DE3831401A1 - Verfahren und vorrichtung zur automatisierten beruehrungsfreien oberflaechenkontrolle von zylindrischen teilen - Google Patents

Verfahren und vorrichtung zur automatisierten beruehrungsfreien oberflaechenkontrolle von zylindrischen teilen

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DE3831401A1
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    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/95Investigating the presence of flaws or contamination characterised by the material or shape of the object to be examined
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Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur automatisierten berührungsfreien Oberflächenkontrolle von zylindrischen Teilen sowie eine Vorrichtung zu dessen Durchführung.
Um den heute in der Industriewelt an sämtliche zu verbauenden Teile gestellten hohen Anforderungen Rechnung zu tragen, ist eine ganze Reihe von qualitätssichernden Maßnahmen erforderlich, zu denen auch eine Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit der erwähnten Teile gehört. Diese Prüfung wird zur Zeit visuell durchgeführt, indem z.B. die Teile beim Herstellen auf zwei parallel angeordneten Sichtstrecken von zwei Personen ständig beobachtet werden, um auf diese Weise Teile mit Oberflächendefekten manuell aussortieren zu können. Dabei werden sowohl die Oberfläche als auch die Auflagefläche bezüglich Oberflächenbeschädigungen und Eindringung von Fremdteilen in den Werkzeugeingriff geprüft. Dadurch soll sichergestellt werden, daß die geprüften Teile automatisiert beim Verwender verbaut werden können.
Weniger vorteilhaft ist bei einer derartigen Prüfung anzusehen, daß deren Zuverlässigkeit ausschließlich personenabhängig ist, so daß aufgrund der hohen - vorgegeben durch die feste Stückleistung des Kontrollprozesses - psychischen Dauerbelastung des Kontrollpersonals eine "Null-Fehler-Forderung" nicht vorbehaltslos erreicht werden kann.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren anzugeben, das ermöglicht, die oben erwähnten Nachteile des Standes der Technik dadurch zu vermeiden, daß eine automatisierte berührungsfreie Oberflächenkontolle der zylindrischen Teile mittels einer vollautomatisch arbeitenden, maschinellen Bildverarbeitungsstation durchgeführt wird.
Gleichzeitig soll es möglich sein, folgende Fehlerarten zu erkennen:
  • - Zieh- bzw. Fressriefen
  • - allgemein zu rauhe Oberfläche
  • - radial verlaufende Vertiefungen
  • - Katschen und Schlagstellen
  • - Vollflächigkeit bezüglich der Ausformung an Kanten
  • - Fremdkörper vorhanden/nicht vorhanden an innenliegenden Kraftangriffsflächen an einer Teilestirnseite
  • - Differenzierung zwischen unvermeidlichen oder zulässigen Schmierstoff-Rückständen und tatsächlichen Fehlern an der Manteloberfläche.
Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine geeignete Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zu entwickeln.
Die gestellten Aufgaben werden verfahrensmäßig durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmale gelöst, während die Vorrichtung sich durch eine Kombination der im Patentanspruch 5 angegebenen Merkmale a) bis d) auszeichnet.
Um den bei der Bestrahlung der zu prüfenden Teile gerichtet reflektierten Lichtanteil, der bei der optoelektronischen Abtastung eine Störgröße hervorruft, weitgehend zu eliminieren, wird vorgesehen, daß die Mantelfläche der zu prüfenden Teile unter einem schrägen Winkel, vorzugsweise von ca. 35° bestrahlt werden.
Um die innenliegenden Kraftangriffsflächen an der Stirnfläche der zu prüfenden Teile auf Freiheit von zufällig eingelagerten Fremdkörpern zu inspizieren, sieht die Erfindung vor, daß die Stirnfläche der zu prüfenden Teile mittels einer rotationssymmetrischen Beleuchtung bestrahlt wird.
Der diffus gestreute Lichtanteil wird nach einem weiteren vorteilhaften Merkmal des erfindungsgemäßen Verfahrens mittels einer elektronischen Kamera abgetastet, wobei die zu prüfenden Teile während der Abtastung um 360° gedreht werden.
