WO2022224563A1 - 金型監視装置及び金型監視方法 - Google Patents

金型監視装置及び金型監視方法 Download PDF

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WO2022224563A1
WO2022224563A1 PCT/JP2022/006167 JP2022006167W WO2022224563A1 WO 2022224563 A1 WO2022224563 A1 WO 2022224563A1 JP 2022006167 W JP2022006167 W JP 2022006167W WO 2022224563 A1 WO2022224563 A1 WO 2022224563A1
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mold
monitoring
cameras
image
camera
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PCT/JP2022/006167
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English (en)
French (fr)
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輝夫 小森谷
隆司 酒井
英樹 松本
正彦 飯田
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ウシオライティング株式会社
江藤電気株式会社
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Publication date
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    • B29C2945/76461Optical, e.g. laser
    • B29C2945/76464Optical, e.g. laser cameras

Definitions

  • the invention of this application relates to a mold monitoring device and a mold monitoring method for monitoring molds in molding apparatuses used for molding various articles.
  • an injection molding machine which is a type of molding apparatus, heats and softens a thermoplastic resin, fills it in a mold, and then cools it to mold an article of a desired shape.
  • a set of molds consisting of one or more molds is used.
  • a pair of molds consisting of a fixed mold and a movable mold is used.
  • the molding process performed by filling the material in the mold in this manner is referred to as a molding cycle.
  • the mold monitoring device has a camera for photographing the inside of the mold, and a judgment unit for processing the image photographed by the camera and judging whether the molding situation is normal or abnormal.
  • the camera is often provided at a position for photographing the inside of the movable mold.
  • Primary monitoring checks the shape of the article on the mold to determine if it is formed correctly. If it is determined that the shape of the article is not correct due to chipping or the like in the article, an abnormality results in the primary monitoring, and the primary monitoring abnormality is output from the mold monitoring device.
  • the output of the mold monitoring device is input to the main control section of the molding apparatus, and when the primary monitoring abnormality is output, the main control section performs control to stop the operation of the molding apparatus. Then, the worker investigates the cause of improper molding.
  • Secondary monitoring determines from an image of the inside surface of the mold if an article has been removed incorrectly or if there is a partial residue of material. If the article has not been ejected or the material has partially remained, a secondary monitoring abnormality is output, and control is also performed to stop the operation of the molding apparatus.
  • Molds tend to increase in size in various molding apparatuses that use mold monitoring devices.
  • the reason for increasing the size of the mold is sometimes to increase the size of the articles to be molded, but there is also the reason for wanting to increase the number of articles to be molded at one time to improve productivity.
  • monitoring was performed using one camera, but against the background of increasing size of molds, it has become necessary to use a plurality of cameras.
  • the mold is large, if a wide-angle camera is used while the shooting distance is long, it may be possible to deal with the problem with a single camera.
  • the quality of the image deteriorates and affects the monitoring work. Therefore, it is preferable to divide the inside of the mold into a plurality of areas, install cameras corresponding to the number of areas, and photograph each area.
  • the mold monitoring apparatus provides a set of molds, at least one of which is a movable mold, after molding an article in the closed molds.
  • This mold monitoring device comprises four or more cameras facing the inside of the open mold, and a judgment unit for judging whether the molding state is normal or abnormal according to the image of the inside of the mold taken by the camera.
  • Each camera is attached so as to photograph an individual area obtained by dividing the area inside the mold into four or more areas, and the determination unit uses the image sent from each camera as a reference set for each.
  • this mold monitoring device has at least one camera out of four cameras, which is a part of the inside of the mold that is hidden from other cameras and cannot be captured. can have a configuration in which it is attached to photograph the
  • a mold monitoring apparatus provides a set of molds, at least one of which is a movable mold, in a state in which an article is placed in a closed mold.
  • a mold monitoring device for monitoring the inside of a mold that has been opened after molding in a molding device that opens a mold and takes out an article after molding.
  • This mold monitoring device includes a plurality of cameras capable of photographing the inside of an open mold, a judgment unit for judging whether the molding state is normal or abnormal according to the image of the inside of the mold photographed by the camera, a storage unit, and and mode setting for setting the acquisition mode of the image captured by the camera.
  • the mode setting section is a setting section for setting the type of the image to be photographed, in addition to the type of whether the image to be photographed is an image for judging whether the molding state is normal or abnormal, for each camera. .
  • the type of the property of the image to be photographed can be the type of still image or moving image.
  • the type of the property of the captured image is the type of whether it is an image captured with visible light or a thermography image captured with infrared light. obtain.
  • a mold monitoring method provides a set of molds, at least one of which is a movable mold, in a closed state.
  • This is a method for monitoring the inside of a mold that has been opened after molding in a molding apparatus in which the mold is opened after the molding of the article and the article is taken out.
  • This mold monitoring method includes a photographing step of photographing the inside of the mold in an open state with a camera, and a judgment step of judging whether the molding state is normal or abnormal based on the image photographed by at least one camera in the photographing step. I have.
  • the photographing step is a step in which two cameras overlap and photograph a common region inside the mold, and the two cameras photograph images having different properties. Further, in order to solve the above problem, in this mold monitoring method, the photographing step may be a step of causing one of the two cameras to photograph a still image and the other to photograph a moving image. Further, in order to solve the above problem, in this die monitoring method, the photographing step may be a step of causing one of the two cameras to photograph using visible light and the other to perform thermography photographing using infrared light.
  • the mold monitoring apparatus As described below, according to the mold monitoring apparatus according to the disclosed invention, four or more cameras are used, and the area inside the mold divided into four or more individual areas is divided into each camera. Therefore, sufficiently fine monitoring images can be acquired even for larger molds. For this reason, it can be more preferably used for monitoring the mold of a molding apparatus which is becoming larger in size.
  • an article with a complicated structure can be molded, This is suitable when the inner surface of the mold has a complicated shape.
  • four or more cameras it is possible to photograph the inside of the mold from diagonal directions, up, down, left, and right. You can shoot.
  • an image acquisition mode can be set for each camera, and images can be acquired according to the purpose of installation of the cameras. It can be used for each monitoring according to the setting in the mode setting section, or can be saved in the storage section for reference. As a result, the range of use of the multiple cameras is widened, and the use can be optimized.
  • the two cameras are a method of overlapping (photographing in a superimposed manner) a common area inside the mold, and the two cameras Since the nature of the images captured by each is different, the monitoring can be optimized according to the specifics of the mold and molding process.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a mold monitoring device according to an embodiment
  • FIG. FIG. 2 is a schematic perspective view showing a first example of installation positions of respective cameras
  • FIG. 11 is a schematic perspective view showing a second example of installation positions of the cameras
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an example of a mode setting screen
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an example of a folder structure provided in a storage unit for storing image files
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a monitoring sequence program of the first example
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing a monitoring sequence program of a second example
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a mold monitoring device according to an embodiment.
  • the die monitoring apparatus shown in FIG. 1 includes a plurality of cameras 11-14 and an apparatus body 2 to which the cameras 11-14 are connected.
  • the molding apparatus 9 includes a movable mold 91, a fixed mold 92, a moving mechanism 93 for moving the movable mold 91, a material injection system 94 for injecting material into the closed molds 91 and 92, and various parts.
  • a main control unit 90 or the like is provided for controlling the .
  • it is equipped with an ejecting mechanism for ejecting an article after molding.
  • FIG. 2 and 3 are schematic perspective views showing examples of installation positions of respective cameras.
  • 2 is a schematic perspective view showing a first example of the installation position
  • FIG. 3 is a schematic perspective view showing a second example of the installation position. 2 and 3 depict the state immediately after the molds 91 and 92 are opened, and the state in which the molded article P is held on the movable mold 91 is depicted.
  • the first example shown in FIG. 2 is an installation example when four cameras 11 to 14 are used.
  • the second example shown in FIG. 3 is an installation example when three cameras 11 to 13 are used. In any installation example, each camera 11 to 14 is attached to a fixed mold 92 .
  • an installation example in which four cameras 11 to 14 are used will be described. It is attached so as to photograph each area divided into two (hereinafter referred to as individual areas).
  • the insides of the molds 91 and 92 are square as a whole, and are divided vertically and horizontally into four individual regions. The installation position and posture of each camera are adjusted so as to photograph each individual area.
  • each of the cameras 11 to 14 is directed toward the movable mold 91 and photographs the inner surface of the movable mold 91 .
  • the article P is held by the movable mold 91 . Therefore, each camera 11-14 also photographs the exposed surface of the molded article P.
  • the “exposed surface” is the surface that is not in contact with the inner surface of the movable mold 91 .
  • the two cameras 11, 12 on the left side are mounted to photograph parts that are hidden from the view of the two cameras 13, 14 on the right side. .
  • the two cameras 13 and 14 on the right side are mounted so as to photograph parts that are hidden from the view of the two cameras 11 and 12 on the left side.
  • the “part that is hidden and cannot be grasped” may be a specific part of the exposed surface of the article P or a specific part of the inner surface of the movable mold 91 .
  • the device main body 2 is a portable computer device equipped with a processor 21, a display 22, an input/output interface 23, and the like.
  • a tablet PC having a display of about 10 to 12 inches can be used as the device main body 2 .
  • Each of the cameras 11 to 14 is connected to the input/output interface 23 of the device body 2 by a dedicated cable.
