[go: up one dir, main page]

RU2707796C1 - Устройство для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка, содержащих нанесенное изображение - Google Patents

Устройство для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка, содержащих нанесенное изображение Download PDF

Info

Publication number
RU2707796C1
RU2707796C1 RU2018142419A RU2018142419A RU2707796C1 RU 2707796 C1 RU2707796 C1 RU 2707796C1 RU 2018142419 A RU2018142419 A RU 2018142419A RU 2018142419 A RU2018142419 A RU 2018142419A RU 2707796 C1 RU2707796 C1 RU 2707796C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
beverage
container
containers
mandrel
Prior art date
Application number
RU2018142419A
Other languages
English (en)
Inventor
Дуглас ЛАЙТЦЕН
Роберт П. ПЕРЕЗ
Джеймс Е. СЛУИС III
Томас КИТОВСКИ
Эрик Д. БАУНЕ
Original Assignee
Рексам Беверидж Кэн Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Рексам Беверидж Кэн Компани filed Critical Рексам Беверидж Кэн Компани
Application granted granted Critical
Publication of RU2707796C1 publication Critical patent/RU2707796C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G43/00Control devices, e.g. for safety, warning or fault-correcting
    • B65G43/10Sequence control of conveyors operating in combination
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F17/00Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for
    • B41F17/002Supports of workpieces in machines for printing on hollow articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F17/00Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for
    • B41F17/08Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on filamentary or elongated articles, or on articles with cylindrical surfaces
    • B41F17/14Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on filamentary or elongated articles, or on articles with cylindrical surfaces on articles of finite length
    • B41F17/20Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on filamentary or elongated articles, or on articles with cylindrical surfaces on articles of finite length on articles of uniform cross-section, e.g. pencils, rulers, resistors
    • B41F17/22Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on filamentary or elongated articles, or on articles with cylindrical surfaces on articles of finite length on articles of uniform cross-section, e.g. pencils, rulers, resistors by rolling contact
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • B41F33/0036Devices for scanning or checking the printed matter for quality control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G2201/00Indexing codes relating to handling devices, e.g. conveyors, characterised by the type of product or load being conveyed or handled
    • B65G2201/02Articles
    • B65G2201/0235Containers
    • B65G2201/0252Cans
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G2203/00Indexing code relating to control or detection of the articles or the load carriers during conveying
    • B65G2203/02Control or detection
    • B65G2203/0208Control or detection relating to the transported articles
    • B65G2203/0216Codes or marks on the article
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G2203/00Indexing code relating to control or detection of the articles or the load carriers during conveying
    • B65G2203/04Detection means
    • B65G2203/041Camera

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Printing Methods (AREA)
  • Specific Conveyance Elements (AREA)

Abstract

Устройство (200) для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка обрабатывает множество металлических корпусов (14) контейнеров для напитка, продвигая корпуса вдоль участка пошагового перемещения. Шаговый механизм (206) последовательно передает металлические корпуса (14) контейнеров для напитка из производственной очереди (22) через устройство (200), одновременно сохраняя ориентацию корпусов (14) контейнеров. Позиция (228) остановки расположена на участке пошагового перемещения, при этом шаговый механизм (206) доставляет металлические корпуса (14) контейнеров для напитка к позиции (228) остановки. Позиция (232) контроля по вертикали совпадает с позицией (228) остановки, а по горизонтали смещена от позиции (228) остановки. Устройство (240) записи изображения нацелено на позицию (232) контроля, и выполнено с возможностью захвата множества изображений по окружности каждого из металлических корпусов (14) контейнеров для напитка. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к машинам для печати на банках для напитков; конкретнее, настоящее изобретение относится к контролю корпусов контейнеров для напитков после нанесения изображений на корпуса на ротационной машине, предназначенной для сухой офсетной печати на корпусах контейнеров для напитков.
Уровень техники
Недавние усовершенствования в области нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитков дают возможность производителям выпускать корпуса контейнеров с последовательно нанесенными изображениями, которые отличаются друг от друга уникальным художественным оформлением, и создаются на одной машине сухой офсетной печати на корпусах контейнеров. До того, как были произведены указанные усовершенствования, корпуса контейнеров для напитков с последовательно нанесенными изображениями имели идентичное художественное оформление в законченном виде. Некоторые из этих недавних усовершенствований раскрыты в публикации патентной заявки США 2015/0174891 А1, которая соответствует заявке США 14/412585, и которая включена в настоящее изобретение посредством ссылки, как если бы она была полностью ориентирована на настоящее изобретение и на конкретную цель описания процесса ротационной сухой офсетной печати, в той мере, в какой он относится к металлическим корпусам контейнеров для напитков - контейнеров, состоящих из двух частей.
В типичной ротационной машине сухой офсетной печати на корпусах контейнеров для напитков картриджи снабжаются цветной типографской краской, которая в конечном счете наносится на боковую цилиндрическую стенку корпуса контейнера для напитков. Такая печатная машина оснащается картриджем с краской для каждого цвета, который требуется нанести на металлический корпус контейнера для напитка.
Картриджи подают краску к печатным формам, которые содержат художественный рельеф, соответствующий законченному изображению, которое должно быть напечатано на металлическом контейнере для напитка. Данное законченное изображение может представлять собой текст, фигуру или любой вид графики, которую требуется нанести на металлический контейнер для напитка. Таким образом, очень важным является правильное расположение печатной формы относительно металлического контейнера и картриджей с красками.
Также важно отметить, что художественный рельеф, присутствующий на печатных формах, представляет собой высокий рельеф, причем краска, подаваемая на высокий художественный рельеф печатных форм, переносится на офсетное полотно. Офсетное полотно представляет собой средство для передачи краски от печатных форм к металлическому контейнеру для напитка, на котором должна быть выполнена печать, и как правило изготовляется из резины, резиноподобного или иного гибкого материала.
Покрытые краской элементы рельефа каждой печатной формы вступают в контакт с одним офсетным полотном. Таким образом, каждое офсетное полотно получает краску от множества печатных форм, чтобы сформировать законченный оригинал-макет. Это осуществляется за счет вращения печатной формы, которая передает находящуюся на рельефе краску на офсетное полотно, которое закреплено на барабане, вращение которого синхронизировано (i) с металлическими корпусами контейнеров для напитков, на которых должна быть выполнена печать, (ii) с положением офсетных полотен, которые находится на поверхности барабана и (iii) с печатными формами.
Каждый корпус контейнера для напитка вступает в контакт всего лишь с одним офсетным полотном, чтобы получить художественное оформление в законченном виде, состоящее из множества цветов, которые офсетное полотно получило от множества печатных форм.
Синхронизация между упомянутыми элементами делает возможным точное нанесение изображений на металлические корпуса контейнеров для напитков. Это является самым важным при печати на металлических контейнерах. Не должно быть никакого взаимного перекрытия печати на металлическом контейнере, когда контейнер получает от одного офсетного полотна краску, соответствующую изображению, создаваемому множеством печатных форм.
Другими словами, изображение, имеющееся на первой печатной форме, будет переносить краску только на определенную область первого офсетного полотна. Вторая печатная форма будет переносить краску, находящуюся на ее поверхности, на другую область первого офсетного полотна, которая не получала краску от первой печатной формы, и т.д. Это зависит от числа цветов, печатаемых на металлических контейнерах для напитков.