Nach einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind eine erste Lichtquelle zur Bestrahlung der Mantelfläche der prüfenden Teile und eine erste Kamera zu deren Abtastung sowie eine zweite Lichtquelle zur Bestrahlung der Stirnfläche der zu prüfenden Teile und eine zweite Kamera zu deren Abtastung vorgesehen.
Nach einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die erste Lichtquelle durch eine Halogen-Lampe mit nachgeschaltetem bündelndem Reflektor gebildet. Durch diese Maßnahme wird eine ausreichende, über die Lampenspannung gut zu regelnde Lichtintensität erreicht. Als weitere Vorteile können ein günstig gerichtetes Licht, längere Lebensdauer und niedrige Kosten für Ersatzlampen genannt werden.
Bei einer Weiterbildung der Vorrichtung ist die erste Lichtquelle durch eine stroboskopische Blitzröhre gebildet. Durch diese Maßnahme wird ein absolut scharfes Bild erreicht, da durch sehr kurze Blitze (typisch unter 10 exp -5 sec.) keine Bewegungsunschärfe verursacht wird.
Um eine geringere Baugröße der ersten Lichtquelle zu erreichen kann sie nach einem weiteren vorteilhaften Merkmal der Erfindung durch superhelle Leuchtdioden gebildet werden. Diese Maßnahme ermöglicht bestimmte geometrische Anordnungen (z.B. Ring) sowie eine gepulste Lichtabgabe.
Nach einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, daß die zweite Lichtquelle durch eine rotationssymmetrische Anordnung von mehreren Glühlampen gebildet ist. Das ausgehende Licht erhellt einen Fremdkörper in einem Hohlraum von allen Seiten, kann jedoch auf direktem Wege nicht ins Innere des Hohlraums eindringen, so daß dieser der Kamera schwarz erscheint.
Die die Oberfläche der zu prüfenden Teile abtastende Kamera ist vorzugsweise als Matrix-Kamera ausgebildet.
Um die durch prinzipbedingte lange Belichtungszeiten der Matrix-Kamera verursachte Bewegungsunschärfe zu vermeiden sieht die Erfindung vor, daß zwischen der elektronischen Kamera und den zu prüfenden Teilen ein synchron rotierendes Drehprisma angeordnet ist, das eine Parallelverschiebung des reflektierten Strahlenganges erzeugt. Durch diese Maßnahme wird erreicht, daß der Strahlengang der rotierenden Oberfläche des zylindrischen Teiles in einem gewissen Bereich nachgeführt wird.
Das vorzugsweise mindestens vier Flächen aufweisende Drehprisma ist dabei durch einen Synchron- bzw. Schrittmotor antreibbar, wobei eine elektronische Schaltung vorgesehen ist, mit deren Hilfe eine feste Phasenlage zwischen den Bildaufnahmezyklen der Kamera und dem Drehwinkel des Drehprismas einstellbar ist.
Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sieht vor, daß zwischen der Stirnfläche des zu prüfenden Teiles und der die Stirnfläche abtastenden Kamera ein zweites Drehprisma angeordnet ist, das der Kamera einen geradlinigen Strahlengang vermittelt. Diese Anordnung weist eine bemerkenswerte Eigenschaft auf:
Bei Drehung des Prismas um den Winkel alpha dreht sich die Szenerie hinter dem Prisma scheinbar um zweimal alpha.
Dieser Effekt wird wie folgt ausgenutzt: Die die Stirnfläche abtastende Kamera schaut durch dieses Prisma auf die rotierende Stirnfläche. Das Prisma wird in ein drehgelagertes Gehäuse eingebaut und von einem kleinen Getriebemotor angetrieben mit der halben Drehzahl des rotierenden Prüflings. Drehrichtung von zylindrischen Teilen und Prisma sind invers zueinander. Die Kamera sieht damit ein ruhendes zylindrisches Teil, um den herum die Drehvorrichtung rotiert.
Das erfindungsgemäße Verfahren sowie die Vorrichtung zu dessen Durchführung werden nachfolgend im Zusammenhang mit der beiliegenden Zeichnung näher erläutert, dessen einzige Figur ein Beispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung schematisch darstellt.
