JPH0238835A - Method and apparatus for inspecting airtightness leakage of package - Google Patents

Method and apparatus for inspecting airtightness leakage of package

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JPH0238835A
JPH0238835A JP18926888A JP18926888A JPH0238835A JP H0238835 A JPH0238835 A JP H0238835A JP 18926888 A JP18926888 A JP 18926888A JP 18926888 A JP18926888 A JP 18926888A JP H0238835 A JPH0238835 A JP H0238835A
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JP
Japan
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package
leakage
signal
compression
ultrasonic sensor
Prior art date
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Application number
JP18926888A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Nobuki Yabushita
薮下 延樹
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HIHAKAI KENSA KK
Original Assignee
HIHAKAI KENSA KK
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To inspect leakage rapidly and certainly by partially compressing a hermetically closed deformable package and detecting the wave motion generated when the compressed gas in the package is leaked. CONSTITUTION:At first, a package is compressed by a compressor 1 and the compression signal from a compression signal generation circuit 2 is generated in the compressor 1. When airtightness leakage is present, an ultrasonic wave is detected by an ultrasonic sensor 3 on the basis of the unstable flow of the gas generated in the package. The output signal from the sensor 3 is processed by a processing circuit 4 to perform amplification and waveform shaping. Thereafter, the AND with the window signal synchronous to the compression signal is taken and a detection signal is outputted to a judge circuit 5. The signal is compared with a definite reference in the circuit 5 and, when said signal falls below a definite reference value, it is judged that there is no leakage and, when exceeds said reference value, leakage is judged to be present.

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本発明は包装体の気密漏洩検査方法および装置に関し、
さらに詳細にいえば、密閉した、変形可能な容器や袋等
の気密性を検査する包装体の気密漏洩検査方法および装
置に関する。
[Detailed Description of the Invention] <Industrial Application Field> The present invention relates to a method and apparatus for airtight leakage testing of packaging bodies.
More specifically, the present invention relates to a method and apparatus for testing the airtightness of a package such as a sealed deformable container or bag.

〈従来の技術と発明が解決しようとする課題〉牛乳、酒
等を収容する紙容器または紙袋は、内部に若干量の空気
を残して液体が満たされ、注ぎ口にはシールが施され密
閉されている。また、食料品等を収容するアルミ箔袋等
も、rJf4月口にはシールが施され内部は密閉されて
いる。
<Prior art and problems to be solved by the invention> A paper container or paper bag for storing milk, alcoholic beverages, etc. is filled with liquid leaving a small amount of air inside, and the spout is sealed and sealed. ing. Furthermore, aluminum foil bags and the like for storing foodstuffs and the like are also sealed on the inside with a seal on the opening.

ところで、封止時のシールが不十分であると、上記容器
や袋類(以下「包装体」という)の気密性が保たれず、
液体の漏出や収容物の吸湿等の事故を引き起こすことが
ある。そこで、従来は、シールを施して一定時間が経過
した後、直接の目視検査、あるいは水没させた状態にお
ける目視検査をして品質管理を行っている。
By the way, if the seal at the time of sealing is insufficient, the airtightness of the containers and bags (hereinafter referred to as "packages") will not be maintained.
This may cause accidents such as liquid leakage or moisture absorption of the contents. Therefore, conventionally, after a certain period of time has elapsed after sealing, quality control has been performed by directly visual inspection or by visual inspection while submerged in water.

しかし、上記の人手による気密漏洩検査では、目視に頼
っているので、シール部分がわずかに開いていたり、微
少な破れ目や傷口があったりすると検知が困難になると
いう問題がある。また、包装体あたりの検査に時間と労
力を要するので、検査の効率が低下するという問題も生
じる。
However, the manual airtight leakage inspection described above relies on visual inspection, so there is a problem in that it becomes difficult to detect if the seal is slightly open or if there are minute tears or scratches. Furthermore, since it takes time and effort to inspect each package, there is also the problem that inspection efficiency is reduced.

そこで、包装体を機械的、自動的に検査することが望ま
しい。
Therefore, it is desirable to mechanically and automatically inspect the package.

