JP2004159658A - ロッド状の物品、特にシガレットの検査方法と装置 - Google Patents

ロッド状の物品、特にシガレットの検査方法と装置 Download PDF

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Abstract

【課題】ロッド状の物品、特にシガレットの検査方法と装置
【解決手段】軸方向に移動可能なマウントされた押圧ロッド(21)を備える移動可能なテスト部材(20)が、物品に向かって移動され、各押圧ロッド(21)は、それが物品を打つ度に結果として電気的に評価可能な信号‐付勢信号‐を発生する。付勢信号(31)の発生時に、テスト部材(20)の位置が決定され、決定された位置が評価される。
【選択図】 図2

Description

この発明は、各独立請求項の前文に記載のロッド状物品、特にシガレットの検査装置および検査方法に関する。
US特許第6,508,158号明細書
US特許第6,508,138号明細書 一般的な方法とこれに対応する装置は、US特許第6,508,158号明細書から知られている。知られた方法は未だ最善のものとはいえない。その理由は、物品の情報を検査する場合には、或る程度まで、不正に配置された物品、例えば、歪んだシガレットについては配列のフォーメーションが全体として正しいとして評価されたからである。更には、物品の-長さにおける-フォーマットの変更は、今日に至るまでテスト装置の機械的な適応を必要としている。
したがって、この発明の目的は、1つのテスト方法とテスト装置を提供して、これらにおいて、上記の不利益を避けることである。
この目的を達成するために、この発明の方法は、付勢信号の発生に当り、テスト部材の位置が決定され、決定された位置が評価される点を特徴とする。この目的はまた、この発明の対応する装置によっても達成されることができ、前記装置は、テスト部材の位置を決定して、付勢信号に応答して決定された位置を保存して評価する点を特徴とする。
発明の更なる特徴と細部は、図示される1つの模範具体例を参照しつつ以下に一層詳細に説明される。
図1は、包装機10としてのいわゆるソフトパック包装機と、これに対するシガレット供給部を示す。ソフトパック包装機は一般に知られている。それは、上部領域にシガレット供給路11を備えている。その底部領域には、包装対象の物品として複数本のシガレット12が平面図では円形の輪郭に見える端部またはフィルター側によって描かれている。ソフトパック包装機の中央部分には、複数本のテスト通路13が設けられており、個々のシガレット12が重力の影響を受けて次々にこの通路を通過する。各テスト通路13には、押圧スライド14と遮断スライド15が割り当てられている。押圧スライド14は、少なくとも1つのシガレット12をテスト通路13の壁に向かって押圧するために設けられている。もしもシガレット12が押圧スライドによってこうして拘束されると、この拘束されたシガレットよりも上に配置されたシガレット12は移動することができないので、その結果、付随するテストのために規定された場所に配置される。遮断スライド15は、全通路13を遮断するために設けられる。この遮断スライド15が付勢されると、遮断スライド15よりも上にあるすべてのシガレット12が拘束される。テスト通路13の次には、テストの済んだシガレット12が収集領域16に進入し、ここから再度重力の影響を受けて個々のシガレット通路17に進入する。
図2は、テスト通路13の1つを通る(図1の)ソフトパック包装機の断面を示している
