DE-GMAW电弧图像处理及匹配算法研究的开题报告.docx
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DE-GMAW电弧图像处理及匹配算法研究的开题报告标题:DE-GMAW电弧图像处理及匹配算法研究一、研究背景DE-GMAW(双极高速熔化焊)是一种新型的气体保护金属活塞焊接技术,其具有高效、高速和低损伤等优势,在航空、航天、汽车制造等领域得到广泛应用。然而,DE-GMAW焊接中的电弧图像含有大量的实时信息,需要快速地进行处理和分析,以实现自动化控制和质量保证。二、研究内容本研究旨在开发一种DE-GMAW电弧图像处理及匹配算法,具体包括以下内容:1.采集和预处理DE-GMAW电弧图像,获取其关键特征信息;2.设计合适的模型和算法,将电弧图像与标准图像进行匹配,实现自动质量控制和警报;3.针对实际DE-GMAW焊接过程中的各种干扰和变化,进行相关算法的优化和改进。三、研究意义本研究对实现DE-GMAW焊接自动化控制和质量保证有着重要的意义。一方面,通过自动检测和分析,可以提高焊接效率和质量,降低成本和人力投入;另一方面,采用图像处理技术分析DE-GMAW电弧图像,可以为相关领域的科学家和工程师提供实时信息和参考信息,推进技术的发展和创新。四、研究方法本研究采用如下方法:1.采用CCD摄像机和图像采集卡等实验设备,进行DE-GMAW电弧图像的采集和预处理,获取其关键特征信息;2.选择合适的特征点提取算法和特征描述符,通过SURF等图像处理库进行特征匹配,实现自动质量控制和警报;3.针对实际DE-GMAW焊接过程中的各种干扰和变化,进行算法的优化和改进,提高匹配精度和鲁棒性。五、预期成果1.开发出一种适用于DE-GMAW焊接的电弧图像处理及匹配算法;2.实现DE-GMAW焊接自动化控制和质量保证;3.进行了相关算法的优化和改进,并在实际DE-GMAW焊接中进行过验证。六、研究计划本研究计划分为以下几个阶段:1.阅读相关文献和了解DE-GMAW焊接的基本原理及相关技术,明确研究内容和目标,完成开题报告和研究计划书的撰写。预计2周完成。2.搭建实验平台,采集DE-GMAW电弧图像数据,完成图像预处理和特征提取。预计4周完成。3.设计合适的模型和算法,建立DE-GMAW电弧图像与标准图像之间的匹配体系,实现自动质量控制和警报。预计6周完成。4.针对实际DE-GMAW焊接过程中的各种干扰和变化,进行相关算法的优化和改进,提高匹配精度和鲁棒性。预计6周完成。5.进行实际DE-GMAW焊接过程的验证和实验结果的分析,完善相关研究论文和项目报告。预计4周完成。七、参考文献1.StefanF.J.Eduard,etal.MonitoringofGMAWweldingprocessesbymeansofimageprocessing.WeldingintheWorld,vol.55,no.5,pp.68-76,2011.2.Liu,S.M.etal.Automaticrecognitionofweldingarcusingwavelettransformandartificialneuralnetwork.WeldingJournal,vol.91,no.2,pp.51-57,2012.3.Sun,J.etal.Real-timemonitoringandfeedbackcontrolforweldingpenetrationbasedongasmetalarcweldingprocessandweldpoolimageprocessing.InternationalJournalofAdvancedManufacturingTechnology,vol.79,no.5-8,pp.1099-1111,2015.