一般に、バイブ類等の固体材料に形成される割れ[1や
ピンホールを調べるために、内外に圧力差を設けて流体
が洩れる際に発生する超音波を検知する方法が知られて
いる。これによれば、超音波を検知することにより、バ
イブ等の欠陥を検査できる。しかし、この方法を密閉し
た包装体の気密漏洩検査に適用する場合、いかにして圧
力差を設けるかが問題となる。
Generally, in order to investigate cracks [1] and pinholes formed in solid materials such as vibrators, a method is known in which a pressure difference is created between the inside and outside and the ultrasonic waves generated when fluid leaks are detected. According to this, defects in the vibrator or the like can be inspected by detecting ultrasonic waves. However, when this method is applied to hermetic leakage inspection of sealed packages, the problem is how to create a pressure difference.

そこで、包装体を真空ケース内に入れ、真空ケース内を
真空ポンプで吸引して内部を減圧し、真空ケースに取り
付けた超音波センサーにより、包装体からピンホール等
を通して発生する超音波を検知する方法が提案され、こ
れを用いた検査装置が製品化されている。
Therefore, the package is placed in a vacuum case, the inside of the vacuum case is suctioned by a vacuum pump to reduce the pressure inside, and an ultrasonic sensor attached to the vacuum case detects the ultrasonic waves generated from the package through pinholes, etc. A method has been proposed, and an inspection device using this method has been commercialized.

これにより、密閉した包装体の気密漏洩を検査すること
ができるが、真空ケースの気密性を完全に保つことが困
難であり、真空ケースの隙間から流入する空気のために
超音波が発生してしまい、誤検出する虞れがある。また
、真空ポンプや真空ケースが必要なため、装置が大型、
複雑化し、価格も高価となる。さらに、−品の検査に多
大な時間を要するので、包装体の連続大量検査に不向き
である。
This makes it possible to inspect sealed packages for airtightness, but it is difficult to maintain complete airtightness of the vacuum case, and ultrasonic waves are generated due to air flowing in through the gaps in the vacuum case. There is a risk of false detection. In addition, since a vacuum pump and vacuum case are required, the equipment is large and
It becomes complicated and expensive. Furthermore, since it takes a lot of time to inspect each product, it is not suitable for continuous inspection of large quantities of packages.

本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、密閉
された、変形可能な包装体の気密漏洩検査を迅速確実に
行い、省力化に資する包装体の気密漏洩検査方法および
装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and provides a method and apparatus for testing airtight leakage of a package, which quickly and reliably tests a sealed deformable package for airtight leakage and contributes to labor saving. The purpose is to

く課題を解決するための手段〉 上記の目的を達成するための本発明の包装体の気密漏洩
検査方法は、密閉された、変形可能な包装体を外部から
部分的に圧縮し、包装体の気密が不良の場合に上記包装
体の内部に存在する気体の漏洩によって発生する波動を
検知して、包装体の気密漏洩を検査する方法である。
Means for Solving the Problems> In order to achieve the above object, the airtight leakage inspection method for a package according to the present invention partially compresses a sealed deformable package from the outside, and This is a method of inspecting airtightness of a package by detecting waves generated due to leakage of gas existing inside the package when the airtightness is poor.

また、本発明の包装体の気密漏洩検査装置は、包装体の
一部分を外部から圧縮する圧縮手段と、包装体の内部に
存在する気体が漏洩する際に発生する波動を検知する波
動検知手段と、波動検知手段からの検知信号を処理して
気密漏洩の有無を判定する信号処理判定手段とを有する
Furthermore, the airtight leakage testing device for a package according to the present invention includes a compression means for compressing a part of the package from the outside, and a wave detection means for detecting waves generated when gas existing inside the package leaks. , signal processing and determination means for processing the detection signal from the wave detection means and determining the presence or absence of airtight leakage.

く作用〉 上Sとの構成の気密漏洩検査方法によれば、包装体を外
部から部分的に圧縮すると包装体がこれにより変形し、
包装体内部の圧力が増加する。包装体の気密が不良の場
合には、包装体内部に残留する気体が圧縮により漏洩部
から流出し、この際の不安定な流れによって波動を生じ
る。上記波動は、空気中、または包装体もしくは包装体
と接触した固体中を伝達し、波動検知手段に伝えられる
。これを検知することにより、包装体の気密漏洩を検査
することができる。
According to the airtight leakage inspection method configured with S above, when the package is partially compressed from the outside, the package is deformed by this,
Pressure inside the package increases. When the airtightness of the package is poor, the gas remaining inside the package is compressed and flows out from the leakage part, and the unstable flow at this time causes waves. The waves are transmitted through the air or through the package or a solid that has come into contact with the package, and are transmitted to the wave detection means. By detecting this, it is possible to inspect the package for airtight leakage.