Таким образом, печать на всей цилиндрической поверхности металлического контейнера без взаимного перекрытия красок возможна путем использования указанного типа ротационной машины сухой офсетной печати. В этом отношении следует подчеркнуть, что имеет место перенос более, чем одного изображения, каждое из которых имеет отличающийся цвет, на одно офсетное полотно, установленное на барабане, с более чем одной печатной формы, каждая из которых связана с соответствующим картриджем с краской. При постоянном вращении барабана с офсетным полотном, полотно вступает в контакт с цилиндрической поверхностью металлического контейнера для напитка, на которой должна быть выполнена печать. Таким образом, при вращении барабана одно офсетное полотно полностью запечатывает один металлический корпус контейнера для напитка.
Недавние усовершенствования в области нанесения изображений на корпуса контейнеров для напитков включают в себя нанесение изображений в форме элементов рельефа на офсетных полотнах. Таким образом, вместо того, чтобы иметь одну плоскую поверхность, которая принимает краску от печатных форм, каждое офсетное полотно содержит художественный рельеф, обычно в виде вырезанного низкого рельефа или взаимодействующих областей высокого и низкого рельефа, чтобы обеспечить различие конечных изображений на металлических корпусах контейнеров для напитков, последовательно запечатываемых на ротационной машине сухой офсетной печати на корпусах контейнеров.
Поскольку офсетные полотна выполняют из мягкого материала, такого как резина или материала, обладающего упругими пружинящими свойствами, процесс нанесения изображений может приводить к аномалиям печати или дефектам, связанным с физическими свойствами офсетного полотна, трудностями совмещения офсетных полотен и корпусов контейнеров, и с простым физическим износом. Поэтому существует необходимость в контроле корпусов контейнеров для напитков с нанесенными изображениями, как только это может быть осуществимо в процессе изготовления корпусов контейнеров. Проблема, которая поставлена в настоящем изобретении, может быть сформулирована следующим образом: как осуществлять контроль металлических корпусов контейнеров для напитков в ходе процесса производства указанных контейнеров сразу после нанесения изображения на корпуса контейнеров.
Настоящее изобретение предложено в целях решения вышеуказанных проблем и других проблем, а также обеспечения преимуществ в аспектах, которые не предусмотрены существующими процессами данного типа для изготовления корпусов контейнеров для напитков. Полное рассмотрение отличительных признаков и преимуществ настоящего изобретения будет сделано в последующем подробном описании со ссылками на прилагаемые чертежи.
Раскрытие изобретения
В своем первом аспекте настоящее изобретение представляет устройство для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка, содержащее: участок пошагового перемещения, причем часть, подмножество или множество металлических корпусов контейнеров для напитка в производственной очереди отводится из производственной очереди на участок пошагового перемещения; шаговый механизм, выполненный с возможностью последовательной передачи металлических корпусов контейнеров для напитка вдоль участка пошагового перемещения, причем шаговый механизм содержит ряд карманов для корпусов контейнеров, которые поддерживают металлические корпуса контейнеров в заданной ориентации; позицию остановки, функционально совпадающую с участком пошагового перемещения, причем шаговый механизм выполнен с возможностью доставки металлических корпусов контейнеров для напитка в позицию остановки; позицию контроля, которая по вертикали совпадает с позицией остановки, а по горизонтали смещена от позиции остановки; устройство записи изображения, нацеленное на позицию контроля для захвата множества изображений с круговой поверхности каждого из части металлических корпусов контейнеров для напитка, когда каждый из части металлических контейнеров совершает по меньшей мере один полный оборот вокруг в общем горизонтальной оси. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит оправку, содержащую в общем цилиндрическую боковую стенку, которая отделяет дистальный конец оправки от проксимального конца оправки, причем оправка выполнена с возможностью введения внутрь металлических корпусов контейнеров для напитка, так чтобы дистальный конец располагался рядом с закрытым дном металлического контейнера корпуса для напитка, а проксимальный конец располагался рядом с открытым концом металлического корпуса контейнера для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, оправка приводится во вращательное движение вокруг центральной оси оправки. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, центральная ось оправки совпадает с позицией остановки, причем открытый конец металлического контейнера для напитка может быть переведен поверх и вокруг оправки. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит источник давления текучей среды, связанный с позицией остановки, причем сила, создаваемая источником давления текучей среды, обеспечивает перемещение металлического корпуса контейнера для напитка от шагового механизма в позиции остановки на оправку в позиции контроля. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит компьютер, содержащий хранящуюся в памяти программу, выполненную с возможностью управления движением шагового механизма. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит компьютер, содержащий хранящуюся в памяти программу, выполненную с возможностью сравнения изображения, записанного устройством записи изображения, с хранящимся в памяти стандартом для определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит канал обмена данными между устройством для контроля качества и машиной для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит компьютер, содержащий хранящуюся в памяти программу, выполненную с возможностью сравнения изображения, записанного устройством записи изображения, с хранящимся в памяти стандартом в целях определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка, при этом в ответ на результат работы указанной программы предусмотрена передача сигнала по указанному каналу обмена данными в машину для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит пару колодок, разделенных промежутком для размещения между ними металлического корпуса контейнера для напитка, причем металлический корпус контейнера для напитка поддерживается между указанными колодками, при этом открытый конец металлического корпуса контейнера для напитка опирается на первую колодку, а закрытый конец металлического корпуса контейнера для напитка опирается на вторую колодку. Согласно варианту осуществления изобретения в его первом аспекте, устройство для контроля качества дополнительно содержит выбрасыватель, расположенный между участком пошагового перемещения и производственной очередью для выбраковки металлического корпуса контейнера для напитка, имеющего обнаруженный дефект, прежде чем металлический корпус контейнера для напитка, имеющий обнаруженный дефект, будет передан на последующие операции производственного процесса, при этом управление выбрасывателем осуществляется посредством сигнала, поступающего из программы, записанной в памяти компьютера.
В своем втором аспекте настоящее изобретение представляет устройство для контроля качества металлического корпуса контейнера для напитка, содержащее: участок пошагового перемещения, вдоль которого происходит последовательная передача множества металлических корпусов контейнеров для напитка; шаговый механизм, выполненный с возможностью последовательной передачи металлических корпусов контейнеров для напитка вдоль участка пошагового перемещения в заданной ориентации; позицию остановки, функционально совпадающую с участком пошагового перемещения, причем шаговый механизм выполнен с возможностью доставки металлических корпусов контейнеров для напитка в позицию остановки; позицию контроля, которая по вертикали совпадает с позицией остановки, а по горизонтали смещена от позиции остановки; оправку, содержащую в общем цилиндрическую боковую стенку, которая отделяет дистальный конец оправки от проксимального конца оправки, причем оправка выполнена с возможностью введения внутрь металлических корпусов контейнеров для напитка, так чтобы дистальный конец располагался рядом с закрытым дном металлического корпуса контейнера для напитка, а проксимальный конец располагался рядом с открытым концом металлического корпуса контейнера для напитка; позицию контроля, совпадающую с оправкой; устройство записи изображения, нацеленное на позицию контроля для захвата множества изображений с круговой поверхности каждого из множества металлических контейнеров для напитка, когда каждый из множества металлических контейнеров для напитка совершает по меньшей мере один полный оборот вокруг в общем горизонтальной оси оправки.
