JP3175930U - X-ray inspection equipment - Google Patents

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JP3175930U
JP3175930U JP2012001491U JP2012001491U JP3175930U JP 3175930 U JP3175930 U JP 3175930U JP 2012001491 U JP2012001491 U JP 2012001491U JP 2012001491 U JP2012001491 U JP 2012001491U JP 3175930 U JP3175930 U JP 3175930U
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seal
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興二 片山
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Abstract

【課題】透過X線画像を用いずに、袋のシール領域を特定して、そこのシール不良を検査
することができる新たなX線検査装置を提供することを課題とする。
【解決手段】連包品にX線を照射する位置の上流側に設置されて連包品のシール部分を検
出する検出手段と、その検出手段からの検出信号に基づいて、検出されたシール部分がX
線の照射位置を通過する時間帯を算出する算出手段と、算出された時間帯の透過X線画像
に基づいて連包品のシール不良を判別する判別手段とを設ける。
【選択図】図4
An object of the present invention is to provide a new X-ray inspection apparatus capable of specifying a seal region of a bag and inspecting for a seal failure without using a transmission X-ray image.
SOLUTION: A detection unit that is installed upstream of a position where X-rays are radiated to a packaged product and detects a seal part of the packaged product, and a detected seal part based on a detection signal from the detection unit Is X
A calculating unit that calculates a time zone that passes through the irradiation position of the line, and a determining unit that discriminates a seal failure of the packaged item based on a transmission X-ray image of the calculated time zone.
[Selection] Figure 4

Description

本考案は、包装された被検査物にX線を照射して、被検査物のシール部分における内容物
の噛み込みを検査するX線検査装置に関する。
The present invention relates to an X-ray inspection apparatus that irradiates a packaged object to be inspected with X-rays and inspects biting of contents at a seal portion of the object to be inspected.

工場で生産される即席麺等の加工食品には、粉末スープや薬味等が充填された小袋が同
封されることがある。この小袋は、加工食品に同封されるまでは、複数の小袋が一定ピッ
チで連続的に繋がった連包状態とされる。
Processed foods such as instant noodles produced at the factory may be enclosed in a small bag filled with powdered soup or condiment. Until the sachet is enclosed with the processed food, a plurality of sachets are continuously connected at a constant pitch.

この連包状態の小袋(以下、これを連包品という。)を製造するときは、袋の内容量に
過不足があってはならないので、下記特許文献1に開示されたX線検査装置では、連包品
にX線を照射して得られた透過X線画像から内容物の収納領域を特定し、その収納領域の
重量値を推定することにより、空袋や内容量の過不足を検出している。
When manufacturing this small packaged bag (hereinafter referred to as a packaged product), there should be no excess or deficiency in the inner volume of the bag. Therefore, in the X-ray inspection apparatus disclosed in Patent Document 1 below, Detecting excess and shortage of empty bags and contents by specifying the content storage area from the transmission X-ray image obtained by irradiating the packaged product with X-rays and estimating the weight value of the storage area is doing.

また、個々の袋のシール不良を検査するものとしては、下記特許文献2〜4に記載のも
のがある。特許文献2に記載のX線検査装置では、透過X線画像から抽出した袋の外形に
基づいて袋のシール領域を特定し、そのシール領域の濃淡レベルから内容物の噛み込みを
判別している。また、特許文献3に記載のX線検査装置では、袋のサイズとシール幅を予
め設定しておき、その設定値と透過X線画像とに基づいてシール部分への内容物の噛み込
みを判定している。さらに、特許文献4に記載のX線検査装置では、袋の外縁から内容物
のエッジまでの長さを透過X線画像に基づいて算出し、その算出された長さに基づいて
シール部分への内容物の噛み込みを判定している。
Moreover, there exists a thing of the following patent documents 2-4 as what inspects the sealing defect of each bag. In the X-ray inspection apparatus described in Patent Document 2, a bag seal region is specified based on the outer shape of the bag extracted from a transmission X-ray image, and the biting of the contents is determined from the density level of the seal region. . Further, in the X-ray inspection apparatus described in Patent Document 3, the bag size and the seal width are set in advance, and the biting of the contents into the seal portion is determined based on the set value and the transmitted X-ray image. is doing. Furthermore, in the X-ray inspection apparatus described in Patent Document 4, the length from the outer edge of the bag to the edge of the contents is calculated based on the transmission X-ray image, and the seal portion is applied based on the calculated length. The biting of the contents is determined.

