一种清水混凝土质量检测用图像采集设备的制作方法

未命名 10-08 阅读:104 评论:0


1.本实用新型涉及图像采集技术领域,具体为一种清水混凝土质量检测用图像采集设备。


背景技术:

2.清水混凝土是一种直接浇筑成型、以自然色作为装饰面的新型绿色混凝土,在提升耐久性的同时也拥有别具一格的观赏效果,因而得到了广泛应用。与普通混凝土不同,清水混凝土对表观质量有着非常严格的要求,除了要求混凝土表面不出现裂缝、蜂窝麻面等缺陷外,还要求混凝土表面尽量少的气孔和色差。
3.目前对于清水混凝土质量检测方法主要为人工检测,对于清水混凝土表面色差的评定,主要为检查人员站在距离清水混凝土表面5m的位置观察,但这个过程十分依赖检查员自我主观评价的经验,这些人工操作造成了大量误差。因此,本领域技术人员提供了一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,以解决上述背景技术中提出的问题。


技术实现要素:

4.(一)解决的技术问题
5.针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.(二)技术方案
7.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,包括圆形底座,所述圆形底座的中部开设有检测槽,所述检测槽周侧开设有环形轨道槽,所述环形轨道槽一侧内壁安装有齿牙,所述环形轨道槽上设置有环形阻板,所述环形阻板上安装有固定支板,所述固定支板内侧安装有步进电机,所述固定支板上侧安装有支撑轴,所述支撑轴周侧套设有抵压套,在抵压套上安装有第一图像传感器,所述圆形底座一侧安装有固定支架,所述固定支架顶部安装有第二图像传感器。
8.优选的,所述固定支板一侧设置有电源模块,所述固定支板另一侧安装有图像传输模块一,所述圆形底座一侧安装有图像传输模块二,所述第一图像传感器与图像传输模块一电性连接,所述第二图像传感器与图像传输模块二电性连接,所述步进电机与电源模块电性连接,由第一图像传感器对检测槽内的清水混凝土进行正面和背面的拍照,得到数码图像,由第二图像传感器对整个检测槽内的清水混凝土进行俯拍,后期将两者拍摄的数码图像通过图像传输模块一以及图像传输模块二传输至电脑,通过灰度值转换,将数码图像转换成灰度图像后,最终通过数字图像分析法对采集的图像进行图像分析,进行外观质量评估。
9.优选的,所述步进电机下方输出端驱动连接有齿轮,所述齿轮与齿牙啮合接触,所述环形轨道槽两侧内壁上开设有环形卡槽,所述环形阻板两侧安装有环形卡条,所述环形阻板通过环形卡条与环形卡槽转动啮合,因此步进电机运作时,齿轮与齿牙的配合带动环
形阻板转动,从而达到第一图像传感器的方位调整。
10.优选的,所述固定支架上安装有限位环,所述支撑轴与限位环滑动套接,所述支撑轴与抵压套转动套接,所述抵压套一侧螺纹连接有挤压栓,所述挤压栓与支撑轴抵压接触,通过松动挤压栓来调整抵压套上第一图像传感器的拍摄角度,在通过拧紧挤压栓来固定其调整好的角度。
11.优选的,所述圆形底座底部内嵌有振动模块,振动模块可对检测槽内的清水混凝土进行振动铺匀,并且对清水混凝土内的气泡进行振动排出,避免气泡的存在影响到清水混凝土的外观数据采集。
12.(三)有益效果
13.与现有技术相比,本实用新型提供了一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,具备以下有益效果:
14.通过设计,由第一图像传感器对检测槽内的清水混凝土进行正面和背面的拍照,得到数码图像,由第二图像传感器对整个检测槽内的清水混凝土进行俯拍,后期将两者拍摄的数码图像通过灰度值转换,将数码图像转换成灰度图像后,最终通过数字图像分析法对采集的图像进行图像分析,进行外观质量评估,该设备通过第一图像传感器与第二图像传感器对其混凝土的外观进行监测,无需检查人员站在距离清水混凝土表面5m的位置观察,避免了人工操作造成的误差。
附图说明
15.图1是本技术实施例提供的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备的立体结构示意图。
16.图2是本技术实施例提供的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备中振动模块的位置示意图。
17.图3是本技术实施例提供的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备中图像传输模块二的结构示意图。
18.图4是本技术实施例提供的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备的局部结构放大图。
