FI20195901A1 - Menetelmä ja laite lasilevyjen lämpökäsittelyprosessin ohjaamiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite lasilevyjen lämpökäsittelyprosessin ohjaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI20195901A1
FI20195901A1 FI20195901A FI20195901A FI20195901A1 FI 20195901 A1 FI20195901 A1 FI 20195901A1 FI 20195901 A FI20195901 A FI 20195901A FI 20195901 A FI20195901 A FI 20195901A FI 20195901 A1 FI20195901 A1 FI 20195901A1
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
glass
loading
information
furnace
basis
Prior art date
Application number
FI20195901A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI128985B (fi
Inventor
Miikael Leskinen
Original Assignee
Glaston Finland Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Glaston Finland Oy filed Critical Glaston Finland Oy
Priority to FI20195901A priority Critical patent/FI128985B/fi
Priority to EP20199521.4A priority patent/EP3812353A1/en
Priority to US17/077,127 priority patent/US11851360B2/en
Priority to CN202011139133.9A priority patent/CN112694245A/zh
Publication of FI20195901A1 publication Critical patent/FI20195901A1/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI128985B publication Critical patent/FI128985B/fi
Priority to US17/935,974 priority patent/US20230020897A1/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B27/00Tempering or quenching glass products
    • C03B27/012Tempering or quenching glass products by heat treatment, e.g. for crystallisation; Heat treatment of glass products before tempering by cooling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B25/00Annealing glass products
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B27/00Tempering or quenching glass products
    • C03B27/04Tempering or quenching glass products using gas
    • C03B27/0417Controlling or regulating for flat or bent glass sheets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B25/00Annealing glass products
    • C03B25/04Annealing glass products in a continuous way
    • C03B25/06Annealing glass products in a continuous way with horizontal displacement of the glass products
    • C03B25/08Annealing glass products in a continuous way with horizontal displacement of the glass products of glass sheets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B27/00Tempering or quenching glass products
    • C03B27/04Tempering or quenching glass products using gas
    • C03B27/044Tempering or quenching glass products using gas for flat or bent glass sheets being in a horizontal position
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B29/00Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins
    • C03B29/04Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins in a continuous way
    • C03B29/06Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins in a continuous way with horizontal displacement of the products
    • C03B29/08Glass sheets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B35/00Transporting of glass products during their manufacture, e.g. hot glass lenses, prisms
    • C03B35/14Transporting hot glass sheets or ribbons, e.g. by heat-resistant conveyor belts or bands
    • C03B35/16Transporting hot glass sheets or ribbons, e.g. by heat-resistant conveyor belts or bands by roller conveyors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/04Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness specially adapted for measuring length or width of objects while moving
    • G01B11/046Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness specially adapted for measuring length or width of objects while moving for measuring width
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/22Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring depth
    • GPHYSICS
    • 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
    • G01N21/86Investigating moving sheets
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)

Abstract

Keksinnön kohteena on menetelmä lasilevyn lämmitysuunin (2) ohjaamiseksi lasilevyjen lastausta kuvaavan informaation avulla, jossa menetelmässä lasilevyjä kuljetetaan lämmitysuunin (2) läpi, ja ennen lämpökäsittelyä lasilastaus kuvataan ainakin yhdellä kameralla (4), lähetetään kamerakuvan informaatio tietokoneelle (13), jonka informaation perusteella tietokone (13) määrittää ainakin yhden lasilastauksen dimension arvon, valitsee ainakin yhden lämmitysuunin (2) säätöparametrin arvon tämän dimension perusteella ennen kuin lasilastaus on siirtynyt lämmitysuuniin (2), jossa menetelmässä lasilastauksen dimensioiden määrittämiseen tarvittavaa informaatiota luetaan myös linja-skannerilla (5), jonka informaatio lähetetään tietokoneelle (13), jonka perusteella tietokone (13) ratkaisee ainakin yhden lasilastauksen dimension arvon. Keksinnön kohteena on myös laite lasilevyjen lämmitysuunin (2) ohjaamiseksi lasilevyjen lastausta kuvaavan informaation avulla, joka laite käsittää tietokoneen (13), laitteet uunin konvektiopuhalluksen ja/tai uunin sähkövastuksiin (6) syötettävän virran säätämiseksi, ainakin yhden 2D-kameran (4), joka on kohdistettu kuvaamaan ennen lämmitysuunia olevalla siirtokuljettimelle olevaa lasilastausta, ja ainakin yhden linja-skannerin (5), jonka mittauslinja kattaa koko lasilastausalan leveyden, ja jonka läpi lasilastaus lämpökäsittelyprosessissa kulkee.

