RU2414682C2 - Способ и устройство для контроля контура боковой стенки сосуда - Google Patents

Способ и устройство для контроля контура боковой стенки сосуда Download PDF

Info

Publication number
RU2414682C2
RU2414682C2 RU2008125092/28A RU2008125092A RU2414682C2 RU 2414682 C2 RU2414682 C2 RU 2414682C2 RU 2008125092/28 A RU2008125092/28 A RU 2008125092/28A RU 2008125092 A RU2008125092 A RU 2008125092A RU 2414682 C2 RU2414682 C2 RU 2414682C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
side wall
axis
light energy
sensor
Prior art date
Application number
RU2008125092/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008125092A (ru
Inventor
Джон У. ДЖУВИНОЛЛ (US)
Джон У. Джувинолл
Брайан А. ЛАНГЕНДЕРФЕР (US)
Брайан А. Лангендерфер
Original Assignee
Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк. filed Critical Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк.
Publication of RU2008125092A publication Critical patent/RU2008125092A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414682C2 publication Critical patent/RU2414682C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/245Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures using a plurality of fixed, simultaneously operating transducers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/25Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures by projecting a pattern, e.g. one or more lines, moiré fringes on the object
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/90Investigating the presence of flaws or contamination in a container or its contents

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Abstract

Устройство для контроля контура боковой стенки (30) сосуда включает в себя, по меньшей мере, один источник (32, 66) света для направления световой энергии на боковую стенку сосуда и, по меньшей мере, один оптический датчик (38, 72), расположенный с возможностью приема световой энергии от источника света после отражения от боковой стенки сосуда. Оптический датчик реагирует на такую отраженную световую энергию, выдавая сигналы, характеризующие положение боковой стенки относительно датчика, по меньшей мере, в трех местах (54, 56, 58) на стенке сосуда, отстоящих друг от друга в направлении оси сосуда. Процессор (40) информации реагирует на такие сигналы, определяя контур боковой стенки в зависимости от отклонения положения боковой стенки в одном из упомянутых трех мест от линии между положениями боковой стенки в остальных двух из упомянутых трех мест. Остальные два - (54, 58) - из упомянутых трех мест на боковой стенке сосуда предпочтительно находятся рядом с плечиком сосуда и основанием сосуда, при этом одно положение (56) находится между плечиком сосуда и основанием сосуда. В предпочтительном варианте эти, по меньшей мере, три места (54, 56, 58) на боковой стенке сосуда номинально выровнены друг с другом в направлении, параллельном оси сосуда. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к контролю выравненности боковых стенок в сосудах, в частности - стеклянных, а более конкретно - к способу и устройству для идентификации выпуклостей или вогнутых участков на боковой стенке сосуда.
Уровень техники
Патент США 5291271 раскрывает устройство и способ электрооптического измерения толщины стенки сосуда. Источник света направляет световой пучок на внешнюю поверхность сосуда под таким углом, что часть светового пучка отражается от внешней поверхности, а часть преломляется в стенку сосуда, отражается от внутренней поверхности стенки и затем снова испускается из внешней поверхности стенки. Между оптическим датчиком и стенкой сосуда расположена система линз для фокусировки световой энергии, отраженной от внешней и внутренней поверхностей стенки, на датчик. Сосуд поворачивают вокруг оси, а электронные устройства обработки информации реагируют на световую энергию, падающую на датчик, для сканирования датчиком в процессе придания приращений повороту сосуда и определения толщины стенки сосуда между внутренней и внешней поверхностями стенки в зависимости от промежутка между точками падения отраженной световой энергии на датчик. Световая энергия, отраженная от внешней поверхности стенки сосуда, также дает информацию о контуре стенки в зависимости от поворота сосуда в том месте, в котором световая энергия падает на поверхность стенки и отражается от нее.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение воплощает ряд аспектов, которые могут быть реализованы отдельно друг от друга или совместно друг с другом.
