機器視覺主要研究用計算機來模擬人的視覺功能,通過攝像機等得到圖像,然后將它轉換成數字化圖像信號,再送入計算機,利用軟件從中獲取所需信息,做出正確的計算和判斷,通過數字圖像處理算法和識別算法,對客觀世界的三維景物和物體進行形態和運動識別,根據識別結果來控制現場的設備動作。
產品表面缺陷對產品的美觀度、舒適度和使用性能等帶來不良影響,所以生產企業對產品的表面缺陷進行檢測以便及時發現并加以控制。
產品的表面缺陷檢測是機器視覺檢測的一個重要部分,其檢測的準確程度直接會影響產品最終的質量優劣。由于使用人工檢測的方法早已不能滿足生產和現代工藝生產制造的需求,而利用機器視覺檢測很好地克服了這一點,表面缺陷檢測系統的廣泛應用促進了企業工廠產品高質量的生產與制造業智能自動化的發展。
應用表面缺陷檢測系統,提高了檢測的準確度和效率。那么,在進行產品表面檢測之前,有幾個步驟需要注意。
首先,要利用圖像采集系統對圖像表面進行采集分析;
第二,對采集過來的圖像進行一步步分割處理,使得產品表面缺陷能像能夠按照其特有的區域特征進行分類;
第三,在以上分類區域中進一步分析目標區域,使得范圍更加的準確和精確。通過以上的三步處理之后,產品表面缺陷區域和特征能夠進一步確認,這樣表面缺陷檢測的基本步驟就完成了。
機器視覺技術在表面缺陷檢測方面的發展趨勢:
1、實現在線實時檢測;
2、實現智能化檢測;
3、實現高精度檢測;
4、計算機視覺柔性檢測技術;
5、研究開發彩色圖像、灰度圖像和多譜圖像的處理算法,拓展視覺檢測的應用。
機器視覺表面缺陷檢測系統中,圖像處理和分析算法是重要內容,算法各有優缺點和其適應范圍。如何提高算法的準確性、實時性和魯棒性,一直是機器視覺企業努力的方向。lw
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