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文檔簡介
1、隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國紡織業(yè)步入迅猛發(fā)展的階段。然而國內(nèi)大多數(shù)紡織品生產(chǎn)企業(yè)勞動密集程度較高,紡織品的缺陷檢測仍然依靠人工檢測,這種方式存在主觀性強(qiáng),精確度低,工作強(qiáng)度高等諸多弊端。機(jī)器視覺技術(shù)的日益成熟,使其在工業(yè)生產(chǎn)過程中的應(yīng)用越來越為廣泛,基于機(jī)器視覺技術(shù)的紡織品在線缺陷檢測已然成為紡織品質(zhì)量控制的重要發(fā)展方向。
國外的織物在線檢測技術(shù)起步相對較早,然而從外國引進(jìn)織物在線缺陷檢測設(shè)備價格昂貴,成本較高。國內(nèi)的研究主要是針對
2、某一種算法的研究且僅適用于一種織物缺陷檢測,不能直接應(yīng)用于玻璃纖維布的缺陷檢測生產(chǎn)實(shí)際中。因此研究玻璃纖維布缺陷檢測的關(guān)鍵技術(shù),對于推動玻璃纖維織物自動化生產(chǎn)和布匹質(zhì)量快速分級具有極其重要的意義。
本文對玻璃纖維布缺陷檢測系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了深入系統(tǒng)地研究,主要內(nèi)容包括:
基于玻璃纖維布的紋理特性、檢測要求和生產(chǎn)環(huán)境等設(shè)計(jì)了玻璃纖維布缺陷檢測系統(tǒng)的總體方案,搭建了玻璃纖維布機(jī)器視覺檢測平臺,根據(jù)玻璃纖維布的缺陷特征,
3、確定了背光照明的光源配置方案和基于 GigE的多相機(jī)檢測方案,獲得了高對比度織物圖像,降低了缺陷識別難度。
針對被檢玻璃纖維布布幅較寬和工業(yè)CCD視場小的問題,提出采用多相機(jī)同步采集圖像然后對采集到的多幅圖像進(jìn)行拼接處理的實(shí)用性方案。分別基于模板匹配拼接方法和基于 Harris特征點(diǎn)拼接方法研究了玻璃纖維布圖像拼接技術(shù),并從配準(zhǔn)精度、拼接速度等方面對二者進(jìn)行了對比分析。本文從實(shí)時性和可靠性出發(fā),選擇了基于模板匹配的拼接方法進(jìn)行
4、玻璃纖維布圖像的拼接工作。
為了解決玻璃纖維織物在線檢測效率低、實(shí)時性差等問題,提出了一種基于Blob分析的織物缺陷檢測方法。首先對織物圖像采用均值濾波器進(jìn)行平滑處理,以削弱噪聲和織物紋理的干擾,然后采用迭代法尋找最佳閾值將圖像分割為Blob和背景的像素集合,采用形態(tài)學(xué)處理調(diào)整分割后的Blob形狀,最后對圖像進(jìn)行連通性分析和特征提取,通過對Blob區(qū)域進(jìn)行最小外接矩形擬合得到缺陷特征的個數(shù)和尺寸等信息,實(shí)現(xiàn)了玻璃纖維布劈縫、跳
5、花、破洞、污漬等常見缺陷的識別。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法計(jì)算簡單,檢測結(jié)果穩(wěn)健可靠,實(shí)時性好,是一種有效的織物缺陷在線檢測方法。
在VS2010平臺下基于C#、Halcon和SQL Sever數(shù)據(jù)庫研制了玻璃纖維織布缺陷檢測軟件系統(tǒng),系統(tǒng)包括圖像采集模塊、人機(jī)交互模塊、圖像處理模塊和缺陷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模塊,實(shí)現(xiàn)了玻璃纖維布缺陷的檢測和布匹分級。在實(shí)驗(yàn)平臺上進(jìn)行了調(diào)試和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明本文的研究方法穩(wěn)定可靠、實(shí)時性好,滿足了預(yù)期的研發(fā)要
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