  • the input/output interface 23 has ports (four ports) for connecting the cameras 11 to 14, and the cameras 11 to 14 are connected to the ports. Note that each of the cameras 11 to 14 may be connected to the device body 2 by wireless communication such as NFC.
  • the apparatus main body 2 includes a mode setting unit for setting acquisition modes of images sent from the cameras 11 to 14, a judgment unit for judging whether the molding state is normal or abnormal based on the acquired images, and the like. Further, the device body 2 has a storage section 3 such as an SSD or HDD.
  • the storage unit 3 stores a setting information file 35 that records acquisition modes set for the cameras 11 to 14, a monitoring sequence program 31 that controls the overall sequence of mold monitoring, primary monitoring based on images acquired by monitoring, Monitoring programs 331 and 332 that perform secondary monitoring, reference image files 32 that are referenced by the monitoring programs 331 and 332, and the like are stored. Therefore, in this embodiment, the mode setting section is configured by the storage section 3 and the setting information file 35 stored in the storage section 3 . Also, the determination unit is composed of the device main body 2 and the monitoring programs 331 and 332 installed in the device main body 2 .
  • the apparatus main body 2 has a shooting control program (not shown) that outputs control signals to the cameras 11 to 14 to shoot still images and to start/stop shooting moving images.
  • the imaging control program is called from the monitoring sequence program 31 and executed.
  • the apparatus body 2 is provided with a memory (not shown) for temporarily storing image data of still images and the like.
  • the display 22 also functions as a touch panel and also serves as an input unit for various setting information.
  • the setting information registration program 36 is a program that displays an input screen for various setting information on the display 22 and records the input setting information in the setting information file 35 .
  • the mold monitoring device is connected to the main control unit 90 of the molding device 9, and when an abnormality is determined in the primary monitoring or secondary monitoring, the main control unit 90 notifies the main control unit 90 of the fact via the input/output interface 23. It is designed to output to Connection to the main control unit 90 may also be performed by wireless communication such as NFC.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an example of a mode setting screen displayed on the display by the mode setting module which is an element of the setting program.
  • the still image monitoring mode is a mode in which still images are acquired from cameras for primary monitoring and secondary monitoring.
  • the moving image monitoring mode is a mode in which a camera captures and acquires moving images, and an image (still image) at a predetermined timing is used for primary monitoring or secondary monitoring.
  • the moving image reference mode is a mode in which moving images are captured by a camera and acquired, but are not used for primary or secondary monitoring but for reference.
  • Thermography mode is the acquisition mode set when the camera is a thermography camera.
  • the mode setting screen is provided with acquisition mode input fields 41-44 for the four cameras 11-14, respectively.
  • the acquisition mode input fields 41 to 44 are radio buttons for selecting one of them, but they may be in another form such as a pull-down list.
  • the setting information registration program 36 includes a mode recording module that records the values input in the acquisition mode input fields 41 to 44 in the setting information file 35 .
  • the OK button 45 provided on the mode setting screen shown in FIG. 4 is pressed, the mode recording module is executed and the mode information is recorded in the setting information file 35 .
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing an example of a folder structure provided in the storage unit for storing image files.
  • the storage unit 3 is provided with a folder 30 for data storage, under which folders (hereinafter referred to as camera data folders) 51 and 61 for storing image files 34 from the respective cameras 11 to 14 (as lower directories).
  • folders hereinafter referred to as camera data folders
  • 71 and 81 are provided.
  • still image folders 52, 62, 72, and 82, moving image folders 53, 63, 73, and 83, and thermography folders 54, 64, and 74 are arranged under camera data folders 51, 61, 71, and 81, respectively.
  • 84 are provided under the folders 52, 62, 72, and 82 for still images.
  • folders for primary monitoring 521, 621, 721, and 821 and folders for secondary monitoring 522, 622, 722, and 822 are further provided.
  • the image file (still image or moving image) 34 of the image captured by each of the cameras 11 to 14 is a file with the capturing time as the file name. Which camera the image file belongs to can be identified by the identification number set for each camera 11 to 14 or the port number in the input/output interface 23 .
  • the monitoring sequence program 31 saves, for example, a still image from the primary monitoring from the first camera 11 in the primary monitoring folder 521 under the camera data folder 51 for the first camera 11 as necessary. If it is a still image for secondary monitoring, it is saved in the secondary monitoring folder 522 as necessary. If it is a moving image, it is saved in the moving image folder 53 under the camera data folder 51 for the first camera 11 as necessary.
  • the image file 34 is stored in the thermography folder 54 under the camera data folder 51 for the camera as required. The same is true for the second to fourth cameras 12-14.
  • the monitoring sequence program 31 is a program that performs a sequence according to the acquisition mode of each of the cameras 11 to 14 set in this way. This point will be described below. First, an example of the monitoring sequence program 31 when all four cameras 11 to 14 are in the still image monitoring mode will be described. This example is hereinafter referred to as the first example.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a monitoring sequence program of the first example.
  • the monitoring sequence program 31 is always executed while the molding apparatus 9 is in operation, and waits for input of an operation status signal from the molding apparatus 9 in the standby state.
  • a constant time is given to the monitoring sequence program 31 from the start of shaping to the timing of the primary monitoring. This time includes the time from the closing of the set of molds 91 and 92 to the opening of the molds 91 and 92, that is, the time from the closing of the molds 91 and 92 to the injection of the material and the completion of solidification. , which is slightly longer. This time is hereinafter referred to as molding time.
  • the monitoring sequence program 31 When the monitoring sequence program 31 receives a signal indicating that the molds 91 and 92 have closed at a certain time (hereinafter referred to as a molding start signal), it starts counting the timer. Then, when the count of the timer reaches the molding time, the count of the timer is stopped and reset to zero. Then, a still image at that point in time is captured by each of the cameras 11 to 14 by the shooting control program, and each still image is obtained. Then, primary monitoring is performed for each of the cameras 11-14.
  • a molding start signal a signal indicating that the molds 91 and 92 have closed at a certain time
  • the monitoring sequence program 31 acquires the primary monitoring reference image for the first camera 11 from the storage unit 3, passes it along with the still image acquired from the first camera 11 as an argument to the primary monitoring program 331, and performs the primary monitoring. Execute the monitoring program 331 .
  • the primary monitoring program 331 determines whether the difference between the acquired still image and the reference image is within a predetermined range, and outputs a normal return value if the difference is within the predetermined range. If it exceeds the predetermined range, an abnormal return value is output. These return values are temporarily stored in variables.
  • the reference image for the second camera 12 is acquired from the storage unit 3, passed as an argument to the primary monitoring program 331 together with the still image acquired from the second camera 12, and the primary monitoring program 331 is executed. Store the value in another variable.
  • a still image from the third camera 13 and a still image from the fourth camera 14 are similarly subjected to primary monitoring processing, and each return value of the primary monitoring program 331 is stored in a separate variable.
  • the monitoring sequence program 31 If any return value is abnormal, the monitoring sequence program 31 outputs a primary monitoring abnormality to the main control section 90 of the molding apparatus 9 . At this time, information specifying which camera has an abnormal result is also output.
  • the primary monitoring abnormality When the primary monitoring abnormality is output, the operation of the molding apparatus 9 is stopped, so the primary monitoring program 331 is also interrupted and returned to the standby state (waiting state for the molding start signal). If primary monitoring is normal (return values for all four cameras are normal), the monitoring sequence program 31 restarts the timer count as shown in FIG. If the execution result of the primary monitoring program 331 is abnormal, the image file 34 of the still image is saved in the primary monitoring folder under the camera data folder for the camera that shot the abnormal still image.
  • the time from the timing of the primary monitoring to the timing of the secondary monitoring is given to the monitoring sequence program 31 as a constant.
  • This time includes the time required for the ejection operation.
  • this time will be referred to as stick-out time.
  • the monitoring sequence program 31 restarts the timer if the result of the primary monitoring is normal. Then, when the count of the timer reaches the protrusion time, the monitoring sequence program 31 causes the cameras 11 to 14 to capture a still image at that time, and acquires each still image. Secondary monitoring is then performed for each of the cameras 11-14.
  • the monitoring sequence program 31 acquires the reference image for secondary monitoring for the first camera 11 from the storage unit 3, and passes it along with the still image acquired from the first camera 11 to the secondary monitoring program 332 as an argument. to execute the secondary monitoring program 332 . Then, temporarily store the return value in a variable.
  • the return value of the secondary monitor program 332 is also normal or abnormal. If the difference between the acquired still image and the reference image is within a predetermined range, a value indicating that the secondary monitoring is normal is returned, and if it exceeds, a value indicating that the secondary monitoring is abnormal is returned.
  • the reference image for the second camera 12 is acquired from the storage unit 3, passed as an argument to the secondary monitoring program 332 together with the still image acquired from the second camera 12, and the secondary monitoring program 332 is executed, Store the return value in another variable.
  • a still image from the third camera 13 and a still image from the fourth camera 14 are similarly subjected to secondary monitoring processing, and each return value of the secondary monitoring program 332 is stored in a separate variable.
  • the monitoring sequence program 31 outputs a secondary monitoring abnormality to the main control section 90 of the molding apparatus 9 if any return value is abnormal. At this time, information specifying which camera has an abnormal result is also output. In addition, the monitoring sequence program 31 saves the image file 34 of the still image with the secondary monitoring abnormality in the secondary monitoring folder under the camera data folder for the camera. Note that the count of the timer is stopped and reset to zero when the protrusion time is reached. Regardless of whether the secondary monitoring is normal or abnormal, the monitoring sequence program 31 waits for the next forming start signal.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the monitoring sequence program 31 of the second example.
