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麻棉混紡織物纖維含量自動分析儀的研發(fā)

2021-01-05 07:20:46
中國纖檢 2020年12期

麻纖維具有透氣、吸濕、防靜電、抗霉殺菌等優(yōu)良特性,俗稱“天然纖維”之王[1]。在紡織品中,紡織用的麻纖維最常見的有亞麻、苧麻和大麻,且通常與棉混紡。但麻和棉都是植物纖維素纖維,混紡后既不能用化學分析方法測定其成分含量,也不能用機械的方法將它們分開[2]。只能用物理法對其進行定量,通過人工操作纖維細度分析儀進行試驗。但是這個方式存在耗費時間長、檢測人員容易疲勞、穩(wěn)定性無法保證等問題。

當前,越來越多的高端技術不斷運用到紡織業(yè),其中AI技術在紡織領域具有廣泛的應用場景。本文針對棉麻定量方法進行了智能創(chuàng)新改進,利用AI纖維成分定量分析儀(型號:FC-1)對試樣玻片進行拍照以及對圖片切割處理分類,最后通過軟件計算來定量。通過大量的圖片對儀器進行訓練學習,并試驗對比AI纖維成分定量分析儀和傳統(tǒng)人工顯微鏡檢法的測試數(shù)據(jù)差異。

1 測試原理

1.1 測試標準依據(jù)

我國現(xiàn)行的麻棉定量標準主要有FZ/T 30003—2009《麻棉混紡產品定量分析方法纖維投影法》[3]和SN/T 0756—1999《進出口麻/棉混紡產品定量分析方法纖維投影儀法》[4],本試驗均以FZ/T 30003—2009《麻棉混紡產品定量分析方法纖維投影法》作為標準測試依據(jù)。

1.2 試驗原理

將麻棉混紡紗制成載玻片,放在纖維投影儀下面觀察和分別計數(shù)混紡的兩種纖維的數(shù)量,即兩種纖維的根數(shù),再分別測量出兩種纖維各自的直徑,從而計算出各種纖維的重量百分比。其計算公式如(1)~(5)所示。

式中:

X1——麻纖維的計算重量百分含量,%;n1——麻纖維的折算根數(shù),根;n2——棉纖維的折算根數(shù),根;d1——麻纖維的平均直徑,μm;d2——棉纖維的平均直徑,μm;ρ1——麻纖維的密度,g/cm3;ρ2——棉纖維的密度,g/cm3;R——苧麻纖維的重量百分含量(凈干含量),%;H——大麻纖維的重量百分含量(凈干含量),%;F——亞麻纖維的重量百分含量(凈干含量),%;X2——棉纖維的重量百分含量(凈干含量),%;A——麻纖維的重量百分含量(凈干含量)(苧麻A=R,大麻A=H,亞麻A=F),%。棉麻纖維密度采用FZ/T 30003—2009附錄D纖維密度。

1.3 AI纖維成分定量分析儀學習訓練

在測試之前,需對AI纖維成分定量分析儀進行訓練,根據(jù)各纖維在顯微鏡下縱向面形態(tài)特征,建立大數(shù)據(jù)庫,并不斷地訓練糾錯。在顯微鏡下,棉纖維的縱截面扁平帶狀、天然轉曲,麻纖維有橫節(jié)、輪廓硬朗,如圖1和圖2所示。

圖1 棉纖維縱面圖

圖2 麻纖維縱面圖

由圖1和圖2可知,在顯微鏡下,棉、麻都有足夠的典型特征加以區(qū)別。在制成的玻片背景較為干凈單一的前提下,如圖3所示,AI可通過大量樣品進行有效的訓練,建立大數(shù)據(jù)庫。經過訓練,AI 的圖像識別精度不斷增加,識別度達98%以上,趨于穩(wěn)定。通過AI對纖維自動分類后,再通過圖像處理算法對其測量直徑,最后根據(jù)公式(1)~(5)算出麻、棉的重量百分比,結果情況如圖4所示。