19.图中:1、圆形底座;2、检测槽;3、振动模块;4、环形轨道槽;5、齿牙;6、环形卡槽;7、环形阻板;8、环形卡条;9、固定支板;10、步进电机;101、电源模块;11、齿轮;12、支撑轴;13、抵压套;14、挤压栓;15、第一图像传感器;151、图像传输模块一;16、限位环;17、固定支架;18、第二图像传感器;181、图像传输模块二。
具体实施方式
20.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
21.本实用新型提供一个技术方案,一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,请参阅图1、图3、图4,包括圆形底座1,所述圆形底座1的中部开设有检测槽2,所述检测槽2周侧
开设有环形轨道槽4,所述环形轨道槽4一侧内壁安装有齿牙5,所述环形轨道槽4上设置有环形阻板7,所述环形阻板7上安装有固定支板9,所述固定支板9内侧安装有步进电机10,所述固定支板9上侧安装有支撑轴12,所述支撑轴12周侧套设有抵压套13,在抵压套13上安装有第一图像传感器15,所述圆形底座1一侧安装有固定支架17,所述固定支架17顶部安装有第二图像传感器18,所述固定支板9一侧设置有电源模块101,所述固定支板9另一侧安装有图像传输模块一151,所述圆形底座1一侧安装有图像传输模块二181,所述第一图像传感器15与图像传输模块一151电性连接,所述第二图像传感器18与图像传输模块二181电性连接,所述步进电机10与电源模块101电性连接,由第一图像传感器15对检测槽2内的清水混凝土进行正面和背面的拍照,得到数码图像,由第二图像传感器18对整个检测槽2内的清水混凝土进行俯拍,后期将两者拍摄的数码图像通过图像传输模块一151以及图像传输模块二181传输至电脑,通过灰度值转换,将数码图像转换成灰度图像后,最终通过数字图像分析法对采集的图像进行图像分析,进行外观质量评估;
22.请参阅图1、图3、图4,所述步进电机10下方输出端驱动连接有齿轮11,所述齿轮11与齿牙5啮合接触,所述环形轨道槽4两侧内壁上开设有环形卡槽6,所述环形阻板7两侧安装有环形卡条8,所述环形阻板7通过环形卡条8与环形卡槽6转动啮合,因此步进电机运作时,齿轮11与齿牙5的配合带动环形阻板7转动,从而达到第一图像传感器15的方位调整,所述固定支架17上安装有限位环16,所述支撑轴12与限位环16滑动套接,所述支撑轴12与抵压套13转动套接,所述抵压套13一侧螺纹连接有挤压栓14,所述挤压栓14与支撑轴12抵压接触,通过松动挤压栓14来调整抵压套13上第一图像传感器15的拍摄角度,在通过拧紧挤压栓14来固定其调整好的角度;
23.请参阅图2,所述圆形底座1底部内嵌有振动模块3,振动模块3可对检测槽2内的清水混凝土进行振动铺匀,并且对清水混凝土内的气泡进行振动排出,避免气泡的存在影响到清水混凝土的外观数据采集。
24.本装置的工作原理:首先在圆形底座1内的检测槽中注入清水混凝土,随后通过松动挤压栓14来调整抵压套13上第一图像传感器15的拍摄角度,在通过拧紧挤压栓14来固定其调整好的角度;
25.通过外部控制设备来调整步进电机10的运作,步进电机10运作带动齿轮11转动,通过齿轮11与齿牙5的配合带动环形阻板7转动,从而达到第一图像传感器15的方位调整,值得一说的是,第一图像传感器15在进行图像采集时,对检测槽2内的清水混凝土进行正面和背面的拍照,并且保证拍摄的位置高度一致,当第一图像传感器15进行图像拍摄后,得到数码图像,后期通过灰度值转换,将所述数码图像转换成灰度图像,最终通过数字图像分析法对采集的图像进行图像分析,进行外观质量评估;
26.且在检测槽2的正上方通过固定支架17安装有第二图像传感器18,对整个检测槽2内的清水混凝土进行俯拍,同样采用灰度值转换,将所述数码图像转换成灰度图像,进行外观质量评估,最终将第一图像传感器15与第二图像传感器18的数值进行统一对比,对清水混凝土的外观质量进行综合评估;
27.该设备通过第一图像传感器15与第二图像传感器18对其混凝土的外观进行监测,无需检查人员站在距离清水混凝土表面5m的位置观察,避免了人工操作造成的误差;
28.值得一说的是,在圆形底座1的底部内嵌有振动模块3,可对检测槽2内的清水混凝
土进行振动铺匀,并且对清水混凝土内的气泡进行振动排出,避免气泡的存在影响到清水混凝土的外观数据采集。
29.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
30.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

