JP6403953B2 - Method and apparatus for inspecting piston for syringe - Google Patents

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Description

本発明は、筒状体の内部の状態を検査するための検査方法および検査装置に関する。詳しくは、筒状体の内部に異物等が付着しているか否かを検査するための検査方法および検査装置に関する。   The present invention relates to an inspection method and an inspection apparatus for inspecting a state inside a cylindrical body. Specifically, the present invention relates to an inspection method and an inspection apparatus for inspecting whether or not a foreign substance or the like is attached inside a cylindrical body.

従来、注射器用ピストンの一形態として、筒状体構造のピストンが知られている。例えば図5に示す注射器用ピストン60は、外周壁62を有し、外周壁62の内側に空洞64が区画形成された筒状体構造のピストンである。注射器用ピストン60は、空洞64に押子(プランジャーロッド)の先端部をねじ込み、前記プランジャーロッドと一体化させた状態で用いられる。   Conventionally, a piston having a cylindrical structure is known as one form of a piston for a syringe. For example, the syringe piston 60 shown in FIG. 5 has a cylindrical body structure in which an outer peripheral wall 62 is provided, and a cavity 64 is defined inside the outer peripheral wall 62. The syringe piston 60 is used in a state where the distal end portion of a pusher (plunger rod) is screwed into the cavity 64 and integrated with the plunger rod.

ところで、注射器用ピストンに異物、汚れ等が付着していると、注入する薬液や採取した体液に異物や汚れ成分が混入し、前記薬液等が汚染されるおそれがある。特に、図5に示す注射器用ピストン60のような筒状体構造のピストンの場合、筒状体の外部(外周壁62の外側)の状態と比較して筒状体の内部(外周壁62の内側、空洞64)の状態が確認し難い。従って、筒状体構造のピストンについて、筒状体の内部の状態を検査したいという要望がある。   By the way, if foreign matter, dirt, etc. are adhered to the syringe piston, foreign matter or dirt components may be mixed into the injected chemical or collected body fluid, and the chemical may be contaminated. In particular, in the case of a piston having a cylindrical structure such as the syringe piston 60 shown in FIG. 5, the inside of the cylindrical body (outside of the outer peripheral wall 62 is compared with the state outside the cylindrical body (outside the outer peripheral wall 62). It is difficult to confirm the state of the inside, the cavity 64). Accordingly, there is a desire to inspect the internal state of the cylindrical body with respect to the cylindrical body structure piston.

筒状体構造のピストンの内部の状態を検査するための検査方法ないし検査装置については、記載すべき先行技術文献情報がない。しかし、PETボトル、エンジンシリンダ等の筒状体構造の製品に関し、前記製品の内部の状態を検査するための検査装置がいくつか開示されている。   There is no prior art document information to be described for the inspection method or inspection apparatus for inspecting the internal state of the cylindrical body structure piston. However, several inspection apparatuses for inspecting the state inside the product have been disclosed for products having a cylindrical structure such as a PET bottle and an engine cylinder.

例えば、PETボトル等に充填された飲料等に異物が混入しているか否かを光学的に検出するための異物検査装置が提案されている(特許文献1)。前記異物検査装置は、飲料等が充填された有底筒状体(PETボトル等)を被検査体とし、前記被検査体を光学的に検査する撮像手段と、前記被検査体と前記撮像手段との間に配設された円錐プリズムと、を備えた検査装置である。特許文献1には、前記被検査体の底面外部に配設された円錐プリズムによって、被検査体の底面全体を一定の倍率で拡大するのではなく、異物が沈殿し易い部分(PETボトル等の底部外周側等)を部分的に拡大することが可能である旨が記載されている。   For example, there has been proposed a foreign substance inspection apparatus for optically detecting whether or not foreign substances are mixed in a beverage filled in a PET bottle or the like (Patent Document 1). The foreign object inspection apparatus uses a bottomed cylindrical body (PET bottle or the like) filled with a beverage or the like as an inspection object, an imaging means for optically inspecting the inspection object, the inspection object, and the imaging means And a conical prism disposed between the two. In Patent Document 1, a conical prism disposed outside the bottom surface of the object to be inspected does not enlarge the entire bottom surface of the object to be inspected at a constant magnification, but a portion where foreign matter is likely to settle (such as a PET bottle). It is described that it is possible to partially enlarge the bottom outer peripheral side and the like.

また、エンジンシリンダ等の内周面の傷や前記内周面上の異物等を、光学的に検出するための表面検査装置が提案されている(特許文献2)。前記表面検査装置は、エンジンシリンダ等の円筒体を被検査物とし、前記被検査物の表面へ検査光を投光する投光ファイバーと、前記被検査物からの反射光を受光する受光ファイバーと、前記検査光および前記反射光を集光させる集光手段(凸レンズ等)と、前記検査光および前記反射光の進路を変える光路変更手段(反射鏡、三角柱プリズム等)と、少なくとも前記光路変更手段を回転させる回転手段(電動モータ等)と、を備えた検査装置である。特許文献2には、前記円筒体の内部に前記光路変更手段を挿入した状態で、前記回転手段により前記光路変更手段を回転させると、その回転に伴って検査領域を前記円筒体の周方向に移動させることができる旨が記載されている。   In addition, a surface inspection apparatus for optically detecting scratches on an inner peripheral surface of an engine cylinder or the like, foreign matters on the inner peripheral surface, etc. has been proposed (Patent Document 2). The surface inspection apparatus uses a cylindrical body such as an engine cylinder as an inspection object, a projecting optical fiber that projects inspection light onto the surface of the inspection object, a receiving optical fiber that receives reflected light from the inspection object, Condensing means (convex lens, etc.) for condensing the inspection light and the reflected light, optical path changing means (reflecting mirror, triangular prism, etc.) for changing the paths of the inspection light and the reflected light, and at least the optical path changing means. An inspection device including a rotating means (such as an electric motor) for rotating. In Patent Document 2, when the optical path changing means is rotated by the rotating means in a state where the optical path changing means is inserted inside the cylindrical body, the inspection region is moved in the circumferential direction of the cylindrical body along with the rotation. It is described that it can be moved.

特開2004−045364号公報JP 2004-045364 A 特開2007−017456号公報JP 2007-017456 A

しかし、特許文献1に記載の異物検査装置または特許文献2に記載の表面検査装置を用いて筒状体構造のピストンの内部の状態を検査した場合、以下に掲げるような問題があった。   However, when the internal state of the cylindrical body structure piston is inspected using the foreign substance inspection apparatus described in Patent Document 1 or the surface inspection apparatus described in Patent Document 2, there are the following problems.

特許文献1に記載の異物検査装置を用いた場合、筒状体構造のピストンの底面外部に、前記円錐プリズムが配置されることになる。そうすると、前記円錐プリズムを介して前記ピストンの底部を観察することはできたとしても、前記ピストンの内周面を観察することが難しいという問題がある。特に、前記ピストンが、図5に示す注射器用ピストン60のような、内周面68にネジ溝70が形成されたピストンである場合、前記円錐プリズムからは前記ネジ溝の内部が死角となる。従って、前記円錐プリズムを介して前記ネジ溝の内部を観察することは極めて困難であると言える。このように、特許文献1に記載の異物検査装置を用いて筒状体構造のピストンの内部の状態を検査した場合には、前記ピストンの内周面に付着した異物、汚れ等を検出し難いという問題があった。   When the foreign substance inspection apparatus described in Patent Document 1 is used, the conical prism is disposed outside the bottom surface of the cylindrical body structure piston. Then, even if the bottom of the piston can be observed through the conical prism, there is a problem that it is difficult to observe the inner peripheral surface of the piston. In particular, when the piston is a piston having a thread groove 70 formed on the inner peripheral surface 68 such as the syringe piston 60 shown in FIG. 5, the inside of the thread groove is a blind spot from the conical prism. Therefore, it can be said that it is extremely difficult to observe the inside of the thread groove through the conical prism. Thus, when the internal state of the piston of the cylindrical body structure is inspected using the foreign matter inspection device described in Patent Document 1, it is difficult to detect foreign matter, dirt, and the like attached to the inner peripheral surface of the piston. There was a problem.

また、特許文献2に記載の表面検査装置は、前記回転手段(電動モータ等)により前記光路変更手段(反射鏡、三角柱プリズム等)を回転させる方式を採用するため、装置構成が複雑であり、検査装置がある程度、大型とならざるを得ないという問題があった。このため、特許文献2に記載の表面検査装置は、注射器用ピストンのような微小サイズの筒状体の内部を検査するという目的には適していないという問題もあった。   Moreover, since the surface inspection apparatus described in Patent Document 2 employs a method of rotating the optical path changing means (reflecting mirror, triangular prism, etc.) by the rotating means (electric motor, etc.), the apparatus configuration is complicated. There was a problem that the inspection apparatus had to be large to some extent. For this reason, the surface inspection apparatus described in Patent Document 2 also has a problem that it is not suitable for the purpose of inspecting the inside of a micro-sized cylindrical body such as a piston for a syringe.

本発明は、上記の従来技術の課題を解決するためになされたものである。即ち、本発明は、注射器用ピストンのような微小サイズの筒状体の内部の検査に適しており、しかも筒状体の内周面に付着した異物、汚れ等を容易に検出することができる筒状体の検査方法および検査装置を提供するものである。   The present invention has been made to solve the above-described problems of the prior art. That is, the present invention is suitable for inspecting the inside of a micro-sized cylindrical body such as a syringe piston, and can easily detect foreign matter, dirt, etc. attached to the inner peripheral surface of the cylindrical body. A cylindrical body inspection method and inspection apparatus are provided.