WO2009/041393号公報WO2009 / 041393 特許第3943099号公報Japanese Patent No. 3943099 特許第3860154号公報Japanese Patent No. 3860154 特開2010−286424号公報JP 2010-286424 A

ところが、これらの特許文献1〜4に開示された発明では、何れも透過X線画像から袋
の輪郭を特定することによってシール領域を特定しているが、個々の袋の輪郭や境界が不
鮮明な連包品については、透過X線画像からは、シール領域を特定することができないと
いう問題がある。また、特許文献1に開示された発明のように、透過X線画像から内容物
の収納領域を特定し、その収納領域から、それと隣接するシール領域を特定することも考
えられるが、連包品では、個々の袋の内容物が偏在したり、散在したりするので、内容物
の収納領域からシール領域を特定することも困難である。そのため、これらの特許文献1
〜4に記載された発明を用いたのでは、連包品のシール不良を検査できないという問題が
あった。
However, in the inventions disclosed in these Patent Documents 1 to 4, the seal region is specified by specifying the outline of the bag from the transmission X-ray image, but the outline and boundary of each bag are unclear. The continuous package has a problem that the seal region cannot be specified from the transmission X-ray image. In addition, as in the invention disclosed in Patent Document 1, it is conceivable to specify a storage area for contents from a transmission X-ray image, and specify a seal area adjacent to the storage area from the storage area. Then, since the contents of individual bags are unevenly distributed or scattered, it is difficult to specify the seal area from the contents storage area. Therefore, these patent documents 1
When using the inventions described in (4) to (4), there was a problem that the seal failure of the continuous package could not be inspected.

本考案は、こうした問題を解決するために、透過X線画像を用いずに袋のシール領域を
特定して、そこのシール不良を検査することができる新たなX線検査装置を提供すること
を課題とする。
In order to solve these problems, the present invention provides a new X-ray inspection apparatus that can specify a sealing region of a bag without using a transmission X-ray image and inspect the sealing failure there. Let it be an issue.

上記課題を解決するために、本考案に係るX線検査装置は、シールされた袋が一定ピッ
チで連続的に連なった連包品をその長手方向に一定速度で搬送しながら連包品にX線を照
射して連包品のシール部分を検査するX線検査装置であって、前記連包品にX線を照射す
る位置の上流側に設置されて連包品のシール部分を検出する検出手段と、その検出手段か
らの検出信号に基づいて、検出されたシール部分がX線の照射位置を通過する時間帯を算
出する算出手段と、算出された時間帯の透過X線画像に基づいて連包品のシール不良を判
別する判別手段とを備えたことを特徴とする。
In order to solve the above-described problems, an X-ray inspection apparatus according to the present invention provides an X-ray inspection apparatus that continuously feeds a continuous package of sealed bags at a constant pitch in a longitudinal direction at a constant speed. An X-ray inspection apparatus that inspects a sealed portion of a packaged product by irradiating a line, and is installed upstream of a position where the packaged product is irradiated with X-rays to detect a sealed portion of the packaged product And a calculation means for calculating a time zone in which the detected seal portion passes the X-ray irradiation position based on a detection signal from the detection means, and a transmission X-ray image of the calculated time zone. And a discriminating means for discriminating a seal failure of the packaged item.

ここで使用される袋の形態としては、三方シール、四方シール、ピロー包装等、何れの
タイプの袋であっても構わないが、三方シール、四方シール等の搬送方向に沿う縦シール
部分は、透過X線画像では、連包品の側縁として映し出されるから、その縦シール部分の
シール不良については、透過X線画像に基づいて検査することができる。これに対し、搬
送方向と直交する方向の横シール部分は、内容物が偏在したり、散在したりすると、透過
X線画像からは、特定することができない。そこで、前記検出手段で検出するシール部分
としては、連包品の搬送方向と直交する方向に施された横シール部分である。
The form of the bag used here may be any type of bag such as a three-sided seal, a four-sided seal, or a pillow package, but the vertical seal part along the conveying direction such as a three-sided seal or a four-sided seal, In the transmission X-ray image, it is projected as a side edge of the packaged product, and therefore, the sealing failure of the vertical seal portion can be inspected based on the transmission X-ray image. On the other hand, if the contents are unevenly distributed or scattered, the horizontal seal portion in the direction orthogonal to the transport direction cannot be specified from the transmission X-ray image. Therefore, the seal portion detected by the detection means is a lateral seal portion applied in a direction orthogonal to the transport direction of the packaged product.

そして、図1に示すように、横シール部分Sが検出される検出位置とX線照射位置との
距離L1は、一定であり、袋Bの搬送速度も既知であり、かつ一定であるから、それらの
設定条件から、横シール部分Sが図1の検出位置に到達してから何秒後にX線照射位置に
到達するかが算出できる。また、横シール部分SがX線照射位置を通過するときの所要時
間は、横シール部分Sが検出位置を通過するときの所要時間を前記検出手段で検出するこ
とにより求めることができる。あるいは、事前に設定された横シール部分Sの搬送方向に
沿う幅Wを連包品の搬送速度で割ることにより求めることができる。
As shown in FIG. 1, the distance L1 between the detection position where the lateral seal portion S is detected and the X-ray irradiation position is constant, the conveyance speed of the bag B is also known, and is constant. From these setting conditions, it can be calculated how many seconds after the horizontal seal portion S reaches the detection position in FIG. 1 the X-ray irradiation position is reached. Further, the time required for the horizontal seal portion S to pass the X-ray irradiation position can be obtained by detecting the time required for the horizontal seal portion S to pass the detection position by the detection means. Or it can obtain | require by dividing the width W in alignment with the conveyance direction of the horizontal seal | sticker part S set beforehand by the conveyance speed of a packaged article.

