基于机器视觉的啤酒瓶空瓶检测机设计开发.pdf
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1、山东大学硕士学位论文基于机器视觉的啤酒瓶空瓶检测机设计开发姓名:李欣申请学位级别:硕士专业:控制理论与控制工程指导教师:马思乐20060420原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:坦日期:堡垒垒兰关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定:同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允。许论文被查阅和借阅;
2、本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名:垄鱼竺毋师签名:日期:业摘要现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检查、测量和零件识别,如果靠人工检测,在给工厂增加巨大的人工成本和管理成本的同时,仍然不能保证零缺陷。于是应用计算机的快速性、可靠性、结果的可重复性,与人类视觉的高度智能化和抽象能力相结合,形成机器视觉。本课题将机器视觉应用于啤酒瓶空瓶检测,系统检测的主要原理为:使用C C D 相机、采用合理光源、应用光学原理采集图象,对图象进行滤波、定位、增强、分割等算
3、法处理,最终根据缺陷点灰度值的差异进行图象识别。结合P L C 与计算机,将其应用于啤酒生产线,形成直线式在线啤酒空瓶检测机,并对其软件系统进行扩展,使其包含图象处理、人机界面、数据库管理、故障诊断等多方面功能。本文首先分析机器视觉及其在啤酒空瓶检测方面的应用价值,介绍系统硬件各个方面。检测环节主要分瓶口检测、瓶壁检测、瓶底检测、瓶壁二次成象检测、红外线残留液检测、电磁场碱液检测:视觉检测成象经过图象处理识别,结果由上位机传入P L C。由编码器、光电开关结合P L C 控制最终的残缺瓶剔除。有了硬件的基础,如何搭建合理可靠的软件系统是产品成熟的关键。本系统软件方面主要分为现地人机界面部分与远
4、程故障诊断部分。人机界面部分主要是为操作人员提供一个对话平台,可以设置各个检测环节参数,记录各环节剔瓶数,并有一些常用数据的归档处理。现地程序通过D L L与P L C 实现数据通讯,读写P L C 的内部数据,这样可以读取P L C 中寄存器、计数器的内容,也可以通过内部寄存器驱动剔除设备。使用多线程技术实现人机界面,异常处理功能使程序更健壮。由于本课题是一个集控制、机械、电气、光学、检测于一体的智能设备,早期开发甚至技术成熟后都可能会遇到不同的故障问题。因而建立一个完善的故障诊断系统就显得尤为重要。系统利用人工智能技术,采用B S 架构,远程维护生产设备,降低成本,系统主要包括以下功能:用
5、户认证、系统管理员对系统的维护、用户对信息的搜索、推理与诊断。在最后考虑到诊断系统长期运行所积累的专家经验知识中势必会有一些冗余的数据产生,这些冗余的经验知识积累的过多虽会对系统的运行效率产生影响。应用决策表简化方法简约算法条件属性中的冗余属性,使得推理搜索过程的任务量减少。本文对图象处理、J a v a 技术、人工智能、数据库管理、P L C 应用进彳亍较为深入的研究,对课题设计中出现的问题进行了原因分析并结合实际情况给出了解决方案。关键词:机器视觉,空瓶检测,图象处理,故障诊断专家系统2A B S T R A C TT h em o d e mi n d u s t r ya u t o
6、m a t i o np r o d u c t i o ni n v o l v e sv a r i o u sc h e c ka n dm e a s u r e m e n t I f d e p e n do nt h em a n u a lW O r La tt h et i m eo f i n c r e a s i n gt h eh u g ec o s to f l a b o ra n dm a n a g e m e n t,i ts t i l lC a n tg u a r a n t e ez e r od i s f i g u r e m e n t P
7、 e o p l ec o m b i n et h es p e e do f c o m p u t e rw i t l lt h eh i g hi n t e l l i g e n c ea n dt h ea b s t r a c ta b i l i t yo f h u m a nv i s i o n,w h i c ht h u sb e c o m et h em a c h i n ev i s i o n T h es y s t e ma p p l i e dt h em a c h i n ev i s i o ni nt h ee m p t yb o t
8、 t l ei n s p e c t i o n T h em a i nt h e o r yo f t h es y s t e mW R S:u s i n gt h eC C Dc a m e r a,a d o p t i n gt h er e a s o n a b l el i g h ts o u r c e,a n da p p l y i n gt h eo p t i c a lp r i n c i p l e,w ec o l l e c t e di m a g e s,t h e nu s e dt h ef i l t e r,o r i e n t a t
