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        基于機(jī)器視覺的流控元件氣密性檢測設(shè)備的研發(fā)*

        2023-12-13 11:26:08鄒建華盧偉健伍建樺
        機(jī)電工程技術(shù) 2023年11期
        關(guān)鍵詞:流控氣密性氣泡

        施 敏,鄒建華,盧偉健,伍建樺

        (廣東順德西安交通大學(xué)研究院,廣東 佛山 528000)

        0 引言

        流控元件是各類成套裝置中的重要組成部分,主要用于工藝管道介質(zhì)(物料、水、蒸汽、空氣和油品等)的切斷、節(jié)流、調(diào)壓和改變流向等[1]。其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響這些裝置的正常生產(chǎn)、安全運(yùn)轉(zhuǎn)和環(huán)境污染。元件出廠前必須通過氣密性實(shí)驗(yàn)。流控元件氣密性的試驗(yàn)是指對元件施加工作壓力以上的壓力介質(zhì),其允許介質(zhì)泄漏的極限量。

        國內(nèi)外專利文獻(xiàn)中閥門的壓力檢漏方法主要有氣泡法、皂泡法、特殊示蹤物質(zhì)法、水壓法、超聲波法、氦氣檢測法、壓降法、閥門內(nèi)漏溫度法[2]。其中最有效的是氦氣檢測法,檢測準(zhǔn)確率高,但是價(jià)格昂貴,最常用且成本最低的方法是氣泡法。然而傳統(tǒng)的氣泡法檢查一般依賴人眼,但長時(shí)間的目視,不但對工人是嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)且容易出錯(cuò),更重要的是人工成本高,效率低。隨著勞動(dòng)力成本不可逆轉(zhuǎn)地大幅度提高,所有的公司都面臨著用工成本不斷攀升的境況[3]。另一方面由于檢測元件外形不規(guī)則、元件漏點(diǎn)位置隨機(jī)無規(guī)律、形成氣泡最小直徑低于0.1 mm等客觀條件,檢測人員很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)氣泡,造成誤檢,識(shí)別精度很難達(dá)到預(yù)期。目前流控元件制造廠中還沒有可靠穩(wěn)定運(yùn)行的視覺檢測設(shè)備,因此采用信息化、自動(dòng)化、智能化手段推動(dòng)裝備制造業(yè)的升級(jí)改造十分必要。

        在此背景下,針對流控元件氣密性的問題,本文繼承了工業(yè)現(xiàn)場傳統(tǒng)氣泡法的測試思路,將傳統(tǒng)的檢測設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,引進(jìn)機(jī)器視覺代替人眼檢測,基于C#、OpenCV設(shè)計(jì)出專用的自動(dòng)化檢測設(shè)備。

        1 設(shè)計(jì)要求及思路

        1.1 總體設(shè)計(jì)要求及遵循原則

        總體設(shè)計(jì)要求及遵循原則如下:(1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)是針對多個(gè)元件同時(shí)檢測,上下料機(jī)構(gòu)應(yīng)便于以人工操作的方式完成待測元件的上下料動(dòng)作,提升整體檢測效率[4];(2)流控元件良品標(biāo)準(zhǔn)是在4.15 MPa氣壓下1 min內(nèi)無氣體泄漏,檢測氣動(dòng)管路設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于此檢測要求;(3)圖像采集系統(tǒng)包括面陣相機(jī)、圖像采集卡、工業(yè)控制計(jì)算機(jī),設(shè)計(jì)相機(jī)安裝、校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化流程,便于規(guī)模應(yīng)用;(4)檢測系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中將產(chǎn)生大量缺陷數(shù)據(jù),以圖片形式存儲(chǔ)在磁盤系統(tǒng)中,為了獲得高速寫入及查詢?nèi)毕輸?shù)據(jù),系統(tǒng)配套獨(dú)立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元,便于生產(chǎn)管理及業(yè)務(wù)回溯[5];(5)系統(tǒng)強(qiáng)電、弱電總控臺(tái)是集走線、報(bào)警顯示、生產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)控于一體的用戶操控界面;(6)聯(lián)動(dòng)報(bào)警機(jī)構(gòu)在出現(xiàn)不良品的狀態(tài)下以聲光報(bào)警的形式提示用戶進(jìn)行人工干預(yù)。

