1、“.....些参数可能无法识别,建议今后尝试彩色图像多频图像处理进行特征识别。总体设计这次所设计的设备总长约,总高,总宽总体看来,该设备具有快速准确高效可操作性强等特点。工作原理工作时把大米装入料斗中,开动电动机,使滚筒及输送带在电动机的驱动下运转,从而把大米输送到图像视觉检测装置系统中,通过计算机对所检测到的大米图像处理,并向可编程控制器发出指令,操纵气阀的及时开启与闭合。当检测到不同等级大米时,就开启相关气阀通气,依靠气流对大米的冲击力,将该粒大米从相关出料口中出料然而大部分大米通过时,则关闭气阀,让大米随输送带运输至等品出料口中出料,从而将大米分级。其原理示意图如所示设备的组成输送带在该设备中起到拽引和连续不断输送大米的作用,其材料采用乙丙黑色橡胶材料。驱动装置是该设备中动力输送部分,由安装在支架上的调速电动机和连轴器组成。传动滚筒是该设备中动力传递的主要部件,输送带借其与滚筒之间的摩擦力而运行。装料斗用来装载大米,使大米能连续不断地掉落在橡胶输送带上,同时该装置上还具有调节机构,能够控制大米往橡胶输送带上掉落的流量,且可以针对比大米体积稍大的其他物料的输送......”。
2、“.....大米在该装置中被检测,其所采集到的生物图像信息在计算机中被处理分析。大米等级分离装置此设备中设计了两个大米输出端口,在计算机的控制操纵下最终把大米分成六个等级通过计算机对所采集到的大米图像信息进行处理并发出控制信传统抽样方法取粒样品进行静态图像采集,背景采用黑色。外形轮廓检测包晓敏分别用算子算子算子模块匹配法和快速模糊边缘检测法对大米轮廓进行边缘检测,通过对大米图像的分割实验,验证了快速模糊边缘检测最有效。刘光蓉用扫描仪获取大米图像,通过改进的直方图均衡化算法对大米图像增强,利用八领域分析法提取大米轮。垩白检测垩白是衡量大米品质的重要参数之,通常用垩白度垩白粒率垩白大小等描述大米垩白状况。其中垩白度是优质稻米个定级指标之,因此近年来,对大米垩白检测较多。黄粒米检测黄粒米是评定稻米等级的个重要指标。尚艳芬根据色度学原理分析了黄粒米色度。凌云等选用模型中的分量进行黄粒米检测。孙明等则采用面向彩色处理的模型。粒型检测粒型即大米米粒长宽之比。我国稻米标准中对此要求很少,只在优质籼稻米分级中提出粒型。国内学者也是近几年才开始这方面的研究......”。
3、“.....求出粒长所在直线方程。凌云研究了种基于极坐标的粒型检测方法,将米粒近似为椭圆形,粒长粒宽分别为椭圆长短轴长度,这样可以简单快速计算区域的长短轴大小,实现粒型的检测。基于的大米加工品质检测目前采用对大米加工品质的检测研究主要在加工精度整精米率两个方面。加工精度检测我国大米标准中是按加工精度对大米分级,可见对大米加工精度检测的重要性。传统检测主要是通过直接比较和染色法进行感官评价。许俐等通过计算机图像处理技术与色度学理论相结合,采用日本染色法,研究染色后大米的胚乳皮层及粳晚粳其中小碎米早籼籼糯晚籼早粳粳糯晚粳水分早籼籼糯早粳粳糯晚籼晚粳色泽气味正常注各类大米中的黄粒米限度为。基于的大米品质检测的发展概况及研究现状机器视觉技术,简称是以图像处理技术为核心,用计算机技术实现人的视觉功能,用人工智能技术信息处理技术对图像进行分析,以获得研究对象所需的信息。传统大米检测多采用抽样方法,人工测量和目测,步骤繁琐,速度慢,劳动强度大,且检测结果主观性强,致性差。随着计算机性价比的不断提高,机器视觉检测技术的应用正在推广,尤其在农产品品质检测领域有着广阔的应用前景......”。