ので、テスト通路13の内部が、ここにシガレット12が収容された状態で示されている。ソフトパック包装機の上流側には、シガレット12の刻みタバコ端部側(フィルターとは反対側の端部)をテストするための多数の押圧ロッド21を備える可動テスト部材20が設けられている。このテスト部材は、ハウジングを含み、押圧ロッド21がこのハウジングを通って外に向かって突出する。ハウジングの内部には、複数の押圧ロッド21用の案内体が設けられている。ハウジングの内部には、手段23、例えば、押圧ロッド21が偏向されたとき付勢信号をトリガーするための誘導コイルが設けられており、また、その付勢信号または各付勢信号を保存し、または、加工し、次いで伝達するエレクトロニクスも設けられている。テスト部材20は、図1においては、個々のテスト通路13の前方において各押圧スライド14の上方に一点鎖線の輪郭によって示されている。テスト部材20は振動を行うので、それはシガレット12に向かって移動(前進運動)移動し、この過程で押圧ロッド21の端部がシガレット12の端部側と衝突するので押圧ロッド21は偏向される。このテストに続いてテスト部材20は、再びシガレット12から退去する(後退運動)ので、シガレット12は再び釈放される。テスト部材20の前進および後退運動は、二重矢印で示されている。テスト部材が前進運動を行う間、シガレット12は、テスト通路13の後壁に向かって押されるので、同時に検査されたすべてのシガレット12は、規定された位置にある。
もしも、押圧ロッド21が、前進運動中にシガレット12を打ち、一定の付勢信号の距離だけ偏向されるならば、電気的探知信号(付勢信号)がこの押圧ロッド21に付いて発生される。付勢信号発生に関する細部は、当出願人の出願に係るUS特許第6,508,138号明細書から集めることができる。もしも、或るシガレット12が、刻みタバコで完全には満たされていないならば、このシガレット12を打つ押圧ロッド21は、やや遅れた段階で、すなわち、正常なシガレットを打つ押圧ロッド21と較べてテスト部材20の異なった位置で偏向される。したがって、そのような場合は、付勢信号もまた、遅れた段階で、すなわちテスト部材20の異なった位置でトリガーされる。
それぞれのテスト通路13内にあるシガレット12が、テスト作業中に、つまり、テスト部材20の前進移動中に、規定の位置に配置されるために、テスト部材は、流れの向きに見られるように、テストしようとする一群のシガレット12の真下に、押圧スライド14によって1つのテスト通路13内に少なくとも1つのシガレット12が拘束されるように設けられる。押圧スライド14は、図2に、押圧されるシガレット12によって隠された点線の輪郭として示されている。押圧スライド14の前方のシガレット12は、テスト作業中は、テスト通路13の壁に向かって押圧されて拘束される。遮断スライド15は、シガレット12の流れの方向に見られるように、押圧スライド14の位置の直ぐ下に配置される。押圧スライド14と遮断スライド15の間には、テスト部材20が1つのテスト通路13用に備える押圧ロッド21と正確に同数のシガレットのためのスペースが存在している。模範具体例においては、押圧スライド14またはそれが押圧するシガレット12と遮断スライド15の間には正確に3本のシガレット12のためのスペースが存在する。その理由は、テスト部材20は、各テスト通路13について正確に3つの押圧ロッド21を備えているからである。もし、シガレット12のテスト中に、テストされたシガレット12の1つまたはそれ以上に欠陥が確定すると、欠陥シガレット12は、排除部材すなわち圧縮空気ノズル22によって排除される。テスト通路13の後壁は、この位置で開放されているので、欠陥シガレット12は、テスト通路13から完全に取り除かれる。この過程で、押圧スライド14と遮断スライド15は、交互に付勢される。換言すれば、押圧スライド14が検査通路13を空にするときは、前記通路が遮断スライド15によって遮断されるので、規定数のシガレット12だけが検査通路13内に前進する。もし、遮断スライド15が検査通路13を空にするならば、押圧スライド14が次いで付勢されるので、押圧スライド14と遮断スライド14の間のセクションのシガレット12だけが検査通路内に落下する。押圧スライド14と遮断スライド15の間のスペースは、したがって、検査部材20によって行われる単一の検査ラン内で検査されるシガレット12の正確な本数を収容するように特にその寸法を決めるべきである。
