关键词
基于机器视觉的指针式航空仪表图像处理设计
作者: 周虎   宋中建   周章勇   来源: 安徽科技 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 机器视觉   图像处理   指针式   航空仪表  
描述: 传统的指针式航空仪表检测主要采用人眼判读仪表示数,不仅效率低、工作量大,而且人工读取仪表的示值受主观因素如人的观测角度、观测距离及疲劳强度等的影响,误差较大,可靠性不高。本方案提出了依靠机器视觉和图像处理技术来实现对现有指针式航空仪表的自动化检测,能极大地提高检测效率,大幅降低人力成本,具有非侵入性、精度高、可靠性好的特点,是传统指针式仪表检测系统向高质量、低成本、自动化方向发展的关键技术之一,具有重要的应用价值和前景。
航空插头焊接异常检测技术
作者: 蔡文龙   李旺平   刘安阳   解瑞灯   来源: 兵器装备工程学报 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 航空插头   焊接检测   机器视觉   OpenCV  
描述: 由于航空插头座针孔较为密集,结构复杂且应用要求偏高,常规图像分割方法通常应用于检测对象特征稀疏的图像处理中,无法检测焊接点密度较高的航空插头的微小异常。为此,提出了基于机器视觉的航空插头焊接异常检测方法。利用OpenCV对图像进行预处理、阈值分割及查询焊杯轮廓信息,依据轮廓信息计算焊杯面积,检测焊杯搪锡,可以检测漏焊以及错焊,并采用模板匹配方法对其进行焊偏检测,将焊杯焊偏不同情况作为模板并实现匹配。实验结果表明,利用该技术,航空插头焊杯出现的搪锡不合格和漏掉、错焊漏焊以及焊偏等情况均可检测出来。
基于机器视觉的航空插头焊杯定位
作者: 蔡文龙   赵振   李文忠   来源: 计算机仿真 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 航空插头   机器视觉   焊杯定位   最大类间方差法  
描述: 为了降低航空插头焊杯定位偏差,提高定位精度,提出基于机器视觉的航空插头焊杯定位方法。使用Opencv对采集的焊杯图像进行预处理,去除噪声和背景等干扰信息,增强图像亮度和对比度,对比最大类间方法和最大熵阈值法在三种光照条件下图像分割的效果,发现最大类间方差法在光照改变时分割比较稳定,且其分割所用时间远小于最大熵阈值法,选用最大类间方差法作为图像阈值分割方法,分割得到只有焊杯的图像。对分割图像进行形态学操作,去除因光照较强时个别焊杯出现的毛刺,采用加权灰度质心法获取焊杯的圆心坐标,从而实现了焊杯的准确定位。获取航空插头不同位置的5个焊杯在三种光照条件下焊杯坐标,结果表明,所提方法的定位误差较低,可以实现焊杯的高精度定位。
低能见度下机场场面航空器间隔检测及冲突预警研究
作者: 李佳骏   来源: 中国民用航空飞行学院 年份: 2022 文献类型 : 学位论文 关键词: 冲突预警   低能见度   间隔检测   目标识别   机场  
描述: 低能见度下机场场面航空器间隔检测及冲突预警研究
航空发动机外形点云的特征分割方法
作者: 闫杰琼   周来水   胡少乾   文思扬   来源: 光学学报 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   机器视觉   外形点云   深度学习   特征分割  
描述: 目前我国存在较多外购发动机的情况,外购发动机存在只有实物及安装尺寸等信息,而没有三维数字化模型的问题,这给飞机与发动机的装配协调设计带来较大困难,因此飞机设计部门对快速重构航空发动机的外形几何模型提出了迫切需求。为了使重建出的发动机外形几何模型尽可能地保留准确的结构特征,提出了一种基于深度学习的航空发动机外形点云特征分割方法,该方法将整体点云分割成特征数据与非特征数据,这有利于后续采用不同的方法重建出各种复杂的结构特征。设计了一种迭代密度均衡算法用于构建特征分割数据集,该算法为特征分割网络的训练、测试和性能评估提供基础;设计了一种特征分割网络,从多尺度局部表面片中收集形状结构和局部邻域信息,用于判断其中心是否是特征点。将训练好的特征分割网络模型应用于发动机外形点云,验证结果表明,特征分割精度达到95.16%,所提算法实现了高精度语义分割。
基于耦合去噪算法的航空发动机中Si3N4圆柱滚子表面缺陷的检测方法
