WO2015146065A1 - 欠陥検出装置 - Google Patents

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inspection
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presser
flat plate
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英正 新家
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セーレン株式会社
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    • 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
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    • GPHYSICS
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    • G01N21/89Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
    • G01N21/892Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the flaw, defect or object feature examined
    • G01N21/898Irregularities in textured or patterned surfaces, e.g. textiles, wood
    • G01N21/8983Irregularities in textured or patterned surfaces, e.g. textiles, wood for testing textile webs, i.e. woven material

Definitions

  • the present invention relates to a defect detection device that detects a defect present in an inspection object such as a sewing product.
  • an object of the present invention is to provide a defect detection apparatus capable of detecting a defect existing in a slack inspection object with high accuracy.
  • a defect detection apparatus is an apparatus for detecting a defect existing in an inspection object having a partially slackened slack portion, a work holder for holding the inspection object, and an inspection held by the work holder.
  • An imaging unit that acquires image data of an object and a defect detection unit that detects defects based on image data or processed image data generated by performing image processing on the image data are provided.
  • the work holder includes an inspection table having a mounting surface on which an inspection object is placed, a pedestal provided on the mounting surface of the inspection table, and a press plate. The pedestal enters a state in which it sunk behind the slack portion when the inspection object is placed at a predetermined position on the mounting surface.
  • the presser plate is a transparent presser plate that presses at least a part of the inspection object placed at a predetermined position on the mounting surface toward the inspection table. It is possible to move between the open position where the inspection object is opened.
  • the presser plate has a first flat plate portion that is close to and faces the mounting surface of the inspection table when the presser plate is disposed at the presser position, and the first flat plate portion has the presser plate disposed at the presser position. An opening through which the pedestal passes is provided.
  • the defect detection apparatus it is possible to detect a defect present in an inspection object having a slack with high accuracy.
  • FIG. 1 is a plan view of a defect detection apparatus according to an embodiment of the present invention. It is a front view of a defect detection apparatus. It is sectional drawing which follows the IV-IV line
  • a defect detection apparatus is an apparatus that detects a defect existing in an inspection object having a partially slackened slack portion, and holds a work holder that holds the inspection object and the work holder.
  • An image capturing unit that acquires image data of the inspection object that has been performed, and a defect detection unit that detects defects based on image data or processed image data generated by performing image processing on the image data.
  • the work holder includes an inspection table having a mounting surface on which an inspection object is placed, a pedestal provided on the mounting surface of the inspection table, and a press plate.
  • the pedestal enters a state in which it sunk behind the slack portion when the inspection object is placed at a predetermined position on the mounting surface.
  • the presser plate is a transparent presser plate that presses at least a part of the inspection object placed at a predetermined position on the mounting surface toward the inspection table. It is possible to move between the open position where the inspection object is opened.
  • the presser plate has a first flat plate portion that is close to and faces the mounting surface of the inspection table when the presser plate is disposed at the presser position, and the first flat plate portion has the presser plate disposed at the presser position. An opening through which the pedestal passes is provided.
  • the defect detection device when the inspection object is placed at a predetermined position on the mounting surface of the inspection table in a state where the presser plate is disposed at the open position, the slack portion is loosened due to the presence of the pedestal. Will be stretched moderately. Thereafter, by moving the presser plate to the presser position, the peripheral portion of the inspection object is sandwiched between the first flat plate portion and the inspection table. At this time, since the slack portion is appropriately stretched, wrinkles are less likely to occur in the slack portion as compared with the case where the entire inspection object is pressed with a single flat plate as in the prior art. That is, the inspection object can be set on the work holder with almost no wrinkles. Moreover, the peripheral part of a test object becomes flat. Therefore, when the inspection object is imaged by the imaging unit, the appearance of the inspection object in the image data is improved, and as a result, defects present in the inspection object are detected with high accuracy.
  • the presser plate further includes a second flat plate portion that is close to and faces the seat surface of the pedestal when the presser plate is disposed at the presser position.
  • the peripheral portion of the inspection object is sandwiched between the first flat plate portion and the inspection table, and the seat surface of the base in the slack portion.
  • the portion placed on is sandwiched between the second flat plate portion and the pedestal. Therefore, in addition to the peripheral part of the inspection object, the part of the slack part placed on the seat surface of the pedestal becomes flat.
  • the opening provided in the first flat plate portion has a shape substantially similar to the seat surface of the pedestal.
  • the pedestal is a circular flat plate having a predetermined thickness.
  • the defect detection apparatus is an apparatus that detects a defect existing in an inspection object such as a sewing product, and is particularly suitable for inspection of an inspection object having a partially slackened slack portion.
  • Examples of the inspection object having a slack portion include an airbag.
  • FIG. 1 is a rear view of a driver airbag B1 that is an example of an inspection object.
  • FIG. 1 also shows an enlarged view of the Ia region and an enlarged view of the Ib region.
  • the driver's seat airbag B1 is formed by overlapping and sewing two sheets 100 having a circular outer edge shape.
  • the outer sheet 100 is hidden by the lining sheet 100.
  • Two suture lines 101 are formed along the outer peripheral edge 100a of the seat 100 at the peripheral edge of the driver's seat airbag B1.
  • Each stitch line 101 is composed of a plurality of seams 101A formed continuously by double ring stitching.
  • two suture lines 102 are further formed near the center of the backing sheet 100 of the driver's seat airbag B1.
  • Each of the suture lines 102 is composed of a plurality of seams 102A formed continuously by main stitching.
  • the portion inside the stitching line 101 (the hatched portion in FIG. 1) is a portion where slack is likely to occur. That is, in the driver's seat airbag B ⁇ b> 1, the inner portion of the suture line 101 is a slack portion 103.
  • defects such as stitch skips occurring in the seams 101A and 102A are mainly detected by the defect detection device.
  • defects such as scratches and dirt generated in other places not limited to the seams 101A and 102A may be detected.