図3aは、座標にプロットしたテスト部材20の変位30を示す。座表面には、テスト部材20の偏向量がY軸に、時間のベースがX軸にプロットされている。用いられる時間のベースは、包装機10の作業速度に適合する時間のベースであることが好ましい。この目的で、例えば、包装機10に特に割り当てられたメーンスピンドルの完全1回転を用いることが慣習化している。このために、メーンスピンドルの回転がインクレメンタルエンコーダーまたは角度センサーによって測定される。計数パルスの特定の数、ここでは、例えば1000がメーンスピンドルの完全な1回転に対応する。テスト部材20の図示された変位量30を参照すると、テスト部材20が、メーンスピンドルの完全な1回転の間に完全な前進移動と後退移動を行ったことがわかる。時間ベースに対してテスト部材20が示す図示の変位は、そのような振動運動の場合に普通であるようにシヌソイド(sinusoid)振動の半波の形状をしている。同様に、2値信号(オン/オフ)として矩形である押圧ロッド21の付勢信号31も示されている。押圧ロッド31用の付勢信号31が発生するや否や、テスト部材20の現在位置が確定される。この場合、テスト部材20の位置が現存する偏向の形態で描かれるか、時間の経過に伴う計数パルスの形態で描かれるかは重要ではない。その理由は、これらは両方とも、中央スピンドルが完全に1回転する間のテスト部材20の変位距離30に対する一定の関係を形成するからである。
図3aは、テスト部材20が最大の偏向を行う前に、例えば、30間隔単位、すなわち28間隔単位に亘る前進移動の間に付勢信号31が発生する場合を描いている。押圧ロッド21の1つは、シガレット12の刻みタバコ側の端部を打ち、その結果として、前記押圧ロッドの1つは、テスト部材20が前進移動を完了する前に付勢信号31がトリガーされるように偏向される。万が一、押圧ロッド21の1つが、テスト部材20の前進移動期間の比較的初期の段階でシガレット12を打つと仮定すれば、付勢信号31の始点は、Y軸上においてもっと左側にシフトするであろう。付勢信号31の早すぎるトリガーは、長すぎるシガレット12にその原因がある。これとは対照的に、シガレット12が、短すぎるか、充分な量の刻みタバコが詰まっていないならば、付勢信号31の始点は、これに対応してY軸上においてもっと右側にシフトするであろう。
付勢信号31を評価するためには、2つの極限値32、33が用いられ、この場合、これらの極限値32、33の範囲内で付勢信号31が発生して、対応するシガレット12が欠陥のないシガレットとして評価され、これらの極限値32、33の外側で付勢信号31をトリガーするシガレット12は、欠陥シガレットとして評価され、その結果として1つのエラー信号が対応して発生する。
テスト通路13の数が多い場合、および、テスト作業中に各テスト通路13内において検査されるシガレット12の本数が多い場合は、すべての付勢信号31を個別に評価することは一定の限界内でしか実行することができない。実際問題として、28のテスト通路を持つ図示の模範具体例(図1)およびテスト作業中に1つのテスト通路13内に3本のシガレット12を有する場合(図2)においては、84の付勢信号31が検査されなければならない。したがって、付勢信号31が時間のベースに亘って加算されて、個別の付勢信号31よりもむしろ、その結果生じる累積頻度曲線(cumulative freqency curve)34、35、36が評価される方が好ましい。図3bは、複数のそのような累積頻度曲線34、35、36を示している。各累頻度曲線34、35、36は、テスト部材20の前進移動中に、高さゼロで始まり、第1の例では、どの押圧ロッド21も偏向せず、したがって、付勢信号は生じない。各累積頻度曲線34、35、36は、対応して高さゼロに終わる。その理由は、テスト部材20の後退移動中の或るポイントにおいて、どの押圧ロッドも偏向されない位置にもう一度到達するからであり、対応して付勢信号が全く発生しないからである。更には、各累積頻度曲線34、35、36は、テスト部材20の移動の転換点において最大値に達する。なぜならば、この位置において、すべての押圧ロッド21、または、少なくとも殆どの押圧ロッド21が偏向され、対応して多数の付勢信号が発生するからである。もしも、この位置において、すべての押圧ロッド21が偏向されれば、84個の付勢信号31が、84の押圧ロッドに対応して発生し、その結果、頻度曲線34、35、36は、84個の単位分の高さを持つ。
