数字图像处理在机械领域的应用(本科毕业论文).docx
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1、数字图像处理在机械领域的应用(本科毕业论文)本科毕业设计数字图像处理技术在无损检测等中的应用DigitalimageprocessingusinginNDT.etc级号名业师 老 #:年学姓专指2008级20087825杨林机械设计制造及其自动化(汽车工程)郭世伟2012年6月系级目院年题机械工程系2008级指导教师专业汽车工程杨林数字图象处理及其在无损检测等中的应用指导教师.(签章)评阅人(签章)答辩委员会主任(签章)毕业设计任务书班级2008级学生姓名杨林学号20087825发题日期:2012年3月3日完成日期:6月6日题目数字图象处理及其在无损检测等中的应用、本论文的目的、意义:无损检测
2、在机械设备、工程结构的保护中有重要意义。对油样分析、射线探伤、超声波探伤等无损检测方法生成的图像进行数字图象处理,是实现损伤推断、故障诊断自动化的重要方法。该选题具有重要实际意义,并促进学生在该领域的深入学习与应用研究,为将来的进一步深造打下基础。2、学生应完成的任务(1)收集有关无损检测、数字图像处理等方面的资料,熟悉数字图像处理在无损检测上的应用;(2)学习数字图像处理的基本理论知识,掌握其原理、方法;(3)学会应用有关软件进行程序设计,实现对图像的计算机分析与处理;(4)把数字图像处理方法应用于有关无损检测的图像分析中;(5)完成具有规定格式的设计说明书份。3、论文各部分内容及时间分配:
3、(共15周)第一部分查阅、搜集有关资料并参考学习;(3周)第二部分基于图像处理的基本知识原理,学习图像处理方法的程序设计,并调试;(4周)第三部分应用图像处理技术对无损检测所得图像进行分析处理,做图像特征提取、图形识别,计算特征参数;(5周)第四部分设计说明书的书写整理,程序的运行演示等工作。(2周)评阅及答辩(1周)备注参考文献:有关图像处理、无损检测,与有关程序设计等方面的书籍与资料在图书馆与网络上有很多,可自行选择参考。指导教师:郭世伟2012年3月3日审批人:年月日本课题要紧研究的是将数字图像处理技术引入到无损检测与油样铁谱分析当中,在分析与检测图像的基础上,运用数字图像处理中的图像增
4、强、图像分割的方法并结合matlab软件编程技术处理X射线无损检测与铁谱无损检测结果所得到的图像,能够有效的检测出目标的实际位置、形状、大小等有关参数。数字图像处理技术是通过对图像的数学变换与有关处理方法将图像中的特征区域所包含的特征信息表现出来,在实现信息的可视化、智能化等方面提供了一个有效的解决方案。从而以此来进一步对机械设备的工作运行情况进行推断,实现了机械故障诊断检测的智能化。本文在研究过程中,要紧由下列几个方面的工作:(1)介绍了数字图像处理技术与无损检测技术的研究概况与进展趋势,论述了数字图像处理技术应用于无损检测图像中的现实意义。(2)概述了数字图像处理的基本原理与方法,奠定了实
5、现图像预处理、图像特征提取的理论基础。(3)结合matlab软件编程同时运用图像处理技术的有关原理对X射线无损检测图像图像增强处理与比较了不一致种类的滤波方法处理检测图像的实际效果,确定了选择中值滤波处理图像的结果做进一步图像分析。在图像分割过程中选取了不一致阈值进行图像二值化处理,确定了使用最大方差阈值法分割图像,实现图像的二值化处理。并进一步使用Canny边缘检测技术提取出特征区域的检测边缘,实现了对目标轮廓的有效检测。(4)使用K-均值聚类方法首先对铁谱图像中的特征区域进行提取,并对提取出的特征区域进行灰度调整、中值滤波完成图像的预处理过程,继而使用最大方差阈值法分割图像,将图像合理的转
6、化成二值图像,并对各特征区域进行颜色标记与边缘检测,提取出了特征区域的有关参数。最后使用链码技术对其中一部分区域进行链码提取以此来描述特征区域的轮廓,实现了对特征区域的形状描述。(5)对图像处理技术在X射线无损检测与铁谱分析两种应用中进行MatlabGUI界面设计。关键词:无损检测,铁谱分析,图像处理,边缘检测,图像分割AbstractThisthesismainlyprobesthewaythatusingthedigitalimageprocessingtechnologyintonon-destructivetestingandironspectrumanalysis.Theessent
7、ialisthatIapplyingtheimageprocessingtheoryofimageenhancementandimagesegmentationconnectedwiththecomputerprogramminginmatlabprocesstheimageofx-raynon-destructivetestingandironspectrumanalysisbasedonanalyzingtestimage.Afterwards,wecanobtaintherelativeparametersofthetestedimagesuchastheposition,shapean
