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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN116008352A(43)申请公布日2023.04.25(21)申请号202211706762.4(22)申请日2022.12.29(71)申请人厦门大学地址361005福建省厦门市思明区思明南路422号(72)发明人王奕首汪鑫梁智洪马云龙卿新林孙虎(74)专利代理机构厦门加减专利代理事务所(普通合伙)35234专利代理师李强(51)Int.Cl.G01N27/04(2006.01)G01N27/20(2006.01)权利要求书2页说明书8页附图4页(54)发明名称贮箱绝热结构的损伤检测方法、装置及系统(57)摘要本发明提供一种贮箱绝热结构的损伤检测方法、装置及系统。该方法包括:获取若干电极分别对应的电压信号;所述若干电极分布在贮箱外表面与绝热结构之间的胶粘层上;所述胶粘层具有一定的导电性,所有电极均与所述胶粘层电性连接;根据所述电压信号,基于EIT检测对所述贮箱绝热结构的损伤进行检测。本发明检测方法实现了在线检测,避免了必须通过大量人力来检测的缺陷。而且本发明提供的检测装置体积小,提高了对贮箱绝热结构损伤检测的便捷性。CN116008352ACN116008352A权利要求书1/2页1.一种贮箱绝热结构的损伤检测方法,其特征在于,包括:获取若干电极分别对应的电压信号;所述若干电极分布在贮箱外表面与绝热结构之间的胶粘层上;所述胶粘层具有一定的导电性,所有电极均与所述胶粘层电性连接;根据所述电压信号,基于EIT检测对所述贮箱绝热结构的损伤进行检测。2.根据权利要求1所述的贮箱绝热结构的损伤检测方法,其特征在于,所述胶粘层包括分块设置的若干胶粘块,在每两块所述胶粘块的间隙之间铺设有柔性电路板,通过所述柔性电路板将所有所述电极电性连接,并通过柔性电路板上设置的集线转接模块来输出所有电极对应的电压信号。3.根据权利要求1或2所述的贮箱绝热结构的损伤检测方法,其特征在于,所述柔性电路板为E型结构,所述集线转接模块设置在所述柔性电路板的E型拐角处,并且所述集线转接模块分布于贮箱的法兰盘区域。4.根据权利要求3所述的贮箱绝热结构的损伤检测方法,其特征在于,所述根据所述电压信号,基于EIT检测对所述胶粘层的损伤进行检测包括:选择多路复用模块MUX中的某个或某些多路复用通道;通过所述某个或某些多路复用通道对相应的所述电极进行激励以产生电压信号;获取相应的电极对应的所述电压信号;将所述电压信号传送给终端,以供终端根据电阻抗层析成像方法对所述电压信号进行分析处理,得到所述胶粘层的损伤结果,所述损伤结果包括:胶粘层的损伤位置以及尺寸;根据所述胶粘层的损伤结果判断贮箱绝热结构的损伤结果。5.一种贮箱绝热结构胶粘层的损伤检测装置,其特征在于,包括:获取模块,用于获取若干电极分别对应的电压信号;所述若干电极分布在贮箱与绝热结构之间的胶粘层上;所述胶粘层具有一定的导电性,所有电极均与所述胶粘层电性连接;;检测模块,用于根据所述电压信号,基于EIT检测对所述贮箱绝热结构的损伤进行检测。6.一种贮箱绝热结构胶粘层的损伤检测系统,其特征在于,包括:胶粘层,该胶粘层由分块设置的多块胶粘块构成,用于粘结贮箱外表面与绝热结构,所述胶粘层具有一定的导电性;若干电极,用于获取所述胶粘块上的电压信号;柔性电路板,铺设在两块所述胶粘块的间隙之间,用于电性连接所有电极;集线转接模块,设置在所述柔性电路板上,用于输出所述电极对应的电压信号给控制采集模块;控制采集模块,用于获取所述集线转接模块上输出的电压信号;终端,用于根据电阻抗层析成像方法对所述电压信号进行分析处理,以得到所述胶粘块的损伤结果。7.根据权利要求6所述的贮箱绝热结构胶粘层的损伤检测系统,其特征在于,所述胶粘层制备的原料包括:碳纳米管、环氧树脂。8.根据权利要求6所述的贮箱绝热结构胶粘层的损伤检测系统,其特征在于,所述胶粘层的厚度为1‑2mm。2CN116008352A权利要求书2/2页9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至4任一项所述贮箱绝热结构的损伤检测方法。3CN116008352A说明书1/8页贮箱绝热结构的损伤检测方法、装置及系统技术领域[0001]本发明涉及航天技术领域,尤其涉及一种贮箱绝热结构的损伤检测方法、装置及系统。背景技术[0002]如今的航天运载器均广泛采用液氢/液氧低温推进剂,其比推力高,且无污染。低温推进的沸点很低,贮箱外表面粘贴的绝热结构能有效减小推进剂的蒸发、保持推进剂品质,提高运载器在轨时间,另一方面绝热结构也是对贮箱的缓冲保护,是低温贮箱的重要组成部分。[0003]绝热结构和贮箱之间的胶粘行为直接影响贮箱的绝热性能