Die Zeichnung zeigt eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur automatischen berührungsfreien Oberflächenkontrolle von zylindrischen Teilen mit einer elektromotorisch angetriebenen Drehvorrichtung 2, mit deren Hilfe die mittels eines nicht dargestellten Transportmechanismus zeitlich nacheinander zugeführten zylinderischen Teile, ggf. Bolzen 1 in eine Drehbewegung in der durch den Pfeil 13 angedeuteten Richtung versetzt werden. Zur Beleuchtung des rotierenden Bolzens 1 sind zwei Lichtquellen 3, 4 vorgesehen. Die erste Lichtquelle 3, die durch eine Halogenlampe, eine stroboskopische Blitzröhre oder superhelle Leuchtdioden gebildet sein kann, ist vorzugsweise so angeordnet, daß sie eine Bestrahlung der Mantelfläche des Bolzens unter einem schrägen Winkel, beispielsweise von ca. 35° ermöglicht. Der durch einen Pfeil 14 symbolisch dargestellte diffus gestreute reflektierte Anteil des weitgehend parallelen Lichtes der ersten Lichtquelle 3 trifft unter Zwischenschaltung eines ersten Drehprismas 8 in eine erste elektronische Kamera 5, vorzugsweise eine Matrix-Kamera, ein, deren Ausgangssignale über eine gestrichelt dargestellte Signalleitung 15 einem Digitalrechner 7 zugeführt werden. Das mindestens vier Flächen aufweisende erste Drehprisma 8 wird durch einen Synchron- bzw. Schrittmotor 9 angetrieben, der mittels einer elektronischen Schaltung 10 so angesteuert wird, daß eine feste Phasenlage zwischen der Bildaufnahmefrequenz der ersten Kamera 5 und dem Drehwinkel des ersten Drehprismas 8 erzeilt wird.
Die durch die z.B. als ein Beleuchtungsring ausgebildete zweite Lichtquelle 4 bestrahlte, mehrere Kraftangriffsflächen 18 aufweisende Stirnfläche 16 des zu prüfenden Bolzens 1 wird mittels einer zweiten Matrix-Kamera 6 unter Zwischenschaltung eines zweiten Drehprismas 11 abgetastet, deren Ausgangssignale über eine zweite Signalleitung 17 dem Digitalrechner 7 zugeführt werden. Das vorzugsweise als geradsichtiges Prisma ausgebildete zweite Drehprisma 11 wird mittels eines Getriebemotors 12 angetrieben. Die Anordnung der beiden Drehprismen 8, 11 ist vorzugsweise derart getroffen, daß während die Drehachse des ersten Drehprismas 8 gegenüber der optischen Achse der ersten Matrix-Kamera 5 um 90° versetzt ist, verläuft die Drehachse des zweiten Drehprismas 11 parallel zu der optischen Achse der zweiten Matrix-Kamera 6.
Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird nachfolgend beschrieben:
Bei der Bestrahlung der Mantelfläche 19 des rotierenden Bolzens 1 wird das darauf fallende Licht in zwei unterschiedlichen Arten reflektiert. Der überwiegende Anteil wird gerichtet reflektiert, d.h., er verläßt die Mantelfläche 19 unter dem gleichen Winkel, unter dem er auftrat. Der eindeutig kleinere Anteil wird diffus reflektiert, d.h. nach allen Seiten gestreut. Da die gerichtet reflektierten Strahlen keinen auswertbaren Anteil an Bildinformationen enthalten, gehen sie an der ersten Matrix-Kamera 5 vorbei. Die diffus reflektierten Strahlen beinhalten die auswertbare Bildinformation und gelangen durch das erste Drehprisma 8 ins Objektiv der ersten Matrix-Kamera 5, wobei die Drehrichtung des ersten Drehprismas 8 (Pfeil 20) gegenläufig zur Drehrichtung des rotierenden Bolzens 1 ist. Das erste Drehprisma 8 bewirkt eine Parallelversetzung des Strahlenganges um das Maß, um das sich die Mantelfläche 19 des Bolzens 1 im abgetasteten Bereich ebenfalls weiterbewegt hat. Durch diese Maßnahme wird die notwendige Bildschärfe erreicht. Die oben erwähnte elektronische Schaltung 10 gewährleistet, daß der Strahlengang des diffusen Lichtanteils zum richtigen Zeitpunkt in die erste Matrix-Kamera 5 eintritt. Die von der ersten Matrix-Kamera 5 ermittelte Bildinformation wird anschließend im Digitalrechner 7 nach einzelnen Programmen ausgewertet, die speziell auf die Erkennung einer bestimmten Fehlerart ausgelegt worden sind.