        1.2 設(shè)計(jì)思路

        本設(shè)備選取流控元件中某款空調(diào)用截止閥及管路件產(chǎn)品為檢測對象,結(jié)合工業(yè)相機(jī)以及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理手段,實(shí)現(xiàn)流控元件氣密性自動(dòng)檢測設(shè)備的設(shè)計(jì)。其工作流程如圖1 所示,利用氣缸將待測元件完全浸入水中,并充入規(guī)定壓力的空氣,如果流控元件氣密性不合格,元件內(nèi)的空氣將產(chǎn)生泄漏,會(huì)在水中產(chǎn)生氣泡,通過提取水中是否產(chǎn)生由下至上運(yùn)動(dòng)的氣泡這一信息,達(dá)到檢測元件氣密性的目的[6]。連續(xù)圖像抓取獲得氣泡上升過程中形態(tài)實(shí)時(shí)變化情況,如果場景內(nèi)沒有運(yùn)動(dòng)目標(biāo),則相片連續(xù)幀的變化很微弱,如果存在運(yùn)動(dòng)目標(biāo),則連續(xù)的幀與幀之間會(huì)有明顯的變化,當(dāng)采集到氣泡向上運(yùn)動(dòng)的時(shí)候,相鄰幀之間在灰度上會(huì)有差別,求取兩幀圖像灰度差的絕對值,則靜止的物體在差值圖像上表現(xiàn)出來全是0,而氣泡的輪廓處由于存在灰度變化為非0,當(dāng)絕對值超過一定閾值時(shí),即可判斷為運(yùn)動(dòng)目標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)氣泡的檢測功能[7]。系統(tǒng)采用多工位同時(shí)檢測,保證了檢測的高效率;檢測數(shù)據(jù)采用計(jì)算機(jī)來處理,加快了數(shù)據(jù)的處理速度,為檢測結(jié)果的后續(xù)處理提供了可靠依據(jù)。

        圖1 流控元件氣密性視覺檢測設(shè)備工作流程

        2 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        流控元件氣密性視覺檢測系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)包括多工位上下料結(jié)構(gòu)、高壓及低壓氣源控制系統(tǒng)、電控進(jìn)排水系統(tǒng)等,主要由氣缸、氣泵(或接入其他氣源)、鋁型材機(jī)架、元件夾具、透明水池以及反光鏡、光源、攝像頭等幾部分組成[8],其機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖2 所示,該系統(tǒng)的樣機(jī)實(shí)物如圖3 所示。其設(shè)計(jì)特點(diǎn)如下:(1)為盡可能提升檢測效率,流控元件檢測工位設(shè)計(jì)14 個(gè)工位,配置雙攝像頭采集圖像,檢測速度為14 個(gè)/min;(2)檢測元件和攝像頭位置采用上下錯(cuò)層擺放,節(jié)約空間的同時(shí),盡可能排除雜物對成像的干擾[9],攝像頭可通過云臺(tái)底座360°調(diào)節(jié),反光鏡也可以通過旋鈕支架進(jìn)行0°~90°調(diào)節(jié),做到成像最優(yōu);(3)透明水池采用10 mm 透明亞克力,配上電磁閥、進(jìn)出水管實(shí)現(xiàn)電控進(jìn)排水功能;(4)參考被測元件的尺寸和質(zhì)量要求,升降氣缸選用單活塞桿、活塞雙向作用,可調(diào)緩沖氣缸,活塞運(yùn)動(dòng)速度范圍為50 ~800 mm/s,缸內(nèi)徑為50 mm,行程范圍為0 ~300 mm,工作壓力為0.15 ~1 MPa,理論作用力推力為785 N,拉力為705 N;(5)根據(jù)被測元件要求選用氣泵或合適的氣源。本設(shè)備中流控元件承壓要求為4.15 MPa,60 s內(nèi)無泄漏,氣缸氣源為0.5 MPa。