Description

MENETELMÄ JA LAITE LASILEVYJEN LÄMPÖKÄSITTELYPROSESSIN OH-
JAAMISEKSI Esillä olevan keksinnön kohteena on menetelmä ja laite lasilevyn lämpökäsittelypro- — sessin ohjaamiseksi lasilevyjen lastausta kuvaavan informaation avulla. Lasilevyjä kuljetetaan lämmitysuunin läpi, ja ennen lämpökäsittelyä, luetaan lasilevyjen las- tausta kuvaavaa informaatiota kameralla. Tätä informaatiota voidaan käyttää lasilas- tauksen dimensioiden määrittämiseen, ja edelleen lämmitysuunin säätöparametrien valitsemiseen. Keksinnön yhtenä sovelluksena on lasilevyjen karkaisuprosessi ja sen — yhteydessä tapahtuva karkaisu-uunin lämmityksen ohjaus. Keksinnön tausta Lasilevyjen lastausta kuvaavaa informaatiota tarvitaan muun muassa karkaisupro- sessin parantamiseksi. Lasilevyjen lastausten välillä voi olla suuriakin eroja esim. la- — sien kokojen, muotojen ja sijaintien välillä, joten parhaan lopputuloksen saavutta- miseksi on oleellista optimoida karkaisuprosessia lasilevyjen kokojen, muotojen ja sijaintien mukaan. Patenttijulkaisusta FI100526 on tunnettu menetelmä ja laite, joka on sovellettu kar- kaisuprosessin ohjaamiseen. Tässä lasilastauksen muoto ja lastaustiedot luetaan las- — tauspöydän loppupäähän sijoitetuilla optisilla antureilla, joita on sovitettu yksi jo- kaista uunin vastusjonoa kohden, ja joiden ali lastaus uuniin siirtyessään liikkuu. Op- tisen anturin tuottama tieto on kyllä/ei tyyppiä, eli se kertoo, onko lasia ollut anturin mittauskeilassa eri ajanhetkillä. > Patenttijulkaisussa FI115626B kuvataan menetelmä ja laite, jossa käytetään viivaka- > 25 —meraa, jonka yli lastaus uuniin siirtyessään liikkuu. Viivakameran avulla luetaan lasi- O levyjen lastaukseen liittyvää informaatiota, kuten lasilevyjen muoto, koko ja sijainti. N Rivillä optisia, kapasitiivisia tai muita antureita saavutettava dimensiotarkkuus on E riippuvainen anturien välisestä etäisyydestä rivissä. Anturirivin ongelma on mm. se, S ettei sillä havaita kahden lasin väliä, jos lasien vierekkäiset reunat ovat kahden vie- D 30 — rekkäisen anturin mittauskeilan kohdalla. Myös lasissa olevien reikien ja kaarevien > muotojen havaitsemisessa on ongelmia. Toinen anturirivin ongelma on, että tieto la- silastauksen lastauskuviosta saadaan vasta, kun lasilastaus on kokonaisuudessaan kulkenut anturirivin mittauslinjan läpi. Tämä viiveongelma koskee myös patenttijulkaisun FI115626B kaltaista viivakameraa, jota koskevat myös kameratek- niikan ongelmat.
Kameran käyttämisessä ongelmaksi on käytännössä todettu, ettei lasilastauksen di- mensioiden määrittäminen onnistu luotettavasti pelkän valokuvan informaation — avulla.
Lasi läpinäkyvänä materiaalina on valokuvasta hankalasti havaittava, jonka vuoksi tietokoneen ratkaisema lasilastauksen dimensio esim. lastauskuvio on yleensä osittain virheellinen.
Kameroiden lukumäärän kasvattaminen ja valaistusolo- suhteiden parantaminen auttaa, mutta ei ratkaise virhealttiusongelmaa.
Myös kus- tannukset kasvavat kameralukumäärän myötä.
Pelkkään kameran kuvaan perustu- —van konenäkö ratkaisu on myös altis satunnaisille hetkellisille heijastuksille ja liik- keille kameran kuvauskeilassa, joiden haitallista vaikutusta ei pelkillä kameroilla tai kuvausolosuhteiden kehittämisellä käytännössä, eli lasinlämpökäsittelytehtaissa, voida estää.
Keksinnön yhteenveto — Tunnetun tekniikan ongelmien ratkaisemiseksi keksinnön kohteena on menetelmä ja laite, joka ratkaisee lastauskuvion jo lasilastauksen ollessa lastauspöydällä, jota in- formaatiota käytetään lämmitysuunin automaattiseen ohjaukseen ennen kuin lasi- lastus on siirtynyt lämmitysuuniin, ja joka kykenee oppimaan tarkemmaksi ja korjaa- maan virheensä heti lasilastauksen siirryttyä uuniin.
Keksinnön menetelmä ja laite — ratkaisee lastauskuvion luotettavasti, hyvällä dimensiotarkkuudella, ei vaadi ylimää- räistä tilaa, ja on hinnaltaan edullinen.
Keksinnön kohteena on menetelmä lasilevyn lämmitysuunin ohjaamiseksi lasilevyjen o lastausta kuvaavan informaation avulla, jossa menetelmässä lasilevyjä kuljetetaan 2 lämmitysuunin läpi, ja ennen lämpökäsittelyä lasilastaus kuvataan ainakin yhdellä © kameralla, lähetetään kamerakuvan informaatio tietokoneelle, jonka informaation N perusteella tietokone määrittää ainakin yhden lasilastauksen dimension arvon, valit- Ek see ainakin yhden lämmitysuunin säätöparametrin arvon tämän dimension perus- = teella ennen kuin lasilastaus on siirtynyt lämmitysuuniin, jossa menetelmässä lasilas- 3 tauksen dimensioiden määrittämiseen tarvittavaa informaatiota luetaan myös linja- S skannerilla, jonka informaatio lähetetään tietokoneelle, jonka perusteella tietokone N ratkaisee ainakin yhden lasilastauksen dimension arvon. keksinnön kohteena on myös laite lasilevyjen lämmitysuunin ohjaamiseksi lasilevyjen lastausta kuvaavan informaation avulla, joka laite käsittää tietokoneen, laitteet uunin konvektiopuhalluk- sen ja/tai uunin sähkövastuksiin syötettävän virran säätämiseksi, ainakin yhden 2D- kameran, joka on kohdistettu kuvaamaan ennen lämmitysuunia olevalla siirtokuljet- timelle olevaa lasilastausta, ja ainakin yhden linja-skannerin, jonka mittauslinja kat- taa koko lasilastausalan leveyden, ja jonka läpi lasilastaus lämpökäsittelyprosessissa kulkee. Tunnetun tekniikan ongelmat ratkaistaan keksinnön mukaisella menetelmällä siten, että informaatiota luetaan lastauspöydällä olevasta lasilastauksesta ainakin yhdellä kaksiulotteisia kuvia ottavalla kameralla, jonka jälkeen varmistavaa informaatiota — luetaan liikkuvasta lasilastauksesta eri laitteella. Lämmityksen ohjausta varten on hyödyllistä tietää mahdollisimman kattavasti lastausta kuvaavaa informaatiota, eri- tyisesti lastausaste, lasilevyjen paikat, muodot ja koot jo ennen kuin lasilastaus siir- tyy lämmitysuuniin.
— Esillä olevan keksinnön kannalta on edullista, että jo lämmitysuuniin siirtyessään la- silastaus kulkee sen liikkeelle poikkisuuntaista yksiulotteista lasilevyjen sijaintitietoa tuottavan laitteen yli- tai ali, jolloin liike mahdollistaa kaksiulotteisen paikkatiedon saamisen. Laitteen mittauslinja kattaa koko lasilastausalan leveyden. Esillä olevassa keksinnössä tämä laite voi olla rivi erillisiä antureita, valo- tai muu säteilyverho, vii- —vakamera tai muunlainen lasin liikkeelle poikkisuuntaista yksiulotteista sijaintitietoa tuottava laite. Yleisesti tällaista laitetta voidaan kutsua linja-skanneriksi. Keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaan linja-skanneri on rivi kapasitiivisia antureita, koska niiden on todettu olevan luotettavin väline. Kapasitiivisen anturin toiminta pe- > rustuu sen tunnistusalueella olevaan magneettikenttään. Anturi reagoi magneetti- > 20 — kentän alueella tapahtuviin dielektrisyyden muutoksiin, eli lasin aiheuttamiin muu- O toksiin anturin sähkökentässä. Optisten erillisanturien (esim. valokennorivin) on- N gelma on lasin läpinäkyvyys valolle. Täten anturiin saapuneen säteilyn muutokseen I reakoivan anturin on edullista olla herkkä muille kuin normaalin näkyvän valon muu- > toksille. Edullisen suoritusmuodon mukaan linja-skanneri on riittävän tiheä (jako alle S 25 50mm)rivi erillisiä antureita, sillä rivillä saavutettava dimensiotarkkuus on riippuvai- > nen anturien välisestä etäisyydestä rivissä. Anturi tiheyden kasvaessa tarkkuus para- N nee.