В своем третьем аспекте настоящее изобретение представляет способ контроля качества металлического корпуса контейнера для напитка, содержащего изображение, нанесенное с помощью ротационной машины сухой офсетной печати на корпусах контейнеров, содержащий этапы, на которых: обеспечивают установку для контроля качества после операции нанесения изображения и перед операцией формирования шейки и отгиба кромки; обрабатывают производственную очередь, содержащую множество металлических корпусов контейнеров для напитка, посредством машины для нанесения изображений, при этом изображение наносят на каждый металлический корпус контейнера; отводят часть или подмножество множества металлических контейнеров для напитка из производственной очереди в установку для контроля качества после этапа обработки; последовательно подают каждый из части множества металлических корпусов контейнеров для напитка в шаговый механизм установки для контроля качества; пошагово пропускают каждый из части множества металлических контейнеров для напитка вдоль участка пошагового перемещения к позиции остановки; и записывают изображения каждого из части множества металлических контейнеров для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно содержит этап, на котором передают каждый из части множества металлических контейнеров для напитка из позиции остановки на позицию контроля, которая по вертикали совпадает с позицией остановки, а по горизонтали смещена от позиции остановки, при этом поворотную цилиндрическую оправку связывают с позицией контроля, причем все из части множества металлических контейнеров для напитка по одному загружают на оправку и вращают вместе с оправкой, одновременно выполняя этап записи изображений. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно содержит этап, на котором обеспечивают силу от источника давления текучей среды, которая переносит металлический корпус контейнера для напитка из позиции остановки на оправку в позицию контроля во время этапа переноса. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно содержит этап, на котором обеспечивают компьютер, содержащий хранящуюся в памяти программу, которая выполнена с возможностью сравнения изображения, записанного посредством устройства записи изображения, со стандартом, который записан в памяти, для определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно содержит этап, на котором обеспечивают компьютер, содержащий хранящуюся в памяти программу, которая выполнена с возможностью сравнения записанных изображений со стандартом, который записан в памяти, для определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка, причем в ответ на результат работы программы передают сигнал по каналу обмена данными между установкой для контроля качества и ротационной машиной сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно содержит этап, на котором в ответ на указанный сигнал автоматически вносят изменения в работу ротационной машины сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно содержит этап, на котором отслеживают отличительный признак или положение по меньшей мере одного из части множества металлических корпусов контейнеров для напитка в производственной очереди. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно содержит этап, на котором связывают отличительный признак или положение по меньшей мере одного из части множества металлических корпусов контейнеров для напитка, с конкретным офсетным полотном на ротационной машине сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка. Согласно варианту осуществления изобретения в его третьем аспекте, способ дополнительно предусматривает выбрасыватель, расположенный между участком пошагового перемещения и производственной очередью для выбраковки металлического корпуса контейнера для напитка, имеющего обнаруженный дефект, прежде чем металлический корпус контейнера для напитка, имеющий обнаруженный дефект, будет передан на последующие операции производственного процесса, при этом управление выбрасывателем осуществляют посредством сигнала, поступающего из программы, записанной в памяти компьютера.
Прочие отличительные признаки и преимущества изобретения должны быть понятны из последующего описания в совокупности с прилагаемыми чертежами.
Краткое описание чертежей
Далее изобретение будет описано на примере со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает ротационную машину сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка;
фиг. 2 схематически изображает производственный процесс изготовления металлических корпусов контейнеров для напитка, при этом в производственной цепочке показано положение установки для контроля качества, соответствующего настоящему изобретению;
фиг. 3 представляет вид сзади и сбоку установки для контроля качества, соответствующего настоящему изобретению;
фиг. 4 представляет вид сзади и сбоку установки для контроля качества, соответствующего настоящему изобретению;
фиг. 5 представляет вид сзади и сбоку установки для контроля качества, соответствующего настоящему изобретению;
фиг. 6 представляет вид сзади и сбоку установки для контроля качества, соответствующего настоящему изобретению;
фиг. 7 представляет вид сзади и сбоку установки для контроля качества, соответствующего настоящему изобретению;
фиг. 8 представляет вид спереди и сбоку установки для контроля качества, соответствующего настоящему изобретению;
фиг. 9 изображает металлический корпус контейнера для напитка в позиции остановки перед переносом на позицию контроля, и соответствующие силы, создаваемые источником давления текучей среды, а также вызываемое этими силами движение;
фиг. 10 изображает металлический корпус контейнера для напитка, перемещающийся с позиции остановки в позицию контроля и на оправку;
фиг. 11 изображает металлический корпус контейнера для напитка, снимаемый с оправки за счет давления источника текучей среды;
фиг. 12 изображает металлический корпус контейнера для напитка в позиции контроля, при этом корпус поддерживается противоположными колодками;
фиг. 13 представляет другой вид устройства, показанного на фиг. 12;
фиг. 14 представляет дефектный или некондиционный металлический корпус контейнера для напитка в процессе его удаления из производственной очереди через желоб отбраковки при помощи давления текучей среды - воздушного ножа.
Осуществление изобретения
Хотя настоящее изобретение может быть осуществлено в множестве различных форм, ниже будут представлены на чертежах и подробно рассмотрены предпочтительные варианты его осуществления, которые следует рассматривать, как примеры принципов изобретения, и при этом не предполагается, что изобретение в широком аспекте ограничивается приведенными примерами осуществления.
На фиг. 1 изображена ротационная машина 10 сухой офсетной печати или для нанесения изображений. Применительно к настоящему изобретению, металлические корпуса 14 контейнеров для напитков с нанесенными изображениями переносятся из печатной машины 10 посредством конвейера 16 для дальнейшей обработки. Ротационная машина 10 сухой офсетной печати была рассмотрена в разделе «Уровень техники» настоящего описания, и является хорошо известным устройством в данной области техники.
На фиг. 2 изображен типичный производственный процесс 100 для изготовления металлических корпусов 14 контейнеров для напитков. Процесс 100 включает в себя станок 116 для получения чашеобразных форм, который в ходе операции вытягивания деформирует плоскую металлическую заготовку, чтобы получить мелкую чашку 120. По завершении формовки мелкие чашки 120 падают со станка 116 на конвейер чашек для их переноса на следующую производственную позицию.
Мелкие чашки 120 непрерывно переносятся к одной или более корпусообразующим машинам 124. Каждая корпусообразующая машина 124 содержит инструмент для вытягивания и утончения мелких чашек 120, чтобы формировать тонкостенные трубчатые корпуса 14 контейнеров, у которых имеется открытый конец и противоположный закрытый конец, соединенные между собой цилиндрической боковой стенкой. Каждая корпусообразующая машина 124 содержит инструмент, который называется пуансон, и который создает форму корпуса 14 контейнера, проталкивая чашку 120 через ряд постепенно сужающихся круглых выглаживающих колец. За счет такого действия металл вытягивается по боковым сторонам пуансона, и формируется корпус 14 контейнера. По мере того, как чашка 120 проталкивается сквозь кольца, ее диаметр уменьшается, стенки становятся тоньше, а высота увеличивается. В конце хода пуансона формируется дно в виде купола, который делает дно корпуса 14 контейнера более прочным. В ходе данного процесса, который называют выглаживанием стенок, металл необходимо смазывать, чтобы уменьшить нагрев, вызываемый трением.
