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    基于機(jī)器視覺(jué)的小模數(shù)齒輪精度參數(shù)自動(dòng)化檢測(cè)技術(shù)研究

    2022-10-03 05:17:04袁鵬哲張啟元張烈山
    制造業(yè)自動(dòng)化 2022年9期
    關(guān)鍵詞:測(cè)量點(diǎn)模數(shù)坐標(biāo)系

    袁鵬哲,張啟元,陳 莉,余 簫,張烈山

    (浙江理工大學(xué) 機(jī)械與自動(dòng)控制學(xué)院,杭州 310018)

    0 引言

    齒輪是一種傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械零部件,是機(jī)械產(chǎn)品中重要的基礎(chǔ)元件,其廣泛應(yīng)用于汽車車輛、電動(dòng)工具、航天航空、各類機(jī)械設(shè)備等眾多主機(jī)行業(yè)[1]。

    齒輪是機(jī)器中質(zhì)量最大、最復(fù)雜、最關(guān)鍵的零件之一,在很大程度上決定了所使用的機(jī)器和機(jī)構(gòu)的性能[2]。作為傳動(dòng)系統(tǒng)的核心部件,傳動(dòng)系統(tǒng)的質(zhì)量往往由齒輪的精度決定。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10095.1-2008和GB/T10095.2-2008對(duì)漸開線圓柱齒輪的精度參數(shù)進(jìn)行了明確的規(guī)定。對(duì)齒輪精度參數(shù)的精密測(cè)量是保證其互換性、連接強(qiáng)度、工作精度等性能的基本前提,因此實(shí)現(xiàn)齒輪精度參數(shù)的自動(dòng)檢測(cè)對(duì)提高齒輪的傳動(dòng)精度和可靠性具有非常重要的意義[3,4]。

    小模數(shù)齒輪是指模數(shù)小于等于1mm的齒輪,一般來(lái)說(shuō)其外形尺寸也比較小,廣泛應(yīng)用于精密機(jī)械、儀器儀表等精密傳動(dòng)領(lǐng)域。傳統(tǒng)的綜合性齒輪測(cè)量?jī)x器如CNC齒輪測(cè)量中心、三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)存在操作復(fù)雜、價(jià)格昂貴、維修難度大、適應(yīng)性較差、動(dòng)態(tài)性能不足、效率低下等問(wèn)題,無(wú)法進(jìn)行在線的應(yīng)用[5~11]。而專用的齒輪測(cè)量器具,例如公法線千分尺、游標(biāo)測(cè)齒卡尺等都只能實(shí)現(xiàn)某一項(xiàng)精度參數(shù)的手工測(cè)量,測(cè)量效率和精度都受到很大限制。這兩類方法都屬于接觸式的離線測(cè)量方法,受到探頭尺寸的限制,它們無(wú)法伸入小模數(shù)齒輪的齒槽內(nèi),進(jìn)而無(wú)法實(shí)現(xiàn)其精度參數(shù)的檢測(cè)。

    進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),在制造業(yè)中信息化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越要求質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)具備較低的時(shí)延,能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品在位檢測(cè)。機(jī)器視覺(jué)影像測(cè)量技術(shù)正是這樣一種高效的檢測(cè)方法,它是一種融合了計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、信息處理、光電子學(xué)和模式識(shí)別等科學(xué)為一體的現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù),具有非接觸、高速度、動(dòng)態(tài)范圍大、信息量豐富、成本相對(duì)低廉等諸多優(yōu)點(diǎn),廣泛用于各種實(shí)時(shí)、在線、自動(dòng)化的精密測(cè)量中[12~15]。

    機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)作為一種高效的幾何量測(cè)量新技術(shù),也非常適用于小模數(shù)圓柱直齒輪精度參數(shù)的測(cè)量。特別是智能制造大背景下,如何實(shí)現(xiàn)齒輪精度參數(shù)的自動(dòng)化、非接觸、高精度檢測(cè)成為齒輪制造智能化的基礎(chǔ)性問(wèn)題。本文將影像測(cè)量技術(shù)應(yīng)用在小模數(shù)齒輪精度參數(shù)的自動(dòng)化檢測(cè)上,搭建了一套小模數(shù)圓柱直齒輪精度參數(shù)測(cè)量實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),對(duì)本文所述方法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

