JPS61134636A - 鋼板表面の変色度測定方法 - Google Patents

鋼板表面の変色度測定方法

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JPS61134636A
JPS61134636A JP59257091A JP25709184A JPS61134636A JP S61134636 A JPS61134636 A JP S61134636A JP 59257091 A JP59257091 A JP 59257091A JP 25709184 A JP25709184 A JP 25709184A JP S61134636 A JPS61134636 A JP S61134636A
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JP
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discoloration
decoloration
whiteness
steel plate
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JP59257091A
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Akira Torao
彰 虎尾
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JFE Steel Corp
Original Assignee
Kawasaki Steel Corp
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    • G01—MEASURING; TESTING
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    • G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/46—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
    • G01J3/50—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters using electric radiation detectors
    • G01J3/51—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters using electric radiation detectors using colour filters
    • G—PHYSICS
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 【産業上の利用分野】
本発明は、鋼板表面の変色状況を検出す゛るための鋼板
表面の変色度測定方法に係り、特に、鉄鋼業の酸洗工程
において走行する鋼板の酸洗状況や表面清浄度を連続的
に測定し、その結果を基に操業の安定化や品質の保証を
行う際に用いるのに好運な、鋼板表面の変色度測定方法
に関する。
【従来の技術】
一般に、熱間圧延工程により圧延されて製造される熱間
圧延鋼板の表面には、黒皮と呼ばれる鉄の酸化物がfj
着しているため、冷間圧延等に際しては、まず酸洗工程
を通すことにより、それらを除去する必要がある。この
酸洗工程における黒皮の剥離は、物理的、化学的作用を
利用して行うようにされているが、種々の原因により黒
皮除去後の酸洗鋼板表面上に変色と呼ばれる赤錆が生じ
ることがある。この変色は、冷間圧延を行う場合には問
題がないが、冷間圧延を行うことなく、酸洗工程後に製
品として直接販売される場合には表面品買上不良とされ
、クレームの対象になることがある。 従って従来は、作業員の目視により、酸洗状況を管理し
ていたが、ライン速度の高速化や品質管理の厳しさが増
すのに従い、自動検査の要求が強くなりつつある。 そのため、従来から、冷間圧延鋼板の表面疵検査に広く
使用されている表面疵検査装置を酸洗工程に導入し、変
色の測定に応用しようとする試みが行われている。
【発明が解決しようとする問題点】 しかしながら、変色が徐々に進行することや、広い面積
に亘ることなどから、表面疵のように突発的に発生ヴる
ものを検出する方式では、変色状況をうまく測定できな
いという問題点を有していた。 又、別の方法として、テレビカメラで鋼板表面を撮像し
、モニタ上に画像を表示することも考えられるが、変色
度の定量化が難しいという問題点を有する。
【発明の目的】
本発明は、前記従来の問題点を解消覆るべくなされたも
ので、鋼板表面の変色状況を、作業員が介入することな
く、連続的に定量化して検出することができる鋼板表面
の変色度測定方法を提供することを目的とする。   
             l
【問題点を解決づるための手段】
本発明は、鋼板表面の変色状況を検出するための鋼板表