シガレット12が、均一なフォーマットまたは均一な刻みタバコの充填を介して、ほぼ同じ長さを備えるかどうかによって、押圧ロッド21は、短い一時の連続性で偏向される。累積頻度曲線34、35、36を検査する第1の方法は、出発の値37としての第1の閾値、特にゼロから出発して、最大値38としての第2の閾値に至る出発値37と最大値38が到達されるときのテスト部材20のそれぞれの位置に関する上昇の経過を検査することである。図3bに示す場合は、累積頻度曲線34が、出発値37から最大値38まで上昇するだけであり、前記曲線は、実線で示されており、テスト部材20の位置についての2つの極限値32、33の範囲内で発生する。一点鎖線で示される累積頻度曲線35の場合は、最大値38が、極限値32、38により事前に設定されているインターバルの範囲内において達成されているけれども、出発値37は、インターバルよりも前に到達されており、このことは、何本かの押圧ロッド21が、「早すぎる」偏向を行ったことすなわち、テストされたシガレット12の中で少なくとも何本かのシガレット12が予想または計画よりも長かったことを意味する。点線で示される累積頻度曲線36の場合は、極限値32、33によって規定されるインターバルの範囲内で到達される値は、出発値37だけであるのに対し、最大値38は、インターバル外で到達されるだけである。このことは、多数の押圧ロッド21がテスト部材20の前進移動の「比較的遅い段階」で偏向されたことを意味するので、テストされたシガレット12の中で、短すぎるか、それとも充分な刻みタバコが詰まっていないかのどちらかであるシガレット12が多数本存在することを意味する。評価の実行はテスト部材20の前進移動の間だけで充分である。その理由は、対応する状態は後退移動中にも存在するし、個別の付勢信号31と累積頻度曲線34、35、36の輪郭は、テスト部材20の移動距離30に対して対称だからである。更には、評価は、テスト部材20の前進移動の単に一定の部分に亘って実行すれば充分である。図示の場合において、評価の始点と終点をそれぞれ座標位置X、Yで示している。上記の極限値32、33によって規定されるインターバルは、図3bにおいてハッチングを施した領域として示されている。例えば、製品またはブランドの変更の後で、検査プロセスを長さの異なるシガレットに適応するためには、位置X、Yで画定される評価セクションをシフトするだけで充分である。集団全体として長いシガレットを検査するときは、押圧ロッド21は、時間的に早いポイントにおいて、図3bにおいて「一層左側に」偏向されるので、累積頻度曲線34、35、36が全体に広がる結果となる。集団全体として長さが短いシガレットを検査するときは、押圧ロッド21は、対応して時間的に遅い時期、すなわち、図3bにおいて「一層右側に」偏向されるるので、累積頻度曲線34、35、36は全体として狭まる結果となる。
累積頻度曲線34、35、36を検査する代替可能性は、それぞれの累積頻度曲線34、35,36が、閾値39を越える期間を検査することである。この場合は、それぞれの累積頻度曲線34、35、36が、その間に閾値39の上方を通過する時間単位の総数を数えることである。一点鎖線によって示される累積頻度曲線35は、最も長い時間に亘って閾値39の上方を通過する。一点鎖線によって示されるタイプの累積頻度曲線35は、テストされるシガレット12の中に、多数の長過ぎるシガレットが存在するときに確定されることは既に上に説明した。対照的に、点線で示される累積頻度曲線36は、短い時間に亘って閾値39の上方を通過するに過ぎない。この点に関しても、そのような累積頻度曲線36は、テストされるシガレット12の中に、短すぎるか、不十分な量の刻みタバコしか詰まっていない多くのシガレットが存在する場合に確定されることを上に既に説明済みである。
