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公开(公告)号:CN106569327B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201610962759.7
申请日:2016-10-28
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
IPC: G02B23/24
Abstract: 本发明属于自动化检测技术领域,具体提供一种包含内窥镜套件的工业内窥镜检测系统。本发明旨在解决内窥镜如何直接应用于工业自动化检测装备或自动化生产线以及如何长期稳定地在工业设备内持续获取清晰图像的问题。本发明的内窥镜套件主要包括内窥镜、设置于内窥镜一端的相机、用于固定相机的U型支架和与U型支架可滑动连接的调整支架,U型支架能够沿设置在其底部的滑轨在内窥镜的长度方向上滑动,调整支架设置有与内窥镜可滑动连接的安装位,使得调整支架能够沿内窥镜的长度方向滑动,并因此调节内窥镜伸出调整支架的长度。本发明的工业内窥镜检测系统能够直接应用于工业自动化检测装备或自动化生产线并能长期稳定地在工业设备内持续获取清晰图像。
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公开(公告)号:CN106815830B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201611143938.4
申请日:2016-12-13
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
Abstract: 本发明涉及一种图像的缺陷检测方法,包括以下步骤:扫描待检测图像,获取所述待检测图像中的待测图案的边缘轮廓;在所述边缘轮廓中选取搜索点,并将所述搜索点投影到与所述待测图案相同的模板图像中得到瑕疵点,构成瑕疵点聚类;计算所述瑕疵点聚类中每一瑕疵点对应的瑕疵尺寸信息。本发明中,实现了在降低成本情况下,对图像的缺陷精确检测。
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公开(公告)号:CN106651837B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201611001403.3
申请日:2016-11-14
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
Abstract: 本发明涉及图像分析领域,公开了一种白玻璃板表面崩边缺陷检测方法,针对于传统的肉眼识别的检测方式效率低下、精度有限、自动化水平低的问题。该检测方法通过扫描白玻璃板图像,并进行二值化处理;然后提取白玻璃板的外轮廓;根据外轮廓各部分的形状特征,分别沿不同方向检测各部分边缘的宽度;对检测到的边缘宽度值进行聚类,以元素数目最多的类的均值为依据,检测白玻璃板的崩边缺陷。该方法能够应用于检测特征不太明显的崩边缺陷,具有较高的精度、效率和鲁棒性,有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105798692A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610269269.9
申请日:2016-04-27
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
IPC: B23Q7/04
CPC classification number: B23Q7/046
Abstract: 本发明公开了一种插针式自动上料定位装置,所述装置至少包括:零件运送组件包括机械手爪(10)、输送气缸(2)、调整气缸(3)及直线输送导轨(4),其中,所述机械手爪(10)末端设有第一V型槽,所述直线输送导轨(4)设有第一滑块;插针轴向定位上料组件包括定位插针(8)、旋转部件(9)、直线上料部件(5),其中,所述直线上料部件(5)包括上料气缸和直线上料导轨;V型槽定位夹紧组件(6)包括固定座、弹性组件、压块连杆组件、压紧块及阻压气缸,其中,所述固定座上设有第二V型槽。所述零件运送组件、插针轴向定位上料组件、V型槽定位夹紧组件都固定在底板(11)上。通过本发明实施例,解决了如何快速地对带有深孔的微小轴类零件进行自动上料和定位的技术问题。
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公开(公告)号:CN105798692B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610269269.9
申请日:2016-04-27
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
IPC: B23Q7/04
Abstract: 本发明公开了一种插针式自动上料定位装置,所述装置至少包括:零件运送组件包括机械手爪(10)、输送气缸(2)、调整气缸(3)及直线输送导轨(4),其中,所述机械手爪(10)末端设有第一V型槽,所述直线输送导轨(4)设有第一滑块;插针轴向定位上料组件包括定位插针(8)、旋转部件(9)、直线上料部件(5),其中,所述直线上料部件(5)包括上料气缸和直线上料导轨;V型槽定位夹紧组件(6)包括固定座、弹性组件、压块连杆组件、压紧块及阻压气缸,其中,所述固定座上设有第二V型槽。所述零件运送组件、插针轴向定位上料组件、V型槽定位夹紧组件都固定在底板(11)上。通过本发明实施例,解决了如何快速地对带有深孔的微小轴类零件进行自动上料和定位的技术问题。
