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[2G04]Development of visual inspection technology of pellets using machine learning(3) Consideration of an algorithm to identify two types of defects

*Kenta Goto1, Shun Hirooka1, Yuta Horii1, Shinya Nakamichi1, Kosuke Saito1, Hidekazu Ichige1, Takanori Ono1, Kazuya Yamamoto1, Nobuhiro Hatanaka1, Tatsutoshi Murakami1 (1. JAEA)

Keywords:

visual inspection,MOX pellet,machine learning,image analysis

高速炉燃料製造における有望な新技術として、機械学習を利用したペレット外観検査の自動化を検討しており、これまでにペレットの欠け部分を識別し、ペレットに対する欠けの面積比で合否判定を行うプログラムを開発してきた。本研究では、ペレットの欠陥部分である「欠け」と「割れ」をそれぞれ独立して識別・計算し、合否判定を行うプログラムを新たに開発し、製造ラインへの導入に向けた検討を行った。

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