また、本発明の気密漏洩検査装置によれば、包装体の一
部を圧縮手段によって圧縮し、波動検知手段により気体
漏洩の際に発生する波動を検知し、検知信号を処理の上
、気密漏洩の有無を判定することができるので、包装体
の気密を迅速、容易に検査することができる。
Further, according to the airtight leakage inspection device of the present invention, a part of the package is compressed by the compression means, waves generated at the time of gas leakage are detected by the wave detection means, the detection signal is processed, and the airtightness leakage is detected. Since the presence or absence of the air can be determined, the airtightness of the package can be quickly and easily inspected.

〈実施例〉 次いで、本発明の実施例について図を参照しながら以下
に説明する。
<Example> Next, an example of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は包装体の気密漏洩検査装置の基本構成を示す概
略ブロック図である。気密漏洩検査装置は、変形可能な
包装体を圧縮する圧縮器(1)と、圧縮器(1)に対し
て圧縮信号を発生する圧縮信号発生回路(2)と、気密
漏洩が存在する時に、包装体内部に存在する気体の不安
定な流れによって生じる超音波を検知する超音波センサ
(3)と、超音波センサ(3)からの出力信号の処理を
行う処理回路(4)と、気密漏洩の有無を判定する判定
回路(5)とから構成される。
FIG. 1 is a schematic block diagram showing the basic configuration of an airtight leakage testing device for packages. The airtight leakage inspection device includes a compressor (1) that compresses a deformable package, a compression signal generation circuit (2) that generates a compression signal to the compressor (1), and a compressor (2) that compresses a deformable package when there is an airtightness leakage. An ultrasonic sensor (3) that detects ultrasonic waves generated by the unstable flow of gas inside the package, a processing circuit (4) that processes the output signal from the ultrasonic sensor (3), and an airtight leakage sensor. and a determination circuit (5) that determines the presence or absence of.

第2図はフローチャートであり、ステップ■において包
装体の圧縮を行い、発生する超音波を超音波センサ(3
)で受信しくステップ■)、処理回路(4)で信号処理
を行い(ステップ■)、処理信号に基づき気密漏洩を判
定回路(5)において判定する(ステップ■)。そして
、この判定結果によって、検査合格(ステップ■)また
は検査不合格(ステップ■)を決定する。
Fig. 2 is a flowchart, in which the package is compressed in step (2) and the generated ultrasonic waves are transmitted to the ultrasonic sensor (3).
), the processing circuit (4) performs signal processing (step -), and the determination circuit (5) determines whether there is an airtight leak based on the processed signal (step -). Based on this determination result, it is determined whether the test passes (step ■) or fails the test (step ■).

さらにタイミングチャート(第3図参照)を用いて詳述
すると、上記ステップ■の圧縮は、第3図(a)に示す
ように、圧縮信号発生回路(2)から発生する圧縮信号
により行われる。超音波は圧縮直後に発生し、徐々に減
衰していく。受信した超音波検知信号を第3図(b)に
示す。超音波検知信号は、処理回路(4)内で増幅、波
形整形される(第3図(C))。その後、上記圧縮信号
と同期したウィンド信号(第3図(d))との論理積が
とられ、検知信号(第3図(e))として判定回路(5
)に出力される。上記検知信号は、判定回路(5)にお
いて、定の基準値と比較され、一定の基準値を下回ると
漏洩なし、上回ると漏洩ありと判定されることになる。
More specifically, using a timing chart (see FIG. 3), the compression in step (2) above is performed by a compression signal generated from a compression signal generation circuit (2), as shown in FIG. 3(a). Ultrasonic waves are generated immediately after compression and gradually attenuate. The received ultrasonic detection signal is shown in FIG. 3(b). The ultrasonic detection signal is amplified and waveform-shaped within the processing circuit (4) (FIG. 3(C)). After that, the compressed signal is ANDed with the synchronized wind signal (FIG. 3(d)), and the detection signal (FIG. 3(e)) is determined by the determination circuit (5).
) is output. The detection signal is compared with a certain reference value in the determination circuit (5), and if it falls below the certain reference value, it is determined that there is no leakage, and if it exceeds the certain reference value, it is determined that there is leakage.

