WO1987000283A1 - Procede d'inspection opto-electronique de bouteilles - Google Patents

Procede d'inspection opto-electronique de bouteilles Download PDF

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Hans-Ulrich Dassler
Rüdiger HAAS
Gerhard Löffler
Lutz Liebers
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OEM MESSTECHNIK GmbH
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/90Investigating the presence of flaws or contamination in a container or its contents
    • G01N21/9054Inspection of sealing surface and container finish
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0078Testing material properties on manufactured objects
    • G01N33/0081Containers; Packages; Bottles

Definitions

  • the invention relates to a method according to the preamble of the claim. Such a method is known from DE-PS 32 28 464.
  • Bottle sidewall - rotate the bottle 360 ° with respect to its longitudinal axis.
  • the image converter formed from a photodiode camera and a scanner (rotating mirror) becomes the feed movement of the bottle
  • Each scan signal of the image converter generated in a defined angle of rotation position of the bottle represents a sequence one above the other! moving image
  • the mouth area of a glass bottle cannot be checked with the known side wall inspector.
  • This mouth area includes the ring surface around the bottle mouth, which serves as a sealing surface for both crown cap and screw cap closures.
  • the bottle thread also belongs to the mouth area.
  • the proper closure is impaired, so that it is important to separate bottles with such glass breakouts before filling.
  • Known muzzle control devices which looks into the muzzle in bottles
  • the object of the invention is to modify a method of the type mentioned at the outset according to DE-PS 32 28 464 in such a way that it enables the mouth region of glass bottles to be checked for glass breakouts in such a way that the error detection is considerably improved over known mouth controls.
  • 1 shows a schematic view of the measuring beam path through a glass bottle in the method according to the invention
  • 2 shows the location-dependent course of an electrical scanning signal generated and evaluated according to the invention.
  • FIG. 1 schematically shows the view of a glass bottle 1 which has a bottle thread 1a and an annular sealing surface 1b at the mouth region.
  • the bottle 1 is moved along a circular path indicated by arrow 2 and simultaneously rotated about its longitudinal axis 3, which is to be indicated by the arrow 4.
  • the bottle 1 with its mouth region 1a / 1b passes through the measuring beam 5 between a highly diffuse light source 6 and a photodiode camera 7.
  • the camera 7 contains either a photodiode line and one which synchronizes the movement of the bottle Skanner or a photodiode array covering the entire bottle tracking area.
  • the beam 5 scanned by the camera 7, on the one hand runs through the longitudinal axis 3 of the bottle 1 and, on the other hand, is not oriented at a right angle, but rather at an oblique angle with respect to the longitudinal axis 3 of the bottle.
  • the beam 5 traverses both the bottle thread 1a and the annular sealing surface 1b.
  • the light source 6 is positioned as close as possible to the bottle 1 in order to achieve a high diffuser effect.
  • the electrical signal generated by the camera 7 with each scan, ie in each defined angle of rotation position of the bottle 1, is shown schematically in FIG. 2.
  • It consists of a number of light intensity values corresponding to the number of photodiodes per diode row, the signal form being formed when the photodiodes are read out in succession.
  • the signal shown is thus location-dependent, provided that the diode row is oriented parallel to the longitudinal axis 3 of the bottle.
  • the envelope curve of the signal shown in FIG. 2 has a pronounced intensity modulation. It is characteristic here that at the point of a glass breakout in the area of the thread 1a of the bottle 1 there is no intensity maximum. Such an error location is indicated in the signal according to FIG. 2 at "X".
  • the distance "A” between two adjacent intensity maxima is recorded and compared with a reference value. In the case of FIG. 2, the distance A1 is below this reference value and the distance A2 is above this reference value. Exceeding the reference value by A2 identifies the glass breakout at point "X".
  • the method according to the invention explained above enables extremely precise detection of glass breakouts, in particular also of relatively small glass breakouts both in the bottle thread 1a and in the sealing surface 1b, and is therefore far superior to known muzzle controls, which can only check the sealing surface anyway .