Keksintö kohdistuu menetelmään lämpökäsiteltävän lasilastauksen dimensioiden määrittämiseksi, jossa menetelmässä lasilevyjä kuljetetaan lämmitysuunin läpi, ja ennen lämpökäsittelyä kuvataan lasilastaus ainakin yhdellä 2D-kameralla, jota infor- maatiota tietokone käyttää lasilastauksen dimensioiden määrittämiseen, jonka jäl- — keen luetaan lasilastauksen dimensioiden määrittämiseen tarvittavaa informaatiota linja-skannerilla, jota informaatiota tietokone käyttää lasilastauksen dimensioiden määrittämiseen. Menetelmässä ratkaistuja lasilastauksen dimensioita käytetään läm- mitysuunin säätöparametrien valitsemiseen, eli lämmitysuunia ohjataan lasilevyjen lastausta kuvaavan informaation avulla.
—Keksinnön kohteena on laite lasilevyjen lämmitysuunin ohjaamiseksi lasilevyjen las- tausta kuvaavan informaation avulla, joka laite käsittää tietokoneen, laitteet uunin konvektiopuhalluksen ja/tai uunin sähkövastuksiin syötettävän virran säätämiseksi, ainakin yhden 2D-kameran, joka on kohdistettu kuvaamaan ennen lämmitysuunia olevalla siirtokuljettimelle olevaa lasilastausta, ja ainakin yhden linja-skannerin, — jonka mittauslinja kattaa koko lasilastausalan leveyden, ja jonka läpi lasilastaus läm- pökäsittelyprosessissa kulkee.
Jatkossa kameralla tarkoitetaan 2D-kameraa, eli kaksiulotteisia kuvia ottavaa lai- tetta, ellei toisin mainita. Uunin suuaukon läheisyydessä olevan linja-skannerin pääasiallinen ongelma on se, — että tieto lasilastauksen lastauskuviosta saadaan vasta, kun lasilastaus on kokonai- suudessaan kulkenut linja-skannerin yli tai ali. Tällöin lasilastauksen etupää on ehti- nyt olla jo viiveajan t1 ajan lämmityksessä. Tyypillisessä siirtonopeudella w = 0.4 m/s, lastauspituudella LG = 6 m ja linja-skannerin etäisyydellä S = 0.2 m uunista o viiveaika t1 = (6 — 0.2) / 0.4 = 14.5s. Esimerkiksi 3 mm paksuisen lasin tyypillinen 2 25 —lämmitysaika uunissa on 120 s. Täten merkittävä osuus (14.5/120=12%) lämmity- © sajasta, ja vielä lämmityksen kriittisimmillä hetkillä, ei ole saatavissa automaattisen N lastauskuviosta tai ainakin jostain sen dimensiosta riippuvan säädön piiriin pelkällä Ek uunin edessä olevalla linja-skannerilla. Tosin linja-skannerin etäisyyttä uunista S = kasvattamalla saadaan viiveaikaa t1 vähennettyä jopa nollaksi asti, mutta tämä lisää 3 30 — siirtokuljettimen hintaa ja sen vaatimaa lattiapinta-alaa lasinjalostustehtaassa. Kek- 2 sinnön eräässä ratkaisussa linja-skanneri on alle lastauspituuden etäisyydellä lämmi- N tysuunista. Edullisesti linja-skanneri on uunin edessä alle 3 m etäisyydellä uunista. Keksinnössä kamerakuvan informaatioon perustuva uunin säätöarvo asetetaan voimaan lämmitysreseptissä niin, että viiveaika t1 vähenee. Tyypillisesti se asete- taan voimaan lämmitysreseptissä ennen kuin lasilastauksen etupään lämmitys alkaa. Lämmityksen alku on lämmityksen kriittisimpiä hetkiä, jolloin lasilevyt helposti taipu- vat telaradan tuentatason suhteen kuperiksi tai koveriksi, jos lasilevyn ylä- ja alapin- 5 nan lämmitysvoimakkuudet eroavat. Tämä taipuminen kohdistaa koko lasilevyn pai- non teloihin pienen lasipinnan alueen kautta, johon kohtaa lasia muodostuu laatuvir- heitä kuten valkoista jälkeä (white haze). Ylä- ja alapinnan lämmitysvoimakkuudet säädetään riittävän samoiksi uunin konvektiopuhalluspaineita, lämpötiloja tai vastuk- sien sähkövirransyöttöä säätämällä. — Esillä oleva keksintö ratkaisee em. pääasiallisen ongelman, eli saattaa uunin auto- maattisen lastauskuviosta riippuvan ohjauksen voimaan ilman viiveaikaa t1. Esillä olevan keksinnön edullisia suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä patentti- vaatimuksissa. —Kuvioiden lyhyt kuvaus Seuraavaksi keksintöä selostetaan tarkemmin viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa: Kuvio 1 esittää uuniin menevää lasilastausta ylhäältäpäin katsottuna keksinnön eräässä suoritusmuodossa. — kuvio2 esittää keksinnön erään suoritusmuodon mukaista laitetta lämpökäsit- telyprosessin ohjaamiseksi. o kuvio 3 esittää keksinnön erään suoritusmuodon mukaisen menetelmän vuo- < kaaviokuvaa.
O N
N x 25 —Keksinnön suoritusmuotojen kuvaus jami a — Kuvio 1 esittää uuniin menevää lasilastausta ylhäältäpäin katsottuna keksinnön
O 2 eräässä suoritusmuodossa. Nuoli A on lasilevyjen liikesuunta lastauspöydällä 1 kohti o 5 uunia 2. Lasilevyt G on lastattu lastauspöydän teloille 3 haluttuun kuvioon. Lastaus-
N pöytää 1 voidaan kutsua myös siirtokuljettimeksi, sillä lasilevy siirretään uuniin las- — tauspöydän telarataa pitkin. Tarkalleen ottaen varsinaisen lastauspöytäalueen jälkeen ennen uunia siirtokuljettimessa on tyypillisesti muutamia teloja. Kamera 4 ottaa valokuvan lasilastauksesta ennen kuin se siirtyy uuniin. Edullisesti ainakin yksi kamera 4 sijaitsee 1 — 4 m lasilastauksen yläpuolella. Kuvioissa 1 ja 2 kamera sijait- see oleellisesti uunin leveyden keskilinjalla, ja kuvaa lastauksen sen etupään suun- nasta katsottuna. Kamera voi sijaita myös siirtokuljettimen sivuilla, suoraan yläpuo- lella tai takapäässä. Lasilastaus kulkee telaradan teloja 3 pitkin uuniin 2 linja-skan- nerin 5 yli tai ali riippuen käytetystä linja-skanneri tekniikasta ja sen sijainnista. Lasilastauksen lämmittämiseen erään edullisen suoritusmuodon mukaisessa uunissa 2 käytetään sähkövastuksia 6 ja konvektiopuhallusvälineitä, joita on sijoitettu uunin — telaradan 3 ylä- ja alapuolelle. Kuvion 2 uunissa yläpuolen konvektiopuhallusvälineet ovat ns. kiertoilmakonvektio -tyyppiä ja alapuolen vastaavat paineilmakonvektio - tyyppiä. Uunin 2 yläpuolen konvektiossa puhallin 10, jonka siipipyörää moottori 9 pyörittää, imee ilman uunin sisältä, ja ohjaa sen ilmakanavien kautta puhalluskote- loihin, jotka on varustettu sähkövastuksilla 6. Sähkövastuksien lämmittämä ilma pur- — kautuu suutinkoteloiden alapinnassa olevista puhallusaukoista 11 suihkuina kohti la- silevyjen yläpintaa. Sähkövastukset lämmittävät myös suutinkoteloiden pintoja, jotka säteilevät lämpöä lämmitettäviin lasilevyihin. Sähkövastustuksiin 6 syötettävää tehoa säädetään lämpötila-antureiden 7 mittaamiin lämpötiloihin perustuen. Lasin alapinnalla sähkövastukset 6, telat 3, ja muut uunin pinnan säteilevät lämpöä lasiin. — Lisäksi lasin alapintaan puhalletaan ilmasuihkuja puhallusuuttimilla 8, joka puhallu- silma on uunin ulkopuolella paineilmakompressorilla paineistettua. Uunissa 2 lasin yläpuolella on useita suutinkoteloita erikseen säädettävine vastuksineen sekä uunin pituus- että leveyssuunnissa. Säätömatriisin erikseen säädettävien vastusten luku- määrä on 10 - 30 uunin leveyssuunnassa, ja 6 — 30 uunin pituussuunnassa. Vastaa- O 25 — vasti lasin alapuolella on useita erikseen säädettäviä vastuksia sekä uunin pituus- N että leveyssuunnissa, ja useita säätöventtiileillä 12 erikseen säädettäviä uunin pi- 2 tuussuuntaisia puhallussuutinlinjoja uunin leveyssuunnassa.