    1 齒輪精度參數(shù)檢測(cè)原理

    機(jī)器視覺(jué)齒輪精度參數(shù)檢測(cè)系統(tǒng)的原理如圖1所示,它通過(guò)成像系統(tǒng)將被測(cè)物面成像至光電檢測(cè)單元(相機(jī)感光面),光電檢測(cè)單元將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)(電子圖片),并將其傳送至上位機(jī)。上位機(jī)獲得檢測(cè)圖像后,利用圖像處理軟件從檢測(cè)圖像中提取出所需的幾何特征,在根據(jù)成像系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,計(jì)算出所關(guān)心的幾何量,從而實(shí)現(xiàn)被測(cè)產(chǎn)品幾何參數(shù)的測(cè)量。

    圖1 測(cè)量系統(tǒng)原理示意圖

    1.1 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換原理

    為了建立測(cè)量模型,引入了4個(gè)坐標(biāo)系:

    1)世界坐標(biāo)系Ow-XwYwZw,也稱為測(cè)量坐標(biāo)系用于描述被測(cè)物體的空間位置;

    2)相機(jī)坐標(biāo)系Oc-XcYcZc,也是一個(gè)三維直角坐標(biāo)系,原點(diǎn)位于鏡頭光心處,X、Y軸分別與相面的兩邊平行,Z軸為鏡頭光軸,與像平面垂直;

    3)像素坐標(biāo)系O0-UV,一個(gè)二維直角坐標(biāo)系,反映了相機(jī)CCD/CMOS芯片中像素的排列情況。原點(diǎn)位于圖像的左上角,U軸、V軸分別與像面的兩邊平行,其坐標(biāo)值為整數(shù),單位為像素;

    4)像平面坐標(biāo)系O-XY,又被成為圖像坐標(biāo)系,是一個(gè)二維直角坐標(biāo)系,其坐標(biāo)軸的單位通常為毫米(mm),原點(diǎn)是相機(jī)光軸與相面的交點(diǎn)(稱為主點(diǎn)),即圖像的中心點(diǎn),X軸、Y軸分別與U軸、V軸平行??捎上袼刈鴺?biāo)系經(jīng)過(guò)平移和單位變換得到圖像坐標(biāo)系。

    機(jī)器視覺(jué)一般測(cè)量過(guò)程就是從獲得的檢測(cè)圖像中提取出特征點(diǎn)(或點(diǎn)族),經(jīng)過(guò)一系列坐標(biāo)變換得到世界坐標(biāo)系下被測(cè)物體的特征點(diǎn)坐標(biāo),進(jìn)而得到被測(cè)物體各項(xiàng)幾何參數(shù)。因此,機(jī)器視覺(jué)測(cè)量過(guò)程的關(guān)鍵是坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換。對(duì)于單目視覺(jué)測(cè)量來(lái)說(shuō),為了方便計(jì)算,選定世界坐標(biāo)系的X軸、Y軸分別與相機(jī)坐標(biāo)系的X軸、Y軸平行,坐標(biāo)原點(diǎn)則設(shè)計(jì)為成像系統(tǒng)光軸與被攝物平面的交點(diǎn)。因此,本文所述方法所涉及到4個(gè)坐標(biāo)系的關(guān)系如圖2所示。

    圖2 視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)坐標(biāo)系關(guān)系示意圖

    圖像坐標(biāo)系與像素坐標(biāo)系的關(guān)系為單位轉(zhuǎn)換和坐標(biāo)平移的關(guān)系,設(shè)像素坐標(biāo)系原點(diǎn)在像平面坐標(biāo)系下的坐標(biāo)為(u0,v0),每個(gè)像素點(diǎn)在圖像坐標(biāo)系x軸、y軸方向的尺寸為dx和dy,且像點(diǎn)在像平面坐標(biāo)系下的坐標(biāo)為(x,y),于是可得到像點(diǎn)在像素坐標(biāo)系下的坐標(biāo)(u,v)的齊次坐標(biāo)形式如式(1)所示:

    本文所設(shè)定的世界坐標(biāo)系與相機(jī)坐標(biāo)系的關(guān)系特殊,僅存在坐標(biāo)的平移,設(shè)被測(cè)物面上某點(diǎn)的坐標(biāo)為(xw,yw,0),其對(duì)應(yīng)在相機(jī)坐標(biāo)系下在坐標(biāo)為(xc,yc,U)因此可得兩個(gè)坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換關(guān)系為:

    式(2)中,U為被測(cè)物面到鏡頭光心的距離,也即物距。

    從相機(jī)坐標(biāo)系到圖像坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換就是3D坐標(biāo)點(diǎn)到2D平面的透視映射。根據(jù)小孔成像模型和三角形相似定理可以得到兩個(gè)坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換關(guān)系為:

    式(3)中,f為鏡頭的有效焦距,單位:mm。

    聯(lián)合式(1)~式(3),最終整理可得像素坐標(biāo)與世界坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換關(guān)系:

    式(5)中,fx為U軸方向歸一化焦距,fx=f/dx;fy為V軸方向歸一化焦距,fy=f/dy。

    這樣就能將像素坐標(biāo)系中所有的點(diǎn)轉(zhuǎn)化到被測(cè)物面坐標(biāo)系,也即世界坐標(biāo)系。單目視覺(jué)測(cè)量中,提取出來(lái)的特征點(diǎn)將其轉(zhuǎn)換到世界坐標(biāo)系下,即可得到實(shí)際被測(cè)物體的幾何尺寸信息。

    1.2 相機(jī)標(biāo)定及圖像矯正

    由相機(jī)獲取的圖像上每一點(diǎn)的亮度將反映空間物體表面某點(diǎn)反射光的強(qiáng)度,而該點(diǎn)在圖像上的位置則與空間物體相應(yīng)點(diǎn)的幾何位置有關(guān)。這些位置的相互關(guān)系由相機(jī)成像幾何模型所決定。該模型的參數(shù)稱為相機(jī)參數(shù),這些參數(shù)必須由實(shí)驗(yàn)與計(jì)算來(lái)確定,實(shí)驗(yàn)與計(jì)算的過(guò)程稱為相機(jī)標(biāo)定。式(5)中的fx,fy,u0,v0均為本文相機(jī)標(biāo)定過(guò)程中需要確定的內(nèi)參數(shù),物距U為外參數(shù)。

    在理想情況下從相機(jī)坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換到圖像坐標(biāo)系時(shí),放大倍率是常數(shù),但是在實(shí)際的光學(xué)系統(tǒng)中,透鏡的放大率會(huì)隨光束和主軸間所成角度改變而改變。由于透鏡制作和安裝存在不確定性,導(dǎo)致遠(yuǎn)光軸區(qū)域的放大率與光軸附近的放大率差異較大時(shí)會(huì)導(dǎo)致平面內(nèi)圖形的各部分與原物不成比例,這種現(xiàn)象就是圖像畸變,常見的圖像畸變又分為徑向畸變和切向畸變兩種。本文引用張正友標(biāo)定法[16,17],利用標(biāo)準(zhǔn)棋盤格實(shí)現(xiàn)內(nèi)參矩陣和徑向畸變、切向畸變參數(shù)的標(biāo)定及矯正。

    式(5)中U/fx和U/fy被稱為系統(tǒng)的像素當(dāng)量,單位為:mm/pixels。由于標(biāo)定用標(biāo)準(zhǔn)棋盤格的方格邊長(zhǎng)為已知標(biāo)準(zhǔn)量,根據(jù)標(biāo)定圖片可知一個(gè)方格邊長(zhǎng)所占據(jù)的像素?cái)?shù),兩數(shù)相除即可得到像素當(dāng)量,進(jìn)而可得物距U。

    1.3 圖像預(yù)處理

    利用成像系統(tǒng)和相機(jī)采集的被測(cè)物數(shù)字圖像往往包含一些噪聲,而且被測(cè)物的特征也很不明顯。因此,完成被測(cè)齒輪圖像采集后,必須對(duì)圖像進(jìn)行預(yù)處理,完成齒輪輪廓邊緣的提取。