        圖2 流控元件氣密性視覺檢測設(shè)備機(jī)械結(jié)構(gòu)示意圖

        圖3 流控元件氣密性視覺檢測設(shè)備樣機(jī)實(shí)物

        3 檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        流控元件氣密性視覺檢測設(shè)備視覺檢測系統(tǒng)由硬件和軟件部分組成。硬件包含光源、工業(yè)相機(jī)、工控機(jī)等;軟件包含控制系統(tǒng)、圖像處理系統(tǒng)和顯示輸出部分等組成。

        3.1 工業(yè)相機(jī)及光源

        結(jié)合工廠生產(chǎn)要求及現(xiàn)場場地條件要求,單個(gè)相機(jī)需在0.5 m距離內(nèi)拍攝到至少7 個(gè)檢測元件且能拍到直徑約為0.1 mm 氣泡。綜合考慮選用面陣相機(jī),型號(hào):OPT-CM200-GM-04,分辨率1624 pixel ×1240 pixel,芯片類型CMOS幀曝光,快門曝光時(shí)間:26 μs ~1 s,像元尺寸4.8 μm×4.8 μm;經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),當(dāng)光源設(shè)置在水中時(shí),圖像成像效果最佳,因此選用24 V防護(hù)等級(jí)IPX3的光源,放置在水槽底部,前后各1 個(gè),可通過數(shù)字控制器調(diào)節(jié)亮度[10]。

        3.2 檢測系統(tǒng)

        本設(shè)備的視覺檢測系統(tǒng)是基于C#軟件的控制界面設(shè)計(jì)[11],流控元件氣密性視覺檢測系統(tǒng)主界面如圖4 所示。14個(gè)待檢元件及壓力表狀態(tài)在主界面實(shí)時(shí)顯示,當(dāng)系統(tǒng)檢測到有泄漏氣泡,檢測結(jié)果直接在主界面上輸出,對應(yīng)元件下的指示燈會(huì)變?yōu)榧t色,同時(shí)后臺(tái)會(huì)自動(dòng)保存氣泡照片至氣泡特征庫[12],工作人員單擊查看記錄可以查詢照片存檔,并標(biāo)記不良品泄漏位置方便后續(xù)返修。

        圖4 檢流測控系元統(tǒng)件主氣界密面性視覺

        3.3 圖像處理系統(tǒng)

        流控元件氣密性視覺檢測設(shè)備的工作環(huán)境較復(fù)雜,水中自身所含氣體、被測件出水、入水過程夾帶的氣體都會(huì)形成氣泡,所以必須對圖像進(jìn)行預(yù)處理,以抑制圖像中的噪聲。高斯濾波是一種線性平滑濾波[13],適用于消除高斯噪聲,廣泛應(yīng)用于圖像處理的減噪過程。通俗地講,高斯濾波就是對整幅圖像進(jìn)行加權(quán)平均的過程,每一個(gè)像素點(diǎn)的值,都由其本身和鄰域內(nèi)的其他像素值經(jīng)過加權(quán)平均后得到。圖像預(yù)處理后再通過兩幀差分法判別氣泡[14],其原理如圖5 所示。如果水中沒有氣泡,則連續(xù)幀的變化很微弱,如果出現(xiàn)氣泡,則連續(xù)的幀和幀之間會(huì)有明顯的變化。由于水中的氣泡在運(yùn)動(dòng),氣泡在不同圖像幀中的位置不同。該類算法對時(shí)間上連續(xù)的兩幀圖像進(jìn)行差分運(yùn)算,不同幀對應(yīng)的像素點(diǎn)相減,判斷灰度差的絕對值,當(dāng)絕對值超過一定閾值時(shí),即可判斷為運(yùn)動(dòng)目標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)氣泡的視覺檢測功能[15]。