4、“.....机器视觉检测技术具有速度快精度高重复性好等优点,利用机器视觉分级代替人工检测,是自动化分级发展的必然趋势。国外对大米检测的研究机器视觉技术起源于世纪年代,进入年代,在理论和应用上都得到了长足的发展。在应用于谷物外观品质检测方面,国外的研究成果很多,由于不同国家的饮食结构不同,欧美国家对小麦和玉米的研究较多,对稻米的研究较少,少数亚洲国家如日本泰国韩国对稻米的研究较多。从世纪年代开始,国外学者开始把应用于大米识别和分级的研究中。国外目前的研究主要分为两种对大米加工精度检测。对大米质量检测和分级。日本大学森岛博教授从年开始对机器识别大米质量和分级进行广泛的研究。研究了同品种大米中整粒碎粒异色粒有裂痕粒的识别和分级方法,以及不同品种大米的识别方法,并形成了整套理论体系。年等运用范围估计神经网络算法种在线分类方法对大米质量进行检测。在线分类最高记录是粒,准确率。国内大米检测研究现状我国学者从世纪年代开始运用对大米品质进行检测。我国大米的品质特征分为外观品质加工品质食用品质即蒸煮和营养品质及储藏品质。应用对大米品质检测主要集中在外观品质加工品质食用品质......”。
5、“.....大米样品图像获取般采用扫描仪或数码照相机,根据垩白度粒型等参数,系统采用扫描仪获取图像,使用为开发工具。张巧杰在此基础上研究了套稻谷品质快速检测装置,不但实现了大米外观品质垩白度垩白粒率的检测,还实现了大米营养品质直链淀粉含量检测。本装置采用激光光源进行大米直链淀粉含量检测,精度达,采用摄像机对垩白度垩白粒率检测,精度分别为。目前国内这些检测装置离商业化还有段距离。存在的问题在稻谷品质检测中的应用时间不长,要达到生产自动化,实现在线检测,还需要解决很多问题,主要表现在在已有的大米品质检测中,大多属于静态检测系统,虽然目前已有准动态系统,可实现样品的自动进样和分级功能,但图像采集时谷物与摄像机仍保持相对静止,实际采集的还是静态图像。生产过程中采集到的图像应该是动态的多个大米图像,增加了处理和分析的复杂性,目前还没解决从快速运动农产品中提取有效图像信息并对其校正的技术问题已有的检测算法对大米摆放方向要求比较高,实际大米摆放是随机的,检测算法不能受米粒摆放方向影响。已有算法不能满足要求,限制了实用性......”。
6、“.....光电转换信号输出低电平,经与非门转换后输出高电平,与输出信号经与非门处理后输出低电平,使三极管导通,蜂鸣器发出声音警报信号黑夜时,光电转换输出高电平,与输出的高电平经与非门转换后输出低电平,三极管导通。继电器品要求不高,正常工作就行但是要真正设计个产品,在正常工作的前提下,还要考虑到功耗成本等系列的问题。参考文献康华光电子技术基础模拟部分第五版北京高等教育出版社,康华光电子技术基础数字部分第五版北京高等教育出版社,崔健明陈惠英温卫中电路与电子技术的仿真北京中国水利水电出版社,附录电路总图附录电路工作图合,灯泡回路工作,发出光照警报信号。三极管为低电平导通,所选三极管为与非门芯片选用继电器为继电器为防止继电器在断开瞬间产生冲击,在继电器两端接二极管。为保证与均不被烧毁,基极电流小于,且输出电流小于这里选取三极管基极电阻为,则三极管基极电流为,满足芯片和三极管的要求。的电流放大后大概在左右,足以满足蜂鸣器与继电器的工作要求......”。
7、“.....同时也才能知道要怎样去思考个在设计与制作过程中所遇到的问题,然后提出些可行的解决办法。在产品的设计过程中,要充分利用软件资源,仿真软件虽然功能强大,不过定要结合实际。在利用软件仿真的过程中,可能会用到些虚拟元件,还有些不同型号的不同值得器件,在设计过程中应尽量避免这些在试验室或市场上没有的器件出现。在现在的学习阶段,对设计的电源供电。在电路仿真软件中,由于没有,所以用的交流电源进行替代。三极管在仿真软件中没有,我们可以选用参数相似的三极管进行替代。声音信号放大电路如图所示。当开关断开时,相当于没有声音信号当开关闭合时,相当于外界有声音信号输入。信号输出为三极管的集射极电压相关参数计算如下面的分析声音信号放大电路与非门信号转换单稳态电路与非门信号控制电路光信号转换电路声音开关电路光照开关电路键图声音信号放大电路声音信号放大电路的工作原理分析图种用的电压信号来代替的工作。位耦合电容。当开关断开时,工作在静态条件下,令输出电压为零,则有若令直流增益为,则低电平输出......”。