そこで、一定速度で搬送される連包品の横シール部分Sが前記検出手段で検出された時
点から計時を開始し、その横シール部分SがX線照射位置へ到達すると、その時点から横
シール部分SのX線透過画像の読み込みを開始する。そして、前記所要時間が経過して、
横シール部分SがX線照射位置を通過し終わると、その間に読み込んだ透過X線画像に基
づいて、横シール部分Sのシール不良を検査する。したがって、袋と袋の境界が不鮮明な
連包品であっても、また、内容物の偏在や散在によって内容物の収納領域が特定できなく
ても、確実に横シール部分Sの透過X線画像を取得することができる。
Therefore, timing is started from the time when the horizontal seal portion S of the continuous package conveyed at a constant speed is detected by the detection means, and when the horizontal seal portion S reaches the X-ray irradiation position, the horizontal seal is started from that time. Reading of the X-ray transmission image of the part S is started. And after the required time has elapsed,
When the horizontal seal portion S finishes passing through the X-ray irradiation position, the seal failure of the horizontal seal portion S is inspected based on the transmitted X-ray image read during that time. Therefore, even if it is a packaged item in which the boundary between the bags is unclear, or even if the contents storage area cannot be specified due to the uneven distribution or scattering of the contents, the transmission X-ray image of the lateral seal portion S is surely obtained. Can be obtained.

前記検出手段としては、袋のタイプや仕様に応じて、種々の形式のものを採用すること
ができる。例えば、図2に示すように、個々の袋Bに1袋分の送りピッチを表すアイマー
クMが印刷されて、反射光でもってそれが検出できる場合は、投光器と受光器とからなる
後述のアイマークセンサでもって各袋のアイマークMを検出する。この場合には、アイ
マークMから横シール部分Sまでの距離Dと、横シール部分Sの幅Wとを事前に設定して
おく。そして、アイマークMが検出された時点では、横シール部分Sは、それより距離D
だけ後方に位置するから、その横シール部分SがX線照射位置に到達する時刻は、L2+
Dを搬送速度で割ることによって求めることができる。
As the detection means, various types can be adopted according to the type and specification of the bag. For example, as shown in FIG. 2, when an eye mark M representing a feed pitch for one bag is printed on each bag B and it can be detected by reflected light, it will be described later consisting of a projector and a light receiver. The eye mark M of each bag is detected by the eye mark sensor. In this case, the distance D from the eye mark M to the horizontal seal portion S and the width W of the horizontal seal portion S are set in advance. At the time when the eye mark M is detected, the horizontal seal portion S has a distance D from it.
The time when the lateral seal portion S reaches the X-ray irradiation position is L2 +
It can be obtained by dividing D by the conveyance speed.

また、アイマークMが印刷されていない場合は、例えば、超音波発信器と超音波受信器
との間に連包品を走行させ、その連包品を通過してきた超音波の強弱に基づいて、横シー
ル部分を検出する。図3は、連包品を通過してきた超音波の強弱の様子を示したものであ
る。この図から判るように、超音波を袋に照射すると、袋の横シール部分Sと内容物が収
納された部分Pとでは、超音波の減衰率が大きく異なる。この現象を利用して、各袋を通
過してきた超音波の強弱から横シール部分を検出する。この場合、発信器から袋に向けて
照射された超音波が再び発信器に戻らないようにするため、連包品の横シール部分に対し
て、斜めから超音波を照射する。そうすれば、反射波の影響を受けずに高精度な検出がで
きる。また、超音波センサで横シール部分を検出する場合は、図3に示すように、内容物
の収納領域Pから横シール部分Sへの遷移と、横シール部分Sから内容物の収納領域Pへ
の遷移は、超音波の強弱から判別できるので、前述のような横シール部分Sの幅Wを設定
しておかなくても、超音波センサからの信号レベルの強弱により、横シール部分Sが超音
波センサの検出位置に到達した時点と、その検出位置を通過する時点とを検出することが
できる。したがって、この到達時点と通過時点とから、横シール部分SがX線照射位置を
通過するときの所要時間と時間帯とを求めることができる。
In addition, when the eye mark M is not printed, for example, based on the strength of the ultrasonic wave that travels between the ultrasonic transmitter and the ultrasonic receiver and passes through the continuous product. Detecting the horizontal seal part. FIG. 3 shows the intensity of the ultrasonic wave that has passed through the package. As can be seen from this figure, when the bag is irradiated with ultrasonic waves, the attenuation factor of the ultrasonic wave is greatly different between the lateral seal portion S of the bag and the portion P containing the contents. By utilizing this phenomenon, the lateral seal portion is detected from the intensity of the ultrasonic wave that has passed through each bag. In this case, in order to prevent the ultrasonic wave irradiated from the transmitter toward the bag from returning to the transmitter again, the ultrasonic wave is applied obliquely to the lateral seal portion of the packaged product. Then, highly accurate detection can be performed without being affected by the reflected wave. Further, when the horizontal seal portion is detected by the ultrasonic sensor, as shown in FIG. 3, the transition from the content storage area P to the horizontal seal portion S and the horizontal seal portion S to the content storage area P are performed. Transition can be discriminated from the strength of the ultrasonic wave. Therefore, even if the width W of the horizontal seal portion S as described above is not set, the horizontal seal portion S is superfluous due to the strength of the signal level from the ultrasonic sensor. It is possible to detect the time point when the detection position of the acoustic wave sensor is reached and the time point when the detection position is passed. Therefore, the required time and time zone when the horizontal seal portion S passes the X-ray irradiation position can be obtained from the arrival time and the passage time.

