RU2508537C1 - Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов - Google Patents

Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2508537C1
RU2508537C1 RU2012125084/28A RU2012125084A RU2508537C1 RU 2508537 C1 RU2508537 C1 RU 2508537C1 RU 2012125084/28 A RU2012125084/28 A RU 2012125084/28A RU 2012125084 A RU2012125084 A RU 2012125084A RU 2508537 C1 RU2508537 C1 RU 2508537C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffraction pattern
image
computer
calculated
fourier transform
Prior art date
Application number
RU2012125084/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012125084A (ru
Inventor
Павел Григорьевич Шляхтенко
Олег Владимирович Кофнов
Александр Евгеньевич Рудин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна"
Priority to RU2012125084/28A priority Critical patent/RU2508537C1/ru
Publication of RU2012125084A publication Critical patent/RU2012125084A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508537C1 publication Critical patent/RU2508537C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для измерения основных технологических структурных параметров, связанных с периодичностью структуры текстильных материалов, при текущем автоматическом контроле. Способ заключается в том, что по компьютерному оптическому изображению поверхности исследуемого материала с помощью известной программы двумерного Фурье-преобразования рассчитывают дифракционную картину Фраунгофера от этого изображения. С помощью той же программы двумерного Фурье-преобразования производят второе преобразование дифракционной картины, полученной после первого преобразования. О значениях периодов повторения в геометрической структуре исследуемого материала Тх и Ту судят по измеренным величинам минимальных расстояний между соседними рядами основных максимумов во второй рассчитанной таким образом дифракционной картине Δх2 и Δу2 и коэффициенту увеличения компьютерного изображения исследуемой поверхности K1 и рассчитывают по формулам: Тхх21, Туу21. Технический результат - упрощение и сокращение времени измерения за счет того, что не требуется проведения контрольных измерений на изображении периодической структуры с известными геометрическими параметрами. 6 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающим способам измерения основных технологических структурных параметров, связанных с периодичностью структуры текстильных материалов, и может быть использовано при решении вопросов текущего автоматического контроля их значений.
Известен способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов с помощью микроскопа (Садыкова Ф.Х. Текстильное материаловедение и основы текстильного производства. - М.: Легкая индустрия, 1967). Способ заключается в том, что необходимые измерения производят непосредственно по наблюдаемому изображению поверхности исследуемого материала, наблюдаемого в проходящем или отраженном свете. К недостатку способа можно отнести его субъективность, низкую точность и связанные с этим ошибки, существенные при контроле сложных периодических структур типа трикотажных полотен.
Известен дифракционный способ измерения периодических параметров структуры тканых материалов (Патент №2164679 (РФ), G01N 21/89 «Способ контроля структурных геометрических параметров тканых материалов» / Шляхтенко П.Г., Труевцев Н.Н., опубл. 20.04.2001, бюл. №11), в котором в качестве исследуемого образца, освещаемого параллельным пучком монохроматического света с длиной волны λ перпендикулярно его поверхности, используют негативное или позитивное фронтальное изображение исследуемого материала, полученное при прямом или обратном его освещении на любой прозрачной основе, а о величине структурных параметров исследуемого материала судят по симметрии и взаимному расположению основных максимумов в дифракционной фраунгоферовой картине с использованием известных аналитических форм. Способ позволяет проводить измерения средних значений периодических параметров структуры текстильных материалов на не пропускающих свет материалах. К недостаткам способа можно отнести использование дорогой и прецизионной установки и необходимость ее квалифицированного обслуживания.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов, описанный в монографии: Шляхтенко П.Г. Неразрушающие методы оптического контроля структурных параметров волокносодержащих материалов. - СПб.: СПГУТД, 2010. - С.213-226, заключающийся в том, что по компьютерному оптическому изображению поверхности исследуемого материала с помощью любой известной программы двумерного Фурье-преобразования рассчитывают дифракционную картину Фраунгофера от этого изображения. При этом величину контролируемых периодических параметров Тх и Ту в геометрической структуре исследуемого материала рассчитывают по формулам:
