AR眼镜 + 视觉大模型在工业巡检的核心应用场景
传统工业巡检里,靠巡检人员肉眼找缺陷、纸笔记仪表数据的老办法,常遇到漏检、误记、新手上手慢的问题 ——AR 眼镜加视觉大模型的组合,正好冲着这些痛点起效,下面是具体能落地的核心应用场景与功能:
1. 设备缺陷智能检测
适用对象:生产线电机、管道、阀门;电力变压器、绝缘子;桥梁钢结构、储罐等。
核心功能:
- AR 眼镜实时采集设备图像,边缘端传输至视觉大模型;
- 模型自动识别裂缝、腐蚀、变形、漏油等缺陷,判断严重等级;
- AR 眼镜以高亮框 + 文字标注缺陷位置,同步记录缺陷坐标与图像。
2. 仪表与读数自动识别
适用对象:压力表、温度计、流量计、液位计等工业仪表,设备指示灯(红 / 绿 / 黄)。
核心功能:
- 语音指令(如“读左侧压力表”)触发 AR 眼镜采集目标图像;
- 模型识别表盘类型(指针、数字),判断指示灯状态;
- AR 叠加数值标签(如“压力 3.2MPa,正常范围 2-4MPa”),数据自动同步至后端系统,替代纸笔记录。
3. 安全合规智能校验
适用场景:安全通道畅通性、消防设施(灭火器、消防栓)状态、防护装备(安全帽、防护服)穿戴、设备运行参数合规性。
核心功能:
- AR 眼镜扫描环境,视觉大模型基于规则库(如 “安全通道宽≥1.2 米”)判断合规性;
- 违规时(如通道堆物、未戴安全帽),AR 弹出红色警示框并语音提醒;
- 自动抓拍违规场景,生成合规报告同步至安全管理系统。
4. 复杂设备状态综合评估
适用对象:汽轮机、风机、工业机器人等复杂设备。
核心功能:
- AR 眼镜集成麦克风、振动传感器,同步采集设备图像、运行声音、振动波形;
- 模型联合音频分析,综合判断状态(如“轴承端盖漏油 + 振动异常→轴承磨损”);
- AR 以 3D 拆解图展示内部结构,标注问题部件,关联历史维修记录。
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