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基于机器视觉的打样机调色辊磨损度智能预测数据已成功在浙江省数据知识产权登记平台进行登记,应用在机器视觉、磨损度预测领域

五号数据雷达数据知识产权登记2025-09-07 20:4217
2025-09-02 , 浙江鑫祥印业有限公司 旗下 基于机器视觉的打样机调色辊磨损度智能预测数据 数据知识产权在 浙江省数据知识产权登记平台 完成登记 , 应用于 机器视觉、磨损度预测 领域

浙江鑫祥印业有限公司 本次登记的数据知识产权 基于机器视觉的打样机调色辊磨损度智能预测数据, 打样机调色辊磨损度指调色辊表面因长期机械摩擦导致的材料损耗程度,直接影响打样质量和设备寿命。基于机器视觉的磨损度检测,是通过高分辨率工业相机采集调色辊表面图像,结合图像处理技术量化磨损区域的特征,建立磨损状态的数字化表征模型。本监测数据有以下应用场景:在企业内部,1.通过磨损度预测数据与设备历史运行记录结合,建立调色辊健康档案,优化设备更换周期决策。例如,当累计磨损值达到阈值时自动触发采购流程,减少停机等待时间。2. 将磨损度预测结果反馈至打样参数调节系统,实现“磨损补偿算法”。在企业外部,可聚合上游制造厂商企业调色辊磨损数据,形成行业磨损基准库。例如,设备厂商可据此开发定制化调色辊。1、数据收集:数据采集来源于工业相机、边缘检测算法和加速度传感器,每日实时采集打样机磨损区域面积、调色辊初始表面积和裂纹长度等运行参数,对打样机设备采集到的数据进行降噪、清洗、加工后进行处理。 2、数据处理:磨损面积异常程度=磨损区域面积/调色辊初始表面积,裂纹长度异常程度=最长裂纹长度/裂纹长度阈值,颜色差异异常程度=现表面颜色/初始表面颜色,振动频率异常程度=调色辊振动频率/振动基准频率,磨损度=磨损面积异常程度*磨损面积系数+裂纹长度异常程度*裂纹长度系数+颜色差异异常程度*颜色差异系数+振动频率异常程度*振动频率系数,四个系数需通过机器学习训练确定,总和为1。3、磨损度越小,表明设备越健康。磨损度大于等于 2.5,这代表了设备状态为故障,应立即停机检修;磨损度小于等于 1.8,这代表了设备状态为正常,应维持常规运维计划;磨损度在1.8至2.5范围内,这代表了设备状态为预警,应加强巡检频次。

查看基于机器视觉的打样机调色辊磨损度智能预测数据

登记内容:

 

关于 浙江鑫祥印业有限公司 , 浙江鑫祥印业有限公司是一家专注于印刷包装领域的公司,提供从设计到成品的一站式服务,以其高品质和创新能力在行业内享有良好声誉。_simple

关于 浙江省数据知识产权登记平台 , 浙江省数据知识产权登记平台是一个专门用于登记和管理数据知识产权的官方平台。该平台允许企业和个人申请登记其数据知识产权,包括专利分类数据、客户价值评估数据等。平台提供公告功能,展示已登记、放弃或撤销的数据知识产权信息,并提供详细的申请人、申请时间和更新信息。

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