Тх2/(Δх1 К1),
Ту2/(Δу1 К1),
где: Δх1 и Δу1 - средние минимальные расстояния между соседними рядами основных максимумов в рассчитанной дифракционной картине, связанные с периодами соответственно Тх и Ту; К1 - коэффициент увеличения компьютерного изображения исследуемой поверхности; К2 - «аппаратный коэффициент», зависящий от параметров моделируемой при расчете дифракционной установки.
Метод безаппаратный и позволяет по анализу изображения поверхности исследуемого материала рассчитывать периоды повторения в геометрической структуре этого материала.
К недостатку метода можно отнести значительные временные потери, связанные с необходимостью проведения контрольных измерений на изображении периодической структуры с известными геометрическими параметрами для определения величины «аппаратного коэффициента» K2.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является сокращение времени на измерение за счет упрощения процедуры расчета геометрических параметров исследуемого материала.
Поставленная задача достигается тем, что по компьютерному оптическому изображению поверхности исследуемого материала с помощью известной программы двумерного Фурье-преобразования рассчитывают дифракционную картину Фраунгофера от этого изображения, согласно изобретению с помощью той же программы двумерного Фурье-преобразования производят второе преобразование дифракционной картины, полученной после первого преобразования, а о значениях периодов повторения в геометрической структуре исследуемого материала Тх и Ту судят по измеренным величинам минимальных расстояний между соседними рядами основных максимумов во второй рассчитанной таким образом дифракционной картине Δх2 и Δу2 и коэффициенту увеличения компьютерного изображения исследуемой поверхности К1 и рассчитывают по формулам:
Тхх21,
Туу21.
Существенными отличиями заявляемого решения являются:
1. С помощью той же программы двумерного Фурье-преобразования производят второе преобразование дифракционной картины, полученной после первого преобразования. В прототипе расчет осуществляют по дифракционной картине, полученной после первого двумерного Фурье-преобразования, по формулам:
Т х = К 2 / ( Δ х 1  К 1 )
Figure 00000001
и Т у = К 2 / ( Δ у 1  К 1 ) ,                                                   ( 1 )
Figure 00000002
где: Δх1 и Δу1 - средние минимальные расстояния между соседними рядами основных максимумов в рассчитанной дифракционной картине, связанные с периодами соответственно Тх и Ту;
К1 - коэффициент увеличения компьютерного изображения исследуемой поверхности; К2 - «аппаратный коэффициент», зависящий от параметров моделируемой при расчете дифракционной установки.
2. О значениях периодов повторения в геометрической структуре исследуемого материала Тх и Ту судят по измеренным величинам минимальных расстояний между соседними рядами основных максимумов во второй рассчитанной таким образом дифракционной картине Δх2 и Δу2 и коэффициенту увеличения компьютерного изображения исследуемой поверхности К1 и рассчитывают по формулам:
Т х = Δ х 2 / К 1
Figure 00000003
, Т у = Δ у 2 / К 1 .                                                                ( 2 )
Figure 00000004
В заявляемом решении второе Фурье-преобразование первой дифракционной картины, выполненное с помощью той же программы, дает в соответствии с формулой (1) следующие соотношения между параметрами второй дифракционной картины Δх2 и Δу2 и соответствующими параметрами первой Δх1 и Δу1:
Δ х 1 = К 2 / Δ х 2
Figure 00000005
и Δ у 1 = К 2 / Δ у 2 .                                                            ( 3 )
Figure 00000006
Подставляя значения Δх1 и Δу1 из формулы (3) в соответствующие формулы (1), получим заявляемые формулы (2), не содержащие коэффициента К2.
На фиг.1-6 для различных текстильных материалов проиллюстрирована последовательность действий и результат заявляемого решения.
