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汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距在线测量方法

时间:2025-06-08    作者: 管理员

专利名称:汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距在线测量方法
技术领域
本发明涉及一种生产线上机器视觉自动测量,尤其是涉及ー种汽车轮毂自动化生产线PCDエ位对汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距在线測量方法。
背景技术
汽车轮毂是直接关系到车辆高速行驶安全性和舒适性的关键零件,其螺栓孔节圆中心和中孔中心的偏心距是影响轮毂质量的关键參数。如何在自动化生产线上对汽车轮毂螺栓孔节圆和中孔中心偏心距进行快速、精确的测量,是直接关系到汽车轮毂质量的重要技术难题。目前,该偏心距是由专用的孔距(P⑶)量具手工測量得到的,效率低、精度低。 机器视觉是用计算机实现人的视觉功能,即用机器代替人眼来做測量和判断。基于机器视觉的几何量測量技术具有非接触、柔性好、精度高、速度快、自动化和智能化水平高等优点。基于机器视觉的測量方法不影响待测物体表面特性,可以达到较高的測量精度。中国专利《基于图像识别的轮毂安装孔形位參数的检测方法》和《一种基于CCD图像技术的车辆轮毂检测装置》,采用机器视觉的方法实现了汽车轮毂螺栓孔、中孔及螺栓孔节圆直径參数的測量,但是未包含螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距测量。在汽车轮毂自动化生产线P⑶エ位上,汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距测量存在以下特点1、轮毂螺栓孔节圆所在平面和中孔所在平面不共面,因而两个平面与成像平面距离不同;2、轮毂中心轴与成像系统光轴无法严格重合。由于以上两个特点,成像系统对螺栓孔节圆和中孔产生不同的透视效果,使图像所得螺栓孔节圆中心与中孔中心发生相对移动,因此偏心距矢量是实际偏心距矢量与系统误差矢量的合成。如何将实际偏心距与系统误差分离是ー个本发明解决的重要技术难题。

发明内容
本发明的目的在于针对现有汽车轮毂自动化生产线PCDエ位测量设备存在的问题,提供ー种方法简单、精确度较高、速度较快的汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距视觉測量方法,完成实际偏心距和系统误差的分离,得到更精确的偏心距测量結果。本发明包括以下步骤I)测量系统误差标定;2)測量轮毂偏心距。在步骤I)中,所述测量系统误差标定的具体方法可为(I)选取该型号的任一轮毂,置于汽车轮毂自动化生产线P⑶エ位,根据轮毂型号,得到轮毂螺栓孔节圆所在平面的位置坐标信息,控制相机上下移动,使其对焦于轮毂螺栓孔所在平面;(2)绕中心孔旋转轮毂,每隔固定角度由成像系统对其投影成像,轮毂旋转一周,米集多幅图像;(3)处理每一幅图像,多幅图像得到多个偏心距矢量;
(4)对多个偏心距矢量求平均值,得到该型号轮毂的系统误差矢量。在步骤2)中,所述测量轮毂偏心距的具体方法可为(I)用亚像素阈值分割法得到轮毂中心孔亚像素边缘,通过亚像素最小ニ乘圆拟合得到中孔中心;(2)用亚像素阈值分割法得到轮毂螺栓孔亚像素边缘,通过亚像素最小ニ乘圆拟合得到螺栓孔圆心;(3)根据螺栓孔圆心坐标信息,进行最小ニ乘圆拟合,得到螺栓孔节圆中心;(4)中孔中心指向螺栓孔节圆中心的矢量即为偏心距矢量,由中孔圆心与螺栓孔节圆中心的距离(矢量长度)和中孔中心指向螺栓孔节圆中心所连直线到X轴非负半轴的角度(矢量方向)表不。根据与待测轮毂型号相同的轮毂标定所得的系统误差矢量,校正待测轮毂偏心距 矢量,得到轮毂实际偏心距矢量,其处理方法为实际偏心距矢量为偏心距矢量与系统误差
矢量的矢量差。 本发明在汽车轮毂自动化生产线PCDエ位上,对已知型号的任意一个轮毂进行标定,得到该型号轮毂因轮毂螺栓孔节圆和中孔平面不共面及轮毂中心轴与成像系统光轴无法重合造成的系统误差矢量;測量待测轮毂螺栓孔节圆中心与中孔中心的偏心距矢量,根据与待测轮毂相同型号的轮毂标定所得系统误差矢量,校正測量所得待测轮毂偏心距矢量,得到待测轮毂的实际偏心距矢量。与现有技术相比,本发明的优点在于本发明不仅实现了汽车轮毂自动化生产线PCDエ位汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距视觉測量系统系统误差的分离与偏心距的测量,而且具有算法简单、精确度高、測量速度快等优点。