  • An example shown in FIG. 3 corresponds to the installation positions of the cameras 11 to 14 in this configuration.
  • the first and second cameras 11 and 12 in FIG. 3 are in still image monitoring mode and the third camera 13 is in moving image reference mode.
  • “Stop” is selected on the mode setting screen and recorded in the setting information file 35 .
  • FIG. 1 In the example shown in FIG. 1
  • the first camera 11 is installed to photograph the left half area of the movable mold 91
  • the second camera 12 is installed to photograph the right half area of the movable mold 91.
  • a third camera is installed to take a video of the entire movable mold 91 . That is, the direction and zoom are adjusted so that the movable mold 91 at the closed position and the movable mold 92 at the open position are within the field of view.
  • one moving image is shot (that is, one moving image file is generated) for one molding cycle. Therefore, in one molding cycle, the monitoring sequence program 31 transmits to the third camera 13 a control signal for starting moving image shooting and a control signal for ending moving image shooting. At this time, in order to make the video reference more effective and to prevent the capacity for saving the video from becoming excessive, the timing of the start and end of video recording should be adjusted to the monitoring timing (normal molding status). , the timing for judging an abnormality) is set as a reference.
  • the timing before the timing of the primary monitoring is taken as the start of the video recording, and the timing after the timing of the secondary monitoring as the timing after the timing of the secondary monitoring as the end of the video recording.
  • the time width preceding the timing of the primary monitoring is referred to as the leading time
  • the time width delayed with respect to the timing of the secondary monitoring is referred to as the delay time.
  • the monitoring sequence program 31 starts counting of the timer when the molding start signal is received. Then, when the value of the molding time minus the preceding time is reached, a moving image shooting start signal is transmitted to the third camera 13 . After that, when the count of the timer reaches the molding time, the count of the timer is stopped and reset to zero. Then, in the same manner as in the example described above, control signals for still image shooting are transmitted to the first and second cameras 11 and 12 . Then, a reference image for primary monitoring for the first camera 11 is acquired from the storage unit 3, and passed as an argument to the primary monitoring program 331 together with the still image acquired from the first camera 11, and the primary monitoring program 331 is executed.
  • the reference image for the second camera 12 is acquired from the storage unit 3, passed as an argument to the primary monitoring program 331 together with the still image acquired from the second camera 12, the primary monitoring program 331 is executed, and the return value is to another variable.
  • the monitoring sequence program 31 outputs a primary monitoring abnormality to the main control unit 90 of the molding device 9 if any return value is abnormal.
  • the image file 34 of the still image captured by the abnormal camera is saved in the primary monitoring folder under the camera data folder for the camera. Then, it returns to the state of waiting for a new molding start signal.
  • the monitoring sequence program 31 restarts the timer count. Then, when the count of the timer reaches the protrusion time, a control signal for still image shooting is transmitted to each of the first and second cameras 11 and 12, and secondary monitoring is performed. That is, a reference image for secondary monitoring for the first camera 11 is acquired from the storage unit 3, and passed as an argument to the secondary monitoring program 332 together with the still image acquired from the first camera 11. and store its return value in a variable. Also, a reference image for secondary monitoring for the second camera 12 is acquired from the storage unit 3, and passed as an argument to the secondary monitoring program 332 together with the still image acquired from the second camera 12, so that the secondary monitoring program 332 and store its return value in a variable.
  • the monitoring sequence program 31 If any return value is abnormal, the monitoring sequence program 31 outputs secondary monitoring abnormality to the main control unit 90 of the molding device 9 .
  • the image file 34 of the still image captured by the abnormal camera is saved in the secondary monitoring folder under the camera data folder for the camera.
  • the monitoring sequence program 31 stops counting the timer and resets it to zero, and also transmits a control signal to end the video recording to the third camera 13 . do. Then, a new molding start signal is awaited. At this time, in the molding cycle, if the result of the primary monitoring or the result of the secondary monitoring is abnormal, the monitoring sequence program 31 transfers the captured moving image file 34 to the third camera 13. is stored in a moving picture folder 73 under the camera data folder 71 of .
  • a control signal for ending photography may be output to the third camera 13 at that time to end photography.
  • the secondary monitoring although the moving image shooting may be terminated when an abnormality is found, there are cases where it is better to continue with a predetermined delay time width. For example, there is a case where the ejecting motion of the molded article does not go well, and although it was caught in the mold at the time of the secondary monitoring, it soon afterward falls off by itself in an irregular motion. In this case, when the worker goes to the mold, the article is ejected normally, so the cause of the secondary monitoring abnormality is not well understood. Continuing video shooting is preferable because such irregular motions can also be confirmed in the video.
  • the cameras 11 to 14 are installed as shown in FIG. 2, and all the cameras 11 to 14 are in still image monitoring mode.
  • an operator sets the mold monitoring device. That is, the respective cameras 11 to 14 are installed at necessary locations with respect to the molds 91 and 92 to be monitored, and directed in desired directions. Then, the zoom state (magnification) and the like are set on each camera 11-14. Then, after connecting the cameras 11 to 14 to the apparatus main body 2 with dedicated cables, setting information of the cameras 11 to 14 is input.
  • the mode setting screen is displayed on the display, the still image monitoring mode is selected for all the cameras 11 to 14, the OK button 45 is pressed, and the setting information is recorded in the setting information file 35.
  • FIG. molding time and ejection time are also set. After that, the mold monitoring device is operated, and molding is performed by the molding device 9 .
  • the molding device 9 injects material into the molds 91, 92 with the set of molds 91, 92 closed. At this time, a molding start signal is sent to the mold monitoring device.
  • the monitor sequence program 31 running on the device main body 2 starts counting on the timer.
  • the molding device 9 moves the movable mold 91 to open the molds 91 and 92 until the set molding time.
  • the monitoring sequence program 31 sends a control signal to each of the cameras 11 to 14 to take a still image at that time, and the primary monitoring program 331 is executed.
  • the primary monitoring abnormality is sent from the device body 2 to the main control section 90 of the molding device 9 .
  • This causes the main control unit 90 to operate and interrupt the molding cycle. If the primary monitoring abnormality is not output, the molding device 9 performs the ejection operation. Thereby, the article is ejected and removed from the molds 91 and 92 .
  • the timer of the mold monitoring device reaches the molding time, it is reset to 0 and restarted.
  • the mold monitoring device stops counting the timer and resets it to 0, and performs secondary monitoring.
  • the monitoring sequence program 31 outputs a secondary monitoring abnormality to the main control section 90 of the molding device 9 .
  • the main control unit 90 of the molding device 9 that receives the output of the secondary monitoring abnormality stops the next molding cycle and leaves the molds 91 and 92 open. If the secondary monitoring is normal, the molding device 9 closes the molds 91, 92 again and injects the material for the next molding cycle.
  • a molding start signal is input to the mold monitoring device, and the monitoring sequence program 31 starts counting the timer. Thereafter, similar processing is repeated.
  • the mold monitoring apparatus of the embodiment related to the above operation four cameras 11 to 14 are used, and the areas inside the molds 91 and 92 divided into four individual areas are divided into the respective cameras 11 to 92. Since it is monitored by 14, a sufficiently fine monitoring image can be acquired even for a larger mold. For this reason, it can be preferably used for mold monitoring of a molding apparatus that is becoming larger in size.
  • This point is closely related to the use of four cameras 11-14. That is, when four cameras 11 to 14 are used, it is possible to photograph the inside of the mold from oblique directions of up, down, left, and right as shown in FIG. All exposed parts can be photographed. This effect is enhanced by using five or more cameras, but with at least four cameras, almost all molds can be handled.
  • image acquisition modes can be set for each of the cameras 11 to 14, and images can be acquired according to the purpose of installing the cameras. Then, the obtained image can be used for each monitoring according to the setting in the mode setting section, or can be saved in the storage section 3 for reference. As a result, the range of use of the multiple cameras is widened, and the use can be optimized.
  • the mold monitoring method of the embodiment is a method in which two cameras overlap and photograph a common area inside the mold. Therefore, as an example, in the case of installing three cameras 11 to 13 as shown in FIG. This corresponds to the case where the mode setting section is set so that the camera 13 takes an image with different properties.
  • the first and second cameras 11 and 12 are in the still image monitoring mode
  • the third camera 13 is in the moving image reference mode.
  • each of the first and second cameras 11 and 12 may be in moving image monitoring mode
  • the third camera 13 may be in still image monitoring mode.
  • each of the first and second cameras 11 and 12 may be in still image monitoring mode
  • the third camera 13 may be in thermography mode.
  • the description of the die monitoring method applies to the case where the monitoring sequence program 31 has the configuration of the second example in the operation of the die monitoring device described above.
  • the monitoring sequence program 31 When a molding start signal is sent from the main control unit 90 of the molding device 9, the monitoring sequence program 31 starts a timer and causes the third camera 13 to start video shooting at the timing of molding time - preceding time. Then, when the molding time comes, the monitoring sequence program 31 resets the timer to zero, transmits a still image shooting control signal to each of the first and second cameras 11 and 12, acquires each still image, Execute the primary monitoring program 331 . If any return value indicates a primary monitoring abnormality, the primary monitoring abnormality is output to the main control section of the molding apparatus. At this time, the image file 34 of the abnormal still image is saved in the still image folder for the camera.
