JP2007532910A - 複合建造物の欠陥位置を示すために光を用いるシステムおよび方法 - Google Patents

複合建造物の欠陥位置を示すために光を用いるシステムおよび方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2007532910A
JP2007532910A JP2007508450A JP2007508450A JP2007532910A JP 2007532910 A JP2007532910 A JP 2007532910A JP 2007508450 A JP2007508450 A JP 2007508450A JP 2007508450 A JP2007508450 A JP 2007508450A JP 2007532910 A JP2007532910 A JP 2007532910A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
defect
composite building
light
light source
automatically
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2007508450A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5274008B2 (ja
Inventor
エンゲルバート,ロジャー・ダブリュ
スペノ,フランク・ジィ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Boeing Co
Original Assignee
Boeing Co
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 Boeing Co filed Critical Boeing Co
Publication of JP2007532910A publication Critical patent/JP2007532910A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5274008B2 publication Critical patent/JP5274008B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/04Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
    • B29C70/28Shaping operations therefor
    • B29C70/30Shaping by lay-up, i.e. applying fibres, tape or broadsheet on a mould, former or core; Shaping by spray-up, i.e. spraying of fibres on a mould, former or core
    • B29C70/38Automated lay-up, e.g. using robots, laying filaments according to predetermined patterns
    • B29C70/382Automated fiber placement [AFP]
    • B29C70/384Fiber placement heads, e.g. component parts, details or accessories
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
    • 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
    • G01N2021/8472Investigation of composite materials
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/31From computer integrated manufacturing till monitoring
    • G05B2219/31048Project on workpiece, image of finished workpiece, info or a spot
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Robotics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

複合建造物上の損傷および欠陥の位置を示すための光を用いる方法は、一般に、複合建造物上の1つ以上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスすることを含む。位置データは、材料配置機械が複合建造物を製造するために用いることができる数値制御(NC)データを含む部品構成ファイルから抽出することができる。この方法はさらに、位置データによって規定される欠陥位置を示すために、自動的に、少なくとも1つの光源に複合建造物への光の方向付けをさせることを含む。したがって、光は、手動の欠陥修理および/またはオペレータによるFOD除去などの後の行為のために欠陥位置を容易に確認することを可能にする。

