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黄跃鑫 (黄跃鑫.) [1] | 钟舜聪 (钟舜聪.) [2] | 伏喜斌 (伏喜斌.) [3] | 黄学斌 (黄学斌.) [4] | 涂善东 (涂善东.) [5]

Indexed by:

EI Scopus PKU CSCD

Abstract:

为了提高基于超声相控阵的聚乙烯管道电熔接头的图像特征识别和自动缺陷检测效率,提出采用K均值聚类算法和数学形态学相结合的图像处理方法,实现了对超声相控阵检测图像的处理.K均值聚类算法可以有效地实现图像的整体分割,数学形态学处理能够平滑图像边缘,得到相对完整独立的缺陷成像区域.结果表明,所提出的方法不需要训练样本,只需根据数据本身的属性进行自我训练,可靠性较高.K均值聚类算法和数学形态学相结合能较完整地将多种缺陷信息从图像中分离出来,为聚乙烯管道电熔接头缺陷的自动评价提供了新方法,具有较好推广价值.

Keyword:

数学形态学 无损检测和评价 缺陷识别 聚类算法 超声相控阵

Community:

  • [ 1 ] [黄跃鑫]福州大学
  • [ 2 ] [钟舜聪]福州大学 机械工程及自动化学院光学/太赫兹及无损检测实验室,福州 350108;华东理工大学 承压系统安全科学教育部重点实验室,上海 200237
  • [ 3 ] [伏喜斌]厦门市特种设备检验检测院,厦门,361000
  • [ 4 ] [黄学斌]厦门市特种设备检验检测院,厦门,361000
  • [ 5 ] [涂善东]华东理工大学

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Source :

焊接学报

ISSN: 0253-360X

Year: 2018

Issue: 2

Volume: 39

Page: 119-123

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