在現代工業(yè)制造領域中,對于精密零部件的外觀尺寸都有著極高的要求,航天、航空、汽車配件、電子產品等領域中,績效的零部件出現問題都會影響正常運行以及使用功能。
近幾年機器視覺檢測技術的飛速發(fā)展,為工業(yè)自動化生產提高了先進科學技術有效保障產品質量,機器視覺檢測來幫助生產線實現在線實時檢測、測量和自動識別等功能,以提高效率并降低工廠成本,從而實現生產效益的最大化。
因此,機器視覺檢測技術被廣泛應用于五金配件的尺寸檢測、表面缺陷檢測、字符識別檢測等方面。
檢測類型包括:裂紋、頭部文字/形狀、長度、直徑、螺絲螺母有無牙、螺牙內外徑、螺牙牙距、螺牙牙角、底部形狀、彎曲、多段高度/寬度/厚度、倒角/夾角、齒數、表面特點、表面瑕疵、印記、表面缺陷等。
尺寸檢測:對五金配件的長度、寬度、直徑、孔距、內外徑、牙距等尺寸進行測量檢驗。
表面缺陷檢測:五金配件表面的劃傷、劃痕、凹坑、缺損、裂紋等缺陷。
檢測內容
檢測產品
檢測需求:尺寸長8mm*寬8mm*高25mm的產品的尺寸檢測,除此之外還有碰傷、內孔電鍍不良等缺陷。
檢測效率每分鐘檢測數量200件。
檢測設備
設備組成
視覺檢測軟件:SIPOTEK
工業(yè)電腦:SIPOTEK定制
顯示器:PHILIPS 19”液晶顯示器
工業(yè)相機:SONY工業(yè)相機
相機調節(jié)模組:SIPOTEK定制
工業(yè)鏡頭:FA高清光學工業(yè)鏡頭
光源:定制光學自適應光源
檢測平臺:專業(yè)光學玻璃載臺
控制系統(tǒng):SIPOTEK定制
PLC運動協作:松下·PANASONIC
檢測流程
圖像采集:使用相機、攝像頭等設備采集圖像數據,作為輸入數據進行處理和分析。
圖像預處理:對采集的圖像數據進行預處理,包括去噪、灰度化、尺度變換等操作,以便后續(xù)處理更加準確和高效。
特征提取:通過計算機視覺算法提取圖像中的特征,如邊緣、角點、紋理等,以便后續(xù)的目標檢測和識別。
目標檢測與識別:利用機器學習、深度學習等技術對提取到的特征進行分析,以識別圖像中的目標、物體或特定模式。
目標分類或測量:對識別到的目標進行分類、測量或其他形式的分析,如數量統(tǒng)計、尺寸測量、質量評估等操作。
決策與反饋:基于分析結果做出決策,可以是自動化控制、報警提示、品質判定等操作,并將結果反饋給用戶或系統(tǒng)。
檢測效果
大孔碰傷檢測
電鍍不良檢測
良品OK圖
審核編輯 黃宇
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CCD
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