В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, устройство для контроля контура боковой стенки сосуда включает в себя, по меньшей мере, один источник света для направления световой энергии на боковую стенку сосуда и, по меньшей мере, один оптический датчик, расположенный с возможностью приема световой энергии от источника света после ее отражения от боковой стенки сосуда. Оптический датчик преобразует такую отраженную световую энергию в сигналы, характеризующие положение боковой стенки сосуда относительно датчика, по меньшей мере, в двух местах боковой стенки сосуда, отстоящих друг от друга в направлении оси сосуда. Процессор информации реагирует на такие сигналы, определяя контур боковой стенки сосуда в направлении оси сосуда в зависимости от положений боковой стенки в таких местах. Предпочтительно, чтобы, по меньшей мере, два места на боковой стенке сосуда были номинально выровнены друг с другом в направлении, параллельном оси сосуда. В предпочтительном варианте, одно из мест на боковой стенке сосуда находится рядом с плечиком сосуда или основанием сосуда, а другое из мест - на боковой стенке сосуда между плечиком сосуда и основанием сосуда.
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения, по меньшей мере, один оптический датчик выдает сигналы, характеризующие положение боковой стенки сосуда относительно датчика, по меньшей мере, в трех местах на боковой стенке сосуда, отстоящих друг от друга в направлении оси сосуда. В предпочтительном варианте, процессор информации обнаруживает отклонения в контуре боковой стенки сосуда в зависимости от отклонения положения боковой стенки в одном из упомянутых трех мест от линии между положениями боковой стенки в остальных двух местах. Эти другие два места предпочтительно находятся соответственно рядом с основанием и плечиком сосуда, а одно место предпочтительно находится между основанием и плечиком сосуда. Предпочтительно, чтобы сосуд поворачивали вокруг оси, а первое, второе и третье места были номинально выровнены друг с другом в направлении, параллельном такой оси. Датчики могут представлять собой отдельные датчики, расположенные с возможностью приема световой энергии, отраженной от боковой стенки сосуда в трех местах боковой стенки, или зональный матричный датчик области, расположенный с возможностью приема световой энергии, отраженной от всех трех мест боковой стенки.
Краткое описание чертежей
Изобретение с его дополнительными задачами, признаками, преимуществами и аспектами можно будет лучше понять из нижеследующего описания, прилагаемой формулы изобретения и чертежей, при этом:
на фиг.1 представлен схематический вид устройства для контроля контура боковой стенки сосуда, соответствующего одному возможному варианту осуществления изобретения;
на фиг.2 представлен схематический вид сверху устройства, изображенного на фиг.1;
на фиг.3 представлена графическая иллюстрация работы устройства, изображенного на фиг.1 и фиг.2;
на фиг.4 представлен схематический вид устройства для контроля контура боковой стенки сосуда, соответствующего другому возможному варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг.5 представлен схематический вид сверху устройства, изображенного на фиг.4;
на фиг.6 представлена графическая иллюстрация контура боковой стенки сосуда, контролируемого с помощью устройства, изображенного на фиг.4 и 5; и
на фиг.7 представлен схематический вид устройства для контроля контура боковой стенки сосуда, соответствующего дополнительному варианту осуществления изобретения.
Осуществление изобретения
