JP5011309B2 - 厚さに基づいて物体を検査しかつ分類するための自動方法および機械 - Google Patents
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Description
冷却装置なしで動作し、
利用可能な温度解像度は、極めて細かく、約0.1℃であり、場合によっては0.01℃である。そのため、主にわずかな温度変動に関して完全に熱平衡系がなく、光景の異なる物体間のコントラストが良好であり、
空間解像度が良好であり、320×240画素が一般に与えられ、
応答時間が、映像の流れに適合し、すなわち25画像/秒である。
英国特許出願公開第2278440号は、個別の放射率に基づいて、異なる性質の製品(ダイヤモンド/石または砂利)の分類を可能にするシステムについて記載している。その実装には、処理前の製品の一様な温度を必要とする。
国際特許出願公開第WO96/23604号は、前記製品の予備的な加熱と、所定の温度範囲に対する製品の温度の状態に基づいて製品の選別を行う、製品を分離するためのシステムについて記載している。しかし、この文献は、行われる弁別が何に基づいていているかを全く特定していない。
仏国特許出願公開第2697450号は、野菜製品の分類のための方法および装置を開示する。弁別因子は、水分レベルであり、それらの性質(高レベル/低レベル)に基づいて排除されるべき製品(芯、茎、木質化した部分)から、良好な製品(果物および野菜)を弁別することを可能にする。
米国特許出願公開第2002/0027943号は、それらの性質(構成材料)に基づき包装を分類するためのシステムおよび方法を提案する。使用中のエネルギコストが許容可能でなく、高速を可能にしない長時間の加熱について言及される。
前記自動方法が、本質的に、少なくとも1つの遠隔加熱手段の熱放射に対して前記非金属物体の表面または外側層を一時的に晒し、これら通過する非金属物体それぞれに、運搬平面における単位表面積当たり印加される熱エネルギに関して非金属物体のすべてに対して同一である交互でない熱パルスを供給し、次に、熱パルスの印加に続いて所定の長さの時間が経過した後、少なくとも1つの線形またはマトリックス熱センサ、例えば熱カメラによって、前記非金属物体それぞれの少なくとも1つの熱画像を獲得し、続いて、その1つまたは複数の熱画像に含まれるデータに基づいて、各通過する非金属物体を分類しまたはカテゴリに分け、各非金属物体に関する制御信号または作動信号を供給し、最後に、それらのクラスまたはカテゴリおよび/または供給される対応する制御信号または作動信号に基づいて通過する非金属物体を分離する自動方法であって、
自動方法は、
各通過する非金属物体からの1つまたは複数の熱画像のデータが、放射によって影響される表面層の厚さに関して非金属物体の弁別または特徴付けを行うように処理され、それによって少なくとも通過する非金属物体の前記表面層の構成材料が、非金属物体のすべてに関して同一であることと、
所与の非金属物体に関して、加熱放射の印加と熱画像化との間で経過する時間の長さが、一方では、前記表面層において吸収される熱エネルギの本質的に均質な分布で終わるのに十分であり、表面での前記非金属物体の加熱後の温度差が、この表面層の厚さに本質的に反比例し、他方では、横方向の熱拡散、放射による冷却、および対流の現象が無視できるほど十分に短いこととを特徴とする。
熱コントラストが、熱画像において十分に物体を位置決めするためには不十分である場合には、コンベヤベルト3上の物体1の位置と、最も適したセンサ10は、カラー映像カメラであり、
他の外観の判断基準、特にその色およその印刷パターンの特性(映像カメラ)と、
例えば、Pellenc Companyによる上述の仏国特許出願およびPCT出願に記載されるような、赤外線分光計によって提供される物体の構成材料とである。
熱パルス後の物体の展開は、1次元に関して表現され、熱源がない場合の熱の式によって決定される。
δT/δt=α・δ2T/δx2
ここで、Tは、温度であり、tは、経過時間であり、xは、深さであり、αは、製品の拡散率である。
紙または厚紙の熱容量として、松の熱容量C=920kJ/m3Kが採用される。総吸収エネルギ(幅800mmの機械の場合)が、2000Wであり、コンベヤベルトが、3m/sで通過する場合には、このエネルギは、以下のように分散される、すなわち2000J/s/(3m/s×0.8m)=833J/m2である。厚さ200μmの厚紙の場合には、このエネルギ流れは、2×10−4mにわたって分散され、または、体積密度W=4165kJ/m3である。したがって、加熱は、W/C=4.5℃である。50μmの薄紙の場合には、同様の推論で18℃となる。