  • FIGS. 2 and 3 are a plan view and a front view, respectively, of the defect detection device according to the embodiment of the present invention.
  • the defect detection apparatus includes a work holder 1, an imaging unit 2, and an illumination unit 3.
  • the work holder 1 has a function of holding an inspection object.
  • the defect detection apparatus is provided with an imaging space S1 and a work space S2, and the work holder 1 can reciprocate between the imaging space S1 and the work space S2.
  • the imaging space S1 is a space in which imaging of the inspection object is performed.
  • the work space S2 is a space where the operator performs work such as setting the inspection object on the work holder 1 and replacing the inspection object.
  • the defect detection device is shown by cutting a part of the ceiling wall 81 constituting the imaging space S1.
  • the defect detection device is shown with a part of the front wall 82 constituting the imaging space S ⁇ b> 1 cut away.
  • a guide rail 1A that defines the movement path of the work holder 1 and a drive unit (not shown) that moves the work holder 1 are provided in the defect detection apparatus.
  • stop positions P1 and P2 of the work holder 1 are set in the imaging space S1 and the work space S2, respectively.
  • the control part 7 (refer FIG. 6) mentioned later controls a drive part, and the work holder 1 is guide rail 1A between the stop position P1 in imaging space S1, and the stop position P2 in work space S2. Move along.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the work holder 1 taken along the line IV-IV shown in FIG.
  • the work holder 1 includes an inspection table 11, a pedestal 12, and a presser plate 13.
  • the inspection table 11 is a table having a placement surface 11a on which an inspection object is placed. In the present embodiment, both the inspection table 11 and the pedestal 12 are light transmissive.
  • the driver's seat airbag B1 that is the object to be inspected is shown in a state where it is placed at a predetermined position Pt on the placement surface 11a.
  • the pedestal 12 is for extending the slack of the slack portion 103 of the inspection object, and is provided on the mounting surface 11 a of the inspection table 11. Specifically, the pedestal 12 is located behind the slack portion 103 of the inspection object when the inspection object (mainly the driver's seat airbag B1) is placed at a predetermined position Pt on the placement surface 11a. It is arranged so that it is in a state of being submerged. More specifically, the pedestal 12 is designed so that its seating surface 12a is smaller in size than the plan view shape of the slack portion 103 (see FIG. 1). Further, the height T ⁇ b> 1 of the base 12 is designed according to the amount of slackness of the slack portion 103.
  • the slack of the slack portion 103 is moderately stretched. As a result, even when the object to be inspected is pressed by the press plate 13 as described later, the slack is loosened. The part 103 is less likely to wrinkle.
  • the pedestal 12 is a circular flat plate having a predetermined thickness corresponding to the height T1. That is, the seat surface 12a of the pedestal 12 is designed in a circular shape so as to correspond to the plan view shape (see FIG. 1) of the slack portion 103 of the driver's seat airbag B1 that is the inspection object.
  • the shape of the seating surface 12a of the pedestal 12 is not limited to a strict circle, but includes various shapes deformed from a circle, such as a shape slightly distorted from a circle and a shape partially including a straight line. .
  • the pedestal 12 is further detachably installed on the mounting surface 11a. Therefore, a plurality of circular flat plates having different diameters and thicknesses are prepared as the pedestal 12, and the pedestal 12 can be replaced according to the size of the inspection object such as the driver's seat airbag B1.
  • the pressing plate 13 is used to press the inspection object placed at the predetermined position Pt on the mounting surface 11 a toward the inspection table 11.
  • the presser plate 13 is formed of a transparent material so as not to hinder the imaging (acquisition of image data) of the inspection object by the imaging unit 2 described later.
  • FIG. 5 shows the position (presser position) of the presser plate 13 when the inspection object is pressed.
  • FIG. 4 shows the position (open position) of the presser plate 13 where the inspection object is released from the pressed state. That is, the presser plate 13 is pivotally supported so as to be openable and closable with respect to the mounting surface 11a of the inspection table 11, and can move between a presser position (see FIG. 5) and an open position (see FIG. 4). Is possible.
  • opening and closing of the presser plate 13 is executed by an operator. Of course, the opening and closing of the presser plate 13 may be automated.
  • the presser plate 13 has a first flat plate portion 131 and a second flat plate portion 132.
  • the first flat plate portion 131 is provided with an opening 131a through which the pedestal 12 passes when the presser plate 13 is disposed at the presser position (see FIG. 5). Therefore, when the presser plate 13 is disposed at the presser position, the first flat plate portion 131 is in close proximity to the mounting surface 11a of the inspection table 11 with the pedestal 12 passed through the opening 131a.
  • the opening 131 a has a circular shape with a diameter larger than that of the seating surface 12 a of the pedestal 12. That is, the opening 131a has a shape substantially similar to the seating surface 12a of the pedestal 12.
  • the opening 131a has a center axis C1 (see FIG. 4) of the opening 131a and a center axis C2 (see FIG. 4) of the seat surface 12a when the presser plate 13 is disposed at the pressing position (see FIG. 5). It is provided to match.
  • the shape of the opening 131a is not limited to a strict circle, but includes various shapes deformed from a circle, such as a shape slightly distorted from a circle and a shape partially including a straight line.
  • the second flat plate portion 132 is a circular flat plate having a slightly larger diameter than the opening 131a.
  • the second flat plate portion 132 is arranged so that the central axis C3 thereof substantially coincides with the central axis C1 of the opening 131a, and the center of the opening 131a is formed such that a step is formed between the second flat plate portion 132 and the first flat plate portion 131. It is arranged at a position shifted upward from the position of the opening 131a along the axis C1.
  • the second flat plate portion 132 is connected to the first flat plate portion 131 through a cylindrical connecting portion 133.
  • the connecting portion 133 is provided at the edge of the opening 131a and surrounds the opening 131a.