本発明者は前記課題について鋭意検討を行った。その結果、検査対象である筒状体の内部に、凹型屈折面が形成された凹型プリズムを挿入し、前記凹型プリズムを介して前記筒状体の内部を観察することで、前記課題を解決可能であることに想到して本発明を完成するに至った。即ち、本発明によれば、以下に示す筒状体の検査方法および検査装置が提供される。   The present inventor has intensively studied the above problems. As a result, the problem can be solved by inserting a concave prism having a concave refracting surface into the cylindrical body to be inspected and observing the inside of the cylindrical body through the concave prism. Thus, the present invention has been completed. That is, according to the present invention, the following inspection method and inspection apparatus for a cylindrical body are provided.

[1]筒状体の検査方法:
本発明によれば、筒状体の内部の状態を検査するための検査方法であって、柱状体の先端部に凹型屈折面が形成された凹型プリズムを用い、前記筒状体の内部に前記凹型プリズムの少なくとも先端が挿入された状態とし、前記筒状体に対して光を照射し、前記筒状体の内周面から出射された光を前記凹型プリズムの外周面から入射させ、前記光を前記凹型プリズムの凹型屈折面で屈折させて前記筒状体の開口端方向に進行する屈折光とし、前記屈折光により形成される前記筒状体の内部の画像を観察することにより、前記筒状体の内部の状態を検査することを特徴とする筒状体の検査方法;が提供される。
[1] Cylindrical inspection method:
According to the present invention, there is provided an inspection method for inspecting an internal state of a cylindrical body, wherein a concave prism having a concave refracting surface formed at a tip portion of a columnar body is used, and the inside of the cylindrical body is At least the tip of the concave prism is inserted, light is applied to the cylindrical body, light emitted from the inner peripheral surface of the cylindrical body is incident from the outer peripheral surface of the concave prism, and the light Is refracted by the concave refracting surface of the concave prism to be refracted light traveling in the direction of the opening end of the cylindrical body, and by observing an image inside the cylindrical body formed by the refracted light, An inspection method for a cylindrical body characterized by inspecting an internal state of the cylindrical body is provided.

本発明の検査方法は、以下に示す形態であることが好ましい。
前記筒状体が、有底筒状体であること;
前記筒状体が、有底筒状体であり、かつ、その内周面にネジ溝が形成された注射器用ピストンであること;
前記凹型プリズムが、円柱体の先端部に、円錐内面、円錐台内面およびホーン内面からなる群より選択される少なくとも1つの凹型屈折面が形成された凹型プリズムであること;
前記凹型プリズムが、円柱体の先端部に、半頂角が45°±20°の円錐内面、および半頂角が45°±20°の円錐台内面からなる群より選択される1つの凹型屈折面が形成された凹型プリズムであること;
The inspection method of the present invention is preferably in the form shown below.
The cylindrical body is a bottomed cylindrical body;
The cylindrical body is a bottomed cylindrical body and a syringe piston having a thread groove formed on an inner peripheral surface thereof;
The concave prism is a concave prism in which at least one concave refracting surface selected from the group consisting of an inner surface of a cone, an inner surface of a truncated cone and an inner surface of a horn is formed at a tip of a cylindrical body;
The concave prism has one concave refraction selected from the group consisting of a conical inner surface with a half apex angle of 45 ° ± 20 ° and an inner surface of a truncated cone with a half apex angle of 45 ° ± 20 ° at the tip of the cylindrical body. A concave prism with a surface formed;

[2]筒状体の検査装置:
本発明によれば、筒状体の内部の状態を検査するための検査装置であって、柱状体の先端部に凹型屈折面が形成された凹型プリズムと、前記筒状体の中心軸と前記凹型プリズムの中心軸とを一致させた状態で、前記筒状体および前記凹型プリズムのうちの少なくとも1つの部材を、前記筒状体の内部に前記凹型プリズムの少なくとも先端が挿入された状態となるように運動させるアクチュエータと、前記筒状体に対して光を照射する照明と、前記筒状体の内部の状態を撮像するカメラと、を備えたことを特徴とする筒状体の検査装置;が提供される。
[2] Cylindrical inspection device:
According to the present invention, there is provided an inspection apparatus for inspecting an internal state of a cylindrical body, a concave prism having a concave refracting surface formed at a tip portion of a columnar body, a central axis of the cylindrical body, and the In a state where the central axis of the concave prism coincides, at least one member of the cylindrical body and the concave prism is in a state where at least the tip of the concave prism is inserted into the cylindrical body. An inspection apparatus for a cylindrical body, comprising: an actuator for moving the cylindrical body; an illumination for irradiating the cylindrical body with light; and a camera for imaging an internal state of the cylindrical body; Is provided.

本発明の検査方法および検査装置は、注射器用ピストンのような微小サイズの筒状体の内部の検査に適しており、しかも筒状体の内周面に付着した異物、汚れ等を容易に検出することができる。   The inspection method and inspection apparatus of the present invention are suitable for inspecting the inside of a micro-sized cylindrical body such as a syringe piston, and easily detect foreign matter, dirt, etc. adhering to the inner peripheral surface of the cylindrical body. can do.

本発明の検査方法を模式的に示す概念図である。It is a conceptual diagram which shows typically the inspection method of this invention. 凸型プリズムを用いた検査方法を模式的に示す概念図である。It is a conceptual diagram which shows typically the inspection method using a convex prism. 図1に示す凹型プリズムを模式的に示す側面図である。It is a side view which shows typically the concave prism shown in FIG. 凹型プリズムの別の実施形態を模式的に示す側面図である。It is a side view which shows typically another embodiment of a concave prism. 凹型プリズムの更に別の実施形態を模式的に示す側面図である。It is a side view showing typically another embodiment of a concave prism. 本発明の検査装置を模式的に示す概念図である。It is a conceptual diagram which shows typically the inspection apparatus of this invention. 図1に示す筒状体を、その中心軸を含む平面で切断した断面を模式的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows typically the cross section which cut | disconnected the cylindrical body shown in FIG. 1 by the plane containing the central axis.

以下、本発明について図面を参照しながら詳細に説明する。但し、本発明は下記の実施形態に限定されず、その発明特定事項を有する全ての対象を含むものである。なお、同一構造の部材については図面において同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings. However, the present invention is not limited to the following embodiment, and includes all objects having the invention-specific matters. In addition, about the member of the same structure, the same code | symbol is attached | subjected in drawing, The description may be abbreviate | omitted.

[1]筒状体の検査方法:
図1は、本発明の検査方法を模式的に示す概念図である。本発明の検査方法は、図1に示すように、検査対象である筒状体2の内部に、凹型屈折面32が形成された凹型プリズム4を挿入し、凹型プリズム4を介して筒状体2の内部を観察する検査方法である。以下、本発明の検査方法について説明する。
[1] Cylindrical inspection method:
FIG. 1 is a conceptual diagram schematically showing the inspection method of the present invention. In the inspection method of the present invention, as shown in FIG. 1, a concave prism 4 having a concave refracting surface 32 is inserted into a cylindrical body 2 to be inspected, and the cylindrical body is interposed via the concave prism 4. 2 is an inspection method for observing the inside of 2. Hereinafter, the inspection method of the present invention will be described.

[1−1]筒状体:
本発明の検査方法は、図1に示すように、筒状体2の内部の状態を検査するための検査方法である。「筒状体の内部の状態を検査」とは、筒状体の内周面または底面に異物、汚れ等が付着しているか否かを検査することを意味する。
[1-1] Cylindrical body:
The inspection method of the present invention is an inspection method for inspecting the internal state of the cylindrical body 2 as shown in FIG. “Inspecting the state of the inside of the cylindrical body” means inspecting whether foreign matter, dirt, or the like is attached to the inner peripheral surface or the bottom surface of the cylindrical body.

図5は、図1に示す筒状体2を、その中心軸を含む平面で切断した断面を模式的に示す断面図である。「筒状体」とは、図5に示す筒状体2のように、柱状体の中心部に空洞64が形成された立体を意味する。即ち、「筒状体」は、図5に示す筒状体2のように、外周壁62を有し、外周壁62の内側に空洞64が区画形成された構造を有する立体である。そして、本発明の検査方法は、筒状体が、有底筒状体である場合に好適に用いることができる。則ち、「筒状体」には、2つの開口端がともに開放された筒状体の他、図5に示す筒状体2のように、1つの開口端が底部66によって閉塞された有底筒状体も含まれる。   FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing a cross section of the cylindrical body 2 shown in FIG. 1 cut along a plane including its central axis. The “tubular body” means a solid body in which a cavity 64 is formed at the center of a columnar body, like the cylindrical body 2 shown in FIG. That is, the “tubular body” is a solid body having a structure in which the outer peripheral wall 62 is provided and the cavity 64 is defined inside the outer peripheral wall 62 as in the cylindrical body 2 shown in FIG. And the inspection method of this invention can be used suitably when a cylindrical body is a bottomed cylindrical body. In other words, in the “cylindrical body”, in addition to the cylindrical body in which both open ends are opened, one open end is closed by the bottom 66 as in the cylindrical body 2 shown in FIG. A bottom cylindrical body is also included.

図5に示す筒状体2は、略円柱体の中心部に空洞64が形成された略円筒体である。そして、筒状体2は略円筒状の外周壁62を有し、外周壁62の内側に略円柱状の空洞64が区画形成された構造を有している。また、筒状体2は、1つの開口端が底部66によって閉塞された有底筒状体である。   The cylindrical body 2 shown in FIG. 5 is a substantially cylindrical body in which a cavity 64 is formed at the center of a substantially cylindrical body. The cylindrical body 2 has a substantially cylindrical outer peripheral wall 62 and has a structure in which a substantially columnar cavity 64 is defined inside the outer peripheral wall 62. The cylindrical body 2 is a bottomed cylindrical body in which one open end is closed by the bottom 66.