以上のようにして、包装体の中の圧縮気体がら発生する
超音波を検知することにより、包装体の気密性を検査す
ることができる。
As described above, the airtightness of the package can be tested by detecting the ultrasonic waves generated from the compressed gas inside the package.

なお、上記の実施例において、包装体は、変形可能であ
ればよく、例えば紙もしくはアルミ箔で外装され、内面
はポリエチレンシートでラミネートされたものであって
もよく、紙もしくはアルミ箔のみから構成されたもので
あってもよい。また、包装体には液体が充填され、内部
に残留する気体から発生する超音波を検知してもよく、
包装体の内部に気体のみが充填されていてもよい。つま
り、超音波を発生させるため包装体の内容物は、液体と
気体との混在物、または気体単独であればよい。
In the above embodiments, the package only needs to be deformable; for example, the package may be wrapped with paper or aluminum foil, and the inner surface may be laminated with a polyethylene sheet, or it may be made only of paper or aluminum foil. It may be something that has been done. Alternatively, the package may be filled with liquid and the ultrasonic waves generated from the gas remaining inside may be detected.
The inside of the package may be filled only with gas. That is, in order to generate ultrasonic waves, the contents of the package may be a mixture of liquid and gas, or only gas.

また、包装体の圧縮は、包装体の一部のみを圧縮するこ
とによって行えば十分であり、包装体全体を圧縮する必
要はない(包装体全体の圧縮は、雰囲気気体の加圧、水
没等の方法をとらざるを得ず、実施が面倒となる)。
In addition, it is sufficient to compress only a part of the package, and there is no need to compress the entire package. method, which would be troublesome to implement).

また、超音波センサ(3)は包装体もしくは包装体と接
触した固体(例えば圧縮型自体)と接触状態で配置され
ていてもよく、包装体と非接触状聾で配置されていても
よい。前者の場合、超音波センサ(3)は固体中を伝わ
る超音波を直接測定することとなり、後者の場合は、空
気媒体を介して超音波をAl1定することとなる。上記
超音波の代りに音波が発生する場合も想定されるが、こ
のときは超音波センサ(3)に変えて音声マイクロフォ
ンを使えばよい。
Further, the ultrasonic sensor (3) may be placed in contact with the package or a solid that is in contact with the package (for example, the compression mold itself), or may be placed in a non-contact manner with the package. In the former case, the ultrasonic sensor (3) directly measures the ultrasonic waves propagating through the solid, and in the latter case, the ultrasonic waves are measured via an air medium. It is assumed that a sound wave is generated instead of the above-mentioned ultrasonic wave, but in this case, an audio microphone may be used instead of the ultrasonic sensor (3).

次に、搬送コンベアによって順次運搬されてくる紙パツ
クを逐一圧縮ソレノイドにより圧縮し、自動的に気密漏
洩を検査する気密漏洩検査装置について説明する。
Next, a description will be given of an airtight leakage testing device that compresses paper packs sequentially conveyed by a conveyor one by one using a compression solenoid and automatically tests for airtightness leakage.