Тонкостенные трубчатые корпуса 14 контейнеров от корпусообразующих машин 124 переносятся к обрезным станкам. Каждый обрезной станок содержит нож для срезания лишнего материала вокруг открытых концов трубчатых корпусов 14 контейнеров. Данный процесс делает корпуса 14 контейнеров одинаковой заданной высоты.
Затем корпуса 14 контейнеров непрерывно передаются в промывочный аппарат 144. Промывочный аппарат удаляет смазку, которая была нанесена во время формовки перед тем, как будет нанесено наружное изображение (или маркировка) и внутреннее защитное покрытие. Промытые корпуса 14 контейнеров выводятся через сушильный аппарат, где корпуса 14 контейнеров подвергаются сушке потоком горячего воздуха.
В зависимости от требований конечного пользователя, на наружную поверхность корпусов 14 контейнеров в аппарате грунтования может быть нанесен слой грунтового покрытия. Слой грунтового покрытия, как правило, представляет собой белый или прозрачный базовый слой. Затем корпуса 14 контейнеров непрерывно передаются в установку 156 нанесения декоративного покрытия, которая представляет собой печатающее устройство, такое как ротационная машина 10 для сухой офсетной печати, показанную на фиг. 1. Установка 156 нанесения декоративного покрытия наносит декоративный слой покрытия (краску) на наружную поверхность тонкостенных корпусов 14 трубчатых контейнеров. Покрытые краской корпуса 14 движутся к вращающемуся валику нанесения лака, который наносит прозрачное покрытие на всю наружную поверхность боковой стенки. Данное прозрачное покрытие защищает краску от царапин и содержит смазывающие вещества, которые облегчают передачу банок.
Корпуса 14 контейнеров переносятся от машины 156 нанесения декоративного покрытия на пальцы 20 конвейера 16 (так, что соприкосновение происходит только с внутренней поверхностью) и пропускаются через сушильную камеру 160, где краска высушивается потоком горячего воздуха. После нанесения и отверждения наружного декоративного слоя, корпуса 14 контейнеров передаются в установку нанесения покрытия на внутреннюю поверхность. Данная установка содержит комплект распылительных устройств, которые распыляют на внутренние поверхности корпусов 14 контейнеров органическое защитное покрытие на эпоксидной основе. Это внутреннее покрытие также отверждают потоком горячего воздуха в другой сушильной камере 168. Данное покрытие не позволяет напитку контактировать и вступать в реакцию с металлом внутренней поверхности корпуса 14 контейнера.
После того, как корпуса 14 контейнеров покидают сушильную камеру 160, они проходят через смазочное устройство, которое наносит тонкую пленку смазки на наружную верхнюю часть контейнеров (открытый конец), где будет формироваться шейка и борт. Кромкозагибочный станок 176 уменьшает диаметр открытого открытых концов корпусов 14 контейнеров, и создает на банках горловину характерной формы. В данном случае диаметр верхней части банок сокращается - формируется шейка. Верхний край банки отгибается наружу для последующего прифальцовывания после того, как банки будут заполнены напитком. По окончании данного этапа получается законченный или, по существу, законченный корпус 14 контейнера, который пригоден для использования производителем напитка.
Настоящее изобретение включает в себя установку 200 для контроля качества, которая в производственном процессе изготовления металлических корпусов контейнеров для напитка расположена после установки 156 нанесения декоративного покрытия, но перед кромкозагибочной операцией. Согласно терминологии этапов процесса, установка 200 для контроля качества расположена после операций вырубки, формования чашек, корпусообразования (или вытягивания и выглаживания «ВВ»), обрезки, промывки и нанесения декоративного покрытия, и как вариант - обработки в печи после нанесения изображения и перед формированием шейки и кромкозагибочной операцией. Таким образом, у подлежащего контролю металлического корпуса 14 контейнера для напитка имеется боковая цилиндрическая стенка, отделяющая открытый конец от цельного закрытого конца, причем участок боковой стенки, непосредственно примыкающий к открытому концу, имеет длину окружности, которая по существу равна длине окружности участка боковой стенки, примыкающего к цельной донной части.
Из этого следует, что одна задача изобретения заключается в контроле качества изображений, нанесенных на корпуса 14 контейнеров. Другая задача состоит в контроле качества металла, образующего боковые стенки в ходе процесса ВВ и последующей обрезки корпусов 14 контейнеров.
Конкретные примеры характеристик, которые помимо других возможных может определять установку 200 для контроля качества, включают в себя: качество напечатанного штрих-кода, повреждение (например, порезы или разрывы) офсетных полотен, подлинность цвета, совмещение компонентов ротационной машины сухой офсетной печати, брызги краски, некачественное наложение (между цветами на корпусе контейнера должен быть промежуток приблизительно 0,013 мм, причина создания которого обычно заключается в проблемах совмещения офсетного полотна и печатной формы), дефекты лака и загрязнение промывочного аппарата. Установка 200 для контроля качества может также определять вмятины и складки металла. На этапе от корпусообразующей машины до обрезного станка вмятины могут возникать на оборудовании перегрузки и передачи корпусов контейнеров. Однако, большинство случаев повреждения металла, такого как вмятины и складки, имеет место в процессе корпусообразования, во время формирования шейки и в ходе кромкозагибочной операции.
Установка 200 для контроля качества, соответствующая настоящему изобретению, заменяет применяемый в настоящее время способ контроля качества после нанесения изображения, который осуществляется вручную. В настоящее время рабочий случайным образом вручную выбирает образцы корпусов контейнеров после нанесения на них изображения, причем отобранные корпуса контейнеров должны затем быть пущены в лом. Согласно настоящему изобретению, производится контроль корпусов контейнеров после нанесения на них изображения, и указанные корпуса контейнеров возвращаются в производственный процесс. Таким образом, установка 200 для контроля качества определяет дефекты, которые возникли до и после нанесения изображения, что позволяет выполнить корректирующие действия, прежде чем будут изготовлены тысячи дефектных не соответствующих требованиям корпусов, поскольку, например, темп изготовления корпусов контейнеров при типичном процессе, какой был описан выше, достигает приблизительно 2000 корпусов в минуту или 30000 корпусов за 15-минутный интервал, что часто встречается при ручном контроле, выполняемом человеком.
Предполагается, что установка 200 для контроля качества будет установлена как можно ближе к выходу установки 156 нанесения декоративного покрытия, чтобы минимизировать выпуск плохих (т.е. дефектных, некондиционных, не соответствующих требованиям) корпусов контейнеров. Чем ближе установка для контроля качества придвинута к машине для нанесения изображения, тем меньше «плохих банок» будет выпущено, прежде чем будет обнаружена и решена производственная проблема, приводящая к дефектам. Данная установка 200 главным образом следит за дефектами изображения. Установлено, что предпочтительное место расположения установки 200 для контроля качества находится после печи 160. Такая установка 200 для контроля качества сократит число изготовленных дефектных банок.
Установка 200 для контроля качества работает на принципе пошагового перемещения. Как показано на фиг. 4-8, шаговый механизм может представлять собой турель 206, которая последовательно переносит корпуса 14 контейнеров через установку 200 для контроля качества вдоль участка пошагового перемещения при заданной в общем постоянной ориентации, в данном случае посредством вращения против часовой стрелки. В данном примере, корпуса 14 контейнеров с нанесенным изображением подаются в установку 200 для контроля качества по подающим рельсам 202 на участок пошагового перемещения в позицию 204 входа на многопозиционную турель 206, и выводятся из установки 200 для контроля качества в позиции 212 выхода.