  • the monitoring sequence program 31 restarts the timer if the primary monitoring is normal. Then, when the sticking-out time is reached, a still image photographing control signal is transmitted to each of the first and second cameras 11 and 12 to acquire each still image, and the secondary monitoring program 332 is executed. If any return value indicates a secondary monitoring abnormality, the secondary monitoring abnormality is output to the main control section 90 of the molding apparatus 9 . At this time, the image file 34 of the abnormal still image is saved in the still image folder for the camera.
  • the monitoring sequence program 31 resets the timer to zero and outputs a control signal to the third camera to end shooting, and the third camera 13 shoots moving images. exit.
  • the monitoring sequence program 31 saves the moving image file 34 in the moving image folder 73 under the camera data folder 71 for the third camera 13 when the primary monitoring or secondary monitoring results in an abnormality.
  • a mold monitoring method two cameras overlap and photograph the common area inside the molds 91 and 92 (superimposed photography), and the images photographed by the two cameras are different from each other, monitoring can be optimized according to the specifics of the mold and molding process.
  • partitioning the area and obtaining a still image for each individual area for primary monitoring and secondary monitoring it is also possible to perform video monitoring by recording the operating conditions of the molds 91 and 92 as a whole. For example, if the result of primary monitoring or secondary monitoring using still images is abnormal, it is possible to analyze the state of occurrence of the abnormality by checking the situation at that time with a moving image.
  • the shooting area of the still image is a limited area
  • the shooting area of the moving image is a wide area including it, but the reverse is also possible.
  • one camera captures a still image of the entire mold, which is then used for primary and secondary monitoring areas, while another camera captures a video of only a specific limited area for reference. It is possible.
  • the area is divided into two, and each still image is acquired with the first and second cameras for primary monitoring and secondary monitoring, while the third and fourth cameras are used to capture moving images of specific locations in each individual area. may be photographed and referenced.
  • still images may be extracted from video image data for primary or secondary monitoring, and still images may be used for reference. For example, take a video of the entire mold area, judge normality/abnormality with the still image at the timing of the primary monitoring and the still image at the timing of the secondary monitoring, and capture the still image of the specific area at a specific timing. It may be possible to take a picture for reference. For example, if a zoomed-in still image of a specific location at a certain timing is useful for analysis of the molding situation, such photography may be superimposed by a camera different from the video camera. obtain.
  • the thermography mode is a mode in which reference thermography photography is performed as a moving image.
  • the first and second cameras 11 and 12 are for still image capturing of individual areas (still image monitoring mode)
  • the third camera 13 is for moving image reference mode for capturing the entire moving image
  • the fourth camera As 14 an infrared camera is installed, a thermography mode is set, and a thermography moving image of the entire mold can be taken.
  • the thermographic moving image captured by the fourth camera 14 is referred to as necessary to check the temperature state and temperature distribution of the mold.
  • thermographic imaging can also be performed for the purpose of the determination unit determining whether the molding situation is normal or abnormal and outputting the result to the main control unit 90 of the molding apparatus 9 .
  • the apparatus main body 2 is equipped with a mold temperature monitoring program for judging whether the molding condition is normal or abnormal according to the condition of the surface temperature of the mold. Then, for example, at the timing of the primary monitoring, the thermography camera captures a still thermographic image, and the mold temperature monitoring program analyzes this to determine whether it is normal or abnormal. For example, from a thermographic image, it is determined whether a specific location is overheated, or whether the average temperature of the entire mold is over a threshold.
  • the insides of the molds 91 and 92 are illuminated while being photographed by the cameras 11-14.
  • the wavelength of the light used for illumination may be in the visible range, but as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2007-21797 and 2003-305748, from the long wavelength side of the visible range
  • the cameras 11 to 14 are used to perform illumination with light in the infrared region to avoid disturbance.
