【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于矿用设备运行状态监测领域,尤其涉及一种基于机器视觉的采煤机摇臂采高检测方法。
技术介绍
采煤机采高是的采煤机工况重要参数,因此采煤机摇臂倾角检测非常必要。常用的旋转编码器在采煤机工况条件下,对其摇臂倾角测量存在误差且安装困难,因此利用机器视觉技术,可以在不安装传感器的状况下对采煤机摇臂倾角进行快速准确的测量,进而实现采煤机当前采高的计算。因此,利用机器视觉实现采煤机摇臂采高测量是实现采煤机工况参数获取的一种新方法。目前,采用机器视觉技术实现采煤机摇臂倾角测量,国内尚属先例,因此研究实际工况中基于机器视觉技术的采煤机摇臂倾角测量具有非常重要的实用价值。
技术实现思路
针对
技术介绍
中提到的现有采煤机摇臂倾角测量方法大都是在摇臂与机身连接处安装旋转编码器,很难满足现场工程实际需要的问题,本专利技术的目的是提供了一种基于机器视觉的采煤机摇臂采高检测方法,能够自动测量出采煤机视频图像中摇臂与机身倾角,为煤矿井下采煤机摇臂倾角测量提供必要的技术支持。本专利技术的技术方案是:一种基于机器视觉的采煤机摇臂采高检测方法,其特征在于,所述方法具体包括以下步骤:步骤1:分别在采煤机摇臂轴线和机身销轴轴线上安置定位标识,对采煤机的图像进行采集和预处理;步骤2:利用基于K-means均值聚类的边缘检测方法,对预处理后的采煤机图像进行图像分割,为后续采煤机摇臂及机身直线提取做准备工作;步骤3:在对采煤机图像分割的基础上,提取采煤机摇臂定位标识和机身定位标识所在直线,以及直线的端点坐标;步骤4:利用步骤3提取的采煤机摇臂和机身所在直线的端点坐标,计算摇臂相对机身倾角,根据摇 ...
【技术保护点】
一种基于机器视觉的采煤机摇臂采高检测方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:分别在采煤机摇臂轴线和机身销轴轴线上安置定位标识,利用安装在采煤机上的摄像机对采煤机图像进行采集和预处理;步骤2:利用基于K‑means均值聚类的边缘检测方法,对预处理后的采煤机图像进行图像分割,为后续采煤机摇臂及机身直线提取做准备工作;步骤3:在对采煤机图像分割的基础上,提取采煤机摇臂定位标识和机身定位标识所形成的直线,以及直线的端点坐标;步骤4:利用步骤3提取的采煤机摇臂和机身所在直线的端点坐标,计算摇臂相对机身倾角,根据摇臂长度和采煤机相对地面倾角计算得到采煤机摇臂采高。
【技术特征摘要】
1.一种基于机器视觉的采煤机摇臂采高检测方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:分别在采煤机摇臂轴线和机身销轴轴线上安置定位标识,利用安装在采煤机上的摄像机对采煤机图像进行采集和预处理;步骤2:利用基于K-means均值聚类的边缘检测方法,对预处理后的采煤机图像进行图像分割,为后续采煤机摇臂及机身直线提取做准备工作;步骤3:在对采煤机图像分割的基础上,提取采煤机摇臂定位标识和机身定位标识所形成的直线,以及直线的端点坐标;步骤4:利用步骤3提取的采煤机摇臂和机身所在直线的端点坐标,计算摇臂相对机身倾角,根据摇臂长度和采煤机相对地面倾角计算得到采煤机摇臂采高。2.根据权利要求1所述的一种基于机器视觉的采煤机摇臂采高检测方法,其特征在于,步骤1在采煤机摇臂轴线和机身销轴轴线上安置定位标识,并进行采煤机图像采集和预处理的过程为:步骤(1)对采集的采煤机图像进行去噪,采用适用于采煤机图像的预处理算法双边滤波,可以有效的消除采煤机图像噪声;步骤(2)对去噪后的采煤机图像进行分段线性变换,增强采煤机和背景的对比度。3.根据权利要求1所述的一种基于机器视觉的采煤机摇臂采高检测方法,其特征在于,步骤2图像分割的过程...
【专利技术属性】
技术研发人员:张旭辉,杨文娟,马宏伟,毛清华,樊红卫,王川伟,
申请(专利权)人:西安科技大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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