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AI影像測量儀|提升3~5倍測量效率|基于深度學(xué)習(xí)的手機中框自動化檢測
在手機制造這行,中框側(cè)孔的檢測一直是個老大難。作為連接屏幕和后蓋的骨架,中框如果側(cè)孔尺寸哪怕偏了一點點,音量鍵卡頓、充電口接觸不良這些問題就會接踵而至,甚至可能因為密封性不夠?qū)е轮靼甯g 。但奇怪的是,在自動化如此普及的今天,我們在很多工廠的產(chǎn)線上,依然能看到大量人工在對著顯微鏡復(fù)檢。為什么機器反而不如人眼好使?
一、 為什么傳統(tǒng)自動化在手機中框面前失效了?
并非工廠不想用機器,而是傳統(tǒng)影像儀在面對中框時,確實有三個“硬傷"邁不過去:
首先是“毛刺"誤判。CNC 加工后的側(cè)孔邊緣往往很不規(guī)則,稍帶一點毛刺或披鋒,傳統(tǒng)算法依靠像素灰度找邊界,很容易把毛刺當(dāng)成邊緣抓取 。機器一誤判,還得人工來修數(shù)據(jù),效率反而更低。
其次是成像環(huán)境太復(fù)雜。金屬倒角反光強烈,黑色塑膠件又黑成一團,這種高反光或低對比度的場景,讓傳統(tǒng)鏡頭下的邊界變得模糊不清。
最麻煩的還有批次差異。來料批次一換,或者加工機臺變了,成像特征可能就跟著變 。用傳統(tǒng)算法,換一批料就得重新調(diào)程序,這對追求快節(jié)奏的產(chǎn)線來說,成本太高了。
二、 換個思路:用 AI 深度學(xué)習(xí)重構(gòu)檢測邏輯
針對這些讓工程師頭疼的問題,我們嘗試換了一條路走——Novator 系列 AI 影像儀。
它和傳統(tǒng)設(shè)備的區(qū)別在于軟件。它搭載的VisionX AI系統(tǒng) ,不再依賴死板的固定閾值,而是像人腦一樣具備認知能力。在現(xiàn)場,我們只需要花 2-3 分鐘對目標(biāo)進行標(biāo)定訓(xùn)練 ,AI 模型就能學(xué)會區(qū)分什么是“真邊界",什么是“毛刺干擾"。
實測效果非常直觀:
不管是金屬反光,還是邊緣極其不規(guī)則的毛刺,AI 都能直接過濾掉背景噪聲,穩(wěn)穩(wěn)地抓取到真實輪廓 。哪怕不同批次的樣品成像有差異,它也能自適應(yīng)識別。
1.復(fù)雜結(jié)構(gòu)毛刺干擾—AI提取效果

2.金屬反光與塑膠邊界不清—AI提取效果


三、 數(shù)據(jù)不會撒謊:從半自動到真智能
技術(shù)好不好,產(chǎn)線數(shù)據(jù)說了算。在某手機中框制造企業(yè)的實際導(dǎo)入案例中,Novator 交出的答卷是這樣的:
1.效率翻倍:以前測一個件大概需要 660 秒,現(xiàn)在用 Novator 只需要295 秒左右,效率實打?qū)嵦嵘?-5 倍。
2.不僅快,還穩(wěn):連續(xù)多天的測試數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)線自動化率穩(wěn)定在95% 以上。這意味著,哪怕是無人值守,機器也能穩(wěn)定運行,不再需要人盯著看。
3.消除人為誤差:50次重復(fù)性測試的曲線非常平穩(wěn),解決了人工測量手法不同帶來的數(shù)據(jù)波動 。
為了更直觀地展示AI技術(shù)的引入帶來的改變,我們對比了傳統(tǒng)測量方式與Novator AI影像儀在實際產(chǎn)線上的表現(xiàn):

四、 好的算法,得配工業(yè)級的身板
當(dāng)然,光有聰明的 AI 大腦還不夠,身體也得跟上。Novator 系列在硬件上是按照“重工業(yè)"標(biāo)準(zhǔn)打造的:
1.底盤夠穩(wěn):主體用了精密大理石機臺 ,配合全閉環(huán)伺服控制,X/Y 軸的測量精度能達到 1.4+L/250 μm (Novator 332) 。
2.飛拍技術(shù):支持Fly-on-the-fly 飛拍模式,機器一邊走一邊拍,不用走走停停,這也是效率提升的關(guān)鍵 。
3.一機多用:除了看平面尺寸,它還能選配激光探頭,不管是高度還是平面度,2.5D 和 3D 尺寸一次性都能測完 。
最后,檢測設(shè)備正在經(jīng)歷從“看得見"到“看得懂"的進化。Novator AI 影像儀不僅解決了手機中框的測量難題,目前在新能源、半導(dǎo)體這些行業(yè)也已經(jīng)落地應(yīng)用 。對于制造企業(yè)來說,引入這種具備深度學(xué)習(xí)能力的設(shè)備,或許就是實現(xiàn)產(chǎn)線無人化轉(zhuǎn)型的那個關(guān)鍵支點。



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