  • an injection molding device made of thermoplastic resin was described as an example of the molding device 9, but the application of the mold monitoring device of the present invention is not limited to this.
  • the die monitoring apparatus of the present invention can be used for die monitoring in various molding apparatuses such as injection molding apparatuses using other materials, molding apparatuses for press molding, and molding apparatuses for forging and casting. .
  • the device body 2 is a portable computer device similar to a tablet PC, it may be a computer device similar to a desktop PC. Furthermore, a computer device installed in the main control unit 90 of the molding device 9 may be used. However, if the apparatus main body 2 is of a portable type, it is preferable for the worker to be able to view still images and moving images wherever he is in the factory.

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Abstract

【課題】 金型の大型化に対応した実用的な金型監視装置及び金型監視方法を提供する。 【解決手段】 一式の金型91,92の内側に向けられた複数のカメラ11~14が撮影した各画像が装置本体2に送られ、基準画像と比較されて成形状況の正常異常が判断される。各カメラ11~14は、四つの各個別領域をそれぞれ撮影するよう取り付けられるか、いずれか二つのカメラが共通領域を重なって撮影するよう取り付けられる。装置本体2のディスプレイに22に表示されたモード設定画面で、各カメラ11~14から画像を取得する際のモードが選択されて、設定情報ファイル35に記録される。

Description

金型監視装置及び金型監視方法
 この出願の発明は、各種物品の成形に用いられる成形装置において金型を監視する金型監視装置及び金型監視方法に関するものである。
 従来より、各種物品の成形のため、金型を備えた成形装置が使用されている。例えば成形装置の一種である射出成形機では、熱可塑性樹脂を加熱して軟化させ、金型内に充填した後に冷却することで、所望の形状の物品を成形している。金型としては、一又は複数の金型から成る一式の金型が使用される。例えば、固定金型と可動金型から成る一対の金型が使用される。以下、このように金型内に材料を充填して行う成形処理を成形サイクルという。
 このような成形装置では、金型の監視が多くの場合必要になる。このため、金型監視装置が使用される。金型監視装置は、金型の内側を撮影するカメラと、カメラが撮影した画像を処理して成形状況の正常異常を判断する判断部とを有している。カメラは、可動金型の内側を撮影する位置に設けられる場合が多い。
 カメラによって金型の監視を行うのは、大きく分けて二つの理由がある。一つの理由は、成形後、物品が金型に保持されている状態で成形状況の監視を行うためである。この監視は、一次監視と呼ばれる。一次監視では、金型上の物品の形状をチェックし、正しく成形されているかどうか判断する。仮に、物品に欠け等があって、形状が正しくないと判断されると、一次監視において異常の結果となり、金型監視装置からは一次監視異常が出力される。
 金型監視装置の出力は、成形装置の主制御部に入力されるようになっており、一次監視異常が出力されると、主制御部は、成形装置の動作を停止させる制御を行う。そして、作業員が、正しく成形されない原因を調査する。
 金型監視の別の目的は、主に次の成形を行うためのもので、成形後に金型が開いて物品が確実に取り出されているかを確認するための監視である。この監視は、二次監視と呼ばれる。二次監視では、物品が正しく取り出されずに残留していたり、材料が部分的に残留したりしていないかを、金型の内面の画像から判断する。物品が放出されていなかったり、材料が部分的に残留していたりしたら、二次監視異常が出力され、同様に成形装置の動作を停止させる制御が行われる。
特許第6584472号公報 特許第6798794号公報
 金型監視装置が使用される各種成形装置においては、金型が大型化する傾向がある。金型の大型化は、成形する物品の大型化が理由の場合もあるが、一度に成形する物品の数を多くして生産性を高めたいという理由もある。
 従来の金型監視装置では、1台のカメラを使用して監視を行っていたが、金型の大型化を背景として、複数台のカメラを使用する必要が生じてきている。金型が大型化した場合、撮影距離を長く取りつつ広角のカメラを使用すれば、1台のカメラでも対応できる場合がある。しかしながら、画像の画質が低下して監視作業に影響が出る場合もあり得る。したがって、金型の内側を複数の領域に区画し、領域の数の分のカメラを設置してそれぞれ撮影させる構成を採用することが好ましい。
 上記のように複数台のカメラを使用する場合、各領域をそれぞれ撮影する場合の他、他の撮影方式が必要になる場合もあり得る。例えば、1台のカメラは金型の内側全体を撮影するものとし、他の1台のカメラは特に監視が必要な特定領域のみを撮影することが必要になる場合もある。
 本願の発明は、このような事情を考慮して為されたものであり、金型の大型化に対応した実用的な金型監視装置及び金型監視方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、この明細書において開示された発明に係る金型監視装置は、少なくとも一つが可動金型である一式の金型が閉じられた状態で金型内で物品を成形した後に金型を開いて物品を取り出す成形装置において、成形後に開いた金型の内側を監視する金型監視装置である。
 この金型監視装置は、開いた金型の内側に向けられている四台以上のカメラと、カメラが撮影した金型の内側の画像に従って成形状態の正常異常を判断する判断部とを備えている。各カメラは、金型の内側の領域を四つ以上の領域に分けた個別領域をそれぞれ撮影するよう取り付けられており、判断部は、各カメラから送られた画像をそれぞれに設定されている基準画像と比較して成形状態の正常異常を判断するものである。
 また、上記課題を解決するため、この金型監視装置は、四台のカメラのうちの少なくとも一台のカメラが、金型の内側のうち他のカメラから見ると隠れてしまって捉えることできない部位を撮影するよう取り付けられているという構成を持ち得る。
 また、上記課題を解決するため、この明細書において開示された別の発明に係る金型監視装置は、少なくとも一つが可動金型である一式の金型が閉じられた状態で金型内で物品を成形した後に金型を開いて物品を取り出す成形装置において、成形後に開いた金型の内側を監視する金型監視装置である。
 この金型監視装置は、開いた金型の内側を撮影可能な複数のカメラと、カメラが撮影した金型の内側の画像に従って成形状態の正常異常を判断する判断部と、記憶部と、各カメラが撮影した画像の取得モードを設定したモード設定とを備えている。モード設定部は、各カメラについて、撮影する画像が成形状態の正常異常を判断するための画像であるかどうかの種別に加え、撮影される画像の性質についての種別が設定される設定部である。
 また、上記課題を解決するため、この金型監視装置において、撮影される画像の性質についての種別は、静止画か動画かの種別であり得る。
 また、上記課題を解決するため、この金型監視装置において、撮影される画像の性質についての種別は、可視光により撮影する画像であるか、赤外線により撮影するサーモグラフィ画像であるかの種別であり得る。
 また、上記課題を解決するため、この明細書において開示されたさらに別の発明に係る金型監視方法は、少なくとも一つが可動金型である一式の金型が閉じられた状態で金型内で物品を成形した後に金型を開いて物品を取り出す成形装置において、成形後に開いた金型の内側を監視する方法である。
 この金型監視方法は、開いた状態の金型の内側をカメラで撮影する撮影ステップと、少なくとも一つのカメラが撮影ステップにおいて撮影した画像に基づいて成形状態の正常異常を判断する判断ステップとを備えている。
 撮影ステップは、二つのカメラが金型の内側の共通した領域を重なって撮影するステップであって、撮影される画像の性質が互いに異なる撮影が当該二つのカメラにより行われるステップである。
 また、上記課題を解決するため、この金型監視方法において、撮影ステップは、二つのカメラのうちの一方に静止画の撮影をさせ、他方に動画の撮影をさせるステップであり得る。
 また、上記課題を解決するため、この金型監視方法において、撮影ステップは、二つのカメラのうちの一方に可視光による撮影をさせ、他方に赤外線によるサーモグラフィ撮影をさせるステップであり得る。
 以下に説明する通り、開示された発明に係る金型監視装置によれば、四台以上のカメラが使用されており、四つ以上の個別領域に分けられた金型の内側の領域が各カメラで監視されるので、より大型の金型に対しても十分に精細な監視画像が取得できる。このため、大型化しつつある成形装置の金型の監視により好適に使用することができる。
 また、四台以上のカメラのうちの少なくとも一台は、他のカメラから見ると隠れてしまって捉えることできない部位を撮影するよう取り付けられている構成では、複雑な構造の物品を成形したり、金型の内面が複雑な形状であったりする場合に好適となる。特に、四台以上のカメラを使用しているので、上下左右の斜め方向から金型の内側を撮影することが可能で、余程複雑な構造でない限り、金型の内側の全ての露出部位を撮影することができる。
 また、開示された別の発明に係る金型監視装置によれば、各カメラについて画像の取得モードが設定でき、カメラの設置目的に応じた画像の取得が可能であるので、取得した画像について、モード設定部での設定に従って各監視に利用したり、参照用として記憶部に保存したりすることができる。このため、複数のカメラの利用範囲が広がり、利用を最適化することができる。
 また、開示されたさらに別の発明に係る金型監視方法によれば、二つのカメラが金型の内側の共通した領域を重なって撮影する(重畳的に撮影する)方法であり、二つのカメラにより撮影される画像の性質が互いに異なるものであるので、金型や成形処理の内容に応じて監視を最適化することができる。
実施形態の金型監視装置の概略図である。 各カメラの設置位置の第一の例について示した斜視概略図である。 各カメラの設置位置の第二の例について示した斜視概略図である。 モード設定画面の一例を示した概略図である。 画像ファイルの保存のために記憶部に設けられたフォルダ構造の一例について示した概略図である。 第一の例の監視シーケンスプログラムを示した概略図である。 第二の例の監視シーケンスプログラムを示した概略図である。
 以下、この出願の発明を実施するための形態(実施形態)について説明する。図1は、実施形態の金型監視装置の概略図である。
