基于图像处理技术检测羊绒/羊毛混纺比

基于图像处理技术检测羊绒/羊毛混纺比

论文摘要

羊绒是取自山羊身上的一层细绒毛,纤维细长、手感柔润被誉为“纤维之王”。我国是毛绒制品生产、加工、出口大国,在世界贸易中占有重要份额。随着各种毛绒混纺织物的大量出口,羊绒、羊毛织物的成份含量鉴定工作已成为维护企业、商家与消费者权益,增加我国国际市场竞争力以及打击假冒劣伪的重要一环。产品质量的把关、商标标识的真实性和准确性已越来越受到业界人士的广泛重视,如何有效规范毛制品行业,快速准确的检测羊绒羊毛混纺纱线成分含量对当今贸易交易检测有着相当重要的意义。论文对比分析了羊绒、羊毛纤维结构差异,主要从纤维细度、鳞片结构等物理因素以及等电点角度进行比较分析,并选用了三种不同颜色的染料对羊绒、羊毛纤维进行染色实验,通过测定羊绒、羊毛染色后染液残液的吸光度值验证两者在上染率方面的差异。最后使用HI-1号纤维鉴别着色剂对羊绒/羊毛混纺纱线着色,着色后羊绒显紫色4R、羊毛显桃红色5B,制作着色后混纺纱线横截面切片并摄取切片图,根据图片中纤维得色的差异,应用图像处理技术通过色彩的识别来分离羊绒、羊毛纤维并计算测试羊绒、羊毛成分含量。研究表明,羊绒与羊毛纤维在染色性能方面的存在着较大的差别,使用计算机图像处理技术与着色法相结合的方法,通过设置二参数-颜色和等效直径进行判别,可较为精确的鉴别并测试出羊绒、羊毛混纺纱线的成分含量。测试结果对照试样原始羊绒/羊毛成分含量数值,具有较高的精确度,该方法是对羊绒/羊毛混纺纱线成分鉴别,含量测试的一种探讨。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题的目的和意义
  • 1.1.1 现有羊毛羊绒含量测试方法
  • 1.1.2 课题的目的与意义
  • 1.2 国内外的研究现状
  • 1.2.1 国内目前的研究状况
  • 1.2.2 国外目前的研究状况
  • 1.3 本课题研究的主要内容
  • 第二章 羊绒与羊毛的纤维结构对染色的影响
  • 2.1 羊绒与羊毛组成结构对染色的影响
  • 2.1.1 细度对羊绒、羊毛染色的影响
  • 2.1.2 鳞片结构对羊绒羊毛染色的影响
  • 2.1.3 等电点差异对羊绒羊毛染色的影响
  • 2.2 小结
  • 第三章 染料及染色条件对染色的影响
  • 3.1 染料上染纤维过程
  • 3.2 酸性染料对毛纤维上染性能影响
  • 3.2.1 酸性染料染色
  • 3.2.2 弱酸性染料染色
  • 3.3 染色工艺条件
  • 3.3.1 时间对上染率的影响
  • 3.3.2 温度对上染率的影响
  • 3.3.3 pH 值对上染率影响
  • 3.4 羊绒、羊毛上染实验
  • 3.4.1 实验材料与实验仪器
  • 3.4.2 实验及测试方法
  • 3.4.3 染色条件对上染率的影响
  • 3.4.4 相同染色条件下羊毛和羊绒的染色差异
  • 3.4.5 正交实验
  • 3.5 小结
  • 第四章 图像处理与着色法结合测试羊绒/羊毛混纺比
  • 4.1 MATLAB 图像处理软件
  • 4.2 HSV 颜色模型
  • 4.2.1 色彩空间模型
  • 4.2.2 HSV 颜色模型与RGB 色彩模型关系
  • 4.3 支持向量机
  • 4.3.1 支持向量机的原理
  • 4.4 支持向量机目标提取法与着色法结合测试羊绒/羊毛混纺比
  • 4.4.1 实验材料与设备
  • 4.4.2 实验步骤
  • 4.5 实验数据
  • 4.6 数据分析
  • 4.7 小结
  • 4.8 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1:MATLAB 图像处理程序
  • 附录2:作者在攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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