ステファンボルツマンの公式W=σ・T4は、周囲温度における物体に適用され得、加熱された物体による放射によって再度放出される流れの大きさの程度を提供する。300K(27℃)で、W=460W/m2または0.046W/cm2である。
ΔW=4×σT3ΔT=6.16×ΔT
例えば、前記で求められた最大値または最も好ましくない値は、
ΔT=18℃でそのとき、ΔW=111W/m2である。
半管5”を金属被覆することを可能にせず、エネルギの半分が集束されない。反射体8を通過することなく、コンベヤベルト3に達する直接熱線はまた、製品を加熱するが対応する加熱瞬間は、不十分に規定される。
製品1の吸収率は、このスペクトル範囲において100%に近いわけではない。カラーまたは白色において中程度に明るい紙の場合には、エネルギの大部分を反射または拡散する。したがって、加熱は、前値の5%〜10%のみであり、200μmの厚紙の場合には約0.25℃、50μmの紙の場合には約1℃である。
その単色性によって、その吸収がレーザの波長で最大である一定の材料に特に作用することが可能である。
この表示が、赤外線分光計などの別のセンサ10によって予め提供される場合には、構成材料などの他の判断基準に基づいて、物体の加熱の時間の長さを選択することも可能である。
厚さが250μm〜400μmまで変化する小さな包装用厚紙と、
雑誌および広告とであり、雑誌および広告の内部の用紙は、約40μmの厚さを有するが、そのカバーは、しばしば150μmに達することが分かる。
紙の拡散率に関して、a=0.14mm2/sが仮定される、
小さな薄い厚紙について、Th_c=e2/2a=0.252/(2×0.14)s=0.224s=224msが仮定され、
雑誌カバーについては、Th_m=0.162/(2×0.14)=92msが仮定される。
単層:Th_m=e2/2a=0.42/(2×0.14)s=0.571s=571ms
3層(第1の層):Th_t=0.192/(2×0.14)=129ms
である。
軽い汚染物:プラスチックタイプ(可撓性または剛性)と、多少汚染された紙。
重い汚染物:ガラス、岩、金属、灰。
最も高温:プラスチックおよび紙、
生物学的製品、中程度に加熱、
鉱物およびガラス、わずかに加熱、
金属、ほとんど黒、これは第1の画像から得られる。
第1の層の厚さに基づく紙および厚紙の弁別、
単層および多層プラスチック包装の弁別、
材料当たりの厚いプラスチック(1mmを上回る)の弁別、
堆肥を目的とした生物学的流れにおける種々の汚染物(プラスチック、紙、金属、ガラス、鉱物)の弁別である。
単位表面積当たりの熱容量が、加熱される材料の表面層の厚さに正比例し、したがって、所与の表面放射レベルに関して、平衡における温度上昇は、この厚さに反比例する。このことから、知られている材料に関して厚さを推論することが可能となる。
熱平衡に達するために必要な時間期間は、他の熱現象(横方向の伝導、放射による冷却または対流)が無視できるほど十分に短い(500ms未満)。
厚さは、熱放射のほとんどの総吸収を少なくとも一定の波長に関して確保するほど十分である。20μm未満で、これらの条件はもはや適合されない。
Claims (18)
- 非金属物体を検査しかつ分類するための自動方法であり、前記非金属物体が、少なくとも2つの異なるカテゴリに属し、かつコンベヤベルトの運搬平面上で本質的に1層の流れで通過し、
前記自動方法が、本質的に、少なくとも1つの遠隔加熱手段(5)の熱放射に対して前記非金属物体(1)の表面または外側層(4)を一時的に晒し、通過する非金属物体(1)それぞれに、運搬平面(2)における単位表面積当たり印加される熱エネルギに関して非金属物体のすべてに対して同一である交互でない熱パルスを供給し、次に、熱パルスの印加に続いて所定の長さの時間が経過した後、少なくとも1つの線形またはマトリックス熱センサ(6)によって、前記非金属物体それぞれの少なくとも1つの熱画像を獲得し、続いて、その1つまたは複数の熱画像に含まれるデータに基づいて、各通過する非金属物体(1)を分類しまたはカテゴリに分け、各非金属物体に関する制御信号または作動信号を供給し、非金属物体のクラスまたはカテゴリおよび/または供給される対応する制御信号または作動信号に基づいて通過する非金属物体(1)を分離する自動方法であって、
自動方法は、
各通過する非金属物体(1)からの1つまたは複数の熱画像のデータが、放射によって影響される表面層(4)の厚さに関して非金属物体の弁別または特徴付けを行うように処理され、それによって少なくとも通過する非金属物体(1)の前記表面層(4)の構成材料が、非金属物体のすべてに関して同一であることと、
所与の非金属物体(1)に関して、加熱放射の印加と熱画像化との間で経過する時間の長さが、一方では、前記表面層(4)において吸収される熱エネルギの本質的に均質な分布で終わるのに十分であり、表面での前記非金属物体の加熱後の温度差が、表面層(4)の厚さに本質的に反比例し、一方、対照的に、横方向の熱拡散、放射による冷却、および対流の現象が、無視できるほど十分に短く、