  • the height T2 (see FIG. 4) of the connecting portion 133 is set so that the second flat plate portion 132 comes close to and faces the seat surface 12a of the base 12 when the presser plate 13 is disposed at the presser position (see FIG. 5). Is set to
  • the work holder 1 when the inspection object is placed at the predetermined position Pt on the mounting surface 11 a of the inspection table 11 with the presser plate 13 disposed at the open position (see FIG. 4), the base Due to the presence of 12, the slack of the slack portion 103 is moderately stretched. After that, by moving the presser plate 13 to the presser position (see FIG. 5), the peripheral portion of the inspection object is sandwiched between the first flat plate portion 131 and the inspection table 11, and the base 12 of the slack portion 103 is A portion placed on the seat surface 12 a is sandwiched between the second flat plate portion 132 and the base 12.
  • the imaging unit 2 is installed on a ceiling wall 81 constituting the imaging space S1, as shown in FIGS. Specifically, the imaging unit 2 is disposed downward at a position that faces the pedestal 12 when the work holder 1 stops at the stop position P1 in the imaging space S1.
  • the imaging unit 2 includes an image sensor in which a plurality of light receiving elements that detect light from an inspection target are arranged, such as a CCD (Charge Coupled Device) image sensor and a CMOS (Complementary MOS) image sensor.
  • the imaging part 2 acquires the image data of a test target object by imaging the test target object hold
  • the illumination unit 3 irradiates the inspection target with light when the imaging unit 2 images the inspection target.
  • the illumination unit 3 includes a reflection illumination unit 31 and a transmission illumination unit (not shown).
  • the reflected illumination unit 31 causes the image sensor of the imaging unit 2 to sense the reflected light from the inspection object by irradiating the inspection object with light obliquely from above.
  • the light from the reflective illumination part 31 is indirectly irradiated with respect to a test object.
  • the light from the reflective illumination unit 31 is once reflected by the wall surface constituting the imaging space S1.
  • the transmitted illumination unit irradiates the inspection target with light from behind (below), thereby causing the image sensor of the imaging unit 2 to detect the transmitted light that has passed through the inspection target.
  • the reflective illumination part 31 and the transmission illumination part are selectively lighted at the time of imaging of a test object based on the command from the control part 7 (refer FIG. 6) mentioned later.
  • FIG. 6 is a block diagram conceptually showing the structure of the defect detection apparatus. As shown in FIG. 6, the defect detection apparatus further includes an image processing unit 4, a defect detection unit 5, a storage unit 6, and a control unit 7.
  • the image processing unit 4 executes image processing based on a command from the control unit 7. Specifically, the image processing unit 4 performs image processing on the image data of the inspection target, thereby generating processed image data in which a portion where a defect is likely to occur, such as the stitches 101A and 102A, is emphasized.
  • the defect detection unit 5 executes a defect detection process based on a command from the control unit 7. Specifically, the defect detection unit 5 detects defects such as skips existing in the inspection target based on the processed image data generated by the image processing unit 4. In addition, the defect detection part 5 may detect a defect directly from the image data of a test target object.
  • the control unit 7 is, for example, a CPU (Central Processing Unit) built in the computer.
  • the storage unit 6 stores an image acquisition program, and the control unit 7 reads the program from the storage unit 6 and executes the program, thereby controlling the work holder 1, the imaging unit 2, and the illumination unit 3. Further, the storage unit 6 stores an image processing program and a defect detection program, and the control unit 7 reads out these programs from the storage unit 6 and executes them to thereby execute the image processing unit 4 and the defect detection unit 5. To control each.
  • the image acquisition program, the image processing program, and the defect detection program may be constructed as a single program incorporating these, or may be constructed as separate programs.
  • the inspection object (mainly the driver's seat airbag B1) can be set on the work holder 1 with almost no wrinkles. Therefore, when the inspection object is imaged by the imaging unit 2, the inspection object (in the case of the driver's seat airbag B1, in particular, the seams 101A and 102A) is reflected in the image data, and as a result, the inspection object exists. Defects such as skipping are detected with high accuracy.
  • FIG. 7 is a rear view of a side airbag B2, which is another example of the inspection object.
  • FIG. 7 also shows an enlarged view of the VIIa region and an enlarged view of the VIIb region.
  • the side airbag B2 is formed by overlapping and sewing two sheets 104 having a predetermined shape.
  • the outer sheet 104 is hidden by the lining sheet 104.
  • Two suture lines 105 are formed along the outer peripheral edge 104a of the seat 104 at the peripheral edge of the side airbag B2.
  • Each of the suture lines 105 is composed of a plurality of seams 105A formed continuously by double ring stitching.
  • two stitching lines 106 extending in a straight line are further formed on the backing sheet 104 of the side airbag B2.
  • Each of the stitching lines 106 includes a plurality of stitches 106A formed continuously by main stitching.
  • the portion surrounded by the suture line 105 (the hatched portion in FIG. 7) is a portion where slack is likely to occur. That is, in the side airbag B2, a portion surrounded by the suture line 105 is a slack portion 103.
  • defects such as stitch skips occurring in the seams 105A and 106A are mainly detected by the defect detection device. Needless to say, defects such as scratches and dirt generated in other places not limited to the seams 105A and 106A may be detected.
  • FIG. 8 is a plan view of the work holder 1 provided in the defect detection apparatus according to the first modification.
  • the pedestal 12 sinks behind the slack portion 103 of the side airbag B2 when the side airbag B2 is placed at a predetermined position Pt (see FIG. 8) on the placement surface 11a. It is arranged to be in a state. More specifically, the pedestal 12 is designed so that the seat surface 12a has a shape substantially similar to the plan view shape of the slack portion 103 (see FIG. 7) and is smaller than the plan view shape. Has been.
  • the height T1 (see FIG. 4) of the base 12 is designed according to the amount of slackness of the slack portion 103.
  • the slackness of the slack portion 103 is moderately stretched. As a result, even when the object to be inspected is pressed by the presser plate 13, the slack portion 103 Wrinkles are less likely to occur.
