焊接检测方法、装置、系统、计算机设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:36165277 阅读:61 留言:0更新日期:2022-12-31 20:14
本申请涉及一种焊接检测方法、装置、系统、计算机设备、存储介质及计算机程序产品,在超声波焊接点处设置有探测器,首先控制探测器沿超声波焊接方向发射探测信号,之后获取探测信号被反射回来的探测反射信号,最终结合所获取的探测反射信号的数量,实现待测电池是否发生虚焊的检测。该方案在测试过程中无需测试人员手动参与,可在不破坏待测电池的情况下,实时在线测试得到待测电池是否发生虚焊的结果,具有测试效率高的优点。有测试效率高的优点。有测试效率高的优点。

【技术实现步骤摘要】
焊接检测方法、装置、系统、计算机设备及存储介质


[0001]本申请涉及电池
,特别是涉及一种焊接检测方法、装置、系统、计算机设备、存储介质及计算机程序产品。

技术介绍

[0002]随着科学技术的发展和节能减排的提出,电动交通工具由于其节能环保的优势,越来越广泛应用在人们日常生活中。对于电动交通工具而言,电池技术又是关乎其发展的一项重要因素。电池在生产过程中需要进行超声波焊接,受制程和原材料波动较大的影响,很容易出现虚焊现象。该现象会导致接触电阻增大,在电池充放电过程中降低电池的一致性,最终影响电池系统的能量密度和循环寿命。
[0003]因此,在电池完成超声波焊接之后,一般通过拉力机进行拉力测试的方式,来检测电池的极耳与转接片之间的虚焊现象。然而,该种测试方式需要测试人员手动进行,测试效率低。