圖3 AI識別精度變化

圖中棉的可能性是82%,麻的可能性是95%。

圖4 麻棉模型最終的識別結果舉例

2 試驗部分

2.1 試驗儀器

傳統(tǒng)顯微鏡法:哈氏切片器、玻璃載玻片、玻璃蓋玻片、液體石蠟、CU-6型纖維細度分析儀。

AI自動分析法:哈氏切片器、玻璃載玻片、玻璃蓋玻片、液體石蠟、AI 纖維成分定量分析儀(FC-1)。

2.2 試驗樣品

棉、亞麻混紡樣品10個,試樣編號為1#~10#;棉、苧麻混紡樣品10個,試樣編號為11#~20#;棉、大麻混紡樣品6個,試樣編號為21#~26#。

2.3 試驗操作

為了確保試驗結果的穩(wěn)定性,排除樣品不均勻引起的誤差,對于同一份試樣,傳統(tǒng)顯微鏡法和AI智能法都是用同一個載玻片對該試樣進行先后測試。

2.3.1 傳統(tǒng)顯微鏡法操作

對于纖維根數(shù)的計數(shù):將制好的載玻片放在纖維細度分析儀的載物臺上,打開CU-6纖維細度分析儀軟件,選取標準FZ/T 30003—2009,從靠近視野的最上角或者最下角開始計數(shù)。當載玻片沿水平方向緩緩移動越過視野時,識別和計數(shù)纖維,在越過視野的每一個行程后,按載玻片與蓋玻片接縫處液體石蠟形成的痕跡為標志,將載玻片向上或向下垂直移動一個視野,然后再反方向沿水平方向緩緩移動越過視野,識別和計數(shù)纖維,重復操作直至載玻片上的全部纖維數(shù)完,其計數(shù)根數(shù)應在1000根以上。

對于纖維直徑的測定:將制好的載玻片放在纖維細度分析儀的載物臺上,打開CU-6纖維細度儀軟件,調焦至每根纖維邊緣清晰,測量纖維長度中部寬度作為直徑,每種類型的纖維要測量200根以上。

2.3.2 AI自動分析法的操作

將制好的載玻片放在AI 纖維成分定量分析儀的顯微鏡載物臺上,打開AI麻棉智能定量軟件,選擇要測試的纖維種類,微調顯微鏡直至成像清晰,點擊“開始”即可。整體設備及棉麻定量界面如圖5、圖6所示。

圖5 AI纖維成分定量分析儀

圖6 棉麻定量界面

表1 棉、亞麻混紡樣品測試結果比較

表2 棉、苧麻混紡樣品測試結果比較

表3 棉、大麻混紡樣品測試結果比較

3 結果與分析

對26份樣品進行對比測試,其中棉、亞麻混紡樣品測試結果如表1所示,棉、苧麻混紡樣品測試結果如表2所示,棉、大麻混紡樣品測試結果如表3所示。其中的測試時間為平均測試時間,不含制備樣品時間。

由表1~表3可知,26個棉、麻混紡試樣中,傳統(tǒng)顯微鏡法與AI自動分析法檢測結果的最大絕對誤差是棉、苧麻混紡,其中試樣19#達到3.79%。在總的試樣中,絕對誤差不超過2%的有20個試樣,占總試樣量的77%,滿足標準允差(2%以內)。

在檢測結果穩(wěn)定、誤差小的同時,AI自動分析法將測試時間由50min縮短為5min,使檢測速度提升了10倍。

另外,對于第三方檢測機構而言,F(xiàn)Z/T 30003—2009要求一個試樣至少做兩次,而且兩次試驗結果之差在±2%以內方可出具報告,若采用AI自動分析儀來測定麻棉混紡織物纖維含量,則檢測效率將會大大提高。

4 結論

本文利用AI自動化技術,通過不斷訓練學習,完善數(shù)據(jù)庫,研究了麻棉混紡織物的纖維含量測試的新方法。試驗數(shù)據(jù)顯示其測試結果穩(wěn)定、高效、消除人為誤差,將AI自動測試儀運用到纖維含量檢測中,既可提高行業(yè)內競爭水平,也大大降低了檢驗員的工作強度,可為企業(yè)和第三方實驗室提供強有力的幫助。

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