9、 i o n,t r a n s f o r ma n dp a r t i t i o na l g o r i t h m so nt h ei m a g e s,f i n a l l yi d e n t i f i e dt h ei m a g e sb yt h ev a l u eo f g r a ys c a l eo nd i s f i g u r e m e n t W ec o m b i n e dt h eP L Cw i t hc o m p n t e r,a p p l i e di ti nt h eb e e rp r o d u c t i o n
10、l i n e,f o r m e dt h ee m p t yb o t t l ei n s p e c t o r,a n de x p a n d e dt h es o f t w a r es y s t e m,i n c l u d i n gt h ei m a g ep r o c e s s i n g,h u m a n-m a c h i n ei n t e r f a c e,d a t a b a s em a n a g e m e n ta n df a u l td i a g n o s i s T h i sp a p e ra n a l y z
11、e st h em a c h i n ev i s i o na n di t sv a l u eo f a p p l i c a t i o ni ne m p t yb o r i ci n s p e c t i o nf i r s ta n di n t r o d u c e st h es y s t e mh a r d w a r ef i r s t n ee m p t yb o t t l ei n s p e c t i o ni n c l u d e st h ei n s p e c t i o no f b o t t l eb o t t o m,j
12、a w s,w a l l,i n f r a r e dr a ya n dh i 曲f r e q u e n c y W ep r o c e s st h ei m a g e sa n ds e n dt h er e s u l ti n t oP L C,t h e nc o m b i n et h ec o d e rw i t hc e l ls w i t c h e s,f i n a l l yr e j e c tt h eb a db o t t l e T h i ss y s t e ms o f t w a r ei sm a i n l yd i v i
13、d e di n t ot w op a r t s:t h eh u m a nm a c h i n ei n t e r f a c ea n de x p e r ts y s t e mf o rf a u l td i a g n o s i n g。H M Ig i v e so p e r a t o rt h ei n t e r f a c et os e tp r e c i s i o no f t h o s ei n s p e c t i o n s,r e c o r dt h er e j e c t e db o t t l en u m b e r sa
14、n dp i g e o n h o l et h ei m p o r t a n td a t a H M Ic o m m u n i c a t e s 晰t lP L Ct h r o u g hD L L c a nr e a da n dw r i t et h eP L Ci n t e r n a ld a t a S ow ec a nc o n t r o lr e j e c t o rt h r o u g hH M I W eu s et h em u l t i t h r e a d i n gi nH M I,a n dt h ee x c e p t i o
15、 np r o c e s sm a k e sH M Is t r o n g e r B e c a u s et h i ss y s t e mi sa ne q u i p m e n tg a t h e r e dt h ec o n t r o l、m a c h i n e、e l e c t r i c i t y、o p t i c s,i nt h ee a r l ye v e nm a t u r ee d i t i o n si tm a ym e e tt h ed i f f e r e n tp r o b l e m s Ap e r f e c tf
16、a u l td i a g n o s i ss y s t e mi sv e r yi m p o r t a n t T h es o t 3 c w a r es y s t e mm a k e su s eo f t h ea r t i f i c i a li n t e l l i g e n c e,a d o p t st h eB Ss t r u c t u r ea n dm a i n t a i n st h ei n s p e c t i o nv i ai n t e m e t 34T h ef a u l td i a g n o s i ss y
17、s t e mm a yi n c l u d es o m er e d u n d a n c yd a t a,t h a tw i l la f f e c tt h ee f f i c i e n c yo f s y s t e m W eu s em i n i m u md e c i s i o na l g o r i t h mt og e t 矗do f t h er e d u n d a n c yd a t a T h e r ew a sad e e ps t u d yt oi m a g ep r o c e s s i n g,E x p e r ts