N - Kuviossa 2 on esitetty keksinnön mukainen laite lämpökäsittelyprosessin ohjaa- E miseksi. Karkaistavat tasomaiset lasilevyt G, joilla on muoto ja koko, asetetaan käsin S 30 tai lastausrobotilla lastauspöydän 1 telojen 3 muodostamalle kuljettimelle. Lasilas- 3 tauksen valmistuminen ilmoitetaan ohjausjarjestelmalle, eli tietokoneelle 13, jolloin N lasilastaus siirtyy lastauspöydällä eteenpäin, kunnes se pysähtyy linja-skannerin 5 havaitessa sen etupäädyn saapuneen linja-skannerin 5 kohdalle kuten kuvion 2 hetkellä. Lasilastaus voi olla valokuvattavaksi pysähtyneenä myös muussa halutussa kohtaa, tai se voidaan valokuvata liikkeestä. Kamera 4 ottaa kuvan lastauspöydällä edullisesti paikallaan olevasta lasilastauksesta, joka informaatio lähetetään tietoko- neelle 13. Tietokone ratkaisee lasilastauksen lastauskuvion dimension tähän infor- —maatioon perustuen, ja valitsee ainakin yhden lämmitysuunin säätöparametrin, eli osan lämmitysuunin lämmitysreseptistä, lastauskuvion dimension perusteella. Tämä tietokoneen valitsema lämmitysreseptin tieto on edullisesti uunin konvektiopuhalti- men 10 moottorin 9 kierrosnopeus, josta puhallusaukoista 11 kohti lasin yläpintaa purkautuvien suihkujen puhalluspaine on riippuvainen, tai säätöventtiilin 12 säätö- — paine, josta puhallussuuttimista 8 kohti lasin alapintaa purkautuvien suihkujen pu- halluspaine on riippuvainen. Jokainen säätöventtiilin 12 jälkeinen puhallussuuttimelle 8 vievä putkihaara, voidaan varustaa myös sulkuventtiilillä. Tällöin tietokoneen las- taustiedon perusteella valitsema lämmitysreseptin tieto voi olla sulkuventtiilin ajasta riippuva auki/kiinni asento. Täten puhallus voidaan sallia, eli sulkuventtiili avata, — vain uunin siirtyvien lasien ollessa puhallussuuttimen 8 yläpuolella. Tällainen lasitto- man alueen puhalluksen poistaminen säästää paineilmaa. Tietokoneen lastaustiedon perusteella valitsema lämmitysreseptin tieto on edullisesti myös uunin paikallinen säätölämpötila, jota mitataan lämpötila-anturilla 7, ja jota hallitaan sähkövirran syö- töllä sähkövastuksiin 6. Ohjausjärjestelmä asettaa nämä lämmitysreseptin tiedot voi- —maan uunin asetusarvoiksi, kun aiempi jo uunissa oleva lasilastaus poistuu uunista esim. karkaisujäähdytykseen. Täten lastauskuvion dimension perusteella valittu sää- töparametrin arvo on voimassa, kun lastauspöydällä oleva uusi lasilastaus alkaa siir- tymään uuniin. Uuniin siirtyvä lasilastaus kulkee linja-skannerin 5 ylitse, jonka yksit- täiset anturit lähettävät tietoa tietokoneelle. Tieto on kyllä/ei tyyppiä, eli se kertoo, > 25 — onko lasia ollut anturin yläpuolella eri ajanhetkillä. Tietokone muodostaa erillisantu- > rin informaatiosta lastauskuvion. Linja-skanneri on korkeintaan 10 m tai alle lämmi- O tysuunin suurimman mahdollisen lastauspituuden etäisyydellä lämmitysuunista, jotta N siirtokuljettimen kokonaispituus ei kasvaisi liian suureksi. Liian pitkästä kokonaisuu- I desta tulee turhan kallis ja tilaa vaativa, eikä siten ole kokonaisvaltaisesti edullinen > 30 — ratkaisu. Edullisesti anturirivi on korkeintaan 3 m etäisyydellä lämmitysuunista.
? Keksinnön mukaista menetelmää ja laitetta voidaan yhdistää moneen eri tyyppiseen = uuniin, eri suoritusmuotojen mukaan uunien lämmitykseen voidaan käyttää vastuk- N sia, konvektiopuhallusta tai paineilmaa tai niiden eri kombinaatioita.
Erään edullisen suoritusmuodon mukaisesti keksinnön mukaisen laitteen ohjaama lämmitysuunin siirtokuljettimen pituus, eli etäisyys lastauspöydän alusta uunin al- kuun, on korkeintaan 50% pidempi kuin lasilastauksen maksimipituus uunissa. Kuvio 3 esittää esillä olevan keksinnön erään suoritusmuodon mukaista vuokaaviota. — Lasin lämpökäsittelyprosessin aluksi tunnistetaan karkaistavan lasilevyn ominaisuu- det. Tietokoneeseen 13 syötetään lasilevyn paksuus esimerkiksi operaattorin tai au- tomaattisen lasin paksuusmittarin toimesta, ja määritetään tunnistettujen lasilevyn ominaisuuksien perusteella karkaisuohjeet, eli lämmitys- ja jäähdytysreseptit. Läm- mitysresepti sisältää esimerkiksi siiitonopeuden w, lämmitysajan, uunin lämpötilojen — asetusarvot, ja konvektiopuhalluksen ohjausarvot lasilevyn lämmitysaikana. Jäähdy- tysresepti ei liity uuniin, vaan sen jälkeisen jäähdytysyksikön ohjaukseen. Tietojen syöttäminen voidaan tehdä käyttäen esimerkiksi näppäimistöä, jolla tiedot siirretään karkaisulaitteen tietokoneeseen 13. Etenkin lämmitysuunin lämmitysreseptin valitse- minen vaatii operaattorilta kokemusta. Kuviossa 3 nuoli NORM kuvaa operaattorin — ohjauslaitteeseen valitsemia lämmitysreseptin arvoja. Operaattorin on erityisen haastavaa ja hidasta huomioida erilaisten lasilastauskuvioiden, lasin kokojen ja muo- tojen vaatimat erityissäädöt uunin ohjauksessa. Keksintö ratkaisee tätä ongelmaa uudenlaisen, nopean, luotettavan ja edullisesti myös itseoppivan konenäköratkaisun avulla.
— Keksinnön konenäköratkaisu on nopea, koska ensitieto lasilastauksen dimensioista saadaan ennen kuin lasilastaus siirtyy uuniin. Keksinnön ratkaisu on luotettava, koska valokuvaan perustuvan ensitiedon oikeellisuutta valvotaan linja-skannerin tuottamalla jälkimmäisellä tiedolla. Keksinnön ratkaisu on itseoppiva, kun linja-skan- nerin tuottamaa tietoa käytetään valokuvaan perustuvan lasilastauksen dimensioi- S 25 — den tunnistamismenetelmän opettamiseen.
© Kun lasilastaus siirtyy uunia kohti, se edullisesti pysäytetään ennen uuniin siirty- N mistä. Pysähtyneestä lasilastauksesta otetaan kameralla 4 valokuva. Lasilastaus voi- Ek daan valokuvata myös liikkeestä ilman em. pysäyttämistä, kunhan näin otetun valo- = kuvan laatu on riittävä. Valokuvan informaatio lähetetään tietokoneelle 13. Infor- 3 30 — maation perusteella tietokone 13 määrittää laskentakoodilla CAL1, johon edullisesti 2 kuuluu neuroverkko N, ainakin yhden lasilastauksen dimension D1, jonka perusteella N tietokone 13 (esim. sen ohjausjärjestelmäkoodi CONT) ratkaisee ainakin yhden läm- mitysuunin säätöparametrin X1 ja lähettää säätöparametrin ohjausviestin 14 uunin sähkövastusta 6 ohjaavalle laitteelle 6c, tai konvektiopuhaltimen moottoria 9 ohjaa- valle taajuusmuuttajalle 9c, tai säätöventtiiliä 12 ohjaavalle laitteelle 12c. Tämän jäl- keen lasilastaus siirtyy lämmitysuuniin, jonka siirron aikana keksinnön edullisessa ratkaisussa luetaan lasilastauksen dimensioiden määrittämiseen tarvittavaa infor- — maatiota linja-skannerilla 5. Linja-skannerin 5 informaatio lähetetään tietokoneelle
13. Informaation perusteella tietokone määrittää laskentakoodilla CAL2 saman lasi- lastauksen dimension D1, jonka suuruuden oleellisesti erotessa laskentakoodin CAL1 jo aiemmin kamerakuvan perusteella määrittämästä arvosta tietokone 13 ratkaisee uudelleen säätöparametrin X1 arvon ja lähettää sen ohjausviestin 14 uunin sähkö- — vastusta 6 ohjaavalle laitteelle 6c, tai konvektiopuhaltimen moottoria 9 ohjaavalle taajuusmuuttajalle 9c, tai säätöventtiiliä 12 ohjaavalle laitteelle 12c.
Edellä tekstissä selitettiin kuviossa 3 esitetty keksinnön ratkaisu. Laskentakoodit CAL1 ja CAL2 voivat ratkaista myös lasilastauksen eri dimensiot (esim. D1 ja D2) ja ohjata lämmitysuunia eri säätöparametreillä (esim. X1 ja X2). Tällöin kamerakuvan — perusteella määritetään esimerkiksi lastauksen alkupään lastauskuvio ja linja-skan- nerilla koko lastauskuvio. Tällöin kamera voidaan sijoittaa optimoidusti kuvaamaan vain lasilastauksen etu- tai takaosaa, joka parantaa kamerakuvan tarkkuutta. Täl- löinkin lämmitysuuni saadaan automaattisen lastauskuviosta riippuvan säädön piiriin nopeammin kuin pelkällä uunin edessä olevalla linja-skannerilla.
