基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法

    公开(公告)号:CN108007358A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711161495.6

    申请日:2017-11-21

    CPC classification number: G01B11/022 G01B11/28

    Abstract: 本发明提供一种基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法。所述基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法,包括如下步骤:步骤1),将30~50粒大米分散至黑色桌面,将标尺置于样品旁,用手机拍照,选用质量较好的图片用于图像处理;步骤2),将步骤1)的图像导入计算机,使用ImageJ.exe软件进行分析;步骤3),对步骤2)计算机图像处理后的数据进行计算,选取一定数量的大米的面积和周长,计算平均值和误差,确定大米的尺寸。本发明提供的基于计算机视觉技术测定大米尺寸的方法,对传统计算机视觉技术测定物体尺寸的方法进行了简化,设计了一种更为简便,并且易于操作的适用于大米测量的方法,该方法避免了复杂的数学公式计算,可用于稻米品质检测中。

    一种基于线阵CCD的新型引张线仪

    公开(公告)号:CN107941155A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711339707.5

    申请日:2017-12-14

    CPC classification number: G01B11/022

    Abstract: 本发明公开了一种基于线阵CCD的新型引张线仪,对引张线(3)的位置信息进行测量,包括:线阵CCD接收器、升降台架(2)、平行光源发射器与安装调整板(8);所述的升降台架(2)的固定导轨安装于安装调整板(8)上,CCD接收器安装于升降台架(2)的升降移动部件上部,平行光源发射器安装于升降台架(2)的升降移动部件下部,对引张线(3)置于CCD接收器与平行光源发射器间,且CCD接收器与平行光源发射器随升降移动部件在固定导轨上升降移动;以CCD器件为核心的光电一体化智能型位移传感器作位移检测单元,无电学漂移问题,可靠性强,实现真正的非接触式测量,同时消除电学漂移,保证仪器的长期稳定性指标。

    高速铁路钢轨伸缩调节器位移识别标识牌及测量方法

    公开(公告)号:CN107845326A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711374757.7

    申请日:2017-12-19

    CPC classification number: G09F7/02 G01B11/022 G09F3/0297 G09F7/18

    Abstract: 本发明公开了高速铁路钢轨伸缩调节器位移识别标识牌及测量方法,所述识别标识牌包括分别设置于需要测试相对位移的两个测量对象上的基准标识牌和识别标识牌,基准标识牌包括对称设置于两侧的测量基准区和设置于中间的二维码识别区,测量基准区为矩形结构,中间设置有与矩形结构存在明显色差的基准圆,识别标识牌为矩形结构,中间设置有与矩形结构存在明显色差的识别圆。本发明主要是针对目前钢轨伸缩调节器位移值测量存在的问题,通过在识别标识牌上设置测量的基准区域,为图像识别软件提供了参照,提高了识别的精度;在基准区域中部设置的二维码为活码,通过活码可以随时更新、调整二维码对应的内容,使标识牌可以适用于不同的工点和安装位置。

    基于图像处理技术的主轴轴向热伸长测量装置和方法

    公开(公告)号:CN107782242A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710884192.0

    申请日:2017-09-26

    CPC classification number: G01B11/022 B23Q17/2452

    Abstract: 本发明提供了一种基于图像处理技术的主轴轴向热伸长测量装置和方法,属于精密加工机床技术领域。该装置包括白色背景板、黑色标志件、透明薄板、体视显微镜、CCD相机和上位机;黑色标志件贴在主轴前端;白色背景板和透明薄板相对设置于主轴前端两侧;透明薄板上画有黑色线段,黑色线段与主轴轴心共平面;体视显微镜位于透明薄板另一侧,其目镜与CCD相机连接;CCD相机用于采集图像信息并将图像信息传输给上位机;上位机用于对图像信息进行处理。该装置和方法将CCD相机与体视显微镜配合实现了微米级尺寸的测量,利用白色背景板,主轴前端黑色标志件以及透明薄板上黑色线段三者的配合降低了图像处理的难度,其能够以较低的成本实现高速、长时间且微米级的测量。