图I为汽车轮毂自动化生产线P⑶エ位汽车轮毂P⑶和中心孔偏心距测量系统组成示意图。图2为轮毂螺栓孔节圆中心(Op)和中孔中心(O。)偏心距(E)參数示意图。
具体实施例方式如图I和2所示,汽车轮毂自动化生产线P⑶エ位汽车轮毂P⑶和中心孔偏心距视觉测量系统,包括第I照明光源I、待测轮毂2、相机3、第2照明光源4、三维移动平台5、连杆6、エ控机。其中,相机3、待测轮毂2、第I照明光源I和第2照明光源4组成成像系统。三维移动平台5连接有运动控制卡,由エ控机通过运动控制卡控制其运动。相机3通过连杆6固定于三维移动平台5,井随三维移动平台5移动,负责对轮毂拍照并将图像传入エ控机,由エ控机完成图像处理。第I照明光源I位于待测轮毂2上方,第2照明光源4位于待测轮毂2下方,两组照明光源共同为成像系统提供照明。汽车轮毂偏心距视觉測量装置工作过程如下I.当进入工作状态时,打开第I照明光源I和第2照明光源4以及相机3 ;
2.对某已知型号的轮毂,任意选取ー个轮毂完成标定,得到该型号轮毂的系统误差,具体标定步骤如下a)根据已知的轮毂型号计算相机对焦平面位置并由エ控机控制三维移动平台5带动相机3上下移动相应的距离;b)绕中心孔旋转轮毂,每隔固定角度对轮毂投影成像,轮毂旋转一周,采集多幅图像;c)对每一幅图像,由亚像素阈值方法提取中心孔和螺栓孔的边缘,并分别进行最小ニ乘圆拟合,得到中孔中心O。坐标和轮毂螺栓孔节圆中心Op坐标;根据螺栓孔的圆心坐标进行最小ニ乘圆拟合,得到轮毂螺栓孔节圆中心坐标;由中孔中心指向螺栓孔节圆中心的矢量即该图像所求轮毂偏心距E矢量;d)对多幅图像分别处理,得到轮毂的多个偏心距矢量,对该多个矢量求平均,即得到该型号轮毂的系统误差矢量;·e)保存该系统误差矢量,以供复用。3.对每ー个待测轮毂,执行步骤2中的a)部分,成像系统对轮毂投影成像,得到一幅图像;对该幅图像做步骤2中的c)部分的处理,得到轮毂的偏心距矢量;4.查询与该轮毂相同型号的轮毂所标定的系统误差矢量,偏心距矢量与系统误差矢量相减,校正得到轮毂实际偏心距矢量。5.输出测量结果,关闭第I照明光源I和第2照明光源4和相机3。
权利要求
1.汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距在线测量方法,其特征在于包括以下步骤 1)测量系统误差标定; 2)测量轮毂偏心距。
2.如权利要求I所述的汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距在线测量方法,其特征在于在步骤I)中,所述测量系统误差标定的具体方法为 (1)选取该型号的任一轮毂,置于汽车轮毂自动化生产线PCD工位,根据轮毂型号,得到轮毂螺栓孔节圆所在平面的位置坐标信息,控制相机上下移动,使其对焦于轮毂螺栓孔所在平面; (2)绕中心孔旋转轮毂,每隔固定角度由成像系统对其投影成像,轮毂旋转一周,采集多幅图像; (3)处理每一幅图像,多幅图像得到多个偏心距矢量; (4)对多个偏心距矢量求平均值,得到该型号轮毂的系统误差矢量。
3.如权利要求I所述的汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距在线测量方法,其特征在于在步骤2)中,所述测量轮毂偏心距的具体方法为 (1)用亚像素阈值分割法得到轮毂中心孔亚像素边缘,通过亚像素最小二乘圆拟合得到中孔中心; (2)用亚像素阈值分割法得到轮毂螺栓孔亚像素边缘,通过亚像素最小二乘圆拟合得到螺栓孔圆心; (3)根据螺栓孔圆心坐标信息,进行最小二乘圆拟合,得到螺栓孔节圆中心; (4)中孔中心指向螺栓孔节圆中心的矢量即为偏心距矢量,由中孔圆心与螺栓孔节圆中心的距离和中孔中心指向螺栓孔节圆中心所连直线到X轴非负半轴的角度表示。
全文摘要
汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距在线测量方法,涉及一种生产线上机器视觉自动测量。提供一种方法简单、精确度较高、速度较快的汽车轮毂螺栓孔节圆中心和中孔中心偏心距视觉测量方法,完成实际偏心距和系统误差的分离,得到更精确的偏心距测量结果。测量系统误差标定;测量轮毂偏心距。
文档编号G01B11/27GK102818544SQ20121031900
公开日2012年12月12日 申请日期2012年8月31日 优先权日2012年8月31日
发明者王磊, 郭淑霞, 冯彬, 彭胤, 胡天林 申请人:厦门大学

  • 专利名称:一种分布式实时光纤光栅波长解调系统及方法技术领域:本发明涉及光纤传感技术领域,尤其涉及一种分布式实时光纤光栅波长解调系统 及方法。背景技术:光纤传感技术是随着光纤的出现和光纤通信的发展而逐渐形成的一门热门技术, 该技术是以光为载体
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