— Keksinnön edellä kuvatun edullisen suoritusmuodon mukaan valokuvan informaati- osta määritetään ainakin yksi lasilastauksen dimensio ja linja-skannerin informaati- osta määritetään sama dimensio uudelleen. Dimensiot kuvaavat lasilevyjen lastausta ja informaatioon kuuluu ainakin yksi seuraavista lasilevyn tai lasilastauksen ominai- suuksista: muoto, pituus, leveys, koko, pinta-ala, sijainti, lastausaste, lasilevyjen lu- = 25 —kumäärä, lastauspituus ja lastausleveys. Lastausaste on lastauksen lasien yhteis- 5 pinta-alan suhde täyteen lastausalaan. Edullisen suoritusmuodon mukaan sekä valo- W kuvan, että linja-skannerin antaman tiedon perusteella ratkaistava dimensio D1 on - koko lasilastauksen lastauskuvio, joka kattaa tiedon lasilastauksen lasilevyjen pai- E koista, muodoista ja koista. Lastauskuvio kertoo myös lasilastauksen lasilevyjen reu- S 30 — nalinjojen väliset etäisyydet. Keksinnöllä tavoiteltava dimensiotarkkuus on esim. sel- 3 lainen, että tyypillisesti minimissään 50 mm välien lasilastauksessa olevat lasilevyt N nähdään erillisinä lasilevyinä keksinnöllä ratkaistussa lastauskuviossa.
Säätöparametreja X ovat edullisesti uunin paikallinen säätölämpötila (jota lämpötila- anturi 7 mittaa) tai muu sähkövastuksien hetkelliseen sähkövirran syöttöön vaikut- tava arvo, konvektiopuhaltimen moottorin 9 kierrosnopeus, säätöventtiilin 12 säätö- paine ja em. sulkuventtiilin asento.
Lasin lämmitykselle sopiva konvektiotaso on riip- — puvainen esim. lasilastauksen lasilevyjen koista.
Kun lasien koot, tai ainakin suurim- man lasilevyn koko, selviävät jo lasilastauksen ollessa lastauspöydällä, voidaan kon- vektiopuhaltimen kierrosnopeus, josta konvektiotaso on riippuvainen, säätää sopi- vaan arvoon, johon se ehtii säätymään (kestää ainakin useita sekunteja säätömuu- toksesta riippuen) jo ennen kuin lasilastaus siirtyy uuniin.
Vastaavasti, kun lastaus- — kuvio on tiedossa jo lasilastauksen ollessa lastauspöydällä, voidaan uunin lämmitys- kentän erikseen säädettävä paikallinen säätölämpötila tai muu sähkövastuksien het- kelliseen sähkövirran syöttöön vaikuttava arvo saada voimaan heti lämmityksen alussa.
Jos uunissa on lasin liikettä seuraava konvektiopuhalluslaite, kuten paten- tissa US8322162B2, voidaan sillä kohdistaa konvektiota lasilastauksen eri laseihin — halutusti heti lämmityksen alusta alkaen.
Edellä ja kuviossa 3 kuvatun keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesti valokuvan informaation perusteella määritetty dimensio ja uunin edessä sijaitsevan linja-skan- nerin informaation perusteella määritetty dimensio ovat samoja, ja niiden suuruuk- sien oleellisesti erotessa ensimmäisen dimension suuruuden perusteella valittu sää- — töparametri valitaan uudelleen jälkimmäisen dimension suuruuden perusteella.
Tä- ten linja-skannerin informaatiota käytetään valokuvasta ratkaistun dimension oikeel- lisuuden ja tarkkuuden valvontaan, ja suoritetaan säätöparametrin korjaus, jos valo- kuvan perusteella määritetty dimensio on oleellisesti virheellinen (kuviossa 3 if sa- nalla varustettu nuoli dimensiosta D1 säätöparametriin X1). Tällöin korjattu säätöpa- > 25 —rametrin arvo asetetaan voimaan lämmitysreseptissä, kun tietokone on suorittanut N em. valvonnan, eli lähes heti lasilastauksen siirryttyä linja-skannerin mittauslinjan yli 2 kohtia uunia.
Edullisesti linja-skannerin informaatiota hyödynnetään, eli analysoi- N daan tietokoneella, jo lasilastauksen etuosan tultua luetuksi sen siirryttyä linja-skan- E nerin mittauslinjan yli.
Koko lasilastauksen em. siirtymistä ei siis tarvitse odottaa.
S 30 — Neuroverkot ovat informaation käsittelyn, matematiikan tai laskennan malleja, jotka 3 perustuvat yhdistävään laskentaan.
Siinä kun tavallisissa asiantuntijajärjestelmissä N käytetään "jos-niin"-sääntöpareja, neuroverkkoa opetetaan esimerkkien avulla.
Pyritään siihen, että neuroverkko oppii muuttujien epälineaariset riippuvuussuhteet suoraan havaintoaineistosta. Keksinnön mukaan laitteessa voidaan keksinnön edullisen suoritusmuodon mukai- sesti käyttää neuroverkkoa N. Kameralla 4 valokuvasta saatu informaatio muoka- — taan tietokoneessa neuroverkon vaatimaan muotoon, joka lähetetään tietokoneessa 13 neuroverkolle, joka määrittää lasilastauksen dimensiot D1 (Kuviossa 3 nuoli las- kentakoodista CAL1 neuroverkkoon N ja takaisin). Linja-skannerista 5 saatu infor- maatio tai siitä informaatiosta ratkaistut dimensiot D1 lähetetään tietokoneessa neu- roverkolle havaintoaineistona sen opettamiseksi (Kuviossa 3 nuoli laskentakoodista CAL2 neuroverkkoon N). Neuroverkko kykenee linja-skannerilta saadun informaation pohjalta oppimaan ja tulkitsemaan valokuvia paremmin ja siten valokuvan perus- teella paremmin päättelemään lasilastauksen muodon ja dimensiot jatkossa. Eräässä kokemuksessa neuroverkko saatiin linja-skannerilla opetettua ratkaisemaan lasilas- tauksen dimensiot, eli lasien koot ja etäisyydet, varsin luotettavasti noin 300 erilai- — sella lasilastauksella. Neuroverkon tultua opetetuksi on linja-skannerin tehtävä enemmän enää valokuvaan perustuvan lasilastauksen dimensioiden määritysmene- telmän satunnaisten virheiden valvomista. Edelle mainittuun neuroverkon opetus- käyttöön vaadittavana linja-skannerina voidaan käyttää myös karkaisulinjoissa lasi- lastauksen uunin jälkeisen lämpötilan, eli karkaisujäähdytyksen alkulämpötilan, mit- — taamiseen yleisesti käytettyä lämpötila-skanneria. Tätä lämpötila-skanneria voidaan myös käyttää valokuvasta ratkaistun dimension oikeellisuuden valvontaan, mutta la- silastauksen lämmitysreseptiin ei valvonnalla enää ehditä vaikuttamaan. Lasilastauksen etupään sijainti lastauspöydällä on linja-skannerin kohdalla, tai muussa tiedetyssä kohdassa johon lasilastaus on asetettu pysähtymään valokuvatta- = 25 — vaksi. Täten valokuvan informaatiosta ratkaistu pelkkä lastauksen perän sijainti riit- 5 tää lasilastauksen pituuden määrittämiseen, joka on hyödyllinen tieto säätöparamet- W rien, kuten esim. lämmitysaika, valinnassa.
N = Erään edullisen suoritusmuodon mukaisesti pysäytetään siirtokuljettimella lämmity- = suunia lahestyva lasilastaus siirtokuljettimelle valokuvausta varten. Valokuvan laatu 3 30 — paranee, jos lasilastaus on paikallaan valokuvan ottamisen aikana, jolloin lasilas- 2 tauksen dimensiot ovat helpommin määritettävissä valokuvasta.
N Kamera voi kuvata lasilastauksen muullakin kuin valon aallonpituudella, esimerkiksi UV tai IR aallonpituuksilla. Vaatimuksissa käytetäänkin sanamuotoa kamerakuva sanamuodon valokuva sijaan, joka kattaa kaikki kameratekniikat. Kameraa voidaan kutsua myös kuvantamislaitteeksi. Valokuvia ottavan kameran käyttö on edullinen ratkaisu. Keksinnössä kamera on 2D-kamera, eli kaksiulotteisia kuvia ottava kuvan- tamislaite.
—Keksinnössä neuroverkoksi voidaan lukea kaikki informaation käsittelyn matemaatti- set menetelmät, joille pystytään esimerkkien avulla opettamaan esim. muuttujien epälineaariset riippuvuussuhteet.
Edellä kuvattu keksintö ei rajoitu esitettyyn suoritusmuotoon vaan sitä voidaan muunnella monin eri tavoin patenttivaatimusten määrittämän suoja-alan piirissä.
o
O N O N N
I jami a Oo o
LO o
O N

