Dimac AI Tools

Detecção de defeitos na superfície

Usando um Rede neural treinada, o software de IA reconhece uma característica ou um defeito que não pode ser detectado com técnicas tradicionais. 

This is a Dimac AI-Tool
Screenshot of Dimac AI-tools software for defects detection

PERFORMANTE
Treinamento rápido
Menos rejeições falsas
do que com ferramentas tradicionais

PRONTO PARA
MELHORIAS

Hardware mais rápido
Software atualizável

EASY TO USE
Configuração fácil de usar
para controles de superfície

Defeitos detectados

Descrição

O algoritmo de ferramentas de IA pode ser combinado com as seguintes estações de controle instaladas em Máquinas de inspeção Dimac MCV.

Example of defect on Dimac SFS control station: scratch on washer

SFS Control Station
Surface Fault Scan

Para o controle de elementos elevados ou rebaixados em superfícies planas. A tecnologia SFS permite que você reconstruir a superfície tridimensional de uma superfície plana, destacando elementos em relevo e reentrâncias. O controle não é influenciado por manchas, não homogeneidade na cor da peça, tipo ou aparência do revestimento da superfície.

As aplicações mais interessantes são arruelas, cabeças planas de parafusos, moedas, superfícies superior e inferior de porcas e placas de vedação finas.

disponível em máquinas
Dimac Multi-camera software with AI-tool

Multi-Camera Control Station
360° Visual Inspection

A análise combinada das imagens de várias câmeras é organizada para ver toda a superfície lateral externa da peça para detectar amassados de roscas, arranhões em superfícies lisas, rachaduras abertas e presença de furos radiais.

disponível em máquinas
Example of Dimac linear camera control station with AI-Tool

Linear Camera Control Station
Side Defect Detection

A câmera linear, combined with an encoded 360° rotation estação, permite que você reconstrua a imagem completa do desenvolvimento lateral das peças com geometria cilíndrica ou similar.

A análise do desenvolvimento da superfície lateral da peça pode fornecer informações de tipo superficial e dimensional: a presença de inomogeneidades de superfície (linhas, arranhões), o controle dimensional da fase correta entre dois elementos assimétricos da peça (por exemplo, dois furos radiais), a presença de rachaduras abertas (como na imagem acima).

disponível em máquinas

AI and Training

O controle de Inteligência Artificial (IA) difere do software de visão tradicional por não depender de regras predefinidas. Em vez disso, o algoritmo de IA calcula variáveis, formando uma rede neural que avalia a similaridade da imagem para categorias como peças compatíveis e não compatíveis. Essa rede determina a porcentagem de semelhança de uma nova imagem com categorias específicas.

AI goes beyond analytical image interpretation, autonomously generating search criteria with logic not directly understandable by humans. While highly versatile and powerful, its results aren’t entirely predictable beforehand, necessitating careful field validation.

O processo de treinamento em IA, que envolve uma estação de computação bem equipada e as licenças de software necessárias, também exige conhecimentos específicos.

É fundamental chegar a soluções eficazes e eficientes do ponto de vista computacional. O processo de IA exige um tempo de cálculo substancial para as fases de treinamento e validação. Para evitar períodos improdutivos prolongados do equipamento de classificação, o treinamento não é realizado na máquina de classificação.

Para a conveniência do usuário, a Dimac oferece serviços de treinamento remoto de redes neurais.

O software da máquina incorpora um procedimento simples para ajudar os operadores a capturar imagens suficientes de amostras em conformidade e com defeito.

A Dimac realiza o treinamento como um serviço, refina-o e valida-o e, em seguida, instala a rede neural treinada na máquina.

Ensuring safe 100% control of the character’s logo marked on the head of the rivet poses a challenge that cannot be solved with traditional techniques. Alongside human visual inspection, AI is currently the sole viable solution. The human eye remains essential in defining and optimizing the AI workflow today and possibly in the future.

Different pictures of washers for AI training
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