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JP3943099B2 - X-ray inspection equipment - Google Patents

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JP3943099B2
JP3943099B2 JP2004168747A JP2004168747A JP3943099B2 JP 3943099 B2 JP3943099 B2 JP 3943099B2 JP 2004168747 A JP2004168747 A JP 2004168747A JP 2004168747 A JP2004168747 A JP 2004168747A JP 3943099 B2 JP3943099 B2 JP 3943099B2
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JP
Japan
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seal
image
area
seal portion
inspection object
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JP2004168747A
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Inventor
将博 八木
隆行 関
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アンリツ産機システム株式会社
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Description

本発明は、例えば湿布薬や調味料などの非透明の包装材を用いた被検査物のシール部における内容物の噛み込みなどを検出してシール不良の有無を検査するX線検査装置に関するものである。   The present invention relates to an X-ray inspection apparatus for detecting the presence or absence of a seal failure by detecting the biting of contents in a seal portion of an inspection object using a non-transparent packaging material such as a poultice or a seasoning. It is.

例えば袋状の包装物に被包装物を収容した製品の場合、包装物への被包装物の収容後に開口部分にシールが施される。その際、包装物のシール部に被包装物やそのくず等が噛み込まれることがあり、このシール不良の製品は不良品として排除する必要がある。   For example, in the case of a product in which an object to be packaged is accommodated in a bag-shaped package, the opening is sealed after the object to be packaged is accommodated in the package. At that time, an article to be packaged or its waste or the like may be caught in the seal portion of the package, and it is necessary to eliminate the product having a poor seal as a defective product.

そこで、従来、この種の被包装物の噛み込みなどを検出してシール不良の有無を検査するシール部不良検出装置として、投光手段と複数の光強度検出手段を設け、2個の光強度検出手段からの出力に基づく差分画像を用いたものが知られている。
この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては下記特許文献1に開示されるシール部不良検出装置が知られている。
Therefore, conventionally, as a seal portion defect detection device for detecting the presence of a seal defect by detecting the biting of this type of packaged object, a light projection means and a plurality of light intensity detection means are provided, and two light intensities are provided. An image using a difference image based on the output from the detection means is known.
As prior art document information related to the invention of this application, a seal portion defect detection device disclosed in Patent Document 1 below is known.

図8は下記特許文献1に開示されるシール部不良検出装置の一構成例を示すブロック図である。   FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the seal portion defect detection device disclosed in Patent Document 1 below.

図8に示すシール部不良検出装置51は、投光手段52、複数の光強度検出手段53(53a,53b)、基準値設定手段54、差検出手段55、比較判定手段56を備えている。投光手段52は、包装物57のシール部58に光を投射している。複数の光強度検出手段53a,53bは、包装物57のシール部58を間にして投光手段52と対向した位置に設けられる。この光強度検出手段53a,53bは、投光手段52からの光の投射により包装物57のシール部58を透過した光を検出している。基準値設定手段54は、包装物57のシール部58における内容物の噛み込みの有無を判別するための基準値を予め設定している。差検出手段55は、複数の光強度検出手段53のうちの2個からの出力の差を算出している。比較判定手段56は、積分回路56aとコンパレータ56bを備えて構成され、差検出手段55からの出力を積分回路56aにより積分し、この積分出力と基準値設定手段54からの基準値とを比較し、積分出力が基準値設定手段54からの基準値よりも大きければ、包装物57のシール部58における内容物の噛み込みがあると判定している。   8 includes a light projection unit 52, a plurality of light intensity detection units 53 (53a, 53b), a reference value setting unit 54, a difference detection unit 55, and a comparison determination unit 56. The light projecting means 52 projects light onto the seal portion 58 of the package 57. The plurality of light intensity detecting means 53 a and 53 b are provided at positions facing the light projecting means 52 with the seal portion 58 of the package 57 interposed therebetween. The light intensity detection means 53 a and 53 b detect light transmitted through the seal portion 58 of the package 57 by projection of light from the light projecting means 52. The reference value setting means 54 sets in advance a reference value for determining whether or not the contents are caught in the seal portion 58 of the package 57. The difference detection unit 55 calculates a difference between outputs from two of the plurality of light intensity detection units 53. The comparison determination unit 56 includes an integration circuit 56a and a comparator 56b, integrates the output from the difference detection unit 55 by the integration circuit 56a, and compares this integration output with the reference value from the reference value setting unit 54. If the integrated output is larger than the reference value from the reference value setting means 54, it is determined that the contents are caught in the seal portion 58 of the package 57.

このように、図8に示すシール部不良検出装置51では、差検出手段55において複数の光強度検出手段53のうちの2個からの出力の差をとり、比較判定手段56が基準値設定手段54からの基準値と差検出手段55からの出力とを比較し、その比較結果に基づいて包装物57のシール部58における内容物の噛み込みの有無を判定している。   In this way, in the seal portion defect detection device 51 shown in FIG. 8, the difference detection means 55 takes the difference in output from two of the plurality of light intensity detection means 53, and the comparison determination means 56 uses the reference value setting means. The reference value from 54 and the output from the difference detecting means 55 are compared, and based on the comparison result, it is determined whether or not the contents are caught in the seal portion 58 of the package 57.

また、上記シール部不良検出装置51とは別に、投光手段とCCDカメラを備え、投光手段から投光されて被検査物のシール部を透過した光をCCDカメラによって受光し、受光した画像信号に基づいてシール部の不良検出を行うものも知られている。
特開平7−146251号公報
Further, in addition to the seal portion defect detection device 51, a light projecting unit and a CCD camera are provided. The light projected from the light projecting unit and transmitted through the seal portion of the inspection object is received by the CCD camera, and the received image is received. A device that detects a defect of a seal portion based on a signal is also known.
JP 7-146251 A

しかしながら、図8のシール部不良検出装置51や投光手段とCCDカメラを備えた従来の装置では、例えば湿布薬や調味料などのような透過量の低い非透明の包装材を用いた被検査物を検査対象とした場合、投光手段から投光された光の大半が非透明の包装材によって遮られてしまうことなり、正確にシール部の不良検出を行うことができなかった。   However, in the conventional apparatus including the seal defect detection device 51 and the light projecting means and the CCD camera shown in FIG. 8, for example, an inspection using a non-transparent packaging material having a low permeation amount such as a poultice or a seasoning. When an object is an object to be inspected, most of the light projected from the light projecting means is blocked by the non-transparent packaging material, so that the seal portion cannot be accurately detected.

また、図8の従来のシール部不良検出装置51では、シール部を複数箇所に備えた包装物や大きさの異なる包装物のシール部の不良検出を行う場合、包装物に応じて投光手段52や光強度手段53を複数箇所に設ける必要があり、各種包装物のシール部の不良検出に対応するためには構造が複雑化してしまい、汎用性に欠けていた。   Further, in the conventional seal portion defect detection device 51 of FIG. 8, when performing defect detection of a seal portion of a package having a plurality of seal portions or packages of different sizes, a light projecting means is used according to the package. 52 and the light intensity means 53 need to be provided at a plurality of locations, and the structure is complicated in order to cope with the detection of defects in the seal portions of various packages, and lacks versatility.

そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであって、湿布薬や調味料などの包装材を用いた被検査物におけるシール部の被包装物の噛み込みなどを高精度に検出してシール不良の有無を検査することができるX線検査装置を提供することを目的としている。   Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and detects the biting of the packaged object in the seal portion of the object to be inspected using a packaging material such as a poultice or a seasoning with high accuracy. An object of the present invention is to provide an X-ray inspection apparatus capable of inspecting for the presence or absence of a seal failure.