Claims (17)

Patenttivaatimukset
1. Menetelmä lasilevyn lämmitysuunin ohjaamiseksi lasilevyjen lastausta kuvaavan informaation avulla, jossa menetelmässä lasilevyjä kuljetetaan lämmitysuunin läpi, ja ennen lämpökäsittelyä lasilastaus kuvataan ainakin yhdellä kameralla, lähetetään kamerakuvan informaatio tietokoneelle, jonka informaation perusteella tietokone määrittää ainakin yhden lasilastauksen dimension arvon, valitsee ainakin yhden läm- mitysuunin säätöparametrin arvon tämän dimension perusteella ennen kuin lasilas- taus on siirtynyt lämmitysuuniin, joka menetelmä on tunnettu siitä, että lasilas- —tauksen dimensioiden määrittämiseen tarvittavaa informaatiota luetaan myös linja- skannerilla, jonka informaatio lähetetään tietokoneelle, jonka perusteella tietokone ratkaisee ainakin yhden lasilastauksen dimension arvon.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että kamerakuvan informaation perusteella määritetty ja linja-skannerin informaation perusteella mää- — ritetty dimensio ovat samoja.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että lasilevyjen las- tausta kuvaavan informaatiota luetaan linja-skannerilla lasilastauksen lastauspöy- dältä lämmitysuuniin siittymisen aikana.
4. Patenttivaatimuksien 1 - 3 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että kameraku- — van informaation perusteella määritetyn dimension ja linja-skannerin informaation perusteella määritetyn saman dimension arvojen erotessa kamerakuvan perusteella valittu säätöparametri valitaan uudelleen linja-skannerin informaation perusteella määritetyn dimension arvon perusteella, ja tietokone saattaa valitun säätöparamet- o rin uuden arvon voimaan lämmitysuunissa. 5 25 —
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että dimension N arvo määritetään kamerakuvan informaatiosta tietokoneessa neuroverkkoa käyt- N täen. z
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että, linja-skanne- > rin informaatio tai siitä informaatiosta ratkaistu dimension arvo lähetetään neurover- > 30 — kolle havaintoaineistona sen opettamiseksi.
N
7. Patenttivaatimuksien 1 - 6 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että kameraku- van ja linja-skannerin informaation perusteella määritetty dimensio on lasilastauksen lastauskuvio.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kamerakuvasta — saadun informaation perusteella ratkaistava dimensio on lasilastauksen takapään etäisyys lasilastauksen etupäästä, lastausaste, tai lastauksen suurimman lasin koko.
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pysäytetään lämmitysuunia lähestyvä lasilastaus siirtokuljettimelle kameralla kuvausta varten.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kamerakuvan — informaation perusteella säädettävä lämmitysuunin säätöparametri on uunin kon- vektiopuhalluksen puhalluspaineeseen vaikuttava säätöarvo, eli puhaltimen kierros- nopeus tai säätöventtiiliin asento.
11. Patenttivaatimuksen 1 ja 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kamera- kuvan perusteella valittu säätöparametrin arvo asetetaan voimaan lämmitysresep- — tissä ennen kuin lämmitysuuniin siirtyvä lasilastaus on luettu linja-skannerilla.
12. Laite lasilevyjen lämmitysuunin ohjaamiseksi lasilevyjen lastausta kuvaavan in- formaation avulla, joka laite käsittää tietokoneen, laitteet uunin konvektiopuhalluk- sen ja/tai uunin sähkövastuksiin syötettävän virran säätämiseksi, ainakin yhden 2D- kameran, joka on kohdistettu kuvaamaan ennen lämmitysuunia olevalla siirtokuljet- — timelle olevaa lasilastausta, ja ainakin yhden linja-skannerin, jonka mittauslinja kat- taa koko lasilastausalan leveyden, ja jonka läpi lasilastaus lämpökäsittelyprosessissa kulkee. >
13. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, jossa linja-skannerin mittauslinja on en-
O N nen lämmitysuunia ja korkeintaan 3 m etäisyydellä lämmitysuunista.
O W 25
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, jossa lämmitysuunin, jossa siirtokuljetti-
N - men pituus on korkeintaan 50% pidempi kuin lasilastauksen maksimipituus uunissa. jami a —
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, jossa kamera sijaitsee 1 — 4 m korkeu- O . . W D della lasilastauksen pintaan nähden. o >
16. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, jossa kamera on valokuvauskamera.
17. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, jossa linjaskanneri on rivi kapasitiivisia antureita, ja vierekkäisten anturien välinen etäisyys rivissä on alle 50 mm.
o
O
N
O
N
N
I jami a Oo o
LO o
O
N
FI20195901A 2019-10-22 2019-10-22 Menetelmä ja laite lasilevyjen lämpökäsittelyprosessin ohjaamiseksi FI128985B (fi)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20195901A FI128985B (fi) 2019-10-22 2019-10-22 Menetelmä ja laite lasilevyjen lämpökäsittelyprosessin ohjaamiseksi
EP20199521.4A EP3812353A1 (en) 2019-10-22 2020-10-01 Method and device for controlling a thermal treatment process for glass sheets
US17/077,127 US11851360B2 (en) 2019-10-22 2020-10-22 Method and device for controlling a thermal treatment process for glass sheets
CN202011139133.9A CN112694245A (zh) 2019-10-22 2020-10-22 控制玻璃板热处理过程的方法和装置
US17/935,974 US20230020897A1 (en) 2019-10-22 2022-09-28 Method and device for controlling a thermal treatment process for glass sheets