На фиг.1 и 2 изображено устройство 20 для контроля контура боковой стенки сосуда 22, соответствующее одному возможному варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 20 включает, по меньшей мере, один электрооптический сборочный узел или пробник 24, а предпочтительно - три электрооптических пробника 24, 26, 28, расположенных с возможностью направления и приема световой энергии, отраженной от боковой стенки 30 сосуда 22. Пробник 24 включает в себя источник 32 света для направления световой энергии на внешнюю поверхность боковой стенки 30 сосуда, предпочтительно через линзу 34, и оптический датчик 38, расположенный с возможностью приема световой энергии, отраженной от внешней поверхности боковой стенки, предпочтительно через линзу 36. Пробники 26, 28 предпочтительно идентичны пробнику 24. Источник 32 света и датчик 38 предпочтительно являются частью сборочного узла пробника, но источник 32 света и датчик 38 могут представлять собой и отдельные компоненты. Датчики 38 пробников 24-28 подключены к процессору 40 информации, который определяет контур боковой стенки, по входным сигналам датчиков и выдает выходной сигнал на подходящий дисплей 42. Процессор 40 информации может также выдавать выходной сигнал на подходящий браковочный механизм для браковки сосудов с нежелательными контурами боковых стенок.
Механизм 44 поворота сосуда предпочтительно поворачивает сосуд 22 вокруг оси вращения (позиция 52 на фиг.3), когда боковую стенку сосуда контролируют пробниками 24-28. Механизм 44 поворота сосуда может представлять собой любое подходящее устройство, такое как ведущий ролик, соединенный с подходящим приводным электродвигателем для удержания сосуда 22 у нажимных валиков во время поворота сосуда вокруг оси вращения. Такая ось вращения предпочтительно совпадает с осью сосуда. Только в качестве примера отметим, что подходящие системы для перевода сосудов 22 в положение контроля, поворота сосудов по очереди во время операции контроля и отвода сосудов после контроля проиллюстрированы в патентах США №№4378493 и 6581751.
Обращаясь к фиг.3, отмечаем, что пробник 24 направляет световую энергию на боковую стенку 30 сосуда и принимает отраженную световую энергию с поверхности, предпочтительно внешней поверхности, боковой стенки сосуда, в оптической плоскости 46. Аналогичным образом, пробники 26 и 28 направляют световую энергию на боковую стенку сосуда и принимают световую энергию, отраженную от поверхности, предпочтительно внешней поверхности боковой стенки, в соответствующих оптических плоскостях 48, 50. Плоскости 46, 48, 50 предпочтительно параллельны между собой и перпендикулярны оси 52 вращения сосуда, но это требование не является обязательным признаком. Световая энергия в плоскости 46 падает на внешнюю поверхность боковой стенки сосуда и отражается от этой поверхности в месте 54. Точно так же световая энергия в плоскости 48 падает на боковую стенку сосуда и отражается от нее в месте 56, а световая энергия в плоскости 50 падает на боковую стенку сосуда и отражается от нее в месте 58. Место 54 предпочтительно находится рядом с плечиком 60 сосуда, которое является точно круглым благодаря способу формования сосуда. Точно так же место 58 предпочтительно находится рядом с основанием 62 сосуда, которое является точно круглым благодаря способу формования сосуда. Место 56 может находиться в любом желаемом положении между местами 54, 58, к примеру, находиться посередине между местами 54, 58, как показано на фиг.3. Места 54, 56, 58 предпочтительно отстоят друг от друга в направлении оси 52, а предпочтительнее номинально выровнены друг с другом вдоль линии, параллельной оси 52. Под словом «номинально» подразумевается, что если боковая стенка 30 сосуда является цилиндрической и сосной с осью 52, то места 54, 56 и 58 будут располагаться вдоль поверхности цилиндра и будут выровнены друг с другом вдоль линии, параллельной оси 52. С другой стороны, если боковая стенка 30 наклонена к оси 52 или если боковая стенка 30 вогнута, как в месте 30а, таким образом, что место 56 становится местом 56а, то места 54, 56а, 58 больше не будут выровнены друг с другом в направлении, параллельном оси 52.