 図1に示す金型監視装置は、複数のカメラ11~14と、カメラ11~14が接続された装置本体2とを備えている。成形装置9は、可動金型91と、固定金型92と、可動金型91を移動させる移動機構93と、閉じられた金型91,92内に材料を注入する材料注入系94と、各部を制御する主制御部90等を備えている。この他、不図示ではあるが、成形後に物品を取り出すための突き出し動作を行う突き出し機構等を備えている。
 この実施形態では、最大で四台までのカメラを装置本体2に接続してそれぞれ画像を取得することができるようになっている。図2及び図3は、各カメラの設置位置の例について示した斜視概略図である。このうち、図2は設置位置の第一の例について示した斜視概略図、図3は設置位置の第二の例について示した斜視概略図である。図2及び図3では、金型91,92が開いた直後の状態が描かれており、成形された物品Pが可動金型91上に保持された状態が描かれている。
 図2に示す第一の例は、四台のカメラ11~14を使用する場合の設置例である。図3に示す第二の例は、三台のカメラ11~13を使用する場合の設置例である。いずれの設置例においても、各カメラ11~14は固定金型92に対して取り付けられる。
 まず、四台のカメラ11~14を使用する場合の設置例を説明すると、図2において、四台のカメラ11~14は、金型91,92の内側の領域をカメラの台数の数の領域に分けた各領域(以下、個別領域という。)をそれぞれ撮影するよう取り付けられている。この例では、金型91,92の内側は、全体としては方形であり、上下左右に区画されて四つの個別領域に分けられている。各カメラは、各個別領域を撮影するよう設置位置や姿勢が調整されている。
 各カメラ11~14は、可動金型91に向けられており可動金型91の内面を撮影する。成形が完了して金型91,92が開いた直後の状態では、物品Pは可動金型91に保持された状態となる。したがって、各カメラ11~14は、成形された物品Pの露出面も撮影する。「露出面」とは、可動金型91の内面に接触していない面である。
 図2から解るように、この例では、左側の二台のカメラ11,12は、右側の二台のカメラ13,14から見ると隠れてしまって捉えることできない部位を撮影するよう取り付けられている。逆に、右側の二台のカメラ13,14は、左側の二台のカメラ11,12から見ると隠れてしまって捉えることできない部位を撮影するよう取り付けられている。「隠れてしまって捉えることができない部位」は、物品Pの露出面のうちの特定の部位である場合もあるし、可動金型91の内面のうちの特定の部位である場合もある。
 この実施形態では、装置本体2は、プロセッサ21やディスプレイ22、入出力インターフェース23等を備えた携帯型のコンピュータ装置となっている。具体的には、例えば10~12インチ程度のディスプレイを備えたタブレットPCが装置本体2として使用できる。各カメラ11~14は、専用のケーブルにより装置本体2の入出力インターフェース23に接続されている。入出力インターフェース23は、各カメラ11~14をそれぞれ接続するポート(4個のポート)を有しており、各ポートに各カメラ11~14が接続される。
 尚、各カメラ11~14は、装置本体2に対してNFCのような無線通信で接続される場合もある。
 装置本体2は、各カメラ11~14から送られる画像の取得モードを設定するモード設定部や、取得した画像により成形状態の正常異常を判断する判断部等を含んでいる。
 また、装置本体2は、SSD又はHDDのような記憶部3を有している。記憶部3には、カメラ11~14について設定された取得モードを記録した設定情報ファイル35や、金型監視の全体のシーケンスを制御する監視シーケンスプログラム31、監視取得した画像に基づいて一次監視、二次監視を行う各監視プログラム331,332、各監視プログラム331,332が参照する各基準画像ファイル32等が記憶されている。したがって、この実施形態では、モード設定部は、記憶部3及び記憶部3に記憶されている設定情報ファイル35によって構成されている。また、判断部は、装置本体2及び装置本体2に実装された各監視プログラム331,332によって構成されている。
 尚、上記の他、装置本体2には、各カメラ11~14に対して制御信号を出力して静止画を撮影させたり、動画の撮影開始・終了をさせたりする不図示の撮影制御プログラムが実装されている。撮影制御プログラムは、監視シーケンスプログラム31から呼び出されて実行される。また、装置本体2には、記憶部3の他、静止画の画像データ等を一時的に記憶する不図示のメモリが設けられている。
 ディスプレイ22は、タッチパネルとしても機能するようになっていて各種設定情報の入力部も兼ねており、装置本体2には設定情報登録プログラム36が実装されている。設定情報登録プログラム36は、各種設定情報の入力画面をディスプレイ22に表示し、入力された設定情報を設定情報ファイル35に記録するプログラムとなっている。
 尚、金型監視装置は、成形装置9の主制御部90に接続されており、一次監視や二次監視において異常が判断された際にその旨を入出力インターフェース23を介して主制御部90に出力するようになっている。主制御部90に対する接続も、NFCのような無線通信で行われる場合がある。
 次に、各カメラ11~14から画像を取得する際の取得モードについて説明する。
 取得モードは、各カメラ11~14からどのような画像を取得するかということであり、予め設定されて設定情報ファイル35に記録される。図4は、設定プログラムの要素であるモード設定モジュールによりディスプレイに表示されたモード設定画面の一例を示した概略図である。
 この実施形態では、取得モードとして、静止画監視モード、動画監視モード、動画参照モード、サーモグラフィモードの四つが設定できるようになっている。静止画監視モードは、一次監視や二次監視のためにカメラから静止画を取得するモードである。動画監視モードは、カメラに動画を撮影させて取得し、そのうちの所定のタイミングの画像(静止画)で一次監視や二次監視を行うモードである。動画参照モードは、カメラに動画を撮影させて取得するものの、一次監視や二次監視には使用せずに参照用とするモードである。サーモグラフィモードは、カメラがサーモグラフィカメラの場合に設定される取得モードである。
 図4に示すように、この実施形態では、モード設定画面には四つのカメラ11~14それぞれに取得モード入力欄41~44が設けられている。この例では、取得モード入力欄41~44はいずれかを選ぶラジオボタンとなっているが、プルダウンリストのような他の形式のものでも良い。
 設定情報登録プログラム36は、取得モード入力欄41~44で入力された値を設定情報ファイル35に記録するモード記録モジュールを含んでいる。図4に示すモード設定画面に設けられたOKボタン45を押すと、モード記録モジュールが実行されてモード情報が設定情報ファイル35に記録されるようになっている。
 図5は、画像ファイルの保存のために記憶部に設けられたフォルダ構造の一例について示した概略図である。
 記憶部3には、データ保存用のフォルダ30が設けられ、その下に(下位ディレクトリとして)各カメラ11~14からの画像ファイル34を保存するためのフォルダ(以下、カメラ用データフォルダ)51,61,71,81が設けられている。この例では、各カメラ用データフォルダ51,61,71,81の下に、静止画用フォルダ52,62,72,82、動画用フォルダ53,63,73,83、サーモグラフィ用フォルダ54,64,74,84が設けられている。静止画用フォルダ52,62,72,82の下には、さらに一次監視用フォルダ521,621,721,821と二次監視用フォルダ522,622,722,822とが設けられている。
 この実施形態では、各カメラ11~14が撮影した画像の画像ファイル(静止画又は動画)34は、撮影時間をファイル名にしたファイルとなっている。いずれのカメラによる画像ファイルであるかどうかは、各カメラ11~14に対して設定された識別番号又は入出力インターフェース23におけるポート番号により識別が可能である。監視シーケンスプログラム31は、例えば第一のカメラ11からの一次監視の際の静止画であれば、第一のカメラ11用のカメラ用データフォルダ51の下の一次監視用フォルダ521に必要に応じて保存し、二次監視の際の静止画であれば二次監視用フォルダ522に必要に応じて保存する。また、動画であれば、第一のカメラ11用のカメラ用データフォルダ51の下の動画用フォルダ53に必要に応じて保存し、第一のカメラ11がサーモグラフィカメラであれば、第一のカメラ11用のカメラ用データフォルダ51の下のサーモグラフィ用フォルダ54に画像ファイル34を必要に応じて保存する。第二乃至第四のカメラ12~14ついても同様である。
 監視シーケンスプログラム31は、このようにして設定された各カメラ11~14についての取得モードに応じたシーケンスを行うプログラムとなっている。以下、この点について説明する。
 まず、四台のカメラ11~14が全て静止画監視モードである場合の監視シーケンスプログラム31の例について説明する。以下、この例を第一の例という。図6は、第一の例の監視シーケンスプログラムを示した概略図である。
 監視シーケンスプログラム31は、成形装置9の稼働中は常に実行された状態であり、スタンバイ状態では成形装置9からの動作状況信号の入力待ちの状態である。監視シーケンスプログラム31に対しては、成形が開示されてから一次監視のタイミングまでの時間が定数として与えられている。この時間は、一式の金型91,92が閉じてから金型91,92が開くまでの時間、即ち金型91,92が閉じて材料が注入され、固化完了するまでの時間を含んでおり、それより少し長い時間である。以下、この時間を成形時間という。
 監視シーケンスプログラム31は、ある時刻において金型91,92が閉じたことを示す信号(以下、成形開始信号という。)を受信すると、タイマーのカウントをスタートする。そして、タイマーのカウントが成形時間に達すると、タイマーのカウントをストップしてゼロにリセットする。そして、撮影制御プログラムによりその時点における静止画を各カメラ11~14に撮影させ、各静止画を取得する。そして、各カメラ11~14について一次監視を行う。
 即ち、監視シーケンスプログラム31は、第一のカメラ11用の一次監視用の基準画像を記憶部3から取得し、第一のカメラ11から取得した静止画とともに一次監視プログラム331に引数として渡して一次監視プログラム331を実行する。一次監視プログラム331は、取得した静止画と基準画像との差異が所定の範囲内であるか判断し、所定の範囲内であれば正常の戻り値を出力する。所定の範囲を超えていれば異常の戻り値を出力する。これら戻り値は、一時的に変数に格納される。
 同様に、第二のカメラ12用の基準画像を記憶部3から取得し、第二のカメラ12から取得した静止画とともに一次監視プログラム331に引数として渡して一次監視プログラム331を実行し、その戻り値を別の変数に格納する。第三のカメラ13からの静止画、第四のカメラ14からの静止画についても同様に一次監視の処理をして、一次監視プログラム331の各戻り値をそれぞれ別の変数に格納する。
 そして、監視シーケンスプログラム31は、いずれかの戻り値が異常であれば、一次監視異常を成形装置9の主制御部90に出力する。この際、どのカメラについての結果が異常であったかを特定する情報も併せて出力される。
 一次監視異常が出力されると、成形装置9の稼働が停止されるので、一次監視プログラム331も中断され、待機状態(成形開始信号の待ち受け状態)に戻される。一次監視正常(四つのカメラについての戻り値が全て正常)の場合、図6に示すように、監視シーケンスプログラム31は、タイマーのカウントを再度スタートさせる。