更に、「筒状体」は、円筒体等の単純形状の筒状体のみならず、図5に示す筒状体2のように、その外径、内径、外周壁62の壁厚、底部66の厚さ等が均一でない筒状体であってもよい。   Further, the “cylindrical body” is not only a simple cylindrical body such as a cylindrical body, but also the outer diameter, the inner diameter, the wall thickness of the outer peripheral wall 62, and the bottom 66, as in the cylindrical body 2 shown in FIG. 5. A cylindrical body whose thickness is not uniform may be used.

図5に示す筒状体2は、その外径および外周壁62の壁厚が漸次変化し、底部66に最大外径部を有している筒状体である。筒状体2は、注射器用ピストン60であり、前記最大外径部が注射筒(不図示)の内周面と接触し、液密的な状態を維持しつつ摺動することができるように構成されている。また、筒状体2は、底部66の中心が突出し、外周側に向かうに従って底部66の厚さが徐々に薄くなっている筒状体である。   The cylindrical body 2 shown in FIG. 5 is a cylindrical body having an outer diameter and a wall thickness of the outer peripheral wall 62 that gradually change and has a maximum outer diameter portion at the bottom 66. The cylindrical body 2 is a syringe piston 60, and the maximum outer diameter portion is in contact with an inner peripheral surface of a syringe barrel (not shown) so that it can slide while maintaining a liquid-tight state. It is configured. The cylindrical body 2 is a cylindrical body in which the center of the bottom 66 protrudes and the thickness of the bottom 66 gradually decreases toward the outer peripheral side.

本発明の検査方法は、図5に示すように、筒状体2が、有底筒状体であり、かつ、その内周面68にネジ溝70が形成された注射器用ピストン60である場合に特に好適に用いることができる。本発明の検査方法によれば、注射器用ピストン60の内周面68、特にネジ溝70の内部に付着した異物、汚れ等を容易に検出することができる。   In the inspection method of the present invention, as shown in FIG. 5, the cylindrical body 2 is a bottomed cylindrical body and is a syringe piston 60 in which a thread groove 70 is formed on the inner peripheral surface 68 thereof. It can be particularly preferably used. According to the inspection method of the present invention, it is possible to easily detect foreign matter, dirt, and the like attached to the inner peripheral surface 68 of the syringe piston 60, particularly the screw groove 70.

図5に示す筒状体2は、内周面68に螺旋状のネジ溝70が形成された、いわゆる雌ねじ部材である。ネジ溝70はプランジャーロッド(不図示)の先端部に形成されたネジ山と噛みあうように構成されている。このようなネジ溝70が形成されていることで、注射器用ピストン60の空洞64に前記プランジャーロッドの先端部をねじ込み、注射器用ピストン60と前記プランジャーロッドとを一体化させることが可能となる。   The cylindrical body 2 shown in FIG. 5 is a so-called female screw member in which a spiral thread groove 70 is formed on the inner peripheral surface 68. The screw groove 70 is configured to mesh with a screw thread formed at the tip of a plunger rod (not shown). By forming such a thread groove 70, it is possible to screw the tip of the plunger rod into the cavity 64 of the syringe piston 60 and to integrate the syringe piston 60 and the plunger rod. Become.

前記筒状体の材質は特に限定されない。前記筒状体が注射器用ピストンである場合には、液密性を確保するために弾性材料または可撓性材料により構成されていることが好ましい。弾性材料としては、例えば、加硫ゴム;ポリスチレン系エラストマー、エチレン・プロピレン系エラストマー、ポリイソブチレン系エラストマー等の熱可塑性エラストマー;等を挙げることができる。可撓性材料としては、例えば、PE系樹脂、PP系樹脂、PC系樹脂、ABS系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂等の熱可塑性樹脂;等を挙げることができる。   The material of the cylindrical body is not particularly limited. When the cylindrical body is a syringe piston, it is preferably made of an elastic material or a flexible material in order to ensure liquid tightness. Examples of the elastic material include vulcanized rubber; thermoplastic elastomer such as polystyrene elastomer, ethylene / propylene elastomer, polyisobutylene elastomer; and the like. Examples of the flexible material include thermoplastic resins such as PE resin, PP resin, PC resin, ABS resin, polyamide resin, and polyester resin.

前記筒状体のサイズも特に限定されない。但し、本発明の検査方法は、注射器用ピストンのような微小サイズの筒状体の内部の検査に適している。注射器用ピストンとしては、例えば長さ6.0mm以上25.0mm以下、外径6.5mm以上55.0mm以下、内径2.3mm以上35.0mm以下、空洞の奥行き(深さ)3.8mm以上15.0mm以下の微小サイズのものが知られている。本発明の検査方法は、内径および空洞の奥行き(深さ)が前記範囲内である筒状体、即ち、空洞のサイズが極めて小さい筒状体に特に好適に用いることができる。   The size of the cylindrical body is not particularly limited. However, the inspection method of the present invention is suitable for inspecting the inside of a small-sized cylindrical body such as a syringe piston. Examples of the syringe piston include a length of 6.0 mm to 25.0 mm, an outer diameter of 6.5 mm to 55.0 mm, an inner diameter of 2.3 mm to 35.0 mm, and a cavity depth (depth) of 3.8 mm or more. A micro size of 15.0 mm or less is known. The inspection method of the present invention can be particularly suitably used for a cylindrical body in which the inner diameter and the depth (depth) of the cavity are within the above ranges, that is, a cylindrical body having a very small cavity size.

[1−2]凹型プリズム:
本発明の検査方法においては、図1に示すように、柱状体の先端部に凹型屈折面32が形成された凹型プリズム4を用いる。凹型プリズムは、反射鏡や三角柱プリズムとは異なり、周方向に回転させることなく筒状体の内周面全体(即ち360°方向)を一時に観察することができる。このため、反射鏡や三角柱プリズムのように回転手段を必要とせず、また、筒状体内部に挿入される器具が凹型プリズムのみであるため、検査器具の構成を簡素化し、小型化することが可能となる。
[1-2] Concave prism:
In the inspection method of the present invention, as shown in FIG. 1, a concave prism 4 having a concave refracting surface 32 formed at the tip of a columnar body is used. Unlike the reflecting mirror and the triangular prism, the concave prism can observe the entire inner peripheral surface (that is, the 360 ° direction) of the cylindrical body at one time without rotating in the circumferential direction. For this reason, no rotating means is required unlike a reflecting mirror or a triangular prism, and only the concave prism is inserted into the cylindrical body, so that the configuration of the inspection instrument can be simplified and miniaturized. It becomes possible.

さらに、凹型プリズムは、有底筒状体の底部近傍の状態を単位面積当たりの画素数が多く、解像度に優れた画像として観察することができるという利点がある。図1に示すように、凹型プリズム4は、筒状体2の底面72近傍から入射する光52を、凹型屈折面32のうち凹型プリズム4の先端34近傍の部分(則ち、凹型プリズム4の外周側の部分)において屈折させる。このため、屈折光56により形成される画像58は、凹型プリズム4の外周側の部分に投影されることになり、画像58の面積が大きくなる(画像58の半径が大きい)。則ち、画像58は、単位面積当たりの画素数が多く、解像度に優れる。凹型プリズム4の先端34の位置は、有底筒状体の開口部近傍から底面72近傍に至るまで移動することができる。そうすると、凹型プリズム4は、有底筒状体の開口部近傍から底面72近傍に至るまで、単位面積当たりの画素数が多く、解像度に優れた画像58を得られることになる。則ち、凹型プリズム4は、鮮明な観察画像を得られる範囲が広く、特に、微細な異物が溜まり易い有底筒状体の底部近傍において、より微細な異物、汚れ等を検出することが可能となる。以上の理由から、本発明の検査方法および検査装置は、注射器用ピストンのような微小サイズの筒状体、特に有底筒状体の内部の検査に適していると言える。   Furthermore, the concave prism has an advantage that the state near the bottom of the bottomed cylindrical body has a large number of pixels per unit area and can be observed as an image with excellent resolution. As shown in FIG. 1, the concave prism 4 transmits light 52 incident from the vicinity of the bottom surface 72 of the cylindrical body 2 to a portion of the concave refracting surface 32 near the tip 34 of the concave prism 4 (that is, the concave prism 4 Refraction is performed at the outer peripheral portion. For this reason, the image 58 formed by the refracted light 56 is projected onto the outer peripheral side portion of the concave prism 4, and the area of the image 58 is increased (the radius of the image 58 is large). That is, the image 58 has a large number of pixels per unit area and is excellent in resolution. The position of the tip 34 of the concave prism 4 can move from the vicinity of the opening of the bottomed cylindrical body to the vicinity of the bottom surface 72. Then, the concave prism 4 has a large number of pixels per unit area from the vicinity of the opening of the bottomed cylindrical body to the vicinity of the bottom surface 72, and an image 58 with excellent resolution can be obtained. In other words, the concave prism 4 has a wide range in which a clear observation image can be obtained, and in particular, it is possible to detect finer foreign matters, dirt, etc. near the bottom of a bottomed cylindrical body in which fine foreign matters tend to accumulate. It becomes. For the above reasons, it can be said that the inspection method and the inspection apparatus of the present invention are suitable for inspection of a micro-sized cylindrical body such as a syringe piston, particularly a bottomed cylindrical body.