作者: 廖达海   殷明帅   罗宏斌   黄佳雯   吴南星   来源: 兵工学报 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 机器视觉   Si3N4圆柱滚子   耦合去噪   多尺度阈值分割   表面缺陷  
描述: 为解决基于机器视觉的传统单一图像去噪算法对混合噪声信号处理效果不佳,导致不能有效地检测识别航空发动机中应用的Si3N4圆柱滚子表面缺陷问题,提出一种基于改进的耦合去噪算法与多尺度阈值分割算法相结合的视觉检测方法。通过优化的小波阈值去噪算法与改进的中值滤波算法相耦合方法对Si3N4圆柱滚子的表面缺陷图像进行去噪处理,采用多尺度阈值分割算法对缺陷图像进行图像分割,识别提取Si3N4圆柱滚子表面缺陷。实验结果表明:Si3N4圆柱滚子表面缺陷图像经过改进的耦合去噪算法进行去噪后,信噪比>24.5%,多尺度阈值分割算法对Si3N4圆柱滚子表面缺陷图像的检测识别准确率>94%;该视觉检测方法具有良好的图像去噪效果,为进一步图像的缺陷识别打下基础,并且具有一定的通用性。
基于耦合去噪算法的航空发动机中Si3N4圆柱滚子表面缺陷的检测方法
作者: 廖达海   殷明帅   罗宏斌   黄佳雯   吴南星   来源: 兵工学报 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 机器视觉   Si3N4圆柱滚子   耦合去噪   多尺度阈值分割   表面缺陷  
描述: 为解决基于机器视觉的传统单一图像去噪算法对混合噪声信号处理效果不佳,导致不能有效地检测识别航空发动机中应用的Si3N4圆柱滚子表面缺陷问题,提出一种基于改进的耦合去噪算法与多尺度阈值分割算法相结合的视觉检测方法。通过优化的小波阈值去噪算法与改进的中值滤波算法相耦合方法对Si3N4圆柱滚子的表面缺陷图像进行去噪处理,采用多尺度阈值分割算法对缺陷图像进行图像分割,识别提取Si3N4圆柱滚子表面缺陷。实验结果表明:Si3N4圆柱滚子表面缺陷图像经过改进的耦合去噪算法进行去噪后,信噪比>24.5%,多尺度阈值分割算法对Si3N4圆柱滚子表面缺陷图像的检测识别准确率>94%;该视觉检测方法具有良好的图像去噪效果,为进一步图像的缺陷识别打下基础,并且具有一定的通用性。
傅里叶分解在航空发动机复合故障诊断中的应用研究
作者: 左红艳   刘晓波   洪连环   来源: 南昌航空大学学报(自然科学版) 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 复合故障诊断   特征提取   航空发动机   傅里叶分解  
描述: 针对航空发动机转子振动信号的非线性、非平稳特性,应用傅里叶分解方法 (Fourier Decomposition Method,FDM)实现航空发动机转子复合故障诊断。首先应用傅里叶分解方法将振动信号分解为一系列固有频带分量,然后计算每个固有频带分量与原信号的互相关系数及峭度值,将互相关系数与峭度值的阈值作为判断准则,提取信号的主要固有频带分量,重构信号,并且生成边际谱,实现主要频谱成分的分析。最后通过互相关系数与峭度值相结合的准则,实现谐波分量与冲击分量信号的提取,实现复合故障类型进一步分析与诊断。应用此方法对航空发动机转子试验器的松动-碰摩-不对中复合故障信号进行诊断,可将不对中、松动、碰摩的故障特征有效分离出来,证明了FDM在复合故障特征分离与诊断中的有效性。
基于高分辨率UCE航空影像的面向对象分类
作者: 孙玉鑫   周立鹏   皮原征   来源: 经纬天地 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 特征提取   UCE   近红外波段   监督分类  
描述: 本文利用微软UltraCam Eagle航摄仪(以下简称UCE航摄仪)拍摄的带有近红外波段的高分辨率航空影像,采用面向对象多尺度分割方法对影像光谱进行特征提取,使用KNN、SVM和PCA方法分别
基于改进卷积神经网络的航空发动机RUL预测方法研究
作者: 孙行行   来源: 河南大学 年份: 2022 文献类型 : 学位论文 关键词: 特征提取   卷积神经网络   多故障   剩余使用寿命预测  
描述: 基于改进卷积神经网络的航空发动机RUL预测方法研究
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