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Description

Verfahren zur opto-elektronischen Inspektion von Flaschen
B E S C H R E I B U N G
V
10 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs. Ein derartiges Verfahren ist aus der DE-PS 32 28 464 bekannt.
Zur opto-elektronischen Inspektion der Seitenwand
15 von gereinigten Glasflaschen auf verbliebene Ver¬ unreinigungen ist es bekannt ( DE-PS 32 28 464 ), jede Flasche auf einer Kreisbahn durch den Strahlen¬ gang zwischen einer diffus strahlenden Lichtquelle und einem elektronischen Bildwandler zu bewegen
20 und gleichzeitig - zwecks Abwicklung der gesamten
Flaschen-Seitenwand - die Flasche um 360° bezüglich ihrer Längsachse zu drehen. Der aus einer Fotodioden¬ kamera und einem Skanner ( Drehspiegel ) ausgebildete Bildwandler wird der Vorschubbewegung der Flasche
25 synchron nachgeführt und dabei konstant auf die
Längsachse der betreffenden Flasche ausgerichtet. Jedes in einer definierten Drehwinkel stel lung der Flasche erzeugte Abtastsignal des Bildwandlers repräsentiert eine Folge übereinander! iegender Bild-
30 punkte ( Lichtlinie ), welche eine Abbildung zweier radial gegenüberliegender Teilflächen der Seitenwand der Flasche darstellen. Eine Verunreinigung auf der Seitenwand verursacht einen Intensitätseinbruch des ansonsten praktisch konstanten Abtastsignals an der-
35 jenigen Stelle im Signal , welche von den im Strahlen' gang durch die Verunreinigung liegenden Fotodioden der Diodenzeile erzeugt wird. Um eine Verunreinigung festzustellen, braucht lediglich der Intensitäts¬ pegel jedes Abtastsignals mit einem Minimalpegel verglichen zu werden, wobei eine Unterschreitung des Minimal pegel s einen Intensitätseinbruch und damit eine Verunreinigung identifiziert. Anstelle einer Diodenzeile und eines Skanners, welcher die sich auf der Kreisbahn bewegende Flasche verfolgt, läßt sich neuerdings auch ein Diodenarray verwenden, welches aus vielen nebeneinanderliegenden Foto¬ diodenzeilen besteht und dessen Breite den gesamten Verfolgungsbereich abdeckt.
Mit dem bekannten Seitenwandinspektor läßt sich indessen der Mündungsbereich einer Glasflasche nicht kontrollieren. Zu diesem Mündungsbereich zählt die Ringfläche um die Flaschenmündung, welche als Dicht¬ fläche sowohl für Kronkorken- als auch Schraubkappen- Verschlüsse dient. Bei Flaschen mit Gewindeverschluß, z.B. MineralWasserflaschen , zählt zum Mündungsbereich ferner das Flaschengewinde. Infolge größerer Glas¬ ausbrüche in der ringförmigen Dichtfläche oder im Flaschengewinde wird der ordnungsgemäße Verschluß beeinträchtigt, so daß es wichtig ist, Flaschen mit derartigen Glasausbrüchen vor der Abfüllung auszu¬ sondern. Bekannte Mündungskontroll orrichtungen , welche in Flaschendraufsieht auf die Mündung ein
Fernsehbild erzeugen, können allenfalls die Dicht¬ fläche, nicht aber das Flaschengewinde kontrollieren. Indessen ist bei diesen bekannten Vorrichtungen auch die allein mögliche Kontrolle der Dichtfläche auf¬ grund zu geringer Fehlerauflösung ungenau, da die zwangsläufige Beleuchtung der Flaschenmündung von oben her zur Folge hat, daß nur das von der Flaschen' mündung reflektierte Licht in die Optik der Fernseh¬ kamera fällt, welches eine zu geringe Intenstität besitzt, als daß alle durch Glasausbrüche hervor¬ gerufenen Intensitätsunterschiede meßtechnisch noch feststellbar sind.
Die A u f g a b e der Erfindung besteht darin, ein Verfahren der eingangs erwähnten Art nach der DE-PS 32 28 464 dahingehend abzuwandeln, daß es die Kontrolle des Mündungsbereichs von Glasflaschen auf Glasausbrüche in der Weise ermöglicht, daß die Fehlererkennung gegenüber bekannten Mündungskontrollen erheblich verbessert ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kenn zeichnenden Merkmale des Patentanspruchs gelöst.
Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Aus' führungsbeispiel s in den Zeichnungen näher er¬ läutert. Es zeigt:
Fig. 1 eine schematische Ansicht des Meßstrahlen¬ gangs durch eine Glasflasche bei dem er¬ findungsgemäßen Verfahren, und Fig. 2 den ortsabhängixjen Verlauf eines er¬ findungsgemäß erzeugten und ausgewerteten elektrischen Abtastsignals.
Figur 1 zeigt schematisch die Ansicht einer Glas¬ flasche 1, welche am Mündungsbereich ein Flaschen¬ gewinde 1a sowie eine ringförmige Dichtfläche 1b aufweist. Die Flasche 1 wird längs einer mit Pfeil 2 angedeuteten Kreisbahn bewegt und gleichzeitig um ihre Längsachse 3 gedreht, was durch den Pfeil 4 angedeutet werden soll. Bei ihrem Weg längs der Kreisbahn 2 gelangt die Flasche 1 mit ihrem Mündungs¬ bereich 1a/1b durch den Meßstrahl 5 zwischen einer hoch diffus strahlenden Lichtquelle 6 und einer Fotodiodenkamera 7. Die Kamera 7 enthält entweder eine Fotodiodenzeile und einen der Flaschen¬ bewegung synchron nachgeführten Skanner oder ein den gesamten Flaschenverfolgungsbereich abdeckendes Fotodiodenarray.
Wesentlich ist, daß der von der Kamera 7 abgetastete Strahl 5 einerseits durch die Längsachse 3 der Flasche 1 verläuft und andererseits nicht unter einem rechten Winkel, sondern unter einem schiefen Winkel bezüglich der Flaschenlängsachse 3 orientiert ist. Infolge dieser schiefwinkligen Durchleuchtung der Flasche 1 durchquert der Strahl 5 sowohl das Flaschen¬ gewinde 1a als auch die ringförmige Dichtfläche 1b. Die Lichtquelle 6 wird so nahe wie möglich an der Flasche 1 positioniert, um eine hohe Diffusorwirkung zu erzielen. Das von der Kamera 7 bei jeder Abtastung, d.h. in jeder definierten Drehwinkelstell ung der Flasche 1 erzeugte elektrische Signal ist in Fig. 2 schematisch dargestellt. Es besteht aus einer der Anzahl von Fotodioden je Diodenzeile entsprechenden Anzahl von Lichtintensitätswerten, wobei die Signalform ent¬ steht, wenn die Fotodioden nacheinander ausgelesen werden. Das dargestellte Signal ist somit ortsab¬ hängig, wobei vorausgesetzt ist, daß die Dioden¬ zeile parallel zur Flaschenlängsachse 3 orientiert ist.
Wesentlich ist, daß die Hüllkurve des in Fig. 2 dargestellten Signals eine ausgeprägte Intensitäts¬ modulation aufweist. Charakteristisch dabei ist, daß an der Stelle eines Glasausbruchs im Bereich des Gewindes 1a der Flasche 1 ein Intensitätsmaximum fehlt. Eine solche Fehlerstelle ist im Signal gemäß Fig. 2 bei "X" angedeutet. Um das charakteristische Fehlen eines Maximums im Signal nach Fig. 2 und damit das Vorhandensein eines Glasausbruchs festzu¬ stellen, wird der Abstand "A" zweier benachbarter Intensitätsmaxima erfaßt und mit einem Referenzwert verglichen. Im Falle der Fig. 2 liegt der Abstand A1 unterhalb dieses Referenzwertes und der Abstand A2 oberhalb dieses Referenzwertes. Das Oberschreiten des Referenzwertes durch A2 identifiziert den Glas¬ ausbruch an der Stelle "X".
Es hat sich gezeigt, daß die Feststellung von Glas- ausbrüchen im Mündungsbereich 1a/1b nach dem vor- - έ-
stehend erläuterten erfindungsgemäßen Verfahren eine äußerst genaue Erkennung von Glasausbrüchen, insbesondere auch von relativ kleinen Glasausbrüchen sowohl im Flaschengewinde 1a als auch in der Dicht¬ fläche 1b ermöglicht und deshalb bekannten Mündungs¬ kontrollen, welche ohnehin nur die Dichtfläche über¬ prüfen können, weit überlegen ist.
Obwohl die Signal darstel 1 ung in Fig. 2 nur für die Verhältnisse bei einer Flasche mit Gewindeverschluß gelten, läßt sich das erfindungsgemäße Verfahren auch bei Flaschen mit Kronkorkenverschluß anwenden, da dort ähnliche örtliche Intensitätsmodulationen auftreten wie in Fig. 2 dargestellt.

