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基于U-Net和LSTM的在线磨粒图像分割和磨损预测
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作者 陈永杰 周新聪 +4 位作者 贺石中 冯伟 杨智宏 覃楚东 杨双宾 《润滑与密封》 北大核心 2025年第5期103-108,121,共7页
在机械设备监测中因气泡与明暗场的干扰,传统的在线磨粒图像分析方法无法实现磨粒的准确分割。为有效排除在线磨粒图像中气泡和明暗场的干扰,提出一种基于U-Net网络的磨粒图像前景分割算法;在磨粒图像前景分割的基础上,计算了磨粒覆盖率... 在机械设备监测中因气泡与明暗场的干扰,传统的在线磨粒图像分析方法无法实现磨粒的准确分割。为有效排除在线磨粒图像中气泡和明暗场的干扰,提出一种基于U-Net网络的磨粒图像前景分割算法;在磨粒图像前景分割的基础上,计算了磨粒覆盖率,并基于长短期记忆神经网络(Long Short Term Memory,LSTM)对磨粒图像的磨粒覆盖率进行时序预测。开展长周期摩擦磨损试验,采集大量磨粒图像,对提出的磨粒图像前景分割算法和磨粒覆盖率预测方法进行了验证。结果表明:训练后的U-Net网络能够实现磨粒图像的精确分割,基于LSTM预测的磨粒覆盖率和真实磨粒覆盖率趋势基本吻合,可为机械设备故障诊断提供参考。 展开更多
关键词 在线监测 图像分割 U-Net LSTM 故障诊断
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基于显微成像与图像识别的在线油液颗粒传感研究
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作者 孙冉 林显军 +3 位作者 许士锦 杨智宏 杨双宾 石新发 《润滑与密封》 北大核心 2025年第7期190-198,共9页
针对大型充油设备中油液污染颗粒物的动态监测,开发一款基于显微成像与图像识别技术的污染颗粒物视觉传感器,该传感器通过远心物镜、碗状光源以及高速工业相机等器件的配合,实现污染颗粒在油液中运动过程的视频采集。结合图像深度学习技... 针对大型充油设备中油液污染颗粒物的动态监测,开发一款基于显微成像与图像识别技术的污染颗粒物视觉传感器,该传感器通过远心物镜、碗状光源以及高速工业相机等器件的配合,实现污染颗粒在油液中运动过程的视频采集。结合图像深度学习技术,根据采集的图像提取污染颗粒物的多维信息特征实现污染颗粒物的计数和分类。通过模拟仿真与理论计算验证光学系统设计的合理性,并使用掩膜板对系统的分辨力进行测试。结果表明,所设计的视觉传感器能实现等效粒径5~200μm的颗粒物检测,能有效识别金属类、纤维类、气泡等不同性质的颗粒物,并对颗粒物的尺寸与等效面积进行计算。该视觉传感器可有效甄别油液中颗粒物形态、性质,提高设备的运行可靠性,防范颗粒物污染造成油液劣化故障率,为大型充油电力设备的故障诊断提供科学工具。 展开更多
关键词 油液污染颗粒 视觉传感器 显微成像 图像识别 深度学习 故障诊断
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