Description

分野
本発明は一般に材料配置機械を用いた複合建造物の製造に関する。より特定的には(しかし排他的でなく)、本発明は、複合建造物の製造中に工程間目視検査システムによって検知される欠陥の位置などの、複合建造物上の欠陥位置を示すために光を用いるシステムおよび方法に関する。
背景
複合建造物は長年にわたり当該技術で公知である。複合建造物は多くの異なる態様で形成することができるが、複合建造物を形成するための有利な手法の1つは、「複合材料の高速照合のための複合材料照合機および関連する方法(“Composite Material Collation
Machine and Associated Method for High Rate Collation of Composite Materials”)」と題されて2002年2月6日に出願された米国特許出願番号第10/068,735号に記載された、自動繊維配置または自動照合プロセスなどの自動材料配置プロセスである。米国特許出願番号第10/068,735号の内容の全体は、本願明細書に完全に述べられているかのように、引用によって本願明細書に援用される。
自動照合手法においては、1つ以上の複合材料のリボン(合成ストランドまたはトウとしても公知である)が、材料配置機械を用いて基板に並べられる。基板は工具または心棒でもよいが、先に配置されて圧縮されていた複合材料の1つ以上の下部層からでも形成される。
典型的には、繊維配置プロセスは、熱源を利用して、局部的なニップ点での複合材料のプライの圧縮を助ける。特に、複合材料のリボンまたはトウおよび下部基板は、ニップ点で加熱されてプライの樹脂の粘着性が増大される一方、圧縮力に晒されて基盤へと確実に接着される。この部分を完成させるために、複合材料の追加的ストリップを並列した態様で適用して層を形成し、圧密化プロセス中に局所的な熱および圧力に晒してもよい。
あいにく、欠陥は、基礎をなす複合建造物上に複合ストリップを配置する間に生じ得る。このような欠陥は、トウの間隙、重なり、トウの落下、しわ(すなわちトウにおける盛り上がった領域)、および捩れを含み得る。さらに、複合建造物の表面には樹脂玉および毛羽玉などの異物および破片(FOD)が蓄積することがあり、それは検知され、特定され、結局はプライ表面から除去されなければならない。
自動材料配置方法によって製造された複合建造物は、典型的には各損傷について特定の最大許容可能なサイズ要件を有し、これらの要件は生産プログラムによって確立されている。典型的には生産プログラムは、単位面積当たりの最大許容可能な欠陥の個数(すなわち密度)および単位面積当たりの最大許容可能な累積的欠陥幅について、明確に規定された許容/拒絶基準をも設定する。
繊維配置プロセスによって製造された複合積層板が欠陥サイズに関する要件を確実に満たすために、構造は、典型的には、プライごとに100%目視検査を受ける。これらの検査は伝統的に手動で行われ、その間繊維配置機械は停止し、検査およびそれに続く修復がある場合はそれが完了するまで、材料を配置するプロセスは中断する。一方製造プロセスは、手動検査プロセスおよびそれに関連する機械の停止時間によって減速され、不利である。
最近、複合建造物において個々の欠陥を検知し、測定し、マーキングすることができるシステムが開発されている。複合建造物において欠陥を高い精度および信頼性をもって検知し、測定し、かつ/またはマーキングすることができる例示的なシステムおよび方法は、「複合建造物の欠陥を特定するためのシステムおよび方法(“System and Method for Identifying Defects in a Composite Structure”)」と題されて2001年3月28日に出願された米国特許出願番号第09/819,922号、「複合建造物の欠陥を特定するためのシステム(“System for Identifying Defects in a Composite Structure”)」と題されて2002年8月13日に出願された米国特許出願番号第10/217,805号、および、「複合建造物の製造における異物および破片(FOD)ならびに欠陥を特定するためのシステムおよび方法(“Systems and Methods for Identifying Foreign Objects and Debris (FOD) and Defects During Fabrication of a Composite Structure”)」と題されて2003年7月28日に出願された米国特許出願番号第10/628,691号に開示される。米国特許出願番号第09/819,922号、第10/217,805号、および第10/628,691号の開示全体は、本願明細書に完全に述べられているかのように、引用によって本願明細書に援用される。
複合建造物を代表する欠陥特性、例えば単位面積当たりの欠陥密度および/または単位面積当たりの累積的欠陥幅などを測定することができるシステムおよび方法も開発されている。欠陥特性を測定することができる例示的なシステムおよび方法は、「複合建造物の欠陥特性を測定するためのシステムおよび方法(Systems and Methods for Determining Defect Characteristics of a Composite Structure)」と題された、2003年12月2日に出願された米国特許出願番号第10/726,099号に開示され、その内容全体が、本願明細書に完全に述べられているかのように、引用によって本願明細書に援用される。
手動で欠陥修理をするために材料配置機械が自動的に欠陥に戻ることができる、かつ/または、機械が自動的に欠陥に戻り、オペレータ介入なしに欠陥の修理をすることができるシステムおよび方法も開発されている。例示的なシステムおよび方法は、「材料配置機械による、自動的な欠陥への戻りおよび/または欠陥の修理を可能にするシステムおよび方法(Systems and Methods Enabling Automated Return to and/or Repair of Defects with a Material Placement Machine)」と題されて2004年3月12日に出願された米国特許出願番号第10/799,306号に開示され、その内容の全体が、本願明細書に完全に述べられているかのように、引用によって本願明細書に援用される。
前述の検査システムおよび方法は、その意図した目的のためには成功し、積層プライの検査および修理に関連する非生産的な停止時間を減じてきた。しかしながら、発明者らは、インクを用いた表面マーキングシステムに対して代替的に適切な非接触マーキング法を与えることにより、このようなシステムおよび方法をさらに向上させ得ることを認識している。背景として、インクを用いたマーキングシステムは、特にインクジェットマーキング、ポンプ送り式フェルトマーカ、ばね式マーキングペンなどの様々な手段を用いて、複合建造物上の欠陥が検知された領域に一定量のインクを配することができる。これらのインクを用いたマーキングシステムでは、インクは、複合基板との適合性を確保し、かつインクが複合基板を汚さないことが確実であるよう注意深く選択されるべきである。インクはまた、供給ラインおよびスプレーノズルを通って自由に流れるように、十分に低い粘性を有しなければならない。インクに用いられる溶剤はさらに、インクが部分表面上に跡をつけないよう素早く、かつ目詰まりをなくすのに十分にゆっくりと乾くことができるようにしなければならない。条件をすべて満たすインクを注意深く選択することには相当の時
間およびコストを要し得る。
要約
本発明は、複合建造物の製造中に工程間目視検査システムによって検知された欠陥の位置などの複合建造物の欠陥位置を示すのに光を用いることができるシステムおよび方法に関する。
好ましい実現例では、この方法は一般に、複合建造物の表面における1つ以上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスすることを含む。方法はさらに、位置データによって規定される欠陥位置を示すために、複合建造物への光の方向付けを少なくとも1つの光源に自動的にさせることを含む。したがって、この光によって、手動の欠陥修理および/またはオペレータによるFOD除去など後の行為のために欠陥位置が容易に確認できるようになる。
別の好ましい実現例では、システムは一般に少なくとも1つの光源および光源に動作可能に結合されたコントローラを含む。このコントローラは、複合建造物の表面における1つ以上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスすることができる。コントローラは、位置データによって規定される欠陥位置を示すために、オペレータの助けなしで、自動的に、光源に複合建造物への光の方向付けをさせるようにすることができる。
別の好ましい実現例では、プログラムは一般に、複合建造物の表面における1つ以上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスするためのコンピュータで実行可能なモジュールを含む。このプログラムはさらに、位置データによって規定される欠陥位置を示すために、自動的に、少なくとも1つの光源に複合建造物への光の方向付けをさせるための命令を自動的に生成するためのコンピュータで実行可能なモジュールをも含む。
特徴、機能および利点は、本発明の様々な実施例において、独立して、またはさらに他の実施例と組合わされて達成することができる。
本発明は、詳細な説明と添付の図面とからより完全に理解される。
好ましい実施例の説明
以下の好ましい実施例は実際には単に例示であり、いかなる意味においても本発明、その適用例、または使用を限定するように意図されない。
1つの局面によれば、本発明は、複合建造物の損傷および欠陥の位置を示すために光を用いるシステムおよび方法を与える。好ましい実現例では、方法は一般に複合建造物の表面における1つ以上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスすることを含む。位置データは、複合建造物を製造する際に材料配置機械が用いることができる数値制御(NC)データがその中に存在する、部品構成ファイルから抽出することができる。位置データは、落下したトウ、トウの間隙、異物および破片(FOD)、しわなどの欠陥が検知された複合建造物上の1つ以上の位置を規定することができる。
この方法はさらに、(例えば、活性化し、操縦し、分光するなどで)自動的に、少なくとも1つの光源(例えばレーザ投射装置、レーザポインタなど)に複合建造物への光の方向付けをさせ、位置データによって規定される欠陥位置を示す(例えば照明し、ハイライトし、境界線を引くなど)ことをも含む。この光は、欠陥修理および/またはオペレータによるFOD除去などの後の行為のために欠陥位置が容易に確認できるようにする。
本発明の別の局面によれば、システムは一般に少なくとも1つの光源、および光源に結
合されたコントローラを含む。このコントローラは、複合建造物の表面における1つ以上の欠陥位置を規定する位置データにアクセスすることができる。コントローラは、オペレータの助けなしで、自動的に、位置データによって規定される欠陥位置を示すために、複合建造物への光の方向付けを光源にさせることができる。
本発明のさらに別の局面は、複合建造物上の1つ以上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスするために、コンピュータで実行可能なモジュールを一般に含むプログラムを与える。このプログラムはさらに、位置データによって規定される欠陥位置を示すために、複合建造物への光の方向付けを少なくとも1つの光源に自動的にさせるための命令を自動的に生成するためのコンピュータで実行可能なモジュールをも含む。
本発明の局面は、1つ以上の光源への直接的な効果および1つ以上の光源の直接制御を有するプログラムを用いて記載することができるが、光源に直接的な効果を有しかつ光源を直接制御するのは、例えば制御インタフェースのプロセッサによるプログラムの実行の際に、およびその後のプロセッサによる命令の実行の際に生成される命令であることが理解されなければならない。
図1は、複数の層またはプライを含むことができる例示的な複合建造物22を示す。各プライは複数の隣接した複合テープ24のトウまたはストリップから一般に構成される。典型的にはストリップ24は、加熱によって粘着性または流動性を持つようになる樹脂または他の材料に埋込まれた複数の繊維を含む。ストリップ24は、米国特許出願番号第10/068,735号に記載されるような自動照合手法に従って、テーブル、心棒または他の工具26などの作業面上に配列され(図8)、圧縮ローラ20(図9)で圧縮されて、複合建造物22を形成する。
図1に示されるように、18のコースまたはストリップ24が材料配置機械によって完成されている。すなわち、材料配置機械は基板全体を18回通過している。材料配置機械は通過する毎にストリップ24を基板に並べていった。複合建造物22の6番目のコース23は欠陥36を含み、そこではトウの一部が欠落している。1点鎖線19は、6番目のコース23に沿った欠陥36までの直線距離を表す。1点鎖線21は、複合建造物22の第1の端部11から欠陥36までの横方向距離を表す。
本発明の様々な実現例は、米国特許出願番号第09/819,922号、第10/217,805号、第10/628,691号、第10/726,099号および/または第10/799,306号に記載される例示的なシステムなどの、欠陥を検知し、測定し、マーキングし、像を表示し、および/またはほぼ正確な欠陥位置を確立し保持することができる、検査システムと共に用いることができる。
欠陥の検知に際して、検査システムは、欠陥の横に視覚的に目立つインク表示をつけるインクを用いたマーキング装置(例えばインクジェットマーキング、ポンプ送り式フェルトペンマーカ、ばね式マーキングペンなど)をトリガするために信号を送ることができる。本発明の様々な実現例では、その代り、インクを用いたマーキング装置をトリガする信号が少なくとも1つの光源をトリガするように用いられ、欠陥位置を示すために複合建造物に光を方向付ける。
様々な実現例は、材料配置機械および複合建造物が製造される作業面(例えば図8の工具26など)に隣接する固定位置に光源を取付けることを含んでもよい。例として、図15は、枠組またはガントリ102、202、302に支持される光源100、200、300を示し、それは材料配置機械から独立しているかまたは分離していてもよい。代替的
には、光源は、材料配置機械の固定部に直接取付けることができる。光源を固定的に取付けることによって、複合建造物が製造されている作業面上の特定の基準点に対して光源が位置決めされ、較正されることができる。
後述するように、光源は、単一の点(図2)、複数の点(図3)、または複合建造物上で境界もしくはテンプレート(例えば、箱、円、三角形など)を形成する実線のように見えるもの(図4)を投射するよう適合されていてもよい。光が投射される先の位置は、コンピュータ支援製図(Computer-aided drawing)(CAD)ファイルから取った座標から得ることができる。このCADファイルは商業上入手可能な様々なソフトウェアプログラムを用いて作成することができる。例示的な適用例では、座標は、同一の部分、アセンブリ、または積層について反復的であることができる。
欠陥位置を規定する位置情報または座標情報は、検知された損傷の特定の位置に基づいて連続的に変化する。積層上の欠陥位置を測定するための例示的なシステムおよび方法は、米国特許出願番号第10/726,099号に記述されるようなコード化された位置決めによってコース番号およびコースに沿った距離を追跡することを含み得る。
損傷の検知に際して、検査システムに関連したコンピュータは、材料配置プログラムの適切な数値制御(numerical control)(NC)ブロックから座標データを抽出するよう、材料配置機械に関連したコンピュータに信号を送ることができる。このプロセスは概して後述され、米国特許出願番号第10/799,306号により詳細に記載される。抽出された座標データは、後にそこにアクセスができるようにするために、維持され、または保存されることができる。例えば、少なくとも現在のプライの配置が完了し、かつ/または処分(例えば欠陥修理、FOD除去など)活動が開始するまでの間、抽出された座標データを保存することができる。
制御インタフェースは、座標データの転送を制御し管理するために用いることができる。制御インタフェースは光源を制御し管理することもできる(例えば活性化、操縦など)。様々な実現例において、座標は、制御インタフェースに転送されて光源の操縦に用いられるのに先立って、CADフォーマットに変換されることができる。
積層上の欠陥位置を表示する、光源による実際のマーキングまたは照明は、図2から図4に示される例示的な手法などのいくつかのやり方で達成することができる。しかしながら、図2から図4の目的は限定するのではなく、例示のためのみであることに注意されるべきである。例えば、図2から図4は、それぞれ複合建造物の表面における1つ以上の欠陥位置を示すために用いられるレーザ投射装置100、200および300を示す。しかしながら、他の実現例は、レーザ以外の他の適切な広範囲の光源の種類から選択された、任意の数(すなわち1つ以上)の光源を用いることを含み得る。
図2は、材料配置機械のロボットヘッドユニット104の上の、かつこれに隣接した位置で固定している枠組またはガントリ102上に結合されたレーザポインタまたは投射装置100を示す。代替的には、レーザ投射装置100について他の取付け構成が可能である。例えば、レーザ投射装置100は、代りに材料配置機械の固定部に直接取付けることができる。
示されるように、レーザ投射装置100は、複合建造物122上の欠陥位置112に光108を方向付けており、そのために欠陥位置112を照らし、それがオペレータに容易に見えるようにしている。しかしながら、ここでもレーザ以外の他の適切な光源も使用することができる。
図2は、欠陥座標が何らかの予め定められた順序で転送される、単一の連続するマーキング手法を一般に表す。次いで、欠陥位置は、所与のいずれの時間にも1つの欠陥位置だけが照らされるよう、転送順序と一致するほぼ連続する態様で照明され得る。
各欠陥位置は、処分(例えば欠陥修理、FOD除去など)が完了し、座標の次の組が転送されるまで照らされ続けることができる。コントローラは、レーザ投射装置100からの光が修理された欠陥の位置をもはや照らさない代わりに新しい座標によって規定される次の欠陥位置を照らすよう、新しい座標に応じて、該装置の位置を変えたり操縦したりすることができる。
様々な実現例において、オペレータは手動で欠陥を修理し、かつ/または照らされている欠陥位置におけるFODを除去してもよい。オペレータは、手動の動作を完了したことを表示するために、コントローラとインタフェースしたり通信したりしてもよい。それに反応して、次にコントローラは、次の欠陥位置のための次の座標の組を抽出し、抽出された座標によって規定される次の欠陥位置を光源が照らすようにさせてもよい。
しかしながら、他の実現例では、手動の修理またはユーザ介入を要さず、材料配置機械が欠陥を自動的に修理することができる。そのような実現例では、材料配置機械のコンピュータは、修理の完了を表示する適切な信号を光源のコントローラに送ることができる。材料配置機械を用いた欠陥の自動修理を可能にするための例示的なシステムおよび方法は、米国特許出願番号第10/799,306号に記載される。
図3は、材料配置機械のロボットヘッドユニット204の上の、かつこれに隣接した位置で固定している枠組またはガントリ202上に結合されたレーザポインタまたは投射装置200を示す。代替的には、レーザ投射装置200について他の取付け構成も可能である。例えば、レーザ投射装置200は、代りに材料配置機械の固定部に直接取付けることができる。
