缺陷检测系统、方法及图像采集系统

    公开(公告)号:CN111693546A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010548840.7

    申请日:2020-06-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种缺陷检测系统,包括:料台,布置在水平方向,适于放置一个或多个待检测芯片;水平移动滑台,与料台连接,适于带动料台水平运动,以便带动待检测芯片移动至预定位置进行图像采集;第一相机,布置在料台上方,且第一相机的轴线位于竖直方向,第一相机适于采集芯片的第一图像;第二相机,布置在料台上方,且第二相机的轴线位于与水平方向呈预定夹角的预定方向,第二相机适于采集芯片的第二图像;计算设备,与第一相机、第二相机相连,适于获取第一相机、第二相机采集的第一图像、第二图像,基于第一图像、第二图像获取芯片的缺陷信息,并根据缺陷信息确定芯片的损伤状态。此外,本发明还公开了相应的缺陷检测方法和图像采集系统。

    坡口缺陷检测算法及装置

    公开(公告)号:CN110196252A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910477124.1

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种坡口缺陷检测系统,适于检测管状元件端部的环形坡口的缺陷,该系统包括:视觉组件,包括环形光源和位于环形光源后方的镜头、相机,环形光源适于对坡口进行环形光打光,镜头和相机适于采集坡口图像;传动组件,适于带动管状元件移动,以使管状元件位于环形光源的前方且与环形光源同轴;计算设备,与相机相连,适于获取坡口图像,以及根据坡口图像来检测坡口的缺陷。本发明一并公开了相应的坡口缺陷检测方法及计算设备。

    一种基于相位一致性的激光熔覆熔池边缘提取方法

    公开(公告)号:CN105427323B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510887172.X

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位一致性的激光熔覆熔池边缘提取方法,该方法通过对获取的熔池图像经过剪裁、低通滤波,灰度开运算后,使用基于阈值方法,对熔池进行粗步分割,对剪裁后的熔池图像进行相位一致性计算,并进行边缘提取,为了得到精准的边缘,对粗分割区域进行精分割,最后用sobel算子对精分割区域进行边缘提取。利用相位一致性具有局部对比度不变的特性,不仅在弧光区域,甚至在金属液滴与熔池相连的区域都能检测到边缘,充分利用空间域,频率域的优点,有效的降低了噪声对熔池边缘提取的影响,提高了熔池边缘提取的精度。

    一种核电用锆管直线度测量方法及装置

    公开(公告)号:CN108871238A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810529203.8

    申请日:2018-05-26

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: G01B11/272

    Abstract: 本发明公开了一种核电用锆管直线度测量方法,如下:(1)建立包含相机的锆管直线度测量装置,采用两端点连线法的直线度计算方法建立锆管直线度测量数学模型;(2)利用相机采集所述锆管的第一端面图像和第一中间部位图像,提取两者的的圆心坐标;(3)利用相机采集所述锆管的第二端面图像和第二中间部分图像,提取两者的圆心坐标;所述锆管的第一端面和第二端面分别位于所述锆管的两端;在提取所述锆管两者的圆心坐标时,并进行YOZ平面对称处理;(4)将所述锆管的图像的圆心坐标统一对应起来;(5)根据步骤(1)建立数学模型,采用步骤(2)和步骤(3)的数据计算所述锆管的直线度。本发明优点:对锆管高效、精确、低成本的直线度检测。

    一种分形吸声超结构
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106205590A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610503500.6

    申请日:2016-06-30

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: G10K11/172 E04B1/84 E04B2001/8428

    Abstract: 本发明公开了一种分形吸声超结构,包括一个正六边形空气域1和六个等边三角形结构(2,3,4,5,6和7)。每个等边三角形结构具有“之字形”分形声波通道,其中第一级“之字形”分形声波通道10;第一级“之字形”分形声波通道10衍生出的第二级“之字形”分形声波通道12,第二级之字形”分形声波通道12衍生出的第三级“之字形”分形声波通道14。“之字形”分形声波通道的两端分别与外部声场8和内部六边形空气域1联通。本发明的分形吸声超结构在低频具有两条完全带隙。本发明的分形吸声超结构在低频具有单极共振和双极共振现象。完全带隙、单极共振和双极共振使声能量聚集在分形吸声超结构之中,阻断声波继续向前传播。

