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Dynamic Vision-Based Machinery Fault Diagnosis With Cross-Modality Feature Alignment
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作者 Xiang Li Shupeng Yu +2 位作者 Yaguo Lei Naipeng Li Bin Yang 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2024年第10期2068-2081,共14页
Intelligent machinery fault diagnosis methods have been popularly and successfully developed in the past decades,and the vibration acceleration data collected by contact accelerometers have been widely investigated.In... Intelligent machinery fault diagnosis methods have been popularly and successfully developed in the past decades,and the vibration acceleration data collected by contact accelerometers have been widely investigated.In many industrial scenarios,contactless sensors are more preferred.The event camera is an emerging bio-inspired technology for vision sensing,which asynchronously records per-pixel brightness change polarity with high temporal resolution and low latency.It offers a promising tool for contactless machine vibration sensing and fault diagnosis.However,the dynamic vision-based methods suffer from variations of practical factors such as camera position,machine operating condition,etc.Furthermore,as a new sensing technology,the labeled dynamic vision data are limited,which generally cannot cover a wide range of machine fault modes.Aiming at these challenges,a novel dynamic vision-based machinery fault diagnosis method is proposed in this paper.It is motivated to explore the abundant vibration acceleration data for enhancing the dynamic vision-based model performance.A crossmodality feature alignment method is thus proposed with deep adversarial neural networks to achieve fault diagnosis knowledge transfer.An event erasing method is further proposed for improving model robustness against variations.The proposed method can effectively identify unseen fault mode with dynamic vision data.Experiments on two rotating machine monitoring datasets are carried out for validations,and the results suggest the proposed method is promising for generalized contactless machinery fault diagnosis. 展开更多
关键词 Condition monitoring domain generalization eventbased camera fault diagnosis machine vision
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基于嵌入式机器视觉识别的电力设备监测系统设计 被引量:1
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作者 卢玉龙 汪广明 +1 位作者 何滔 熊玺 《微型电脑应用》 2024年第3期130-134,共5页
为了提高对电力设备运行过程的监控能力,设计了嵌入式的机器视觉系统,该系统包括图形采集模块、图像处理模块、图形显示模块、结果输出模块等。通过嵌入式技术设计,实现了电力设备图像信息的采集、处理、显示和输出;通过OV7670图像传感... 为了提高对电力设备运行过程的监控能力,设计了嵌入式的机器视觉系统,该系统包括图形采集模块、图像处理模块、图形显示模块、结果输出模块等。通过嵌入式技术设计,实现了电力设备图像信息的采集、处理、显示和输出;通过OV7670图像传感器提高了图像采集能力。在进行故障信息诊断时,采用基于多主成分分析模型及支持向量机-DS融合决策的方法,实现正常数据信息与故障数据信息的分离。实验表明,该系统故障诊断正确率高达95%,大大提高了对电力设备监控能力和故障处理效率。 展开更多
关键词 机器视觉 故障诊断 嵌入式设备 设备运行监测
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基于机器视觉技术的气动系统状态监控与故障诊断 被引量:2
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作者 潘锋 阎镭 +2 位作者 向桂山 梁冬泰 王宣银 《机床与液压》 北大核心 2005年第8期203-204,183,共3页
针对传统的对气动系统状态监控效率较低以及成本过高的问题,提出了一种基于机器视觉的状态监控和故障诊断方法。该方法利用CCD摄像头为传感器,对气动系统的动态序列图像进行分析,通过图像分割和识别等方法获得系统运行状态,与事先进行... 针对传统的对气动系统状态监控效率较低以及成本过高的问题,提出了一种基于机器视觉的状态监控和故障诊断方法。该方法利用CCD摄像头为传感器,对气动系统的动态序列图像进行分析,通过图像分割和识别等方法获得系统运行状态,与事先进行的自学习所获得的标准状态比较,判断系统是否运转正常,并在故障时给出故障分析和处理。实验结果表明,该方法能很好地完成对气动系统的状态分析和故障诊断。 展开更多
关键词 机器视觉 气动生产线 自学习 状态监控 故障诊断
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基于机器视觉的矿井提升机PLC实时故障诊断 被引量:2
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作者 蒲锰 苗启义 《可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)》 2012年第7期90-92,共3页
本文提出了基于机器视觉的矿井提升机PLC电控系统故障诊断的方法。由机器视觉系统检测PLC机壳上LED指示灯的亮灭状态,此方法不介入PLC电气回路,避免了对PLC电控系统的干扰。问题的关键是通过分析PLC的I/O指示灯的视觉信息,获取PLC输入... 本文提出了基于机器视觉的矿井提升机PLC电控系统故障诊断的方法。由机器视觉系统检测PLC机壳上LED指示灯的亮灭状态,此方法不介入PLC电气回路,避免了对PLC电控系统的干扰。问题的关键是通过分析PLC的I/O指示灯的视觉信息,获取PLC输入输出的映射关系,从而获知提升机的运行状态。进而论述了系统检测方法和的软硬件构建过程。 展开更多
关键词 非侵入式监测 机器视觉 实时故障诊断
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