Claims

P A T E N T A N S P R U C H
Verfahren zur opto-elektronischen Inspektion von Flaschen, bei dem
die Flasche auf einem Kreisbahnabschni t be¬ wegt und gleichzeitig um ihre Längsachse ge¬ dreht wird,
die Flasche während ihrer Rotation um die Längsachse von einer diffus strahlenden Licht¬ quelle beleuchtet wird, und
das durch die Längsachse der Flasche hindurch¬ tretende Licht von einer Fotodiodenzeile oder einem Fotodiodenarray sequentiell abgetastet und jedes. eine Folge übereinander liegender Bildpunkte bzw. Lichtlinie repräsentierende Abtastsignal im Sinne einer Fehlererkennung ausgewertet wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zum überprüfen des Mündungsbereichs der Flasche einschließlich eines etwaigen Flaschengewindes auf Glasausbrüche der Mündungsbereich unter einem schiefen Winkel hoch diffus beleuchtet und optisch abgetastet wird, und daß die dadurch hervorgerufene Intensitätsmodulation jedes Abtastsignals dahin- gehend ausgewertet wird, ob der Abstand zwischen jeweils zwei benachbarten Intensitätsmaxima größer oder kleiner als ein Referenzwert ist, wobei ein Abstandswert oberhalb dieses Referenzwertes einen Glasausbruch identifiziert.
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