本考案に係るX線検査装置によれば、連包品のシール部分を検出する検出手段からの信
号に基づいて、検出されたシール部分がX線照射位置を通過する時間帯を算出し、算出し
た時間帯に読み込んだX線透過画像に基づいて、そのシール部分の良否を判定するので、
検査対象物が連包品であっても、各袋のシール部分の良否を判定することができる。
According to the X-ray inspection apparatus according to the present invention, based on the signal from the detection means for detecting the seal portion of the packaged item, the time zone during which the detected seal portion passes the X-ray irradiation position is calculated and calculated. Since the quality of the seal part is determined based on the X-ray transmission image read in the selected time zone,
Even if the inspection object is a continuous package, it is possible to determine the quality of the seal portion of each bag.

検出手段による検出位置とX線照射位置との関係図Relationship diagram between detection position by detection means and X-ray irradiation position 袋にアイマークが付されている場合の検出位置とX線照射位置との関係図Relationship diagram between detection position and X-ray irradiation position when bag is marked with an eye mark 連包品に超音波を照射したときの超音波透過量を示す図The figure which shows the amount of ultrasonic transmission when the packaged product is irradiated with ultrasonic waves 本考案の一実施形態に係るX線検査装置の正面図Front view of an X-ray inspection apparatus according to an embodiment of the present invention 本考案の一実施形態に係る主要部の配置構成を示す斜視図The perspective view which shows the arrangement structure of the principal part which concerns on one Embodiment of this invention. 本考案の一実施形態に係るX線検査装置の制御ブロック図Control block diagram of X-ray inspection apparatus according to one embodiment of the present invention HDDに格納されているパラメータの一例を示す表Table showing an example of parameters stored in the HDD X線検査装置の動作の一例を示すフローチャートFlow chart showing an example of the operation of the X-ray inspection apparatus 他の実施形態に係る説明図Explanatory drawing which concerns on other embodiment

以下、本考案の一実施形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図4は、本考案の一実施形態に係るX線検査装置1の正面図を示す。この図4において
、X線検査装置1の上流側には、連包品2を製造する図示しない包装機が設置され、その
包装機から排出されてくる連包品2は、プールボックス3と搬送ユニット4とを介してX
線検査装置1の検査室5内に導入される。検査室5内に導入された連包品2は、そこで
シール不良の検査や異物検査が行なわれ、検査の終了した連包品2は、下流側のガイド
ローラ6を介して図示しない折り畳み箱詰装置や巻取り装置に搬送される。
FIG. 4 shows a front view of the X-ray inspection apparatus 1 according to an embodiment of the present invention. In FIG. 4, a packaging machine (not shown) that manufactures the continuous package 2 is installed upstream of the X-ray inspection apparatus 1, and the continuous package 2 discharged from the packaging machine is transported to the pool box 3. X through unit 4
It is introduced into the inspection room 5 of the line inspection apparatus 1. The continuous package 2 introduced into the inspection chamber 5 is subjected to inspection for defective sealing and foreign matter inspection, and the continuous package 2 after the inspection is packed in a folded box (not shown) via a guide roller 6 on the downstream side. It is conveyed to a device or a winding device.

前記プールボックス3は、下流側のX線検査装置1と上流側の包装機との動作タイミン
グのずれを調整するためのもので、例えば、X線検査装置1が一時的に停止しても、その
間に包装機から排出される連包品2をこのプールボックス3内に蓄える。また、包装機が
一時的に停止した場合には、プールボックス3内に蓄えられた連包品2がX線検査装置1
内に送り込まれる。
The pool box 3 is for adjusting a shift in operation timing between the downstream X-ray inspection apparatus 1 and the upstream packaging machine. For example, even if the X-ray inspection apparatus 1 is temporarily stopped, In the meantime, the continuous package 2 discharged from the packaging machine is stored in the pool box 3. Further, when the packaging machine is temporarily stopped, the continuous package 2 stored in the pool box 3 is transferred to the X-ray inspection apparatus 1.
Sent in.