示されるように、レーザ投射装置200は複合建造物222に光208、208’および208”を方向付け、複数の座標の組によって規定される3つの欠陥位置212、212’および212”を同時に照らす。他の量(すなわち1つ以上)の欠陥位置も、特定の用途に依存して、所与の時間に照らすことができる。さらに、レーザ以外に1つ以上の他の好適な光源も使用することができる。
好ましい実施例では、レーザ投射装置200は分光器を備えることができる。分光器は、レーザ投射装置200からの光が分かれて複合建造物の表面における異なる欠陥位置を照らすようにさせる。光を分割する代わりに、様々な実現例として、複合建造物上の少なくとも1つの異なる欠陥位置を示すために、各々が光を放射することができる複数の光源を含むこともできる。
様々な実現例では、レーザ投射装置200は、複合建造物222のある領域内のみまたは特にサイズ決めされた領域内のみの欠陥位置を照らすよう構成されることができる。代替的には、レーザ投射装置200は、その代りに積層全体にわたって欠陥位置を照らすよう構成されることができる。
様々な実現例において、レーザ投射装置200は、照らされている各欠陥位置で修理が完了するまで欠陥位置を照らし続けることができる。代替的には、欠陥が修理されたかそうでなければ処分された後には欠陥位置がもはや照らされないよう、座標情報が連続的に更新されることができる。このような実現例では、どの欠陥位置が照らされ続けているかに注意するだけで、対処を必要とする不完全な修理および欠陥がより容易に判断されるこ
とができる。
図4は、材料配置機械のロボットヘッドユニット304の上の、かつこれに隣接した位置で固定している枠組またはガントリ302上に結合されたレーザポインタまたは投射装置300を示す。代替的には、レーザ投射装置300について他の取付け構成も可能である。例えば、レーザ投射装置300は、代りに材料配置機械の固定部に直接取付けることができる。
示されるように、レーザ投射装置300は、1つ以上の欠陥位置を含む複合建造物322の特定の領域または区域324を示している。レーザ投射装置300からの光308は、複合建造物322上で箱326を規定する、ほぼ実線であるように見える。代替的には、レーザ投射装置300は、複合建造物322上で他の適切な幾何学的図形または輪郭(例えば特に円、三角形)を形成するように光を投射するよう構成されることができる。
特定の用途に依存して、光源は、欠陥位置を有するプライが完成して初めて欠陥位置を示すよう複合建造物に光を方向付けることができる。代替的に、代りに光源は、複合建造物の製造中に欠陥が検知されている間に複合建造物に光を方向付ける。いずれの場合にも、材料配置機械によって新しいプライの各々が配置される度に更新された座標を利用することができる。
さらに、欠陥拒絶、欠陥位置座標、修理状況などの情報を記録するためにヒストリファイルを設定することができる。ヒストリファイルは、例えば検査システムに関連したソフトウェア、材料配置機械に関連したソフトウェア、またはそれらの組合せなどの内に存在することができる。
本発明の様々な実現例は、異なる種類の欠陥位置を示しそれらを区別するように欠陥位置を照らすことを選択的に含むことができる。例えば、例示的な実現例は、異なる種類の欠陥位置を示しそれらを区別するように、異なる種類の光(例えば、他の属性の中でも特に、色、強度、色調、飽和、明るさが異なる光、異なる照明パターン、異なる照明形状または記号、それらの組み合せ)を用いることを含むことができる。例のみとして、青色の光が複合建造物上の異物および破片(FOD)の位置を示すために用いられ得る一方、赤色の光は落下したトウまたはトウの間隙の位置を示すために用いられる。別の例として、異なる色の光は、許容しがたい欠陥と許容できる欠陥とを表示し、それらを区別するために用いることができる。
本発明の様々な実現例は、欠陥位置を示すだけでなく欠陥が該当する許容基準のカテゴリを示すためにも光を用いることを、選択的に含むことができる。例えば、例示的な実現例は、複合建造物上に1つ以上のしるし、パターン、英数字、記号、色、それらの組合せなどを光に形成させることを含むことができ、そのため欠陥についての1つ以上の許容基準のカテゴリを示し区別する。背景としては、生産プログラムは、部分についての1つ以上の異なる許容基準のカテゴリ(例えば単位面積当たりの最大許容可能な欠陥数、単位面積当たり最大許容可能な累積的欠陥幅、単一の欠陥の最大許容可能な幅)を特定することができる。例えば、第1の部分領域には、第2の部分領域に割当てられたカテゴリAよりも緩やかなカテゴリBを割当てることができる。カテゴリ内の許容基準は、そのカテゴリが割当てられた領域内の欠陥の許容性を決定するために用いることができる。
例のみとして、例示的な実現例は、カテゴリAの許容基準を割当てられた部分領域内の欠陥の上で、もしくはその近くで光に文字「A」を形成させ、かつ/または、カテゴリBの許容基準を割当てられた部分領域内の欠陥の上で、もしくはその近くで光に文字「B」を形成させ、などと続くことを含む。許容基準のカテゴリを表示し区別するために光を用
いることによって、欠陥についての許容基準の特定のカテゴリが、オペレータまたは他の人によって容易に確認されることができる。
図5Aおよび図5Bは、複合建造物上の欠陥位置を示すために光を用いる例示的な方法400を図示するプロセスフロー図を形成する。図5Aに示されるように、方法は、動作404において、部品構成ファイル402のインテリジェントフロントエンド(intelligent front end)(IFE)処理を含むことができる。部品構成ファイル402は、材料配置機械が複合建造物を始めから終わりまで製造するように、データおよび情報を含むことができる。ファイル402内の例示的な情報は、材料配置機械のための様々な接近および後退運動を規定する数値制御(NC)データ、ならびに周囲、サイズ、輪郭などの部分の仕様を規定する情報を含むことができる。
図6は、特定の種類の材料配置機械用の部品構成ファイル402内に含まれ得る数値制御(NC)データ403の例示的なブロックを示す。図6は、特定の点および時における材料配置機械の位置およびその動作を反映するいくつかのデータ行を示す。図6は、欠陥位置に関連した線のブロック405をも示す。図6は説明の目的のみのためであり、材料配置機械のためのプログラムコードの型および内容は、用いられている特定の用途および材料配置機械に依存して異なり得る。
図5Aでは、動作406は、例えば材料配置機械と通信するプロセッサによる、プログラムの実行を含む。プログラムの実行は、材料配置機械が動作408で材料の配置を開始するための命令またはコマンドを生成する。図7は、コース間における材料配置機械の対応する後退および接近運動の生成のための、例示的なコードブロック409を示す。図7は説明の目的のみのためであり、材料配置機械のためのプログラムコードの型および内容は、用いられている特定の用途および材料配置機械に依存して異なり得る。
図5Aに示されるように、材料配置機械が箱410で表されるようにプライもしくは層を完成するかまたは端部に達した場合、動作412でプライ検査レポートが作成される。動作414において、プライ、コース、および関連するNCブロック番号をログにとるかまたは記録することができる。
図5Aおよび図6を参照して、現在のコース番号および現在のブロック番号416を検査システムに送ることができる。動作418(図5A)は、複合建造物の欠陥を検査する検査システムを含む。好ましくは、この検査は、材料配置機械が材料を配置している動作408とほぼ同時に起る。複合建造物の欠陥を検知することができる例示的なシステムおよび方法は、米国特許出願番号第09/819,922号、第10/217,805号、第10/628,691号、第10/726,099号、および/または第10/799,306号においてより詳細に示され、かつ以下に一般に説明される。
動作420は、検知された欠陥が、製造プログラムによって確立された最大許容可能な寸法的パラメータおよび許容誤差などの、ある予め定められた許容誤差または基準の範囲内に許容可能にあるか否かを決定することを含む。単なる例として、この決定は、欠陥を表すデジタル画像からピクセル数を数えること、および、次にそのピクセルカウントを用いて、ピクセル計算と距離または寸法的限界との予め定められた関係を含む相関データに基いて、欠陥について間接的な定量的測定値を計算することにより行うことができる。
代替実現例は、さらに、欠陥(例えば動作420で許容しがたいと決定された欠陥)が手動の修理またはユーザ介在を要求することなく材料配置機械によって自動的に修理されることが可能か否かを決定するための動作を含むことができる。自動操作で修理ができる例示的な欠陥の種類は、落下したトウ、およびトウの幅と等しい幅を有するトウの間隙で
ある。自動操作によっては修理不能であると判断される欠陥についての情報は、動作412において、プライ検査レポートにログを残しまたは記録することができる。材料配置機械を用いた自動操作によって修理することができないと判定され得る例示的な欠陥の種類は、異物および破片(FOD)ならびにトウの幅より狭い、許容しがたい/拒絶された間隙を含み得る。
動作424は、動作420において許容しがたいと判定された各欠陥の位置を測定することを含む。代替的実現例では、動作424は、検査システム(動作418)によって検知された全ての欠陥の位置を測定することを含むことができる。他の実現例では、動作424は、検査システム(動作418)によって検知され、許容しがたいと判定された(動作420)、かつ自動操作によっても修理することができないと判定された各欠陥の位置を測定することを含むことができる。さらに他の実現例において、動作424は、ある欠陥が許容できると判定されるかまたは許容しがたいと判定されるかにかかわらず、検査システム(動作418)によって検知され、自動操作によっては修理不能であると判定された各欠陥の位置を測定することを含むことができる。
好ましい実現例では、欠陥位置は、材料配置機械の材料の使用/配置位置を外部から監視することにより決定されることができる。積層上でほぼ正確な欠陥位置を確立し保持することができる例示的なシステムおよび方法は下記に一般に説明され、かつ米国特許出願番号第10/726,099号により詳細に記載される。
欠陥位置または座標を規定する位置データは、動作414においてログに残され、記録され、追跡されることができる。
ここで図5Bおよび図6を参照して、動作426は、部品構成ファイル402(図5B)において、欠陥に関連したコースおよびNCブロックデータ405(図6)を検索することを含む。例として、欠陥の検知の際、検査システムは、その欠陥の位置の座標を規定する数値制御ブロックデータにフラグを付けるかまたは特定するのに用いられる信号を生成することができる。
動作428では、欠陥に関連したNCブロックデータ405が得られるか、または抽出される。
動作432は、光源のための命令またはコマンドを生成することを含む。これらの命令の生成は、部品構成ファイル402にアクセスすることを含むことができる。これらの命令は、欠陥が位置する場所を強調するかまたは示すために、(例えば活性化させ、操縦するなどで)自動的に、複合建造物への光の方向付けを光源にさせることができる。好ましくは、光源のためのこれらの命令は、NCブロック情報および検査/視覚システムからのデータに基づいて、自動的に書込まれる。
動作436では、命令および位置データ(例えば、動作428で抽出されたNCブロックデータ405、動作432で生成された命令)が、ファイル437に書込まれることができる。
動作426から動作436は、検査システム(動作418、図5A)によって検知され、許容しがたいと判定された(動作420)各欠陥について、繰り返すことができる。
動作438はファイル437の実行を含むことができる。動作440は、ファイル437の知的フロントエンド(IFE)処理を含むことができる。
動作442は、複合建造物上の欠陥位置を示すために光源に複合建造物への光の方向付けをさせるためのプログラムの実行を含む。これは様々な状態で、かつ様々な種類の光源で達成することができる。例示的な手法が上述され、図2から図4に示される。
代替的実現例は、検査システム(動作418、図5A)によって検知された全ての欠陥を示すために光を用いることを含むことができ、その場合には動作420はなくてもよい。動作424は、動作418で検査システムによって検知された全ての欠陥の位置を測定することを含み得る。動作426から動作436は、動作418においてシステムによって検知された各欠陥について繰り返すことができる。
さらに他の実現例は、許容しがたいと判定され(動作420)、さらに自動操作によって修理することができないと判定された欠陥のみを示すために光を用いることを含み得る。この後者の判定は、例えば動作420と424との間の動作で行うことができる。動作424は、検査システム(動作418、図5A)によって検知され、許容しがたいと判定され(動作420)、かつ自動操作によっても修理することができないと判定された欠陥のみについて位置を測定することを含むことができる。動作426から動作436が繰り返される回数は、そのような欠陥の数に依存する。
さらに他の実現例は、このような欠陥が許容しがたいと判定されるか否かについて考慮することなく、検査システム(動作418、図5A)によって検知され、自動操作では修理ができないと判定された欠陥を強調するために光を用いることを含み得る。動作420は、検知された欠陥が自動操作によって修理可能か否かを判定することを含むことができる。動作424は、検査システム(動作418、図5A)によって検知され、自動操作によって修復不能であると判定された各欠陥の位置を測定することを含み得る。動作426から動作436が繰り返される回数は、そのような欠陥の数に依存する。
これらの様々な実現例の各々において、方法400は、複合建造物の表面における欠陥位置を示すために、複合建造物への光の方向付けを1つ以上の光源に自動的にさせるためのプログラムコードの自動生成を可能にする。
したがって、本発明の実現例では、複合建造物上の欠陥位置がオペレータにとって容易に特定可能であるよう光を利用する。欠陥位置を示すための光のこの使用によって、プライ表面上に異物(例えばインク、他のマーキング媒体など)を用いる必要がなくなり、かつ、インク線を明瞭に保ち、貯蔵庫を満たし、先端部の準備をするための、インクを用いたマーキングシステムに関連する必要なメンテナンスをなくすことにより、機械の停止時間をさらに減じることが可能になる。
さらに、光を用いたマーキングシステムは、インクを用いたマーキングの多数の構成要素、例えば比較的複雑なハードウェア、取付用ハードウェア、ポンプ、貯蔵庫、ソレノイドおよびアプリケータなどを1つ以上の適切な光源に置換えることができるので、インクを用いたマーキングシステムよりも複雑でなくなり、さらに小型にすることができる。
欠陥位置を示すためにインクの代りに光を用いることにより、インク(または他のマーキング媒体)によって積層の表面を汚す懸念、およびそのような汚れが潜在的にその部分の構造的性能を減じる恐れもなくなる。インクを用いたマーキングシステムの適切な代案を与えることによって、合成基板との適合性を有し(汚染物質として作用しない)、供給ラインおよびノズルを自由に通って流れるよう十分に低い粘性を有し、部分表面上に跡をつけないよう素早くかつ目詰まりをなくすのに十分にゆっくりと乾くような、好適なインクを注意深く選択するために通常必要な時間およびコストもなくなる。
複合建造物で欠陥を検知するために動作416(図5A)において用いることができる例示的なシステム10は、図8に図示される。システム10に関連して様々な実現例が本願明細書に記載されるが、本発明の様々な実現例は他の検査システムを伴って用いられてもよいことが理解される。システム10の下記の説明は本来単に例示的であり、本発明の様々な実現例、適用例および/または用途を限定する意図は全くない。
図8に示されるように、システム10は少なくとも1つのカメラ12および少なくとも1つの光源14を含む。下記により完全に説明されるように、カメラ12はカメラ12が捉える像を解釈するためにプロセッサ66に接続され、もしくは像を保存するためにストレージ装置64に接続され、またはその両方に接続される。
システム10は、プロセッサ66と通信するユーザインタフェース76をも含んでもよい。ユーザインタフェースは、ユーザインタフェースは、DOS、ウィンドウズ98(登録商標)、ウィンドウズ/NT(登録商標)、ウィンドウズ2000(登録商標)、ウィンドウズCE(登録商標)、リナックス(Linux)(登録商標)、ユニックス(Unix)(登録商標)および等価物を含むがこれらに限定されない広範囲のソフトウェアアプリケーションから実行することができるようプログラムされ得る。ユーザインタフェース76はコンピュータモニタにあるような表示画面を含み、オペレータが表示画面上でカーソルを移動させてさまざまなシステム設定およびパラメータを入力することが可能となるようキーボードおよびマウス(示されない)などの入力装置をさらに含み得る。表示画面はさらに、オペレータが手動で表示画面の領域に触れることによって所望の設定を入力できる、接触感知式にしてもよい。ユーザインタフェース76は、オペレータまたは他のユーザが見るために、複合建造物の像が表示されるウィンドウを含むことができる。
光源14は、複合建造物22を照らすための光を放射するよう位置決めされる。照明は、複合建造物の欠陥によって、欠陥のない複合建造物の部分からとは異なるように反射される。例えば、複合建造物22の欠陥のない部分から反射する照明、および複合建造物22の欠陥に反射するのに失敗した光、またはその逆も、カメラ12によって捉えられ得る可視画像を生成する。製造中に複合建造物の欠陥を特定するシステムおよび方法に関する詳細は、以前に参照された米国特許出願番号第09/819,922号、第10/217,805号、第10/628,691号、第10/726,099号および第10/799,306号に含まれる。
図8に示されるように、カメラ12は、照らされた複合建造物22の部分の像を捉えるために複合建造物の近くに位置決めされ、それは典型的には複合トウが基礎をなす構造に連結されるニップ点のすぐ下流である。代替的に、かつ図10に示されるように、反射面16は、複合建造物(複合建造物は図10に示されない)の近くに位置決めされ、反射面16が複合建造物の照らされた部分の像を反射するように角度を付けられてもよい。カメラ12は、複合建造物の照らされた部分の近距離像を反射面16から捉えるために、反射面16を指すよう位置決めされてもよい。2つ以上の反射面16が本発明の他の実施例に利用されてもよく、そこで反射面16は、複合建造物の照らされた部分の像をカメラ12に方向付けるために協働する。
モノクロ像を得ることができる商業上入手可能なカメラを含む広範囲のカメラを用いることができる。1つの実施例では、カメラ12は、画像センサ(示されない)とカメラ12の動作中に光が通過するレンズ13(図8)とを有するテレビジョンカメラまたは他の種類のビデオカメラである。赤外線感知カメラ、赤外線を通過させるフィルタ機能を備えた可視光カメラ、光ファイバカメラ、同軸カメラ、電荷結合素子(Charge Coupled Device)(CCD)または相補型金属酸化膜半導体(Complementary Metal Oxide Sensor)(CMOS)などの、他の種類のカメラまたは画像センサも用いることができる。カメラ1
2は、複合建造物22に隣接してスタンド(示されない)上に位置決めされてもよいし、またはフレーム28もしくは類似の装置に取付けてもよい。