Оптические датчики 38 (фиг.2) выдают выходные сигналы в процессор 40 информации в зависимости от положения боковой стенки сосуда относительно оптических датчиков в каждом из мест 54, 56, 58. Процессор 40 информации предпочтительно определяет контур боковой стенки 30 сосуда в направлении оси 52 в зависимости от отклонения боковой стенки в месте 56 от линии между положениями боковой стенки в местах 54 и 58. Другими словами, процессор 40 информации (фиг.1) использует положения боковой стенки в местах 54, 58 для установления опорного значения, с которым сравнивает положение боковой стенки в месте 56. На фиг.3 пунктиром изображена воображаемая вогнутая боковая стенка 30а, для которой положение в месте 56а будет значительно отклоняться от опорной линии между положениями боковой стенки в позициях 54 и 58. Вогнутая боковая стенка 30а может привести к выбраковыванию сосуда. В качестве модификации варианта осуществления, изображенного на фиг.1-3, можно использовать только один из пробников 24, 28 для установления опорного значения, с которым сравнивается выходной сигнал положения боковой стенки из пробника 26. В качестве другой модификации, можно предусмотреть дополнительные пробники между пробниками 24, 28.
В варианте осуществления, изображенном на фиг.1-3, каждый из трех (или более) пробников 24, 26, 28 может быть выполнен в виде оптических толщиномеров того типа, которые раскрыты в вышеупомянутом патенте США №5291271, в соответствии с которым для определения контура боковой стенки сосуда отслеживают отражения от внешней поверхности сосуда, как описано выше. Для построения профиля контура боковой стенки вокруг всего сосуда предпочтительно осуществляют сканирование датчиками 38 в процессе придания приращений повороту сосуда. Такие приращения поворота сосуда могут представлять собой равные угловые приращения поворота сосуда или, например, равные временные приращения при повороте сосуда с постоянной угловой скоростью. Можно комбинировать эти методы, чтобы увеличить скорость контроля во время ускорения и замедления поворота сосуда.
На фиг.4-6 изображено устройство 64 для контроля контура боковой стенки сосуда в соответствии с другим возможным вариантом осуществления изобретения. Источник 66 света и линза 68 направляют прямолинейный световой пучок на внешнюю поверхность боковой стенки 30 сосуда. Этот прямолинейный световой пучок имеет большой размер, параллельный оси вращения сосуда 22, и малый размер, радиальный к такой оси на линии падения на боковую стенку сосуда. Линза 70 направляет световую энергию, отраженную от боковой стенки сосуда, на оптический датчик 72. В этом варианте осуществления, оптический датчик 72 предпочтительно представляет собой зональный матричный датчик области (фиг.6), который получает полностью полное отраженное изображение источника излучения. Это изображение может представлять собой, к примеру, изображение 74 в форме линии, если стенка сосуда не имеет выпуклых или вогнутых областей. С другой стороны, вогнутая область 30а (фиг.4) может дать контурное изображение 74а (фиг.6), а выпуклая боковая стенка может дать контурное изображение 74б. Как и в варианте осуществления, изображенном на фиг.1-2, контур боковой стенки определяют в зависимости от сравнения между одним или более положениями боковой стенки в местах вдоль среднего участка изображения и положениями боковой стенки в местах на верхнем и нижнем участках изображения.
На фиг.7 изображено устройство 80 в качестве модификации устройства 64, изображенного на фиг.4-6. Источник света 66 снова формирует прямолинейный световой пучок, который отражается от внешней поверхности боковой стенки 30 сосуда, а между сосудом 22 и датчиком 72 расположена фокусирующая линза 82 для направления отраженной световой энергии на поверхность датчика. Изображение на датчике опять представляет собой линию, параллельную оси сосуда, в то время как выпуклость или вогнутость исказят это линейное изображение, как показано на фиг.6.
Таким образом, раскрыты устройство и способ контроля контура боковой стенки сосуда. Изобретение представлено в связи с несколькими возможными вариантами осуществления, и описаны различные дополнительные модификации и варианты. Обычные специалисты в данной области техники сами легко смогут предложить другие модификации и варианты в свете предшествующего рассмотрения. Изобретение следует считать охватывающим все такие модификации и варианты как находящиеся в рамках существа и интерпретируемого в широком смысле объема притязаний прилагаемой формулы изобретения.

