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發(fā)布時間:2021-08-30 11:14  
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一般來說,光學篩選機的影像篩選設(shè)備故障診斷一般是分為以下的幾個方面:
一個方面就是狀態(tài)量的一種檢測,這種檢測就是用來檢測傳感器的運行是否是正常運行的。
第二種就是指加工設(shè)備的運行的一種異常的判別問題,這種測試的數(shù)據(jù)如果出現(xiàn)問題,則會出現(xiàn)判別設(shè)備的異?,F(xiàn)象。
第三種就是對于故障的診斷是需要一步步分析和處理了,識別故障的原因是十分困難的,所以需要好好的排查一些故障問題。
以上內(nèi)容就是影像篩選設(shè)備的檢測問題的介紹了,在科學技術(shù)突飛猛進和人工緊缺的今天,影像篩選設(shè)備及其它自動化檢測設(shè)備已在各行各業(yè)中扮演著越來越重要的角色,能有效控制產(chǎn)品不良率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少客戶投訴、提升公司產(chǎn)品的競爭力,利于公司拓展市場、降低人工成本。
玻璃瓶大輸液是我國行業(yè)五大重要制劑之一,是機構(gòu)日常經(jīng)常使用的藥品,在現(xiàn)代臨床上占據(jù)十分重要的地位。但是,由于生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備的局限,在灌裝過程中,大輸液產(chǎn)品中可能含有玻璃屑、纖維、毛發(fā)等可見異物,這些不溶性異物進入人體血液后會危及到人的生命安全。目前,我國制藥企業(yè)基本上都是采用人工燈檢的方法。這種落后的檢測方式存在很多缺陷,如檢測速度慢、精度低,易受干擾,可靠性差,還容易對藥品造成二次污染等,無法從根本上保證產(chǎn)品質(zhì)量,也無法滿足高速生產(chǎn)線的生產(chǎn)要求。
在當今這個時代,計算機視覺領(lǐng)域呈現(xiàn)出很多新的趨勢,其中顯著的一個,就是應用的性增長。除了手機、個人電腦和工業(yè)檢測之外,計算機視覺技術(shù)在智能安防、機器人、自動駕駛、智慧醫(yī)、、增強現(xiàn)實(AR)等領(lǐng)域都出現(xiàn)了各種形態(tài)的應用方式。計算機視覺迎來了一個應用性增長的時代,目前的應用如下圖所示,主要以運動控制為主。隨著各個領(lǐng)域技術(shù)不斷發(fā)展,許多科技巨頭也開始了在圖像識別和人工智能領(lǐng)域的布局,F(xiàn)acebook簽下的人工智能Yann LeCun重大的成就就是在圖像識別領(lǐng)域,其提出的LeNet為代表的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在應用到各種不同的圖像識別任務時都取得了不錯效果,被認為是通用圖像識別系統(tǒng)的代表之一;Google 借助模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)“DistBelief”通過對數(shù)百萬份YouTube 視頻的學習自行掌握了貓的關(guān)鍵特征,這是機器在沒有人幫助的情況下自己讀懂了貓的概念。這也能看出國技公司對圖像識別技術(shù)以及人工智能技術(shù)的重視程度。

在易拉罐的生產(chǎn)過程中,需要對產(chǎn)品的瑕疵及印刷質(zhì)量進行檢測。而易拉罐瓶蓋的綜合檢測一直是一個難題,其中的原因在于產(chǎn)品的材質(zhì)具有極高的反射度并且表面印制了彩案,打光技術(shù)難以解決。
而機器視覺技術(shù)的運用,能迅速準確的發(fā)現(xiàn)印刷品的各種缺陷。工業(yè)鏡頭基于機器視覺的罐蓋質(zhì)量檢測系統(tǒng),根據(jù)易拉罐罐蓋制造生產(chǎn)線的工作環(huán)境和檢測要求,實現(xiàn)了鋁制罐蓋瑕疵的自動檢測和快速剔除。該視覺系統(tǒng)實時性好,可靠性高,有效地提高了罐蓋檢測生產(chǎn)線的工作效率。