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2025年第6期
• 净水技术前沿与热点综述 •

城市排水管道缺陷检测技术与智能识别综述:方法、对比与应用展望

作者:沈加子,李继,韩慧丽,徐洪福,张小磊
作者单位:哈尔滨工业大学<深圳>土木与环境工程学院;深圳市龙岗排水有限公司
引用本文:沈加子, 李继, 韩慧丽, 等.城市排水管道缺陷检测技术与智能识别综述:方法、对比与应用展望[J].净水技术, 2025, 44(6): 6-16.
摘要:随着城市经济的持续增长,排水管道作为城市基础设施的关键构成部分,其运行状态的有效监测与评估显得尤为重要。 【目的】 因此,研究目的在于全面了解排水管道缺陷检测方法以及在排水管道缺陷检测领域的最新研究进展。 【方法】 采用了文献调研的方法,对国内外相关研究进行分析比较。 【结果】 根据文献调研显示,视觉检测技术相较于其他现存排水管道缺陷检测技术而言,因其成本低、输出数据直观性强的独特优势已成为目前主流的检测手段。 同时,人工智能模型的应用逐渐兴起,通过对视觉检测图像进行自动识别和分类,有效提高了检测效率。 智能检测识别的研究主要集中于图像预处理、图像特征提取以及机器学习3 个部分,其中降噪、对比度增强等图像预处理技术提升了图像质量,而特征提取方法和机器学习模型则决定了检测的准确性和泛化能力。 【结论】 尽管排水管道缺陷智能识别技术取得了一定进展,但仍面临挑战:①不同图像处理算法适用场景各异,如何针对不同缺陷类型选择最优算法仍需深入研究;②管道环境复杂多变,模型泛化能力不足,影响缺陷检测的稳定性;③深度学习模型依赖大规模高质量数据集,计算成本高。 因此,未来研究应重点优化特征提取方法,提升算法的适应性与泛化能力,并构建完善的管道缺陷数据库,以推动智能检测技术的发展。
关键词:排水管道;检测方法;自动识别;深度学习;管道缺陷
基金资助:深圳市科技创新委员会科技重大专项(KJZD20230923114800002)
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