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摘要:
为实现焊缝表面质量的自动检测,研究线激光视觉传感的焊缝表面质量检测方法,分析焊缝表面缺陷特征提取算法及焊缝缺陷分类模型.针对焊缝表面中的凹陷、咬边和气孔等缺陷,分析不同类型缺陷在焊缝激光条纹图像中的几何形态及空间分布特点,并结合斜率截距法与分段区间检测法提取焊缝表面缺陷的特征点.利用特征提取方法识别焊缝表面缺陷的7个特征参数,设计基于三层BP神经网络的焊缝缺陷分类模型,将提取的缺陷特征作为网络的特征输入进行网络训练.试验结果表明,所建立的焊缝缺陷分类模型可识别凹陷、咬边、气孔等焊缝表面缺陷,整体识别率达91.51%.
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文献信息
篇名 激光视觉传感的焊缝表面缺陷识别与分类
来源期刊 电焊机 学科 工学
关键词 线激光视觉传感 焊缝缺陷 图像处理 缺陷识别 神经网络
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 焊接工艺
研究方向 页码范围 78-83
页数 6页 分类号 TG441.7
字数 2576字 语种 中文
DOI 10.7512/j.issn.1001-2303.2019.07.14
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 高向东 广东工业大学广东省焊接工程技术研究中心 160 1441 20.0 31.0
2 游德勇 广东工业大学广东省焊接工程技术研究中心 24 307 8.0 17.0
3 张艳喜 广东工业大学广东省焊接工程技术研究中心 19 66 5.0 7.0
4 丁晓东 广东工业大学广东省焊接工程技术研究中心 4 13 2.0 3.0
5 黎扬进 广东工业大学广东省焊接工程技术研究中心 4 9 2.0 3.0
传播情况
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节点文献
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焊缝缺陷
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期刊影响力
电焊机
月刊
1001-2303
51-1278/TM
大16开
成都市二环路东一段29号
62-81
1971
chi
出版文献量(篇)
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27966
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