累積頻度曲線34、35、36を評価するために、下側と上側の一時的な閾値が導入され、下側の一時的閾値は、点線によって示される累積頻度曲線36が閾値39を越える時間が一時的な閾値よりも下がるように選択され、1点鎖線によって示される累積頻度曲線35が閾値39を越える時間が一時的な閾値の上に上昇するように選択される。したがって、実線によって示される累積頻度曲線34が、閾値39を越える時間は、これらの下側の閾値と上側の閾値の間に来るのでこの累積頻度曲線34は、テストされるシガレット12が要件を果たすように評価される。
実用上の形態においては、それぞれの累積頻度曲線34、35、36は、次のように検査される。各押圧ロッド21は、処理ユニットのメモリー中において正確に1つのメモリーセルが割り当てられており(全部が示される訳ではないが)、それぞれのメモリーセルは、それぞれの付勢信号31の値を表わしている。言い換えれば、トリガーされる付勢信号31については、該当するメモリーセルは、「論理1」の値を備える。複数のメモリーセルは、この場合、複数のグループに結合される。通常は、8つのメモリーセルが、知られた態様で1バイトを構成する1つのグループに結合される。84本の押圧ロッド21の場合は、それぞれの状態を表わすためには、この場合、10バイト(=8メモリーセル)と別の4つのメモリーセルが必要である。これら4つのメモリーセルは、4つの追加メモリーセルによって完成され、これら4つのメモリーセルは、標準として「論理1」として設定されて別のバイトを構成する。テスト部材20の移動中またはその移動の選択された部分の間に、これらの11バイトは、永久に論理「AND」の演算を施され、その結果得られる論理の帰結が評価される。押圧ロッド21の1つが、対応する付勢信号31が発生する程度まで偏向されない限り、「論理ゼロ」が論理の帰結に残留する。全押圧ロッド21が偏向されたときにのみすべての関連するメモリーセルが「論理1」の値を持つので、論理帰結に「論理1」が現われるのもこの場合だけである。論理の帰結が初めて論理1だけを含むとき、テスト部材20の位置が確定される。この配列が発生する場合の時間のベースに沿う時間内の点を確定することによって均等な結果が達成される。押圧ロッド21の1つがテスト部材20の後退移動中に再び釈放されるや否や、対応する付勢信号31は消失し、関連するメモリーセル内における「論理1」の状態も消失する。したがって、この場合もまた、少なくとも1つの「論理ゼロ」が存在する限り論理の帰結が「論理1」にはならない。それはまた、この状態が発生するとき、テスト部材20または時間内の関連するポイントが確定される場合でもある。もしも、こうして決定された最初の位置/時間内の最初のポイントまたは最初の位置/時間内の最初のポイントの両方またはこれらの最初の位置/時間内の最初のポイントの間の差が、予定の限界すなわち閾値の範囲内にあるならば、累積頻度曲線34、35、36は、テストされるシガレット12が予定の基準を満足する曲線である。しかしながら、決定されるこれら2つの位置/時間内のポイントの間のテスト部材20によってカバーされる時間または距離の長さが大き過ぎる(累積頻度曲線35)か、小さ過ぎる(累積頻度曲線36)ならば、探知された状況は、テストされたシガレット12の少なくとも1つが、予定の要件に対応しない。少なくともこの目的で記憶された個々の付勢信号31の時間のプロファイルの検査が次に実行されて、どの押圧ロッド21或いは複数の押圧ロッド21のうちのいずれの偏向が早過ぎたか、遅すぎたか、距離が長過ぎたか短過ぎたかが決定され、次いで、どのシガレット12が欠陥品であるかが決定される。欠陥品として探知されたシガレット12は、圧縮空気ノズル22によって排出される。1つのシガレット通路13の内部において少なくとも1つのシガレット12が欠陥品として探知された場合、押圧スライド14と遮断スライド15の間に拘束されたすべてのシガレット12と遮断スライド15が排出される。言及されるが図示はされていない処理ユニットは、制御ユニットなどである。特定のまたは各テスト部材20は、知られた態様で、例えば、図2、図4、図6に示すように各テスト部材20のケーブル接続を介して処理ユニットと接続されているので、各付勢信号は処理ユニットに伝達されつづける。テスト部材20の位置を評価するために、処理ユニットは、差動エンコーダーまたは角度センサーから送られる位置データをコンピュータ処理する。