上記目的を達成するため、本発明に記載された請求項1のX線検査装置は、所定間隔をおいて搬送ライン上を搬送される包装材Wpを用いた被検査物Wのシール不良の有無を検査するX線検査装置1であって、
前記被検査物にX線を曝射したときの透過画像から前記被検査物と前記搬送ラインのベルト面とを区分けして前記被検査物の外形を示す外形領域S1を抽出する外形領域抽出手段18と、
前記外形領域抽出手段が抽出した外形領域を基準として、予め設定されたシール部情報に基づいてシール部領域S2を算出するシール部領域算出手段19と、
前記シール部領域の画像の濃淡レベルを用いてシール不良の有無を判別する判別手段20とを備えたことを特徴とする。
In order to achieve the above object, the X-ray inspection apparatus according to claim 1 described in the present invention has a seal failure of the inspection object W using the packaging material Wp transported on the transport line at a predetermined interval. An X-ray inspection apparatus 1 for inspecting
Contour region for extracting a contour region S1 shown the outline of the transmitted image or al before Symbol the inspection object by dividing the belt surface of the conveyor line and the object to be inspected when the exposure X-rays to the inspection object Extraction means 18;
Seal part area calculating means 19 for calculating a seal part area S2 based on seal part information set in advance with reference to the outline area extracted by the outline area extracting means;
And a discriminating means 20 for discriminating the presence or absence of a seal failure using a gray level of an image in the seal portion area.

請求項2記載のX線検査装置は、請求項1記載のX線検査装置において、
前記シール部情報として前記被検査物Wのシール部寸法情報を数値入力する設定入力手段15を備え、
前記シール部領域算出手段19が、前記設定入力手段で数値入力されたシール部寸法情報に基づいてシール部領域域S2を算出することを特徴とする。
The X-ray inspection apparatus according to claim 2 is the X-ray inspection apparatus according to claim 1,
A setting input means 15 for numerically inputting seal portion dimension information of the inspection object W as the seal portion information;
The seal portion area calculating means 19 calculates a seal portion area area S2 based on seal portion dimension information numerically input by the setting input means .

請求項3記載のX線検査装置は、請求項1または2に記載のX線検査装置において、
前記判別手段2は、前記シール部領域S2内で画像の濃淡レベルの特異点を抽出してシール不良の有無を判別することを特徴とする。
The X-ray inspection apparatus according to claim 3 is the X-ray inspection apparatus according to claim 1 or 2 ,
The discriminating means 2 is characterized in that the presence or absence of a seal defect is discriminated by extracting a singular point of the gray level of the image in the seal portion area S2 .

請求項4記載のX線検査装置は、請求項3記載のX線検査装置において、
前記シール部領域S2内の任意の箇所と周囲との間で、設定値による急峻なレベル変化がある箇所を特異点として抽出してシール不良の有無を判別することを特徴とする。
X-ray examination apparatus as claimed in claim 4, wherein, in the X-ray inspection apparatus according to claim 3,
The present invention is characterized in that a portion having a steep level change due to a set value is extracted as a singular point between an arbitrary portion in the seal portion region S2 and the surrounding area to determine the presence or absence of a seal failure .

請求項5記載のX線検査装置は、請求項に記載のX線検査装置において、
前記シール部領域S2内の濃淡レベルの平均値に対して設定値以上の差がある箇所を特異点として抽出してシール不良の有無を判別することを特徴とする。
The X-ray inspection apparatus according to claim 5 is the X-ray inspection apparatus according to claim 3 ,
It is characterized in that the presence / absence of a seal failure is determined by extracting, as a singular point, a portion having a difference equal to or larger than a set value with respect to the average value of the light and shade levels in the seal portion region S2 .

請求項6記載のX線検査装置は、請求項に記載のX線検査装置において、
前記シール部領域S2内の濃淡レベルのばらつき幅が設定値以上を示すとき特異点として抽出してシール不良の有無を判別することを特徴とする。
The X-ray inspection apparatus according to claim 6 is the X-ray inspection apparatus according to claim 3 ,
When the variation width of the light and shade level in the seal portion area S2 is greater than or equal to a set value, it is extracted as a singular point to determine the presence or absence of a seal failure .

請求項7記載のX線検査装置は、請求項1または2に記載のX線検査装置において、
前記判別手段20は、前記シール部領域S2内の画像の濃淡レベルと前記被検査物の内容物Waの画像の濃淡レベルとの比較によりシール不良の有無を判別することを特徴とする。
The X-ray inspection apparatus according to claim 7 is the X-ray inspection apparatus according to claim 1 or 2 ,
The determination means 20 is characterized and Turkey to determine the presence or absence of seal failure by comparing the concentration level of the contents Wa of the image gray level and the object W in the image in the seal portion region S2 .

請求項8記載のX線検査装置は、請求項1〜7のいずれかに記載のX線検査装置において、
前記被検査物WにX線を曝射したときの透過画像から内容物Waの画像を抽出する画像抽出手段17を備え、
前記判別手段20は、前記画像抽出手段によって抽出された前記被検査物の内容物領域内における内容物の異物の有無を判別する異物判別手段20aを具備することを特徴とする。
The X-ray inspection apparatus according to claim 8 is the X-ray inspection apparatus according to any one of claims 1 to 7 ,
Image extraction means 17 for extracting an image of the contents Wa from a transmission image when the inspection object W is exposed to X-rays ;
The discriminating means 20 includes a foreign matter discriminating means 20a for discriminating the presence or absence of foreign matter in the contents in the content area of the inspection object extracted by the image extracting means .

請求項9記載のX線検査装置は、請求項1〜7のいずれかに記載のX線検査装置において、
前記被検査物WにX線を曝射したときの透過画像から内容物Waの画像を抽出する画像抽出手段17を備え、
前記判別手段20は、前記画像抽出手段によって抽出された前記被検査物の内容物領域内における内容物の欠品の有無を判別する欠品判別手段20bを具備することを特徴とする。
The X-ray inspection apparatus according to claim 9 is the X-ray inspection apparatus according to any one of claims 1 to 7 ,
Image extraction means 17 for extracting an image of the contents Wa from a transmission image when the inspection object W is exposed to X-rays;
The discriminating unit 20 includes a missing item discriminating unit 20b that discriminates whether or not a content item is missing in the content area of the inspection object extracted by the image extracting unit .

本発明に係るX線検査装置によれば、被検査物にX線を曝射したときのX線透過データから被検査物と搬送ラインのベルト面とを区分けして被検査物の外形領域を抽出し、この抽出した外形領域を基準として、予め設定されたシール部情報に基づいてシール部領域を算出し、算出したシール部領域内の濃淡レベルが内容物と同等レベル以上か否か、シール部領域内での画像の濃淡レベルの特異点の有無、シール部領域内の任意の箇所と周囲との件での設定値による急峻なレベル変化の有無、シール部領域内の濃淡レベルの平均値に対する設定以上の差がある箇所の有無、シール部領域内の濃淡レベルのばらつき幅が設定値以上か否かによって被検査物のシール不良の検査を高精度に行うことができる。 According to the X-ray inspection apparatus according to the present invention, the outer area of the inspection object is determined by dividing the inspection object and the belt surface of the transport line from the X-ray transmission data when the inspection object is exposed to X-rays. extracted, based on the extracted contour region, and calculates the sheet Lumpur region based on the preset seal portion information, whether gray levels of the calculated sealing portion region contents and the same level or higher , The presence or absence of singular points in the shade level of the image in the seal area, the presence or absence of a steep level change due to the set value in any place in the seal area and the surroundings, the density level in the seal area It is possible to accurately inspect the seal failure of the object to be inspected depending on the presence / absence of a portion having a difference greater than the set value with respect to the average value and whether the variation width of the light and shade level in the seal portion region is greater than the set value .

そして、特に、湿布薬や調味料などのように、フィルム状の薄い非透明の包装材を用いた被検査物の場合でも、シール部の内容物の噛み込みなどを高精度に検出してシール不良の有無を検査することができる。   In particular, even in the case of an object to be inspected using a thin film-like non-transparent packaging material such as a poultice or a seasoning, it is possible to accurately detect the biting of the contents of the seal part and seal it. The presence or absence of defects can be inspected.

また、被検査物が搬送途中で位置ずれを起こしても、X線透過データに基づいて被検査物の外形領域を抽出し、この抽出した外形領域を基準として、予め設定されたシール部情報に基づいてシール部領域を算出することによりシール不良の有無を正確に検査することができる。   In addition, even if the inspection object is misaligned during conveyance, the outer region of the inspection object is extracted based on the X-ray transmission data, and the seal portion information set in advance is extracted based on the extracted outer region. The presence or absence of a seal failure can be accurately inspected by calculating the seal portion area based on this.

