Wire & Cable ASIA – September/October 2007
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Nove ber/De ember 2 12
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图
3
:
模拟双色电线在感应器扫描区。上面部分显示的是感应器在
顶端朝纵轴方向扫描,出现的小孔应该是个锥体。下面部分是感
应器同时水平扫描(右边显示的是平均色彩值)
❍
❍
图
4
:
15
分钟黄色电缆的
L*-/ a*-/ b*-
通道。每条通道都有相对应的
柱形图。
FWHM
的柱形测绘是
L*≈2, a*≈1.25, b*≈1.5
1.Col.
测试(黄色)
2011-04-28
a*-
通道
[AU]
L*-
通道
[AU]
无关。换句话来说,无论哪种色彩,色彩空间模型都可以用
数学来描述肉眼看到的差异。
色彩空间数据试验显示,
DE
距离指大于
10
时,肉眼能轻易识
别出色差,很多人甚至能区分
DE
距离值小于
4
的色彩,只有
少数人能区分
2
和
4
之间的色彩色差,而
DE
距离值小于
2
时,
肉眼会识别为一种颜色。另外一个问题就是(部分)色盲。
表格
1
出于工业国家的人群调查中(例如
[4]
),
5%
男性患有绿
色色弱,他们难以察觉不同的绿色色调。因此,只有客观的
自动色彩控制可以避免由色差引起的产品问题。
技术要求以及由电线自身或生产过程引起
的问题
在油漆业和美术领域等,
DE
距离值小于
1
的色彩误差是允许
的,人们就往往以色彩空间为基础的来识别色彩。为了达到
准确识别的目的,识别对象应该是简单的静止物体,扫描光
点的直径应该有
5mm-10mm
,采样时间不短于
100ms
。然而
在挤压线上这些条件都无法达到,所以这样的色彩识别就必
须注意以下几点:
•
在挤压过程中,挤压管中种种因素使色彩变化的时间延
长,因此如果取样时间过短就无法识别色差。
•
在物体部分或完全穿过感应器位置时,物体的运动(振
动)应该被尽量减小。这对物体和感应器的距离(光随着
该距离的减小而减弱)和物体的横向移动都很重要。
•
感应器检测到的电线是其圆柱体表面的一个侧面,这与从
圆柱体中心向柱体边缘观察所测到的颜色是有差异的,另
外检测结果还会受到表面光滑程度的影响。既然这两个因
素都无法改变,最后色值的检测结果不是绝对的,而是相
对的,但如果多次检测的话,其结果应该是基本一致的。
通常,一条生产线会生产不同直径的绝缘电缆,所以这个仪器
应该适用同一系列中不同大小的电缆,而不需要事先调节或
设置。
另一个难题是单色或双色条纹色码电线的色彩检测。聚合物
冷却后,电线才能最终定色,所以感应器取样必须在冷却槽
后面。由于要重新使输送轮对准入口,还有产品自身因素(特
别是绞线),电线会以纵轴为轴心轻微不规则转动。
因此,感应器检测到的可能是主色,可能是条纹或两者同时
被检测到。
图
3
可以看到检测双色电线时感应器的视图。我们会用更先进
的机械系统来规则电线的转动,使同一感应器能检测到主色
和条纹。
典型应用和生产线上的检测结果
测试针对不同产品的设置来涉及大多数典型应用:
第一项测试对象是单色电线,目的是证明
DE
距离值大于等于
3
的分辨率,因此其效果应等于或优于肉眼检测。图
4
是一根
黄色电线的
yt
测绘图,详细呈现了色彩空间三个座标
15
分钟
的检测结果。
柱形图的最高点(
88/-66/39.25
)基本与平均值(
87.62/-
66.04/39.10
)对应,这个平均值曾被用来计算
DE
距离所对应
的方程式(
1
)。
❍
❍
表格
2
:
在不同质量标准下测试不同种类的电线
直径 线速 单/双色 测试参数重点
2-6mm <500m/
min
单色 色差
dE <= 3-4
2-2.5mm <500m/
min
双色 分开主/条纹色
1.5-2mm <500m/
min
双色
颜色变化和条纹
消失
1.5-2mm <500m/
min
双色 条纹与主色比例