反射面16を含まない実施例では、図8に示されるように、カメラ12は、ブラケット30および関連するコネクタ32を用いてフレーム28に取付けられてもよい。コネクタ32は、カメラ12をフレーム28の固定位置に取付けるリベット、ねじなどでもよい。代替的にコネクタ32は、カメラ12、光源14、および関連アセンブリが複合建造物22から離れて回転することを可能にする、ヒンジタイプのコネクタでもよい。この実施例は、材料配置装置の他の部分、特にカメラ12および関連するアセンブリの裏にある部分に、保守、掃除等のためにアクセスしなければならない状況において有利である。
図10は、カメラ12、反射面16、光源14および関連するアセンブリ(例えばカメラアセンブリ)をブラケット30を用いてフレーム28に取付ける、ヒンジ型コネクタ32の代替的実施例を示す。比較的容易に取除けるか、もしくは緩められる蝶ねじまたは任意の他の留め具などの適切な留め具を孔34を通して挿入することができ、さらに締めつけてカメラアセンブリを動作のために適所に固定することができる。留め具は例えばカメラアセンブリを繊維配置装置の圧縮ローラ20および他の部分から離れて回転させるように、緩めたり取除いたりできる。
図8をさらに参照して、特定の態様で光をフィルタするためにフィルタ15がレンズ13に配置され得る。1つの実施例では、フィルタ15は、赤外線成分またはある赤外波長もしくは光波長領域のみがカメラ12を通過できるよう光をフィルタするために設計される。フィルタ15はこの態様で、周囲の可視光線がカメラ12に入って捉えられた像の外観を変えることを防ぐ。
同じか少なくとも類似の結果を達成するために、光をフィルタする他の方法も用いることができる。例えばカメラは、等価な光学特性を有する内蔵フィルタを含むよう設計されてもよい。さらにフィルタをカメラレンズ13と画像センサとの間に位置決めしてもよい。代替的に、カメラは赤外線スペクトルのみ感知する画像センサ(例えば赤外線感知カメラ)を含んでもよく、こうすればフィルタの必要がなくなる。
システム10の光源14がここでさらに詳細に記載される。光源14は、複合建造物22の少なくとも一部分を照らすために光を放射するよう位置決めされる。
図8において、光源14は、複合建造物22に対して斜角37に位置決めされて示される。斜角37は約45度であり得るが、適用例に依存して他の角度も可能である。さらに、光源14は、以下に記載されるように、欠陥36を強調するために、ストリップ24の配置の方向に対して実質的に直交する方向に光を放射するように位置決めされた状態で示されている。
さらにシステム10は1つ以上の光源を含んでもよい。例えば図10の実施例は、反射面16およびカメラ12の両側に、複合建造物および圧縮ローラ20に相対して位置決めされる2つの光源14を含む。2つの光源14を含む別の例示的な実施例が図12に示され、2つの線形光ファイバアレイがカメラ12の対向する両側に位置決めされている。
図8では、光源14は、光源14を取付け装置27に取付けるかまたは装着することにより、複合建造物22に相対して調節可能に位置決めされる。取付け装置27は、光源14の位置を素早く正確に調節するために、主軸29、副軸31およびロッククランプ33を含むことができる。取付け装置27は、光源14およびカメラ12が互いに対して一定の空間的関係を保つように、次にフレーム28、カメラ12、ブラケット30、または光
源14およびカメラ12の双方のための共通の位置を規定するいくつかの他の対象に装着されてもよい。
複合建造物の表面の照明の質および大きさは、周囲の照明および材料の反射率によって影響を受け得る。したがって本発明の実施例は、暗い背景において暗い損傷をより効果的に照らすために、赤外線源を有利に使用する。この点では、光源14は、赤外線、またはハロゲン光源(図11)もしくは他の白熱光源(示されない)などの赤外線成分を有する別の種類の光から選択され得る。他の実施例では、光源14は蛍光灯光源(例えば白色光LED、低圧/水銀を充填した蛍光ガラス管など)、ストロボまたはストロボ光源、希ガスアークランプ(例えばキセノンアークなど)、メタルアークランプ(例えばメタルハライドなど)、およびレーザ(例えばパルスレーザ、ソリッドステートレーザダイオードアレイ、赤外ダイオードレーザアレイなど)をも含み得る。図12に示されるように、光源14からの光は光ファイバを通って送達地点まで送られてもよい。
いくつかの実施例において、光源14は、炭素等の暗いトウ材料を検査するのに有効に機能する光の赤外線(IR)成分を最大化するか、または少なくとも大幅に増大させる出力レベルで動作する。この点で、約700ナノメートルから1100ナノメートル(700nm〜1100nm)の波長帯において約150ワット(150W)までの範囲の例示的出力レベルで足りる。しかしながら、光源のための特定の出力レベルおよび波長はおそらく、少なくとも部分的には、数ある要素の中でも、カメラの速度および感度、材料が置かれる速度、供給損失および検査されている材料の反射率に依存する。例えば他の実施例においては、反射率の高い材料を検査するのに好適な波長および出力レベルを用いることができる。
図8に示される実施例では、光源14は、アレイまたはクラスタ形式に配列された複数のLEDを含み得る。1つの特定の実施例では、光源14は、3インチ四方のプリント回路基板上のアレイに取り付けた24個のLEDを含む。
図10および図11に示される別の実施例では、光源14は、4個のハロゲン電球38を含むが、他の個数を用いることもできる。
図12に示される実施例では、光源14は、カメラ12の対向する両側に位置決めされる2つの線形光ファイバアレイを含む。アレイは、遠隔の源(示されない)から光ファイバ束25を通って供給された光を放射する。照らされた線形アレイ14が図13に示される。
再び図10を参照して、システム10は光源14の近くに位置する光反射要素18をさらに含んでもよい。反射要素18は、所望の照らされる領域に光を向け直す一連の光反射表面40(図11)を含む。これにより表面全体の照明を平均化し、光源14の最も明るい部分によって生成される光の強い領域(すなわちホットスポット)をなくすか、または少なくとも著しく減じる。ホットスポットは、複合建造物の一定した照明を妨げかねず、カメラ12が捉えた画像の処理の際にエラーを生じ得るため望ましくない。
光反射要素40は、複合建造物の曲面/輪郭をつけられた面を照らすのに特に有利である。なぜなら、光を向け直すことによって、複合建造物のより広い部分を均等に照らすことができるからである。
図11に示されるように、反射要素18は光源14のまわりで放物線状に湾曲している。反射要素18は、光源14に面する反射要素18の表面に、光源14に実質的に平行な湾曲した段40を含む。段40の間の距離および曲率は、対象となる領域の片側に1つず
つある2つの光源の合計から均等な照明を与えるのに十分であるよう選択され得る。これによって、反射要素18は複合建造物22のより一定した照明を与えることができ、複合建造物22の一定しない照明によって起こる像処理のエラーを防ぐか、または少なくとも減じる。代替的に、反射要素18の形状および/または表面の構成は、光源14が複合建造物22の所望の部分にわたって一定した照明および光散乱を生じるような他の方法で変形することができる。
例示的な実施例において、反射要素18は、放物線状の湾曲した段40を17個有する概して放射線の形状であり、この段の幅は、反射要素18の外縁での約0.125インチから反射要素18の中心での約0.250インチの範囲である。さらに反射要素18の段の高さは約0.116インチ均一である。しかしながら他の実施例では、反射要素には異なる数の段が与えられてもよく、段の幅は均一でも変化してもよく、段の高さも均一でも変化してもよい。
さらに反射要素18は、光源14によって生成され、反射要素18によって散乱される光を、複合建造物の所望の部分の方へ向けるよう調節されてもよい。例えば図11に示されるように、反射要素18は、留め具42によって取付け装置27に調節可能に取り付けられる。緩められた留め具42はスロット44内で動くことができ、複合建造物に相対して反射要素18の角度を相応に調節する。一旦反射要素18が適切に位置決めされれば、留め具42が締め付けられて反射要素18を所望の位置に固定する。反射要素18の調節は、反射要素18の遠隔での調節を可能にする電子的手段などの他の方法によっても可能になり得る。
複合建造物22は、ストリップ24の配置の方向に交差して照らされた場合に強いグレア(glare)を生成することができるが、ストリップ24の配置の方向に沿って照らされた場合には生成されるグレアが実質的により弱いことが観察されてきた。少なくともいくつかの実施例のシステムおよび方法では、複合ストリップ24の配置の方向に実質的に直交する方向で複合ストリップ24の上層部にわたって光を投じることにより、強いグレア/弱いグレア現象を利用する。これは、複合建造物22の上層部に比較的大量のグレアを生成する。その配向のために上層部より著しく弱いグレアを生成する下部層は、上層部の間隙または他の欠陥を通して現れるので容易に見つけられる。さらに、上層部における捩れおよび他の表面欠陥によって上層部のストリップの配向が変更され、それに対応して欠陥位置において上層部のグレアが変更、すなわち低減される。
可視光または赤外光のいずれかで照らされたときに強いグレア/弱いグレア現象が生じ得るが、システム10の1つの実施例で用いられるフィルタ15が周囲の光によって引起されたグレアを実質的に取除くので、赤外光源によって引起されたグレアのみが欠陥を見つけるのに用いられる。したがってフィルタ15は、複合建造物22に欠陥がないか検査されているときに周囲の光の干渉を取除く。
本願明細書に記載のいずれのシステム実施例にも1つ以上のカメラ12、および/または、反射要素18を備えた、または備えない1つ以上の光源14(以後総称して光源と呼ぶ)があり得る。さらに、1つ以上のカメラ12および/または1つ以上の光源14は複合建造物に対して可動であってもよい。複数のカメラ12および/または複数の光源14、ならびにカメラ12および/または光源の可動性により、複合建造物の最も正確な像を捉えるための柔軟性がシステム10に与えられる。複数かつ/または可動な光源14は、複合建造物の形状にかかわらず、複合建造物の所望の部分を一定かつ十分に照明することができる。同様に、複数でかつ/または可動なカメラ12は、複合建造物の形状にかかわらず、複合建造物の任意の領域の正確な像を捉えることができる。そのため、複数かつ/または可動な光源および/またはカメラは、複合建造物の像と湾曲した/輪郭をつけられ
た部分とを照らし、捉える場合に特に有利である。複数かつ/または可動な光源および/またはカメラはさらに、ストリップ全体の像を照らし、かつ/または捉えるのが困難な幅を有する複合ストリップを照らし、かつ捉えるのに有利であるように、光源および/またはカメラの位置をストリップ全体にわたって移動してもよく、かつ/または複数の固定的な光源および/またはカメラがストリップ全体をカバーするよう位置決めしてもよい。可動カメラおよび光源を含むシステムは、先に参照した米国特許出願第10/217,805号に詳細に記載されている。
カメラ12および/または反射面16は、光源14およびどのような反射要素18とともにでもヘッドユニットに取付けることができ、それにより、ヘッドユニットが複合建造物22全体にわたって移動して複合ストリップ24が配置されていく間に、カメラ12が複合建造物22およびストリップ24のリアルタイム像を連続的に捉えることを可能にする。複合建造物22が平面でない場合、上述のように、検査ポイントは好ましくはニップ点に可能な限り接近していなければならない。複合建造物22が平面の場合、検査ポイントは配置ヘッドユニットからさらに離れて位置することができる。いずれの場合も、下記でさらに十分に説明されるように、像は後の分析のために記憶装置64に保存されてもよく、および/またはプロセッサ66によって直ちに処理されてもよい。
図4をさらに参照して、プロセッサ66は、カメラ12から、または像68が保存された記憶装置64から像を受取ってもよい。その後、プロセッサ66は像を処理し分析して、信頼できる欠陥検知が容易にできるようにしてもよい。少なくとも1つの実施例では、プロセッサ66および記憶装置64は従来のコンピュータの構成要素である。
動作424(図5A)では、欠陥位置(例えば、図1の欠陥36への直線距離19および横方向距離21)を測定するために様々な方法を用いることができる。欠陥位置を測定するシステムおよび方法に関する詳細は、以前に参照された米国特許出願番号10/726,099号に含まれる。
例示的な実現例では、例示的な実施例では、欠陥までのコースに沿った直線距離は、材料配置ヘッドユニットのコースに沿った直線速度に、コースの開始時と欠陥検知時との間に経過した時間量を乗算することによって、測定することができる。
コースの開始および停止は、圧縮ローラに圧力が加えられているか否かを示す機械ロードセルからの信号を用いて決定することができる(図7、図8および図10)。機械ロードセルから「圧力オン」信号を受信することは、圧縮ローラ20が複合建造物22に接していること、したがってコースが開始していることを示す。「圧力オフ」受信することは、圧縮ローラ20がもはや複合建造物22に接していないこと、したがってコースが完了したことを示す。したがって、コース開始と欠陥検知との間の時間は、機械ロードセルからの「圧力オン」信号の受信時から欠陥検知を示す信号の受信時までの間に経過する時間量の追跡によって測定することができる。
代替的に、圧縮ローラ20が複合建造物22に接しているか否かを判断するよう位置決めされる、近接センサ、レーザ、または、音響探知機を使用する装置から信号を受信することによって、コース開始および停止を決定することができる。
1つの実施例では、ヘッドユニットの速度は、圧縮ローラ20の角速度を測定してこれに圧縮ローラ20の円周を乗算することにより測定される。代替的に、法執行目的のために車道に沿って車両の速度をモニタする際に一般に用いられるレーダーガンを用いるなど、他の方法を用いてヘッドユニットの速度を測定することもできる。
図7、8および12を参照すると、圧縮ローラ20と回転を共有するよう結合されたコードリング1により、圧縮ローラ20の角速度を測定することができる。示されるように、コードリング1は、交互に現れる黒い部分および白い部分といった、交互に現れる対照をなす部分2および部分3を含む。図12では、コードリング1は約1.010インチの外径4および約0.844の内径5を含むが、他のリングサイズを用いることもできる。他の実施例において、対照をなす部分は(例えばマーキングされ、塗布されるなどで)圧縮ローラに直接に与えられてもよく、それにより別個のコードリング1の必要性はなくなる。
図7および図8をさらに参照すると、フォトセンサ7(例えば市販のフォトダイオードなど)が位置決めされて、コードリング1が圧縮ローラ20と共に回転する間、コードリングの明から暗への遷移のリアルタイムの像をモニタし、捉える。リング1の明から暗への遷移を検知し、数えることによって、圧縮ローラの回転数を数え、モニタすることができる。明から暗への遷移が生じる頻度を用いて圧縮ローラ20の角速度を確立することができる。好ましくは、圧縮ローラ20における軸運動は、フォトセンサ7からコードリング1までの距離を一定に維持するために最小限にされ、そのため、機械ヘッドユニットの速度をより正確に測定することが可能となる。
別の例示的な実施例では、コースに沿った欠陥までの直線距離は、圧縮ローラ20がコース開始時から欠陥に至るまでに行った回転(全回転および部分的回転)数を数えることにより、かつその回転数に圧縮ローラ20の円周を乗算することにより測定することができる。例として、フォトセンサ7およびコードリング1を用いて、機械ロードセルからの「圧力オン」信号の受信時と欠陥が検知されたことを示す信号の受信時との間の圧縮ローラ20の回転数を数えることができる。
さまざまな方法を用いて、複合建造物22の第1の端部11から欠陥までの横方向の距離を決めることもできる。図1を参照されたい。1つの例示的な実施例では、欠陥までの横方向の距離は、欠陥が存在するコースは含まないよう、完了したコースの総個数を数え、次に完了したコースの数にコースの平均幅を乗算することによって計算することができる。この方法は、各コースが同じ幅、すなわちテープ幅であるようなテープ配置に特に有効である。
完了したコースの総個数は、機械ロードセルからの圧力オン/オフ信号の受信を追跡するか数えることにより測定することができる。機械ロードセルからの「圧力オン」信号の受信は、圧縮ローラ20が複合建造物22に接していること、したがってコースを開始していることを示す。「圧力オフ」信号は、圧縮ローラ20がもはや複合建造物22に接していないこと、つまりコースが完了していることを示す。
各コースの幅が等しくないかもしれない繊維配置コースについては、欠陥までの横方向の距離は「ソフトウェア定規」の採用により正確に測定することができる。より具体的には、横方向の距離は、横方向の距離を含む複合建造物の少なくとも一部のデジタル画像を得、デジタル画像から横方向の距離を表すピクセル集合を選択し、ピクセル集合を含むピクセル数を数え、横方向の距離について間接的、定量的測定値を計算するためにピクセルカウントと相関データ(例えばピクセルカウントと距離との間の予め定められた関係)とを相関させることによって、測定することができる。
本発明の様々な実現例は、繊維配置、テープ配置および織物配置プロセスなどの広範囲の材料配置プロセスに特に適用可能である。したがって、本願明細書における繊維配置への具体的な言及によって、本発明の範囲が材料配置プロセスの1つの特定の形式/種類のみに限定されると解釈されるべきではない。
様々な好ましい実施例が説明されたが、当業者は発明の概念から逸脱することなくなされ得る修正または変形を認識するであろう。例は本発明を例示するが限定するようには意図されない。したがって、説明と請求項とは、関連する先行技術に照らして必要であるような制限のみをもって寛大に解釈されるべきである。
複合建造物の欠陥への直線距離および横方向距離を示す例示的な複合建造物の概略図である。 本発明の好ましい実施例による複合建造物の欠陥位置を示す光源の斜視図である。 本発明の別の好ましい実施例による複合建造物上のいくつかの欠陥位置を示す光源の斜視図である。 本発明の別の好ましい実施例による1つ以上の欠陥位置を含む複合建造物の領域を示す光源の斜視図である。 図5Bとともに、好ましい実現例による複合建造物上の欠陥位置を示すために光を用いる方法の動作を示すプロセスフロー図を形成する。 図5Aとともに、好ましい実現例による複合建造物上の欠陥位置を示すために光を用いる方法の動作を示すプロセスフロー図を形成する。 材料配置機械用の部品構成ファイル内の数値制御(NC)データの例示的なブロックを示す図である。 コース間における材料配置機械の対応する後退および接近運動を生成するためのNCコードの例示的なブロックを示す図である。 複合建造物の欠陥を検査するための例示的なシステムに隣接して位置決めされた、欠陥位置を示すために光を用いる例示的なシステムの概略図である。 回転を共有するよう結合されたコードリングとコードリングをモニタするために位置決めされたフォトセンサとを有する、例示的な圧縮ローラの斜視図である。 複合建造物の欠陥を検査するための別の例示的なシステムの斜視図である。 図10に示されるシステムの実施例による光源の斜視図である。 複合建造物の欠陥を検査するための別の例示的なシステムの斜視図である。 図12に示されるシステムの実施例による光源の斜視図である。 図9に示されるコードリングの概略図である。 好ましい実現例による、複合建造物上の欠陥位置を示すために用いることができる光源を支持する例示的なガントリの斜視図である。