第4図は平面図であり、紙パツク(11)は、封止口を
上にした状態で搬送コンベア(12)の上に設置されて
いる。搬送コンベア(12)の途中には、気密漏洩検査
装置が配置されており、検査装置全体は、必要により、
外部騒音を遮音する遮音N (13)によって囲まれて
いる。(19)は遮音箱(13)の壁面に受けられたサ
ツシ窓である。気密漏洩検査装置には、紙パツク(+ 
1)を側面から圧縮する圧縮ソレノイド(16)が設け
られ、圧縮ソレノイド(1B)により圧縮される紙パツ
ク(11)の上部位置には、超音波センサ(15)が設
けられている。圧縮ソレノイド(IG)による圧縮量は
、検査に必要な超音波が発生する内圧まで加圧できるよ
うに設定されている。(14)は紙パツク(11)を圧
縮位置まで正確に導く案内ガイドである。下流側には、
検査不合格となった祇バック(11)を不良品置き場(
1B)に押出す排除ソレノイド(17)が設けられてい
る。なお、第1図の構成と同様、圧縮ソレノイド(16
)には圧縮信号発生回路が、超音波センサ(15)には
処理回路、判定回路が接続されているが本図では図示を
省略する。
FIG. 4 is a plan view, and the paper pack (11) is placed on the conveyor (12) with the sealing opening facing upward. An airtight leakage inspection device is placed in the middle of the conveyor (12), and the entire inspection device can be inspected as needed.
It is surrounded by sound insulation N (13) that insulates external noise. (19) is a satsui window mounted on the wall of the soundproof box (13). The airtight leakage inspection device uses paper packs (+
A compression solenoid (16) is provided to compress the paper pack (11) from the side, and an ultrasonic sensor (15) is provided above the paper pack (11) compressed by the compression solenoid (1B). The amount of compression by the compression solenoid (IG) is set so that the internal pressure can be increased to generate the ultrasonic waves necessary for inspection. (14) is a guide that accurately guides the paper pack (11) to the compressed position. On the downstream side,
The Gion bag (11) that failed the inspection was sent to the defective goods storage area (
1B) is provided with an exclusion solenoid (17). Note that, similar to the configuration shown in Figure 1, a compression solenoid (16
) is connected to a compression signal generation circuit, and the ultrasonic sensor (15) is connected to a processing circuit and a determination circuit, but these are not shown in this figure.

上記第4図の気密漏洩検査装置において、搬送コンベア
(12)を駆動して、紙パツク(11)を圧縮位置まで
搬送すると、圧縮ソレノイド(IG)が動作して紙パツ
ク(11)の側面を圧縮する。圧縮により紙パツク(1
1)の内部が加圧され、紙パツク(11)の上部に溜ま
った空気が漏洩して超音波が発生すると、この超音波は
超音波センサ(15)により集音される。
In the airtight leakage inspection device shown in Fig. 4 above, when the conveyor (12) is driven and the paper pack (11) is conveyed to the compression position, the compression solenoid (IG) operates to press the side surface of the paper pack (11). Compress. Paper pack (1
1) is pressurized and the air collected at the top of the paper pack (11) leaks to generate ultrasonic waves, which are collected by the ultrasonic sensor (15).

超音波センサ(15)による検知信号は信号処理され、
信号値が基準値を越えた場合は当該紙パツク(11)が
排除ソレノイド(17)の位置まで搬送されるタイミン
クまで待って、排除ソレノイド(17)により、不良品
置き場(18)に押出される。信号値が基準値を越えな
かった場合は、そのまま搬送される。
The detection signal from the ultrasonic sensor (15) is processed,
If the signal value exceeds the standard value, wait until the paper pack (11) is transported to the position of the exclusion solenoid (17), and then be pushed out to the defective product storage area (18) by the exclusion solenoid (17). . If the signal value does not exceed the reference value, it is transported as is.

以上のようにして、この気密漏洩検査装置は、紙パツク
(11)の側面を圧縮するという簡単な手段で、短時間
に多数の紙パツク(11)を検査することができ、しか
も、合格品と不合格品を自動的に仕分けできるものであ
る。したがって、オートメーション充填工場における連
続自動検査処理に好適なものである。
As described above, this airtight leakage testing device can inspect a large number of paper packs (11) in a short time by simply compressing the side surfaces of the paper packs (11), and moreover, it is possible to inspect a large number of paper packs (11) by simply compressing the sides of the paper packs (11). and rejected products can be automatically sorted. Therefore, it is suitable for continuous automatic inspection processing in an automated filling factory.

なお、上記の場合、紙パツク(11)を立て、紙パツク
(11)の上部に気体が満たされるようにして検査して
いるが、紙パツク(11)の底面からの漏洩を検査した
い場合には、紙パツク(11)をさかさまに立てて、同
様の検査を行えばよい。また、側面を検査したい場合に
は、紙パツク(11)を横に寝かせればよい。
In the above case, the paper pack (11) is placed upright and the top of the paper pack (11) is filled with gas. However, if you want to check for leakage from the bottom of the paper pack (11), In this case, the same test can be performed by holding the paper pack (11) upside down. Moreover, if it is desired to inspect the side surface, the paper pack (11) can be laid down on its side.