    汽车盘式制动器系统振动稳定性的不确定性分析方法

    公开(公告)号:CN103559398B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310537687.8

    申请日:2013-11-04

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 吕辉 于德介 刘坚

    Abstract: 本发明公开了一种汽车盘式制动器系统振动稳定性的不确定性分析方法,包括:参数确定步骤,定义制动器系统的不确定性参数;模型建立步骤,建立制动器系统的有限元简化模型;样本点获取步骤,采样获取样本点;求解步骤,将样本点代入有限元简化模型中求解复特征值,判断所述制动器系统的不稳定模态;关系建立步骤,得到与不稳定模态对应的复特征值实部和虚部的表达式;分析步骤,建立系统稳定性的可靠性分析模型,进行参数全局灵敏度分析;参数确定步骤,确定用于提高系统稳定性的参数,并提出改善措施。本发明考虑了工程实际中制动器系统参数的不确定性取值和分布类型,最终得到的分析结果更接近真实情况,具有很高的工程指导意义。

    一种基于相位一致性的激光熔覆熔池边缘提取方法

    公开(公告)号:CN105427323A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510887172.X

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: G06T7/0004 G06T2207/30136

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位一致性的激光熔覆熔池边缘提取方法,该方法通过对获取的熔池图像经过剪裁、低通滤波,灰度开运算后,使用基于阈值方法,对熔池进行粗步分割,对剪裁后的熔池图像进行相位一致性计算,并进行边缘提取,为了得到精准的边缘,对粗分割区域进行精分割,最后用sobel算子对精分割区域进行边缘提取。利用相位一致性具有局部对比度不变的特性,不仅在弧光区域,甚至在金属液滴与熔池相连的区域都能检测到边缘,充分利用空间域,频率域的优点,有效的降低了噪声对熔池边缘提取的影响,提高了熔池边缘提取的精度。

    汽车盘式制动器系统振动稳定性的不确定性分析方法

    公开(公告)号:CN103559398A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310537687.8

    申请日:2013-11-04

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 吕辉 于德介 刘坚

    Abstract: 本发明公开了一种汽车盘式制动器系统振动稳定性的不确定性分析方法,包括:参数确定步骤,定义制动器系统的不确定性参数;模型建立步骤,建立制动器系统的有限元简化模型;样本点获取步骤,采样获取样本点;求解步骤,将样本点代入有限元简化模型中求解复特征值,判断所述制动器系统的不稳定模态;关系建立步骤,得到与不稳定模态对应的复特征值实部和虚部的表达式;分析步骤,建立系统稳定性的可靠性分析模型,进行参数全局灵敏度分析;参数确定步骤,确定用于提高系统稳定性的参数,并提出改善措施。本发明考虑了工程实际中制动器系统参数的不确定性取值和分布类型,最终得到的分析结果更接近真实情况,具有很高的工程指导意义。

    包覆燃料颗粒光学各向异性检测方法、装置及计算设备

    公开(公告)号:CN119354825A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411458481.0

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种包覆燃料颗粒光学各向异性检测方法、装置及计算设备,方法包括:遍历采集覆盖整个金相样品的多个第一视野金相截面图像,以确定各个包覆燃料颗粒的图像位置信息,并进行坐标拼接得到全局坐标地图;基于全局坐标地图逐一采集每个包覆燃料颗粒的第二视野金相截面图像;利用语义分割模型对第二视野金相截面图像进行涂层界定,进而对包覆燃料颗粒进行可测性分析,以筛选出多个目标包覆燃料颗粒;基于图层界定图像从目标包覆燃料颗粒的第二视野金相截面图像中提取致密热解炭层区域,从中选取待测区域对其进行反射率测量,以确定目标包覆燃料颗粒的光学各向异性。本发明能实现对包覆燃料颗粒光学各向异性检测流程的自动化和智能化。

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