  • the shape of the seating surface 12a of the pedestal 12 is not limited to a shape that is strictly similar to the shape of the slack portion 103 in plan view, but a shape that is slightly distorted from the shape, a shape that partially includes a straight line, etc. Various shapes deformed from shapes similar to the plan view shape of the slack portion 103 are included.
  • the presser plate 13 has a first flat plate portion 131 and a second flat plate portion 132 as in the above-described embodiment (see FIGS. 4 and 5).
  • An opening 131a through which the pedestal 12 passes is provided when it is disposed in FIG.
  • the opening 131a has a shape that is substantially similar to the seating surface 12a of the pedestal 12 and larger in size than the seating surface 12a.
  • the shape of the opening 131a is not limited to a shape that is strictly similar to the seating surface 12a of the pedestal 12, but a shape that is slightly distorted from the shape, a shape that partially includes a straight line, and the like. Various shapes deformed from similar shapes are included.
  • the second flat plate portion 132 has a shape corresponding to the shape of the opening 131 a and is connected to the first flat plate portion 131 via the connecting portion 133.
  • the height T2 (see FIG. 4) of the connecting portion 133 is set so that the second flat plate portion 132 is seated on the base 12 when the press plate 13 is disposed at the press position (see FIG. 5), as in the above embodiment. It is set so as to face and face the surface 12a.
  • the side airbag B2 can be set on the work holder 1 with almost no wrinkles. Therefore, when the side airbag B2 is imaged by the imaging unit 2, the reflection of the side airbag B2 (especially the seams 105A and 106A) in the image data is improved, and as a result, such as skipping that exists in the side airbag B2. Defects will be detected with high accuracy.
  • FIGS. 9A and 9B are cross-sectional views of the work holder 1 provided in the defect detection apparatus according to the second modification.
  • the pressing plate 13 may not have the second flat plate portion 132 and the connecting portion 133.
  • the slack portion 103 cannot be pressed by the presser plate 13.
  • FIG. 9A when an inspection object (driver's seat airbag B1, side airbag B2, etc.) is placed at a predetermined position Pt on the mounting surface 11a of the inspection table 11, the pedestal 12 Due to the presence of the slack, the slackness of the slack portion 103 is moderately stretched. Therefore, as shown in FIG.
  • each part structure of this invention is not restricted to the said embodiment, A various deformation
  • the shape and size of the pedestal 12 and the presser plate 13 can be appropriately changed according to the shape and size of the inspection object, and further the shape and size of the slack portion 103.
  • a plurality of pedestals 12 may be provided on the mounting surface 11 a of the inspection table 11. At this time, the base 12 can be used in combination with different thicknesses and shapes.