    开槽刀具的刃宽测量方法

    公开(公告)号:CN107756137A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710697386.X

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明提供开槽刀具的刃宽测量方法,是简单并且准确地测量安装于机床的开槽刀具的刀尖部(1)的刃宽(W)的方法。针对开槽刀具的刀尖部,以分别逐个拍进形成于刀尖部的两端的拐角部中的、形成于刃宽方向一侧的一侧拐角部(2)和形成于刃宽方向另一侧的另一侧拐角部(4)的方式分成上下或者左右对刀尖部进行拍摄,取得拍摄了刀尖部的一侧的刀尖部一侧摄像图像(3)和拍摄了另一侧的刀尖部另一侧摄像图像(5)各刀尖部摄像图像的各拐角部的终端,以该终端为基准,根据刀尖部一侧摄像图像(3)来测量刀尖部一侧摄像图像刃宽(W1),根据刀尖部另一侧摄像图像(5)来测量刀尖部另一侧摄像图像刃宽(W2),根据它们的值进行运算处理而求出刃宽(W)。

    利用无人机监测混凝土结构表面裂缝宽度的方法

    公开(公告)号:CN107504901A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710544437.5

    申请日:2017-07-01

    CPC classification number: G01B11/022

    Abstract: 本发明公开了一种利用无人机监测混凝土结构表面裂缝宽度的方法,其步骤包括:a、在无人机上安装刻度产生装置;b、驱动无人机在目标混凝土结构表面(2)飞行,当无人机的普通摄像头发现裂缝(3)后,无人机悬停在裂缝(3)前方;c、无人机的刻度产生装置动作,使目标混凝土结构表面(2)的裂缝(3)附近出现刻度;d、用无人机的高清摄像头正对裂缝(3)拍照,使得裂缝(3)和刻度出现在同一张照片内;e、在电脑上用Photoshop软件对照片进行处理,将刻度移动到裂缝(3)上;f、直接根据刻度读出裂缝(3)的宽度。该方法能精确测量裂缝(3)实际宽度。

    一种利用矩阵镜头进行3D测量的方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN107289869A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710428021.7

    申请日:2017-06-08

    CPC classification number: G01B11/022 G01B11/03

    Abstract: 本发明提出了一种利用矩阵镜头进行3D测量的方法,包括:S1.利用镜头矩阵采集同一被测物体对应的多组图像信息;S2.选取所述的镜头矩阵中的多组镜头,立体化标定所述的被测物体的不同方位的坐标;S3.根据所述的不同方位的坐标,测量所述的被测物体与3D屏幕的不同方位的物理距离。发明还公开了矩阵镜头进行3D测量的装置以及系统。实施本发明的矩阵镜头进行3D测量的方法、装置以及系统通过标定物体在空间上的立体化坐标,生成物体的立体图像,使3D图像更加接近于原始状态,更逼真,增加了用户的体验。

    基于不动点的远距离面内小位移绝对监测装置及方法

    公开(公告)号:CN106482648A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611055074.0

    申请日:2016-11-25

    CPC classification number: G01B11/022

    Abstract: 本发明涉及一种基于不动点的远距离面内小位移绝对监测装置及方法,装置包括图像采集系统、图像分析系统和不动点标志;图像采集系统安装在被测物体的待测点位置;不动点标志包括前后放置的第一标志牌和第二标志牌;第一标志牌和第二标志牌所在的平面相互平行;图像采集系统包括摄像机,摄像机对第一标志牌和第二标志牌进行图像采集,并输入至图像分析系统,图像分析系统根据第一标志牌在第二标志牌上的投影图像的变化确定摄像机的移动,以监测被测物体的移动。本发明可使得测量结果不依赖于摄像机的光轴系统,对于工程长期监测中温度的影响、更换设备、焦距调整等都不会影响测量结果,提高了测量的准确性及精度,极大的满足了工程实际需要。

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