これに対し、凸型プリズムは、有底筒状体の底部近傍の状態を単位面積当たりの画素数が少なく、解像度に劣る画像としてしか観察することができない。図2に示すように、凸型プリズム104を使用した場合、その先端134を有底筒状体の底面72に限りなく近づけたとしても、有底筒状体の底面72近傍の部分については凸型プリズム104の先端134近傍の部分(先鋭部)を介して観察せざるを得ない。則ち、凸型プリズム104は、筒状体2の底面72近傍から入射する光152を、凸型屈折面132のうち凸型プリズム104の先鋭部(則ち、凸型プリズム104の中心側の部分)において屈折させることになる。このため、屈折光156により形成される画像158は、凸型プリズム104の中心側の部分に投影されることになり、画像158の面積が小さくなる(画像158の半径が小さい)。則ち、画像158は、単位面積当たりの画素数が少なく、解像度に劣る。このように、凸型プリズム104は、有底筒状体の底部66近傍を十分に観察することができないという問題がある。   On the other hand, the convex prism can observe the state near the bottom of the bottomed cylindrical body only as an image with a small number of pixels per unit area and inferior in resolution. As shown in FIG. 2, when the convex prism 104 is used, even if the tip 134 is brought as close as possible to the bottom surface 72 of the bottomed cylindrical body, the portion near the bottom surface 72 of the bottomed cylindrical body is convex. It must be observed through a portion (a sharp point) near the tip 134 of the mold prism 104. That is, the convex prism 104 causes the light 152 incident from the vicinity of the bottom surface 72 of the cylindrical body 2 to be sharpened on the convex refracting surface 132 (that is, on the center side of the convex prism 104). Refracted in (part). For this reason, the image 158 formed by the refracted light 156 is projected onto the center side portion of the convex prism 104, and the area of the image 158 becomes small (the radius of the image 158 is small). In other words, the image 158 has a small number of pixels per unit area and is inferior in resolution. Thus, the convex prism 104 has a problem that the vicinity of the bottom 66 of the bottomed cylindrical body cannot be sufficiently observed.

図3Aは、図1に示す凹型プリズム4を模式的に示す側面図である。「凹型プリズム」とは、図3Aに示す凹型プリズム4のように、柱状体の先端部に凹型屈折面32が形成されたプリズムを意味する。「凹型屈折面」は、柱状体の中心軸を回転軸とする回転体の形状(例えば、円錐状、円錐台状、ドーム状等)と相補的な形状であることが好ましい。「柱状体」とは、ある平面図形を当該平面図形と直交する直線に沿って平行移動させた際に得られる立体形状を意味する。例えば円柱体、角柱体等を挙げることができる。「先端部」とは、柱状体の先端を含む部分であり、前記柱状体を長手方向に2等分した際に、その先端側1/2を占める部分を意味する。「凹型屈折面」とは、凹型に窪んだ屈折面を意味する。例えば図3Aに示す凹型プリズム4は、柱状体の先端34が窪んで凹面を形成しており、前記凹面が屈折面を構成している。   FIG. 3A is a side view schematically showing the concave prism 4 shown in FIG. The “concave prism” means a prism in which a concave refracting surface 32 is formed at the tip of a columnar body, like the concave prism 4 shown in FIG. 3A. The “concave refracting surface” is preferably a shape complementary to the shape of a rotating body (for example, a conical shape, a truncated cone shape, a dome shape, etc.) having the central axis of the columnar body as a rotation axis. The “columnar body” means a three-dimensional shape obtained when a certain plane figure is translated along a straight line orthogonal to the plane figure. For example, a cylindrical body, a prismatic body, etc. can be mentioned. The “tip portion” is a portion including the tip of the columnar body, and means a portion occupying the tip side ½ when the columnar body is divided into two equal parts in the longitudinal direction. The “concave refracting surface” means a refracting surface recessed in a concave shape. For example, in the concave prism 4 shown in FIG. 3A, the tip 34 of the columnar body is recessed to form a concave surface, and the concave surface forms a refractive surface.

図3Bは、凹型プリズムの別の実施形態を模式的に示す側面図、図3Cは、凹型プリズムの更に別の実施形態を模式的に示す側面図である。本発明の検査方法においては、前記凹型プリズムが、図3A〜図3Cに示すような、円柱体の先端部に、円錐内面36、円錐台内面36Aおよびホーン内面36Bからなる群より選択される少なくとも1つの凹型屈折面32,32A,32Bが形成された凹型プリズム4,4A,4Bであることが好ましい。   FIG. 3B is a side view schematically showing another embodiment of the concave prism, and FIG. 3C is a side view schematically showing still another embodiment of the concave prism. In the inspection method of the present invention, the concave prism is at least selected from the group consisting of a conical inner surface 36, a truncated cone inner surface 36A and a horn inner surface 36B at the tip of a cylindrical body as shown in FIGS. 3A to 3C. It is preferable that the concave prisms 4, 4A, 4B are formed with one concave refracting surface 32, 32A, 32B.

図3Aに示す凹型プリズム4は、円錐内面36が形成された凹型プリズムの例である。「円錐内面」とは、円錐面のうち、円錐の内側に向いた面を意味する。図3Bに示す凹型プリズム4Aは、円錐台内面36Aが形成された凹型プリズムの例である。「円錐台内面」とは、円錐台の側面を構成する円錐面のうち、円錐台の内側に向いた面を意味する。図3Cに示す凹型プリズム4Bは、ホーン内面36Bが形成された凹型プリズムの例である。「ホーン内面」とは、ホーン形状(らっぱ形状、朝顔形状)の内側に向いた面を意味する。   The concave prism 4 shown in FIG. 3A is an example of a concave prism in which a conical inner surface 36 is formed. The “conical inner surface” means a surface of the conical surface facing the inside of the cone. A concave prism 4A shown in FIG. 3B is an example of a concave prism having a truncated cone inner surface 36A. The “conical frustum inner surface” means a surface facing the inner side of the truncated cone among the conical surfaces constituting the side surface of the truncated cone. A concave prism 4B shown in FIG. 3C is an example of a concave prism in which a horn inner surface 36B is formed. “Horn inner surface” means a surface facing the inner side of a horn shape (rappa shape, morning glory shape).

図3Bに示す凹型プリズム4A、および図3Cに示す凹型プリズム4Bには、円柱状凹部38、38Aが形成されている。この円柱状凹部38、38Aは、例えば、プリズムの加工時にプリズムの固定具を取り付ける目的、或いは凹屈折面の収束点部分の精密加工を省略する目的で形成される(逆に、図3Aに示す凹型プリズム4は、円錐内面36の収束点部分の精密加工が困難である)。但し、このような円柱状凹部38、38Aは、光を屈折させるというプリズムの本来的な機能を果たす部分ではない。従って、円錐台内面やホーン内面を形成する際に、必ずしも円柱状凹部を形成する必要はない。   In the concave prism 4A shown in FIG. 3B and the concave prism 4B shown in FIG. 3C, cylindrical concave portions 38 and 38A are formed. These cylindrical recesses 38 and 38A are formed, for example, for the purpose of attaching a prism fixture during the processing of the prism, or for the purpose of omitting precision processing of the converging point portion of the concave refractive surface (conversely, as shown in FIG. 3A). The concave prism 4 is difficult to precisely process the converging point portion of the conical inner surface 36). However, such cylindrical recesses 38 and 38A are not portions that fulfill the original function of the prism to refract light. Therefore, when forming the inner surface of the truncated cone or the inner surface of the horn, it is not always necessary to form the cylindrical recess.

本発明の検査方法においては、前記凹型プリズムが、図3Aまたは図3Bに示す凹型プリズム4,4Aのように、円柱体の先端部に、半頂角が45°±20°の円錐内面36、および半頂角が45°±20°の円錐台内面36Aからなる群より選択される1つの凹型屈折面32,32Aが形成された凹型プリズムであることが更に好ましい。凹型屈曲面を円錐内面または円錐台内面とすることで、前記円柱体の中心軸を回転軸とする回転対称な形状となり、360°方向を均一に、しかも一時に観察することが可能となる。   In the inspection method of the present invention, the concave prism is formed at the tip of the cylindrical body, like the concave prisms 4 and 4A shown in FIG. 3A or FIG. Further, it is more preferable that the concave prism is formed with one concave refracting surface 32, 32A selected from the group consisting of the inner surface 36A of the truncated cone having a half apex angle of 45 ° ± 20 °. By setting the concave bent surface to the inner surface of the cone or the inner surface of the truncated cone, it becomes a rotationally symmetric shape with the central axis of the cylindrical body as the rotation axis, and the 360 ° direction can be observed uniformly and at once.

「半頂角」とは、円錐の回転軸と円錐の母線がなす角度を意味する。前記半頂角を45°とすることで、45°とすると、プリズムの焦点が最も合い易いため特に好ましい。但し、図5に示すような内周面68にネジ溝70が形成された注射器用ピストン60等においては、前記半頂角を45°から若干ずらした方がネジ溝の内部等を観察し易くなる場合がある。このような観点からは、前記半頂角を45°±20°の範囲内とすることが好ましく、プリズムの焦点の合い易さとのバランスをとるためには、前記半頂角を45°±5°の範囲内とすることが好ましい。   The “half apex angle” means an angle formed by the rotation axis of the cone and the generatrix. By setting the half apex angle to 45 °, it is particularly preferable that the angle is 45 ° because the prism is most easily focused. However, in a syringe piston 60 or the like having a thread groove 70 formed on the inner peripheral surface 68 as shown in FIG. 5, it is easier to observe the inside of the thread groove and the like if the half apex angle is slightly shifted from 45 °. There is a case. From this point of view, the half apex angle is preferably within a range of 45 ° ± 20 °. In order to balance the ease of focusing of the prism, the half apex angle is 45 ° ± 5. It is preferable to be within the range of °.