    數(shù)字圖像的預(yù)處理主要包括高斯濾波、二值化、腐蝕膨脹以及Canny邊緣提取四大部分。高斯濾波可以有效地消除實(shí)際相機(jī)拍攝圖像中出現(xiàn)的高頻噪聲干擾。圖像二值化使處理后圖像的灰度值只有0和255兩種數(shù)值,從而保留和突出重要的形態(tài)信息。通過(guò)腐蝕和膨脹對(duì)二值圖中的高亮區(qū)域進(jìn)行處理,則可以使得目標(biāo)輪廓邊界更為平滑,便于后續(xù)處理。Canny算法通過(guò)梯度算子計(jì)算突出灰度值,并對(duì)得到的圖像進(jìn)行強(qiáng)度梯度篩選、非極大值抑制、雙閾值算法等運(yùn)算,保證邊緣提取準(zhǔn)確率。

    1.4 測(cè)量算法流程

    完成齒輪圖像的預(yù)處理后,基本上得到了齒輪的內(nèi)外輪廓,如何從外輪廓像素中提取出有用特征,是最終實(shí)現(xiàn)齒輪幾何參數(shù)自動(dòng)化測(cè)量的關(guān)鍵。本文以小模數(shù)圓柱直齒輪的齒距、齒厚和公法線長(zhǎng)度3個(gè)重要的齒輪制造精度控制參數(shù)的自動(dòng)測(cè)量為例,設(shè)計(jì)了機(jī)器視覺(jué)測(cè)量算法,具體流程圖如圖3所示。

    圖3 測(cè)量算法流程圖

    完成圖像預(yù)處理后,需要對(duì)外部齒廓像素進(jìn)行進(jìn)一步處理,從中提取出齒廓中齒頂圓像素點(diǎn),再利用最小二乘法擬合齒頂圓。其中,提取齒頂圓像素點(diǎn)這一關(guān)鍵步驟尤為重要,直接影響著測(cè)量系統(tǒng)的整體精度,其算法流程圖如圖4所示。首先應(yīng)用OpenCV中的Findcontours()函數(shù)從預(yù)處理后的圖像中提取出齒輪的內(nèi)外輪廓像素,并摳除齒輪的安裝孔輪廓;然后利用最小凸包算法勾勒出齒輪最外層輪廓,并以5×5的大小建立齒頂圓掩膜;最后將預(yù)處理后的圖像與掩膜相乘,便得到齒頂圓輪廓。

    圖4 齒頂圓像素點(diǎn)提取算法流程圖

    齒根圓像素點(diǎn)的提取過(guò)程如圖5所示,先計(jì)算齒頂圓的像素圓度,也即先評(píng)估齒頂圓上點(diǎn)相對(duì)于理想圓的徑向波動(dòng)范圍,記為ΔR;齒根圓和齒頂圓同心,再計(jì)算齒廓上離圓心最近的點(diǎn)(該點(diǎn)必為齒根圓上點(diǎn)),記錄該點(diǎn)到圓心的距離為Rmin;齒根圓與齒頂圓應(yīng)具有相當(dāng)?shù)膱A度誤差,判斷每一個(gè)齒廓上的像素點(diǎn)到圓心的距離是否小于(Rmin+ΔR),若小于該值則該像素點(diǎn)記為齒根圓上點(diǎn)。

    圖5 齒根圓像素點(diǎn)提取算法流程圖

    除了齒頂圓和齒根圓像素點(diǎn)的提取以外,本文所述齒輪參數(shù)自動(dòng)測(cè)量算法的3個(gè)關(guān)鍵子程序分別為:圓的最小二乘擬合算法、測(cè)量點(diǎn)提取算法以及精度參數(shù)計(jì)算算法,下面將簡(jiǎn)述這3個(gè)關(guān)鍵子算法的原理。

    1.4.1 圓的最小二乘擬合

    本文使用最小二乘法原理擬合齒頂圓、齒根圓。最小二乘法是從誤差擬合角度對(duì)回歸模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法,它通過(guò)最小化誤差的平方和尋找數(shù)據(jù)的最佳函數(shù)匹配。