Claims (29)

  1. 複合建造物の表面における欠陥位置を示すための方法であって、
    複合建造物の表面における欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスするステップと、
    前記位置データによって規定される前記欠陥位置を示すために、前記複合建造物への光の方向付けを光源に自動的にさせるステップとを含む、方法。
  2. 電子的にアクセスする前記ステップは、部品構成ファイルから前記位置データを抽出するステップを含み、前記部品構成ファイルは、材料配置機械が前記複合建造物を製造するための数値制御(NC)データを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 電子的にアクセスする前記ステップは、前記複合建造物の欠陥を検査する検査システムによる欠陥の検知を示す信号を受信するステップと、前記受信した信号に応じて前記部品構成ファイルから前記位置データを抽出するステップとを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 電子的にアクセスする前記ステップは、前記材料配置機械によって前記複合建造物のプライが完成すると、前記完成したプライ上の欠陥位置を規定する前記抽出された位置データにアクセスするステップを含み、
    自動的にさせる前記ステップは、前記完成したプライ上の前記欠陥位置を示すために、前記完成したプライへの光の方向付けを前記光源に自動的にさせるステップを含む、請求項3に記載の方法。
  5. 自動的にさせる前記ステップは、前記欠陥位置を示すため、前記複合建造物への光の方向付けを前記光源に自動的にさせるように、前記位置データに関連して命令を自動的に生成するプログラムを作成するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 自動的にさせる前記ステップは、材料配置機械によって前記複合建造物のプライが完成すると、前記完成したプライ上の前記欠陥位置を示すために、前記建造物の前記完成したプライへの光の方向付けを前記光源に自動的にさせるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  7. 自動的にさせる前記ステップは、前記欠陥位置を照らすために、前記欠陥位置への光の方向付けを前記光源に自動的にさせるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記光源はレーザを含む、請求項1に記載の方法。
  9. 自動的にさせる前記ステップは、前記複合建造物の表面における複数の欠陥位置を示すために、前記レーザによって放射された前記光を自動的に分割するステップを含む、請求項8に記載の方法。
  10. 自動的にさせる前記ステップは、1つ以上の異なる種類の欠陥を表示し区別するための光を用いるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  11. 自動的にさせる前記ステップは、欠陥についての1つ以上の異なる許容基準のカテゴリを表示し区別するための光を用いるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  12. 自動的にさせる前記ステップは、少なくとも前記欠陥位置の前記欠陥が修理されるまで前記欠陥位置を示すために、複合建造物への光の方向付けを前記光源にさせるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  13. 欠陥が許容しがたいか否かを判定するステップをさらに含み、自動的にさせる前記ステップは、許容しがたいと判定された欠陥の欠陥位置のみを示すために、前記複合建造物への光の方向付けを前記光源にさせるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  14. 自動的にさせる前記ステップは、領域を示すために前記光源に光の方向付けをさせることにより、前記複合建造物の前記領域内の1つ以上の欠陥位置を示すステップを含む、請求項1に記載の方法。
  15. 複合建造物上の欠陥位置を示すためのシステムであって、
    少なくとも1つの光源と、
    光源の動作を制御するために前記光源に結合されたコントローラと、
    前記コントローラによって実行可能なプログラムとを含み、前記プログラムは、
    複合建造物上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスするための、コンピュータで実行可能なモジュールと、
    前記位置データによって規定される前記欠陥位置を示すために前記光源が前記複合建造物に光の方向付けをするよう、前記コントローラに自動的に前記光源を作動させるための命令を自動的に生成するための、コンピュータで実行可能なモジュールとを含む、システム。
  16. 材料配置機械が前記複合建造物を製造するための数値制御(NC)データを含む部品構成ファイルから前記位置データを抽出するための、コンピュータで実行可能なモジュールをさらに含む、請求項15に記載のシステム。
  17. 前記複合建造物の欠陥を検査する検査システムによる欠陥の検知を示す信号を受信するための、コンピュータで実行可能なモジュールをさらに含み、前記受信した信号に応答して前記部品構成ファイルから前記位置データが抽出される、請求項16に記載のシステム。
  18. 前記材料配置機械によって前記複合建造物のプライが完成すると、前記完成したプライ上の欠陥位置を規定する前記抽出された位置データにアクセスするための、コンピュータで実行可能なモジュールをさらに含み、
    前記コントローラは、前記完成したプライ上の前記欠陥位置を示すために、前記完成したプライに前記光源が光の方向付けをするよう前記光源を作動させる、請求項17に記載のシステム。
  19. 前記コントローラは、材料配置機械によって前記複合建造物のプライが完成すると、前記完成したプライ上の前記欠陥位置を示すために、前記完成したプライに前記光源が光の方向付けをするよう前記光源を作動させる、請求項15のシステム。
  20. 前記光源はレーザを含む、請求項15に記載のシステム。
  21. 前記複合建造物上の複数の欠陥位置を示すために、前記レーザによって放射された前記光を分割する分光装置をさらに含む、請求項20に記載のシステム。
  22. 前記プログラムは、前記複合建造物の欠陥を検査する検査システムと通信するためのコンピュータで実行可能なモジュールを含む、請求項15に記載のシステム。
  23. 前記プログラムは、前記複合建造物を製造する材料配置機械と通信するためのコンピュータで実行可能なモジュールを含む、請求項15に記載のシステム。
  24. プログラムであって、
    複合建造物上の欠陥位置を規定する位置データに電子的にアクセスするためのコンピュータで実行可能なモジュールと、
    前記位置データによって規定される欠陥位置を示すために前記複合建造物への光の方向付けを前記光源に自動的にさせるための命令を自動的に生成するための、コンピュータで実行可能なモジュールとを含む、プログラム。
  25. 部品構成ファイルから前記位置データを抽出するためのコンピュータで実行可能なモジュールをさらに含み、前記部品構成ファイルは、材料配置機械が前記複合建造物を製造するための数値制御(NC)データを含む、請求項24に記載のプログラム。
  26. 前記複合建造物の欠陥を検査する検査システムによる欠陥の検知を示す信号を受信するためのコンピュータで実行可能なモジュールをさらに含み、前記受信した信号に応じて前記位置データは、前記部品構成ファイルから抽出される、請求項25に記載のプログラム。
  27. 前記材料配置機械による前記複合建造物のプライが完成すると前記完成したプライ上の欠陥位置を規定する抽出された位置データにアクセスするための、コンピュータで実行可能なモジュールをさらに含み、前記命令は、前記完成したプライ上の前記欠陥位置を示すために、前記完成したプライに光の方向付けをするよう前記光源を自動的に作動させる、請求項26に記載のプログラム。
  28. 前記複合建造物を検査することができる検査システムと通信するためのコンピュータで実行可能なモジュールをさらに含む、請求項24に記載のプログラム。
  29. 前記複合建造物を製造する材料配置機械と通信するためのコンピュータで実行可能なモジュールをさらに含む、請求項24に記載のプログラム。
JP2007508450A 2004-04-12 2005-04-11 複合建造物の欠陥位置を示すために光を用いるシステムおよび方法 Active JP5274008B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/822,538 2004-04-12
US10/822,538 US7193696B2 (en) 2004-04-12 2004-04-12 Systems and methods for using light to indicate defect locations on a composite structure
PCT/US2005/012288 WO2005101144A2 (en) 2004-04-12 2005-04-11 Systems and methods for using light to indicate defect locations on a composite structure