前記搬送ユニット4は、上下一対のピンチローラ41、42と、その下流側と上流側に
それぞれ2個配置されたガイドローラ43と、前記ピンチローラ41、42を回転させる
モータ44(図6参照)とを備えている。そして、前記モータ44には、回転数を検出す
るエンコーダ45(図6参照)が取り付けられ、そのエンコーダ45からの回転数に基づ
いて上下のピンチローラ41、42が所定の回転数に制御される。これにより、ピンチ
ローラ41、42間に挟み込まれた連包品2が、一定速度でプールボックス3から引き出
されてX線検査装置1へ送り込まれる。
The transport unit 4 includes a pair of upper and lower pinch rollers 41 and 42, two guide rollers 43 disposed on the downstream side and the upstream side thereof, and a motor 44 that rotates the pinch rollers 41 and 42 (see FIG. 6). And. The motor 44 is attached with an encoder 45 (see FIG. 6) for detecting the rotational speed, and the upper and lower pinch rollers 41, 42 are controlled to a predetermined rotational speed based on the rotational speed from the encoder 45. . As a result, the package 2 sandwiched between the pinch rollers 41 and 42 is pulled out from the pool box 3 at a constant speed and sent to the X-ray inspection apparatus 1.

図5は、X線検査装置1の主要部の構成を示したものである。この図4、5において、
X線検査装置1は、検査室5の入口51と出口52との間に掛け渡されたベルトコンベア
7と、入口51側と出口52側に配置される図示しないX線遮蔽カーテンと、ベルトコン
ベア7の上方に設置されて、検査室5内にX線を照射するX線照射手段8と、ベルトコン
ベア7の上下のベルト間に配置されて、連包品2を透過したX線を捉えて電気信号として
出力するラインセンサ9とを備える。このラインセンサ9の設置位置が、X線照射位置と
なる。そして、これらの主要部は、図4に示す筐体10内に収納され、その筐体10は、
4本の支持脚11で支持される。また、筐体10の前面上部には、タッチパネル12が設
けられ、その下部には、主電源スイッチ13が設けられている。
FIG. 5 shows the configuration of the main part of the X-ray inspection apparatus 1. 4 and 5,
The X-ray inspection apparatus 1 includes a belt conveyor 7 spanned between an entrance 51 and an exit 52 of the examination room 5, an X-ray shielding curtain (not shown) disposed on the entrance 51 side and the exit 52 side, and a belt conveyor. 7 is disposed between the X-ray irradiation means 8 for irradiating X-rays into the examination room 5 and the upper and lower belts of the belt conveyor 7 to capture the X-rays transmitted through the continuous package 2. And a line sensor 9 that outputs an electric signal. The installation position of the line sensor 9 is the X-ray irradiation position. And these main parts are accommodated in the housing | casing 10 shown in FIG.
It is supported by four support legs 11. A touch panel 12 is provided at the upper front of the housing 10, and a main power switch 13 is provided at the lower part.

ベルトコンベア7の入口51側には、連包品2のシール部分Sを検出する超音波発信器
21と超音波受信器22とからなる超音波センサ20(図6参照)が配置されている。こ
の超音波発信器21と超音波受信器22とは、連包品2を挟んで上下に対向配置されるが
、この実施形態では、超音波発信器21を連包品2の斜め上方に配置し、超音波受信器2
2を連包品2の下方に配置して、超音波発信器21から発射された超音波が、連包品2の
中央部分を斜め上方から下方に横切って超音波受信器22で受信されるようになっている
。また、場合によっては、この超音波センサ20を隣接するガイドローラ43の間に配置
しても良い。
An ultrasonic sensor 20 (see FIG. 6) including an ultrasonic transmitter 21 and an ultrasonic receiver 22 that detect the seal portion S of the continuous package 2 is disposed on the inlet 51 side of the belt conveyor 7. The ultrasonic transmitter 21 and the ultrasonic receiver 22 are disposed opposite to each other with the continuous product 2 interposed therebetween. In this embodiment, the ultrasonic transmitter 21 is disposed obliquely above the continuous product 2. Ultrasonic receiver 2
2 is disposed below the packaged item 2, and the ultrasonic wave emitted from the ultrasonic transmitter 21 is received by the ultrasonic receiver 22 across the central portion of the packaged item 2 from obliquely above to below. It is like that. In some cases, the ultrasonic sensor 20 may be disposed between the adjacent guide rollers 43.

また、この実施形態では、図2のアイマークMを検出する投光器31と受光器32とか
らなるアイマークセンサ30(図6参照)がベルトコンベア7の上方に配置される。連包
品2に印刷されるアイマークMは、ときには、搬送中の連包品2の裏面に来ることがある
。その場合には、ベルトコンベア7の入口51の下方に、あるいは、隣接するガイドロー
ラ43の間に配置する。
Further, in this embodiment, an eye mark sensor 30 (see FIG. 6) including a projector 31 and a light receiver 32 for detecting the eye mark M in FIG. The eye mark M printed on the continuous package 2 sometimes comes to the back surface of the continuous package 2 being conveyed. In that case, it arrange | positions under the entrance 51 of the belt conveyor 7, or between the adjacent guide rollers 43. FIG.

