工件表面劃痕和豎條紋缺陷檢測算法研究.pdf_第1頁
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1、中圖分類號!里3壁!UDC620碩士學(xué)位論文學(xué)校代碼!Q圣3密級公玨工件表面劃痕和豎條紋缺陷檢測算法研究Algorithmresearchonworkpiecesurfacescratchandstripedefectinspection作者姓學(xué)科專研究方學(xué)院(系、指導(dǎo)教名:胡坤業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)向:數(shù)字圖像處理所):信息科學(xué)與工程學(xué)院師:羅三定教授論文答辯日期翌!!:蘭:蘭答辯委員會主席—塹鈕嘞中南大學(xué)二零一三年五月一奄一二,牛血月

2、工件表面劃痕和豎條紋缺陷檢測算法研究摘要:隨著社會的進(jìn)步和科技的發(fā)展,人們對產(chǎn)品質(zhì)量和工藝的要求越來越高。由于工廠流水線的大批量生產(chǎn),某些產(chǎn)品表面可能會產(chǎn)生一些缺陷,而目前檢測大都是通過人眼來檢測,效率效低。因此進(jìn)行產(chǎn)品表面缺陷的智能檢測具有非常重要的意義。本文針對iphone4S工件表面圖像上的劃痕缺陷和豎條紋缺陷進(jìn)行特征分析和檢測算法的研究,其中豎條紋缺陷包括豎紋、毛刺和黑線缺陷。本文通過對缺陷圖像的灰度特征和投影特征進(jìn)行分析,得到

3、了灰度特征明顯的劃痕和毛刺缺陷,投影特征較突出的豎紋和黑線缺陷。同時,工件表面由于存在細(xì)小顆粒導(dǎo)致本身輕微凹凸不平,使得采集圖像噪聲較多且不可避免。為解決常見的圖像去噪算法在平滑噪聲的同時存在模糊邊緣的問題,本文提出一種數(shù)學(xué)化實現(xiàn)TV去噪模型的方法,可以較好的保持邊緣信息不受平滑的干擾,實現(xiàn)了圖像去噪的目標(biāo)。針對劃痕目標(biāo)小且方向任意的特點,提出了一種改進(jìn)線檢測模板的劃痕缺陷檢測算法,通過對O度,45度,90度,135度四個方向的序貫濾波

4、和線檢測結(jié)果進(jìn)行融合,使小目標(biāo)信息得到增強(qiáng),解決了劃痕方向任意的檢測難點。最后,設(shè)計直方圖比例二值化對缺陷進(jìn)行提取,根據(jù)點聚積特征通過邊緣連接和雜點去除以完成劃痕缺陷的檢測。針對工件表面豎紋、毛刺和黑線缺陷在檢測過程中受高頻噪聲影響的不足,提出了基于投影分析的缺陷檢測算法。設(shè)計了峰谷值判定的豎紋缺陷檢測算法、基于分塊投影的工件邊緣線檢測、以及毛刺和黑線缺陷判定算法,以實現(xiàn)對豎條紋缺陷自動檢測。通過大量實驗表明,以新算法為核心技術(shù)的表面缺

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