8、“.....短期内有长时间稳定的信号输出而声音信号为即时信号,伴随着声音的弱时有时无。要想使报警的声音信号或者光照信号持续定的时间,可以对声音信号进行延迟。这里利用芯片组成单稳态触发电路,进行声音信号的延迟。电路图如图所示。声音信号输出延迟信号图信号延迟电路该电路有定时器组成单稳态触发电路。在外界无声音信号时,输出低电平,竟有变为高电平,单稳态触发电路输出低电平当外界有声音信号输入时,输出个瞬时的高电平,经变为个瞬时的低电平,触发单稳态电路工作,输出定时间的高电平。可得欧,考虑到实验室的电阻大小,这度图像,些参数可能无法识别,建议今后尝试彩色图像多频图像处理进行特征识别。总体设计这次所设计的设备总长约,总高,总宽总体看来,该设备具有快速准确高效可操作性强等特点。工作原理工作时把大米装入料斗中,开动电动机,使滚筒及输送带在电动机的驱动下运转,从而把大米输送到图像视觉检测装置系统中,通过计算机对所检测到的大米图像处理,并向可编程控制器发出指令,操纵气阀的及时开启与闭合。当检测到不同等级大米时,就开启相关气阀通气,依靠气流对大米的冲击力,将该粒大米从相关出料口中出料然而大部分大米通过时......”。
9、“.....让大米随输送带运输至等品出料口中出料,从而将大米分级。其原理示意图如所示设备的组成输送带在该设备中起到拽引和连续不断输送大米的作用,其材料采用乙丙黑色橡胶材料。驱动装置是该设备中动力输送部分,由安装在支架上的调速电动机和连轴器组成。传动滚筒是该设备中动力传递的主要部件,输送带借其与滚筒之间的摩擦力而运行。装料斗用来装载大米,使大米能连续不断地掉落在橡胶输送带上,同时该装置上还具有调节机构,能够控制大米往橡胶输送带上掉落的流量,且可以针对比大米体积稍大的其他物料的输送。大米图像信息检测装置这是该设备的技术核心,大米在该装置中被检测,其所采集到的生物图像信息在计算机中被处理分析。大米等级分离装置此设备中设计了两个大米输出端口,在计算机的控制操纵下最终把大米分成六个等级通过计算机对所采集到的大米图像信息进行处理并发出控制信传统抽样方法取粒样品进行静态图像采集,背景采用黑色。外形轮廓检测包晓敏分别用算子算子算子模块匹配法和快速模糊边缘检测法对大米轮廓进行边缘检测,通过对大米图像的分割实验,验证了快速模糊边缘检测最有效。刘光蓉用扫描仪获取大米图像,通过改进的直方图均衡化算法对大米图像增强......”。
,毕业论文外文翻译.pdf
A0制动器总成.dwg
(CAD图纸)
A1制动盘.dwg
(CAD图纸)
A1制动钳体.dwg
(CAD图纸)
A1制动钳总成.dwg
(CAD图纸)
A3传动轴.dwg
(CAD图纸)
A3外侧制动块总成.dwg
(CAD图纸)
A4导向销.dwg
(CAD图纸)
A4放气螺钉.dwg
(CAD图纸)
A4活塞.dwg
(CAD图纸)
A4外侧消音片.dwg
(CAD图纸)
爆炸图.smg
毕业论文说明书.doc
导向销.SLDPRT
放气螺钉.SLDPRT
活塞.SLDPRT
开题报告.doc
外侧摩擦片.SLDPRT
外侧消音片.SLDPRT
外侧制动板.SLDPRT
外文翻译.doc
制动块架体.SLDPRT
制动盘.SLDPRT
制动钳体.SLDPRT
中期报告.doc
装配体1.SLDASM
装配体2.SLDASM