[发明专利]一种圆柱形工件的视觉检测缺陷识别方法在审
申请号: | 201911270149.0 | 申请日: | 2019-12-12 |
公开(公告)号: | CN111047574A | 公开(公告)日: | 2020-04-21 |
发明(设计)人: | 陈金贵;陈志雷 | 申请(专利权)人: | 韦士肯(厦门)智能科技有限公司 |
主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00;G06K9/32;G06T7/11;G06T7/187 |
代理公司: | 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 35218 | 代理人: | 何家富 |
地址: | 361000 福建省厦*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 圆柱形 工件 视觉 检测 缺陷 识别 方法 | ||
本发明涉及一种圆柱形工件的视觉检测缺陷识别方法,可包括以下步骤:S1、获取圆柱形工件的视觉检测图片,启动Halcon算法;S2、根据不同工件设定的参数,开始提取ROI区域;S3、在ROI区域中查找圆或圆环;S4、识别缺陷;S5、将缺陷在图片上标识出来。采用本发明的方法,能够实现缺陷的自动识别,并且准确性高,大大提高的生产效率,降低人力成本。
技术领域
本发明涉及圆柱形工件的外观缺陷检测技术,具体地涉及一种圆柱形工件的视觉检测缺陷识别方法。
背景技术
诸如轴承滚子的圆柱形工件在生产过程中需要对其外观(端面和倒角等)进行检查,以剔除带有缺陷的产品。现有检测工艺通常采用人工检测方式进行,工作效率低下,缺陷识别准确率不高。
发明内容
本发明旨在提供一种圆柱形工件的视觉检测缺陷识别方法,以解决上述问题。为此,本发明采用的具体技术方案如下:
一种圆柱形工件的视觉检测缺陷识别方法,可包括以下步骤:
S1、获取圆柱形工件的视觉检测图片,启动Halcon算法;
S2、根据不同工件设定的参数,开始提取ROI区域;
S3、在ROI区域中查找圆或圆环,具体地包括以下过程:
S31、根据预设参数选出灰度区间区域,其中预设参数为最大灰度和最小灰度;
S32、填充内部孔洞;
S33、分割连通区域;
S34、根据半径范围和圆度范围选出圆。
S4、识别缺陷,具体地包括以下过程:
S41、根据最高频域和最低频域两个参数对ROI区域进行高斯滤波,去除杂波干扰,保留有用图像信息;
S42、寻找灰度突变位置,在突变位置周边膨胀若干像素变成新区域,将原图缩小到新区域,并在新区域中查找灰度值小于参数“最小灰度”的区域;
S43、通过开闭运算,分割出连通区域;
S44、根据面积和紧密度条件筛选出缺陷;
S5、将缺陷在图片上标识出来。
进一步地,所述圆柱形工件为轴承滚子,并且其视觉检测图片为轴承滚子端面图片和轴承滚子倒角图片。
本发明采用上述技术方案,具有的有益效果是:采用本发明的方法,能够实现缺陷的自动识别,并且准确性高,大大提高的生产效率,降低人力成本。
附图说明
为进一步说明各实施例,本发明提供有附图。这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
图1是本发明方法的总体流程图;
图2示出了轴承滚子端面图片;
图3示出了在图2所示的图片中找出圆的截图;
图4示出了在图2所示的图片上标识出缺陷的截图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
如图1所示,一种圆柱形工件的视觉检测缺陷识别方法,可包括以下步骤:
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