さらに、被検査物のシール部の不良の有無、内容物の異物の有無、内容物の欠品の有無を検査する構成とすれば、異なる検査項目を1つの装置で行うことができ、設備費を抑えることができる。   Furthermore, if the configuration is to inspect whether there is a defect in the seal part of the object to be inspected, whether there is a foreign substance in the contents, or whether there is a missing part in the contents, different inspection items can be performed with one device, and equipment costs Can be suppressed.

以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら具体的に説明する。
図1は本発明によるX線検査装置の外観を示す斜視図、図2は同X線検査装置の検出対象となる被検査物の概略平面図、図3は同X線検査装置の電気的構成を示すブロック図、図4は同X線検査装置において被検査物の外形領域を抽出する際に用いられる被検査物の全体画像のヒストグラムを示す概略図、図5は同X線検査装置の他の構成例を示す部分拡大図、図6は図5の構成を採用して被検査物の外形領域を抽出する際に用いられる被検査物のXY平面画像の濃淡レベルを示す概略図、図7は図3の判別手段の他の構成例を示すブロック図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be specifically described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a perspective view showing an external appearance of an X-ray inspection apparatus according to the present invention, FIG. 2 is a schematic plan view of an object to be detected by the X-ray inspection apparatus, and FIG. 3 is an electrical configuration of the X-ray inspection apparatus. FIG. 4 is a schematic diagram showing a histogram of the entire image of the inspection object used when extracting the outer region of the inspection object in the X-ray inspection apparatus, and FIG. 5 is another view of the X-ray inspection apparatus. FIG. 6 is a partial enlarged view showing a configuration example of FIG. 6. FIG. 6 is a schematic diagram showing the gray level of an XY plane image of the inspection object used when extracting the outer region of the inspection object using the configuration of FIG. FIG. 4 is a block diagram showing another example of the configuration of the determination unit in FIG. 3.

本例のX線検査装置1(1A,1B)は、搬送ラインの一部に設けられ、所定間隔をおいて順次搬送されてくる被検査物Wの内容物の噛み込み等によるシール部不良の有無や被検査物W中の異物混入の有無を検出するものである。   The X-ray inspection apparatus 1 (1A, 1B) of this example is provided in a part of the transport line, and has a seal portion defect due to biting of the contents of the inspection object W that is sequentially transported at a predetermined interval. The presence / absence and presence / absence of foreign matter in the inspection object W are detected.

特に、本例のX線検査装置1は、透光しにくい非透明の包装材Wpを用いた湿布薬や調味料などの被検査物Wにおけるシール部Ws(図2の破線で示す4辺の枠状部分)の不良検出に適している。なお、本例では、包装材のシール部領域の少なくとも一部が非透明な材質(印刷や半透明など、光が透過しにくくカメラ等での検査が不可能な材質)からなる被検査物を検査対象としている。また、シール部Wsの不良としては、例えば内容物の噛み込み、虫などの内容物以外の噛み込み、シール部のしわ発生による接着不良、破損などがある。   In particular, the X-ray inspection apparatus 1 of the present example has a seal portion Ws (on the four sides indicated by broken lines in FIG. 2) in an inspection object W such as a poultice or a seasoning using a non-transparent packaging material Wp that is difficult to transmit light. Suitable for detecting defects in the frame-like part). In this example, an object to be inspected made of a non-transparent material (such as printing or translucent material that is difficult to transmit light and cannot be inspected with a camera) is used. Inspected. Further, the defect of the seal portion Ws includes, for example, biting of contents, biting other than contents such as insects, poor adhesion due to wrinkling of the seal portion, and breakage.

図1に示すX線検査装置1Aは、搬送部2と異物検出部3とが装置本体4内部に設けられ、表示器5が装置本体4の前面上部に設けられている。   In the X-ray inspection apparatus 1 </ b> A shown in FIG. 1, the transport unit 2 and the foreign matter detection unit 3 are provided inside the apparatus main body 4, and the display 5 is provided at the upper front of the apparatus main body 4.

搬送部2は、同一品種の被検査物Wを、所定間隔をおいて順次搬送している。この搬送部2は、例えば装置本体4に対して水平に配置されたベルトコンベアで構成することができる。搬送部2は、図1に示す駆動モータ6の駆動により予め設定された所定の搬送速度で搬入口7から搬入された被検査物Wを搬出口8側(図中搬送方向X)に向けて搬送させる。   The transport unit 2 sequentially transports the same type of inspection object W at a predetermined interval. This conveyance part 2 can be comprised with the belt conveyor arrange | positioned horizontally with respect to the apparatus main body 4, for example. The conveyance unit 2 directs the inspection object W carried in from the carry-in port 7 at a predetermined conveyance speed set in advance by driving of the drive motor 6 shown in FIG. 1 toward the carry-out port 8 side (carrying direction X in the drawing). Transport.

異物検出部3は、搬送される被検査物Wを搬送路途中においてシール部Wsの不良や異物混入の有無を検出するもので、搬送部2の上方に所定高さ離れて設けられるX線発生器9と、搬送部2内にX線発生器9と対向して設けられるX線検出器10を備えて構成される。   The foreign matter detection unit 3 detects the defect of the seal portion Ws and the presence or absence of foreign matter in the middle of the conveyance path of the inspection object W to be conveyed, and generates X-rays provided above the conveyance unit 2 at a predetermined height. And an X-ray detector 10 provided opposite to the X-ray generator 9 in the transport unit 2.

X線発生器9は、金属製の箱体11内部に設けられる円筒状のX線管12を不図示の絶縁油により浸漬した構成であり、X線管12の陰極からの電子ビームを陽極ターゲットに照射させてX線を生成している。X線管12は、その長手方向が被検査物Wの搬送方向Xと直交する方向(Y方向)に設けられている。X線管12により生成されたX線は、下方のX線検出器10に向けて、長手方向に沿った不図示のスリットにより略三角形状のスクリーン状にして曝射するようになっている。   The X-ray generator 9 has a configuration in which a cylindrical X-ray tube 12 provided in a metal box 11 is immersed in insulating oil (not shown), and an electron beam from the cathode of the X-ray tube 12 is an anode target. X-rays are generated by irradiation. The X-ray tube 12 is provided in a direction (Y direction) whose longitudinal direction is orthogonal to the conveyance direction X of the inspection object W. The X-rays generated by the X-ray tube 12 are exposed to the lower X-ray detector 10 in the form of a substantially triangular screen by a slit (not shown) along the longitudinal direction.

X線検出器10は、被検査物Wに対してX線が曝射されたときに、被検査物Wを透過してくるX線を検出し、この検出したX線の透過量に応じた電気信号を出力している。このX線検出器10は、搬送部2上を搬送される被検査物Wの搬送方向Xと直交するY方向に沿って設けられる。このX線検出器10には、ライン状に配列された複数のフォトダイオードと、フォトダイオード上に設けられたシンチレータとを備えたアレイ状のラインセンサが用いられる。   The X-ray detector 10 detects X-rays transmitted through the inspection object W when the X-rays are exposed to the inspection object W, and according to the detected amount of X-ray transmission. An electrical signal is being output. The X-ray detector 10 is provided along the Y direction orthogonal to the transport direction X of the inspection object W transported on the transport unit 2. The X-ray detector 10 uses an array line sensor including a plurality of photodiodes arranged in a line and a scintillator provided on the photodiode.

図3に示すように、搬送部2の搬入口7側には、被検査物Wの通過を検出するための位置検出手段13が設けられている。この位置検出手段13は、搬送部2としてのベルトコンベアの入口側に設けられる一対の投受光器からなるフォトセンサで構成される。この構成により、被検査物Wがフォトセンサの前を通過している間では位置検出手段13からオン信号が信号処理手段14にタイミング信号として入力される。   As shown in FIG. 3, position detection means 13 for detecting the passage of the inspection object W is provided on the carry-in entrance 7 side of the transport unit 2. The position detecting means 13 is configured by a photosensor including a pair of light projecting and receiving devices provided on the entrance side of the belt conveyor as the transport unit 2. With this configuration, an ON signal is input from the position detection unit 13 to the signal processing unit 14 as a timing signal while the inspection object W passes in front of the photosensor.