Claims (8)

1. Устройство для контроля контура боковой стенки (30) сосуда, которое включает в себя
по меньшей мере, один источник (32 или 66) света для направления световой энергии на боковую стенку сосуда, в то время как сосуд вращается вокруг оси;
по меньшей мере, один оптический датчик (38 или 72), расположенный на упомянутом устройстве контроля, для приема световой энергии от упомянутого, по меньшей мере, одного источника света после отражения от внешней поверхности боковой стенки сосуда и реагирующий на такую отраженную световую энергию, выдавая сигнал, характеризующий положение боковой стенки сосуда относительно упомянутого датчика, и процессор (40) информации, подключенный к упомянутому датчику и реагирующий на упомянутый сигнал, определяя контур боковой стенки в направлении упомянутой оси при повороте сосуда вокруг упомянутой оси, отличающийся тем, что
упомянутый, по меньшей мере, один оптический датчик реагирует на упомянутую отраженную световую энергию, выдавая сигналы, характеризующие положение боковой стенки сосуда относительно упомянутого датчика в первом положении (54), находящемся рядом с плечиком сосуда, во втором положении (58), находящемся рядом с основанием сосуда, и в третьем положении (56), находящемся между указанными первым и вторым положениями, причем указанный процессор (40) выполнен с возможностью определения контура боковой стенки сосуда как функции отклонения положения боковой стенки в указанном третьем положении от линии между положениями боковой стенки в указанных первом и втором положениях.
2. Устройство по п.1, в котором упомянутый, по меньшей мере, один источник света и упомянутый, по меньшей мере, один датчик включают в себя, по меньшей мере, три источника света (32) и связанные с ними датчики (38), соответственно расположенные с возможностью направления световой энергии на боковую стенку сосуда и приема световой энергии от боковой стенки сосуда из указанных трех положений соответственно.
3. Устройство по п.2, в котором каждый упомянутый источник света является таким, что в каждом упомянутом положении на боковой стенке сосуда прием и отражение световой энергии происходят в плоскости (46, 48, 50), перпендикулярной оси сосуда.
4. Устройство по п.1, в котором упомянутый источник (66) света направляет к оси сосуда прямолинейный световой пучок, имеющий большой размер, параллельный упомянутой оси, и малый размер, радиальный к упомянутой оси, и в котором упомянутый датчик (72) включает в себя зональный матричный датчик для приема порций упомянутого прямолинейного светового пучка, отраженного от боковой стенки сосуда.
5. Устройство по п.1, в котором упомянутые первое, второе и третье положение номинально выровнены друг с другом в направлении, параллельном упомянутой оси.
6. Устройство по любому из пп.1-5, включающее в себя средства (44) для поворота сосуда вокруг оси (52), при этом упомянутый процессор информации выполнен с возможностью определения контура боковой стенки сосуда в процессе придания приращений повороту сосуда вокруг упомянутой оси.
7. Способ контроля контура боковой стенки (30) сосуда, имеющей плечико (60) и основание (62), включающий в себя этапы, на которых
(а) поворачивают сосуд (22) вокруг оси (52);
(б) направляют световую энергию на боковую стенку сосуда;
(в) направляют световую энергию, отраженную от боковой стенки сосуда, на один оптический датчик для формирования сигналов, характеризующих положение боковой стенки сосуда в первом и втором местах относительно, по меньшей мере, одного датчика, и
(г) определяют контур боковой стенки сосуда в направлении упомянутой оси в зависимости от упомянутых сигналов,
отличающийся тем, что
упомянутый этап (б) включает в себя направление световой энергии на боковую стенку сосуда, по меньшей мере, в первом положении (54), находящемся рядом с плечиком сосуда, во втором положении (58), находящемся рядом с основанием сосуда, и в третьем положении (56), находящемся между указанными первым и вторым положениями, упомянутый этап (в) включает направление световой энергии, отраженной от боковой стенки сосуда, по меньшей мере, в упомянутых первой, второй и третьей позициях на, по меньшей мере, один оптический датчик (38 или 72) для формирования сигналов, характеризующих положение боковой стенки сосуда в упомянутых первом, втором и третьем положениях относительно упомянутого, по меньшей мере, одного датчика, и упомянутый этап (г) включает определение контура сосуда как функции отклонения положения боковой стенки в указанном третьем положении от линии между положениями боковой стенки в указанных первом и втором положениях.
8. Способ по п.7, в котором упомянутые первое, второе и третье положения номинально выравниваются друг с другом в направлении, параллельном упомянутой оси.
RU2008125092/28A 2005-11-22 2006-11-17 Способ и устройство для контроля контура боковой стенки сосуда RU2414682C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/285,269 US7480040B2 (en) 2005-11-22 2005-11-22 Method and apparatus for inspecting container sidewall contour
US11/285,269 2005-11-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008125092A RU2008125092A (ru) 2009-12-27
RU2414682C2 true RU2414682C2 (ru) 2011-03-20

Family

ID=37762342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008125092/28A RU2414682C2 (ru) 2005-11-22 2006-11-17 Способ и устройство для контроля контура боковой стенки сосуда

Country Status (21)