 尚、一次監視プログラム331の実行結果が異常であった場合、異常であった静止画を撮影したカメラについてのカメラ用データフォルダの下の一次監視用フォルダに当該静止画の画像ファイル34を保存する。
 一方、一次監視のタイミングから二次監視のタイミングまでの時間が定数として監視シーケンスプログラム31に与えられている。この時間は、突き出し動作に要する時間を含んでいる。以下、この時間を突き出し時間と呼ぶ。
 図6に示すように、監視シーケンスプログラム31は、一次監視が正常の結果であれば、タイマーを再度スタートさせる。そして、タイマーのカウントが突き出し時間に達すると、監視シーケンスプログラム31は、その時点における静止画を各カメラ11~14に撮影させ、各静止画を取得する。そして、各カメラ11~14について二次監視を行う。
 即ち、監視シーケンスプログラム31は、第一のカメラ11用の二次監視用の基準画像を記憶部3から取得し、第一のカメラ11から取得した静止画とともに二次監視プログラム332に引数として渡して二次監視プログラム332を実行する。そして、その戻り値を一時的に変数に格納する。二次監視プログラム332の戻り値も、正常又は異常である。取得した静止画と基準画像との差異が所定の範囲内であれば二次監視正常の旨の値が戻され、超えていれば二次監視異常の旨の値が戻される。
 同様に、第二のカメラ12用の基準画像を記憶部3から取得し、第二のカメラ12から取得した静止画とともに二次監視プログラム332に引数として渡して二次監視プログラム332を実行し、その戻り値を別の変数に格納する。第三のカメラ13からの静止画、第四のカメラ14からの静止画についても同様に二次監視の処理をして二次監視プログラム332の各戻り値をそれぞれ別の変数に格納する。
 監視シーケンスプログラム31は、いずれかの戻り値が異常であれば、二次監視異常を成形装置9の主制御部90に出力する。この際、どのカメラについての結果が異常であったかを特定する情報も併せて出力される。また、監視シーケンスプログラム31は、二次監視異常であった静止画の画像ファイル34を当該カメラ用のカメラ用データフォルダの下の二次監視用フォルダに保存する。
 尚、タイマーのカウントは突き出し時間に達した段階でストップされ、ゼロにリセットされる。二次監視が正常、異常いずれの場合も、監視シーケンスプログラム31は、次の成形開始信号の待ち受け状態となる。
 次に、四台のカメラのうち二台が静止画監視モードであり、一台が動画参照モードである場合の監視シーケンスプログラムの例について説明する。以下、この例を第二の例という。図7は、第二の例の監視シーケンスプログラム31を示した概略図である。
 この構成における各カメラ11~14の設置位置は、図3に示す一例が該当する。一例として、図3における第一第二の各カメラ11,12が静止画監視モードであり、第三のカメラ13が動画参照モードであるとする。第四のカメラ14については、モード設定画面で「停止」が選択されてそれが設定情報ファイル35に記録されている。
 また、図3に示す例において、第一のカメラ11は、可動金型91の左半分の領域を撮影するよう設置され、第二のカメラ12は可動金型91の右半分の領域を撮影するよう設置される。第三のカメラは、可動金型91全体の動画を撮影するよう設置される。即ち、閉位置にある可動金型91と開位置にある可動金型92とが視野に入るよう向きやズームが調整される。
 この実施形態では、一回の成形サイクルについて1個の動画撮影がされる(即ち、1個の動画ファイルが生成される)構成となっている。したがって、一回の成形サイクルにおいて、監視シーケンスプログラム31は、第三のカメラ13に対して動画撮影開始の制御信号と、動画動作撮影終了の制御信号を送信する。この際、動画参照をより効果的にするためと、動画保存のための容量が過大にならないようにするため、動画撮影開始のタイミングと動画撮影終了のタイミングは、監視のタイミング(成形状況の正常、異常を判断するタイミング)を基準として設定されている。
 この実施形態では、一次監視のタイミングから所定時間前のタイミングを動画撮影開始とし、二次監視のタイミングから所定時間後のタイミングを動画撮影終了としている。以下、一次監視のタイミングに対して先行する時間幅を先行時間とし、二次監視のタイミングに対して遅延させる時間幅を遅延時間とする。
 図7に示すように、この例においても、成形開始信号を受信すると監視シーケンスプログラム31は、タイマーのカウントをスタートさせる。そして、成形時間-先行時間の値に達したら、第三のカメラ13に対して動画撮影開始信号を送信する。
 その後、タイマーのカウントが成形時間に達したら、タイマーのカウントを止めてゼロにリセットする。そして、前述した例と同様に、第一第二の各カメラ11,12に静止画撮影の制御信号を送信する。その上で、第一のカメラ11用の一次監視用の基準画像を記憶部3から取得し、第一のカメラ11から取得した静止画とともに一次監視プログラム331に引数として渡して一次監視プログラム331を実行し、その戻り値を変数に格納する。また、第二のカメラ12用の基準画像を記憶部3から取得し、第二のカメラ12から取得した静止画とともに一次監視プログラム331に引数として渡して一次監視プログラム331を実行し、その戻り値を別の変数に格納する。
 監視シーケンスプログラム31は、いずれかの戻り値が異常であったら、一次監視異常を成形装置9の主制御部90に出力する。また、異常であったカメラが撮影した静止画の画像ファイル34を当該カメラ用のカメラ用データフォルダの下の一次監視用フォルダに保存する。そして、新たな成形開始信号の待ち受け状態に戻る。
 いずれの戻り値も正常であったら、監視シーケンスプログラム31は、タイマーのカウントを再スタートする。そして、タイマーのカウントが突き出し時間に達したら、第一第二の各カメラ11,12に静止画撮影の制御信号を送信し、二次監視を行う。即ち、第一のカメラ11用の二次監視用の基準画像を記憶部3から取得し、第一のカメラ11から取得した静止画とともに二次監視プログラム332に引数として渡して二次監視プログラム332を実行してその戻り値を変数に格納する。また、第二のカメラ12用の二次監視用の基準画像を記憶部3から取得し、第二のカメラ12から取得した静止画とともに二次監視プログラム332に引数として渡して二次監視プログラム332を実行してその戻り値を変数に格納する。
 いずれかの戻り値が異常であったら、監視シーケンスプログラム31は、成形装置9の主制御部90に二次監視異常を出力する。また、異常であったカメラが撮影した静止画の画像ファイル34を当該カメラ用のカメラ用データフォルダの下の二次監視用フォルダに保存する。
 その後、タイマーのカウントが突き出し時間+遅延時間に達したら、監視シーケンスプログラム31は、タイマーのカウントを停止してゼロにリセットするとともに、第三のカメラ13に対して動画撮影終了の制御信号を送信する。そして、新たな成形開始信号の待ち受け状態となる。この際、当該成形サイクルにおいて、一次監視の結果が異常であったか又は二次監視の結果が異常であった場合、監視シーケンスプログラム31は、撮影された動画の画像ファイル34を第三のカメラ13用のカメラ用データフォルダ71の下の動画用フォルダ73に保存する。
 尚、上記第二の例の監視シーケンスプログラム31において、一次監視が異常の結果であった場合、その時点で第三のカメラ13に撮影終了の制御信号を出力し、撮影を終了させても良い。また、二次監視については、異常の結果であった時点で動画撮影を終了させても良いが、所定の遅延時間の幅で継続する方が良い場合もある。例えば、成形された物品の突き出し動作がうまくいかず、二次監視の時点では金型に引っかかっていたが、その後間もなく自然落下するようなイレギュラーな動作となる場合がある。この場合、作業員が金型のところに行くと物品は正常に突き出されているので、二次監視異常の原因が良く判らないということになる。動画撮影が継続されていると、そのようなイレギュラーな動作も動画で確認できるので、好適である。
 このような実施形態の金型監視装置の全体の動作、及び成形装置9の全体の動作について、以下に説明する。以下の説明では、各カメラ11~14が図2のように設置されており、全てのカメラ11~14が静止画監視モードである場合の例にする。
 成形装置9を用いて成形を行う物品の製造ラインにおいて、作業者は、金型監視装置のセッティングを行う。即ち、各カメラ11~14を監視対象の金型91,92に対して必要な場所に設置し、所望の向きに向ける。そして、ズーム状態(倍率)等の設定を各カメラ11~14上で行う。そして、各カメラ11~14を専用のケーブルで装置本体2に接続した後、各カメラ11~14の設定情報の入力を行う。即ち、ディスプレイにモード設定画面を表示し、全てのカメラ11~14について静止画監視モードを選択してOKボタン45を押し、設定情報ファイル35に設定情報を記録する。この他、成形時間、突き出し時間の設定も行われる。その上で、金型監視装置を動作させ、成形装置9により成形が行われる。
 成形装置9は、一式の金型91,92が閉じられた状態で材料を金型91,92内に注入する。この際、成形開始信号が金型監視装置に対して送られる。成形開始信号を受け、装置本体2上で実行されている監視シーケンスプログラム31は、タイマーのカウントをスタートさせる。
 成形装置9は、設定された成形時間までの間に、可動金型91を移動させて金型91,92を開く。そして、成形時間に達すると、監視シーケンスプログラム31は、各カメラ11~14に制御信号を送り、その時点で静止画を撮影させ、一次監視プログラム331が実行される。
 いずれかカメラからの静止画について一次監視の結果が異常であると判断されると、一次監視異常が装置本体2から成形装置9の主制御部90に送られる。これにより、主制御部90が動作し、成形サイクルが中断される。一次監視異常が出力されなければ、成形装置9は、突き出し動作を行う。これにより、物品が突き出されて金型91,92から取り出される。
 一方、金型監視装置のタイマーが成形時間に達した際に0にリセットされて再スタートしている。タイマーのカウントが突き出し時間に達すると、金型監視装置は、タイマーのカウントを停止して0にリセットするとともに、二次監視を行う。いずれかのカメラからの静止画について異常が戻されると、監視シーケンスプログラム31は二次監視異常を成形装置9の主制御部90に出力する。
 二次監視異常の出力を受けた成形装置9の主制御部90は、次の成形サイクルを中止し、金型91,92が開いたままの状態とする。二次監視が正常である場合、成形装置9は、再び金型91,92を閉じ、材料を注入して次の成形サイクルを行う。金型監視装置に対しては成形開始信号が入力され、監視シーケンスプログラム31はタイマーのカウントを開始する。以後、同様の処理が繰り返される。
 上記動作に係る実施形態の金型監視装置によれば、四台のカメラ11~14が使用されており、四つの個別領域に分けられた金型91,92の内側の領域が各カメラ11~14で監視されるので、より大型の金型に対しても十分に精細な監視画像が取得できる。このため、大型化しつつある成形装置の金型監視により好適に使用することができる。
 この際、四台のカメラ11~14のうちの少なくとも一台は、他のカメラから見ると隠れてしまって捉えることできない部位を撮影するよう取り付けられているので、複雑な構造の物品を成形したり、金型の内側が複雑な形状であったりする場合に特に好適となる。尚、この点は、四台のカメラ11~14を使用していることと密接に関連する。即ち、四台のカメラ11~14を使用すると、図2に示すように上下左右の斜め方向から金型の内側を撮影することが可能で、余程複雑な構造でない限り、金型の内側の全ての露出部位を撮影することができる。五台以上のカメラを使用するとこの効果はより高まるが、最低でも四台あれば、殆ど全ての金型に対応が可能である。