8、dsize.Theimageprocessingtechnologycantaketheimagecharacteristicsinformationoutviaimagemathtransformsandrelativeprocessingmethods,suppliedanefficientsolutiontovisualizationandintellectualizationofinformation.Therefore,wecanutilizethoseinformationfurtherestimatedtheworkingconditionofmechanicalequipmen
9、tssoastorealizetheintellectualizationintestingthefailureofequipments.Thereweresomeaspectsworksbelowinresearchingofthistask:(1) Introducedthecurrentdevelopmentsofdigitalimageprocessingtechnologyandnon-destructivetestinginhomeandabroad,IdiscussedthepracticalmeaningofusingdigitalimageprocessingintoNDTa
10、rea.(2) Summarizedthemethodandfundamentaltheoryofdigitalimageprocessing,Ihadgainatotallycomprehensioninimagepreprocessingandimagefeatureextraction.(3) Ihadprocessedtheimageofx-raynon-destructivetestingbasedontheprogramminginmatlabandtherelativetheoryofimageprocessingtechnology.Besides,confirmedtoapp
11、lytheresultsofmedianfilteringtomakefurtherimageanalysisbycomparingtheresultsofthedifferentfiltermethodsprocessingthetestedimage.What,smore,confirmedtoapplythemaximumvariancethresholdmethodtodoimagesegmentationbycomparingresultsofthedifferentthresholdvaluesprocessingdealwithimagesegmentation.Attheend
12、,whenIapplycannyedgetestingprogrammingtodowiththeimageIgotintheformerstagerealizinganefficienttestingtowardsextractingtheedgeoftargetarea.(4) Atthefirstofthebeginning,extractingthetargetareaintheironspectrumimagebasedonthetheoryofk-meanclusteringmethod.Withthat,inordertofinishtheprocessofimageprepro
13、cessingIchoosetoprocesstheimagewiththemethodsofimagegrayadjustmentandmedianfilterprocessing.Then,Iobtainedthebinaryimagebyusingmaximumvariancethresholdmethod.Besides,Imadeacolorindicationandedgetestingfortheimagesoastoobtainsomerelativeinformationofthetargetarea.Atlast,inordertomakeashapedescription
14、aboutthetargetareaIhavechosentomakearesearchaboutthefreemamcodetechnologyandusedthistechnologysuccessfullydescribedapieceofthetargetarea.(5) Makingwindows-designingofGUImatlabfortheapplicationofdigitalimageprocessingintox-raynon-destructivetestingandironspectrumanalysis.Keywords:non-destructivetesti