このような構成によるX線検出器10では、搬送部2上を搬送される被検査物Wに対してX線発生器9からX線が曝射される。そして、この被検査物WへのX線の曝射に伴って被検査物Wを透過してくるX線をシンチレータで受けて光に変換する。このシンチレータで変換された光は、その下部に配置されるフォトダイオードによって受光される。そして、各フォトダイオードは、受光した光を電気信号に変換して出力する。このX線検出器10は、受けたX線の強さに対応したレベルを有した電気信号を信号処理手段14に出力する。   In the X-ray detector 10 having such a configuration, X-rays are exposed from the X-ray generator 9 to the inspection object W transported on the transport unit 2. Then, the X-ray transmitted through the inspection object W with the X-ray exposure to the inspection object W is received by the scintillator and converted into light. The light converted by the scintillator is received by a photodiode disposed under the scintillator. Each photodiode converts the received light into an electrical signal and outputs it. The X-ray detector 10 outputs an electric signal having a level corresponding to the intensity of the received X-ray to the signal processing means 14.

図3において、信号処理手段14は、CPUやメモリなどを備えて構成され、位置検出手段13が被検査物Wを検出したときのオン信号をタイミング信号とする所定時間後に、X線検出器10からの電気信号を取り込んで各種信号処理を行っている。   In FIG. 3, the signal processing means 14 includes a CPU, a memory, and the like, and after a predetermined time using the ON signal when the position detection means 13 detects the inspection object W as a timing signal, the X-ray detector 10. Various signal processing is performed by taking in electrical signals from

図3に示すように、信号処理手段14は、設定入力手段15、記憶手段(データメモリ)16、画像抽出手段17、外形領域抽出手段18、シール部領域算出手段19、判別手段20を備えている。   As shown in FIG. 3, the signal processing unit 14 includes a setting input unit 15, a storage unit (data memory) 16, an image extraction unit 17, an outline region extraction unit 18, a seal area calculation unit 19, and a determination unit 20. Yes.

設定入力手段15は、被検査物Wにおけるシール部Wsの検査や表示に関する各種設定や指示を与えるためのユーザが操作する複数のキーやスイッチ等で構成される。設定入力手段15は、被検査物Wのシール部Wsの幅寸法(例えば外形が矩形状であれば、外形の4辺から内側に向かう寸法)を適宜数値入力している。また、設定入力手段15は、シール部Wsを有する箇所(図4の例では上下左右辺の4箇所)の数を入力したり、被検査物Wの品種を指定することにより予め記憶された被検査物Wの品種に対応したシール部Wsの幅寸法を設定するなど、シール部Wsに関する各種情報を入力することができる。   The setting input means 15 includes a plurality of keys and switches operated by a user for giving various settings and instructions regarding inspection and display of the seal portion Ws in the inspection object W. The setting input means 15 appropriately inputs the numerical value of the width dimension of the seal portion Ws of the inspection object W (for example, if the outer shape is a rectangular shape, the dimension is directed inward from the four sides of the outer shape). The setting input means 15 inputs the number of locations having the seal portion Ws (four locations on the top, bottom, left, and right sides in the example of FIG. 4) or designates the type of the inspection object W to store the object to be stored in advance. Various information related to the seal portion Ws can be input, such as setting the width dimension of the seal portion Ws corresponding to the type of the inspection object W.

さらに、設定入力手段15は、上記設定の他、搬送部2の搬送速度の設定や被検査物Wのシール部Wsにおけるシール不良の有無を判定するための基準となる検出リミット値を設定している。また、設定入力手段15では、後述する複数の検査を行う際に、被検査物W中の異物の混入の有無や内容物の欠品の有無を判定するための基準となる検出リミット値が設定可能となっている。これら検出リミット値は、被検査物Wの品種や検出対象となる異物の種類などに応じて適宜設定される。   Further, in addition to the above settings, the setting input means 15 sets a detection limit value as a reference for determining the setting of the conveyance speed of the conveyance unit 2 and the presence or absence of a seal failure in the seal portion Ws of the inspection object W. Yes. Further, the setting input means 15 sets detection limit values that serve as a reference for determining the presence or absence of foreign matter in the inspected object W and the presence or absence of missing contents when performing a plurality of inspections to be described later. It is possible. These detection limit values are appropriately set according to the type of the inspection object W, the type of foreign matter to be detected, and the like.

記憶手段16には、各被検査物W毎のX線透過データが格納される。このX線透過データは、X線検出器10からの電気信号を不図示のA/D変換器によりA/D変換したデータを位置検出手段13の検出タイミングで取り込むことにより得られる。さらに説明すると、この記憶手段16には、1つの被検査物Wの検査を行う毎に、X線検出器10の1ライン(Y方向)あたり例えば640個のX線透過データが、少なくとも搬送される被検査物Wの搬送方向の長さ(前端から後端までの検出期間に相当)に対応した所定ライン数(480ライン)だけ格納される。   The storage means 16 stores X-ray transmission data for each inspection object W. This X-ray transmission data is obtained by taking in data obtained by A / D converting the electrical signal from the X-ray detector 10 by an A / D converter (not shown) at the detection timing of the position detecting means 13. More specifically, every time one inspection object W is inspected, for example, 640 pieces of X-ray transmission data per line (Y direction) of the X-ray detector 10 are conveyed to the storage means 16 at least. A predetermined number of lines (480 lines) corresponding to the length of the inspection object W in the transport direction (corresponding to a detection period from the front end to the rear end) is stored.

画像抽出手段17は、記憶手段16に格納されたX線透過データから全体の濃淡画像(搬送部2のベルト面を含む被検査物W毎の全体画像)を作成し、この作成された全体の濃淡画像から内容物Waの濃淡画像を抽出している。   The image extraction unit 17 creates an entire grayscale image (overall image for each inspection object W including the belt surface of the transport unit 2) from the X-ray transmission data stored in the storage unit 16, and the created whole image A gray image of the content Wa is extracted from the gray image.

なお、図示はしないが、信号処理手段14はフィルタ手段を備えており、被検査物Wとして、例えば湿布薬のような極めて薄い包装材Wpに内容物Waが収容されている場合、記憶手段16に格納された被検査物WのX線透過データに対して所定のフィルタ処理を施している。このフィルタ処理の際には、例えば微分フィルタ(Robertsフィルタ、Prewittフィルタ、Sobelフィルタ)やラプラシアンフィルタなどの特徴抽出フィルタが用いられる。これにより、全体画像を強調してエッジ検出し易くするとともに、検出対象の異物情報をより強調して抽出し易くしている。   Although not shown, the signal processing means 14 includes a filter means. When the contents Wa are accommodated in the extremely thin packaging material Wp such as a poultice, for example, as the inspection object W, the storage means 16 is stored. A predetermined filtering process is applied to the X-ray transmission data of the inspection object W stored in. In this filter processing, for example, a feature extraction filter such as a differential filter (Roberts filter, Prewitt filter, Sobel filter) or a Laplacian filter is used. Thus, the entire image is emphasized to facilitate edge detection, and foreign object information to be detected is more emphasized to facilitate extraction.

外形領域抽出手段18は、記憶手段16に格納されたX線透過データによる全体画像から被検査物Wの輪郭から内側の面積を示す外形領域S1を抽出している。さらに、図4を参照しながら説明すると、この外形領域抽出手段18では、まず、記憶手段16に格納されたX線透過データから全体のヒストグラムを求める。そして、求めた全体のヒストグラムから被検査物WのデータD1と、被検査物W以外(実際には搬送部2のベルト面)のデータD2とに切り分けて2値化する。ここでは、被検査物のデータD1を255とし、被検査物以外のデータD2を0とする。そして、2値化された被検査物のデータD1を外形領域S1として抽出している。   The outer region extraction unit 18 extracts an outer region S1 indicating the inner area from the contour of the inspection object W from the entire image based on the X-ray transmission data stored in the storage unit 16. Further, with reference to FIG. 4, the outer region extraction unit 18 first obtains the entire histogram from the X-ray transmission data stored in the storage unit 16. Then, the data D1 of the inspection object W and the data D2 other than the inspection object W (actually the belt surface of the conveyance unit 2) are divided into binary values from the obtained entire histogram. Here, the data D1 of the inspection object is set to 255, and the data D2 other than the inspection object is set to 0. Then, the binarized inspection object data D1 is extracted as the outer region S1.