技术特征:
1.一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,包括圆形底座(1),其特征在于:所述圆形底座(1)的中部开设有检测槽(2),所述检测槽(2)周侧开设有环形轨道槽(4),所述环形轨道槽(4)一侧内壁安装有齿牙(5),所述环形轨道槽(4)上设置有环形阻板(7),所述环形阻板(7)上安装有固定支板(9),所述固定支板(9)内侧安装有步进电机(10),所述固定支板(9)上侧安装有支撑轴(12),所述支撑轴(12)周侧套设有抵压套(13),在抵压套(13)上安装有第一图像传感器(15),所述圆形底座(1)一侧安装有固定支架(17),所述固定支架(17)顶部安装有第二图像传感器(18)。2.根据权利要求1所述的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,其特征在于:所述固定支板(9)一侧设置有电源模块(101),所述固定支板(9)另一侧安装有图像传输模块一(151),所述圆形底座(1)一侧安装有图像传输模块二(181)。3.根据权利要求2所述的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,其特征在于:所述第一图像传感器(15)与图像传输模块一(151)电性连接,所述第二图像传感器(18)与图像传输模块二(181)电性连接,所述步进电机(10)与电源模块(101)电性连接,所述步进电机(10)下方输出端驱动连接有齿轮(11)。4.根据权利要求3所述的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,其特征在于:所述齿轮(11)与齿牙(5)啮合接触,所述环形轨道槽(4)两侧内壁上开设有环形卡槽(6),所述环形阻板(7)两侧安装有环形卡条(8),所述环形阻板(7)通过环形卡条(8)与环形卡槽(6)转动啮合。5.根据权利要求1所述的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,其特征在于:所述固定支架(17)上安装有限位环(16),所述支撑轴(12)与限位环(16)滑动套接,所述支撑轴(12)与抵压套(13)转动套接,所述抵压套(13)一侧螺纹连接有挤压栓(14),所述挤压栓(14)与支撑轴(12)抵压接触。6.根据权利要求1所述的一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,其特征在于:所述圆形底座(1)底部内嵌有振动模块(3)。

技术总结
本实用新型涉及图像采集技术领域,且公开了一种清水混凝土质量检测用图像采集设备,包括圆形底座,圆形底座的中部开设有检测槽,抵压套上安装有第一图像传感器,固定支架顶部安装有第二图像传感器。由第一图像传感器对检测槽内的清水混凝土进行正面和背面的拍照,得到数码图像,由第二图像传感器对整个检测槽内的清水混凝土进行俯拍,后期将两者拍摄的数码图像通过灰度值转换,将数码图像转换成灰度图像后,最终通过数字图像分析法对采集的图像进行图像分析,进行外观质量评估,该设备通过第一图像传感器与第二图像传感器对其混凝土的外观进行监测,无需检查人员站在距离清水混凝土表面5m的位置观察,避免了人工操作造成的误差。差。差。


技术研发人员:周智广 周万华 周祖清
受保护的技术使用者:浙江省二建建设集团有限公司
技术研发日:2023.04.14
技术公布日:2023/9/26
版权声明

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