  • the defect detection apparatus according to the present invention can be applied not only to inspection of a sewing product such as an airbag but also to inspection of various products having a slack portion.

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Abstract

 欠陥検出装置は、検査対象物を保持するワークホルダ1を備える。ワークホルダ1は、検査テーブル11と、検査テーブル11の載置面11aに設けられた台座12と、押え板13とを有する。台座12は、載置面11a上の所定位置Ptに検査対象物が置かれたときに検査対象物の弛み部103の背後に潜り込んだ状態となる。押え板13は、所定位置Ptに置かれた検査対象物の少なくとも一部を、検査テーブル11へ向けて押える透明の押え板である。又、押え板13は、これが押え位置に配置されたときに検査テーブル11の載置面11aに近接対向する第1平板部131を有し、第1平板部131には、押え板13が押え位置に配置されたときに台座12を通す開口131aが設けられている。

Description

欠陥検出装置
 本発明は、縫製品等の検査対象物に存在する欠陥を検出する欠陥検出装置に関する。
 エアバッグ等の縫製品を製造する過程で、縫い目に、糸のほつれや、糸切れ、目飛び等の欠陥が生じることがある。この様な欠陥は、従来、目視検査により検出されていた。近年、検出精度の更なる向上や、ランニングコストの低廉化のために、欠陥検出を自動化することが検討されている。具体的には、オペレータが検査テーブルに縫製品を置いた後、自動的に、縫製品の画像データが取得され、その画像データ、又はその画像データに画像処理を施すことにより生成された処理画像データに基づいて、欠陥が検出される(例えば、特許文献1又は2参照)。
 この様な欠陥検出技術において、検査テーブルに置かれた縫製品に弛みが生じていた場合、画像データへの縫い目の写りが悪くなり、欠陥の検出精度が低下することになる。そこで、検査テーブルに縫製品を置く際に、縫製品を透明の平板で押え、これにより縫製品を平らにする技術が提案されている。
特開平7-16376号公報 特開平10-170231号公報
 しかし、検査テーブルに置かれた縫製品の弛みが、オペレータによる検査テーブルへの縫製品の置き方が原因で生じたものではなく、縫製品に固有のもの(縫製品が持つ固有の形状に起因したもの)であった場合、その縫製品を平板で押えると、縫製品には多くの皺が生じることになる。このため、弛みを持った縫製品については、欠陥の検査精度を向上させることが困難であった。
 そこで本発明の目的は、弛みを持った検査対象物に存在する欠陥を高い精度で検出することが可能な欠陥検出装置を提供することである。
 本発明に係る欠陥検出装置は、部分的に弛んだ弛み部を持つ検査対象物に存在する欠陥を検出する装置であって、検査対象物を保持するワークホルダと、ワークホルダに保持された検査対象物の画像データを取得する撮像部と、画像データ、又は画像データに画像処理を施すことにより生成された処理画像データに基づいて、欠陥を検出する欠陥検出部とを備える。ワークホルダは、検査対象物が置かれる載置面を持った検査テーブルと、検査テーブルの載置面に設けられた台座と、押え板とを有する。台座は、載置面上の所定位置に検査対象物が置かれたときに弛み部の背後に潜り込んだ状態となる。押え板は、載置面上の所定位置に置かれた検査対象物の少なくとも一部を、検査テーブルへ向けて押える透明の押え板であって、検査対象物を押える押え位置と、押えた状態から検査対象物を開放させる開放位置との間で移動することが可能である。又、押え板は、これが押え位置に配置されたときに検査テーブルの載置面に近接対向する第1平板部を有し、第1平板部には、押え板が押え位置に配置されたときに台座を通す開口が設けられている。
 本発明に係る欠陥検出装置によれば、弛みを持った検査対象物に存在する欠陥を高い精度で検出することが可能になる。
検査対象物の一例である運転席エアバッグの背面図である。 本発明の実施形態に係る欠陥検出装置の平面図である。 欠陥検出装置の正面図である。 欠陥検出装置が備えるワークホルダの、図2に示されるIV-IV線に沿う断面図である。 欠陥検出装置が備える押え板の、検査対象物を押えたときの位置(押え位置)を示す断面図である。 欠陥検出装置の構成を概念的に示したブロック図である。 検査対象物の他の例であるサイドエアバッグの背面図である。 第1変形例に係る欠陥検出装置が備えるワークホルダの平面図である。 第2変形例に係る欠陥検出装置が備えるワークホルダの断面図である。
 先ず、本発明の実施形態を列記して説明する。
 本発明の実施形態に係る欠陥検出装置は、部分的に弛んだ弛み部を持つ検査対象物に存在する欠陥を検出する装置であって、検査対象物を保持するワークホルダと、ワークホルダに保持された検査対象物の画像データを取得する撮像部と、画像データ、又は画像データに画像処理を施すことにより生成された処理画像データに基づいて、欠陥を検出する欠陥検出部とを備える。ワークホルダは、検査対象物が置かれる載置面を持った検査テーブルと、検査テーブルの載置面に設けられた台座と、押え板とを有する。台座は、載置面上の所定位置に検査対象物が置かれたときに弛み部の背後に潜り込んだ状態となる。押え板は、載置面上の所定位置に置かれた検査対象物の少なくとも一部を、検査テーブルへ向けて押える透明の押え板であって、検査対象物を押える押え位置と、押えた状態から検査対象物を開放させる開放位置との間で移動することが可能である。又、押え板は、これが押え位置に配置されたときに検査テーブルの載置面に近接対向する第1平板部を有し、第1平板部には、押え板が押え位置に配置されたときに台座を通す開口が設けられている。
 上記欠陥検出装置によれば、押え板が開放位置に配置された状態で、検査テーブルの載置面上の所定位置に検査対象物が置かれたとき、台座の存在により、弛み部の弛みが適度に引き伸ばされることになる。その後、押え板を押え位置へ移動させることにより、検査対象物の周縁部が第1平板部と検査テーブルとの間に挟まれる。このとき、弛み部は適度に引き伸ばされているので、従来の様に1枚の平板で検査対象物全体を押えた場合に比べて、弛み部には皺が生じ難くなる。即ち、検査対象物を、これに皺を殆ど生じさせずにワークホルダにセットすることが出来る。又、検査対象物の周縁部が平らになる。よって、検査対象物を撮像部により撮像した際、画像データへの検査対象物の写りが良くなり、その結果、検査対象物に存在する欠陥が高い精度で検出されることになる。