図4は、この発明の別の応用を図示する。既に知られているシガレットタレット40が、シガレット12をシガレットパックに包装するために設けられている。このタレットは、個別のポケット41を含んでおり、ポケット内にはシガレット12が従来通りの3層構成で配置されている。シガレット12は、シガレット通路17からポケット41内に(図示のシガレットタレット14の上部領域内に)受け入れられ、シガレットタレット40の対応する回転の後、ポケット41から別の処理を行うために図示されていない(図示のシガレットタレット40の底部領域にある)後続のデバイスに移送される。これらの2つの位置の間で、上に説明した原理にしたがって、それぞれのシガレット形成部の、一方では、フィルター側端部が、他方では、刻みタバコ側端部がモニターされる。この目的で、シガレット形成部は、ポケット41の長手方向軸に沿う望ましくないシフトを防ぐために、ばねスチール製のプレートなどによって拘束されている。シガレット形成部を検査する目的で、基本的には、既に図2に示されるそれぞれのテスト部材20に対応するが、各押圧ロッド21の数と位置に関しては、ポケット41内においてシガレット12の形成に連動している2つの互いに対向するテスト部材20が設けられている。両テスト部材20も振動するので、その結果、シガレット12を打つ押圧ロッド21は、その前進移動中に偏向されて、関連する付勢信号31が発生する。
このシガレットタレット40は、サイクリックに移動される。どの場合にも、2つのポケット41は、常に、2つの前方および後方のテスト部材20の領域に配置されている。後方のテスト部材20は、シガレットタレット40の後に位置するために図4においては見ることができない。これらは、それぞれのシガレット形成部のフィルター側をモニターするために設けられている。前方のテスト部材20は、それぞれのシガレット形成部の刻みタバコ側をモニターするために対応して設けられる。前方および後方のテスト部材20は、図4のIII-III線に沿う断面である図6に示されている。各対のテスト部材20は、振動する。この目的で、テスト部材20の各対は、プレートなどのような共通の支持部材にマウントされている。これらのテスト部材20の振動運動は、図3aにおいて既に示された運動と対応する。それぞれの対向するテスト部材20の振動は、対向するテスト部材20の各対が同時に、そして、ポケット41内に配置されたシガレット形成部に対して等しい方向に移動するように行われる。同時に行われる前進移動の終期において、2つの対向するテスト部材もまた、同時に、そしてシガレット形成部から同じ方向に離間して移動する。ポケットは、この目的で両側が開いているので対抗するテスト部材20の押圧ロッド21は、ポケット41内に配置されたシガレット12に届くことができる。
各テスト部材20毎に探知された個々の付勢信号31は、図5に示されるように、累積頻度曲線42、43、44、45を生じるように加算される。図3bと比較すると、それぞれの累積頻度曲線42-45の高さは、それにもかかわらず低い。その理由は、シガレット形成部中に20本のシガレット12が存在する場合は、最大の20の付勢信号31が、それぞれのテスト部材20の関連する20の押圧ロッド21によってトリガーされ、それぞれの累積頻度曲線42-45が20のユニットの最大の高さを持つことになるからである。例えば、極限値32、33によって規定される1つのインターバルの範囲内で、出発値、最大値、および閾値を越えたり、下回ったりする点に関して累積頻度曲線42-45を検査することは、図3bを参照して既に説明した検査に対応する。