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007532910A true JP2007532910A (ja) 2007-11-15
JP5274008B2 JP5274008B2 (ja) 2013-08-28

Family

ID=34965701

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007508450A Active JP5274008B2 (ja) 2004-04-12 2005-04-11 複合建造物の欠陥位置を示すために光を用いるシステムおよび方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US7193696B2 (ja)
EP (1) EP1741014B1 (ja)
JP (1) JP5274008B2 (ja)
CA (1) CA2561815C (ja)
WO (1) WO2005101144A2 (ja)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009518625A (ja) * 2005-12-02 2009-05-07 ザ・ボーイング・カンパニー 欠陥と検査位置を投影するシステム及び関連方法
JP2009161899A (ja) * 2007-12-17 2009-07-23 Boeing Co:The 自動的なファイバ配置用のトウ切断の検証
JP2009162753A (ja) * 2008-01-02 2009-07-23 Boeing Co:The 累積的なトウギャップ幅を決定するためのシステムおよび方法
JP2015172576A (ja) * 2014-03-10 2015-10-01 ザ・ボーイング・カンパニーTheBoeing Company 複数積層の複合検査及び構造確認
JP2018031775A (ja) * 2016-08-01 2018-03-01 ザ・ボーイング・カンパニーThe Boeing Company 表面及び表面下のfod及び欠陥を高速で検出するためのシステム及び方法
JP2019515272A (ja) * 2016-04-25 2019-06-06 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフトSiemens Aktiengesellschaft 対象物をスキャンする飛行体及び対象物の損傷を分析するシステム
JP2021162330A (ja) * 2020-03-30 2021-10-11 新東工業株式会社 表示制御装置及び制御プログラム
US11802842B2 (en) 2020-03-30 2023-10-31 Sintokogio, Ltd. Display control device and storage medium
US11810286B2 (en) 2020-03-30 2023-11-07 Sintokogio, Ltd. Display control device and storage medium
US11893723B2 (en) 2020-03-30 2024-02-06 Sintokogio, Ltd. Inspection result display device and storage medium