Круговая турель 206 вращается вокруг центральной оси. Она содержит ряд карманов 218, приспособленных по размеру и форме для опоры, ограничения и надлежащего удержания боковых стенок корпусов 14 контейнеров в заданной ориентации, чтобы воспрепятствовать перекосу корпуса 14 контейнера относительно оправки 220, которая используется во время акта контроля корпуса 14 контейнера. Турель действует в качестве изолирующего устройства, чтобы снимать корпуса 14 контейнеров с трассы, которая используется для транспортирования корпусов 14 контейнеров через данный участок производственного процесса, и устанавливать корпуса 14 контейнеров в положение для контроля. Корпуса 14 контейнеров при помощи воздушного потока надеваются на оправку 220 для осуществления контроля и также при помощи воздушного потока снимаются с оправки 220 обратно на турель 206 по окончании контроля (см. например фиг. 9-11). Турель затем совершает шаг, одновременно загружая один корпус 14 контейнера и выпуская один корпус контейнера, который прошел проверку.
Согласно одному варианту осуществления, корпуса 14 контейнеров загружаются на турель 206 в положении «10 часов»; турель 206 поворачивается по часовой стрелке, и корпуса контейнеров выгружаются за положением «12 часов», которое представляет собой позицию 228 остановки. В изображенном примере загрузка корпусов 14 контейнеров производится в положении «10 часов», а выгрузка в положении «2 часов». Отбракованные корпуса 14 контейнеров удаляются из производственной очереди в наклонный желоб, который находится в непосредственной близости от положения выгрузки. В данном случае система отсчета обращена к открытому концу корпуса 14 контейнера на турели 206, при этом корпуса 14 контейнеров движутся в сторону наблюдателя, когда открытые концы корпусов контейнеров надеваются на оправку 220.
Таким образом, корпуса 14 контейнеров поступают в установку 200 для контроля качества по подающим рельсам 202 и загружаются в турель 206 на одну из ряда позиций. Корпуса 14 контейнеров затем посредством турели 206 пошагово перемещаются в направлении часовой стрелки в позицию 228 остановки, которая находится в положении «12 часов» (если применить аналогию часового циферблата к изображенному варианту осуществления изобретения), а затем передаются по одному на оправку 220 в позиции 232 контроля. Позиция 232 контроля по вертикали совпадает с позицией 210 остановки, а по горизонтали смещена относительно позиции 210 (фиг. 9). Для пошагового поворота турели 206 в направлении позиции 232 контроля, где производится надевание корпуса контейнера на оправку, используется технология сервопривода, в которой применен серводвигатель 234а.
В позиции 232 контроля корпус 14 контейнера надевают на оправку 220, чтобы уменьшить деформацию корпуса контейнера во время вращения. Вращение оправки, скорость которого можно изменять, и которым также управляет серводвигатель 234b, передается на корпус 14 контейнера, при этом производится захват изображений, нанесенных на боковую стенку. Этим обеспечивается контроль всей окружности боковой поверхности корпуса контейнера. Таким образом, оправка 220 обеспечивает опору для исключительно тонкого металла (порядка 0,13 мм или менее) боковой стенки корпуса контейнера, так что, когда корпус 14 контейнера быстро вращается, он не испытывает механических деформаций, которые порождаются силами, действующими на тонкую боковую стенку во время вращения корпуса. Если корпус 14 контейнера не сажать на оправку 220, то боковая стенка окажется нестабилизированной, поскольку на ней даже нет шейки с уменьшенным диаметром, которая не будет добавлена или сформирована на открытом конце корпуса, пока корпус не пройдет через операцию формирования шейки и кромкозагибочную операцию. Корпус 14 контейнера поворачивается вместе с вращением оправки 220 на угол по меньшей мере 360°. Затем корпус перемещается на один шаг в позицию 212 выхода или выпуска, в которой корпус извлекается из установки 200 для контроля качества, и посылается обратно в производственную очередь 22 для дальнейшей обработки (например, для формирования шейки и загиба кромки) или отбраковывается в позиции 216 отбраковки, откуда производится удаление корпуса 14 контейнера, прежде чем он будет возвращен в производственную очередь 22.
Скорость вращения оправки 220 можно изменять, чтобы она соответствовала максимальной скорости захвата формирователя изображения. Скорость вращения оправки можно изменять, чтобы минимизировать время получения изображения. Это можно осуществить посредством частотно-регулируемого привода. Управление также может быть осуществлено посредством серводвигателя, двигателя постоянного тока или иными средствами. Важный факт состоит в том, что скорость вращения можно изменять.
Форма оправки 220 выполнена аналогично форме корпусов 14 контейнеров. Соответственно, оправка содержит в общем цилиндрическую боковую стенку, которая отделяет дистальный конец оправки от проксимального конца оправки, при этом оправку 220 можно вставлять внутрь металлических корпусов контейнеров для напитка так, чтобы дистальный конец оправки располагался вблизи закрытого дна металлического контейнера, а проксимальный конец располагался вблизи открытого конца металлического корпуса контейнера. Проксимальный конец присоединен к валу, который связан с двигателем, который приводит оправку 220 во вращение. Оправка 220 вращается вокруг центральной, в общем горизонтальной оси 50, которая соответствует аналогичной оси корпуса контейнера, когда контейнер находится в неподвижном положении, таком, при котором удобно передавать корпус контейнера из позиции 228 остановки в позицию 232 контроля (см. фиг. 9).
В позиции 228 остановки производится снятие корпуса 14 контейнера с шагового механизма, в данном случае с поворотной турели 206, и его постановка на оправку 220, которая совпадает с позицией 232 контроля. Сила F, создаваемая давлением текучей среды от источника 236, вынуждает корпус 14 контейнера сойти с турели 206 и перейти на оправку 220. Таким образом, сила F вызывает движение М металлического корпуса 14 контейнера для напитков, за счет чего корпус 14 контейнера переносится с шагового механизма 206 в позиции 228 остановки на оправку 220 (поверх оправки), которая находится в позиции 232 контроля; при этом перенос осуществляется в горизонтальном направлении на величину смещения между позицией 228 остановки и позицией 232 контроля. Формирователь изображения, в данном случае камера 240, смонтирован в установке 200 для контроля качества, и направлен на оправку 220.
Иное решение вместо оправки 220 представлено на фиг. 12 и 13. В данном случае, диски или колодки 237 входят в контакт с открытым концом и с противоположным закрытым концом корпусов 14 контейнеров. Такой контакт поддерживает тонкую боковую стенку корпуса во время его перемещения из позиции остановки в позицию контроля и во время самого контроля. Колодки 237 дополнительно служат для того, чтобы сообщить вращение корпусам 14 контейнеров в процессе контроля. Колодки 237 могут быть соединены с валами, которые функционально связаны с серводвигателями 234b, чтобы задать необходимое или требуемое вращение корпусам 14 контейнеров во время контроля.