前記凹型プリズムの材質は、特に限定されない。但し、光の屈折を正確に行うために均質性が高い材料であることが好ましい。そのような材料としては、例えば、光学ガラス等を挙げることができる。   The material of the concave prism is not particularly limited. However, a material having high homogeneity is preferable in order to accurately refract light. Examples of such a material include optical glass.

前記凹型プリズムのサイズも、検査対象となる筒状体の内部(空洞)に挿入可能である限り、特に限定されない。則ち、筒状体の内径の他、検査装置の動作精度、筒状体の製品ごとの寸法ばらつき(成形や加工の精度によりばらつく場合がある)等を考慮して適宜設定すればよい。例えば、検査対象となる筒状体が注射器用ピストンである場合、凹型プリズムの外径は、凹型プリズムの外周面と筒状体の内周面とのクリアランスが0.05mm以上となるように設定することが好ましく、0.15mm以上となるように設定することが更に好ましい。検査装置の動作精度のみを考慮すれば、前記クリアランスは0.05mm程度で十分な場合もある。但し、製品ごとの寸法ばらつきや、筒状体の上部から空洞の位置を正確に捕捉し難い場合があることを考慮すると、前記クリアランスが0.15mm以上であることが好ましい。クリアランスの上限は特に限定されない。但し、筒状体の内周面を容易に観察するためには、5mm以下とすることが好ましく、3mm以下とすることが更に好ましい。   The size of the concave prism is not particularly limited as long as it can be inserted into the inside (cavity) of the cylindrical body to be inspected. In other words, in addition to the inner diameter of the cylindrical body, the operation accuracy of the inspection apparatus, dimensional variation for each product of the cylindrical body (may vary depending on the accuracy of molding and processing), and the like may be set as appropriate. For example, when the cylindrical body to be inspected is a syringe piston, the outer diameter of the concave prism is set so that the clearance between the outer peripheral surface of the concave prism and the inner peripheral surface of the cylindrical body is 0.05 mm or more. It is preferable to set it to 0.15 mm or more. Considering only the operation accuracy of the inspection apparatus, the clearance of about 0.05 mm may be sufficient. However, the clearance is preferably 0.15 mm or more in consideration of the dimensional variation for each product and the difficulty of accurately capturing the position of the cavity from the top of the cylindrical body. The upper limit of the clearance is not particularly limited. However, in order to easily observe the inner peripheral surface of the cylindrical body, it is preferably 5 mm or less, more preferably 3 mm or less.

なお、ここに言う「クリアランス」とは、下記式(1)により算出される値を意味するものとする。内周面にネジ溝が形成された筒状体のように、筒状体の内径が漸次変化しているような場合には、下記式(1)における「筒状体の内径」は、筒状体の最小内径を意味するものとする。
クリアランス=(筒状体の内径−凹型プリズムの外径)×0.5 :(1)
The “clearance” here means a value calculated by the following equation (1). When the inner diameter of the cylindrical body is gradually changing, such as a cylindrical body having a thread groove formed on the inner peripheral surface, the “inner diameter of the cylindrical body” in the following formula (1) It shall mean the minimum inner diameter of the body.
Clearance = (Inner diameter of cylindrical body−Outer diameter of concave prism) × 0.5: (1)

[1−3]検査の工程:
本発明の検査方法においては、以下のような工程により検査を行う。
[1-3] Inspection process:
In the inspection method of the present invention, inspection is performed by the following steps.

[1−3A]凹型プリズムの挿入:
まず、図1に示すように、筒状体2の内部に凹型プリズム4の少なくとも先端34が挿入された状態とする。この状態とすることにより、筒状体2の内部の状態を検査することが可能となる。また、筒状体2の内部に凹型プリズム4を挿入することで、筒状体2が透光性を有しない場合でも、筒状体2の内部の状態を検査することが可能となる。
[1-3A] Insertion of concave prism:
First, as shown in FIG. 1, at least the tip 34 of the concave prism 4 is inserted into the cylindrical body 2. By setting it as this state, it becomes possible to test | inspect the state inside the cylindrical body 2. FIG. Further, by inserting the concave prism 4 inside the cylindrical body 2, it is possible to inspect the internal state of the cylindrical body 2 even when the cylindrical body 2 does not have translucency.

本発明の検査方法においては、筒状体2の内部に凹型プリズム4の少なくとも先端34が挿入された状態とすれば検査を行うことが可能となる。但し、筒状体の内部を十分に検査するためには、凹型プリズム4の先端を筒状体の検査したい部位まで挿入することが好ましい。図1に示すように、筒状体2が有底筒状体である場合には、凹型プリズム4の先端34が筒状体2の底面72に近接する位置まで挿入された状態とすることもできる。   In the inspection method of the present invention, the inspection can be performed if at least the tip 34 of the concave prism 4 is inserted into the cylindrical body 2. However, in order to sufficiently inspect the inside of the cylindrical body, it is preferable to insert the tip of the concave prism 4 to a portion of the cylindrical body to be inspected. As shown in FIG. 1, when the cylindrical body 2 is a bottomed cylindrical body, the tip 34 of the concave prism 4 may be inserted to a position close to the bottom surface 72 of the cylindrical body 2. it can.

有底筒状体の底面と凹型プリズムの先端とが最も近接した場合のクリアランスは、検査装置の動作精度、筒状体の製品ごとの形状ばらつき(底部の凹凸や歪)等を考慮して適宜設定すればよい。例えば、検査対象となる筒状体が注射器用ピストンである場合、検査装置の動作精度のみを考慮すれば、前記クリアランスを0.1mm程度まで近づけることもできる。但し、製品ごとの形状ばらつきを考慮すると、前記クリアランスを0.2mm以上とすることが更に好ましく、0.3mm以上とすることが特に好ましい。前記クリアランスの上限は特に限定されない。但し、筒状体の底面近傍を容易に観察するためには、0.5mm以下とすることが好ましく、0.4mm以下とすることが更に好ましい。   The clearance when the bottom surface of the bottomed cylindrical body is closest to the tip of the concave prism is appropriately determined in consideration of the operation accuracy of the inspection device, variation in the shape of the cylindrical body (unevenness and distortion at the bottom), etc. You only have to set it. For example, when the cylindrical body to be inspected is a syringe piston, the clearance can be brought close to about 0.1 mm in consideration of only the operation accuracy of the inspection apparatus. However, in consideration of the shape variation for each product, the clearance is more preferably 0.2 mm or more, and particularly preferably 0.3 mm or more. The upper limit of the clearance is not particularly limited. However, in order to easily observe the vicinity of the bottom surface of the cylindrical body, it is preferably 0.5 mm or less, and more preferably 0.4 mm or less.

また、本発明の検査方法においては、前記筒状体の内部に前記凹型プリズムの少なくとも先端が挿入された状態において、前記筒状体の底面と前記凹型プリズムの先端との距離を逐次変更し、各々の距離ごとに前記筒状体の内部の画像を観察することが好ましい。このような方法により、前記筒状体の内周面を空洞の深さ方向全域に渡って観察することができる。前記方法は、図5に示す筒状体2のように内周面68にネジ溝70が形成された筒状体を検査対象とする場合に特に好適に用いることができる。即ち、凹型屈折面とねじ溝の位置を合わせることにより、ネジ溝70の内部を確実に観察することができる点において好ましい。   In the inspection method of the present invention, in the state where at least the tip of the concave prism is inserted into the cylindrical body, the distance between the bottom surface of the cylindrical body and the tip of the concave prism is sequentially changed, It is preferable to observe an image inside the cylindrical body for each distance. By such a method, the inner peripheral surface of the cylindrical body can be observed over the entire depth direction of the cavity. The method can be particularly suitably used when a cylindrical body having a thread groove 70 formed on the inner peripheral surface 68 is to be inspected like the cylindrical body 2 shown in FIG. That is, it is preferable in that the inside of the screw groove 70 can be reliably observed by matching the positions of the concave refracting surface and the screw groove.

[1−3B]光の照射:
次いで、前記筒状体に対して光を照射する。前記筒状体に対して光を照射する限り、その照射方法は特に限定されない。例えば前記筒状体の内部(即ち、前記筒状体の空洞)に光を照射する方法を挙げることができる。但し、前記筒状体が透光性を有する場合には、前記筒状体の外周面に光を照射する方法を採用することもできる。
[1-3B] Light irradiation:
Next, light is applied to the cylindrical body. As long as the cylindrical body is irradiated with light, the irradiation method is not particularly limited. For example, a method of irradiating light inside the cylindrical body (that is, a cavity of the cylindrical body) can be mentioned. However, when the cylindrical body has translucency, a method of irradiating light to the outer peripheral surface of the cylindrical body can be adopted.

光の種類は特に限定されない。但し、可視光が好ましい。また、前記筒状体の内部の明るさ(照度)も特に限定されない。但し、前記筒状体の内部が観察することができる程度の照度は必要である。   The type of light is not particularly limited. However, visible light is preferable. Further, the brightness (illuminance) inside the cylindrical body is not particularly limited. However, an illuminance that allows the inside of the cylindrical body to be observed is necessary.

[1−3C]光の入射および屈折:
更に、図1に示すように、筒状体2の内周面68から出射された光52を凹型プリズム4の外周面54から入射させ、光52を凹型プリズム4の凹型屈折面32で屈折させて筒状体2の開口端方向に進行する屈折光56とする。
[1-3C] Light incidence and refraction:
Further, as shown in FIG. 1, the light 52 emitted from the inner peripheral surface 68 of the cylindrical body 2 is incident from the outer peripheral surface 54 of the concave prism 4, and the light 52 is refracted by the concave refractive surface 32 of the concave prism 4. The refracted light 56 travels toward the opening end of the cylindrical body 2.