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7372558B2 (en) * 2001-10-11 2008-05-13 Laser Projection Technologies, Inc. Method and system for visualizing surface errors
US8336596B2 (en) * 2002-11-22 2012-12-25 The Boeing Company Composite lamination using array of parallel material dispensing heads
US7289656B2 (en) * 2003-12-02 2007-10-30 The Boeing Company Systems and methods for determining inconsistency characteristics of a composite structure
US8068659B2 (en) * 2003-12-02 2011-11-29 The Boeing Company Method and system for determining cumulative foreign object characteristics during fabrication of a composite structure
US7527222B2 (en) 2004-04-06 2009-05-05 The Boeing Company Composite barrel sections for aircraft fuselages and other structures, and methods and systems for manufacturing such barrel sections
US7134629B2 (en) 2004-04-06 2006-11-14 The Boeing Company Structural panels for use in aircraft fuselages and other structures
US7193696B2 (en) * 2004-04-12 2007-03-20 United Technologies Corporation Systems and methods for using light to indicate defect locations on a composite structure
US7325771B2 (en) 2004-09-23 2008-02-05 The Boeing Company Splice joints for composite aircraft fuselages and other structures
US7433796B2 (en) * 2004-11-16 2008-10-07 The Boeing Company Methods, systems, and formats for data, such as data used in laser projection of fasteners used in manufacturing
US7503368B2 (en) 2004-11-24 2009-03-17 The Boeing Company Composite sections for aircraft fuselages and other structures, and methods and systems for manufacturing such sections
US20060108048A1 (en) * 2004-11-24 2006-05-25 The Boeing Company In-process vision detection of flaws and fod by back field illumination
US7424902B2 (en) 2004-11-24 2008-09-16 The Boeing Company In-process vision detection of flaw and FOD characteristics
US20100284603A1 (en) * 2005-09-13 2010-11-11 Howe Major K Pixel Positioning Systems and Methods
US7372556B2 (en) * 2005-10-31 2008-05-13 The Boeing Company Apparatus and methods for inspecting a composite structure for inconsistencies
US7435947B2 (en) 2005-10-31 2008-10-14 The Boeing Company Apparatus and methods for integrating encoding functions in material placement machines
US7835567B2 (en) * 2006-01-24 2010-11-16 Ingersoll Machine Tools, Inc. Visual fiber placement inspection
US9052294B2 (en) * 2006-05-31 2015-06-09 The Boeing Company Method and system for two-dimensional and three-dimensional inspection of a workpiece
DE102006033665A1 (de) * 2006-07-20 2008-01-24 Airbus Deutschland Gmbh Verfahren zur Ermittlung eines charakteristischen Parameters von Blistern einer Probe aus CFK
US7626692B2 (en) * 2006-12-18 2009-12-01 The Boeing Company Automated imaging of part inconsistencies
US8388795B2 (en) * 2007-05-17 2013-03-05 The Boeing Company Nanotube-enhanced interlayers for composite structures
US7555404B2 (en) * 2007-08-09 2009-06-30 The Boeing Company Methods and systems for automated ply boundary and orientation inspection
US8042767B2 (en) * 2007-09-04 2011-10-25 The Boeing Company Composite fabric with rigid member structure
US8310541B2 (en) * 2007-09-26 2012-11-13 Xerox Corporation System and method for monitoring a printing system using a camera
US8468874B2 (en) * 2008-02-06 2013-06-25 Radiaulics, Inc. Laser indicator for remote measuring devices and methods therefor
US7715008B2 (en) * 2008-03-21 2010-05-11 Xerox Corporation System and method of optically monitoring contamination of a machine component
US8094921B2 (en) 2008-04-15 2012-01-10 The Boeing Company Method and system for remote rework imaging for part inconsistencies
US9214018B1 (en) 2008-04-15 2015-12-15 The Boeing Company Method for remote rework imaging for part inconsistencies
DE102008059339A1 (de) * 2008-11-27 2010-06-17 Lfk-Lenkflugkörpersysteme Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Fernwartung und/oder Ferninstandsetzung oder Fernschulung von technischen Systemen
US20150149124A1 (en) * 2008-12-09 2015-05-28 The Boeing Company Aircraft system verification
US8583271B2 (en) * 2009-03-16 2013-11-12 The Boeing Company Controlling cutting of continuously fabricated composite parts with nondestructive evaluation
US8753458B2 (en) * 2009-07-26 2014-06-17 The Boeing Company Mapping tow splices in composite structures
US9658614B2 (en) 2011-02-11 2017-05-23 Ops Solutions Llc Light guided assembly system and method
US9255909B2 (en) 2012-03-26 2016-02-09 The Boeing Company Surface visualization system for indicating inconsistencies
US9082209B1 (en) 2012-05-25 2015-07-14 The Boeing Company Method and apparatus for reworking inconsistencies on parts
US20140081444A1 (en) * 2012-09-18 2014-03-20 Todd W. Rudberg Sequencer system for an automatic tape laying and projection system
US8840742B2 (en) * 2012-11-07 2014-09-23 The Boeing Company System and method of detecting a missing tow in a composite layup
BR112014002391A2 (pt) * 2013-05-09 2017-02-21 Mitsubishi Electric Coporation dispositivo de controle numérico
US9965897B2 (en) 2013-07-08 2018-05-08 OPS Solutions, LLC Eyewear operational guide system and method
WO2015170233A1 (en) 2014-05-09 2015-11-12 Bombardier Inc. A method and system for quantifying the impact of features on composite components
WO2016046788A1 (en) 2014-09-24 2016-03-31 Bombardier Inc. Laser vision inspection system and method
US9645095B2 (en) * 2014-10-06 2017-05-09 The Boeing Company System and method for inspecting a composite part during manufacture
CN107000334B (zh) * 2014-12-03 2019-08-13 庞巴迪公司 对复合结构的在线检验
EP3237835B1 (en) 2014-12-22 2019-02-13 Bombardier Inc. Reference system for online robotvision inspection
US9545759B2 (en) 2015-01-30 2017-01-17 CGTech Automated fiber placement with course trajectory compensation
US10668673B2 (en) 2015-05-18 2020-06-02 Flightware, Inc. Systems and methods for automated composite layup quality assurance
US9618459B2 (en) * 2015-05-18 2017-04-11 Flightware, Inc. Systems and methods for automated composite layup quality assurance
US10661512B2 (en) 2017-04-25 2020-05-26 The Boeing Company Measurement of ply boundaries
US10502695B2 (en) * 2017-08-16 2019-12-10 The Boeing Company Automated inspection of foreign materials, cracks and other surface anomalies
WO2019087160A1 (en) * 2017-11-03 2019-05-09 OPS Solutions, LLC Distributed production method
US11107236B2 (en) 2019-04-22 2021-08-31 Dag Michael Peter Hansson Projected augmented reality interface with pose tracking for directing manual processes
US20230304476A1 (en) * 2022-03-23 2023-09-28 Raytheon Technologies Corporation Feedback inspection systems and methods

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63285448A (ja) * 1987-05-18 1988-11-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 構造体の発生欠陥検知装置
JPH1010054A (ja) * 1996-06-26 1998-01-16 Nissan Motor Co Ltd 表面欠陥検査装置
JPH10339703A (ja) * 1997-06-10 1998-12-22 Asahi Glass Co Ltd 板状体の標示マーク識別方法および装置
JPH11183399A (ja) 1997-12-25 1999-07-09 Nkk Corp 表面疵検査装置及び表面観察方法
JPH11347969A (ja) * 1998-04-17 1999-12-21 Daimler Chrysler Ag 物体上の少なくとも1つの点を標識づけする方法
JP2001012930A (ja) 1999-06-28 2001-01-19 Nissan Motor Co Ltd 表面欠陥検査装置
JP2003254947A (ja) * 2002-02-18 2003-09-10 Boeing Co:The 複合構造の接合部を検査するためのシステムおよび方法
WO2004025385A1 (de) 2002-08-28 2004-03-25 Daimlerchrysler Verfahren und vorrichtung zum betrieb einer zeigeeinheit an einer arbeitsmaschine
JP2004279233A (ja) * 2003-03-17 2004-10-07 Kanto Auto Works Ltd 車両塗面検査用欠陥マーキング装置
JP2005262881A (ja) * 2004-03-12 2005-09-29 Boeing Co:The 材料配置機械による欠陥の自動修復を可能にする方法およびプログラム