したがって、例えば、▲印によって特定される極端に狭い累積頻度曲線43は短過ぎるシガレット12の形成を指示し、例えば黒丸印で特定される極端に広い累積頻度曲線44は、長過ぎるシガレット12の形成を指示する。予定の基準を満たすシガレット12を伴うシガレットの形成は、急速に上昇するとともに、幅に関しては、例えば、図5に実線で示す累積周波数曲線42のように、欠陥シガレットの形成を指示する累積頻度曲線43、44の中間に位置する。図5はまた、■印で特定される累積頻度曲線45も示しており、この曲線は、例えば、シガレットを形成する場合に、1つのシガレットが、他のシガレット12の端部側の前方で特に歪んだ場合、すなわち、一部分だけが導入されて破壊された場合に発生する。この場合には、各テスト部材20の多数の押圧ロッド21が、比較的早い段階に破壊されたシガレットを打つので累積頻度曲線45の図示された広がりを生じる。累積頻度曲線45の形状を利用して、各場合に現われる欠陥についての結論を引き出すことも可能である。
同様にして、個々の押圧ロッド21が付勢信号を放出する押圧ロッドの接触のモーメント(the moment of pushrod abutment)を記録し、対向するテスト部材20の押圧ロッド21が付勢信号を放つ押圧ロッドの接触のモーメントと関連付けることも可能である。このように、対向する両テスト部材20は、刻みタバコ側端部のみならず前側においても同じシガレット12に接触するこれらの押圧ロッド21の付勢信号を記録する。これらの付勢信号の記録された接触のモーメントに基づいて、各テスト部材20の移動距離30を利用すれば、位置情報を推定することができる。それぞれのシガレット12の長さに関する情報は、シガレット形成部の各シガレット12について記録されたモーメントまたは固定位置にある、つまり、延びていない状態にある対向両テスト部材20の知られた距離に関連する推定可能な位置情報から推定することができる。この推定、すなわち、必要な数学的なまたは論理操作の演算は、上記の処理ユニットによって遂行される。必要な命令は処理ユニットのソフトウエアにプログラムされるか、または、ハードウエア中で実行される。もしも、シガレット形成部の各シガレット12の決定された長さが設定された、または、特定された範囲内にあるならば、各シガレット12は正常として評価される。もしも、シガレット形成部のすべてのシガレット12の決定された長さが設定された、または、特定された範囲内にあるならば、シガレットの全体が正常として評価される。形成されたシガレットは次に、包装工程の別の過程においてシガレットパックに-知られた態様で-収容される。特定されるか、事前に設定される範囲を変更することによって、テストは、いつでも新たなシガレットの長さについてリセットされる。
もしも、シガレット形成部の少なくとも1つのシガレット12について欠陥のあるシガレットの長さが探知されたならば、このシガレット情報を追跡する指標が別の包装プロセスについて確立される。シガレットが完成、または、半完成パック内に収容される適当な時期に、前記のシガレットは該当プロセスから取り除かれる。
包装機、すなわち、シガレット包装用のいわゆるソフトパック包装機の1つの例を示す。 ソフトパック包装機の断面を示す。 テスト部材の押圧ロッドにより供給された付勢信号で移動するテスト部材の変位を示す。 付加される付勢信号で時間に対して決定される模範累積頻度曲線の例を示す。 シガレットタレットにおけるこの発明の別の利用例を示す。 模範累積頻度曲線の別の例を示す。 シガレットタレットの断面図を示す。
符号の説明
10…包装機.12…シガレット.13…通路.14…押圧スライド.15…遮断スライド.20…テスト部材.21…押圧ロッド.22…圧縮空気ノズル.30…移動距離.31…付勢信号.32…極限値.33…極限値.34…累積頻度曲線.35…累積頻度曲線.36…累積頻度曲線.37…出発値.38…最大値.39…閾値.40…シガレットタレット.41…ポケット.42…累積頻度曲線.43…累積頻度曲線.44…累積頻度曲線.45…累積頻度曲線.

