「實例」說話丨攜手Automation NTH解決高挑戰(zhàn)的汽車視覺應用
「實例」說話丨攜手Automation NTH解決高挑戰(zhàn)的汽車視覺應用
Automation NTH是位于美國田納西州納什維爾的自動化集成商。因其客戶群體的跨行業(yè)特性及技術需求的差異,Automation NTH需始終保持高度的靈活適應性,以應對各類棘手視覺應用:客戶可能期望在不損害精密部件的前提下,實現(xiàn)精密設備組裝過程的自動化升級,或是確保組裝部件中各個元件位置的精準驗證。而無論應用場景如何變化,機器視覺技術往往是滿足這些多樣化需求的關鍵。支撐。
本期案例深入剖析了Automation NTH如何幫助一個汽車行業(yè)客戶提升生產效率并加強缺陷檢測能力。介紹其如何借助康耐視的深度學習技術,成功克服一系列汽車行業(yè)中的自動化挑戰(zhàn)。
挑戰(zhàn)
在汽車制造瑕疵檢測中
克干擾、保精準、降誤檢
在汽車制造這一精密復雜的工業(yè)場景中,表面瑕疵檢測面臨著油漬、水分、油漆殘留、灰塵及反光等多重外部因素的嚴峻挑戰(zhàn)。這些干擾因素不僅增加了誤檢率,還導致了不必要的非質量成本支出。尤為關鍵的是,汽車部件對表面瑕疵與功能缺陷的容忍度各異,要求機器視覺系統(tǒng)必須具備高度的靈活性與精準性,以適應多樣化的檢測標準:
• 精確檢測發(fā)動機缸體中線夾的位置,同時克服油、水、油漆和反光表面等成像難題
• 避免將新供應商引入的元件幾何形狀變化誤判為缺陷,確保解決方案能夠適應未來的變化

解決方案
康耐視深度學習技術

康耐視"In-Sight D900視覺系統(tǒng)+VisionPro深度學習軟件"組合方案,成為此次合作的制勝法寶。In-Sight D900以其卓越的圖像采集能力為基礎,而VisionPro深度學習軟件則依托人工智能的強大算力,僅需少量樣本即可快速構建并優(yōu)化檢測模型,實現(xiàn)對細微且多變缺陷的精準捕捉。該方案不僅簡化了檢測流程,降低了對光源與光照條件的嚴苛要求,更極大地減少了人工復核的需求,提升了檢測效率與可靠性。
效果
克服成像干擾 實現(xiàn)精準檢測
In-Sight D900與VisionPro深度學習軟件的投入使用,不僅成功區(qū)分了表面瑕疵與功能缺陷,顯著降低了廢品率,還通過自動化檢測大幅提升了生產效率與成本效益。同時,該方案提供的數(shù)據(jù)分析與反饋機制,為企業(yè)優(yōu)化生產流程、提升產品質量提供了有力支持。這一解決方案的成效顯著:
• 降低廢品率:有效區(qū)分表面瑕疵與功能缺陷,顯著降低了產品報廢率
• 提升產量與降低成本:通過機器視覺實現(xiàn)自動化檢測,提高了生產效率,并降低了人力和物力成本
• 優(yōu)化生產過程:康耐視機器視覺系統(tǒng)提供的詳細數(shù)據(jù)分析和反饋,幫助企業(yè)優(yōu)化生產流程,從源頭提高產品質量和生產效率
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