Durch die Abtastung der Stirnfläche 16 des Bolzens 1 wird geprüft, ob Fremdkörper innerhalb der Kraftangriffsflächen 18 vorhanden sind. Die Anordnung der zweiten Lichtquelle 4 ist dabei vorzugsweise derart getroffen, daß der Grund der Kraftangriffsflächen 18 (z.B. Innensechskant) frei von direkt einfallendem Licht bleibt. Der durch die Stirnfläche 16 reflektierte Strahlengang 22 tritt in die zweite Matrix-Kamera 6 ein und durchdringt dabei das zweite, sich gegenläufig gegenüber dem rotierenden Bolzen 1 drehende (Pfeil 21) Drehprisma 11, durch dessen Verwendung eine wesentliche Verbesserung der Bildqualität und somit der rechnerischen Auswertbarkeit erreicht wird, da die Bewegungsschärfe des rotierenden Bolzens 1 kompensiert wird. Die Bildinformation der zweiten Matrix-Kamera 6 wird wieder im Digitalrechner 7 im Rahmen eines geeigneten Programms ausgewertet.
Bezugszeichenliste:
 1 Bolzen
 2 Drehvorrichtung
 3 Lichtquelle
 4 Lichtquelle
 5 Matrix-Kamera
 6 Matrix-Kamera
 7 Digitalrechner
 8 erstes Drehprisma
 9 Synchron- bzw. Schrittmotor
10 elektronische Schaltung
11 zweites Drehprisma
12 Getriebemotor
13 Pfeil
14 Pfeil
15 Signalleitung
16 Stirnfläche
17 Signalleitung
18 Kraftangriffsflächen
19 Mantelfläche
20 Pfeil
21 Pfeil
22 Strahlengang

Claims (21)

1. Verfahren zur automatisierten berührungsfreien Oberflächenkontrolle von zylindrischen Teilen, dadurch gekennzeichnet, daß die zu prüfenden Teile in eine Drehbewegung um ihre Symmetrieachse versetzt und mit weitgehend parallelem Licht bestrahlt werden, dessen durch die Oberfläche der Teile reflektierter diffus gestreuter Anteil optoelektronisch ausgewertet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mantelfläche der zu prüfenden Teile unter einem schrägen Winkel, vorzugsweise von ca. 35° bestrahlt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stirnfläche der zu prüfenden Teile mittels einer rotationssymmetrischen Beleuchtung bestrahlt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der diffus gestreute Lichtanteil mittels einer elektronischen Kamera abgetastet wird, wobei die zu prüfenden Teile während der Abtastung um 360° gedreht werden.
5. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den vorhergehenden Ansprüchen 1 bis 4, gekennzeichnet durch:
  • a) eine die zu prüfenden Teile (1) aufnehmende, elektromotorisch angetriebene Drehvorrichtung (2);
  • b) mindestens eine Lichtquelle (3, 4) zur Bestrahlung der zu prüfenden Teile (1);
  • c) mindestens eine die Oberfläche der zeitlich nacheinander zu prüfenden Teile (1) abtastende elektronische Kamera (5, 6), sowie
  • d) einen der elektronischen Kamera (5, 6) nachgeschalteten Digitalrechner (7) zur Auswertung deren Bildinformation.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Lichtquelle (3) zur Bestrahlung der Mantelfläche (19) der zu prüfenden Teile und eine erste Kamera (5) zu deren Abtastung sowie eine zweite Lichtquelle (4) zur Bestrahlung der Stirnfläche (16) der zu prüfenden Teile und eine zweite Kamera (6) zu deren Abtastung vorgesehen sind.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lichtquelle (3) durch eine Halogen-Lampe mit nachgeschaltetem bündelndem Reflektor gebildet ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lichtquelle (3) durch eine stroboskopische Blitzröhre gebildet ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lichtquelle (3) durch superhelle Leuchtdioden gebildet ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Lichtquelle (4) durch eine rotationssymmetrische Anordnung von mehreren Glühlampen gebildet ist.
11. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die die Oberfläche der zu prüfenden Teile (1) abtastende Kamera (5, 6) eine Matrix-Kamera ist.
12. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der ersten elektronischen Kamera (5) und den zu prüfenden Teilen (1) ein mit der Bildaufnahmefrequenz der ersten Kamera (5) synchron rotierendes erstes Drehprisma (8) angeordnet ist, das eine Parallelverschiebung des reflektierten Strahlenganges erzeugt.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Drehprisma (8) durch einen Synchron- bzw. Schrittmotor (9) antreibbar ist, wobei eine elektronische Schaltung (10) vorgesehen ist, mit deren Hilfe eine feste Phasenlage zwischen den Bildaufnahmezyklen der ersten Kamera (5) und dem Drehwinkel des ersten Drehprismas (8) einstellbar ist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Drehprisma (8) mindestens vier Flächen aufweist.
15. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Stirnfläche (16) des zu prüfenden Teiles (1) und der zweiten Kamera (6) ein zweites Drehprisma (11) angeordnet ist, das der zweiten Kamera (6) einen geradlinigen Strahlengang vermittelt.
16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Drehprisma (11) durch einen Getriebemotor (12) antreibbar ist.
17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehzahl des zweiten Drehprismas (11) der halben Drehzahl des zu prüfenden Teiles (1) entspricht.
18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehbewegung des ersten Drehprismas (8) gegenüber der des zu prüfenden Teiles (1) in entgegengesetzter Richtung erfolgt.
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehbewegung des zweiten Drehprismas (11) gegenüber der des zu prüfenden Teiles (1) in entgegengesetzter Richtung erfolgt.
20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehachse des ersten Drehprismas (8) gegenüber der optischen Achse der ersten Kamera (6) um 90° versetzt angeordnet ist.
21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 17 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehachse des zweiten Drehprismas (11) parallel zur optischen Achse der zweiten Kamera (6) verläuft oder mit ihr identisch ist.
DE3831401A 1988-09-15 1988-09-15 Verfahren und vorrichtung zur automatisierten beruehrungsfreien oberflaechenkontrolle von zylindrischen teilen Withdrawn DE3831401A1 (de)

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US07/404,239 US5012117A (en) 1988-09-15 1989-09-07 Process and apparatus for the automatic non-contact surface inspection of cylindrical parts
JP1240493A JPH02115706A (ja) 1988-09-15 1989-09-16 円筒状部品の表面を自動的に非接触で検査する方法及び装置

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4325921A1 (de) * 1993-08-02 1995-02-09 Schlafhorst & Co W Kreuzspulenqualitätsprüfung
CN111257321A (zh) * 2018-11-30 2020-06-09 泰科电子(上海)有限公司 线缆检测设备
DE102018103353B4 (de) 2017-05-18 2022-04-21 Nanjing Yuanjue Information and Technology Company System und Verfahren zur industriellen optischen Erkennung von Schäden

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9219550D0 (en) * 1992-09-16 1992-10-28 British Nuclear Fuels Plc The inspection of cylindrical
DE19645833C2 (de) * 1996-11-07 1998-12-03 Hewing Gmbh Vorrichtung zur optischen Untersuchung der Oberfläche von Rohren
DE19809790B4 (de) * 1998-03-09 2005-12-22 Daimlerchrysler Ag Verfahren zur Ermittlung einer Drallstruktur in der Oberfläche eines feinbearbeiteten zylindrischen Werkstücks
US6606403B2 (en) * 2000-05-04 2003-08-12 Daniel Freifeld Repetitive inspection system with intelligent tools
DE10358670A1 (de) * 2003-12-12 2005-07-07 Focke & Co.(Gmbh & Co. Kg) Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen der Oberfläche eines bewegten Materialstrangs der tabakverarbeitenden Industrie
FR2874836B1 (fr) * 2004-09-09 2007-04-27 Pierre Fabre Medicament Sa Procede d'enrobage de poudres
US7265662B2 (en) * 2005-03-17 2007-09-04 Praxair Technology, Inc. Apparatus and method for inspecting containers