このように、シール部分を検出する検出手段として、超音波センサ20とアイマークセ
ンサ30とを設けたのは、連包品2の形態に応じてこれらを選択的に使い分けるためであ
る。また、超音波センサ20では、超音波が連包品2に照射される位置が検出位置となり
、アイマークセンサ30では、光がアイマークMに当る位置が検出位置となる。
As described above, the reason why the ultrasonic sensor 20 and the eye mark sensor 30 are provided as the detection means for detecting the seal portion is to selectively use them according to the form of the packaged item 2. Further, in the ultrasonic sensor 20, the position where the ultrasonic wave is applied to the package 2 is a detection position, and in the eye mark sensor 30, the position where the light hits the eye mark M is the detection position.

図5のベルトコンベア7は、入口51側のローラ71と、出口52側のローラ72と、
ラインセンサ9の斜め下方に配置されたテンションローラ73と、それと近接して設けら
れた駆動ローラ74と、このテンションローラ73と駆動ローラ74との間をS字状に蛇
行した後、前後のローラ71、72間に掛け渡されるエンドレス状のベルト70と、駆動
ローラ74を回転させるコンベアモータ75(図6参照)とを備えている。そして、コン
ベアモータ75には、回転数を検出するエンコーダ76(図6参照)が取り付けられ、そ
のエンコーダ76からの回転数に基づいて、前記ベルト75が入口51側から出口52側
へ矢印方向に一定速度で周回するようになっている。
The belt conveyor 7 in FIG. 5 includes a roller 71 on the inlet 51 side, a roller 72 on the outlet 52 side,
A tension roller 73 disposed obliquely below the line sensor 9, a drive roller 74 provided close to the tension roller 73, and meandering between the tension roller 73 and the drive roller 74 in an S shape, and then the front and rear rollers An endless belt 70 spanned between 71 and 72 and a conveyor motor 75 (see FIG. 6) for rotating the drive roller 74 are provided. An encoder 76 (see FIG. 6) for detecting the number of rotations is attached to the conveyor motor 75. Based on the number of rotations from the encoder 76, the belt 75 moves in the direction of the arrow from the inlet 51 side to the outlet 52 side. It goes around at a constant speed.

図6は、前記X線検査装置1の制御ブロック図を示したものである。この図において、
装置全体を制御するコンピュータ60は、CPU61、ROM62、RAM63、HDD
64を搭載している。CPU61は、ROM62やHDD64に格納された各種プログラ
ムを実行する。HDD64には、後述する検査プログラムとシール部分の検出プログラム
とが格納され、また、タッチパネル12から入力された後述のパラメータが格納されてい
る。また、初期値として、超音波センサ20やアイマークセンサ30の検出位置からX線
照射位置までの連包品2の走行距離L1、L2が格納され、検査結果もHDD64に保存
蓄積されるようになっている。そして、CPU61とこれらの記憶手段62〜64は、ア
ドレスバスやデータバスを介して相互に接続される。
FIG. 6 is a control block diagram of the X-ray inspection apparatus 1. In this figure,
A computer 60 that controls the entire apparatus includes a CPU 61, a ROM 62, a RAM 63, and an HDD.
64 is installed. The CPU 61 executes various programs stored in the ROM 62 and the HDD 64. The HDD 64 stores an inspection program and a seal portion detection program to be described later, and also stores parameters to be described later input from the touch panel 12. Further, as the initial values, the travel distances L1 and L2 of the package 2 from the detection position of the ultrasonic sensor 20 or the eye mark sensor 30 to the X-ray irradiation position are stored, and the inspection results are also stored and accumulated in the HDD 64. It has become. The CPU 61 and these storage means 62 to 64 are connected to each other via an address bus or a data bus.

前記コンピュータ60は、X線照射手段8、ラインセンサ9、タッチパネル12、超音
波センサ20、アイマークセンサ30、ピンチローラモータ44、エンコーダ45、ベル
トコンベアモータ75、エンコーダ76と接続されている。
The computer 60 is connected to the X-ray irradiation means 8, the line sensor 9, the touch panel 12, the ultrasonic sensor 20, the eye mark sensor 30, the pinch roller motor 44, the encoder 45, the belt conveyor motor 75, and the encoder 76.