    設(shè)擬合圓的面積為S,圓心為(a,b),半徑為r。通過(guò)Canny算子邊緣檢測(cè)得到的第i個(gè)邊界為D(xi,yi),i∈(1,…,n),該點(diǎn)距離圓心的距離為ri,以ri為半徑的圓面積為Si,那么兩個(gè)圓的面積誤差εi為:

    根據(jù)最小二乘原理,當(dāng)誤差εi的平方和最小時(shí),解得:

    1.4.2 測(cè)量點(diǎn)提取

    對(duì)于測(cè)量點(diǎn)的確定,根據(jù)齒輪幾何參數(shù)的定義本文先在齒輪外輪廓圖片上構(gòu)造與齒輪基準(zhǔn)軸線同心參考圓,參考圓與齒輪外輪廓的交點(diǎn)即為測(cè)量點(diǎn)。不同的被測(cè)參數(shù)具有不一樣的參考圓(詳見1.4.3節(jié)),測(cè)量點(diǎn)定義如圖6所示。利用圖3所示算法已經(jīng)擬合得到的齒頂圓和齒根圓,參考圓與它們同心,直徑則是根據(jù)它們各自的定義得到,這樣很容易在軟件算法上實(shí)現(xiàn)各個(gè)參考圓的構(gòu)建。

    圖6 測(cè)量點(diǎn)示意圖

    1.4.3 齒輪精度參數(shù)計(jì)算

    小模數(shù)齒輪主要用于精密傳動(dòng)結(jié)構(gòu)中,它對(duì)傳動(dòng)的準(zhǔn)確性有較高的要求。齒輪精度參數(shù)中,齒距偏差、齒厚、公法線長(zhǎng)度等參數(shù)是影響傳動(dòng)準(zhǔn)確性的主要因素,因此本文主要針對(duì)小模數(shù)齒輪的齒距,弦齒厚及公法線長(zhǎng)度(如圖7所示)進(jìn)行檢測(cè)。這些參數(shù)的定義均為兩測(cè)量點(diǎn)間的弦長(zhǎng)或者弧長(zhǎng),因此只需要明確兩測(cè)量點(diǎn)的位置坐標(biāo)與齒輪中心坐標(biāo)即可。算法實(shí)現(xiàn)過(guò)程中,需先構(gòu)造參考圓或者切線,然后提取測(cè)量點(diǎn),將測(cè)量點(diǎn)像素坐標(biāo)轉(zhuǎn)換到物平面坐標(biāo)系下,然后計(jì)算兩個(gè)測(cè)量點(diǎn)的距離或者弧長(zhǎng)即可實(shí)現(xiàn)齒輪幾何參數(shù)的計(jì)算。

    圖7 齒輪幾何參數(shù)定義示意圖

    1)弦齒厚的測(cè)量算法

    弦齒厚定義為齒高中部圓圓周上一個(gè)輪齒兩側(cè)齒廓間弧線的弦長(zhǎng)就是齒厚,如圖7中Si所示,也即圖中測(cè)量點(diǎn)c和d之間齒中圓圓弧的弦長(zhǎng)。構(gòu)造齒中圓之前,需擬合齒頂圓和齒根圓,得到齒頂圓和齒根圓的直徑和圓心,齒中圓的直徑即為齒頂圓和齒根圓直徑的平均值,其圓心與齒頂圓和齒根圓同心。通過(guò)計(jì)算每齒與齒中圓的一對(duì)交點(diǎn)間的距離即可得到弦齒厚,其計(jì)算公式簡(jiǎn)單在此不予贅述。

    2)齒距的測(cè)量算法

    根據(jù)定義,齒距定義為分度圓上任意兩個(gè)同側(cè)齒面間的弧長(zhǎng),如圖7中P所示,也即圖中測(cè)量點(diǎn)a和b之間的分度圓圓弧。通過(guò)計(jì)算相鄰兩齒與齒中圓的兩對(duì)測(cè)量點(diǎn)中兩個(gè)同側(cè)測(cè)量點(diǎn)間的弧長(zhǎng)獲得。要構(gòu)造分度圓,需要先計(jì)算得到該齒輪齒數(shù)Z,分度圓與齒頂圓同心,其直徑則為模數(shù)m(模數(shù)采用其規(guī)格值)和齒數(shù)Z的乘積。在齒厚參數(shù)的計(jì)算前,先構(gòu)造了齒中圓提取了齒中圓上的各個(gè)測(cè)點(diǎn)。根據(jù)測(cè)量點(diǎn)的個(gè)數(shù)能夠計(jì)算出該齒輪的齒數(shù)Z。