技术实现思路

[0004]鉴于上述问题,本申请提供一种焊接检测方法、装置、系统、计算机设备、存储介质及计算机程序产品,能够缓解由于测试人员通过拉力机手动测试电池的极耳与转接片之间的虚焊现象,导致的测试效率低的问题。
[0005]第一方面,本申请提供一种焊接检测方法,包括:控制设置于超声波焊接点的探测器沿超声波焊接方向发射探测信号;获取所述探测信号被反射回来的探测反射信号;根据所述探测反射信号的数量,确定待测电池是否发生虚焊。
[0006]上述焊接检测方法,在超声波焊接点处设置有探测器,首先控制探测器沿超声波焊接方向发射探测信号,之后获取探测信号被反射回来的探测反射信号,最终结合所获取的探测反射信号的数量,实现待测电池是否发生虚焊的检测。该方案在测试过程中无需测试人员手动参与,可在不破坏待测电池的情况下,实时在线测试得到待测电池是否发生虚焊的结果,具有测试效率高的优点。
[0007]在一些实施例中,所述根据所述探测反射信号的数量,确定待测电池是否发生虚焊,包括:若所述探测反射信号的数量大于两个,确定待测电池发生虚焊。该方案在分析探测反射信号的数量大于两个时,即认为待测电池发生虚焊,保证待测电池在发生虚焊时均能被检测到,具有检测准确度高的优点。
[0008]在一些实施例中,所述根据所述探测反射信号的数量,确定待测电池是否发生虚焊之后,还包括:若所述待测电池发生虚焊,根据所述探测反射信号的接收时间,确定虚焊类型。该方案在检测到待测电池发生虚焊时,还可进一步根据接收探测反射信号的时间来确定虚焊类型,实现待测电池的虚焊类型检测。
[0009]在一些实施例中,所述根据所述探测反射信号的接收时间,确定虚焊类型,包括:若所述接收时间位于第一预设时间范围,确定发生极耳间虚焊;若所述接收时间位于第二
预设时间范围,确定发生极耳与转接片间虚焊;其中,所述第一预设时间范围的上限值小于所述第二预设时间范围的下限值。该方案预先设置有第一预设时间范围和第二预设时间范围,在进行虚焊类型检测时,只需分析探测反射信号的接收时间是否处于对应的预设时间范围即可,具有检测速度快和检测准确度高的优点。
[0010]在一些实施例中,所述获取所述探测信号被反射回来的探测反射信号之后,还包括:根据所述探测反射信号的数量,确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点。该方案还可进一步根据探测反射信号的数量,来确定超声波焊接点是否为合格焊接点,从而实现超声波焊接点的合格性检测。
[0011]在一些实施例中,所述根据所述探测反射信号的数量,确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点,包括:根据所述探测反射信号的数量进行分析,得到所述超声波焊接点处发生虚焊的虚焊层数;根据所述虚焊层数确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点。该方案通过探测反射信号的数量,分析得到超声波焊接点发生虚焊的虚焊层数后,以发生虚焊的虚焊层数来实现是否合格的检测,将超声波焊接点是否合格与虚焊层数相结合,提高合格性检测的检测可靠性。
[0012]在一些实施例中,所述根据所述虚焊层数确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点,包括:若所述虚焊层数小于或等于预设层数阈值,确定所述超声波焊接点为合格焊接点。该方案在通过虚焊层数确定超声波焊接点是否为合格焊接点时,具体通过分析虚焊层数是否小于或等于预设层数阈值的方式实现,具有检测方式简单和检测准确度高的优点。
[0013]在一些实施例中,所述根据所述探测反射信号的数量,确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点之后,还包括:根据所述合格焊接点的数量和所述超声波焊接点的数量,确定所述待测电池是否焊接合格。该方案在确定超声波焊接点是否为合格焊接点之后,还能进一步根据各个超声波焊接点的检测结果,实现待测电池的焊接合格性检测。
[0014]在一些实施例中,所述根据所述合格焊接点的数量和所述超声波焊接点的数量,确定待测电池是否焊接合格,包括:根据所述合格焊接点的数量和所述超声波焊接点的数量进行分析,得到合格焊接点占比;若所述合格焊接点占比大于预设占比阈值,确定所述待测电池焊接合格。该方案在进行待测电池的合格性检测时,通过分析合格的超声波焊接点与总超声波焊接点的占比的方式实现,具有检测方式简单和检测速度快的优点。
[0015]在一些实施例中,所述控制设置于超声波焊接点的探测器沿超声波焊接方向发射探测信号,包括:控制设置于超声波焊接点的探测器沿超声波焊接方向发射超声波探测信号。该方案以沿超声波焊接方向发射超声波探测信号的方式,实现焊接检测,也即以超声波无损检测的方式进行焊接检测,具有检测可靠性强的优点。
[0016]第二方面,本申请提供一种焊接检测装置,包括:探测启动模块,用于控制设置于超声波焊接点的探测器沿超声波焊接方向发射探测信号;反射接收模块,用于获取所述探测信号被反射回来的探测反射信号;虚焊分析模块,用于根据所述探测反射信号的数量,确定待测电池是否发生虚焊。
[0017]第三方面,本申请提供一种焊接检测系统,包括探测器和控制器,各所述探测器分别连接所述控制器,所述探测器贴附设置于超声波焊接点,所述控制器用于根据上述任意一项所述的方法进行焊接检测。
[0018]第四方面,本申请提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有
计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项所述焊接检测方法的步骤。
[0019]第五方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述焊接检测方法的步骤。
[0020]第六方面,本申请提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述焊接检测方法的步骤。
[0021]上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。
附图说明
[0022]通过阅读对下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种焊接检测方法,其特征在于,包括:控制设置于超声波焊接点的探测器沿超声波焊接方向发射探测信号;获取所述探测信号被反射回来的探测反射信号;根据所述探测反射信号的数量,确定待测电池是否发生虚焊。2.根据权利要求1所述的焊接检测方法,其特征在于,所述根据所述探测反射信号的数量,确定待测电池是否发生虚焊,包括:若所述探测反射信号的数量大于两个,确定待测电池发生虚焊。3.根据权利要求1或2所述的焊接检测方法,其特征在于,所述根据所述探测反射信号的数量,确定待测电池是否发生虚焊之后,还包括:若所述待测电池发生虚焊,根据所述探测反射信号的接收时间,确定虚焊类型。4.根据权利要求3所述的焊接检测方法,其特征在于,所述根据所述探测反射信号的接收时间,确定虚焊类型,包括:若所述接收时间位于第一预设时间范围,确定发生极耳间虚焊;若所述接收时间位于第二预设时间范围,确定发生极耳与转接片间虚焊;其中,所述第一预设时间范围的上限值小于所述第二预设时间范围的下限值。5.根据权利要求1所述的焊接检测方法,其特征在于,所述获取所述探测信号被反射回来的探测反射信号之后,还包括:根据所述探测反射信号的数量,确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点。6.根据权利要求5所述的焊接检测方法,其特征在于,所述根据所述探测反射信号的数量,确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点,包括:根据所述探测反射信号的数量进行分析,得到所述超声波焊接点处发生虚焊的虚焊层数;根据所述虚焊层数确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点。7.根据权利要求6所述的焊接检测方法,其特征在于,所述根据所述虚焊层数确定所述超声波焊接点是否为合格焊接点,包括:若所述虚焊层数小于或等于预设层数阈值,确定所述超声波焊接点为合格焊接点。8.根据权利要求5

7任意一项所述的焊接检测方法,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:成朋张琦冯保铭李晋升汤云潞谢媛媛万柯耿杰
申请(专利权)人:江苏时代新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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