15、ng,ironspectrumanalysis,imageprocessing,edgetesting,imagesegmentation第1章绪论11.1 无损检测技术简介11.2 油样铁谱分析简介11.3 数字图像处理技术简介2L4课题的研究内容及意义3第2章图像处理的基本原理及方法52.1 图像预处理51 .1.1图像增强52 .1.2图像的平滑化72.2 图像分析122.2.1 灰度阈值法分割132 .2.2边缘检测143 .2.3基于彩色图像的K-均值聚类分割162. 3图像的特征描述162. 3.1形状描述17第3章数字图像处理技术应用于X射线检测202.1 X射线无损检测技术简介
16、202.2 X射线检测原理202.3 图像预处理212.4 .1焊缝图像灰度调整213. 3.2焊缝图像滤波243.4图像分析303. 4.1图像灰度阈值法分割313. 4.2图像边缘检测333. 5本章小结34第4章数字图像处理技术应用于油样铁谱分析363.1 铁谱分析技术的基本原理363.1.1 常用铁谱仪的工作原理363.2 数字图像技术应用于磨粒检测与分析374. 2.1铁谱图像处理384. 3本章小结46第5章MatlabGUl图像处理界面设计475. 1MatlabGUI简介476. 2GUI界面设计应用475 .2.1X射线无损检测GUl界面476 .2.2铁谱图像处理GUl界面
17、485.3本章小结49结论50致谢51参考文献52附录54第1章绪论1.1 无损检测技术简介随着科学与工业技术的飞速进展,许多现代化工业都是工作在工作条件相当恶劣如高温、高压、高荷载的条件下,但为了使材料在其使用寿命期限内不出现失效损坏,以确保其在工作年限内正常工作。从而产生了一种在不破坏材料形状、不改变材料使用性能的检测方法用之来保证零件或者材料的可靠性与安全性,这项检测技术即是无损检测技术。无损检测技术是在不损伤被检测对象的条件下,利用材料内部结构的特殊或者者材料的缺陷在热、声、光、电、磁等条件下的反应变化,来检测材料及其零部件的内部与表面缺陷,并能够对缺陷的数量、形状、尺寸、分布等做出推
18、断与评价。无损检测具有悠久的历史,人们长期以来通过对无损检测技术在实践中的探索与理论的逐步更新使无损检测技术经历了三个进展阶段,早期称之无损探伤,它的作用是在不损坏产品的前提下,发现零部件中的缺陷通过人眼观察、耳听诊断等,以满足制造业与使用的要求。第二阶段称之无损检测,它不但检验最终产品,而且要检测加工过程的工艺参数。第三阶段为无损评价,不但进行产品的最终检验与过程工艺参数的测量,而且当材料中不存在致命缺陷时还要从整体上评价材料中缺陷的分散程度,与对材料性质、动态响应与服役性能指标的实测值进行分析与评价,因此无损评价的内容包含无损检测的内容,但比无损检测更具综合性。20世纪70年代以来是无损检
19、测技术飞速进展的时期,要紧原因是计算机技术不断应用到无损检测领域,同时无损检测本身的新方法与新技术也不断出现,从而也使无损检测仪器得到很大的提高。目前,无损检测技术正向快速化、标准化、数字化、程序化与规范化的方向进展。无损检测技术的方法很多,常用的无损检测技术有五种:超声检测、射线检测、涡流检测、磁粉检测与渗透检测。它们已成为生产中的常规无损检测技术。另外,还有各类新型的检测方法,如激光全息照相、声振检测、红外检测等。1.2 油样铁谱分析简介油样铁谱分析是油样分析技术中一项重要的油样分析检测技术。油液在机器设备中的油液通道中循环流淌时,油液中所蕴含的各项信息能够反映机械设备的运行情况,因而通过
20、对工作油液进过合理的采样后进行分析处理后,即可取得机械设备中各摩擦副的磨损状况、磨损发生部位与磨损程度等方面的信息。而作为油样分析的铁谱分析技术最早是由美国麻省理工学院W.W.Seifert与美国FoXboro公司VCWestcott于1970年提出,铁谱分析即是一种借助磁力将油液中的金属颗粒分离出来,并对这些颗粒进行分析的技术。该项技术的提出者于1971年研制出用于分离磨损颗粒并进行观察分析的仪器即铁谱仪与铁谱显微镜。目前铁谱分析仪要紧有两种类型:一种是直读式铁谱仪,一种是分析式铁谱仪。通过这项技术的不断创新,铁谱分析技术已经成为机器状态监测与故障诊断的一项重要工具。其在国民经济建设及国防建
21、设的各个部门如航空、舰船、铁路、与汽车、液压、机床、矿山、石油等机械设备的状态监测与故障诊断方面,都得到了广泛的应用。1.3 数字图像处理技术简介图像处理技术最早出现于20世纪50年代图像处理是利用计算机对图像进行图像数字化、图像增强、图像复原、提取特征等处理的一类理论技术。一幅真实的图像并不能直接被计算机识别,需要以计算机图像文件的形式存贮于计算机中图像按照信息的连续性能够分为两类,即模拟图像与数字图像。模拟图像中,图像的信息颜色、亮度与空间位置是连续的,而数字图像中信息是离散的。关于一张普通的照片,照片中的信息在空间上是连续的,计算机并不能读取这种连续的信息。为了让计算机读取照片中的信息,
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