シール部領域算出手段19は、外形領域抽出手段18が抽出した外形領域S1からシール部領域S2を算出している。このシール部領域S2は、設定入力手段15からシール部Wsに関する情報、例えばシール部Wsの幅寸法の数値が入力されると、抽出された外形領域S1の画像を設定入力された幅寸法だけ縮小する。そして、縮小された画像を外形領域S1の画像から差し引いてシール部領域S2を算出する。   The seal area calculation means 19 calculates the seal area S2 from the outline area S1 extracted by the outline area extraction means 18. The seal area S2 is reduced by the set width dimension when the information about the seal area Ws, for example, the numerical value of the width dimension of the seal area Ws is input from the setting input means 15, the image of the extracted outline area S1. To do. Then, the reduced image is subtracted from the image of the outer region S1 to calculate the seal portion region S2.

判別手段20は、シール部算出手段19が算出したシール部領域S2の画像の濃淡レベルと、画像抽出手段17が抽出した被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルとの比較によりシール不良の有無を判別し、この判別結果からシール正常又はシール不良を示す選別信号を外部出力している。   The discriminating means 20 compares the gray level of the image of the seal portion area S2 calculated by the seal portion calculating means 19 with the gray level of the image of the contents Wa of the inspection object W extracted by the image extracting means 17 to determine a seal failure. And a selection signal indicating whether the seal is normal or defective is output from the determination result.

すなわち、この判別手段20では、シール部領域S2の中に被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルと同等以上の濃淡レベルが存在するときに、その被検査物Wにシール不良ありと判別し、シール不良を示す選別信号を外部出力する。これに対し、シール部領域S2の中に被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルと同等以上の濃淡レベルが存在しないときには、その被検査物Wにシール不良なしと判別し、シール正常を示す選別信号を外部出力する。   That is, in this determination means 20, when there is a light and dark level equal to or higher than the light and dark level of the image of the content Wa of the object W in the seal portion area S2, the object W has a seal failure. Discrimination is performed, and a selection signal indicating a seal failure is output externally. On the other hand, when there is no gray level equal to or higher than the gray level of the image of the content Wa of the inspection object W in the seal portion area S2, it is determined that the inspection object W has no seal failure, and the seal is normal. A sorting signal indicating is output externally.

表示器5の表示画面には、画像抽出手段17が抽出した被検査物Wの内容物の画像、外形領域抽出手段18が抽出した外形領域S1の画像、シール部領域算出手段19が算出したシール部領域S2の画像、判別手段20の判別結果に基づいて被検査物Wを平面視したX線透過画像、「OK」や「NG」の良否判定結果、総検査数、良品数、NG総数などの検査結果が設定入力手段15からの所定のキー操作に基づいて表示される。   On the display screen of the display 5, the image of the contents of the inspection object W extracted by the image extraction unit 17, the image of the outer region S 1 extracted by the outer region extraction unit 18, and the seal calculated by the seal area calculation unit 19. An image of the partial area S2, an X-ray transmission image obtained by planarly viewing the inspection object W based on the determination result of the determination means 20, the pass / fail determination result of “OK” or “NG”, the total number of inspections, the number of non-defective products, the total number of NG, etc. Is displayed based on a predetermined key operation from the setting input means 15.

上記構成によるX線検査装置1Aによって被検査物Wのシール部Wsの検査を行う場合には、信号処理手段14において以下の処理が実行される。まず、記憶手段16に格納されたX線透過データから全体の濃淡画像(被検査物Wと搬送部2のベルト面を含む全体画像)を作成し、この作成された全体の濃淡画像から内容物Waの濃淡画像を抽出する。   When the seal portion Ws of the inspection object W is inspected by the X-ray inspection apparatus 1A having the above configuration, the following processing is executed in the signal processing means 14. First, an entire grayscale image (entire image including the inspection object W and the belt surface of the transport unit 2) is created from the X-ray transmission data stored in the storage means 16, and the contents are created from the created grayscale image. A gray image of Wa is extracted.

次に、上記全体の濃淡画像から被検査物Wの輪郭から内側の面積を示す外形領域S1を抽出する。この外形領域S1を抽出するにあたっては、記憶手段16に格納されたX線透過データから図4に示すような被検査物Wの全体のヒストグラムを求める。続いて、求めた全体のヒストグラムから被検査物WのデータD1と、被検査物W以外(搬送部2のベルト面)のデータD2とに切り分けて2値化する。図4は湿布薬を被検査物Wとした全体のヒストグラムを示しており、この全体のヒストグラムにおいて、被検査物WのデータD1を255とし、被検査物W以外のデータD2を0としてデータを2値化している。そして、2値化されたデータのうち、被検査物WのデータD1を外形領域S1として抽出する。   Next, an outer region S1 indicating the inner area from the contour of the inspection object W is extracted from the whole grayscale image. In extracting the outline region S1, a histogram of the entire inspection object W as shown in FIG. 4 is obtained from the X-ray transmission data stored in the storage means 16. Subsequently, the data D1 of the inspection object W and the data D2 other than the inspection object W (the belt surface of the conveyance unit 2) are divided into binary values from the obtained entire histogram. FIG. 4 shows an overall histogram in which the poultice is the inspection object W. In this entire histogram, the data D1 of the inspection object W is set to 255, the data D2 other than the inspection object W is set to 0, and the data is displayed. It is binarized. Of the binarized data, the data D1 of the inspection object W is extracted as the outer region S1.

上記外形領域S1が抽出されると、この外形領域S1からシール部領域S2を算出する。このシール部領域S2の算出は、設定入力手段15からシール部Wsに関する情報に基づいて行われる。すなわち、設定入力手段15から例えばシール部Wsの幅寸法の数値が入力されると、抽出された外形領域S1の画像を設定入力された幅寸法だけ縮小する。そして、縮小された画像を外形領域S1の画像から差し引いてシール部領域S2を算出する。   When the outer region S1 is extracted, the seal portion region S2 is calculated from the outer region S1. The calculation of the seal portion area S2 is performed based on information on the seal portion Ws from the setting input unit 15. That is, for example, when a numerical value of the width dimension of the seal portion Ws is input from the setting input unit 15, the image of the extracted outer region S1 is reduced by the width dimension set and input. Then, the reduced image is subtracted from the image of the outer region S1 to calculate the seal portion region S2.

上記のようにシール部領域S2が算出されると、このシール部領域S2の画像の濃淡レベルと、画像抽出手段17が抽出した被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルとを比較してシール不良の有無を判別する。   When the seal portion area S2 is calculated as described above, the contrast level of the image of the seal section region S2 is compared with the contrast level of the image of the contents Wa of the inspection object W extracted by the image extraction means 17. To determine if there is a seal failure.

そして、シール部領域S2の中に被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルと同等以上の濃淡レベルが存在すれば、その被検査物Wにシール不良ありと判別し、シール不良を示す選別信号を外部出力する。これに対し、シール部領域S2の中に被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルと同等以上の濃淡レベルが存在しなければ、その被検査物Wにシール不良なしと判別し、シール正常を示す選別信号を外部出力する。   If there is a light and dark level equal to or higher than the light and dark level of the image of the content Wa of the inspection object W in the seal portion area S2, it is determined that the inspection object W has a sealing failure and indicates a sealing failure. Output the sorting signal externally. On the other hand, if there is no gray level equal to or higher than the gray level of the image of the contents Wa of the inspection object W in the seal portion area S2, it is determined that the inspection object W has no seal defect, and the seal A selection signal indicating normality is output externally.

次に、本発明によるX線検査装置の他の構成とシール部不良検出処理の他の例について図5および図6を参照しながら説明する。   Next, another configuration of the X-ray inspection apparatus according to the present invention and another example of the seal portion defect detection process will be described with reference to FIGS.

図5のX線検査装置1Bは、図1のX線検査装置1Aと比較して、被検査物Wの搬送構造と被検査物Wの外形領域の抽出処理(図3の外形領域抽出手段18の処理内容)とが相違し、その他の構成および作用については同一である。このX線検査装置1Bでは、被検査物Wがガイド部材31によってガイドされながら搬送部2上を搬送される。   Compared with the X-ray inspection apparatus 1A in FIG. 1, the X-ray inspection apparatus 1B in FIG. 5 is a process of extracting the inspection object W and the outer area of the inspection object W (outer area extraction means 18 in FIG. 3). The other contents and operations are the same. In the X-ray inspection apparatus 1 </ b> B, the inspection object W is transported on the transport unit 2 while being guided by the guide member 31.