前記通過する非金属物体(1)の弁別または特徴付けが、加熱手段(5)によって放出される熱放射の印加前後に取得された熱画像から得られた差分データに基づいて行われる、こととを特徴とする、自動方法。 - 熱パルスが、各通過する非金属物体(1)の晒される表面層(4)に、その全体面または一定の領域にわたって作用する、請求項1に記載の方法。
- 非金属物体(1)の弁別またはカテゴリ分けを行うための当該表面層(4)の厚さが、20μm〜2mmであり、熱放射の印加と熱画像化との間で経過する時間の長さが、50ms〜600msである、請求項1または2に記載の方法。
- 自動方法が、加熱手段(5)の放射に対して晒す前に、各通過する非金属物体(1)の部分熱画像化または全体熱画像化することにもあり、それによって、前記通過する非金属物体(1)の弁別または特徴付けが、加熱手段(5)によって放出される熱放射の印加前後に取得された前記熱画像から得られる差分データに基づいて行われ、晒す前後の画像が、同一の熱センサ(6)または2つの異なるセンサによって取得される、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 加熱手段(5)によって放出される熱放射の印加から結果として生じる熱エネルギの蓄積が、本質的に均一であり、運搬平面(2)のレベルで晒された表面(7)全体にわたって均等に広がる、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 加熱手段(5)によって放出される熱放射によって行われる熱エネルギの蓄積が、本質的には断続的であり、運搬平面(2)のレベルで晒される表面(7)の、非金属物体が通過する方向またはコンベヤベルト(3)が移動する方向に延在するラインまたはバンドのセグメントである局所的な領域に限定され、任意に該セグメントは、通過するときに非金属物体(1)に対応する領域において境界が定められる、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 熱放射が、赤外線型または大半が赤外線成分である集束放射であり、特に通過する非金属物体(1)の最大高さより少なくともわずかに高い運搬平面(2)の上の少なくとも最小距離に位置する印加手段(8)によって供給される、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 加熱手段(5)によって生成され、かつ運搬平面(2)に向かって向けられる熱放射の一部は、反射マスク(5”’)によって遮断され、前記加熱手段(5)によって放出される放射のすべてが、前記加熱手段(5)の一部を形成しかつ印加手段(8)を形成する反射集中要素によって、運搬平面(2)の晒される表面(7)に印加される、請求項7に記載の方法。
- 自動方法が、磁気検出器、分光計、および白黒またはカラー映像カメラによって形成される群から選択される少なくとも1つの追加センサ(10)によって、通過する非金属物体(1)に関連する追加データを取得することにあり、追加データの活用の結果が、1つまたは複数の熱画像に含まれるデータの活用の結果と組み合わされ、前記通過する非金属物体(1)の弁別または特徴付けを行う、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- 非金属物体を検査しかつ分類するための自動機械であり、前記非金属物体が、少なくとも2つの異なるカテゴリに属し、かつコンベヤベルトの運搬平面上で本質的に1層の流れで通過し、非金属物体のレベルで少なくとも1つのタイプの弁別または特徴付けを行うことを可能にし、
該自動機械(11)が、一方では、少なくとも1つの遠隔加熱手段(5)を備え、前記遠隔加熱手段(5)は、前記通過する非金属物体(1)の表面層または外側層(4)を熱放射に一時的に晒すことができ、通過する非金属物体それぞれに、運搬平面(2)における単位表面積当たり印加される熱エネルギに関して、非金属物体のすべてに対して同一である交互でない熱パルスを供給し、前記自動機械(11)が、他方では、少なくとも1つの線形またはマトリックス熱センサ(6)を備え、前記線形またはマトリックス熱センサ(6)が、通過方向で前記少なくとも1つの遠隔加熱手段(5)から下流側に所定の距離で配置され、かつ前記非金属物体それぞれの少なくとも1つの熱画像を取得可能であり、前記自動機械(11)が、最後に、少なくとも1つの処理ユニット(12)を備え、前記処理ユニット(12)が、通過する非金属物体の1つまたは複数の熱画像に含まれるデータに基づいて、各通過する非金属物体(1)を分類しまたはカテゴリに分けることができ、各非金属物体に関する制御信号または作動信号を供給することができ、前記少なくとも1つの処理ユニット(12)が、通過する非金属物体のカテゴリまたはクラスおよび供給される対応する制御信号または作動信号に基づいて、通過する非金属物体(1)を分離することができる少なくとも1つの手段(13)に接続され、