面の変色度測定方法において、第1図にその要旨を示′
づ如く、鋼板表面に白色光を照射し、その反射光を分光
解析して三刺激値X、Y、Zの値を求め、該三刺激値X
、Y、Zの値から所定の変換式によって白色度W又は色
差ΔEの値を求め、該白色度W又は色差ΔEの値によっ
て鋼板の変色状況を検出するようにして、前記目的を達
成したものである。 又、本発明の実!II様は、前記白色度Wを、三刺激値
X、Y、Zの値から、次の変換式1式%(1 により求められる白色度W (BG)としたものである
。 又、本発明の他の実施態様は、前記白色度Wを、三刺激
値X、Y、Zの値から、次の変換式1式%(2) により求められる白色度W(Lab)としたものである
。
【作用】
酸洗鋼板表面の変色状況を表すに際して、従来は、良好
、変色度中、変色炭火等のように感覚的な判別基準を用
いていた。しかしながら、これでは個人差や周囲の明暗
等、環境条件にも作用されるので、正確な把握は困難で
ある。そこで、発明者は、変色度を定量化するために測
色パラメータの導入を検討してみた。これは、表面状態
の良好な酸洗鋼板が銀白色なのに対して、変色が進むに
つれて赤茶色の度合が進むことから、変色度と色とは密
接な関係があると推定されたからである。 しかしながら、測色パラメータには、各種あるため、ど
のパラメータが変色度とよく対応するかを調べる必要が
ある。 そこで、発明者は、変色の度合のサンプルについて測色
計により三刺激値を測定した後、従来から提唱されてい
る各種測色パラメータ、例えば白色度や色差等の値を調
べた。その結果、白色度W(BG)やW(Lab)、色
差ΔEなトノ値カ目視変色度とよく対応することが分り
、この値によって感度よく変色度の定量することが可能
になった。 第2図は、酸洗鋼板をサンプルとして、目視による変色
度と、高分解能を有する分光解析装置により測定した三
刺激値X、Y、Zの値から前出(1)式で求められる白
色度W (BG)との対応関係を示したものである。一
般に、変色は赤茶色系であるため、可視波長領域の低波
長域側(緑〜青)での吸収があると思われ、一方、白色
度W(BG)は、低波長域〜中波長域(青〜緑)での反
射光強度と関係のある刺激値2及びYを元に算出される
ので、変色度と白色度W (BG)との関係はある程度
予想されたものである。 第2図より、変色のない銀白色の標準サンプルから変色
炭火のサンプルまで、白色度W (BG)は30〜0ま
で大きく変化し、しかも−価的な対応を示していること
が分る。第2図中には、データに基づいて、その対応を
表す曲線も同時に示しており、この油糧関係を予め記憶
しておけば、白色度W (BG>の測定値から変色度に
変換することができる。 なお変色度の定義には個人差があり、白色度W(BG)
の測定値にも測定装置に何を用いるかで器差が生じる。 従って、前述の対応曲線は、測定装置を決定した上で、
目視サンプル数を増やして定める必要がある。又、変色
度は、多量のサンプルと被検者の数を増やすことにより
、統計的な手法を用いて定量化するでとも可能である。 この場合には、変色度を例えば0〜10等のように連続
量で表すことができる。 又、別のパラメータである、同じ分光解析装置で測定し
た三刺激値X、Y、Zの値から前出(2)〜(5)式で
求められる白色度W(Lab)及び色差ΔEと変色度と
の対応関係を、同一サンプルに     1ついて示し
たものが第3図及び第4図である。これから、変色度と
対応関係があることが分り、白色度W(Lab)や色差
ΔE等の値からも変色度を検出することが可能である。 従って、これら白色度Wの値又は色差ΔEの値と、予め
得られている鋼板変色度との対応関係から、鋼板の変色
状況を検出して、目標の表面状態、即ち変色のない銀白
色の鋼板を得ることができる。
【実施例】
以下図面を参照して、本発明が採用された、走行する酸
洗鋼板の変色度測定装置の実施例を詳細に説明する。 本発明の第1実施例では、第5図に示す如く、走行鋼板
10の表面反射特性を分光解析して三刺激値x、y、z
を得るために、白色光を照射する2つの白色光1111
4と、測定視野を規定するスリット16と、測定対象で
ある鋼板10からの反射光をスリット16上に結像した
り、スリット通過後の反射光を平行にするレンズ系18
と、平行光にされた反射光を分光する反射型回折格子2
0等の分光素子と、可視波長領域での分光光を同時検出
するための並列型光検出素子列22と、該光検出素子列
22から得られる信号の増幅、変換、演算や、演算結果
の出力等を行うアナログ・デジタル演算処理装置24と
を有する高分解能の分光測色装置12を用いている。 即ち、この第1実施例においては、走行鋼板10を2つ
の白色光源14で照射して、その反射光をレンズ18や
スリット16を通した後に反射型回折格子2oで分光し
、その分光光を並列型光検出素子列22において可視波
長領域で同時検出する。検出された信号は、アナログ・
デジタル演算処理装置24で、三刺激値X、Y、Zや白
色度W又は色差ΔEの演算を施され、変色度の情報に変
換される。 前記アナログ・デジタル演算装W124には、CRT表