第5図は、ロボットハンドによる圧縮実施例を示し、第
5図と同様の部材には同一符号を付している。本例によ
れば、搬送コンベア(12)上の紙バック(11)をロ
ボットハンド(21)により掴み上げ、超音波センサ(
15)の直下まで持ち上げるとともに、ロボットハンド
(21)の握力により紙パツク(11)の側面を圧縮し
超音波を発生させる。なお、遮音が必要な場合は、ロボ
ットハンド(21)の上部および側部を遮音箱の胴部(
13a)により包囲するとともに、ロボットハンド(2
1)の下部を抜き差し自在な遮音蓋(13b)により包
囲すればよい。これにより、超音波測定中は、遮音蓋(
13b)が閉じられ、周囲の騒音を遮音できるとともに
、超音波AWL定前および後は、遮音M (tab)が
開かれ、ロボットハンド(21)の昇降が妨害されるこ
とはない。
FIG. 5 shows an example of compression by a robot hand, and the same members as in FIG. 5 are given the same reference numerals. According to this example, the paper bag (11) on the conveyor (12) is picked up by the robot hand (21), and the ultrasonic sensor (
15) and compress the sides of the paper pack (11) with the grip force of the robot hand (21) to generate ultrasonic waves. If sound insulation is required, connect the upper and side parts of the robot hand (21) to the body of the sound insulation box (
13a), and the robot hand (2
The lower part of 1) may be surrounded by a removable sound insulating lid (13b). This allows the sound insulating lid (
13b) is closed so that surrounding noise can be insulated, and the sound insulation M (tab) is opened before and after the ultrasonic AWL is determined, so that the lifting and lowering of the robot hand (21) is not obstructed.

上記第4図、第5図の実施例においては、超音波センサ
(15)は、空気中を伝擾する超音波を検知する非接触
型の超音波センサであったが、接触型の超音波センサを
用いてもよい。接触型の超音波センサ(第4図(15a
) 、第5図(15a)参照)を、例えば圧縮ソレノイ
ド(16)の押出し棒やロボットハンド(21)のアー
ムに取り付けることにより、ピンホールから発生し、固
体中を伝わってくる超音波を検知することができる。
In the embodiments shown in FIGS. 4 and 5 above, the ultrasonic sensor (15) is a non-contact type ultrasonic sensor that detects ultrasonic waves propagating in the air; A sensor may also be used. Contact type ultrasonic sensor (Fig. 4 (15a)
), see Figure 5 (15a)), for example, to the push rod of the compression solenoid (16) or the arm of the robot hand (21), it is possible to detect the ultrasonic waves generated from the pinhole and transmitted through the solid. can do.

く実験例〉 実験室において、第6図に示す配置により、紙パツクの
漏洩試験を行−)だ。紙パツク(31)は、プラスチッ
クキャップを通して内容物を取り除き、空気を充填する
とともにピンホール(32)を設けた。
Experimental Example: In a laboratory, a leakage test was conducted on a paper pack using the arrangement shown in Figure 6. The paper pack (31) was emptied of its contents through a plastic cap, filled with air and provided with a pinhole (32).

紙パツク(31)の圧縮は、錘(33)を載置する方法
または手で押さえる方法により行った。ピンホール(3
2)から距離りのところに超音波センサ(34)を設置
し、また背景ノイズ除去用の超音波センサ(35)を超
音波センサ(34)と並べて設置し、両センサ(34)
(35)を信号処理回路(37)に接続した。(34a
) 。
The paper pack (31) was compressed by placing a weight (33) on it or by pressing it by hand. Pinhole (3
An ultrasonic sensor (34) is installed at a distance from 2), and an ultrasonic sensor (35) for background noise removal is installed side by side with the ultrasonic sensor (34),
(35) was connected to the signal processing circuit (37). (34a
).

(35a)は両センサ(34)(35)に取り付けた集
音ホーンである。信号処理回路(37)の出力信号を記
録計(38)に供給することにより、チャートに記録し
た。
(35a) is a sound collection horn attached to both sensors (34) and (35). The output signal of the signal processing circuit (37) was recorded on a chart by supplying it to a recorder (38).

