Computervisiedetectie van de afmetingen van glazen flessen

In het proces van kwaliteitsinspectie van glasproducten, met de uitbreiding van de productieschaal, de verbetering van de productiesnelheid en steeds strengere kwaliteitseisen, zijn de traditionele handmatige inspectiemethoden niet langer competent. In dit geval zijn veel buitenlandse fabrikanten begonnen ontwikkelen voor de kwaliteit van testmachines voor glazen flessen. China is relatief achterlijk in de ontwikkeling van testmachines voor de kwaliteit van glazen flessen, momenteel ontwikkelen sommige binnenlandse fabrikanten zich ook voor de testmachines voor glazen flessen, het zijn over het algemeen kopieën van buitenlandse producten, het ontwikkelingswerk is nog steeds in ontwikkeling. Vanuit het oogpunt van de in het buitenland ontwikkelde producten, in het aspect van de detectie van de grootte van glazen flessen, wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de mechanische contactmanier, en op deze manier is een hoog niveau van mechanische productietechnologie vereist. Het computervisie-inspectiesysteem van glazen flesgrootte ontworpen door de auteur is een subsysteem van het computer vision online inspectiesysteem van glasproducten ontwikkeld door het Institute of Electronic Technology van de Guangxi Normal University en de Guilin-glasfabriek. Dit systeem vermijdt de zwakte van China's lage mechanische niveau productietechnologie, maakt gebruik van een contactloze detectiemethode en GEBRUIKT computervisie en beeldverwerkingstechnologie om de afmetingen van glazen flessen te detecteren. De testinhoud is: de binnendiameter en buitendiameter van de flesmond, de hoogte van de fles en de loodrechtheid van de fles. Wanneer het detectiesysteem de afmetingen van een fles detecteert, zijn twee camera's nodig om respectievelijk twee beelden te verzamelen. Een daarvan is het beeld van de flesmond, dat door de industriële camera loodrecht op de flesmond wordt genomen. Het wordt gebruikt om te detecteren of de binnendiameter en buitendiameter van de flesmond en de loodrechtheid van de fles gekwalificeerd zijn. De andere is een afbeelding op fleshoogte, gemaakt door een industriële camera die horizontaal naar de bovenste helft van de fles kijkt om te zien of de hoogte van de fles is correct. Het systeem GEBRUIKT de externe triggermodus om de camera te besturen voor beeldacquisitie, dat wil zeggen dat wanneer de gedetecteerde fles bij het detectiestation arriveert, het externe triggercircuit een triggersignaal genereert en dit naar het beeld stuurt acquisitiekaart. De computer detecteert het externe triggersignaal en bestuurt onmiddellijk de camera voor beeldacquisitie. Het systeem gebruikt de methode van eerste kalibratie en vervolgens detectie, dat wil zeggen dat een standaardformaat wordt bepaald door gebruik te maken van de externe maat van de standaardfles. Tijdens de detectie wordt de maat van de geteste fles vergeleken met de standaardmaat om te zien of de afwijking binnen het toegestane bereik ligt, om zo te bepalen of de externe maat van de geteste fles in aanmerking komt. De systeemsoftware bestaat uit twee functionele modules De ene is de beeldverwerkingsmodule voor de flesmond, de andere is de beeldverwerkingsmodule voor de fleshoogte. De beeldverwerkingsmodule voor de flesmond omvat beeldacquisitie van de flesmond, detectie van de beeldrand, de binnendiameter van de flesmond en de buitendiameter die overeenkomt met de binnenste cirkel en de buitenste cirkel detectie, binnendiameter van de flesmond en dimensieanalyse van de buitendiameter en loodrechtheidsanalyse. De beeldverwerkingsmodule van de fleshoogte omvat het verzamelen van het beeld van de fleshoogte, de detectie van de flescontourrand, de bepaling van de lijn waar de bovenrand van de flesmond zich bevindt en de gekwalificeerde hoogteanalyse. Bij de randdetectie van het flesmondbeeld en het fleshoogtebeeld wordt de methode van randextractie met behulp van grijze drempelsegmentatie toegepast in plaats van randdetectie met behulp van een randdetectieoperator. Bij het detecteren van de binnenste cirkel en de buitenste cirkel van de flessenmond in het flesmondbeeld stelt de auteur twee methoden voor om het middelpunt van de cirkel te vinden aan de hand van de verticale bissectrice van het half-gespleten akkoord, en besluit de half-gespleten methode te gebruiken om de binnenste cirkel en de buitenste cirkel te detecteren van de flesmond door middel van experimentele vergelijking. Tijdens het hele proces van softwareontwikkeling ontwerpt de auteur algoritmen en schrijft hij programma's vanuit twee aspecten van snelheid en effect. De productiekosten van het detectiesysteem zijn laag en de precisie van de mechanische productie is laag. En de detectiesnelheid van het systeem kan worden verbeterd door de CPU-snelheid te verhogen. De auteur GEBRUIKT Visual C++ om de softwareontwikkeling voor de detectie van de grootte van glazen flessen te voltooien. Het detectiesysteem heeft met succes de detectie van de grootte van glazen flessen in de experimentele fase gerealiseerd.

1606287218(1)


Posttijd: 11-25-2020
+86-180 5211 8905