コンピュータ60のHDD64には、ラインセンサ9で検出された信号を2次元の透過
X線画像に展開する画像生成モジュールと、その透過X線画像に基づいて横シール部分の
シール不良を検査する横シール検査モジュールと、縦シール部分のシール不良を検査する
縦シール検査モジュールと、内容物が収納された領域の異物検査を行なう異物検査モジ
ュールとが検査プログラムとして格納されている。そして、前記CPU61がこれらの検
査プログラムをHDD64から読み出して実行することにより、検出位置を通過した横
シール部分SがX線の照射位置に到達してからそこを通過するまでの時間帯を算出する算
出手段65と、算出された時間帯に読み込まれた透過X線画像に基づいて連包品2の横
シールの良否を判別する判別手段66とが機能する。
In the HDD 64 of the computer 60, an image generation module that develops a signal detected by the line sensor 9 into a two-dimensional transmission X-ray image, and a horizontal seal that inspects a seal failure of the horizontal seal portion based on the transmission X-ray image. An inspection module, a vertical seal inspection module that inspects a seal failure in the vertical seal portion, and a foreign matter inspection module that performs foreign matter inspection in an area in which contents are stored are stored as an inspection program. Then, the CPU 61 reads out these inspection programs from the HDD 64 and executes them to calculate a time zone from when the horizontal seal portion S that has passed the detection position reaches the X-ray irradiation position until it passes through it. The calculation means 65 and the determination means 66 for determining the quality of the horizontal seal of the packaged item 2 based on the transmitted X-ray image read in the calculated time zone function.

図7は、HDD64に格納されたパラメータの一例を示したもので、これらのパラメー
タは、タッチパネル12を操作することにより設定される。この図7において、スープ類
では、アイマークセンサを使用し、調味料では、超音波センサを使用することを意味して
いる。
FIG. 7 shows an example of parameters stored in the HDD 64, and these parameters are set by operating the touch panel 12. In FIG. 7, it means that an eye mark sensor is used for soups and an ultrasonic sensor is used for seasonings.

次に、X線検査装置1の動作を図8に示すフローチャートに基づいて説明する。なお、
説明の便宜上、図7に示す各パラメータは、タッチパネル12の操作によって既に登録さ
れているものとする。また、連包品2も搬送ユニット4から引き出されて下流側のガイド
ローラ6までセットされ、主電源スイッチ13も操作されて、スタンバイ状態になってい
るとする。この状態において、タッチパネル12を操作して連包品の呼出番号を入力する
と、その呼出番号に対応するパラメータが、HDD64から読み出されてセットされる
(ステップS1、S2)。次に、タッチパネル12に表示されたスタートキーを操作して
運転を開始すると(ステップS3)、コンピュータ61は、X線照射手段8を起動してX
線の照射を開始し、続いて、ラインセンサ9の出力信号を入力してRAM63のワーキン
グエリア内に記憶する。それを、画像生成モジュールを使って2次元の透過X線画像に展
開してタッチパネル12に表示する(ステップS4、S5)。
Next, the operation of the X-ray inspection apparatus 1 will be described based on the flowchart shown in FIG. In addition,
For convenience of explanation, it is assumed that the parameters shown in FIG. 7 are already registered by operating the touch panel 12. Further, it is assumed that the continuous package 2 is also pulled out from the transport unit 4 and set to the guide roller 6 on the downstream side, and the main power switch 13 is operated to be in a standby state. In this state, when the touch number of the package is input by operating the touch panel 12, the parameter corresponding to the call number is read from the HDD 64 and set (steps S1 and S2). Next, when the operation is started by operating the start key displayed on the touch panel 12 (step S3), the computer 61 activates the X-ray irradiation means 8 and X
Line irradiation is started, and subsequently, an output signal of the line sensor 9 is inputted and stored in the working area of the RAM 63. This is developed into a two-dimensional transmission X-ray image using the image generation module and displayed on the touch panel 12 (steps S4 and S5).

続いて、超音波センサ20、あるいは、アイマークセンサ30からの出力を監視し、超
音波センサ20によって横シール部分Sが検出され、あるいは、アイマークセンサ30に
よってアイマークMが検出されると、タイムアップしたタイマーを探す(ステップS6、
S7)。このタイマーは、検出対象となった袋BがX線照射位置に到達するまでの時間を
計測するもので、コンピュータ61内のソフトタイマーで構成される。したがって、例え
ば、図1に示すように、検出位置からX線照射位置までに4個の袋Bが介在する場合は、
このソフトタイマーは、各袋Bに対してそれぞれ設けられる。
Subsequently, the output from the ultrasonic sensor 20 or the eye mark sensor 30 is monitored, and when the horizontal seal portion S is detected by the ultrasonic sensor 20 or when the eye mark M is detected by the eye mark sensor 30, Search for a timer that has timed up (step S6,
S7). This timer measures the time until the bag B to be detected reaches the X-ray irradiation position, and is constituted by a soft timer in the computer 61. Therefore, for example, as shown in FIG. 1, when four bags B are interposed from the detection position to the X-ray irradiation position,
This soft timer is provided for each bag B.

そして、初回は、タイムアップしたタイマーがないから、検査対象となった先頭の袋B
に対してタイマーをスタートさせる(ステップS8)。こうして、後続の袋Bが検出され
る度に、タイマーを順次スタートしていくが、最初のタイマーがタイムアップした後は、
ステップS9において、タイムアップしたタイマーに対して再スタートをかける。
And since there is no timer that has timed up for the first time, the top bag B that is the subject of inspection
Is started (step S8). Thus, each time a subsequent bag B is detected, the timer is started sequentially, but after the first timer expires,
In step S9, the timer that has timed up is restarted.

