郭春裕 汪蒙蒙 陳永良
摘? 要:針對軟管接頭的檢測速度慢、自動化水平低、檢測精度低等問題,提出一種基于機器視覺的可視化檢測系統(tǒng)的設(shè)計方案,實現(xiàn)軟管接頭的自動檢測功能。文章將機器視覺技術(shù)的優(yōu)越性同軟管接頭幾何參數(shù)的檢測密切結(jié)合起來,研究軟管接頭檢測的可視化檢測方法,達到軟管接頭檢測速度快、精度高的目的。系統(tǒng)的檢測效果與傳統(tǒng)的檢測方法相比,具有明顯的優(yōu)越性。
關(guān)鍵詞:軟管接頭;機器視覺檢測;幾何參數(shù)
中圖分類號:TP23? ? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2019)24-0020-03
Abstract: In order to solve the problems of slow detection speed, low automation level and low detection accuracy of hose joint, a visual detection system based on machine vision is proposed to realize the automatic detection function of hose joint. In this paper, the superiority of machine vision technology is closely combined with the detection of geometric parameters of hose joint, and the visual detection method of hose joint is studied in order to achieve the purpose of fast detection speed and high precision of hose joint detection. Compared with the traditional detection method, the detection effect of the system has obvious advantages.
Keywords: hose joint; machine vision inspection; geometric parameters
引言
目前,大多數(shù)軟管接頭生產(chǎn)企業(yè)對軟管接頭逐個手工檢測,勞動強度大、效率低、差錯率高,所以研制符合標準要求的高效、經(jīng)濟、方便的軟管接頭快速檢測系統(tǒng),能幫助軟管接頭企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,增強在國內(nèi)外市場上的競爭力。隨著機器視覺的應(yīng)用,為軟管接頭快速檢測提供了先進技術(shù)。
1 系統(tǒng)工作原理
系統(tǒng)由CCD相機、PLC和工控機來控制系統(tǒng)實現(xiàn)軟管接頭尺寸的自動檢測。檢測系統(tǒng)原理示意圖如圖1所示。
機器視覺檢測系統(tǒng)硬件包括:下料裝置、傳送裝置、光源、工業(yè)CCD相機、光學(xué)鏡頭、圖像采集卡、工控機、PLC控制系統(tǒng)以及剔除氣缸。通過LabVIEW完成視覺檢測系統(tǒng)的軟件設(shè)計開發(fā)。
視覺檢測系統(tǒng)的工作過程:下料裝置主要由傾斜滑臺、伸縮氣缸、氣吸裝置組成,通過傾斜滑臺使得軟管接頭在斜面上緩慢下滑并利用PLC控制氣吸裝置和氣缸,實現(xiàn)單個軟管接頭工件下料至傳送裝置,傳送裝置將需要檢測的軟管接頭工件傳送到工作臺上,照明光源發(fā)出光照射在圖像采集區(qū)域,工業(yè)CCD相機通過光學(xué)鏡頭把被測工件轉(zhuǎn)化成圖像信息,經(jīng)過LabVIEW編程生成的圖像處理軟件對其進行分析處理和檢測并判斷是否合格,合格品進入合格品箱,不合格品剔除進入廢品箱??梢暬瘷z測硬件系統(tǒng)的組成如圖2所示。
2 圖像采集及處理
2.1 圖像采集
圖像采集裝置主要由工業(yè)CCD相機、LED光源、擋光板等組成。檢測時,被測軟管接頭自動定位在工位,光源發(fā)出的平行光線照射在接頭上,接頭圖形投射在工業(yè)CCD相機上形成原始圖像,同時調(diào)整光源角度、相機焦距以及光圈大小,使被測軟管接頭在工業(yè)CCD相機上形成清晰的原始圖像,通過圖像采集卡將圖像傳輸?shù)焦た貦C中,采集的原始圖像如圖3所示。
2.2 圖像處理
得到彩色原始圖像后,轉(zhuǎn)換成灰度圖像,圖像常被各種隨機噪聲污染,需要進行中值濾波去噪,經(jīng)過閾值、邊緣檢測、去邊框孤立的暗點等處理后前面板及處理后的二值圖像如圖4所示。
3 測量及人機界面顯示
3.1 測量尺寸
通過IVA Mask from Roi設(shè)置感興趣區(qū)域(ROI)為經(jīng)過圖像處理的二值圖像中左右軟管接頭區(qū)域,對感興趣區(qū)域進行平滑濾波,分別檢測左右軟管接頭的波峰和波谷,對數(shù)據(jù)進行最小二乘擬合,顯示在XY圖中,如圖5所示,最后計算出軟管接頭大徑、軟管接頭小徑、軟管接頭中徑及軟管接頭螺距的值。判斷被測軟管接頭工件是否合格,合格品進入合格品箱,不合格品剔除進入廢品箱。
3.2 人機界面顯示
利用LabVIEW開發(fā)軟件,達到在特征參數(shù)設(shè)置后,自動完成軟管接頭的快速檢測,并且對信號進行采集和處理。最后通過軟件編寫的算法測量軟管接頭的一系列長度參數(shù),人機界面如圖6所示。
通過檢測系統(tǒng),可以精確測量出軟管接頭大徑、軟管接頭小徑、軟管接頭中徑以及軟管接頭螺距。
圖6是單個軟管接頭工件的檢測結(jié)果,為了驗證系統(tǒng)的可靠性,將軟件檢測的尺寸與實際測得的結(jié)果進行對比分析,并取多個軟管接頭標準件(軟管接頭大徑為10mm)進行實驗,實驗數(shù)據(jù)如表1所示。
軟管接頭尺寸參數(shù)的檢測結(jié)果如表1所示。
本系統(tǒng)要求軟管接頭工件檢測精度達到0.16mm,從表可知,4份軟管接頭標準件樣品尺寸誤差均在允許范圍內(nèi),因此該檢測系統(tǒng)可靠有效。
4 結(jié)束語
軟管接頭可視化檢測裝置,利用CCD工業(yè)相機結(jié)合LabVIEW對軟管接頭進行可視化在線檢測,縮短了檢測的時間,提高了檢測精度和生產(chǎn)效率,為軟管接頭企業(yè)降低了生產(chǎn)成本。
參考文獻:
[1]左建中,劉峰,張定昭.機器視覺技術(shù)在螺紋檢測中的應(yīng)用[J].機械設(shè)計與制造,2006(04):113-114.
[2]雷吉平,顏樹華,沈少偉.螺紋參數(shù)CCD視覺檢測系統(tǒng)的研究[J].制造技術(shù)與機床,2010(04):96-99.