Country Link
US (1) US7480040B2 (ru)
EP (1) EP1955012B1 (ru)
JP (1) JP5368104B2 (ru)
KR (1) KR101287644B1 (ru)
CN (1) CN101313197B (ru)
AR (1) AR057905A1 (ru)
AT (1) ATE462954T1 (ru)
AU (1) AU2006318745B2 (ru)
DE (1) DE602006013346D1 (ru)
DO (1) DOP2006000258A (ru)
ES (1) ES2342004T3 (ru)
MX (1) MX2008006278A (ru)
NZ (1) NZ567838A (ru)
PE (1) PE20070883A1 (ru)
PL (1) PL1955012T3 (ru)
PT (1) PT1955012E (ru)
RU (1) RU2414682C2 (ru)
TW (1) TW200730816A (ru)
UA (1) UA93065C2 (ru)
WO (1) WO2007061852A1 (ru)
ZA (1) ZA200804084B (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2877093B1 (fr) * 2004-10-21 2007-01-26 Sidel Sas Procede de mesure capacitive d'une caracteristique d'un recipient thermoplastique dans un moule, moule ainsi equipe, procede de fabrication du moule, et installation de moulage equipe du moule
CN103625699B (zh) * 2008-05-20 2016-05-11 大日本印刷株式会社 饮料填充方法和装置
IT1400916B1 (it) * 2010-06-24 2013-07-02 Cps Color Equipment Spa Dispositivo per la verifica di un recipiente e del corretto posizionamento di detto recipiente e relativo procedimento
FR2973501B1 (fr) * 2011-03-30 2013-11-22 Msc & Sgcc Procede et dispositif pour la mesure de la verticalite sur un recipient
US8947653B1 (en) * 2012-05-14 2015-02-03 Nano Scale Surface Systems, Inc. Bottle coating detection system and method
CN103487000A (zh) * 2013-09-26 2014-01-01 无锡俊达测试技术服务有限公司 一种物件平整面测试装置
CN104165606A (zh) * 2014-08-06 2014-11-26 苏州镭络视觉技术有限公司 一种玻璃零件平面度检测设备
MX2018002016A (es) * 2015-08-21 2018-08-23 Adcole Corp Perfilador optico y metodos de uso del mismo.
CN109844505B (zh) * 2016-09-30 2021-10-26 东洋玻璃株式会社 玻璃容器的烧伤检查装置
CN106705890A (zh) * 2016-12-23 2017-05-24 上海电机学院 一种三维扫描魔盒
CN109883367A (zh) * 2019-03-14 2019-06-14 江苏科技大学 一种基于超声波的市政垃圾箱深度检测装置
CN110966938A (zh) * 2019-12-24 2020-04-07 江门市安诺特炊具制造有限公司 炊具自动测底凹装置及测量方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3343673A (en) 1965-08-23 1967-09-26 Owens Illinois Inc Flask gauges
US4171481A (en) 1978-03-20 1979-10-16 Hitachi, Ltd. Apparatus for inspecting bottles having elliptic light converging means
US4209387A (en) 1978-10-19 1980-06-24 Owens-Illinois, Inc. Contour and width gauge for paneled containers
US4553217A (en) 1981-07-08 1985-11-12 Ball Corporation Glassware gauging system
IE862086L (en) 1986-08-05 1988-02-05 Bramleigh Ass Ltd Glass inspection
US5291271A (en) 1992-08-19 1994-03-01 Owens-Brockway Glass Container Inc. Measurement of transparent container wall thickness
US5489987A (en) * 1994-04-07 1996-02-06 Owens-Brockway Glass Container Inc. Container sealing surface inspection
US6025910A (en) 1995-09-12 2000-02-15 Coors Brewing Company Object inspection method utilizing a corrected image to find unknown characteristic
JPH0961374A (ja) * 1995-08-29 1997-03-07 Nippon Steel Corp 表示体検査方法及び表示体検査装置
DE19651924A1 (de) 1996-12-13 1998-06-18 Dieter Olschewski Behälterglasprüfverfahren und -vorrichtungen
US5844677A (en) 1997-12-04 1998-12-01 Agr International, Inc. Apparatus and associated method for inspecting containers for bulges
US6031221A (en) * 1998-02-19 2000-02-29 Emhart Glass S.A. Container inspection machine
CN2338729Y (zh) * 1998-10-26 1999-09-15 中国科学院西安光学精密机械研究所 带材边缘位置检测装置
DE29907762U1 (de) 1999-04-27 1999-10-21 Horst Michael Vorrichtung zur Untersuchung eines Behälters auf Oberflächenfehler
US6256095B1 (en) * 2000-01-21 2001-07-03 Owens-Brockway Glass Container Inc. Container sealing surface area inspection
US6806459B1 (en) 2001-08-30 2004-10-19 Owens-Brockway Glass Container Inc. Measurement of transparent container sidewall thickness
KR20030046616A (ko) 2001-12-06 2003-06-18 삼성전자주식회사 레이져 광 산란을 이용한 고순도 글래스 튜브의 미세 기포분석 장치
JP3767695B2 (ja) * 2003-09-19 2006-04-19 株式会社スキャンテクノロジー 空瓶の検査システム
US7060999B2 (en) 2004-07-09 2006-06-13 Owens-Brockway Glass Container Inc. Apparatus and method for inspecting ribbed containers
US7595870B2 (en) 2004-11-10 2009-09-29 Owens-Brockway Glass Container Inc. Optical inspection of container walls