Family Cites Families (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3879245A (en) * 1972-06-27 1975-04-22 Composite Structures Corp Method of making composite cored structures
US4037971A (en) * 1975-06-30 1977-07-26 International Business Machines Corporation Inspection tool
US4001877A (en) * 1975-11-26 1977-01-04 Rca Corporation Method of measuring color purity tolerance of a color display tube
US4064534A (en) * 1976-04-20 1977-12-20 Leone International Sales Corporation System for monitoring the production of items which are initially difficult to physically inspect
US4310132A (en) * 1978-02-16 1982-01-12 Nasa Fuselage structure using advanced technology fiber reinforced composites
US4400618A (en) * 1981-08-06 1983-08-23 International Business Machines Corporation Method of detecting and analyzing damage in printed circuit boards
US4790898A (en) * 1982-07-19 1988-12-13 The Boeing Company Method and apparatus for fiber lamination
US4877471A (en) * 1984-08-24 1989-10-31 The Boeing Company Method and apparatus for delivering a resin-impregnated, multifilament band
US4548859A (en) * 1984-10-12 1985-10-22 The Boeing Company Breather material and method of coating fabric with silicone rubber
US4608220A (en) * 1984-12-20 1986-08-26 The Boeing Company Method of forming composite material articles
US4693678A (en) * 1986-01-15 1987-09-15 The Boeing Company Male layup-female molding system for fabricating reinforced composite structures
US4780262A (en) * 1986-01-15 1988-10-25 The Boeing Company Method for making composite structures
US4699683A (en) * 1986-02-07 1987-10-13 The Boeing Company Multiroving fiber laminator
US4830298A (en) * 1986-09-30 1989-05-16 The Boeing Company Self-centering sheave for filaments
US4760444A (en) * 1987-07-22 1988-07-26 Csd International, Inc. Machine visual inspection device and method
US4941182A (en) * 1987-07-29 1990-07-10 Phoenix Software Development Co. Vision system and method for automated painting equipment
JP2604607B2 (ja) 1987-12-09 1997-04-30 三井金属鉱業株式会社 欠陥分布測定法および装置
FR2632604B1 (fr) * 1988-06-08 1991-07-12 Aerospatiale Cadre en materiau composite notamment pour fuselage d'aeronef, et son procede de fabrication
IL94368A (en) * 1990-05-11 1993-07-08 Orbot Systems Ltd Optic inspection apparatus and illumination system particularly useful therein
WO1992001261A1 (en) * 1990-07-09 1992-01-23 Bell Helicopter Textron Inc. Method and apparatus for semi-automated insertion of conductors into harness connectors
US5058497A (en) * 1990-12-17 1991-10-22 Mcdonnell Douglas Corporation Compliant pressure roller
US5337647A (en) * 1992-03-13 1994-08-16 The Boeing Company 3 dimensional braiding apparatus
US5651600A (en) * 1992-09-28 1997-07-29 The Boeing Company Method for controlling projection of optical layup template utilizing cooperative targets
US5450147A (en) * 1992-09-28 1995-09-12 The Boeing Company Method for controlling projection of optical layup template utilizing cooperative targets
WO1994018643A1 (en) 1993-02-02 1994-08-18 Golden Aluminum Company Method and apparatus for imaging surfaces
US6045651A (en) * 1993-09-07 2000-04-04 The Boeing Company Hand assisted lamination system
US5439549A (en) * 1993-12-28 1995-08-08 The Boeing Company Double edged pressure sensitive folded tape application apparatus
US5518208A (en) * 1993-12-28 1996-05-21 The Boeing Company Optimum aircraft body frame to body skin shear tie installation pattern for body skin/stringer circumferential splices
RU2083371C1 (ru) * 1994-04-28 1997-07-10 Акционерное общество "Центр перспективных разработок" Акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения Несущая труба-оболочка из композиционных материалов, способ и оправка для ее изготовления
US5540126A (en) * 1994-05-26 1996-07-30 Piramoon Technologies Automatic lay-up machine for composite fiber tape
US5562788A (en) * 1994-09-20 1996-10-08 The Boeing Company Composite material laser flaw detection
US5825495A (en) 1995-02-27 1998-10-20 Lockheed Martin Corporation Bright field illumination system
US5683646A (en) * 1995-05-10 1997-11-04 Mcdonnell Douglas Corporation Fabrication of large hollow composite structure with precisely defined outer surface
US6288780B1 (en) * 1995-06-06 2001-09-11 Kla-Tencor Technologies Corp. High throughput brightfield/darkfield wafer inspection system using advanced optical techniques
WO1996039619A1 (en) * 1995-06-06 1996-12-12 Kla Instruments Corporation Optical inspection of a specimen using multi-channel responses from the specimen
RU2099194C1 (ru) * 1995-12-01 1997-12-20 Акционерное общество "Центр перспективных разработок" Акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" Несущая труба-оболочка в виде тела вращения из композиционных материалов, способ и оправка для ее изготовления
US5700337A (en) * 1996-03-01 1997-12-23 Mcdonnell Douglas Corporation Fabrication method for composite structure adapted for controlled structural deformation
US5949901A (en) * 1996-03-21 1999-09-07 Nichani; Sanjay Semiconductor device image inspection utilizing image subtraction and threshold imaging
US5746553A (en) * 1996-04-08 1998-05-05 The Boeing Company Dual purpose lay-up tool
US6205239B1 (en) * 1996-05-31 2001-03-20 Texas Instruments Incorporated System and method for circuit repair
US6013341A (en) * 1996-08-19 2000-01-11 Mcdonnell Douglas Corporation Carrying (bearing) pipe-casing made of composite materials, the method and the setting (straightening device) for its manufacturing
US5963660A (en) * 1996-09-26 1999-10-05 The Boeing Company Method and apparatus for detecting and measuring laps and gaps in composite materials
US5917588A (en) * 1996-11-04 1999-06-29 Kla-Tencor Corporation Automated specimen inspection system for and method of distinguishing features or anomalies under either bright field or dark field illumination
US6075883A (en) * 1996-11-12 2000-06-13 Robotic Vision Systems, Inc. Method and system for imaging an object or pattern
US6692681B1 (en) * 1997-01-29 2004-02-17 Raytheon Aircraft Company Method and apparatus for manufacturing composite structures
CN1104974C (zh) * 1997-05-06 2003-04-09 波音公司 混合型结层机具
EP0880023A1 (de) 1997-05-23 1998-11-25 Siemag Transplan Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Detektion von Oberflächenfehlern beim kontinuierlichen mechanischem Abtragen von Material von Stranggiessprodukten
US6246788B1 (en) * 1997-05-30 2001-06-12 Isoa, Inc. System and method of optically inspecting manufactured devices
US6074716A (en) * 1997-06-10 2000-06-13 Mcdonnell Douglas Corporation Weavable metal matrix impregnated tow composite material
US6064429A (en) 1997-08-18 2000-05-16 Mcdonnell Douglas Corporation Foreign object video detection and alert system and method
US6201601B1 (en) 1997-09-19 2001-03-13 Kla-Tencor Corporation Sample inspection system
US6520057B1 (en) 1997-09-30 2003-02-18 Eastman Machine Company Continuous system and method for cutting sheet material
US5979531A (en) * 1997-10-01 1999-11-09 Mcdonnell Douglas Corporation Bi-directional fiber placement head
JP4115574B2 (ja) * 1998-02-02 2008-07-09 オリンパス株式会社 撮像装置
JPH11297112A (ja) 1998-04-15 1999-10-29 Matsushita Electron Corp 反射鏡付き管球
US6324298B1 (en) * 1998-07-15 2001-11-27 August Technology Corp. Automated wafer defect inspection system and a process of performing such inspection
US6086696A (en) * 1998-07-21 2000-07-11 The Boeing Company Method of forming a seamless, cylindrical, thermoplastic structure with a multiple compaction roller winder
DE19844035C1 (de) * 1998-09-25 1999-11-25 Daimler Chrysler Aerospace Schalenbauteil für ein Flugzeug und Verfahren zur Herstellung
US6112792A (en) * 1998-11-19 2000-09-05 The Boeing Company Fiber placement mid-span redirect
DE19906701C1 (de) 1999-02-18 2000-12-14 Parsytec Comp Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Detektieren, Kennzeichnen und Wiederauffinden von Fehlern eines Materialbandes
JP2000292135A (ja) * 1999-04-07 2000-10-20 Minolta Co Ltd 3次元情報入力カメラ
US6241710B1 (en) * 1999-12-20 2001-06-05 Tricardia Llc Hypodermic needle with weeping tip and method of use
US6390169B1 (en) * 2000-02-23 2002-05-21 The Boeing Company Conformable compaction apparatus for use with a fiber placement machine
US6451152B1 (en) * 2000-05-24 2002-09-17 The Boeing Company Method for heating and controlling temperature of composite material during automated placement
JP2002025015A (ja) 2000-07-06 2002-01-25 Sony Corp 磁気トンネル効果型磁気ヘッド及びその製造方法
US6480271B1 (en) * 2001-01-08 2002-11-12 The Boeing Company Traversing laser locating system
US7171033B2 (en) 2001-03-28 2007-01-30 The Boeing Company System and method for identifying defects in a composite structure
US20020176617A1 (en) 2001-05-22 2002-11-28 Pti Advanced Filtration, Inc. System and method for continuous integrity testing of a material web
ATE489339T1 (de) 2001-07-19 2010-12-15 Nihon Yamamura Glass Co Ltd Verfahren zur qualitätskontrolle von glastropfen und qualitätskontrollvorrichtung bei einem glasartikelformgebungsverfahren
KR100437024B1 (ko) * 2001-10-18 2004-06-23 엘지전자 주식회사 박막 검사 방법 및 그 장치
US6648273B2 (en) * 2001-10-30 2003-11-18 The Boeing Company Light weight and high strength fuselage
US6799619B2 (en) 2002-02-06 2004-10-05 The Boeing Company Composite material collation machine and associated method for high rate collation of composite materials
US7049586B2 (en) * 2002-02-21 2006-05-23 Applied Material Israel, Ltd. Multi beam scanning with bright/dark field imaging
US6871684B2 (en) 2002-08-13 2005-03-29 The Boeing Company System for identifying defects in a composite structure
US7137182B2 (en) 2002-11-22 2006-11-21 The Boeing Company Parallel configuration composite material fabricator
US7080441B2 (en) 2003-07-28 2006-07-25 The Boeing Company Composite fuselage machine and method of automated composite lay up
US7236625B2 (en) 2003-07-28 2007-06-26 The Boeing Company Systems and method for identifying foreign objects and debris (FOD) and defects during fabrication of a composite structure
US7083698B2 (en) 2003-08-22 2006-08-01 The Boeing Company Automated composite lay-up to an internal fuselage mandrel
US7048024B2 (en) 2003-08-22 2006-05-23 The Boeing Company Unidirectional, multi-head fiber placement
US7228611B2 (en) 2003-11-18 2007-06-12 The Boeing Company Method of transferring large uncured composite laminates
US7134629B2 (en) 2004-04-06 2006-11-14 The Boeing Company Structural panels for use in aircraft fuselages and other structures
US7193696B2 (en) 2004-04-12 2007-03-20 United Technologies Corporation Systems and methods for using light to indicate defect locations on a composite structure

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63285448A (ja) * 1987-05-18 1988-11-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 構造体の発生欠陥検知装置
JPH1010054A (ja) * 1996-06-26 1998-01-16 Nissan Motor Co Ltd 表面欠陥検査装置
JPH10339703A (ja) * 1997-06-10 1998-12-22 Asahi Glass Co Ltd 板状体の標示マーク識別方法および装置
JPH11183399A (ja) 1997-12-25 1999-07-09 Nkk Corp 表面疵検査装置及び表面観察方法
JPH11347969A (ja) * 1998-04-17 1999-12-21 Daimler Chrysler Ag 物体上の少なくとも1つの点を標識づけする方法
JP2001012930A (ja) 1999-06-28 2001-01-19 Nissan Motor Co Ltd 表面欠陥検査装置
JP2003254947A (ja) * 2002-02-18 2003-09-10 Boeing Co:The 複合構造の接合部を検査するためのシステムおよび方法
WO2004025385A1 (de) 2002-08-28 2004-03-25 Daimlerchrysler Verfahren und vorrichtung zum betrieb einer zeigeeinheit an einer arbeitsmaschine
JP2004279233A (ja) * 2003-03-17 2004-10-07 Kanto Auto Works Ltd 車両塗面検査用欠陥マーキング装置
JP2005262881A (ja) * 2004-03-12 2005-09-29 Boeing Co:The 材料配置機械による欠陥の自動修復を可能にする方法およびプログラム

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009518625A (ja) * 2005-12-02 2009-05-07 ザ・ボーイング・カンパニー 欠陥と検査位置を投影するシステム及び関連方法
JP2009161899A (ja) * 2007-12-17 2009-07-23 Boeing Co:The 自動的なファイバ配置用のトウ切断の検証
JP2009162753A (ja) * 2008-01-02 2009-07-23 Boeing Co:The 累積的なトウギャップ幅を決定するためのシステムおよび方法
JP2015172576A (ja) * 2014-03-10 2015-10-01 ザ・ボーイング・カンパニーTheBoeing Company 複数積層の複合検査及び構造確認
US11513029B2 (en) 2016-04-25 2022-11-29 Siemens Aktiengesellschaft Moving flying object for scanning an object, and system for analyzing damage to the object
JP2019515272A (ja) * 2016-04-25 2019-06-06 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフトSiemens Aktiengesellschaft 対象物をスキャンする飛行体及び対象物の損傷を分析するシステム
JP2018031775A (ja) * 2016-08-01 2018-03-01 ザ・ボーイング・カンパニーThe Boeing Company 表面及び表面下のfod及び欠陥を高速で検出するためのシステム及び方法
JP2021162330A (ja) * 2020-03-30 2021-10-11 新東工業株式会社 表示制御装置及び制御プログラム
JP7363638B2 (ja) 2020-03-30 2023-10-18 新東工業株式会社 表示制御装置及び制御プログラム
US11796482B2 (en) 2020-03-30 2023-10-24 Sintokogio, Ltd. Display control device and storage medium
US11802842B2 (en) 2020-03-30 2023-10-31 Sintokogio, Ltd. Display control device and storage medium
US11810286B2 (en) 2020-03-30 2023-11-07 Sintokogio, Ltd. Display control device and storage medium
US11893723B2 (en) 2020-03-30 2024-02-06 Sintokogio, Ltd. Inspection result display device and storage medium

Also Published As

Publication number Publication date
CA2561815A1 (en) 2005-10-27
US20050225753A1 (en) 2005-10-13
EP1741014B1 (en) 2013-06-26
JP5274008B2 (ja) 2013-08-28
WO2005101144A2 (en) 2005-10-27
WO2005101144A3 (en) 2006-01-12
US7193696B2 (en) 2007-03-20
US20070204555A1 (en) 2007-09-06
US7489392B2 (en) 2009-02-10
EP1741014A2 (en) 2007-01-10
CA2561815C (en) 2009-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5274008B2 (ja) 複合建造物の欠陥位置を示すために光を用いるシステムおよび方法
EP1692659B1 (en) Systems and methods for determining defect characteristics of a composite structure
CA2468126C (en) Systems and methods for identifying foreign objects and debris (fod) and inconsistencies during fabrication of a composite structure
JP4993868B2 (ja) 材料配置機械による欠陥の自動修復を可能にする方法およびプログラム
US7171033B2 (en) System and method for identifying defects in a composite structure
US6871684B2 (en) System for identifying defects in a composite structure
US7424902B2 (en) In-process vision detection of flaw and FOD characteristics
EP2056095B1 (en) Method and system for determining cumulative foreign object characteristics of a composite structure
JP4698140B2 (ja) 複合構造内の欠陥を識別するためのシステム

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080213

RD03 Notification of appointment of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423

Effective date: 20091111

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20100217

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20100217

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100929

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101026

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110126

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110202

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110224

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110303

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110325

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110401

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20110802

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20111202

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120209

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20120215

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20120406

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20121114

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20121119

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130322

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130404

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130514

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Ref document number: 5274008

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250