US7684054B2 (en) * 2006-08-25 2010-03-23 Gii Acquisition, Llc Profile inspection system for threaded and axial components
US8003157B2 (en) 2007-06-15 2011-08-23 Abbott Cardiovascular Systems Inc. System and method for coating a stent
US7812941B2 (en) * 2007-06-15 2010-10-12 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Systems and methods for the inspection of cylinders
US8237935B2 (en) * 2007-10-23 2012-08-07 Gii Acquisition, Llc Method and system for automatically inspecting parts and for automatically generating calibration data for use in inspecting parts
US7633634B2 (en) * 2007-10-23 2009-12-15 Gii Acquisition, Llc Optical modules and method of precisely assembling same
US7920278B2 (en) * 2007-10-23 2011-04-05 Gii Acquisition, Llc Non-contact method and system for inspecting parts
US7633046B2 (en) * 2007-10-23 2009-12-15 Gii Acquisition Llc Method for estimating thread parameters of a part
US8550444B2 (en) * 2007-10-23 2013-10-08 Gii Acquisition, Llc Method and system for centering and aligning manufactured parts of various sizes at an optical measurement station
US7738088B2 (en) * 2007-10-23 2010-06-15 Gii Acquisition, Llc Optical method and system for generating calibration data for use in calibrating a part inspection system
US7812970B2 (en) * 2007-10-23 2010-10-12 Gii Acquisition, Llc Method and system for inspecting parts utilizing triangulation
US7738121B2 (en) * 2007-10-23 2010-06-15 Gii Acquisition, Llc Method and inspection head apparatus for optically measuring geometric dimensions of a part
US7777900B2 (en) * 2007-10-23 2010-08-17 Gii Acquisition, Llc Method and system for optically inspecting parts
US7755754B2 (en) * 2007-10-23 2010-07-13 Gii Acquisition, Llc Calibration device for use in an optical part measuring system
US7796278B2 (en) * 2008-09-19 2010-09-14 Gii Acquisition, Llc Method for precisely measuring position of a part to be inspected at a part inspection station
US8004694B2 (en) * 2009-03-27 2011-08-23 Gll Acquistion LLC System for indirectly measuring a geometric dimension related to an opening in an apertured exterior surface of a part based on direct measurements of the part when fixtured at a measurement station
CN103492834B (zh) * 2010-09-15 2016-03-30 吴乃恩 用于检测回转部件质量的自动器具及检验方法
US8390826B2 (en) 2011-04-20 2013-03-05 Gii Acquisition, Llc Method and system for optically inspecting parts
US9372160B2 (en) 2011-05-17 2016-06-21 Gii Acquisition, Llc Method and system for optically inspecting the ends of a manufactured part at a single inspection station having a measurement axis
US9575013B2 (en) 2011-05-17 2017-02-21 Gii Acquisition, Llc Non-contact method and system for inspecting a manufactured part at an inspection station having a measurement axis
US9228957B2 (en) 2013-05-24 2016-01-05 Gii Acquisition, Llc High speed method and system for inspecting a stream of parts
US8570504B2 (en) 2011-05-17 2013-10-29 Gii Acquisition, Llc Method and system for optically inspecting parts
US9047657B2 (en) 2011-05-17 2015-06-02 Gii Acquisition, Lcc Method and system for optically inspecting outer peripheral surfaces of parts
US9697596B2 (en) 2011-05-17 2017-07-04 Gii Acquisition, Llc Method and system for optically inspecting parts
US10094785B2 (en) 2011-05-17 2018-10-09 Gii Acquisition, Llc Method and system for optically inspecting headed manufactured parts
US10088431B2 (en) 2011-05-17 2018-10-02 Gii Acquisition, Llc Method and system for optically inspecting headed manufactured parts
US8723068B2 (en) 2011-09-08 2014-05-13 Michael G. Nygaard Method and system for optically inspecting manufactured rounds of ammunition or cylindrical components of the rounds to obtain rounds which exhibit superior accuracy when fired
US8993914B2 (en) 2012-12-14 2015-03-31 Gii Acquisition, Llc High-speed, high-resolution, triangulation-based, 3-D method and system for inspecting manufactured parts and sorting the inspected parts
US9486840B2 (en) 2013-05-24 2016-11-08 Gii Acquisition, Llc High-speed, triangulation-based, 3-D method and system for inspecting manufactured parts and sorting the inspected parts