一方、騒音の効果を調べるために、超音波センサ(34
)から約1,5mの位置にディスク・グラインダー(3
9)を置いて随時騒音を発生させた。
On the other hand, in order to investigate the effect of noise, an ultrasonic sensor (34
) A disc grinder (3
9) was placed to generate noise from time to time.

試験の結果を第7図〜第9図に示す。The results of the test are shown in FIGS. 7 to 9.

第7図(a)〜(c)は、騒音のない状態で、超音波セ
ンサ(34)単独でΔ11定じた時の測定信号の波形を
示し、(a)は距fli L −5cm 、荷重W−1
,3に9、(b)は距fIL −5cme、荷重W−5
,3に9、(c)は距離L=lOcms荷重W−5,3
kgに設定したときの結果を示す。
FIGS. 7(a) to (c) show the waveforms of measurement signals when Δ11 is determined by the ultrasonic sensor (34) alone in a noise-free state, and (a) shows the distance fli L −5 cm and the load. W-1
, 3 to 9, (b) is the distance fIL -5 cm, the load W-5
, 3 to 9, (c) is distance L=lOcms load W-5,3
The results are shown when set to kg.

各図から明らかなように、背景ノイズレベルより十分に
大きなレベルの信号が得られ、荷重Wが大きくなるほど
信号強度は大きくなり、距離りが離れるほど信号強度は
小さくなる。
As is clear from each figure, a signal with a level sufficiently higher than the background noise level is obtained, the signal strength increases as the load W increases, and the signal strength decreases as the distance increases.

第8図(a)、(b)は、超音波センサ(34)および
(35)を用いた条件で、荷重W−2,31+3におけ
る測定信号の波形を示す。(a)は距離L=lOc++
+、騒音なしの条件、(b)は距f/i L −10c
rn、騒音ありの条件、(b)は距離L=5cm、騒音
ありの条件における信号波形を示す。
FIGS. 8(a) and 8(b) show waveforms of measurement signals at loads W-2 and 31+3 under conditions using ultrasonic sensors (34) and (35). (a) is the distance L=lOc++
+, no noise condition, (b) distance f/i L -10c
rn, noise condition; (b) shows the signal waveform at distance L=5 cm and noise condition.

騒音なしの条件では、信号が明瞭に表われるが、騒音を
与えると、信号と雑音との分離が若干低下する(第8図
(b))。しかし、超音波センサ(34)を近付けると
、信号の分離度は向上する(第8図(C))。
In the absence of noise, the signal appears clearly, but when noise is applied, the separation between the signal and the noise is slightly reduced (FIG. 8(b)). However, when the ultrasonic sensor (34) is brought closer, the degree of signal separation improves (FIG. 8(C)).

なお、測定結果は示さないが、装置全体を遮音箱で包囲
したところ、ディスク書グラインダー(39)のノイズ
は約6 dB低下し信号の明瞭度は一層向上した。
Although measurement results are not shown, when the entire device was surrounded by a sound insulating box, the noise of the disc grinder (39) was reduced by about 6 dB and the clarity of the signal was further improved.

第9図は騒音のない状態で、手で紙パツク(31)を圧
縮し、超音波センサ(34)単独で測定した時のipl
定信号の波形を示す(距#iL −103)。
Figure 9 shows the ipl when the paper pack (31) is compressed by hand and measured using the ultrasonic sensor (34) alone in the absence of noise.
The waveform of the constant signal is shown (distance #iL -103).

手で圧縮したので、信号波形には凹凸が多く存在するが
、信号の存在を明瞭に観測することができる。
Since it was compressed by hand, there are many irregularities in the signal waveform, but the presence of the signal can be clearly observed.

以上の実験結果から、空気がピンホールを流出するとき
に発生する波動を確実に観Jlでき、がっ、荷重を大き
くし、超音波センサを近付けるほど信号レベルが大きく
なることが判明した。また、騒音下でもJFJ定可能な
こと、背景ノイズ除去用のセンサと併用すると騒音ノイ
ズを低減できること、遮音箱で包囲すると効果的である
こと、手動で圧縮してもiljl回定なこと等が判明し
た。
From the above experimental results, it was found that it was possible to reliably observe the waves generated when air flows out of the pinhole, and that the signal level increased as the load was increased and the ultrasonic sensor was brought closer. In addition, JFJ can be determined even under noisy conditions, noise can be reduced when used in conjunction with a sensor for background noise removal, it is effective to surround it with a sound insulation box, and iljl can be determined even when compressed manually. found.