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公开(公告)号:CN106815830A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611143938.4
申请日:2016-12-13
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
Abstract: 本发明涉及一种图像的缺陷检测方法,包括以下步骤:扫描待检测图像,获取所述待检测图像中的待测图案的边缘轮廓;在所述边缘轮廓中选取搜索点,并将所述搜索点投影到与所述待测图案相同的模板图像中得到瑕疵点,构成瑕疵点聚类;计算所述瑕疵点聚类中每一瑕疵点对应的瑕疵尺寸信息。本发明中,实现了在降低成本情况下,对图像的缺陷精确检测。
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公开(公告)号:CN106651837A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611001403.3
申请日:2016-11-14
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
Abstract: 本发明涉及图像分析领域,公开了一种白玻璃板表面崩边缺陷检测方法,针对于传统的肉眼识别的检测方式效率低下、精度有限、自动化水平低的问题。该检测方法通过扫描白玻璃板图像,并进行二值化处理;然后提取白玻璃板的外轮廓;根据外轮廓各部分的形状特征,分别沿不同方向检测各部分边缘的宽度;对检测到的边缘宽度值进行聚类,以元素数目最多的类的均值为依据,检测白玻璃板的崩边缺陷。该方法能够应用于检测特征不太明显的崩边缺陷,具有较高的精度、效率和鲁棒性,有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106569327A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610962759.7
申请日:2016-10-28
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
IPC: G02B23/24
Abstract: 本发明属于自动化检测技术领域,具体提供一种包含内窥镜套件的工业内窥镜检测系统。本发明旨在解决内窥镜如何直接应用于工业自动化检测装备或自动化生产线以及如何长期稳定地在工业设备内持续获取清晰图像的问题。本发明的内窥镜套件主要包括内窥镜、设置于内窥镜一端的相机、用于固定相机的U型支架和与U型支架可滑动连接的调整支架,U型支架能够沿设置在其底部的滑轨在内窥镜的长度方向上滑动,调整支架设置有与内窥镜可滑动连接的安装位,使得调整支架能够沿内窥镜的长度方向滑动,并因此调节内窥镜伸出调整支架的长度。本发明的工业内窥镜检测系统能够直接应用于工业自动化检测装备或自动化生产线并能长期稳定地在工业设备内持续获取清晰图像。
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公开(公告)号:CN206235776U
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201621185771.3
申请日:2016-10-28
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院
IPC: G02B23/24
Abstract: 本实用新型属于自动化检测技术领域,具体提供一种包含内窥镜套件的工业内窥镜检测系统。本实用新型旨在解决内窥镜如何直接应用于工业自动化检测装备或自动化生产线以及如何长期稳定地在工业设备内持续获取清晰图像的问题。本实用新型的内窥镜套件主要包括内窥镜、设置于内窥镜一端的相机、用于固定相机的U型支架和与U型支架可滑动连接的调整支架,U型支架能够沿设置在其底部的滑轨在内窥镜的长度方向上滑动,调整支架设置有与内窥镜可滑动连接的安装位,使得调整支架能够沿内窥镜的长度方向滑动,并因此调节内窥镜伸出调整支架的长度。本实用新型的工业内窥镜检测系统能够直接应用于工业自动化检测装备或自动化生产线并能长期稳定地在工业设备内持续获取清晰图像。
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公开(公告)号:CN102227119B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201110158852.X
申请日:2011-06-13
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 一种基于机器海豚的水质监测系统,包括机器海豚动态检测节点、原位式检测节点网和上位机系统,其中:所述机器海豚动态检测节点、原位式检测节点网与上位机系统通过无线方式进行信息交互;所述机器海豚动态检测节点将检测到的水质数据和位置信息无线传送给上位机系统,同时接收上位机系统的控制命令数据;所述原位式检测节点网由原位式节点通过无线方式顺序连接而成,检测到的水质数据按顺序连接方向依次传送,直至上位机系统;所述上位机系统,用于接收并综合来自机器海豚动态检测节点和原位式检测节点网发来的信息,同时为机器海豚动态检测节点提供控制命令数据。本发明可弥补原位式检测节点网在空间上的局限,实现对水域全面、在线的监测。
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