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20195901A FI128985B (fi) 2019-10-22 2019-10-22 Menetelmä ja laite lasilevyjen lämpökäsittelyprosessin ohjaamiseksi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20195901A1 true FI20195901A1 (fi) 2021-04-23
FI128985B FI128985B (fi) 2021-04-30

Family

ID=72717706

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20195901A FI128985B (fi) 2019-10-22 2019-10-22 Menetelmä ja laite lasilevyjen lämpökäsittelyprosessin ohjaamiseksi

Country Status (4)

Country Link
US (2) US11851360B2 (fi)
EP (1) EP3812353A1 (fi)
CN (1) CN112694245A (fi)
FI (1) FI128985B (fi)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113845299B (zh) * 2021-10-27 2023-04-25 深圳南玻应用技术有限公司 一种钢化加热炉矩阵风嘴的控制方法、装置及设备
CN113970300A (zh) * 2021-12-23 2022-01-25 湖南特玻智造科技有限公司 一种玻璃退火状态在线监测装置及方法
US20230212055A1 (en) * 2022-01-06 2023-07-06 Cardinal Ig Company Self-correcting vertical flatness in a glass tempering system
CN114526679A (zh) * 2022-02-03 2022-05-24 上海研视信息科技有限公司 一种基于机器视觉的钢管焊缝识别系统
CN115925243A (zh) * 2022-12-24 2023-04-07 山西百澳智能玻璃股份有限公司 一种玻璃受热温度的调控方法及系统
CN116589171B (zh) * 2023-07-14 2024-01-09 江西省博信玻璃有限公司 一种具备自动检测玻璃的智能钢化方法及系统