Also Published As

Publication number Publication date
KR101287644B1 (ko) 2013-07-24
WO2007061852A1 (en) 2007-05-31
ATE462954T1 (de) 2010-04-15
TW200730816A (en) 2007-08-16
AU2006318745A1 (en) 2007-05-31
PE20070883A1 (es) 2007-08-27
CN101313197A (zh) 2008-11-26
EP1955012B1 (en) 2010-03-31
ZA200804084B (en) 2010-03-31
KR20080076967A (ko) 2008-08-20
AR057905A1 (es) 2007-12-26
US20070115466A1 (en) 2007-05-24
NZ567838A (en) 2011-03-31
DOP2006000258A (es) 2010-02-15
RU2008125092A (ru) 2009-12-27
DE602006013346D1 (de) 2010-05-12
EP1955012A1 (en) 2008-08-13
CN101313197B (zh) 2011-01-19
MX2008006278A (es) 2008-09-30
UA93065C2 (ru) 2011-01-10
PT1955012E (pt) 2010-07-06
JP5368104B2 (ja) 2013-12-18
PL1955012T3 (pl) 2010-09-30
ES2342004T3 (es) 2010-06-30
AU2006318745B2 (en) 2012-07-05
US7480040B2 (en) 2009-01-20
JP2009516629A (ja) 2009-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2414682C2 (ru) Способ и устройство для контроля контура боковой стенки сосуда
RU2749337C2 (ru) Способ, устройство и линия контроля для определения заусенца на внутренней кромке поверхности венчика
JPH08184416A (ja) 容器仕上部形状パラメータの光学的検査
JP6582124B2 (ja) 光学装置
US7889326B2 (en) Distance measuring apparatus
CN101479564B (zh) 测量非圆形透明容器侧壁厚度的装置与方法
MX2015004934A (es) Instalacion para medir el espesor de la pared de contenedores.
JP2000031245A (ja) ウェーハノッチ位置検出装置
JP2010243199A (ja) 照度検出方法及び照度検出装置
JP2003344307A (ja) 光学検査装置
JP2021121817A (ja) 光学式測定装置
JP2016085221A (ja) 容器検査方法及び装置
JP2020190495A (ja) 距離測定装置
KR20180009376A (ko) 레이저광을 이용한 수위감지 시스템
JP4132031B2 (ja) 欠陥検出装置
JP2008256539A (ja) 光学的測定装置及び光学的測定方法
JP2021167826A (ja) 光学装置
JP2007024528A (ja) ウェーハ外周検査装置
JP6733195B2 (ja) 光走査装置
JPS63314449A (ja) びん口部の欠陥検出方法
JPS62284220A (ja) 光学センサ
JPH10246627A (ja) 反射レーザ光を用いた距離測定装置
JPS5992305A (ja) 光を利用する測定装置
JP2005308571A (ja) 拡散光測定器及びその測定方法
JPH01296143A (ja) 表面検査装置