ガイド部材31は、搬送部2の両側にX方向(搬送方向)に沿って対に設けられる。ガイド部材31は、被検査物Wの搬送の妨げにならない摩擦抵抗の小さい材料で構成される。この一対のガイド部材31は、少なくとも一方がY方向に調整可能とされている。これにより、被検査物Wの幅に合わせてガイド部材31をY方向に調整することができる。そして、被検査物Wは、両側がガイド部材31でガイドされて位置ずれを起こすことなくX方向(搬送方向)に搬送される。   The guide members 31 are provided in pairs along the X direction (transport direction) on both sides of the transport unit 2. The guide member 31 is made of a material having a small frictional resistance that does not hinder the conveyance of the inspection object W. At least one of the pair of guide members 31 can be adjusted in the Y direction. Thereby, the guide member 31 can be adjusted in the Y direction according to the width of the inspection object W. Then, the inspection object W is conveyed in the X direction (conveyance direction) without being displaced by being guided by the guide member 31 on both sides.

図5の構成を採用したX線検査装置1Bによって被検査物Wのシール部Wsの検査を行う場合には、信号処理手段14において以下の処理が実行される。まず、記憶手段16に格納されたX線透過データから全体の濃淡画像(被検査物Wと搬送部2のベルト面を含む全体画像)を作成し、この作成された全体の濃淡画像から内容物Waの濃淡画像を抽出する。   When the X-ray inspection apparatus 1B adopting the configuration of FIG. 5 is used to inspect the seal portion Ws of the inspection object W, the signal processing means 14 performs the following processing. First, an entire grayscale image (entire image including the inspection object W and the belt surface of the transport unit 2) is created from the X-ray transmission data stored in the storage means 16, and the contents are created from the created grayscale image. A gray image of Wa is extracted.

次に、上記全体の濃淡画像から被検査物Wの輪郭部分に相当する外形を抽出する。この外形の抽出は、図6に示すように、被検査物の搬送方向(矢印X方向)の画像の濃淡レベルと、被検査物の搬送方向と直交する方向(矢印Y方向)の画像の濃淡レベルに基づいて行う。図6の例では、位置検出手段13からの検出タイミングから所定時間後(被検査物Wが異物検出部3に到達するまでに要する時間)のタイミングで取り込まれたXY方向の画像の一番外側の濃淡レベルを搬送部2のベルト面と判断し、その一つ内側の濃淡レベルを被検査物Wの外形の濃淡レベルと判断し、この外形の濃淡レベルと判断したXY方向4箇所を結んだ直線を外形として抽出する。   Next, an outer shape corresponding to the contour portion of the inspection object W is extracted from the whole grayscale image. As shown in FIG. 6, the extraction of the outer shape is performed by adjusting the density level of the image in the conveyance direction (arrow X direction) of the inspection object and the gradation of the image in the direction (arrow Y direction) orthogonal to the conveyance direction of the inspection object. Based on the level. In the example of FIG. 6, the outermost image of the XY direction captured at a timing after a predetermined time from the detection timing from the position detection means 13 (time required for the inspection object W to reach the foreign object detection unit 3). Is determined as the belt surface of the conveying unit 2, and the inner one is determined as the gray level of the outer shape of the inspection object W, and the four XY directions determined as the gray level of the outer shape are connected. A straight line is extracted as an outline.

上記外形が抽出されると、この外形からシール部領域S2を算出する。このシール部領域S2の算出は、設定入力手段15からシール部Wsに関する情報に基づいて行われる。すなわち、設定入力手段15から例えばシール部Wsの幅寸法の数値が入力されると、抽出された外形から設定入力された寸法分だけ輪郭を縮小する。そして、縮小された輪郭と外形に挟まれる領域をシール部領域S2として算出する。   When the outer shape is extracted, the seal portion region S2 is calculated from the outer shape. The calculation of the seal portion area S2 is performed based on information on the seal portion Ws from the setting input unit 15. That is, when, for example, a numerical value of the width dimension of the seal portion Ws is input from the setting input means 15, the contour is reduced by the dimension set and input from the extracted outer shape. Then, a region sandwiched between the reduced contour and the outer shape is calculated as the seal portion region S2.

上記のようにシール部領域S2が算出されると、このシール部領域S2の画像の濃淡レベルと、画像抽出手段17が抽出した被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルとを比較してシール不良の有無を判別する。   When the seal portion area S2 is calculated as described above, the contrast level of the image of the seal section region S2 is compared with the contrast level of the image of the contents Wa of the inspection object W extracted by the image extraction means 17. To determine if there is a seal failure.

そして、シール部領域S2の中に被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルと同等以上の濃淡レベルが存在すれば、その被検査物Wにシール不良ありと判別し、シール不良を示す選別信号を外部出力する。これに対し、シール部領域S2の中に被検査物Wの内容物Waの画像の濃淡レベルと同等以上の濃淡レベルが存在しなければ、その被検査物Wにシール不良なしと判別し、シール正常を示す選別信号を外部出力する。   If there is a light and dark level equal to or higher than the light and dark level of the image of the content Wa of the inspection object W in the seal portion area S2, it is determined that the inspection object W has a sealing failure and indicates a sealing failure. Output the sorting signal externally. On the other hand, if there is no gray level equal to or higher than the gray level of the image of the contents Wa of the inspection object W in the seal portion area S2, it is determined that the inspection object W has no seal defect, and the seal A selection signal indicating normality is output externally.

ところで、上述した形態では、記憶手段16に格納されたX線透過データから被検査物Wの全体のヒストグラムを求め、求めた全体のヒストグラムから被検査物Wのデータと、被検査物W以外のデータとに切り分けて2値化し、被検査物WのデータD1を外形領域S1として抽出しているが、図4の二点鎖線(閾値)で示すように、被検査物Wの搬送毎に求めた全体のヒストグラムの最初の谷を、被検査物Wのデータと、被検査物W以外のデータとを切り分ける閾値として用いることができる。   By the way, in the above-described form, the entire histogram of the inspection object W is obtained from the X-ray transmission data stored in the storage means 16, and the data of the inspection object W and the data other than the inspection object W are obtained from the obtained entire histogram. The data D1 of the object to be inspected W is binarized by dividing it into data, and the data D1 of the object to be inspected is extracted as the outer region S1, but as shown by the two-dot chain line (threshold) in FIG. In addition, the first valley of the entire histogram can be used as a threshold value for separating the data of the inspection object W from the data other than the inspection object W.

また、上述した形態では、シール部領域内の濃淡レベルを用いたシール不良判別の例として、シール部領域内に内容物と同等レベル以上の濃淡レベルが存在するか否かによって被検査物のシール不良の有無を判別しているが、シール部領域内の特異点を抽出し、この特異点の有無に基づいてシール不良の有無を判別することもできる。   In the above-described embodiment, as an example of the seal failure determination using the light and shade level in the seal portion area, the seal of the object to be inspected is determined depending on whether or not a light shade level equal to or higher than the content is present in the seal portion area. Although the presence or absence of a defect is determined, a singular point in the seal portion region can be extracted, and the presence or absence of a seal defect can be determined based on the presence or absence of this singular point.