Согласно одному иному варианту осуществления, вместо сервопривода используются один или более шаговых двигателей. Это позволяет осуществить микрошаговое управление. Шаговый двигатель представляет собой синхронную машину переменного тока с несколькими фазами, которые в идеальном случае питаются синусоидальным током. Микрошаговое управление часто представляет собой «синусно-косинусное микрошаговое управление», при котором ток в обмотках приблизительно имеет синусоидальную форму. Синусно-косинусное микрошаговое управление является наиболее распространенной формой управления, однако, могут быть использованы и другие формы токов. Независимо от того, какая используется форма токов управления, чем мельче становятся микрошаги, тем более плавной становится работа двигателя, и тем самым может быть значительно уменьшен резонанс в любых частях, с которым связан двигатель, а также в самом двигателе.
Оправка 220 вращается вокруг горизонтальной оси 50 предпочтительно непрерывно. Кодовый датчик положения (энкодер) открывает окно контроля и закрывает окно контроля. Это является гарантией того, что камера 240 захватит изображение корпуса 14 контейнера на протяжении 360° угла поворота цилиндрической боковой стенки.
Энкодер измеряет угол (в градусах) поворота оправки 220 и корпуса 14 контейнера, находящегося на оправке 220. Таким образом, энкодер (датчик углового положения) используется для отслеживания вращательного движения оправки 220. Отдельный энкодер отслеживает движение турели 206, и передает информацию в компьютер 400 для контроля положений. Согласно некоторым вариантам осуществления, данная информация используется для установления надлежащего статуса каждого корпуса контейнера, который прошел установку 200 для контроля качества, т.е. либо прошел контроль, либо забракован - отброшен или возвращен в очередь 22.
Энкодер используется для формирования электрического сигнала, соответствующего представляемому положению. Энкодер это механический элемент, соединенный непосредственно с оправкой 220. Приблизительно каждую 1/1000 оборота энкодер выдает отсчет или сигнал; однако энкодер может быть настроен на любой требуемый интервал, например, на 10000 отсчетов на оборот. Энкодер выдает электрический импульс на определенную долю (процент) оборота. По таким импульсам камера 240 делает фотоснимок, так что камера может захватывать изображения на протяжении 360° угла поворота цилиндрической боковой стенки контейнера.
Таким образом, в установке 200 для контроля качества используется технология обработки изображений для захвата и записи требуемых изображений корпуса 14 контейнера при помощи одного или более устройств записи изображений, предпочтительно от цифровых камер 240. Для снятия изображения корпуса контейнера может быть использована технология строчной записи. Когда корпус 14 контейнера поворачивается за счет вращения оправки 220, выполняются моментальные снимки корпуса 14 контейнера, чтобы выполнить захват изображений всей окружности корпуса 14 контейнера, по мере того как корпус 14 контейнера совершает по меньшей мере один полный оборот вокруг центральной, в общем горизонтальной оси оправки 220. В предпочтительном варианте, как показано на чертеже, корпус 14 контейнера вращается вокруг центральной горизонтальной оси 50 в позиции 232 контроля, при этом шаговый механизм останавливается на заданное время, т.е. в пошаговом перемещении корпусов 14 контейнеров создается пауза, чтобы дать возможность фотографировать поверхность, по мере того как корпус 14 контейнера поворачивается вокруг центральной горизонтальной оси.
Согласно настоящему изобретению, предпочтительно использовать технологию строчной записи. При вращении корпуса контейнера снимаются приблизительно 1024 фотографий корпуса 14. Указанные изображения сшиваются вместе при помощи компьютерной программы, чтобы получить составное изображение корпуса 14 контейнера. Это дает возможность аппарату захватывать полосу корпуса 14 контейнера с высоким разрешением и строить составное изображение, соответствующее углу 360°, т.е. за один раз строить изображение одной полосы. Данный процесс позволяет имеющейся в настоящее время аппаратуре обнаруживать мельчайшие дефекты.
Сбор фотографий осуществляется компьютерной системой, которая может содержать один или более компьютеров 400 и/или контроллеров, связанных друг с другом и ведущих обмен данными с камерой 240. Компьютерная программа хранится в памяти системы. По окончании исполнения программы создается составное изображение, и выдается как результат. Дополнительная программа может выполнять анализ «прохождения/отбраковки» по составному изображению или любой индивидуальной фотографии или фотографиям, чтобы определить качество изображения на корпусе контейнера, а также, чтобы определить и сообщить наименование конкретного офсетного полотна или полотен на машине 10 сухой офсетной печати изображений, которые создали дефект изображения.
Индивидуальные фотографии могут захватывать изображение участка окружности по всей высоте корпуса 14 контейнера от открытого конца до закрытой донной части. Как вариант, индивидуальные фотографии могут захватывать изображение участка окружности корпуса 14 контейнера, причем только на части высоты корпуса 14. Однако, в любом случае, составное изображение включает в себя изображения по меньшей мере части всей высоты и части всей окружности корпуса 14 контейнера, которые сшиваются вместе, чтобы сформировать составное изображение. Другими словами, множество изображений по меньшей мере части высоты корпуса 14 контейнера от открытого конца до закрытого конца, и взятое приблизительно по всей окружности корпуса 14 контейнера, записывается и обрабатывается, чтобы в итоге прийти к составному изображению.
Как только сбор изображений будет завершен, корпус 14 контейнера возвращается на позицию 228 остановки. Перемещение корпуса контейнера снова осуществляется за счет силы, создаваемой давлением текучей среды от источника 242, который связан с оправкой 220 и позицией 232 контроля, и которая вынуждает проверенный корпус 14 контейнера перейти в горизонтальном направлении с оправки 220 на шаговый механизм в позицию 228 остановки, и таким образом обратно встать на участок пошагового перемещения (см. фиг. 10).
Согласно одному варианту осуществления, формирователь изображения использует трехмерную технологию, при которой можно наблюдать кривизну цилиндрической боковой стенки корпусов 14 контейнеров.
В конкретном изображенном варианте осуществления, корпуса 14 контейнеров выводятся из сушильной камеры 168 на массовый конвейер. Выборочная партия 300, представляющая собой часть, подмножество или множество корпусов 14 контейнеров в производственной очереди 22, отводится из производственной очереди 22 в установку 200 для контроля качества. Это множество корпусов контейнеров может представлять собой случайно выбранную группу корпусов контейнеров; однако, предпочтительно, чтобы число корпусов 14 контейнеров в выборочной партии 300 соответствовало числу офсетных полотен в машине 10 сухой офсетной печати, так чтобы контролю подвергались корпуса 14 контейнера, представляющие каждое офсетное полотно машины сухой офсетной печати (т.е. конкретные корпуса, которые получали краску от конкретного офсетного полотна).
Например, машина 10 сухой офсетной печати может содержать от 8 офсетных полотен. Выборочная партия 300 включала бы в себя 8 корпусов 14 контейнеров, на которые поочередно были нанесены изображения, при этом в выборочной партии 300 были бы представлены восемь корпусов 14, изображение на которые было нанесено с участием каждого из 8 офсетных полотен. Это дает возможность установке 200 для контроля качества точно идентифицировать офсетное полотно, которое порождает изображение на каждом корпусе 14 в выборочной партии 300. Таким образом, если только одно или более офсетных полотен содержат разрыв, повреждение, или, если они иным образом портят качество изображений на корпусах контейнеров, то путем выборки и контроля восьми последовательно обработанных корпусов 14 специалист может точно определить офсетное полотно или полотна, которые работают некондиционным образом.
