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原文传递 基于机器视觉的钢轨磨耗检测系统研究
论文题名: 基于机器视觉的钢轨磨耗检测系统研究
关键词: 铁路钢轨;磨耗检测系统;机器视觉;图像处理技术
摘要: 列车运行时,轮对与钢轨之间存在复杂的作用力,造成钢轨的表面和侧面磨耗,当磨耗值超过一定限度时会对车辆的运行安全构成很大威胁。因此,铁路维护部门需要定期的检测钢轨的磨耗情况。目前,对钢轨磨耗的检测主要以人工接触式测量为主,该方法效率低下,无法满足当前高速铁路发展的需要,因此迫切需要一种新型的自动化检测方法。
  本文基于机器视觉的基本理论,结合光电测量技术和数字图像处理技术,搭建了一套钢轨磨耗检测软硬件平台。硬件部分包括CCD相机、光源、图像采集卡、测速定位单元等。本文对各硬件部分进行了详细的参数计算和选型。为了使相机拍摄频率与列车运行速度同步,引入了外触发模块,利用光电编码器、单片机设计了鉴相电路,实现了测速定位功能。研究了相机标定方法,采用zhang相机标定方法进行系统标定,解决了钢轨轮廓图像失真这一关键问题。设计了轮廓图像处理算法流程,包括阈值分割、去噪、轮廓搜索、图像细化、轮廓还原、轮廓匹配、磨耗值计算,对每一环节进行了深入的研究和分析。基于VS2008开发平台,结合OpenCV算法库和Access数据库编写了系统测量软件。实现了数据的存储、查询、报表的生成、磨耗数据分析等功能。
  通过在实验室搭建模拟平台,分别进行了静态和动态测试,验证了系统的整体性能。实验结果表明,系统能够准确的测量出钢轨的磨耗值,并对超限部位进行定位和报警,实现了非接触自动测量,具有很好的适用性。
作者: 李冬
专业: 测试计量技术及仪器
导师: 王海涛
授予学位: 硕士
授予学位单位: 南京航空航天大学
学位年度: 2013
正文语种: 中文
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