18、y s t e mf o rf a u l td i a g n o s i n g,d a t a b a s em a n a g e m e n ta n da p p l i c a t i o no f P L C I ta l s oa n a l y z e dc a u s e so ft h ep r o b l e mi nt h ea c t u a lp r o j e c ta n dg a v et h ep o s s i b l es o l v i n gm e t h o d s K e y w o r d s:m a c h i n ev i s i o
19、n,e m p t yb o t t l ei n s p e c t i o n,i m a g ep r o c e s s i n g,E x p e r ts y s t e mf o rf a u l td i a g n o s i n g符号说明H M I:H u m a nM a c h i n eI n t e r f a c e 人机界面M V C:M o d e l V i e w-C o n t r o l l e r 模型视图控制器K D D:K n o w l e d g eD i s c o v e r yi nD a t a b a s e 基于数据库的知识发现
20、1 1 机器视觉的概况1 1 1 机器视觉的定义第一章绪论在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检查、测量和零件识别应用,例如,汽车零配件尺寸检查和自动装配的完整性检查,电子装配线的元件自动定位,饮料瓶盖的印刷质量检查,产品包装上的条码和字符识别等。这类应用的共同特点是连续大批量生产、对外观质量的要求非常高。通常这种带有高度重复性和智能性的工作只能靠人工检测来完成,经常在一些工厂的现代化流水线后面看到数以百计的检测工人来执行这道工序,在给工厂增加巨大的人工成本和管理成本的同时,仍然不能保证1 0 0 的检验合格率(即“零缺陷”)。而当今企业之间的竞争,已经不允许哪怕是0 1 的缺陷存在。有些
21、时候,如微小尺寸的精确快速测量,形状匹配,颜色辨识等,用人眼根本无法连续稳定地进行,其他物理量传感器也难有用武之地这时,人们开始考虑把计算机的快速性、可靠性、结果的可重复性,与人类视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了机器视觉的概念羽“。1 1 2 机器视觉的原理机器视觉是用计算机来分析从摄像机获得的图像的一种方法。分析结果被用来报告信息(探测结果)、控制工艺过程或移动物体。与般意义上的图像处理系统如多媒体系统相比,机器视觉强调的是精度和速度。以及工业现场环境下的可靠性。采用C C D 照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字
22、化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积,长度、数量、位置等;最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:尺寸、角度、偏移量、个数、合格不合格、有无等。机器视觉的特点是自动化、客观、非接触和高精6山东大学硕士学位论文度,与一般意义上的图像处理系统相比,机器视觉强调的是精度和速度,以及工业现场环境下的可靠性。机器视觉极适用于大批量生产过程中的测量、检查和辨识,如:零件装配完整性,装配尺寸精度,零件加工精度,位置角度测量,零件识别,特住字符识别等。1 1 3 机器视觉与传统检测技术的比较机器视觉检测技术具有速度快、精度高、自动化程度高等突出的优点,能很好的满足现代制造业的
23、需求,在实际中显示出广阔的应用前景。机器视觉技术相对于传统检测技术在检测领域中的优点表现在:1、非接触;2、检测速度快;3、精度高;4、实时性强,能实现全自动检测;5、现场抗于扰能力强。1 1 4 机器视觉与普通计算机视觉的区别广义来说都是利用图像处理技术达到对目标的理解、识别等。但是从应用上来说机器视觉具有独特的特点:I、相比较而言,机器视觉更是一项综合技术,其中包括数字图像处理技术、机械工程技术、控制技术、电,光源照明技术,光学成像技术、传感器技术、模拟与数字视频技术,计算机软硬件技术,人枕接口技术等。这些技术在机器视觉中是并列关系,相互协调应用才能构成一个成功的机器视觉应用系统。2、机器
24、视觉更强调实用性,要求能够适应工业生产中恶劣的环境,要有合理的性能价格比,要有通用的工业接口,能够由普通工人来操作,有较高的容错能力,有较高的安全性,不会破坏工业产品,还必须有较强的通用性和可移植性。3、对机器视觉工程师来说,不光要具有研究数学理论和编制计算机软件的能力,更需要的是光、机、电一体化的综合能力。74、机器视觉更强调实时性,要求高速度和高精度,因而计算机视觉和数字图像处理理论中的许多技术目前还难以应用于机器视觉,它们的发展速度远远超过其在工业生产中的实际应用速度。1 1 5 机器视觉的发展应用机器视觉自起步发展到现在,已有l O 多年的发展历史。机器视觉作为一种应用系统,其功能特点
25、是随着工业自动化的发展面逐渐完善与发展的。目前全球机器视觉市场总量大概在6 0-7 0 亿美元,按照每年约8 8 的速度增长。在中国,这个数字目前看来似乎有些庞大,但是随着加工制造业的发展,中国对于机器视觉的需求将呈上升趋势。1 1 5 1 机器视觉在国外的应用现状在国外,机器视觉的应用主要在半导体及电子行业,其中大概4 0 一5 0 都集中在半导体行业。应用领域主要有:P C B 印刷电路:各类生产印刷电路板组装技术、设备:单、双面、多层线路板,覆铜板及所需的材料及辅料:辅助设施以及耗材、油墨、药水药剂、配件:1 电子封装技术与设备:丝网印刷设备及丝网周边材料等。S M T 表面贴装:S M
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