〈発明の効果〉 以上のように、本発明によれば、密閉した、変形可能な
包装体を部分的に圧縮するだけの簡単な手法により、包
装体内部を加圧することができる。
<Effects of the Invention> As described above, according to the present invention, the inside of the package can be pressurized by a simple method of only partially compressing the sealed, deformable package.

そして、包装体内部の圧縮気体が漏洩する際に発生する
波動の検知により行うことができるので、従来、目視検
査を行ってきた包装体の気密漏洩検査と比べ、検査を迅
速確実に行うことができ、検査の効率が向上するという
特有の効果が得られる。
This can be done by detecting the waves that occur when the compressed gas inside the package leaks, so the inspection can be performed more quickly and reliably than the conventional visual inspection of packages. This has the unique effect of improving inspection efficiency.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の包装体の気密漏洩検査装置の実施例を
示すブロック構成図、 第2図は包装体の気密漏洩検査手順を示す流れ図、 第3図は信号波形図、 第4図は搬送コンベアによって順次運搬されて(ろ紙バ
ックを、逐一圧縮ソレノイドにより圧縮して気密漏洩を
検査する装置を示す概略図、第5図はロボットハンドに
より圧縮して気密漏洩を検査する装置を示す概略図、 第6図は実験装置の概要を示す図、 第7図〜第9図は実験により得られた波形図である。 (1)・・・圧縮器、(3)・・・超音波センサ、(4
)・・・処理回路、(5)・・・判定回路、(11)用
紙パック、(15)・・・超音波センサ、(lB)・・
・圧縮ソレノイド、(21)・・・ロボットハンド 第1図 特許出願人 非破壊検査株式会社 第2図 −i八 第 図 (e) 検知信号 にトyニー$値 第 図 第 図 第 図 第 図 第 図 」工≦工
Fig. 1 is a block configuration diagram showing an embodiment of the airtight leakage testing device for packages according to the present invention, Fig. 2 is a flow chart showing the airtightness leakage testing procedure for packages, Fig. 3 is a signal waveform diagram, and Fig. 4 is A schematic diagram illustrating a device that compresses filter paper bags one by one by a compression solenoid and inspects for airtight leakage as they are conveyed sequentially by a conveyor. Fig. 5 is a schematic diagram showing a device that compresses filter paper bags by a robot hand and inspects for airtightness leakage. , Fig. 6 is a diagram showing an outline of the experimental equipment, and Figs. 7 to 9 are waveform diagrams obtained from the experiment. (1)... Compressor, (3)... Ultrasonic sensor, (4
)... Processing circuit, (5)... Judgment circuit, (11) Paper pack, (15)... Ultrasonic sensor, (lB)...
・Compression solenoid, (21)...Robot hand Figure 1 Patent applicant Nondestructive Inspection Co., Ltd. Figure 2-i8 Figure (e) Tony $ value in the detection signal Figure Figure Figure Figure Diagram: Work ≦ Work

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、密閉された、変形可能な包装体を外部 から部分的に圧縮し、包装体の気密が不 良の場合に上記包装体の内部に存在する 気体の漏洩によって発生する波動を検知 して、包装体の気密漏洩を検査すること を特徴とする包装体の気密漏洩検査方法。 2、包装体の一部分を外部から圧縮する圧 縮手段と、包装体の内部に存在する気体 が漏洩する際に発生する波動を検知する 波動検知手段と、波動検知手段からの検 知信号を処理して気密漏洩の有無を判定 する信号処理判定手段とを有することを 特徴とする包装体の気密漏洩検査装置。[Claims] 1. The sealed, deformable package is removed from the outside. The airtightness of the package may be partially compressed due to present inside the above package if Detects waves generated by gas leaks and inspect the package for leakage. A method for inspecting airtight leakage of a package, characterized by: 2. Pressure that compresses a part of the package from the outside Compression means and gas present inside the package Detects the waves generated when leakage occurs. Wave detection means and detection from wave detection means Processes intelligence signals to determine whether there is an airtight leak. and a signal processing determination means for Characteristic packaging airtight leakage inspection device.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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