 上記欠陥検出装置の好ましい具体的構成において、押え板は、これが押え位置に配置されたときに台座の座面に近接対向する第2平板部を更に有する。この構成によれば、押え板が押え位置に配置されたとき、検査対象物の周縁部が第1平板部と検査テーブルとの間に挟まれることに加えて、弛み部のうち台座の座面に載った部分が第2平板部と台座との間に挟まれることになる。よって、検査対象物の周縁部に加えて、弛み部のうち台座の座面に載った部分が平らになる。
 上記欠陥検出装置の好ましい他の具体的構成において、第1平板部に設けられた開口は、台座の座面と略相似の形状を呈している。又、台座は、所定の厚さを持った円形平板である。
 次に、本発明の実施形態の詳細について説明する。
 本実施形態に係る欠陥検出装置は、縫製品等の検査対象物に存在する欠陥を検出する装置であり、部分的に弛んだ弛み部を持つ検査対象物の検査に特に適している。弛み部を持つ検査対象物として、例えばエアバッグ等が挙げられる。
 [1]検査対象物
 図1は、検査対象物の一例である運転席エアバッグB1の背面図である。又、図1には、Ia領域の拡大図及びIb領域の拡大図も示されている。運転席エアバッグB1は、外縁形状が円形である2枚のシート100を重ねて縫い合わせることにより形成されている。尚、図1では、表地のシート100は、裏地のシート100で隠れている。運転席エアバッグB1の周縁部には、シート100の外周縁100aに沿って2本の縫合線101が形成されている。縫合線101の各々は、二重環縫いにより連続的に形成された複数の縫い目101Aから構成されている。又、運転席エアバッグB1の裏地シート100には、その中央付近に、2本の縫合線102が更に形成されている。縫合線102の各々は、本縫いにより連続的に形成された複数の縫い目102Aから構成されている。そして、運転席エアバッグB1のうち、縫合線101より内側の部分(図1においてハッチングが施された部分)は、弛みが発生し易い部分となっている。即ち、運転席エアバッグB1では、縫合線101の内側の部分が弛み部103となっている。
 以下では、図1に示された運転席エアバッグB1を主な検査対象物とする欠陥検出装置の詳細について、説明する。尚、上記運転席エアバッグB1を検査対象物とした場合、主に、縫い目101A及び102Aに生じた目飛び等の欠陥が、欠陥検出装置により検出される。勿論、縫い目101A及び102Aに限定されない他の箇所に生じた傷や汚れ等の欠陥が検出されてもよい。
 [2]欠陥検出装置の構成
 図2及び図3はそれぞれ、本発明の実施形態に係る欠陥検出装置の平面図及び正面図である。欠陥検出装置は、ワークホルダ1と、撮像部2と、照明部3とを備えている。ワークホルダ1は、検査対象物を保持する機能を有している。
 欠陥検出装置には、撮像空間S1と作業空間S2とが設けられており、ワークホルダ1は、撮像空間S1と作業空間S2との間を往復移動することが出来る。ここで、撮像空間S1は、検査対象物の撮像が行われる空間である。又、作業空間S2は、ワークホルダ1への検査対象物のセットや検査対象物の取替え等の作業をオペレータが行う空間である。尚、図2では、欠陥検出装置が、撮像空間S1を構成する天井壁81の一部を破断して示されている。又、図3では、欠陥検出装置が、撮像空間S1を構成する前面壁82の一部を破断して示されている。
 具体的には、ワークホルダ1の移動経路を規定するガイドレール1Aと、ワークホルダ1を移動させる駆動部(図示せず)とが、欠陥検出装置に設けられている。又、撮像空間S1及び作業空間S2にはそれぞれ、ワークホルダ1の停止位置P1及びP2が設定されている。そして、後述する制御部7(図6参照)が駆動部を制御することにより、ワークホルダ1は、撮像空間S1内の停止位置P1と作業空間S2内の停止位置P2との間をガイドレール1Aに沿って移動する。
 図4は、ワークホルダ1の、図2に示されるIV-IV線に沿う断面図である。ワークホルダ1は、検査テーブル11と、台座12と、押え板13とから構成されている。検査テーブル11は、検査対象物が置かれる載置面11aを持ったテーブルである。本実施形態において、検査テーブル11及び台座12は何れも光透過性を有している。尚、図4には、検査対象物である運転席エアバッグB1が、載置面11a上の所定位置Ptに置かれた状態で示されている。
 台座12は、検査対象物が持つ弛み部103の弛みを引き伸ばすためのものであり、検査テーブル11の載置面11aに設けられている。具体的には、台座12は、載置面11a上の所定位置Ptに検査対象物(主に運転席エアバッグB1)が置かれたときに検査対象物の弛み部103の背後に台座12が潜り込んだ状態となる様に、配置されている。より具体的には、台座12は、その座面12aが弛み部103の平面視形状(図1参照)より小さいサイズとなる様に設計されている。又、台座12の高さT1は、弛み部103の弛み量に応じて設計される。適切な高さT1に設計された台座12によれば、弛み部103の弛みが適度に引き伸ばされ、その結果、後述する様に押え板13で検査対象物を押えたときであっても、弛み部103には皺が生じ難くなる。
 本実施形態では、台座12は、高さT1に対応する所定の厚さを持った円形平板である。即ち、台座12の座面12aが、検査対象物である運転席エアバッグB1の弛み部103の平面視形状(図1参照)に対応させて、円形に設計されている。尚、台座12の座面12aの形状には、厳密な円形に限らず、円形から僅かに歪んだ形状や、部分的に直線を含んだ形状等、円形から変形させた様々な形状が含まれる。
 本実施形態では更に、台座12は、載置面11aに対して着脱可能に設置されている。従って、台座12として、直径や厚さの異なる複数の円形平板を用意しておき、運転席エアバッグB1等の検査対象物のサイズに応じて、台座12を取り替えることが出来る。
 押え板13は、載置面11a上の所定位置Ptに置かれた検査対象物を、検査テーブル11へ向けて押えるために用いられる。又、押え板13は、後述する撮像部2による検査対象物の撮像(画像データの取得)を妨げることがない様に、透明な材料によって形成されている。ここで、図5には、検査対象物を押えたときの押え板13の位置(押え位置)が示されている。一方、図4には、押えた状態から検査対象物を開放させた押え板13の位置(開放位置)が示されている。即ち、押え板13は、検査テーブル11の載置面11aに対して開閉自在に枢支されており、押え位置(図5参照)と開放位置(図4参照)との間で移動することが可能である。一例として、押え板13の開閉は、オペレータにより実行される。勿論、押え板13の開閉は、自動化されてもよい。