熱放射または各熱放射が印加される領域、すなわち加熱領域(7)を、それぞれ関連付けられる熱画像化領域または各それぞれ関連付けられる熱画像化領域(7’)が印加される領域から分離する距離(d)が、一方では、各通過する非金属物体(1)の構成材料の表面層(4)に吸収される熱エネルギが、該表面層において本質的に均質な分布を有するように十分に長く、他方では、横方向の熱拡散、放射による冷却、および対流の現象の作用が無視できるように十分に短く、
各通過する非金属物体(1)からの1つまたは複数の熱画像のデータが、前記表面層(4)の厚さに関して非金属物体の弁別または特徴付けを行うために処理され、それによって少なくとも通過する非金属物体(1)の表面層(4)の構成材料が、非金属物体のすべてに関して同一であり、
処理ユニット(12)が、加熱手段(5)によって放出される熱放射の印加前後に取得された熱画像から得られた差分データに基づいて、前記通過する非金属物体(1)の弁別または特徴付けを行う、自動機械。 - 運搬平面(2)を形成するコンベヤベルト(3)が、一定の変位速度を有し、前記少なくとも1つの加熱手段(5)および前記少なくとも1つの熱センサ(6)が、前記運搬平面(2)の上に配置される、請求項10に記載の機械。
- 加熱手段(5)が、一方では管状焦点を有する放射源(5”)または本質的に特定の焦点または細長い焦点を有する放射源の整列と、他方では偏向素子(8)および放射集中素子(5’)との組み合わせからなり、前記加熱手段(5)を形成する2つの前記構成要素(5”および8)が、成形された延長部を有し、運搬平面(2)の幅の実質的な部分に対して交差して延在し、集束された放射を受ける運搬平面(2)のベルト形態の加熱領域(7)の全体表面にわたって本質的に均一で均質な熱エネルギの蓄積を互いに協働して実行する、請求項11に記載の機械。
- 管状放射源(5”)は、運搬平面(2)に向かって回転される前記管(5”)の表面上の金属堆積物の形態の反射マスクまたは層(5”’)を含む放射管からなり、放出された放射の略全体が、2000nmより長い波長を有する中間赤外線領域の放射を放出する型の前記放射管(5”)と組み合わせられる偏向集中素子(8)によって、前記運搬平面(2)に向かって向けられる、請求項12に記載の機械。
- 1つまたは複数の熱センサ(6)が、各通過する非金属物体(1)に関して、熱放射(5’)に対して前記非金属物体を晒す前後の画像化を実行し、処理ユニット(12)が、前記熱放射(5’)に晒す前後で取得される熱画像から得られた差分データに基づき、前記通過する非金属物体(1)の弁別またはカテゴリ分けを行う、請求項10から13のいずれか一項に記載の機械。
- 加熱手段(5)が、2次元走査を有する印加装置(8)と組み合わせた、連続放出または断続放出型のレーザ光源(5”)からなり、それによって、熱エネルギの蓄積は、断続性であり、運搬平面(2)のレベルで晒された表面(7)の、物体が通過する方向またはコンベヤベルト(3)が移動する方向に延在するラインまたはバンドのセグメントである局所的な領域に限定され、任意に該セグメントは、通過するときに非金属物体(1)に対応する領域において境界が定められる、請求項10から11のいずれか一項に記載の機械。
- 自動機械が、通過方向において加熱手段(5)から上流側に位置決めされる、運搬平面(2)における通過する非金属物体(1)の見かけ上の表面を位置決めしかつ境界を定める装置もまた備え、それによって、見かけ上の表面を位置決めかつ境界を定める装置によって取得されたデータが、走査ユニットを備えたレーザ光源(5”)/印加装置(8)の形態の前記加熱手段(5)を制御するために用いられる、請求項15に記載の機械。
- 自動機械が、磁気検出器、分光計、および白黒またはカラー映像カメラによって形成される群から選択される少なくとも1つの追加センサ(10)も備え、追加データの活用の結果が、前記通過する非金属物体(1)の弁別または特徴付けを行うための1つまたは複数の熱画像に含まれるデータの活用の結果と、処理ユニット(12)において組み合わせられる、請求項10から16のいずれか一項に記載の機械。
- 熱放射の印加前に取得された前記熱画像は、加熱手段(5)の放射に対して晒す前に各通過する非金属物体(1)の部分熱画像または全体熱画像であり、晒す前後の画像が、同一の熱センサ(6)または2つの異なるセンサによって取得される、請求項10から17のいずれか一項に記載の機械。
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