[发明专利]一种空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法有效
申请号: | 202110373772.X | 申请日: | 2021-04-07 |
公开(公告)号: | CN113192118B | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 郭智敏;付康;李红伟;黄魁东;齐子诚;左欣;陆英豪;徐凤丽 | 申请(专利权)人: | 中国兵器科学研究院宁波分院;西北工业大学 |
主分类号: | G06T7/62 | 分类号: | G06T7/62;G06T7/136;G06T7/13;G06T5/00 |
代理公司: | 宁波诚源专利事务所有限公司 33102 | 代理人: | 袁忠卫;方宁 |
地址: | 315103 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 压缩机 内部结构 尺寸 精确 测量方法 | ||
1.一种空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法,所述空调压缩机内部结构包括转子以及套设在转子外的定子,所述转子与定子之间设有气隙,所述定子的外周周向设有切口,所述定子铁芯的诸槽与定子中的线圈之间设有槽隙;
其特征在于:所述空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法包括以下步骤:
步骤1、对空调压缩机内部结构进行CT扫描,获取空调压缩机内部结构的CT图像;
步骤2、依次对CT图像进行去噪和阈值分割处理,得到CT图像的灰度图;
步骤3、对CT图像的灰度图进行边缘检测,获取空调压缩机内部结构的边界图像;
步骤4、对步骤3中的边界图像进行圆形检测,得到转子的外圆周;
步骤5、将转子的外圆周扩大,直至当转子的外圆周扩大到与定子内圆周在直径方向上有两个交点时,则得到定子的内切圆;再使用相同的方法将定子的内切圆继续扩大,直至当定子的内切圆扩大到与定子的外圆周在直径方向上有两个交点时,则得到定子的外切圆;
步骤6、计算转子的外圆周与定子的内切圆之间的气隙面积;
步骤7、计算转子上的气孔面积,具体方法为:
首先设置灰度阈值,识别转子区域内的气孔,设置需要识别气孔的最大半径和最小半径,将不在最小半径和最大半径之间的气孔排除出去,然后读取转子区域的面积和孔隙率,计算得出转子上的气孔面积;
步骤8、计算定子上的空隙面积,具体方法为:
步骤8-1、识别出定子上的空隙边界,其中,定子上的空隙包括第一区域、第二区域和第三区域,第一区域、第二区域和第三区域的获取方法为:将定子的内切圆扩大,直至当定子的内切圆扩大与定子铁芯的两突变点有交点时,则得到一圆周,该圆周与槽隙之间围成第一区域,该圆周、定子的内切圆以及定子的两相邻铁芯之间围成第二区域,第一区域和第二区域以该圆周为分界,定子的外切圆与切口之间围成第三区域;
步骤8-2、再根据上述步骤8-1中识别出的空隙边界,计算上述任意一个空隙面积的方法均为:
选取出某个空隙,在该空隙内选定一个像素点作为区域生长点,并以该区域生长点为中心进行区域生长,直至当区域生长后的像素点生长至边界时即停止生长,即得到填满有区域生长像素点的空隙,统计该空隙内的区域生长像素点的个数,并根据每个生长像素点的面积乘以该空隙内的生长像素点的个数即得到该空隙的面积;
步骤8-3、使用步骤8-2中的方法依次对定子上的所有空隙面积进行计算。
2.根据权利要求1所述的空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法,其特征在于:所述步骤2中使用中值滤波算法进行去噪。
3.根据权利要求1所述的空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法,其特征在于:所述步骤3中使用canny算法进行边缘检测。
4.根据权利要求1所述的空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法,其特征在于:所述步骤4中使用hough变换方法对边界图像进行圆形检测。
5.根据权利要求1所述的空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法,其特征在于:所述步骤6中转子的外圆周与定子的内切圆之间的气隙面积S计算方法为:
S=π*(R2-r2);
其中,R为定子的内切圆半径,r为转子的外圆周半径。
6.根据权利要求1~5任一项所述的空调压缩机内部结构尺寸精确测量方法,其特征在于:所述步骤8中对定子上的空隙边界进行识别的具体方法为:
在定子上任意选定一个空隙,建立部分包含或全部包含有选定空隙的感兴趣区,识别该感兴趣区内的灰度值,并使用套索方式将感兴趣区内不属于该空隙的灰度值所对应的像素点去除,得到完全只包含有该空隙的感兴趣区,同时选择区域生长点,并以该区域生长点为中心进行区域生长,生成该空隙的边界。
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