 図4に示す様に、押え板13は、第1平板部131と第2平板部132とを有している。ここで、第1平板部131には、押え板13が押え位置(図5参照)に配置されたときに台座12を通す開口131aが設けられている。従って、第1平板部131は、押え板13が押え位置に配置されたとき、開口131aに台座12が通された状態で、検査テーブル11の載置面11aに近接対向することになる。本実施形態において、開口131aは、台座12の座面12aよりも直径が大きい円形である。即ち、開口131aは、台座12の座面12aと略相似の形状を呈している。又、開口131aは、押え板13が押え位置(図5参照)に配置されたときに開口131aの中心軸C1(図4参照)と座面12aの中心軸C2(図4参照)とが略一致する様に設けられている。尚、開口131aの形状には、厳密な円形に限らず、円形から僅かに歪んだ形状や、部分的に直線を含んだ形状等、円形から変形させた様々な形状が含まれる。
 第2平板部132は、開口131aより直径が僅かに大きい円形平板である。又、第2平板部132は、その中心軸C3が開口131aの中心軸C1と略一致する様に配されると共に、第1平板部131との間に段差が生じる様に、開口131aの中心軸C1に沿って開口131aの位置から上方へずれた位置に配されている。そして、第2平板部132は、円筒状の連結部133を介して第1平板部131に連結されている。ここで、連結部133は、開口131aの縁に設けられると共に開口131aを包囲している。又、連結部133の高さT2(図4参照)は、押え板13が押え位置(図5参照)に配置されたときに第2平板部132が台座12の座面12aに近接対向する様に設定されている。
 上記ワークホルダ1によれば、押え板13が開放位置(図4参照)に配置された状態で、検査テーブル11の載置面11a上の所定位置Ptに検査対象物が置かれたとき、台座12の存在により、弛み部103の弛みが適度に引き伸ばされることになる。その後、押え板13を押え位置(図5参照)へ移動させることにより、検査対象物の周縁部が第1平板部131と検査テーブル11との間に挟まれ、弛み部103のうち台座12の座面12aに載った部分が第2平板部132と台座12との間に挟まれる。このとき、弛み部103は適度に引き伸ばされているので、従来の様に1枚の平板で検査対象物全体を押えた場合に比べて、弛み部103には皺が生じ難くなる。又、検査対象物の周縁部、並びに弛み部103のうち台座12の座面12aに載った部分が、平らになる。
 撮像部2は、図2及び図3に示す様に、撮像空間S1を構成する天井壁81に設置されている。具体的には、撮像部2は、撮像空間S1内の停止位置P1にワークホルダ1が停止したときに台座12と対向することとなる位置に、下向きで配されている。撮像部2は、CCD(Charge Coupled  Device)イメージセンサやCMOS(Complementary  MOS)イメージセンサ等、検査対象物からの光を感知する複数の受光素子が配列されたイメージセンサを有している。そして、撮像部2は、後述する制御部7(図6参照)からの指令に基づいて、ワークホルダ1に保持された検査対象物の撮像を行うことにより、検査対象物の画像データを取得する。
 照明部3は、撮像部2による検査対象物の撮像時に、検査対象物に対して光を照射する。照明部3には、反射照明部31と透過照明部(図示せず)とが含まれている。反射照明部31は、検査対象物に対して斜め上方から光の照射等を行うことにより、検査対象物での反射光を、撮像部2が持つイメージセンサに感知させる。このとき、検査対象物に対して光を直接的に照射すると、検査対象物の表面にてテカリやぎらつきが発生し、得られた画像データにおいて縫い目101Aや102A等の写りが悪くなり易い。このため、反射照明部31からの光は、検査対象物に対して間接的に照射されることが好ましい。一例として、反射照明部31からの光を、撮像空間S1を構成する壁面で一旦反射させることが考えられる。透過照明部は、検査対象物に対して背後(下方)から光を照射することにより、検査対象物を通過した透過光を、撮像部2が持つイメージセンサに感知させる。そして、反射照明部31及び透過照明部は、後述する制御部7(図6参照)からの指令に基づいて、検査対象物の撮像時に選択的に点灯される。
 図6は、欠陥検出装置の構成を概念的に示したブロック図である。図6に示す様に、欠陥検出装置は、画像処理部4と、欠陥検出部5と、記憶部6と、制御部7とを更に備えている。
 画像処理部4は、制御部7からの指令に基づいて画像処理を実行する。具体的には、画像処理部4は、検査対象物の画像データに対して画像処理を施すことにより、縫い目101Aや102A等、欠陥が生じ易い部分を強調させた処理画像データを生成する。
 欠陥検出部5は、制御部7からの指令に基づいて欠陥検出処理を実行する。具体的には、欠陥検出部5は、画像処理部4が生成した処理画像データに基づいて、検査対象物に存在する目飛び等の欠陥を検出する。尚、欠陥検出部5は、検査対象物の画像データから直接的に欠陥を検出するものであってもよい。
 制御部7は、例えば、コンピュータに内蔵されたCPU(Central Processing Unit)である。記憶部6には、画像取得プログラムが格納されており、制御部7は、そのプログラムを記憶部6から読み出して実行することにより、ワークホルダ1、撮像部2、及び照明部3を制御する。更に、記憶部6には、画像処理プログラム及び欠陥検出プログラムが格納されており、制御部7は、これらのプログラムを記憶部6から読み出して実行することにより、画像処理部4及び欠陥検出部5をそれぞれ制御する。尚、画像取得プログラム、画像処理プログラム、及び欠陥検出プログラムは、これらを組み込んだ1つのプログラムとして構築されていてもよいし、別個のプログラムとして構築されていてもよい。
 本実施形態に係る欠陥検出装置によれば、検査対象物(主に運転席エアバッグB1)を、これに皺を殆ど生じさせずにワークホルダ1にセットすることが出来る。よって、検査対象物を撮像部2により撮像した際、画像データへの検査対象物(運転席エアバッグB1の場合、特に縫い目101A及び102A)の写りが良くなり、その結果、検査対象物に存在する目飛び等の欠陥が高い精度で検出されることになる。
 [3]変形例
 次に、上記欠陥検出装置の変形例について説明する。
 [3-1]第1変形例
 第1変形例として、サイドエアバッグを主な検査対象物する欠陥検出装置の詳細について説明する。以下では、上記実施形態と異なる構成について具体的に説明する。
 図7は、検査対象物の他の例であるサイドエアバッグB2の背面図である。又、図7には、VIIa領域の拡大図及びVIIb領域の拡大図も示されている。サイドエアバッグB2は、所定形状の2枚のシート104を重ねて縫い合わせることにより形成されている。尚、図7では、表地のシート104は、裏地のシート104で隠れている。サイドエアバッグB2の周縁部には、シート104の外周縁104aに沿って2本の縫合線105が形成されている。縫合線105の各々は、二重環縫いにより連続的に形成された複数の縫い目105Aから構成されている。又、サイドエアバッグB2の裏地シート104には、直線状に延びた2本の縫合線106が更に形成されている。縫合線106の各々は、本縫いにより連続的に形成された複数の縫い目106Aから構成されている。そして、サイドエアバッグB2のうち、縫合線105で囲まれた部分(図7においてハッチングが施された部分)は、弛みが発生し易い部分となっている。即ち、サイドエアバッグB2では、縫合線105で囲まれた部分が弛み部103となっている。