Нa фиг.1 для чулочного трикотажа (1 слой) представлено компьютерное микроизображение (фиг.1-а) исследуемой поверхности, снятой с увеличением К1, и полученной «на просвет» с помощью света He-Ne лазера; дифракционная картина Фраунгофера, наблюдаемая с освещенного участка исследуемой поверхности (фиг.1-б); дифракционная картина (фиг.1-в), рассчитанная по изображению фиг.1-а методом прототипа с использованием программы двумерного Фурье-преобразования (Программа для ЭВМ №2007610482 «Программа обработки компьютерных изображений дифракционных картин от текстильных полотен» / П.Г.Шляхтенко, В.П.Нефедов. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 26 января 2007. Опубл. «Программы для ЭВМ», Бюл.№2, 2007); дифракционная картина (фиг.1-г), полученная расчетом с помощью той же программы по данным фиг.1-в.
На фиг.1-а, б, в, г представлены аналогичные данные, полученные при исследовании того же чулочного трикотажа с теми же периодами петель в петельных рядах (Тх) и петельных столбиках (Ту), но сложенного в два слоя в направлении петельных рядов.
Из сравнения данных, представленных на фиг.1 и фиг.2, можно сделать следующие выводы.
1. Реальные дифракционные картины, представленные на фиг.1-б и фиг.2-б, и расчетные по методу прототипа, представленные соответственно на фиг.1-в и фиг.2-в, практически тождественны, что иллюстрирует правильность работы использованной компьютерной программы.
2. Усредненные значения периодов повторения петель в петельных рядах, равные произведению (Тх К1), и усредненные периоды повторения петельных столбиков (Ту К1) на фиг.1-а и соответствующие значения Δх2 и Δу2 на фиг.1-г практически тождественны, что доказывает правомочность заявляемого решения как для случая, представленного на фиг.1, так и для случая, представленного на фиг.2.
3. Если по микроизображениям фиг.1-а и фиг.2-а практически невозможно найти искомые средние значения параметров исследуемого материала Тх и Ту, то из рассчитанных по предлагаемому методу дифракционных картин, представленных на фиг.1-г и фиг.2-г, они определяются по измеренным величинам минимальных расстояний между соседними рядами основных максимумов Δх2 и Δу2, коэффициенту увеличения компьютерного изображения исследуемой поверхности К1 и рассчитываются по формулам:
Тхх21, Туу21.
На фиг.3 представлены результаты исследований предлагаемым методом нити, скрученной из двух стренг (мононитей одного диаметра). На фиг.3-а приведено компьютерное микроизображение, полученное с помощью компьютерного микроскопа с увеличением К1 при освещении «на просвет», перестроенное с помощью соответствующей программы на «лазерное освещение», как это описано в прототипе. На фиг.3-б представлена дифракционная картина от этого изображения (фиг.3-а), полученная по методу прототипа с помощью той же программы Фурье-преобразования. На фиг.3-в приведена дифракционная картина от изображения (фиг.3-б), построенная с помощью той же программы по заявляемому методу.
Из сравнения данных фиг.3-в и фиг.3-а видно, что произведение (Ту К1)=Δу2, где (Ту К1) - период рельефа границ профиля нити на микроизображении фиг.3-а.
Нa фиг.4 представлены результаты аналогичных исследований для нити, скрученной из трех стренг, из которых видно, что и в этом случае соотношение (Ту К1)=Δу2 выполняется, а следовательно, предлагаемый метод может быть с успехом использован для определения величины крутки нити.
На фиг.5 для микроизображения поверхности полотна (фиг.5-а), а на фиг.6 для изображения поверхности плащевой ткани (фиг.6-а) показаны рассчитанные по методу прототипа соответствующие дифракционные картины (фиг.5-б и фиг.6-б), а также дифракционные картины (фиг.5-в и фиг.6-в), рассчитанные по заявляемому методу. Из этих данных видно, что предлагаемый метод может быть с успехом применен и для расчета искомых значений периодов Тх и Ту также и для этих материалов без какой-либо модификации.
Приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что заявляемый метод не требует проведения контрольных измерений на изображении периодической структуры с известными геометрическими параметрами для определения величины «аппаратного коэффициента» К2, как метод прототипа, что значительно уменьшает время на измерение по заявляемому методу по сравнению с методом прототипа и упрощает его использование для самого широкого ассортимента текстильных материалов.