    構(gòu)造分度圓后,提取測(cè)量點(diǎn)a和b,再結(jié)合分度圓的圓心坐標(biāo),可根據(jù)式(9)來(lái)計(jì)算齒距P:

    式(9)中,(x1,y1)和(x2,y2)為物平面坐標(biāo)系下兩個(gè)測(cè)量點(diǎn)的坐標(biāo),(xc,yc)為物平面坐標(biāo)系下分度圓圓心的坐標(biāo),rc表示分度圓的半徑。

    3)公法線長(zhǎng)度的測(cè)量算法

    公法線長(zhǎng)度是指齒輪上幾個(gè)輪齒的兩端異向齒廓間所包含的一段基圓圓弧的弦長(zhǎng),即該兩端異向齒廓間基圓切線線段的長(zhǎng)度如圖7中Wk所示,也即測(cè)量點(diǎn)e和f之間的線段長(zhǎng)度,以圖7所示跨齒數(shù)k=3為例,公法線長(zhǎng)度的計(jì)算過(guò)程如下:

    (1)根據(jù)定義基圓與分度圓同心,基圓直徑等于cosα與分度圓直徑的乘積,α為壓力角,由此構(gòu)建基圓,記圓心為O;

    (2)構(gòu)建測(cè)量c和測(cè)量點(diǎn)d的中心點(diǎn),記為點(diǎn)O’;

    (3)連接圓心點(diǎn)O和中心點(diǎn)O’,構(gòu)建中心線OO’;

    (4)計(jì)算中心線OO’與基圓的切點(diǎn)坐標(biāo);

    (5)根據(jù)切點(diǎn)構(gòu)建基圓的切線,切線的方向與中心線OO’正交;

    (6)提取切線與齒輪齒廓的交點(diǎn),即為圖7中測(cè)量點(diǎn)e和f;

    (7)計(jì)算測(cè)量點(diǎn)e和f之間的距離,即為所求公法線長(zhǎng)度W3。

    2 小模數(shù)齒輪精度參數(shù)測(cè)量實(shí)驗(yàn)

    2.1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

    為驗(yàn)證本文所述機(jī)器視覺(jué)方法測(cè)量小模數(shù)圓柱直齒輪精度參數(shù)的有效性,搭建了一套影像測(cè)量系統(tǒng)。為模擬實(shí)際自動(dòng)化生產(chǎn)線,實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)通過(guò)傳送帶傳送齒輪到指定位置。將影像測(cè)量系統(tǒng)安裝到工業(yè)機(jī)器人的末端,利用上位機(jī)控制機(jī)器人調(diào)整相機(jī)拍攝位置與拍攝角度。該系統(tǒng)實(shí)物如圖8所示,它主要由傳送帶、機(jī)械臂、LED光源、定焦鏡頭、工業(yè)相機(jī)以及上位機(jī)所構(gòu)成。該系統(tǒng)里有COMS高分辨率工業(yè)相機(jī)進(jìn)行攝像,將獲取的圖像上傳至上位機(jī),進(jìn)行圖像處理和參數(shù)測(cè)量計(jì)算。測(cè)量系統(tǒng)主要部件的型號(hào)及性能參數(shù)如表1所示,系統(tǒng)尺寸測(cè)量分辨率為0.006mm。

    圖8 系統(tǒng)圖像采集實(shí)物圖

    表1 測(cè)量系統(tǒng)主要性能參數(shù)

    2.2 齒輪參數(shù)測(cè)量

    本文對(duì)精密傳動(dòng)領(lǐng)域常用的14齒小模數(shù)直齒輪進(jìn)行一系列齒輪參數(shù)測(cè)量實(shí)驗(yàn)。為了驗(yàn)證本文所述方法和系統(tǒng)的準(zhǔn)確性,使用標(biāo)準(zhǔn)14齒小模數(shù)齒輪作為被測(cè)件,其主要幾何參數(shù)如表2所示。