 上記サイドエアバッグB2を検査対象物とした場合、主に、縫い目105A及び106Aに生じた目飛び等の欠陥が、欠陥検出装置により検出される。勿論、縫い目105A及び106Aに限定されない他の箇所に生じた傷や汚れ等の欠陥が検出されてもよい。
 図8は、第1変形例に係る欠陥検出装置が備えるワークホルダ1の平面図である。第1変形例において、台座12は、載置面11a上の所定位置Pt(図8参照)にサイドエアバッグB2が置かれたときにサイドエアバッグB2の弛み部103の背後に台座12が潜り込んだ状態となる様に、配置されている。より具体的には、台座12は、その座面12aが、弛み部103の平面視形状(図7参照)と略相似の形状を呈すると共に、その平面視形状より小さいサイズとなる様に、設計されている。又、台座12の高さT1(図4参照)は、弛み部103の弛み量に応じて設計される。適切な高さT1に設計された台座12によれば、弛み部103の弛みが適度に引き伸ばされ、その結果、押え板13で検査対象物を押えたときであっても、弛み部103には皺が生じ難くなる。尚、台座12の座面12aの形状には、弛み部103の平面視形状と厳密に相似である形状に限らず、その形状から僅かに歪んだ形状や、部分的に直線を含んだ形状等、弛み部103の平面視形状と相似の形状から変形させた様々な形状が含まれる。
 押え板13は、上記実施形態と同様(図4及び図5参照)、第1平板部131と第2平板部132とを有し、第1平板部131には、押え板13が押え位置(図5参照)に配置されたときに台座12を通す開口131aが設けられている。第1変形例において、開口131aは、台座12の座面12aと略相似であって且つ座面12aよりもサイズが大きい形状を呈している。尚、開口131aの形状には、台座12の座面12aと厳密に相似である形状に限らず、その形状から僅かに歪んだ形状や、部分的に直線を含んだ形状等、座面12aと相似の形状から変形させた様々な形状が含まれる。第2平板部132は、開口131aの形状に対応した形状を呈しており、連結部133を介して第1平板部131に連結されている。ここで、連結部133の高さT2(図4参照)は、上記実施形態と同様、押え板13が押え位置(図5参照)に配置されたときに第2平板部132が台座12の座面12aに近接対向する様に設定されている。
 第1変形例に係る欠陥検出装置によれば、サイドエアバッグB2を、これに皺を殆ど生じさせずにワークホルダ1にセットすることが出来る。よって、サイドエアバッグB2を撮像部2により撮像した際、画像データへのサイドエアバッグB2(特に縫い目105A及び106A)の写りが良くなり、その結果、サイドエアバッグB2に存在する目飛び等の欠陥が高い精度で検出されることになる。
 [3-2]第2変形例
 図9(a)及び(b)は、第2変形例に係る欠陥検出装置が備えるワークホルダ1の断面図である。図9(a)及び(b)に示す様に、押え板13は、第2平板部132及び連結部133を持たないものであってもよい。この構成によれば、弛み部103が、押え板13によって押えられなくなる。しかし、図9(a)に示す様に、検査テーブル11の載置面11a上の所定位置Ptに検査対象物(運転席エアバッグB1やサイドエアバッグB2等)が置かれたとき、台座12の存在により、弛み部103の弛みが適度に引き伸ばされる。よって、図9(b)に示す様に検査対象物の周縁部が第1平板部131によって押えられるだけでも、従来の様に1枚の平板で検査対象物全体を押えた場合に比べれば、弛み部103には皺が生じ難くなる。
 尚、本発明の各部構成は上記実施形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。例えば、台座12及び押え板13の形状やサイズは、検査対象物の形状やサイズ、更には弛み部103の形状やサイズ等に応じて、適宜変更することが可能である。又、検査テーブル11の載置面11aには、台座12が複数設けられてもよい。このとき、台座12には、厚さや形状の異なるものを組み合わせて用いることが出来る。
 本発明に係る欠陥検出装置は、エアバッグ等の縫製品の検査に限らず、弛み部を持つ様々な製品の検査に応用することが出来る。
1 ワークホルダ
1A ガイドレール
11 検査テーブル
11a 載置面
12 台座
12a 座面
13 押え板
131 第1平板部
131a 開口
132 第2平板部
133 連結部
2 撮像部
3 照明部
31 反射照明部
4 画像処理部
5 欠陥検出部
6 記憶部
7 制御部
81 天井壁
82 前面壁
100 シート
100a 外周縁
101、102 縫合線
101A、102A 縫い目
103 弛み部
104 シート
104a 外周縁
105、106 縫合線
105A、106A 縫い目
B1 運転席エアバッグ
B2 サイドエアバッグ
S1 撮像空間
S2 作業空間
Pt 所定位置
P1、P2 停止位置
T1、T2 高さ
C1、C2、C3 中心軸

Claims (4)

  1.  部分的に弛んだ弛み部を持つ検査対象物に存在する欠陥を検出する欠陥検出装置であって、
     前記検査対象物を保持するワークホルダと、
     前記ワークホルダに保持された前記検査対象物の画像データを取得する撮像部と、
     前記画像データ、又は前記画像データに画像処理を施すことにより生成された処理画像データに基づいて、前記欠陥を検出する欠陥検出部と
    を備え、
     前記ワークホルダは、
     前記検査対象物が置かれる載置面を持った検査テーブルと、
     前記検査テーブルの前記載置面に設けられ、前記載置面上の所定位置に前記検査対象物が置かれたときに前記弛み部の背後に潜り込んだ状態となる台座と、
     前記載置面上の前記所定位置に置かれた前記検査対象物の少なくとも一部を、前記検査テーブルへ向けて押える透明の押え板であって、前記検査対象物を押える押え位置と、押えた状態から前記検査対象物を開放させる開放位置との間で移動することが可能である、押え板と
    を有し、
     前記押え板は、これが前記押え位置に配置されたときに前記検査テーブルの前記載置面に近接対向する第1平板部を有し、前記第1平板部には、前記押え板が前記押え位置に配置されたときに前記台座を通す開口が設けられている、欠陥検出装置。
  2.  前記押え板は、これが前記押え位置に配置されたときに前記台座の座面に近接対向する第2平板部を更に有する、請求項1に記載の欠陥検出装置。
  3.  前記第1平板部に設けられた前記開口は、前記台座の座面と略相似の形状を呈している、請求項1又は2に記載の欠陥検出装置。
  4.  前記台座は、所定の厚さを持った円形平板である、請求項1~3の何れか1つに記載の欠陥検出装置。
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