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智能生产线的平面设计应确保零部件的运输路线很短,生产工人操作方便,精密量仪系统辅助服务部门工作方便,有效地利用生产区域,并考虑智能生产线之间的相互连接。智能生产线的位置涉及到每条智能生产线之间的相互关系。应根据加工部件组装的顺序进行安排。精密量仪系统整体布局应考虑材料的流动,以缩短路线,减少运输工作量。6、制定智能产线标准计划指示图,根据智能产线上每个工作地都按一定的节拍重复地生产,可定制订出智能产线的标准计划指示图表,表示出智能产线生产的期量标准、工作制度和工作程序等等,为生产作业计划的编制提供依据。
系统的复杂度取决于特定的应用需求。选择一个好的零件,不仅要考虑一个零件的性能(如分辨率、帧率、测量算法等)是否能满足需求。精密量仪系统还要考虑系统的环境条件。比如在工业领域,这些环境条件包含部件变化,移载,定位,处理接口,振动,环境光,温度,灰尘,油污,水,电磁辐射等。精密量仪系统在极端恶劣条件下,有时候需要将机器视觉组件添加保护措施。典型的例子,有些相机需要在相对洁净环境下使用。但是,通常情况下,工业环境可以直接使用工业相机。就算是稳定的视觉系统,往往会因为外部的影响导致结果很不理想,比如,振动会导致图像模糊失真,而可变的零件会导致得出不同的图像,过长的曝光时间会导致运动物体的图像锐度失真。
机器视觉检测设备能有效提高检测效率,节约劳动力,降低生产成本,从而提高经济效益。然而,现在许多工厂和企业在购买测试设备后,由于操作人员缺乏经验,往往会因为生产过程中的一些小问题而影响测试设备的测试效果。精密量仪系统环境的影响:环境对机器视觉硬件的影响不仅是指对硬件本身的破坏,还会影响测量效果。例如,在温度变化的环境中,大多数工业相机可以在-5度和65度之间工作,而在实际环境中,温度过高往往会给相机成像带来噪声。精密量仪系统不过这一点可以通过改善打光方式来提升信噪比。
常见的表面缺陷包括金属表面的划痕、孔、斑点、非金属表面的混合、损伤、污渍、纸张表面的色差、压痕、玻璃等。一般来说,精密量仪系统表面缺陷通常是物理和化学不均匀的局部区域。精密量仪系统产品的外观对企业的产品销售和质量非常重要,因此对企业非常重视。传统的表面缺陷检测方法是人工检测,但不准确,抽样率高,人员成本高,强度高,不利于产品质量控制。智能视觉表面缺陷检测系统可以在很大程度上克服上述缺陷,提高公司的生产效率和质量保证,从而提高市场竞争力。
机器视觉与图像处理、模式分类和场景分析三个领域密切相关。(1)图像处理主要是根据现有图像获得新图像。由于获得的是图像,其输出结果仍需要分析和解释。(2)模式分类的主要任务是:对“模式”进行分类。这些“模式”是指事物的一组属性或者说特征。通过这些属性特征,精密量仪系统将其划归为已知类中的某一类,也就是识别出了这个事物。(3)场景分析的重点是将简单的描述转化为更复杂、更详细、更有利于我们判断或得出结论的描述。精密量仪系统这些输出描述深化了输入描述,进一步解释了事物之间的深层联系。
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