Согласно одному варианту осуществления, отбраковка некондиционных корпусов контейнеров производится на трассе их перемещения. Датчик выброса корпуса обеспечивает, что дефектный корпус 14 контейнера будет отбракован. Воздушный нож 248 используется, чтобы сдуть корпус 14 контейнера в желоб 252 отбраковки. Система управления помечает дефектный корпус 14 контейнера флажком, как бракованный, когда корпус проходит мимо датчика. Дефектный корпус 14 контейнера отслеживается до тех пор, пока он не дойдет до желоба 252 отбраковки. Когда датчик обнаруживает, что дефектный корпус 14 контейнера проходит мимо желоба 252 отбраковки, воздушный нож 248 сдувает дефектный корпус 14 в желоб 252 (см. фиг. 14).
Согласно одному варианту осуществления, допустим корпус 14 контейнера приближается к установке 200 для контроля качества. Указанный корпус контейнера в установке 200 для контроля качества перемещается на позицию 228 остановки. Данный корпус 14 контейнера загружается на оправку 220, которая уже вращается. Формирователь изображения, такой как камера 240, получает изображения корпуса 14 контейнера, при этом программа, хранящаяся в памяти компьютера 400, управляет обработкой изображений, и сравнивает изображения со стандартом, который также хранится в памяти. Корпус 14 контейнера потоком текучей среды снимается с оправки и шаговым механизмом выводится с позиции 232 контроля. Программа в компьютере 400 путем сравнения изображений со стандартом, чтобы определить, укладывается ли изображение на металлическом корпусе контейнера для напитка в требования стандарта, производит анализ, является корпус 14 пригодным или непригодным. Затем, на основе результатов анализа «пригодный/непригодный» производится определение статуса проверенного корпуса контейнера (отправить в брак/сохранить). В том смысле, в каком он используется в настоящем описании, термин «стандарт» относится к соответствию требованиям к изготовлению, к физическим свойствам и визуальному качеству изготовления изображения на корпусе контейнера, и дополнительно, к состоянию формы поверхности корпуса контейнера.
Согласно одному варианту осуществления, установка 200 для контроля качества включает в себя компьютер 400, содержащий программу, записанную в память. Программа сравнивает составное изображение на корпусе контейнера со стандартным изображением на корпусе. Программа сравнивает цвета и напечатанные изображения, чтобы определить дефекты офсетных полотен среди других дефектов, связанных с нанесением изображений на корпус контейнера на машине, предназначенной для сухой офсетной печати на банках для напитков. Например, программа может распознать проблемы смещения печати на корпусе контейнера от заданного положения (является ли наложение правильным), и проблемы перекоса изображений. Программа также выдает информацию о корректирующих действиях, которые следует предпринять, чтобы исправить дефекты. Если обнаружено отклонение в цвете, то либо сигнал передается непосредственно на машину 156 нанесения декоративного покрытия, чтобы произвести автоматическую коррекцию с использованием программы, либо сигнал подается оператору, чтобы выполнить коррекцию вручную. Отклонение в цвете часто возникает по причине низкого уровня краски или слабого давления валика. Корректирующие действия заключались бы в добавлении краски или в регулировании давления валика. Если имеется дефект офсетного полотна, то работа машины 156 нанесения декоративного покрытия может быть остановлена, чтобы дать возможность производственному персоналу заменить офсетное полотно и воспрепятствовать изготовлению дополнительного некондиционного продукта. Если имеются орфографические ошибки или ошибки в коде продукта/штриховом коде, то должна быть заменена печатная форма, поскольку ошибка может быть в печатной форме.
Программируемый контроллер, который может входить в состав системы вместе с компьютером 400, осуществляет обмен данными с установкой 200 для контроля качества и одним или более серводвигателями, которые вращают турель 206 установки 200 для контроля качества. Турель 206 может быть запрограммирована на любое заданное время остановки, независимое от скорости или темпа изготовления корпусов контейнеров, или связанное с темпом изготовления, чтобы обеспечить непрерывную обработку корпусов 14 контейнеров в производственном процессе 100, чтобы ни одна из производственных операций не протекала медленнее, чем другая. Другим словами, установка 200 для контроля качества функционально не должна быть узким местом для процесса 100. Таким образом, установка 200 для контроля качества можно программировать по времени без механического вмешательства. Это очень важно, когда совершенствуются другие технологии.
Следует понимать, что установка 200 для контроля качества является полностью программируемой, при этом в одной установке 200 для контроля качества может быть реализовано любое число предпочтительных значений времени остановки без необходимости механических изменений установки 200 для контроля качества.
Более того, контроллер обладает способностью синхронизировать движение шагового механизма с производственным процессом 100 в целом. Из этого в общем следует, что программируемый контроллер, который может быть размещен на компьютере 400, может быть использован для управления временной диаграммой работы установки 200 для контроля качества, так что при этом не будут задаваться неоправданно большие времена остановки, когда корпуса 14 контейнеров стоят без движения, и с ними не производятся никакие действия: их не формуют, не меняют форму, не отгибают край и не контролируют. Таким образом, у компьютера 400 в памяти может храниться программа, которая управляет движением шагового механизма.
Настоящее изобретение обеспечивает гибкость регулировки любых компонентов, и позволяет использовать бесконечное число настроек. Производительность производственной линии больше не является ограничением для контроля. Можно проверять по меньшей мере 185 корпусов контейнеров в минуту.
Большинство доступных на рынке систем контроля на основе камер характеризуются фиксированной скоростью работы. Одним преимуществом установки 200 для контроля качества, соответствующей настоящему изобретению, является то, что пользователь благодаря сервоуправлению может регулировать время остановки для камеры 240. Из этого следует, что пользователь может также замедлять темп, если требуется большее время. Таким образом, пользователь может увеличивать или уменьшать темп контроля, как это необходимо или требуется. Следовательно, по мере того как технология камер совершенствуется, и изображения можно получать при более коротком времени остановки, с установкой 200 для контроля качества, соответствующей настоящему изобретению, можно выборочно работать с более высоким темпом. Например, когда увеличивается темп пошагового перемещения в установке 200 для контроля качества, скорость вращения корпусов 14 контейнеров также должна быть увеличена, чтобы гарантировать захват фотографий или изображений по меньшей мере в пределах угла 360° цилиндрической боковой стенки корпуса 14 контейнера. Возможность регулирования времени остановки и темпа пошагового движения является одним из преимуществ технологии на основе сервопривода.
Согласно одному варианту осуществления, имеется канал обмена данными между установкой 200 для контроля качества и установкой 156 нанесения декоративного покрытия. Данный канал обмена данными может быть выполнен беспроводным или проводным, как показано на фигурах. Компьютер 400 может быть электрически соединен с установкой 200 для контроля качества и с установкой 156 нанесения декоративного покрытия. Программа в компьютере 400 управляет функционированием машины 156 на основе результатов анализа определенных изображений или сшитых изображений, полученных в установке 200 для контроля качества. Соответственно, в ответ на результат работы программы по каналу обмена данными может быть послан сигнал в машину 10 для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитков. Данный сигнал может содержать информацию, информацию для доступа, или данный сигнал может активировать программу, которая вызовет автоматическое изменение рабочих параметров установки 156 нанесения декоративного покрытия. Данная программа и компьютер 400 замыкают контур обратной связи с установкой 156 для автоматического регулирования установки 156 нанесения декоративного покрытия.