 また、実施形態の金型監視装置では、各カメラ11~14について画像の取得モードが設定でき、カメラの設置目的に応じた画像の取得が可能である。そして、取得した画像について、モード設定部での設定に従って各監視に利用したり、参照用として記憶部3に保存したりすることができる。このため、複数のカメラの利用範囲が広がり、利用を最適化することができる。
 次に、金型監視方法の発明の実施形態について補足して説明する。
 実施形態の金型監視方法は、二つのカメラが金型の内側の共通した領域を重なって撮影する方法である。したがって、一例としては、上述した実施形態の金型監視装置において図3に示すように三台のカメラ11~13を設置する場合で、第一のカメラ11又は第二のカメラ12と第三のカメラ13とが異なる性質の画像を撮影するようモード設定部に設定される場合が該当する。例えば、前述したように第一第二の各カメラ11,12が静止画監視モードであり、第三のカメラ13が動画参照モードである場合である。
 上記の他、第一第二の各カメラ11,12が動画監視モードであり、第三のカメラ13が静止画監視モードであっても良い。さらに、第一第二の各カメラ11,12が静止画監視モードであり、第三のカメラ13がサーモグラフィモードであっても良い。
 金型監視方法の説明としては、上述した金型監視装置の動作において、監視シーケンスプログラム31が第二の例の構成である場合が該当する。作業員は、図3に示すように第一乃至第三のカメラ11~13を設置した後、モード設定画面において、第一第二の各カメラ11,12については静止画監視モードを選択し、第三のカメラ13については動画参照モードを選択する。第四のカメラ14については停止を選択する。そして、OKボタン45を押してこれら設定情報を設定情報ファイル35に記録する。
 成形装置9の主制御部90から成形開始信号が送られると、監視シーケンスプログラム31はタイマーをスタートし、成形時間-先行時間のタイミングで第三のカメラ13に動画撮影を開始させる。そして、成形時間になったら、監視シーケンスプログラム31は、タイマーをゼロにリセットするとともに、第一第二の各カメラ11,12に静止画撮影の制御信号を送信して各静止画を取得し、一次監視プログラム331を実行する。そして、いずれかの戻り値が一次監視異常であれば、成形装置の主制御部に一次監視異常を出力する。この際、異常であった静止画の画像ファイル34は、当該カメラ用の静止画用フォルダに保存される。
 監視シーケンスプログラム31は、一次監視が正常であれば、タイマーを再スタートする。そして、突き出し時間に達したら、第一第二の各カメラ11,12に静止画撮影の制御信号を送信して各静止画を取得し、二次監視プログラム332を実行する。いずれかの戻り値が二次監視異常であれば、成形装置9の主制御部90に二次監視異常を出力する。この際、異常であった静止画の画像ファイル34は、当該カメラ用の静止画用フォルダに保存される。
 その後、監視シーケンスプログラム31は、タイマーのカウントが突き出し時間+遅延時間に達したら、タイマーをゼロにリセットするとともに第三のカメラに撮影終了の制御信号を出力し、第三のカメラ13は動画撮影を終了する。監視シーケンスプログラム31は、一次監視又は二次監視で異常の結果であった場合、第三のカメラ13用のカメラ用データフォルダ71の下の動画用フォルダ73に動画の画像ファイル34を保存する。
 このような金型監視方法によれば、二つのカメラが金型91,92の内側の共通した領域を重なって撮影する(重畳的に撮影する)方法であり、二つのカメラにより撮影される画像の性質が互いに異なるものであるので、金型や成形処理の内容に応じて監視を最適化することができる。即ち、領域を区画して個別領域毎に静止画を取得して一次監視や二次監視をしつつ、金型91,92全体の作動状況を動画として収録することで動画による監視も行える。例えば、静止画による一次監視や二次監視において異常の結果であった場合、その際の状況を動画で確認することで、異常の発生状況を解析することができる。
 尚、上記の例は、静止画による撮影領域がある限定された領域で、動画による撮影がそれを含む広い領域である例であったが、逆もあり得る。例えば、一台のカメラにより金型全体の静止画を取得してそれで一次監視や二次監視領域を行いつつ、ある特定の限定された領域のみ別のカメラで動画撮影をし、それを参照する場合もあり得る。また、領域を二つに区画して第一第二のカメラで各静止画を取得して一次監視や二次監視をしつつ、第三第四のカメラで各個別領域内の特定箇所の動画を撮影して参照する場合もあり得る。
 さらに、動画の画像データから静止画を抽出して一次監視や二次監視が行われる場合もあり、静止画が参照用の場合もある。例えば、金型全体の領域について動画を撮影し、一次監視のタイミングの静止画、二次監視のタイミングの静止画でそれぞれ正常異常を判断しつつ、ある特定のタイミングの特定の領域の静止画を参照用として撮影する場合もあり得る。例えば、ある特定の箇所のあるタイミングでのズームアップした静止画が成形状況の解析に有用なのであれば、そのような撮影を動画撮影のカメラとは別のカメラで重畳的に行わせる場合があり得る。
 尚、サーモグラフィ撮影について補足すると、上述した金型監視装置の実施形態では、サーモグラフィモードは動画としての参照用のサーモグラフィ撮影を行うモードとなっている。例えば、第一第二のカメラ11,12が個別領域の静止画撮影(静止画監視モード)であり、第三のカメラ13が全体の動画を撮影する動画参照モードである場合、第四のカメラ14として赤外線カメラを設置してサーモグラフィモードを設定し、金型全体のサーモグラフィ動画を撮影する構成とされ得る。第四のカメラ14が撮影したサーモグラフィ動画が必要に応じて参照され、金型の温度状態や温度分布がチェックされる。
 また、サーモグラフィ撮影は、成形状況の正常異常を判断部が判断して成形装置9の主制御部90に出力する目的でも行われ得る。例えば、ある温度以上に金型表面の温度が上昇した場合、異常であるとして成形装置9を停止させる制御が行われる場合がある。この場合は、装置本体2には、金型の表面温度の状態に応じて成形状況の正常異常を判断する金型温度監視プログラムが実装される。そして、例えば一次監視のタイミングでサーモグラフィカメラが静止画のサーモグラフィ画像を撮影し、金型温度監視プログラムがこれを解析して正常異常を判断する構成が採用され得る。例えば、サーモグラフィ画像から、特定の箇所が限度以上に高温になっていないか判断したり、金型全体の平均温度が限度以上になっていないか判断したりする。
 さらに、金型91,92の内側を照明しながらカメラ11~14で撮影する場合もある。この際、照明に利用する光の波長は、可視域の場合もあるが、特開2007-21797号公報や特開2003-305748号公報に開示されているように、可視域の長波長側から赤外域の光で照明を行って外乱を避けた状態でカメラ11~14で撮影する場合もある。
 これらの場合も、実施形態の金型監視方法によれば、重畳的な別性質の撮影、即ち可視光の静止画による一次監視や二次監視を併せて行ったり、可視光の動画撮影を行って参照したりすることが可能であり、複数台のカメラをより効果的に利用して金型監視を最適化することができる。
 尚、上記各実施形態では、熱可塑性樹脂を材料とした射出成形装置を成形装置9の例として説明したが、本願発明の金型監視装置の用途は、これには限られない。本願発明の金型監視装置は、他の材料を使用した射出成形装置や、プレス成形を行う成形装置、鍛造や鋳造を行う成形装置等の各種の成形装置における金型監視に使用することができる。
 また、装置本体2はタブレッドPCと同様の携帯型のコンピュータ装置であったが、デスクトップPCと同様のコンピュータ装置であっても良い。さらに、成形装置9の主制御部90内に搭載されたコンピュータ装置であっても良い。但し、装置本体2が携帯型であると、作業員が工場内のどこにいても静止画や動画を見ることができるので好適である。
11~14 カメラ
2 装置本体
21 プロセッサ
22 ディスプレイ
23 入出力インターフェース
3 記憶部
31 監視シーケンスプログラム
32 基準画像ファイル
331 一次監視プログラム
332 二次監視プログラム
34 画像ファイル
35 設定情報ファイル
36 設定情報登録プログラム
9 成形装置
90 主制御部
91 可動金型
92 固定金型

Claims (8)

  1.  少なくとも一つが可動金型である一式の金型が閉じられた状態で金型内で物品を成形した後に金型を開いて物品を取り出す成形装置において、成形後に開いた金型の内側を監視する金型監視装置であって、
     開いた金型の内側に向けられている四台以上のカメラと、
     各カメラが撮影した金型の内側の画像に従って成形状態の正常異常を判断する判断部と
    を備えており、
     各カメラは、金型の内側の領域をカメラの台数の数の領域に分けた個別領域をそれぞれ撮影するよう取り付けられており、
     判断部は、各カメラから送られた画像をそれぞれに設定されている基準画像と比較して成形状態の正常異常を判断するものであることを特徴とする金型監視装置。
  2.  前記四台以上のカメラのうちの少なくとも一台は、前記金型の内側のうち他のカメラから見ると隠れてしまって捉えることできない部位を撮影するよう取り付けられていることを特徴とする請求項1記載の金型監視装置。
  3.  少なくとも一つが可動金型である一式の金型が閉じられた状態で金型内で物品を成形した後に金型を開いて物品を取り出す成形装置において、成形後に開いた金型の内側を監視する金型監視装置であって、
     開いた金型の内側を撮影可能な複数のカメラと、
     前記カメラが撮影した金型の内側の画像に従って成形状態の正常異常を判断する判断部と、
     記憶部と、
     各カメラが撮影した画像の取得モードを設定したモード設定と
    を備えており、
     モード設定部は、各カメラについて、撮影する画像が成形状態の正常異常を判断するための画像であるかどうかの種別に加え、撮影される画像の性質についての種別が設定される設定部であることを特徴とする金型監視装置。
  4.  前記撮影される画像の性質についての種別は、静止画か動画かの種別であることを特徴とする請求項3記載の金型監視装置。
  5.  前記撮影される画像の性質についての種別は、可視光により撮影する画像であるか、赤外線により撮影するサーモグラフィ画像であるかの種別であることを特徴とする請求項3又は4記載の金型監視装置。
  6.  少なくとも一つが可動金型である一式の金型が閉じられた状態で金型内で物品を成形した後に金型を開いて物品を取り出す成形装置において、成形後に開いた金型の内側を監視する金型監視方法であって、
     開いた状態の金型の内側をカメラで撮影する撮影ステップと、
     少なくとも一つのカメラが撮影ステップにおいて撮影した画像に基づいて成形状態の正常異常を判断する判断ステップとを
    備えており、
     撮影ステップは、二台のカメラが金型の内側の共通した領域を重なって撮影するステップであって、撮影される画像の性質が互いに異なる撮影が当該二台のカメラにより行われるステップであることを特徴とする金型監視方法。
  7.  前記撮影ステップは、前記二台のカメラのうちの一方に静止画の撮影をさせ、他方に動画の撮影をさせるステップであることを特徴とする請求項6記載の金型監視方法。
  8.  前記撮影ステップは、前記二台のカメラのうちの一方に可視光による撮影をさせ、他方に赤外線によるサーモグラフィ撮影をさせるステップであることを特徴とする請求項6記載の金型監視方法。
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