    表2 待測(cè)件規(guī)格參數(shù)

    2.3 測(cè)量結(jié)果分析

    對(duì)齒輪圖像進(jìn)行處理后,可以得到如圖9所示的外部齒廓圖像。再由外向內(nèi)分別構(gòu)建分度圓、中圓以及基圓,從它們與齒輪輪廓構(gòu)成的相交圖像中提取測(cè)量點(diǎn),并畫出如圖10所示的公法線圖像,最終通過(guò)測(cè)量算法算出齒輪的齒厚、齒距和公法線長(zhǎng)度。

    圖9 被測(cè)齒輪外部齒廓圖

    圖10 公法線實(shí)際測(cè)量模型構(gòu)建圖

    2.3.1 測(cè)量重復(fù)性分析

    使用本系統(tǒng)對(duì)待測(cè)件上同一齒進(jìn)行8次測(cè)量,再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,可得到測(cè)量重復(fù)性的分析結(jié)果,待測(cè)件測(cè)量參數(shù)如表3所示。

    表3 重復(fù)性測(cè)試實(shí)驗(yàn)結(jié)果 (單位:mm)

    由表3測(cè)量結(jié)果,運(yùn)用貝塞爾公式進(jìn)行重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算,可以得出三項(xiàng)齒輪參數(shù)測(cè)量結(jié)果的重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)差均小于等于0.013mm,以齒距的重復(fù)性測(cè)試為例,作出圖11所示折線圖,可以清晰的判斷出該測(cè)試齒序的齒距在1.847mm~1.878mm之間,可見本系統(tǒng)的測(cè)量重復(fù)性較高。

    圖11 齒距重復(fù)性測(cè)試折線圖

    2.3.2 測(cè)量正確性分析

    同樣本文還對(duì)待測(cè)件進(jìn)行多次測(cè)量后求和取平均值。由于被測(cè)齒輪精度參數(shù)的真值未知,故這里將測(cè)量結(jié)果與被測(cè)齒輪規(guī)格參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,以檢驗(yàn)本系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的正確性,被測(cè)件測(cè)量平均值與偏差如表4所示。

    表4 正確性測(cè)試實(shí)驗(yàn)結(jié)果 (單位:mm)

    從表4中反映的是對(duì)齒輪14個(gè)齒序的齒厚、齒距以及分別14個(gè)齒序?yàn)榛鶞?zhǔn)的三齒公法線長(zhǎng)度,以齒輪齒厚為例,作出如圖12所示的折線圖,比較直觀的展示出齒輪的齒厚情況,可以看出,齒輪齒厚、齒距、公法線長(zhǎng)度與齒輪規(guī)格參數(shù)偏差最大僅有0.002mm,可見本系統(tǒng)的測(cè)量重復(fù)性精度極高,測(cè)量所得結(jié)果具有很高的正確性。

    圖12 齒厚測(cè)量結(jié)果折線圖

    3 結(jié)語(yǔ)

    針對(duì)的小模數(shù)圓柱直齒輪的精度參數(shù)測(cè)量問(wèn)題,本文提出了一種基于機(jī)器視覺(jué)的自動(dòng)化檢測(cè)方案。該方法利用高分辨率工業(yè)相機(jī)和成像系統(tǒng)對(duì)被測(cè)小模數(shù)齒輪進(jìn)行攝像,經(jīng)圖像預(yù)處理、齒輪特征擬合、測(cè)量點(diǎn)提取、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換等處理后,根據(jù)齒輪精度參數(shù)定義計(jì)算出被測(cè)齒輪的精度參數(shù)值。從測(cè)量結(jié)果及分析看,該自動(dòng)化測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)量重復(fù)性良好,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差達(dá)0.013mm,重復(fù)性精度較傳統(tǒng)方法更優(yōu)。本文所述方法和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)小模數(shù)齒輪各精度參數(shù)的非接觸、高精度的快速檢測(cè)。解決了當(dāng)前接觸式測(cè)量法因探頭尺寸限制無(wú)法實(shí)現(xiàn)小模數(shù)齒輪精度參數(shù)測(cè)量的問(wèn)題,為齒輪的自動(dòng)化在線檢測(cè)提供了可行的技術(shù)方案。

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