この場合、シール部領域内の特異点は、例えば濃度分布、平均値との差、ばらつきなどによって抽出される。濃度分布による特異点の抽出では、シール部領域内で任意箇所の濃淡レベルとその周囲の濃淡レベルとを比較し、任意箇所と周囲との間に設定値による急峻なレベル変化見られるときにその任意箇所を特異点として抽出している。平均値との差による特異点の抽出では、シール部領域内の濃淡レベルの平均値に対して設定値以上の差がある箇所を特異点として抽出している。ばらつきによる特異点の抽出では、シール部領域内の濃淡レベルのばらつき幅(分散値)が設定値以上を示す箇所を特異点として抽出している。なお、上述した各特異点の抽出に用いられる設定値は、予め設定入力手段15から入力される。そして、判別手段20は、シール部領域内で特異点が抽出されると、その被検査物Wにシール不良ありと判別し、シール不良を示す選別信号を外部出力する。これに対し、シール部領域内で特異点が抽出されなければ、その被検査物Wにシール不良なしと判別し、シール正常を示す選別信号を外部出力する。このシール部領域内の特異点の有無によるシール不良判別によれば、例えば虫などの内容物以外の噛み込み、接着不良、破損など、内容物の濃淡レベルに関係しないシール不良も検出することができる。   In this case, the singular point in the seal portion region is extracted by, for example, a concentration distribution, a difference from an average value, variation, and the like. In the extraction of singular points by density distribution, the density level of an arbitrary location is compared with the surrounding density level in the seal area, and when a steep level change due to the set value is observed between the optional location and the surrounding area, Arbitrary points are extracted as singular points. In the extraction of the singular point based on the difference from the average value, a portion having a difference equal to or larger than the set value with respect to the average value of the gray level in the seal portion region is extracted as the singular point. In the extraction of singular points due to variation, a portion where the variation width (dispersion value) of the gray level in the seal portion region is equal to or larger than a set value is extracted as a singular point. Note that the setting values used for extracting each singular point described above are input in advance from the setting input means 15. Then, when a singular point is extracted in the seal portion region, the determination unit 20 determines that the inspection object W has a seal failure and outputs a selection signal indicating the seal failure to the outside. On the other hand, if no singular point is extracted in the seal portion region, it is determined that the inspection object W has no seal failure, and a selection signal indicating normal seal is output to the outside. According to the seal failure determination based on the presence or absence of singular points in the seal area, it is possible to detect seal failures that are not related to the content level, such as biting, adhesion failure, and breakage other than the contents such as insects. it can.

このように、本例のX線検査装置1では、X線透過データから被検査物の外形領域を抽出し、さらに予め設定されたシール部情報に基づいて外形領域からシール部領域を算出し、算出したシール部領域内に内容物と同等レベル以上の濃淡レベルが存在するか否か、またシール部領域内で抽出される特異点の有無によって被検査物のシール不良の検査を高精度に行うことができる。   Thus, in the X-ray inspection apparatus 1 of this example, the outer region of the object to be inspected is extracted from the X-ray transmission data, and the seal region is calculated from the outer region based on the preset seal portion information. Performs a high-accuracy inspection of the seal failure of the object to be inspected based on whether or not there is a lightness level equal to or higher than the content level in the calculated seal area and the presence or absence of singular points extracted in the seal area. be able to.

そして、本例のX線検査装置によれば、特に、湿布薬や調味料などのように、フィルム状の薄い非透明の包装材を用いた被検査物Wの場合でも、シール部Wsの内容物Waの噛み込みなどを高精度に検出してシール不良の有無を検査することができる。   And according to the X-ray inspection apparatus of this example, even in the case of an inspection object W using a thin non-transparent packaging material such as a poultice or a seasoning, the contents of the seal portion Ws The presence or absence of a seal failure can be inspected by detecting the biting of the object Wa with high accuracy.

また、X線検査装置1Aでは、搬送部2上を搬送される被検査物Wが搬送途中で位置ずれを起こしても、X線透過データに基づいて被検査物Wの外形領域S1を抽出し、この抽出した外形領域S1を基準として、予め設定されたシール部情報に基づいてシール部領域S2を算出している。そして、この算出されたシール部領域S2内に被検査物Wの内容物Waの濃淡レベルと同等以上のレベルが存在するか否か、またはシール部領域S2内で抽出される特異点の有無によりシール不良の有無を正確に検査することができる。   Further, in the X-ray inspection apparatus 1A, even if the inspection object W conveyed on the conveyance unit 2 is displaced in the middle of the conveyance, the outline region S1 of the inspection object W is extracted based on the X-ray transmission data. The seal portion region S2 is calculated on the basis of the preset seal portion information with the extracted outer shape region S1 as a reference. Then, depending on whether or not there is a level equal to or higher than the shade level of the content Wa of the inspection object W in the calculated seal portion area S2, or the presence or absence of a singular point extracted in the seal portion area S2. It is possible to accurately inspect whether there is a seal failure.

ところで、上述した各実施の形態の本例のX線検査装置1(1A,1B)では、被検査物Wのシール部Wsの検査と並行して、被検査物WにX線を曝射したときのX線の透過量から被検査物W中の異物混入の有無の検査(異物検査)や内容物の欠品の有無の検査(欠品検査)も行われる。図7はその際の判別手段の構成を示している。なお、図7の判別手段を備えたX線検査装置の他の構成については図3と同一なので、その説明を省略している。   By the way, in the X-ray inspection apparatus 1 (1A, 1B) of each example described above, X-rays are exposed to the inspection object W in parallel with the inspection of the seal portion Ws of the inspection object W. From the amount of X-ray transmission at that time, an inspection for the presence or absence of foreign matter in the inspected object W (foreign matter inspection) and an inspection for the presence or absence of missing contents (out of stock inspection) are also performed. FIG. 7 shows the configuration of the discriminating means at that time. The other configuration of the X-ray inspection apparatus provided with the discrimination means of FIG. 7 is the same as that of FIG.

図7に示す判別手段20は、上述したシール部の有無の判別の他、被検査物Wの内容物の異物の有無を判別する異物判別手段20aと、被検査物Wの内容物の欠品の有無を判別する欠品判別手段20bを有している。   The discriminating means 20 shown in FIG. 7 includes a foreign matter discriminating means 20a for discriminating the presence or absence of foreign matter in the contents of the inspected object W in addition to the above-described determination of the presence or absence of the seal portion, And a shortage determining means 20b for determining the presence or absence of the item.

被検査物W中の異物混入の有無を検査する場合、異物判別手段20aは、画像抽出手段17が抽出した被検査物Wの内容物の画像として得られる被検査物Wの内容物領域において、内容物領域内で濃淡レベルが他と違う部分を異物として判断している(図6において、内容物領域内に他の部分より濃淡レベルの高い部分が存在するとき、その濃淡レベルの高い部分を異物として判断)。さらに説明すると、異物判別手段20aは、画像抽出手段17によって抽出された被検査物Wの内容物領域のX線透過データの濃淡レベルと、設定入力手段15により予め設定された異物検出リミット値とを比較し、X線透過データが異物検出リミット値を超えたときに、その被検査物Wに異物が混入していると判断している。なお、異物検出リミット値は、被検査物W毎にその内容物に応じて適宜設定入力手段15から設定可能とされている。   When inspecting the presence or absence of foreign matter in the inspected object W, the foreign matter discriminating means 20a is in the contents area of the inspected object W obtained as an image of the contents of the inspected object W extracted by the image extracting means 17. In the content area, a part having a different density level is determined as a foreign object (in FIG. 6, when a part having a higher density level than the other part exists in the content area, the higher density level part is determined. Judged as a foreign object). More specifically, the foreign matter determination means 20a includes the density level of the X-ray transmission data of the contents area of the inspection object W extracted by the image extraction means 17, and the foreign matter detection limit value preset by the setting input means 15. When the X-ray transmission data exceeds the foreign object detection limit value, it is determined that the foreign object is mixed in the inspection object W. The foreign object detection limit value can be set from the setting input unit 15 as appropriate for each inspection object W according to the contents.

被検査物W中の欠品の有無を検査する場合、欠品判別手段20bは、被検査物Wの内容物領域において、濃淡レベルが予め設定される欠品検出リミット値より低い(X線透過量が大きい)ときに、包装材Wp中にある例えば湿布薬の枚数が少なくなっていると判別している。また、欠品判別手段20bは、予め設定された欠品用検出マスク領域を用い、この欠品用検出マスク領域の各内容物領域毎に内容物と同等の濃淡レベルが存在する面積に応じて内容物の有無を判別している。なお、欠品検出リミット値や欠品用検出マスク領域は、被検査物W毎にその内容物に応じて適宜設定入力手段15から設定入力可能とされている。   When inspecting the presence or absence of a missing item in the inspected object W, the missing item determining means 20b has a density level lower than a preset missing item detection limit value in the content area of the inspected object W (X-ray transmission). When the amount is large), it is determined that, for example, the number of poultices in the packaging material Wp has decreased. In addition, the shortage determination means 20b uses a preset shortage detection mask area, and according to the area where the density level equivalent to the content exists for each content area of the shortage detection mask area. The presence or absence of contents is determined. It should be noted that the shortage detection limit value and the shortage detection mask area can be set and input from the setting input unit 15 as appropriate for each inspection object W according to the contents.