Claims (9)

  1. ロッド状の物品、特に、シガレット(12)を検査する装置であって、移動可能なテスト部材(20)内において軸方向に移動可能にマウントされる少なくとも1つの押圧ロッド(21)を有し、当該または各テスト部材(20)は、物品の方向に移動可能であり、当該または各押圧ロッド(21)は、それが物品を打つ度に、結果として、電気的に評価可能な信号‐付勢信号(31)が発生することができるように偏向することができ、
    テスト部材(20)の位置を決定するとともに、付勢信号(31)に対する反応において決定される位置を記憶しまたは処理することができ、また、複数の押圧ロッド(21)が存在する場合には、各付勢信号(31)が、各1つの押圧ロッド(21)によってトリガーされ、テスト部材(20)のそれぞれの位置が記憶されるか、処理されることができる点を特徴とする装置。
  2. 機械特に物品を包装する機械-包装機(10)-の位置に関連るテスト部材(20)の位置を記憶するか加工する手段が設けられて、前記手段に物品が案内され、テスト部材(20)が充当される点を特徴とする請求項1記載の装置。
  3. 包装機(10)に充当される中央スピンドルの完全な1回転に関連して多数のパルスを計測するために包装機(10)の位置を記憶するか加工する手段が設けられる点を特徴とする請求項2記載の装置。
  4. もしも、付勢信号(31)の発生時に、テスト部材(20)位置が、予定の極限値(32,33)の外に配置されている場合には、1つのエラー信号を発生する手段が設けられる点を特徴とする請求項1記載の装置。
  5. 物品のグループ、特に、形成されたシガレットのグループが、2つのテスト部材のそれぞれ対向する両側に充当される点、
    両テスト部材(20)が同時に移動する点、および、
    2つの対向するテスト部材(20)の1つである各押圧ロッド(21)の、1つの物品に対する衝突に基づいて検査ユニット(20)のそれぞれの位置を計測し、対向する検査ユニット(20)の対向する押圧ロッド(21)について決定された位置に基づいて物品の長さに関する情報を推定し、長さの情報を、予定のまたは事前に決められた基準値または基準範囲と比較して、長過ぎる物品であるか、短過ぎる物品であるか‐欠陥物品‐を特定するために、処理ユニットが設けられる点を特徴とする請求項1記載の装置。
  6. 複数の押圧ロッド(21)が存在する場合に、対応する複数の付勢信号(31)を加算し、その結果生じる累積頻度曲線(34,35,36;42,43,44,45)について、その値が閾値(37,38,39)を越えるか、これを下回るか、或いは、出発値(37)から出発して上昇する時間を経て最大値(38)に至るとき、その値が、テスト部材(20)のそれぞれの位置という観点において、閾値(37,38,39)を越えるか、この下方に降下するかのいずれであるかを検査する処理ユニットが設けられる点を特徴とする請求項1記載の装置。
  7. 物品が重力の影響下に通過する通路(13)、および、物品の少なくとも1つをテスト通路(13)の壁に押圧するために設けられる押圧スライド(14)を特徴とし、その結果、押圧される物品の上に残る物品が、各押圧ロッド(21)による検査が行われる間、規定の位置に配置されている請求項1記載の装置。
  8. 物品の流れの方向に見て、押圧スライド(14)の真下においてテスト通路(13)中には、テスト通路(13)を一時的に遮断する遮断スライド(15)が設けられており、また、押圧スライド(14)と遮断スライド(15)の間のセクションに沿って、個々の物品または押圧スライド(14)と遮断スライド(15)の間のすべての物品を排出するために、1つまたは複数の排出部材、特に、少なくとも1つの圧縮空気ノズル(22)が設けられている点を特徴とする請求項7記載の装置。
  9. 移動可能なテスト部材(20)の内部に軸方向に移動可能な態様でマウントされる少なくとも1つの押圧ロッド(21)によって、ロッド状の物品、特に、シガレット(12)を検査する方法であって、当該または各テスト部材(20)は、物品方向に移動可能であり、当該または各押圧ロッド(21)は、それが物品を打つ度に偏向されるので、結果として電気的に評価できる信号‐付勢信号‐が発生され、
    テスト部材(20)の位置を決定することができ、決定された位置が、付勢信号(31)に対する反応において記憶されるか加工され、複数の押圧ロッド(21)が存在する場合は、各付勢信号(31)が、各1つの押圧ロッド(21)によってトリガーされ、テスト部材(20)のそれぞれの位置が記憶されるか、処理されることができる手段が設けられる点を特徴とする方法。
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