筒状体2の内部に光を照射した場合には、筒状体2の内周面68を反射した反射光を凹型プリズム4の外周面54から入射させることができる。一方、筒状体2の外周面に光を照射した場合には、筒状体2(外周壁62または底部)を透過した透過光を凹型プリズム4の外周面54から入射させることができる。   When the inside of the cylindrical body 2 is irradiated with light, the reflected light reflected from the inner peripheral surface 68 of the cylindrical body 2 can be incident from the outer peripheral surface 54 of the concave prism 4. On the other hand, when the outer peripheral surface of the cylindrical body 2 is irradiated with light, the transmitted light that has passed through the cylindrical body 2 (the outer peripheral wall 62 or the bottom) can be incident from the outer peripheral surface 54 of the concave prism 4.

[1−3D]筒状体の内部の画像の観察:
最後に、図1に示すように、屈折光56により形成される筒状体2の内部の画像58を観察することにより、筒状体2の内部の状態を検査する。本発明の検査方法は、図1に示すように、凹型プリズム4を用いているので、筒状体の内部を観察した際に画素数が多い鮮明な画像58を得ることができ、より微細な異物、汚れ等を検出することが可能となる。
[1-3D] Observation of image inside cylindrical body:
Finally, as shown in FIG. 1, the state inside the cylindrical body 2 is inspected by observing an image 58 inside the cylindrical body 2 formed by the refracted light 56. Since the inspection method of the present invention uses the concave prism 4 as shown in FIG. 1, a clear image 58 having a large number of pixels can be obtained when the inside of the cylindrical body is observed, and a finer image can be obtained. It becomes possible to detect foreign matter, dirt, and the like.

本発明の検査方法と対比するため、凸型プリズムを用いた検査方法について説明する。図2は、凸型プリズム104を用いた検査方法を模式的に示す概念図である。凸型プリズム104は、円柱体の先端部に凸型屈折面132である円錐面136が形成された凸型プリズムである。図2に示す検査方法は、筒状体2の内部に凸型プリズム104の少なくとも先端134が挿入された状態とし、筒状体2に対して光を照射し、筒状体2の内周面68から出射された光152を凸型プリズム104の外周面154から入射させ、光152を凸型プリズム104の凸型屈折面132で屈折させて筒状体2の開口端方向に進行する屈折光156とし、屈折光156により形成される筒状体2の内部の画像158を観察することにより、筒状体2の内部の状態を検査する検査方法である。   For comparison with the inspection method of the present invention, an inspection method using a convex prism will be described. FIG. 2 is a conceptual diagram schematically showing an inspection method using the convex prism 104. The convex prism 104 is a convex prism in which a conical surface 136 that is a convex refracting surface 132 is formed at the tip of a cylindrical body. In the inspection method shown in FIG. 2, at least the tip 134 of the convex prism 104 is inserted into the cylindrical body 2, and the cylindrical body 2 is irradiated with light, and the inner peripheral surface of the cylindrical body 2. The light 152 emitted from 68 is made incident from the outer peripheral surface 154 of the convex prism 104, and the light 152 is refracted by the convex refractive surface 132 of the convex prism 104 to travel toward the opening end of the cylindrical body 2. This is an inspection method for inspecting the state inside the tubular body 2 by observing an image 158 inside the tubular body 2 formed by the refracted light 156.

図2に示す検査方法においては、凸型プリズム104を用いているため、その先端134を有底筒状体の底面72に限りなく近づけたとしても、有底筒状体の底面72近傍の部分については凸型プリズム104の先端134近傍の部分(先鋭部)を介して観察せざるを得ない。従って、図2に示す検査方法においては、屈折光156により得られる画像158の単位面積当たりの画素数が少なく、解像度が低くなる。これに対し、図1に示す本発明の検査方法においては、凹型プリズム4を用いているため、筒状体2の底面72近傍から入射する光52を、凹型屈折面32のうち凹型プリズム4の先端34近傍の部分(則ち、凹型プリズム4の外周側の部分)において屈折させる。従って、図1に示す本発明の検査方法においては、単位面積当たりの画素数が多く、解像度に優れた画像58を得られる。   In the inspection method shown in FIG. 2, since the convex prism 104 is used, even if the tip 134 is brought as close as possible to the bottom surface 72 of the bottomed cylindrical body, the portion near the bottom surface 72 of the bottomed cylindrical body. Must be observed through a portion (a sharp point) in the vicinity of the tip 134 of the convex prism 104. Therefore, in the inspection method shown in FIG. 2, the number of pixels per unit area of the image 158 obtained by the refracted light 156 is small and the resolution is low. On the other hand, in the inspection method of the present invention shown in FIG. 1, since the concave prism 4 is used, the light 52 incident from the vicinity of the bottom surface 72 of the cylindrical body 2 is incident on the concave prism 4 out of the concave refractive surface 32. The light is refracted in a portion in the vicinity of the tip 34 (that is, a portion on the outer peripheral side of the concave prism 4). Therefore, in the inspection method of the present invention shown in FIG. 1, an image 58 having a large number of pixels per unit area and excellent in resolution can be obtained.

[2]検査装置:
図4は、本発明の検査装置を模式的に示す側面図である。本発明の検査装置は、図4に示す検査装置1のように、筒状体2の内部の状態を検査するための検査装置であり、凹型プリズム4と、アクチュエータ6と、照明8と、カメラ10と、を備えた検査装置である。以下、既に説明した凹型プリズム以外の構成要素について説明する。
[2] Inspection device:
FIG. 4 is a side view schematically showing the inspection apparatus of the present invention. The inspection apparatus of the present invention is an inspection apparatus for inspecting the state of the inside of the cylindrical body 2, like the inspection apparatus 1 shown in FIG. 4, and includes the concave prism 4, the actuator 6, the illumination 8, and the camera. 10 is an inspection apparatus. Hereinafter, components other than the concave prism already described will be described.

[2−1]アクチュエータ:
本発明の検査装置は、図4に示す検査装置1のように、筒状体2の中心軸と凹型プリズム4の中心軸とを一致させた状態で、筒状体2および凹型プリズム4のうちの少なくとも1つの部材を、筒状体2の内部に凹型プリズム4の少なくとも先端が挿入された状態となるように運動させるアクチュエータ6を備えている。「アクチュエータ」とは、供給されたエネルギーを物理的運動に変換する機械要素を意味する。筒状体2の中心軸と凹型プリズム4の中心軸とを一致させた状態とすることで、凹型プリズム4が筒状体2の内部に確実に挿入される。また、筒状体2の内部に凹型プリズム4の少なくとも先端が挿入された状態とすることで、筒状体2の内部の状態を検査することができる。
[2-1] Actuator:
As in the inspection apparatus 1 shown in FIG. 4, the inspection apparatus according to the present invention includes the cylindrical body 2 and the concave prism 4 in a state where the central axis of the cylindrical body 2 and the central axis of the concave prism 4 coincide with each other. The at least one member is provided with an actuator 6 that moves the cylindrical body 2 so that at least the tip of the concave prism 4 is inserted into the cylindrical body 2. “Actuator” means a mechanical element that converts supplied energy into physical motion. By setting the central axis of the cylindrical body 2 and the central axis of the concave prism 4 to coincide with each other, the concave prism 4 is reliably inserted into the cylindrical body 2. Further, by setting at least the tip of the concave prism 4 in the cylindrical body 2, the internal state of the cylindrical body 2 can be inspected.

本発明の検査装置において、アクチュエータの種類は特に限定されない。例えば、電気エネルギーを直線運動に変換するリニアモータ、空気圧を直線運動に変換するエアシリンダ、油圧を直線運動に変換する油圧シリンダ等を挙げることができる。但し、図4に示す検査装置1のように、アクチュエータ6としてリニアモータを備えていることが好ましい。リニアモータは機械要素自体がコンパクトで、部材の位置制御も容易であるという利点がある。図4に示すアクチュエータ6は、電気エネルギーを図面上下方向(図中の白抜き矢印で示す方向)の直線運動に変換するリニアモータである。図4に示す検査装置においては、アクチュエータ6がガイド14に支持されており、アクチュエータ6がガイド14に沿って図面上下方向に往復運動するように構成されている。ガイド14は、筒状体2を固定するステージ18とともに、支持台20上に固定されている。   In the inspection apparatus of the present invention, the type of actuator is not particularly limited. For example, a linear motor that converts electric energy into linear motion, an air cylinder that converts air pressure into linear motion, a hydraulic cylinder that converts hydraulic pressure into linear motion, and the like can be mentioned. However, it is preferable that the actuator 6 includes a linear motor as in the inspection apparatus 1 shown in FIG. The linear motor is advantageous in that the mechanical element itself is compact and the position control of the member is easy. The actuator 6 shown in FIG. 4 is a linear motor that converts electrical energy into a linear motion in the vertical direction of the drawing (the direction indicated by the white arrow in the figure). In the inspection apparatus shown in FIG. 4, the actuator 6 is supported by the guide 14, and the actuator 6 is configured to reciprocate in the vertical direction of the drawing along the guide 14. The guide 14 is fixed on a support base 20 together with a stage 18 that fixes the cylindrical body 2.

「筒状体および凹型プリズムのうちの少なくとも1つの部材を、・・・運動させる」とは、本発明の検査装置が、凹型プリズムを運動させるアクチュエータを備えていてもよいし、検査対象の筒状体を運動させるアクチュエータを備えていてもよいことを意味する。   "Move at least one member of the cylindrical body and the concave prism ..." means that the inspection apparatus of the present invention may include an actuator for moving the concave prism, or the cylinder to be inspected. It means that an actuator for moving the object may be provided.