示画面やアナログ出力チャート、プリンタ等も内蔵され
ているので、データの保存や出力も可能である。 従って作業員は、変色度の出力結果を元に変色の発生状
況を知り、変色の発生を防ぐことにより、操業の安定化
、品質管理を図ることができる。 次に本発明の第2実施例を詳細に説明する。 この第2実施例においては、三刺激値X、Y、2を厳密
な分光を行うことなく得られるものとして、第6図に示
す如く、第7図に示すような三刺激値分布曲線の刺激値
分布曲線x、y、zに各々対応した311の干渉フィル
タ30A、30B、30Cを装着した回転セクタ32を
高速回転させて、フィルタ透過後の光量を単一の光検出
素子34で検出する三刺激値直読型の測色計28を用い
ている。他の点については前記第1実施例と同様である
ので説明は省略する。 この三刺激値直読型の測色計28を用いた測定では、白
色度の値の分解能は劣るが、大まかな変色度管理には適
用可能である。 次に本発明の第3実施例を詳細に説明する。 この第3実施例においては、やはり三刺激値X、YlZ
を厳密な分光を行うことなく得られるものとして、第8
図に示す如く、光検出素子4o上に、三刺激値分布曲線
と等価な干渉フィルタ42A、42B、42Cを階層上
又は同一平面上に形成したカラーセンサ38を含む測色
計を用いるようにしている。 前記カラーセンサ38においては、その3つの窓が、そ
れぞれ三刺激値分布曲線x、y、zに等価な透過スペク
トルを有する干渉フィルタ42A142B、420とさ
れており、第8図では、干渉フィルタを同一平面上に装
着したタイプのものを図示している。 他の点については前記第1実施例と同様であるので説明
は省略する。 この第3実施例においても、白色度の値の分解能は劣る
が、大まかな変色度管理には適用可能である。 なお前記実施例においては、いずれも本発明が走行する
酸洗鋼板の変色度測定に適用されていたが、本発明の適
用範囲はこれに限定されず、停止している一般の鋼板の
変色度測定にも同様に適用できることは明らかである。              1
【発明の効果】
以上説明した通り、本発明によれば、鋼板表面の変色度
を、作業員が介入することなく、連続的に定量化して検
出することが可能となる。従って、例えば連続酸洗工程
において安定した自助変色度管理が行え、不良品の早期
発見、操業の安定化、ユーザに対する品質保証等が可能
となる。更に、目視検査をなくすことができるので、作
業負荷を減すことができる等の優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明に係る鋼板表面の変色度測定方法の要
旨を示す流れ図、第2図は、本発明の詳細な説明するた
めの、目視変色度と白色度W(BG)の対応関係の例を
示す線図、第3図は、同じく、目視変色度と白色度W(
Lab)の対応関係の例を示す縮図、第4図は、同じく
、目視変色度と色差ΔEの対応関係の例を示す線図、第
5図は、本発明が採用された、走行する酸洗鋼板の変色
度測定装置の第1実施例の構成を示す、一部ブロック線
図を含む断面図、第6図は、同じく第2実施例の構成を
示す断面図、第7図は、前記第2実施例で用いられてい
る干渉フィルタの特性を説明するための、三刺激値分布
曲線を示す縮図、第8図は、本発明が採用された、走行
する酸洗鋼板の変色度測定装置の第3実施例で用いられ
ているカラーセンサの構成を示す斜視図である。 10・・・走行鋼板、    12・・・分光測色装置
、14・・・白色光源、   2o・・・反射型回折格
子、22・・・並列型光検出素子列、 24・・・アナログ・デジタル演算処理装置、28・・
・測色計、 30A、30B、30G、 42A、428,420・・・干渉フィルタ、34.4
0・・・光検出素子、 38・・・カラーセンサ。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)鋼板表面の変色状況を検出するための鋼板表面の
    変色度測定方法において、 鋼板表面に白色光を照射し、 その反射光を分光解析して三刺激値X、Y、Zの値を求
    め、 該三刺激値X、Y、Zの値から所定の変換式によつて白
    色度W又は色差ΔEの値を求め、 該白色度W又は色差ΔEの値によつて鋼板の変色状況を
    検出することを特徴とする鋼板表面の変色度測定方法。
  2. (2)前記白色度Wを、三刺激値X、Y、Zの値から、
    次の変換式 W(BG)=3.388×Z−3×Y により求められる白色度W(BG)とした特許請求の範
    囲第1項記載の鋼板表面の変色度測定方法。
  3. (3)前記白色度Wを、三刺激値X、Y、Zの値から、
    次の変換式 L=10√Y a=17.5×(1.02×X−Y)/√Yb=7.0
    ×(Y−0.847×2)/√YW(Lab)=100
    −√[(100−L)^2+a^2+b^2]により求
    められる白色度W(Lab)とした特許請求の範囲第1
    項記載の鋼板表面の変色度測定方法。
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