このように、本例のX検査装置において、被検査物Wのシール部Wsの不良の有無、内容物Waの異物の有無、内容物Waの欠品の有無を検査する構成とすれば、異なる検査項目を1つの装置で行うことができ、設備費を抑えることができる。   As described above, the X inspection apparatus of the present example is different if it is configured to inspect the presence or absence of a defect in the seal portion Ws of the inspection object W, the presence or absence of foreign matter in the content Wa, and the presence or absence of a shortage in the content Wa. Inspection items can be performed with a single device, and equipment costs can be reduced.

本発明によるX線検査装置の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of the X-ray inspection apparatus by this invention. 本発明によるX線検査装置の検出対象となる被検査物の一例を示す概略平面図である。It is a schematic plan view which shows an example of the to-be-inspected object used as the detection target of the X-ray inspection apparatus by this invention. 本発明によるX線検査装置の電気的構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electric constitution of the X-ray inspection apparatus by this invention. 本発明によるX線検査装置において被検査物の外形領域を抽出する際に用いられる被検査物の全体画像のヒストグラムを示す概略図である。It is the schematic which shows the histogram of the whole image of the to-be-inspected object used when extracting the external shape area | region of to-be-inspected object in the X-ray inspection apparatus by this invention. 本発明によるX線検査装置の他の構成例を示す部分拡大図である。It is the elements on larger scale which show the other structural example of the X-ray inspection apparatus by this invention. 図5の構成を採用して被検査物の外形領域を抽出する際に用いられる被検査物のXY平面画像の濃淡レベルを示す概略図である。It is the schematic which shows the lightness and darkness level of the XY plane image of a to-be-inspected object used when the structure of FIG. 5 is employ | adopted and the external shape area | region of a to-be-inspected object is extracted. 図3の判別手段の他の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the other structure of the discrimination | determination means of FIG. 特開平7−146251号公報に開示される従来のシール部不良検出装置の一構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows one structural example of the conventional seal | sticker part defect detection apparatus disclosed by Unexamined-Japanese-Patent No. 7-146251.

符号の説明Explanation of symbols

1 X線検査装置
13 位置検出手段
14 信号処理手段
15 設定入力手段
16 記憶手段
17 画像抽出手段
18 外形領域抽出手段
19 シール部領域算出手段
20 判別手段
W 被検査物
Ws シール部
Wa 内容物
S1 外形領域
S2 シール部領域
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 X-ray inspection apparatus 13 Position detection means 14 Signal processing means 15 Setting input means 16 Storage means 17 Image extraction means 18 Outline area extraction means 19 Seal part area | region calculation means 20 Discrimination means W Inspected object Ws Seal part Wa Contents S1 Outline Area S2 Seal area

Claims (9)

所定間隔をおいて搬送ライン上を搬送される包装材(Wp)を用いた被検査物(W)のシール不良の有無を検査するX線検査装置(1)であって、
前記被検査物にX線を曝射したときの透過画像から前記被検査物と前記搬送ラインのベルト面とを区分けして前記被検査物の外形を示す外形領域(S1)を抽出する外形領域抽出手段(18)と、
前記外形領域抽出手段が抽出した外形領域を基準として、予め設定されたシール部情報に基づいてシール部領域(S2)を算出するシール部領域算出手段(19)と、
前記シール部領域の画像の濃淡レベルを用いてシール不良の有無を判別する判別手段(20を備えたことを特徴とするX線検査装置。
An X-ray inspection apparatus (1) for inspecting the presence or absence of a seal failure of an object to be inspected (W) using a packaging material (Wp) conveyed on a conveyance line at a predetermined interval ,
The extracts a contour region showing the outline of the object to be inspected by dividing the transmitted image or al the previous SL inspection object and a belt surface of the conveying line when the exposure X-rays to the object to be inspected (S1) An outline area extracting means (18);
A seal area calculation means (19) for calculating a seal area (S2) based on seal area information set in advance with reference to the outline area extracted by the outline area extraction means;
X-ray examination apparatus is characterized in that a discrimination means (20) for determining the presence or absence of poor sealing with gray levels of the image of the seal portion in the region.
前記シール部情報として前記被検査物(W)のシール部寸法情報を数値入力する設定入力手段(15)を備え、
前記シール部領域算出手段(19)が、前記設定入力手段で数値入力されたシール部寸法情報に基づいてシール部領域域(S2)を算出することを特徴とする請求項1記載のX線検査装置。
Setting input means (15) for numerically inputting seal portion dimension information of the inspection object (W) as the seal portion information;
The X-ray examination according to claim 1, wherein the seal portion area calculating means (19) calculates a seal portion area area (S2) based on seal portion dimension information numerically input by the setting input means. apparatus.
前記判別手段(2)は、前記シール部領域(S2)内で画像の濃淡レベルの特異点を抽出してシール不良の有無を判別することを特徴とする請求項1または2に記載のX線検査装置。 3. The X-ray according to claim 1, wherein the discriminating means (2) discriminates the presence or absence of a seal defect by extracting a singular point of the gray level of the image in the seal portion area (S 2). Inspection device. 前記シール部領域(S2)内の任意の箇所と周囲との間で、設定値による急峻なレベル変化がある箇所を特異点として抽出してシール不良の有無を判別する請求項3記載のX線検査装置。 4. The X according to claim 3 , wherein a portion having a steep level change due to a set value is extracted as a singular point between an arbitrary portion in the seal portion region (S 2) and the surrounding area to determine the presence or absence of a seal failure. Line inspection device. 前記シール部領域(S2)内の濃淡レベルの平均値に対して設定値以上の差がある箇所を特異点として抽出してシール不良の有無を判別する請求項に記載のX線検査装置。 The X-ray inspection apparatus according to claim 3 , wherein a portion having a difference equal to or greater than a set value with respect to the average value of the light and shade levels in the seal portion region (S2) is extracted as a singular point to determine the presence or absence of a seal failure . 前記シール部領域(S2)内の濃淡レベルのばらつき幅が設定値以上を示すとき特異点として抽出してシール不良の有無を判別する請求項に記載のX線検査装置。 The X-ray inspection apparatus according to claim 3 , wherein when there is a variation width of the light and shade level in the seal portion region (S 2) showing a set value or more, the X-ray inspection apparatus is extracted as a singular point to determine the presence or absence of a seal failure . 前記判別手段(20)は、前記シール部領域(S2)内の画像の濃淡レベルと前記被検査物(W)の内容物(Wa)の画像の濃淡レベルとの比較によりシール不良の有無を判別することを特徴とする請求項1または2に記載のX線検査装置。 The discriminating means (20) discriminates whether or not there is a seal failure by comparing the gray level of the image in the seal portion area (S2) with the gray level of the image of the contents (Wa) of the inspection object (W). X-ray inspection apparatus according to claim 1 or 2, characterized and to Turkey. 前記被検査物(W)にX線を曝射したときの透過画像から内容物(Wa)の画像を抽出する画像抽出手段(17)を備え、
前記判別手段(20)は、前記画像抽出手段によって抽出された前記被検査物の内容物領域内における内容物の異物の有無を判別する異物判別手段(20a)を具備することを特徴とする請求項1〜7のいずれかに記載のX線検査装置。
Image extraction means (17) for extracting an image of the content (Wa) from a transmission image when the inspection object (W) is exposed to X-rays ;
The discriminating means (20) comprises a foreign matter discriminating means (20a) for discriminating the presence or absence of foreign matter in the contents in the content area of the inspection object extracted by the image extracting means. X-ray inspection apparatus in any one of claim | item 1 -7 .
前記被検査物(W)にX線を曝射したときの透過画像から内容物(Wa)の画像を抽出する画像抽出手段(17)を備え、
前記判別手段(20)は、前記画像抽出手段によって抽出された前記被検査物の内容物領域内における内容物の欠品の有無を判別する欠品判別手段(20b)を具備することを特徴とする請求項1〜7のいずれかに記載のX線検査装置。
Image extraction means (17) for extracting an image of the content (Wa) from a transmission image when the inspection object (W) is exposed to X-rays;
The discriminating means (20) comprises a missing item discriminating means (20b) for discriminating whether or not the contents are missing in the content area of the inspection object extracted by the image extracting means. X-ray inspection apparatus according to any one of claims 1 to 7.
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