例えば、図4に示す検査装置1は、凹型プリズム4を運動させるアクチュエータ6を備えた検査装置の例である。検査装置1において、アクチュエータ6は、連結部材16および鏡筒12を介して凹型プリズム4に接続されている。従って、アクチュエータ6は凹型プリズム4を運動させることができる。   For example, the inspection apparatus 1 illustrated in FIG. 4 is an example of an inspection apparatus including an actuator 6 that moves the concave prism 4. In the inspection apparatus 1, the actuator 6 is connected to the concave prism 4 via the connecting member 16 and the lens barrel 12. Therefore, the actuator 6 can move the concave prism 4.

検査対象の筒状体を運動させるアクチュエータを備えた検査装置の例としては、図4に示す検査装置1と同様の構成において、アクチュエータ6とは異なる第2のアクチュエータが、ステージ18(筒状体2が固定されている)に接続された構成を挙げることができる(前記第2のアクチュエータは不図示)。このような構成であれば、前記第2のアクチュエータはステージ18を介して筒状体2に接続される。従って、前記第2のアクチュエータは筒状体2を運動させることができる。   As an example of an inspection apparatus provided with an actuator for moving a cylindrical body to be inspected, a second actuator different from the actuator 6 in the same configuration as the inspection apparatus 1 shown in FIG. 2 is fixed) (the second actuator is not shown). With such a configuration, the second actuator is connected to the cylindrical body 2 via the stage 18. Therefore, the second actuator can move the cylindrical body 2.

本発明の検査装置は、筒状体を運動させるアクチュエータのみを備えた形態、凹型プリズムを運動させるアクチュエータのみを備えた形態、筒状体を運動させるアクチュエータと凹型プリズムを運動させるアクチュエータの双方を備えた形態のいずれであってもよい。   The inspection apparatus of the present invention includes a configuration including only an actuator that moves the cylindrical body, a configuration including only an actuator that moves the concave prism, and both an actuator that moves the cylindrical body and an actuator that moves the concave prism. Any of the above forms may be used.

アクチュエータによる運動の位置制御は、例えば(サーボ機構、コンピュータを用いた数値制御(CNC:Computer Numerical Control))等の手法により行うことができる。   The movement position control by the actuator can be performed by a technique such as (servo mechanism, computer numerical control (CNC)) or the like.

[2−2]照明:
本発明の検査装置は、図4に示す検査装置1のように、筒状体2に対して光を照射する照明8を備えている。「照明」とは、光を照射する器具を意味する。
[2-2] Lighting:
The inspection apparatus of the present invention includes an illumination 8 that irradiates light to the cylindrical body 2 as in the inspection apparatus 1 shown in FIG. “Lighting” means an instrument that emits light.

筒状体2に対して光を照射することができる限り、照明の種類や方式は特に限定されない。例えば、筒状体2の外周面に対して光を照射し、筒状体2を透過した透過光により筒状体2の内部を照らす透過照明22であってもよいし、筒状体2の内部に光を照射し、筒状体2の内部を直接的に照らす直接照明24であってもよい。   As long as the cylindrical body 2 can be irradiated with light, the type and method of illumination are not particularly limited. For example, it may be a transmission illumination 22 that irradiates light to the outer peripheral surface of the cylindrical body 2 and illuminates the inside of the cylindrical body 2 with transmitted light transmitted through the cylindrical body 2. The direct illumination 24 which irradiates light inside and illuminates the inside of the cylindrical body 2 directly may be sufficient.

例えば、図4に示す検査装置1は、照明8として、透過照明22と直接照明24の双方を採用した例である。透過照明22は、筒状体2の外周面に対して光を照射し、筒状体2を透過した透過光により筒状体2の内部を照らす照明である。透過照明22は、筒状体2が透光性を有する場合に好適に用いることができる。透過照明22は、直接照明24と比較して、筒状体2の内周面に付着しているのではなく、筒状体2の外周壁の内部に埋め込まれてしまった異物、筒状体2と同色の異物等を検出し易い点において好ましい。透過照明によれば、筒状体2の外周壁の内部に埋め込まれてしまった異物;或いは、筒状体2と同色の異物;等であっても、これらを影として容易に検出することができる。図4に示す検査装置1は、透過照明22として、筒状体2を取り囲むように多数のライトが配置されたリング照明を備えている。   For example, the inspection apparatus 1 illustrated in FIG. 4 is an example in which both the transmitted illumination 22 and the direct illumination 24 are employed as the illumination 8. The transmitted illumination 22 is illumination that irradiates the outer peripheral surface of the cylindrical body 2 with light and illuminates the interior of the cylindrical body 2 with the transmitted light transmitted through the cylindrical body 2. The transmitted illumination 22 can be suitably used when the cylindrical body 2 has translucency. Compared with the direct illumination 24, the transmitted illumination 22 is not attached to the inner peripheral surface of the cylindrical body 2, but is a foreign body or cylindrical body embedded in the outer peripheral wall of the cylindrical body 2. 2 is preferable in that foreign matter having the same color as 2 can be easily detected. According to the transmitted illumination, even foreign matter embedded in the outer peripheral wall of the cylindrical body 2 or foreign matter of the same color as the cylindrical body 2 can be easily detected as a shadow. it can. The inspection apparatus 1 illustrated in FIG. 4 includes a ring illumination in which a large number of lights are arranged so as to surround the cylindrical body 2 as the transmitted illumination 22.

また、直接照明24は、筒状体2の内部に光を照射し、筒状体2の内部を直接的に照らす照明である。直接照明は、筒状体が透光性を有しない場合でも筒状体の内部を照らすことができるという利点がある。また、透過照明と比較して、筒状体の内周面の表面、内周面と底面とのコーナー部、エッジ部、或いはこれらの輪郭等が視認し易く、また、外周壁の壁厚の影響を受けずに筒状体の内部を観察することができる点において好ましい。なお、前記スポット照明は、凹型プリズムを介して筒状体の内部に光を照射するように構成してもよい。図4に示す検査装置1は、直接照明24として、筒状体2の上部に配置されたスポット照明を備えている。   The direct illumination 24 is illumination that irradiates light inside the cylindrical body 2 and directly illuminates the inside of the cylindrical body 2. Direct illumination has an advantage that the inside of the cylindrical body can be illuminated even when the cylindrical body does not have translucency. In addition, compared to transmitted illumination, the surface of the inner peripheral surface of the cylindrical body, the corner portion between the inner peripheral surface and the bottom surface, the edge portion, or the contour thereof is easily visible, and the wall thickness of the outer peripheral wall This is preferable in that the inside of the cylindrical body can be observed without being affected. In addition, you may comprise the said spot illumination so that light may be irradiated to the inside of a cylindrical body through a concave prism. The inspection apparatus 1 shown in FIG. 4 includes spot illumination arranged as the direct illumination 24 on the upper portion of the cylindrical body 2.

図4に示す検査装置1は、照明8として、透過照明22と直接照明24の双方を備えている。但し、透過照明と直接照明の一方のみを備えるものも当然に本発明の範囲に含まれる。照明の種類は特に限定されず、必要な照度等に応じて適宜選択すればよい。例えば(LEDライト)等を用いることができる。   The inspection apparatus 1 shown in FIG. 4 includes both the transmitted illumination 22 and the direct illumination 24 as the illumination 8. However, those having only one of transmitted illumination and direct illumination are naturally included in the scope of the present invention. The kind of illumination is not specifically limited, What is necessary is just to select suitably according to required illumination intensity etc. For example, (LED light) or the like can be used.

[2−3]カメラ:
本発明の検査装置は、図4に示す検査装置1のように、筒状体2の内部の状態を撮像するカメラ10を備えている。「カメラ」とは、画像(静止画)や動画を撮像するための撮像機器を意味する。
[2-3] Camera:
The inspection apparatus of the present invention includes a camera 10 that captures an internal state of the cylindrical body 2 as in the inspection apparatus 1 shown in FIG. “Camera” means an imaging device for capturing images (still images) and moving images.

筒状体2の内部の状態を撮像することができる限り、カメラ10の種類は特に限定されない。例えば、電荷結合素子(CCD:charge-coupled device)を撮像素子とするCCDカメラ、相補性金属酸化膜半導体(CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor)を撮像素子とするCMOSカメラ等を挙げることができる。本発明の検査装置は、図4に示す検査装置1は、カメラ10として、CCDカメラを備えている検査装置の例である。   As long as the internal state of the cylindrical body 2 can be imaged, the type of the camera 10 is not particularly limited. For example, a CCD camera using a charge-coupled device (CCD) as an imaging device, a CMOS camera using a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) as an imaging device, and the like can be given. The inspection apparatus of the present invention is an example of an inspection apparatus in which the inspection apparatus 1 shown in FIG.

また、筒状体2の内部の状態を撮像することができる限り、カメラの設置方法も特に限定されない。但し、図4に示す検査装置1のように、筒状の固定部材である鏡筒12の内部に、凹型プリズム4とともに収納する形で設置することが好ましい。このような設置方法は、凹型プリズム4の中心軸上にカメラ10を固定した状態のまま、カメラ10と凹型プリズム4を同時に移動させることができる点において好ましい。   Moreover, the camera installation method is not particularly limited as long as the internal state of the cylindrical body 2 can be imaged. However, as in the inspection apparatus 1 shown in FIG. 4, it is preferably installed in the barrel 12 which is a cylindrical fixing member so as to be housed together with the concave prism 4. Such an installation method is preferable in that the camera 10 and the concave prism 4 can be moved simultaneously while the camera 10 is fixed on the central axis of the concave prism 4.