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3779731A (en) * 1972-02-07 1973-12-18 Ppg Industries Inc Controlled glass manufacturing process
JPS5422312B2 (fi) * 1974-08-01 1979-08-06
LU83201A1 (de) * 1981-03-10 1983-02-22 Lepi Sa Verfahren und vorrichtung zum kontinuierlichen abschrecken von glastafeln
JPH05116967A (ja) * 1991-10-23 1993-05-14 Furukawa Electric Co Ltd:The 光フアイバ母材の製造方法
FI100526B2 (fi) * 1996-05-22 2002-09-20 Uniglass Engineering Oy Menetelmä ja laitteisto teloilla varustetun karkaisu-uunin karkaisuprosessin ohjaamiseksi
FI106256B (fi) 1998-02-18 2000-12-29 Tamglass Ltd Oy Menetelmä ja laite lämmityksen kohdentamiseksi lasilevyjen karkaisu-uunissa
FI20010528A0 (fi) * 2001-03-16 2001-03-16 Tamglass Ltd Oy Menetelmä ja laite lasilevyjen lämmittämiseksi teloilla varustetussa karkaisu-uunissa
FI114631B (fi) * 2001-10-01 2004-11-30 Tamglass Ltd Oy Menetelmä ja laite lasilevyjen lämmittämiseksi karkaisua varten
FI115626B (fi) 2002-12-13 2005-06-15 Tamglass Ltd Oy Menetelmä ja laite turvalasituotannon seuraamiseksi tai käsittelyprosessin ohjaamiseksi
FI20035031A0 (fi) * 2003-03-12 2003-03-12 Tamglass Ltd Oy Menetelmä ja laite turvalasituotannon seuraamiseksi tai käsittelyprosessin ohjaamiseksi
FI117354B (fi) * 2003-06-02 2006-09-15 Tamglass Ltd Oy Menetelmä reunamuotilla taivutettavan lasilevyn taivutuspussikkuuden mittaamiseksi
FI120734B (fi) 2004-04-07 2010-02-15 Tamglass Ltd Oy Menetelmä lasilevyjen lämmittämiseksi karkaisua varten ja menetelmää soveltava laite
FI20045452A (fi) * 2004-11-22 2006-05-23 Tamglass Ltd Oy Menetelmä ja laite turvalasituotannon käsittelyprosessin ohjaamiseksi
DE102005001513B3 (de) * 2005-01-13 2006-06-01 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Vorrichtung und Verfahren zum Biegen von Glasscheiben
KR20130113321A (ko) * 2010-06-07 2013-10-15 아사히 가라스 가부시키가이샤 형상 측정 장치, 형상 측정 방법 및 유리판의 제조 방법
TW201144751A (en) * 2010-06-15 2011-12-16 Asahi Glass Co Ltd Shape measurement device, shape measurement method and glass plate manufacturing method
CN102942300B (zh) * 2012-12-03 2014-09-10 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 基于线阵列紫外光探测器的玻璃几何参数测量系统
US10526232B2 (en) * 2013-05-30 2020-01-07 Ppg Industries Ohio, Inc. Microwave heating glass bending process
FI126763B (fi) * 2013-09-25 2017-05-15 Glaston Finland Oy Menetelmä ja laite lasilevyjen karkaisemiseksi
EP3088840B1 (en) * 2013-12-27 2020-05-06 AGC Inc. Shape measuring device, shape measuring method, and glass plate manufacturing method
CN108883976A (zh) * 2016-04-04 2018-11-23 Ppg工业俄亥俄公司 玻璃基材的微波回火
FR3067111B1 (fr) * 2017-05-31 2019-08-30 Saint-Gobain Glass France Dispositifs optiques pour l'analyse qualite d'un vitrage.
CN107382045B (zh) * 2017-08-07 2020-02-11 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 一种玻璃板钢化工艺过程控制方法
JP6991783B2 (ja) * 2017-08-23 2022-01-13 キヤノン株式会社 物品の搬送方法、物品の搬送装置、光学素子の製造方法、光学素子の製造装置、プログラム、記録媒体
CN108467190B (zh) * 2018-06-01 2023-05-23 蚌埠凯盛工程技术有限公司 一种玻璃板厚检测调整系统及其使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20210114917A1 (en) 2021-04-22
EP3812353A1 (en) 2021-04-28
FI128985B (fi) 2021-04-30
US20230020897A1 (en) 2023-01-19
CN112694245A (zh) 2021-04-23
US11851360B2 (en) 2023-12-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI128985B (fi) Menetelmä ja laite lasilevyjen lämpökäsittelyprosessin ohjaamiseksi
JP2012508456A5 (fi)
KR20070086130A (ko) 열처리판의 온도 설정 방법, 열처리판의 온도 설정 장치,프로그램 및 프로그램을 기록한 컴퓨터 독취 가능한 기록매체
JP2006143579A (ja) 安全なガラスの製造に際して処理工程を制御するための方法及び装置
CN1759071B (zh) 用于监控安全玻璃生产和控制加工过程的方法与设备
JPWO2018150586A1 (ja) 板エッジ検出装置及び板エッジ検出方法
US10440204B2 (en) Image reading apparatus and image forming system
JP4901578B2 (ja) 表面検査システム及び表面検査システムの検査性能の診断方法
JP2007110078A (ja) 基板処理装置、基板処理方法、基板処理プログラム及びそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
KR20010060942A (ko) 강판의 사행정보를 이용한 실시간 에지 마스킹 설비의제어장치 및 그 제어 방법
KR20200140715A (ko) 패턴 측정 장치, 패턴 측정 장치에 있어서의 기울기 산출 방법, 및 패턴 측정 방법
KR20100098158A (ko) 곡면 가공장치 제어기 및 그 제어 방법
KR102037111B1 (ko) 고열 단조물의 치수측정장치 및 고열 단조물의 치수측정방법
CN116468665A (zh) 一种辊底热处理炉钢板跑偏检测的方法
KR102304462B1 (ko) 웨이퍼 증착용 확산 노의 온도 조절장치
JP5768477B2 (ja) 被加工材の温度測定方法、加工品の製造方法、及び被加工材の加熱装置
KR101922723B1 (ko) 트레드 원단 하자 측정장치
KR102164115B1 (ko) 표면 측정 장치, 이를 포함하는 소둔설비 및 표면 측정 방법
JP6409734B2 (ja) 鋼板の温度測定方法及び温度測定装置並びに鋼板の製造方法
JP6934549B1 (ja) 亀裂検出装置およびこれを備える熱処理装置
JP3790035B2 (ja) 圧延材冷却装置
CN114166856B (zh) 一种固定镂空图案薄金属产品质量在线检测装置
US20220143754A1 (en) Laser engraving device, laser engraving method, and device and method for manufacturing can lid having tab
US10533898B2 (en) Infrared temperature sensor
JPS6166155A (ja) 連続鋳造片光学的表面探傷装置

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 128985

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B