US20140172144A1 (en) * 2012-12-17 2014-06-19 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. System and Method for Determining Surface Defects
US10207297B2 (en) * 2013-05-24 2019-02-19 GII Inspection, LLC Method and system for inspecting a manufactured part at an inspection station
US9539619B2 (en) 2013-05-24 2017-01-10 Gii Acquisition, Llc High speed method and system for inspecting a stream of parts at a pair of inspection stations
US9377297B2 (en) 2013-08-21 2016-06-28 Gii Acquisition, Llc High-resolution imaging and processing method and system for increasing the range of a geometric dimension of a part that can be determined
US9372077B2 (en) 2013-08-21 2016-06-21 Gii Acquistion, Llc High-resolution imaging and processing method and system for determining a geometric dimension of a part
US10300510B2 (en) 2014-08-01 2019-05-28 General Inspection Llc High speed method and system for inspecting a stream of parts
CA3049647A1 (en) 2017-01-10 2018-07-19 Sunspring America, Inc. Optical method for identifying defects on tube surfaces
IT201900006925A1 (it) * 2019-05-16 2020-11-16 Sica Spa Sistema di controllo della qualità di lavorazione di tubi in materiale termoplastico
CN110658212A (zh) * 2019-09-25 2020-01-07 浙江大学 一种用于缺陷识别的轴类件表面全貌图像采集装置
CN114062389A (zh) * 2021-11-30 2022-02-18 河南中原智信科技股份有限公司 一种缸套表面光洁度检验装置

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3812349A (en) * 1973-04-06 1974-05-21 Laser Sciences Inc Apparatus for inspecting cigarettes or the like
DE2232224B2 (de) * 1971-07-28 1974-07-04 Georg Fischer Ag, Schaffhausen (Schweiz) Vorrichtung zum Feststellen von Oberflächenfehlern an mit kunststoffummantelten Kabeln
CH557538A (de) * 1972-10-16 1974-12-31 Loepfe Ag Geb Photoelektrische einrichtung zum optischen abtasten von objekten.
US3907438A (en) * 1973-06-22 1975-09-23 Gen Electric Contour measuring system for cylinders
US3918816A (en) * 1974-04-22 1975-11-11 Autech Corp Tire inspection apparatus
DE2842600A1 (de) * 1977-09-30 1979-04-12 Doryokuro Kakunenryo Verfahren zum feststellen von rissen auf einer metalloberflaeche
DE3123184A1 (de) * 1980-06-13 1982-04-08 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho, Nagakute, Aichi Verfahren und vorrichtung zur ermittlung von aeusserlichen fehlern an einem runden bauteil
DE3035082A1 (de) * 1980-09-17 1982-04-22 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren und anordnung zur optischelektronischen erfassung von oberflaechenstrukturen an rotationssymmetrischen koerpern
DE3307591C2 (de) * 1983-03-03 1986-06-05 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Verfahren zur optischen Kontrolle der Oberfläche eines Prüfgutes
DE3623076A1 (de) * 1985-07-19 1987-02-12 Owens Illinois Inc Verfahren und vorrichtung zum pruefen von behaeltermuendungen
DE3620108A1 (de) * 1986-06-14 1987-12-17 Zeiss Carl Fa Vorrichtung zum beleuchten von bauteilen aus transparentem material bei der fehlerpruefung
DE3641816A1 (de) * 1986-12-06 1988-06-16 Robert Prof Dr Ing Massen Verfahren und anordnung zur messung und/oder ueberwachung von eigenschaften von garnen und seilen

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1400253A (en) * 1972-03-17 1975-07-16 Ti Group Services Ltd Gauging dimensions
GB1450056A (en) * 1972-12-01 1976-09-22 Davy Instr Ltd Optical dimension measuring apparatus
US4043673A (en) * 1975-04-09 1977-08-23 Autech Corporation Reticle calibrated diameter gauge
US4007992A (en) * 1975-06-02 1977-02-15 Techmet Company Light beam shape control in optical measuring apparatus
US4226539A (en) * 1976-12-24 1980-10-07 Hitachi, Ltd. Cylindrical body appearance inspection apparatus
US4203673A (en) * 1978-01-26 1980-05-20 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method and apparatus for optically inspecting cylindrical articles
CH639768A5 (de) * 1979-03-15 1983-11-30 Loepfe Ag Geb Photoelektrischer spulenfuehler zum detektieren des bewicklungszustands einer textilspule.