本発明の検査方法および検査装置は、注射器用ピストンのような微小サイズの筒状体の内部の状態を確認する検査方法および検査装置として好適に利用することができる。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The inspection method and inspection apparatus of the present invention can be suitably used as an inspection method and inspection apparatus for confirming the internal state of a micro-sized cylindrical body such as a syringe piston.

1:検査装置、2:筒状体、4、4A、4B:凹型プリズム、6:アクチュエータ、8:照明、10:カメラ、12:鏡筒、14:ガイド、16:連結部材、18:ステージ、20:支持台、22:透過照明、24:直接照明、32、32A、32B:凹型屈折面、34、34A、34B:先端、36:円錐内面、36A:円錐台内面、36B:ホーン内面、38、38A:円柱状凹部、50:(筒状体の)内周面、52:光、54:(凹型プリズムの)外周面、56:屈折光、58:画像、60:ピストン、62:外周壁、64:空洞、66:底部、68:内周面、70:ネジ溝、72:底面、104:凸型プリズム、132:凸型屈折面、134:先端、136:円錐面、152:光、154:(凸型プリズムの)外周面、156:屈折光、158:画像。 1: inspection apparatus, 2: cylindrical body, 4, 4A, 4B: concave prism, 6: actuator, 8: illumination, 10: camera, 12: lens barrel, 14: guide, 16: connecting member, 18: stage, 20: Support base, 22: Transmitted illumination, 24: Direct illumination, 32, 32A, 32B: Concave refractive surface, 34, 34A, 34B: Tip, 36: Conical inner surface, 36A: Conical surface, 36B: Horn internal surface, 38 , 38A: cylindrical recess, 50: inner peripheral surface (of a cylindrical body), 52: light, 54: outer peripheral surface of (concave prism), 56: refracted light, 58: image, 60: piston, 62: outer peripheral wall 64: cavity, 66: bottom, 68: inner peripheral surface, 70: thread groove, 72: bottom surface, 104: convex prism, 132: convex refractive surface, 134: tip, 136: conical surface, 152: light, 154: outer peripheral surface (of convex prism), 156: refraction , 158: image.

Claims (8)

有底筒状体の内周面にネジ溝が形成された注射器用ピストンの内部の状態を検査するための検査方法であって、
柱状体の先端部に凹型屈折面が形成された凹型プリズムを用い、
前記注射器用ピストンの内部に前記凹型プリズムの少なくとも先端が挿入された状態とし、
前記注射器用ピストンの外周面に光を照射し、前記注射器用ピストンを透過して前記注射器用ピストンの内周面から出射された透過光を、前記凹型プリズムの外周面から入射させ、前記凹型屈折面で屈折させて前記注射器用ピストンの開口端方向に進行する屈折光とし、前記屈折光により形成される前記注射器用ピストンの内部の画像を観察することにより、前記注射器用ピストンの内部の状態を検査する工程を含み、
前記工程において、前記注射器用ピストンの底面近傍から入射する光を、前記凹型屈折面のうちの前記凹型プリズムの先端近傍の部分で屈折させて前記屈折光とし、前記注射器用ピストンの内部の底面近傍の状態を検査することを特徴とする注射器用ピストンの検査方法。
An inspection method for inspecting an internal state of a syringe piston having a thread groove formed on an inner peripheral surface of a bottomed cylindrical body,
Using a concave prism in which a concave refractive surface is formed at the tip of the columnar body,
In a state where at least the tip of the concave prism is inserted into the syringe piston ,
The irradiating light to the outer peripheral surface of the syringe piston, said by the syringe piston transmits transmitted light emitted from the inner peripheral surface of the syringe piston, is incident from the outer circumferential surface of the concave prism, said concave refraction refracts at the surface and refracted light traveling in the open end direction of said syringe piston, by observing an image of the interior of the syringe piston is formed by the refracted light, the internal state of the syringe piston Including the process of inspecting,
In the step, light incident from the vicinity of the bottom surface of the syringe piston is refracted at a portion of the concave refracting surface near the tip of the concave prism to form the refracted light, and near the bottom surface inside the syringe piston. A method for inspecting a piston for a syringe , characterized by inspecting the state of
前記注射器用ピストンの内部に光を照射し、前記注射器用ピストンの内周面で反射して前記注射器用ピストンの内周面から出射された反射光を、前記凹型プリズムの外周面から入射させ、前記凹型屈折面で屈折させて前記注射器用ピストンの開口端方向に進行する屈折光とし、その屈折光により形成される前記注射器用ピストンの内部の画像を観察することにより、前記注射器用ピストンの内部の状態を検査する工程をさらに含む請求項1に記載の検査方法。 The light inside the syringe piston is irradiated, said reflected by the inner peripheral surface of the syringe piston reflected light emitted from the inner peripheral surface of the syringe piston, is incident from the outer circumferential surface of the concave prism, by the refracted at the concave refractive surface as a refracted light traveling in the open end direction of said syringe piston, to observe an image of the interior of the syringe piston is formed by the refracted light, the interior of the syringe piston The inspection method according to claim 1, further comprising a step of inspecting the state of the. 前記凹型プリズムが、円柱体の先端部に、円錐内面、円錐台内面およびホーン内面からなる群より選択される少なくとも1つの凹型屈折面が形成された凹型プリズムである請求項1又は2に記載の検査方法。 3. The concave prism according to claim 1, wherein the concave prism is a concave prism in which at least one concave refracting surface selected from the group consisting of an inner surface of a cone, an inner surface of a truncated cone, and an inner surface of a horn is formed at a tip of a cylindrical body. Inspection method. 前記凹型プリズムが、円柱体の先端部に、半頂角が45°±20°の円錐内面、および半頂角が45°±20°の円錐台内面からなる群より選択される1つの凹型屈折面が形成された凹型プリズムである請求項1乃至のいずれか1項に記載の検査方法。 The concave prism has one concave refraction selected from the group consisting of a conical inner surface with a half apex angle of 45 ° ± 20 ° and an inner surface of a truncated cone with a half apex angle of 45 ° ± 20 ° at the tip of the cylindrical body. inspection method according to any one of claims 1 to 3 is a concave prism surface is formed. 前記凹型プリズムの先端の位置を前記注射器用ピストンの開口部近傍から底面近傍に至るまで移動して前記注射器用ピストンの底面と前記凹型プリズムの先端との距離を逐次変更し、その各々の距離ごとに、前記注射器用ピストンの内部の画像を観察する請求項1乃至のいずれか1項に記載の検査方法。 The position of the tip of the concave prism is moved from the vicinity of the opening of the syringe piston to the vicinity of the bottom, and the distance between the bottom of the syringe piston and the tip of the concave prism is sequentially changed. Furthermore , the inspection method of any one of Claims 1 thru | or 4 which observes the image inside the piston for said syringes . 前記注射器用ピストンの底面と前記凹型プリズムの先端とが最も近接した場合の前記注射器用ピストンの底面と前記凹型プリズムの先端とのクリアランスを、0.1mm以上0.5mm以下とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の検査方法。 The clearance between the tip of the a bottom surface of the syringe piston concave prism when the tip of the bottom surface and the concave prism of the syringe piston is closest, 1 to claim to 0.1mm or 0.5mm or less 6. The inspection method according to any one of 5 above. 有底筒状体の内周面にネジ溝が形成された注射器用ピストンの内部の状態を検査するための検査装置であって、
柱状体の先端部に凹型屈折面が形成された凹型プリズムと、
前記注射器用ピストンの中心軸と前記凹型プリズムの中心軸とを一致させた状態で、前記注射器用ピストンおよび前記凹型プリズムのうちの少なくとも1つの部材を、前記注射器用ピストンの内部に前記凹型プリズムの少なくとも先端が挿入された状態となるように運動させるアクチュエータと、
前記注射器用ピストンの外周面に光を照射し、前記注射器用ピストンを透過した透過光により前記注射器用ピストンの内部を照らす透過照明と、
前記注射器用ピストンの内部の状態を撮像するカメラと、を備え、
前記凹型プリズムは、前記凹型プリズムの外周面から入射した光を、前記凹型屈折面で前記注射器用ピストンの開口端方向に屈折させ、前記注射器用ピストンの内部の画像を形成する屈折光とするものであって、前記注射器用ピストンの底面近傍から入射する光については、前記凹型屈折面のうちの前記凹型プリズムの先端近傍の部分で屈折させて前記屈折光とするものであることを特徴とする注射器用ピストンの検査装置。
An inspection device for inspecting an internal state of a piston for a syringe having a thread groove formed on an inner peripheral surface of a bottomed cylindrical body,
A concave prism having a concave refracting surface formed at the tip of the columnar body;
With the central axis of the syringe piston and the central axis of the concave prism aligned, at least one member of the syringe piston and the concave prism is placed inside the syringe piston with the concave prism. An actuator that moves so that at least the tip is inserted;
Light is irradiated to the outer peripheral surface of the syringe piston, a transmitted illumination that illuminates the interior of the syringe piston by transmitted light that has passed through the syringe piston,
A camera for imaging an internal state of the syringe piston ,
The concave prism refracts light incident from the outer peripheral surface of the concave prism toward the opening end of the syringe piston at the concave refracting surface to form a refracted light that forms an image inside the syringe piston. The light incident from the vicinity of the bottom surface of the syringe piston is refracted at the portion of the concave refracting surface near the tip of the concave prism to form the refracted light. Inspection device for syringe pistons .
前記注射器用ピストンの内部に光を照射して前記注射器用ピストンの内部を直接的に照らす直接照明をさらに備える請求項に記載の検査装置。 Inspection apparatus according to claim 7 which direct illumination further comprising a shining directly the inside of the syringe the syringe piston therein is irradiated with light of a piston.
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