        圖5 兩幀差分法原理示意圖

        相機(jī)及圖像預(yù)處理主要參數(shù)設(shè)置界面如圖6 所示。用戶可切換相機(jī)1 和相機(jī)2;可設(shè)置曝光時(shí)間;可根據(jù)被檢測元件的大小自定義檢測區(qū)域范圍即圖中矩形方框;可設(shè)置圖像預(yù)處理二值化類型、閾值等重要參數(shù)[10]。

        圖6 相機(jī)及圖像預(yù)處理主要參數(shù)設(shè)置界面

        4 測試驗(yàn)證與結(jié)果分析

        利用上述設(shè)備在流控元件生產(chǎn)廠車間進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,檢測過程捕捉到的部分流控元件泄漏產(chǎn)生的氣泡圖像如圖7 所示??梢钥闯觯瑲馀菰谛螒B(tài)上無規(guī)律有大有小、形狀各不相同,氣泡出現(xiàn)位置隨機(jī)無規(guī)律,最小直徑低于0.1 mm,這些都給檢測增加了難度。但也發(fā)現(xiàn)氣泡的一些規(guī)律,它在圖像中呈白色透明狀態(tài),由下至上運(yùn)動(dòng),當(dāng)出現(xiàn)缺焊漏焊往往會(huì)出現(xiàn)比較大的泄漏,形成連續(xù)的氣泡,圖像會(huì)呈現(xiàn)出線狀或者塊狀,當(dāng)出現(xiàn)密封不嚴(yán)或者焊接夾渣,會(huì)產(chǎn)生微小泄漏,間隔數(shù)十秒產(chǎn)生一個(gè)氣泡,離散的氣泡呈現(xiàn)獨(dú)立的點(diǎn)狀。從采集的圖像上看,通過高斯濾波過濾后的圖像有效去除了噪聲的干擾,人眼很難觀察到的氣泡也能被捕捉到。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明本機(jī)器視覺檢測方法有效,機(jī)器視覺可以檢測出人眼忽略的氣泡,準(zhǔn)確性也得到了有效提升,另外14個(gè)元件同時(shí)檢測,效率上也有明顯的提升。事實(shí)證明,通過機(jī)器視覺代替?zhèn)鹘y(tǒng)人眼檢測的方法可行。目前該設(shè)備已在工業(yè)現(xiàn)場運(yùn)行一段時(shí)間,機(jī)器還存在很多優(yōu)化的空間,氣泡本身存在很多不確定性,后續(xù)需要通過大量測試實(shí)驗(yàn)獲得更多的氣泡數(shù)據(jù)樣本,來提高算法的準(zhǔn)確性,同時(shí)也需考慮擴(kuò)展更多工位同時(shí)檢測,進(jìn)一步提高設(shè)備檢測效率。

        圖7 流控元件泄漏產(chǎn)生的氣泡圖像

        5 結(jié)束語

        流控元件氣密性視覺檢測設(shè)備的研發(fā)基于傳統(tǒng)流控元件氣密性檢測方法,將被測元件置于水中,充入一定壓力的空氣介質(zhì)后觀察被測件周圍是否產(chǎn)生氣泡,以此作為是否泄漏的標(biāo)準(zhǔn)的測試思路。不僅在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上創(chuàng)新升級(jí),兼容14 個(gè)元件同時(shí)檢測,還將傳統(tǒng)機(jī)械和機(jī)器視覺技術(shù)相融合,代替人眼檢測,解決了檢測結(jié)果受檢測人員主觀因素影響,同時(shí)還提高了檢測效率,檢測結(jié)果的可靠性也得到有效的保證[16]。該系統(tǒng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):(1)設(shè)備繼承傳統(tǒng)檢測方法,融入視覺檢測技術(shù),操作界面簡潔,使用更貼近工人。(2)14 工位同時(shí)檢測的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高了檢測效率。(3)運(yùn)用高斯濾波、邊緣檢測、二值化等圖像算法,大大降低了噪聲干擾,保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。(4)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能可方便工作人員標(biāo)記出被測件的泄漏位置,便于返修。(5)傳統(tǒng)設(shè)備改造升級(jí),提高企業(yè)自動(dòng)化水平。

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