Claims (1)

  1. Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов, заключающийся в том, что по компьютерному оптическому изображению поверхности исследуемого материала с помощью известной программы двумерного Фурье-преобразования рассчитывают дифракционную картину Фраунгофера от этого изображения, отличающийся тем, что с помощью той же программы двумерного Фурье-преобразования производят второе преобразование дифракционной картины, полученной после первого преобразования, а о значениях периодов повторения в геометрической структуре исследуемого материала Тх и Ту судят по измеренным величинам минимальных расстояний между соседними рядами основных максимумов во второй рассчитанной таким образом дифракционной картине Δх2 и Δу2 и коэффициенту увеличения компьютерного изображения исследуемой поверхности K1 и рассчитывают по формулам:
    Тхх21,
    Туу21.
RU2012125084/28A 2012-06-15 2012-06-15 Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов RU2508537C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125084/28A RU2508537C1 (ru) 2012-06-15 2012-06-15 Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125084/28A RU2508537C1 (ru) 2012-06-15 2012-06-15 Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012125084A RU2012125084A (ru) 2013-12-20
RU2508537C1 true RU2508537C1 (ru) 2014-02-27

Family

ID=49784699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125084/28A RU2508537C1 (ru) 2012-06-15 2012-06-15 Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2508537C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3633037A (en) * 1969-10-15 1972-01-04 Perkin Elmer Corp Method and apparatus for observing, detecting and correcting periodic structures in a moving web
US4124300A (en) * 1976-02-23 1978-11-07 Greenwood Mills, Inc. Method for automatic fabric inspection
EP0296924A1 (fr) * 1987-06-16 1988-12-28 Institut Textile De France Procédé optique de contrôle de surfaces textiles
RU1795370C (ru) * 1990-02-14 1993-02-15 Научно-производственное объединение средств автоматизации "Автоматизациялегпром" Устройство дл измерени ворсистости ткани
EP0689046A1 (en) * 1994-06-23 1995-12-27 Istituto Nazionale Di Ottica Method and device for monitoring weaving defects, in line, by means of the Fourier optical transform

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3633037A (en) * 1969-10-15 1972-01-04 Perkin Elmer Corp Method and apparatus for observing, detecting and correcting periodic structures in a moving web
US4124300A (en) * 1976-02-23 1978-11-07 Greenwood Mills, Inc. Method for automatic fabric inspection
EP0296924A1 (fr) * 1987-06-16 1988-12-28 Institut Textile De France Procédé optique de contrôle de surfaces textiles
RU1795370C (ru) * 1990-02-14 1993-02-15 Научно-производственное объединение средств автоматизации "Автоматизациялегпром" Устройство дл измерени ворсистости ткани
EP0689046A1 (en) * 1994-06-23 1995-12-27 Istituto Nazionale Di Ottica Method and device for monitoring weaving defects, in line, by means of the Fourier optical transform

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шляхтенко П.Г. Неразрушающие методы оптического контроля структурных параметров волокносодержащих материалов. - СПб.: СПГУТД, 2010, с.213-226. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012125084A (ru) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. Theoretical estimation of systematic errors in local deformation measurements using digital image correlation
Leoni et al. A basic swimmer at low Reynolds number
CN103210336B (zh) 显微镜系统
JP2019511749A (ja) 複合フォトニック構造を構築及び検査するシステム及び方法
JP2016535258A (ja) 材料のマルチスケール均一性分析
CN104833311A (zh) 用于结构照明显微术的图像序列和评估方法及系统
Ficker et al. Digital fracture surfaces and their roughness analysis: Applications to cement-based materials
CN104457599A (zh) 非接触式在线测量细丝直径的装置及方法
Roy et al. Interferometric coherent Fourier scatterometry: a method for obtaining high sensitivity in the optical inverse-grating problem
RU2508537C1 (ru) Способ измерения геометрических параметров структуры текстильных материалов
Chen et al. Echo behavior in large populations of chemical oscillators
Abshirini et al. Interaction of two parallel U-notches with tip cracks in PMMA plates under tension using digital image correlation
Soltys et al. Joint probabilities and mixing of isolated scalars emitted from parallel jets
CN110388882B (zh) 具等向性转换函数之量化微分相位衬度显微系统
Liu et al. Measurements of the Hubble constant from combinations of supernovae and radio quasars
Kofnov et al. Analysis of Computed Diffraction Pattern Diagram for Measuring Yarn Twist Angle
Fertin et al. Displacement fields using correlation methods as a tool to investigate cell migration in 3D collagen gels
Shlyakhtenko et al. Method of determining the skewness of the weft thread in fabric
Gao et al. Automatic location of pills in woven fabric based on Gabor filter
RU2534720C1 (ru) Способ определения угла крутки нити
CN204329899U (zh) 非接触式在线测量细丝直径的装置
Honda et al. Development of active state measurements system for the cells in solution
Babicz et al. Phase object observation system based on diffraction phase microscopy
Szewczuk et al. Impact of high index buffer layer on the improvement of the MMI sensor sensitivity
RU2463578C1 (ru) Способ контроля анизотропии углового распределения волокон в структуре плоского волокнистого материала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140616