続いて、ステップS10において、タイムアップした時点からの透過X線画像をシール
領域として格納し、シール部分SがX線照射位置を通過すると(ステップS11)、それ
までに格納したシール領域の透過X線画像に基づいてシール不良の検査を実行する(ステ
ップS12)。そして、シール不良が見つかれば、該当する袋Bが下流側の所定位置に到
達した時点で連包品2の搬送を止める。そして、シール不良とされた袋を連包品2から切
除した後、分断された連包品2を再び接続して運転を再開する(ステップS13、S1
4)。
Subsequently, in step S10, the transmission X-ray image from the time point up is stored as a seal area, and when the seal portion S passes the X-ray irradiation position (step S11), the transmission X of the seal area stored so far is stored. Based on the line image, a seal failure inspection is performed (step S12). If a sealing failure is found, the transport of the continuous packaged product 2 is stopped when the corresponding bag B reaches a predetermined position on the downstream side. And after excising the bag made into the seal failure from the continuous package 2, the divided continuous package 2 is connected again and a driving | operation is restarted (step S13, S1).
4).

一方、検査対象となった先頭の袋BがX線照射位置に到達した後は、次のタイマーがタ
イムアップするまでは、シール領域以外の透過X線画像を、内容物の収納領域Pとして特
定し、その収納領域Pについて異物検査を実行していく(ステップS15)。そして、異
物が見つかれば、同様に連包品2の搬送を止めて該当する袋を連包品2から切除する。
On the other hand, after the first bag B to be inspected reaches the X-ray irradiation position, the transmitted X-ray image other than the seal area is specified as the content storage area P until the next timer expires. Then, the foreign substance inspection is executed for the storage area P (step S15). And if a foreign material is found, similarly, the conveyance of the continuous package 2 is stopped and the corresponding bag is excised from the continuous package 2.

図9は、連包品2の各袋Bのシール部分Sと内容物の収納領域Pとの境界をより鮮明に
するための一例を示したもので、傾斜方向に配列した複数の偏芯ローラ80上を、連包品
2を搬送することによって、各袋Bに振動を与え、これによって各袋Bの内容物bを収納
領域Pの下方に偏在させて、後続のシール部分Sとの境界をより鮮明に際立たせるように
したものである。このようにすれば、シール部分を検出する検出手段として、例えば、連
包品2と接触してシール部分Sの段差を検出するローラ等を使用することができるし、ま
た、透過X線画像においても、シール領域と内容物の収納領域Pとを明確に区分けするこ
ともできる。
FIG. 9 shows an example for making the boundary between the seal portion S of each bag B of the continuous package 2 and the content storage area P clearer, and a plurality of eccentric rollers arranged in an inclined direction. 80, by conveying the continuous packaged product 2 to each other, each bag B is vibrated, thereby causing the contents b of each bag B to be unevenly distributed below the storage area P, and the boundary with the subsequent seal portion S. Is made to stand out more clearly. If it does in this way, as a detection means which detects a seal | sticker part, the roller etc. which contact the continuous package 2 and detect the level | step difference of the seal | sticker part S can be used, for example, and in a transmission X-ray image In addition, the seal area and the contents storage area P can be clearly separated.

1 X線検査装置
2 連包品
8 X線照射手段
9 ラインセンサ
20 超音波センサ(検出手段)
30 アイマークセンサ(検出手段)
65 算出手段
66 判別手段
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 X-ray inspection apparatus 2 Consolidation goods 8 X-ray irradiation means 9 Line sensor 20 Ultrasonic sensor (detection means)
30 Eye mark sensor (detection means)
65 Calculation means 66 Discrimination means

Claims (1)

シールされた袋が一定ピッチで連続的に連なった連包品をその長手方向に一定速度で搬
送しながら連包品にX線を照射して連包品のシール部分を検査するX線検査装置であって
、前記連包品にX線を照射する位置の上流側に設置されて連包品のシール部分を検出する
検出手段と、その検出手段からの検出信号に基づいて、検出されたシール部分がX線の照
射位置を通過する時間帯を算出する算出手段と、算出された時間帯の透過X線画像に基づ
いて連包品のシール不良を判別する判別手段とを備えたことを特徴とするX線検査装置。
An X-ray inspection apparatus for inspecting the sealed portion of a packaged product by irradiating the packaged product with X-rays while conveying the packaged product in which the sealed bags are continuously connected at a constant pitch in the longitudinal direction. And a detection means for detecting a seal portion of the continuous package installed upstream of a position where the continuous package is irradiated with X-rays, and a seal detected based on a detection signal from the detection means. A calculating means for calculating a time zone during which the portion passes the X-ray irradiation position, and a discriminating means for discriminating a seal failure of the packaged goods based on the transmitted X-ray image of the calculated time zone. X-ray inspection equipment.
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