US4358202A (en) * 1980-07-28 1982-11-09 Essex Group, Inc. Apparatus and method for monitoring the surface character of circular objects
JPS5876711A (ja) * 1981-10-31 1983-05-09 Matsushita Electric Works Ltd 回転体の表面粗さ測定方法およびその装置
JPS60190841A (ja) * 1984-03-12 1985-09-28 Inatetsuku:Kk 鋳造品の表面の巣を検出する装置
JPS61258125A (ja) * 1985-05-10 1986-11-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 回転体振動計測方法および装置
JPS6396095A (ja) * 1986-10-13 1988-04-26 株式会社キリンテクノシステム 壜のねじ口部検査装置
JPS63304146A (ja) * 1987-06-04 1988-12-12 Kirin Brewery Co Ltd 壜の胴部検査装置

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2232224B2 (de) * 1971-07-28 1974-07-04 Georg Fischer Ag, Schaffhausen (Schweiz) Vorrichtung zum Feststellen von Oberflächenfehlern an mit kunststoffummantelten Kabeln
CH557538A (de) * 1972-10-16 1974-12-31 Loepfe Ag Geb Photoelektrische einrichtung zum optischen abtasten von objekten.
US3812349A (en) * 1973-04-06 1974-05-21 Laser Sciences Inc Apparatus for inspecting cigarettes or the like
US3907438A (en) * 1973-06-22 1975-09-23 Gen Electric Contour measuring system for cylinders
US3918816A (en) * 1974-04-22 1975-11-11 Autech Corp Tire inspection apparatus
DE2842600A1 (de) * 1977-09-30 1979-04-12 Doryokuro Kakunenryo Verfahren zum feststellen von rissen auf einer metalloberflaeche
DE3123184A1 (de) * 1980-06-13 1982-04-08 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho, Nagakute, Aichi Verfahren und vorrichtung zur ermittlung von aeusserlichen fehlern an einem runden bauteil
DE3035082A1 (de) * 1980-09-17 1982-04-22 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren und anordnung zur optischelektronischen erfassung von oberflaechenstrukturen an rotationssymmetrischen koerpern
DE3307591C2 (de) * 1983-03-03 1986-06-05 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Verfahren zur optischen Kontrolle der Oberfläche eines Prüfgutes
DE3623076A1 (de) * 1985-07-19 1987-02-12 Owens Illinois Inc Verfahren und vorrichtung zum pruefen von behaeltermuendungen
DE3620108A1 (de) * 1986-06-14 1987-12-17 Zeiss Carl Fa Vorrichtung zum beleuchten von bauteilen aus transparentem material bei der fehlerpruefung
DE3641816A1 (de) * 1986-12-06 1988-06-16 Robert Prof Dr Ing Massen Verfahren und anordnung zur messung und/oder ueberwachung von eigenschaften von garnen und seilen

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DE-Z: PIWONKA, Fridolin u. GAST, Theodor: On-Line-Messung der Rauhtiefe von periodisch zerspanten Oberflächen über die Rückstreu- indikatrix. In: Technisches Messen tm, 1979, H. 9, S. 339-347 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4325921A1 (de) * 1993-08-02 1995-02-09 Schlafhorst & Co W Kreuzspulenqualitätsprüfung
DE102018103353B4 (de) 2017-05-18 2022-04-21 Nanjing Yuanjue Information and Technology Company System und Verfahren zur industriellen optischen Erkennung von Schäden
CN111257321A (zh) * 2018-11-30 2020-06-09 泰科电子(上海)有限公司 线缆检测设备

Also Published As

Publication number Publication date
US5012117A (en) 1991-04-30
JPH02115706A (ja) 1990-04-27
EP0358982A2 (de) 1990-03-21
EP0358982A3 (de) 1990-09-19

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