Согласно другому варианту осуществления, программа компьютера 400 используется для определения цветового тона на корпусах 14 контейнеров, например, длины волны, насыщенности цвета, которую также называют хроматичностью (англ. chroma), светлоты, которую также называют яркостью (англ. luminance) или цветовой характеристики (англ. value), которая представлена затемненностью (англ. darkness) или насыщенностью (англ. tint) цвета. Данное программное обеспечения также может замыкать контур обратной связи, и может быть использовано для автоматического регулирования установки 156 нанесения декоративного покрытия, чтобы получать правильный цветовой тон.
Согласно другому варианту осуществления, может быть использован датчик и направлен на определенный участок корпуса 14 контейнера для определения цветового тона.
Согласно другому варианту осуществления, камера 240 выполняет полное сканирование всех цветов на корпусе 14 контейнера, на который нанесено изображение, а программа компьютера 400 количественно и/или качественно анализирует цвета на корпусах 14 контейнеров, и автоматически регулирует установку 156 нанесения декоративного покрытия с целью коррекции возникающих некондиционных цветовых характеристик. Например, камера 240 и программа могут обнаружить, что яркость красного цвета составляет 3%, и автоматически отрегулировать установку 156 нанесения декоративного покрытия (или машину 10 для нанесения изображений).
Согласно одному варианту осуществления, в программном обеспечении использовано пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование (ПИД-регулирование). ПИД-регулирование включает в себя анализ корпуса 14 контейнера, принятие решения о существовании некондиционной ситуации, определение необходимости изменений в установке 156 нанесения декоративного покрытия, выполнение изменений, и затем проверку, привело ли корректирующее действие к исправлению некондиционной характеристики. И снова это система с замкнутым контуром обратной связи.
Согласно одному варианту осуществления, это выполняется посредством контроля этикетки путем строчного сканирования. Технология машинного зрения (на основе камеры), которая, как известно, способна контролировать этикетки путем строчного сканирования, разработана компанией Applied Vision.
Согласно другому варианту осуществления, контроль осуществляется на основе выборки, причем размер выборки (т.е. часть или подмножество общего числа корпусов контейнеров в производственной очереди 22) корпусов 14 контейнеров, например, составляет около 10% корпусов, находящихся в производственной очереди 22. Согласно данному варианту осуществления, производится контроль менее 100% корпусов контейнеров, на которые на машине 10 для нанесения изображений было нанесено изображение.
Согласно одному варианту осуществления, размер выборки равен числу офсетных полотен в машине 10 для сухой офсетной печати изображений на корпусах контейнеров для напитков. В данном варианте осуществления размер выборки заключает в себе определенное число последовательно обработанных корпусов 14 контейнеров, причем это число равно числу офсетных полотен или числу оправок на машине 10 для нанесения изображений.
Согласно одному изображенному примеру, машина 10 для нанесения изображений содержит 24 офсетных полотен. Следовательно, из производственной очереди 22 отводятся и пропускаются через установку 200 для контроля качества 24 следующих друг за другом корпусов контейнеров. Данный размер выборки и способ осуществления выборки представляет по одному корпусу контейнера, на который перенесено изображение от каждого одного из 24 офсетных полотен. Процесс такой выборки может начинаться с корпуса 14 контейнера, изготовленного или запечатанного посредством любого из офсетных полотен, и продолжаться пока все офсетные полотна не будут представлены в выборке.
В ином варианте процесс выборки может начинаться с заданного офсетного полотна, что упрощает идентификацию конкретного офсетного полотна, которое породило дефект изображения на корпусе контейнера. Это можно осуществить, если помечать положение на цепи 16 (фиг. 1), например, меткой радиочастотной идентификации (RFID) или иной меткой 404, а обнаруживать указанную метку или метки 404 при помощи самой машины для нанесения изображений, например, посредством определенного офсетного полотна 408, наименование которого может быть сохранено на компьютере 400 наряду с положением на цепи 16 корпуса 14 контейнера, на который перенесено изображение посредством конкретного офсетного полотна, при этом множество корпусов 14 контейнеров в выборке 300 определяется или выбирается компьютерной программой, хранящейся в памяти компьютера 400.
Из этого следует, что один вариант осуществления изобретения включает отслеживание отличительного признака или положения по меньшей мере одной части множества металлических корпусов контейнеров для напитков в производственной очереди 22. Далее определенный отличительный признак или положение указанной по меньшей мере одной части множества металлических корпусов контейнеров связывается с определенным офсетным полотном на ротационной машине 10 сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитков. Эти операции могут быть выполнены посредством программы, хранящейся в памяти компьютера 400, путем постановки RFID-меток, и отслеживания пальца или пальцев, на которых свежезапечатанные корпуса контейнеров переносятся от установки 156 нанесения декоративного покрытия.
Согласно одному иллюстрирующему примеру, установка 200 для контроля качества проверяет около 240 банок/мин. Согласно другому иллюстрирующему примеру, установка 200 для контроля качества проверяет около 150 банок/мин по всем 360° окружности каждого металлического корпуса контейнера для напитков.
Согласно другому варианту осуществления, установка 200 для контроля качества работает в темпе 300 банок в минуту или более. В основе этого лежит сочетание времени перемещения и времени остановки, которые требуются для процесса контроля. Когда сокращают время перемещения и время остановки, производительность увеличивается. В будущем, как предполагается, данное изобретение будет обеспечивать возможность контроля 400-600 контейнеров в минуту. Если производить более ограниченный контроль каждого корпуса контейнера, то темп контроля может превысить 1000-2000 контейнеров в минуту. Для управления временем остановки и временем пошагового перемещения используется серводвигатель. Таким образом, скорость работы шагового механизма и скорость выдачи результата работы программы может быть увеличена при уменьшении времени получения изображения или фотографий без замены частей аппарата.
Как показано, установка 200 для контроля качества может быть оснащена системой отбраковки. Система отбраковки банок содержит выбрасыватель, расположенный между участком пошагового перемещения и производственной очередью 22 для выбраковки индивидуальных корпусов 14 контейнеров, имеющих обнаруженный дефект, из производственного потока последовательно обработанных контейнеров для напитков, прежде чем передавать корпус контейнера на последующую операцию. Выбрасыватель может представлять собой механический подпружиненный выталкиватель, механический рычаг, маятник, плунжер, поршень, тарелку, механизм захвата или иную механическую систему, но в предпочтительном случае выбрасывателем служит сдувающее сопло, такое как воздушный нож 252, включающий в себя источник давления текучей среды, который включается либо посредством ручного управления, либо, что предпочтительно, управляется сигналом из программы, хранящейся в памяти компьютера 400, которая сравнивает результаты контроля посредством камеры со стандартом качества, который задает производитель. Если при сравнении проверяемого корпуса 14 контейнера со стандартом качества будет установлено, что корпус не соответствует стандарту, то включается давление текучей среды, и текучая среда подается через сдувающее сопло на корпус 14 контейнера, что выталкивает корпус 14 контейнера из шагового механизма в лоток отбраковки, и выводит в зону отходов, например в бункер для отходов.
Выбрасыватель расположен между участком пошагового перемещения установки 200 для контроля качества и производственной очередью 22. То есть выбрасыватель способен удалить дефектный корпус 14 контейнера перед последующими операциями производственного процесса 100. Соответственно, выбрасыватель расположен на круге шагового механизма после формирователя изображения и перед передающим колесом или иным выпускающим механизмом.
Согласно одному варианту осуществления, электромеханическая установка 200 для контроля качества содержит компьютер 400, у которого имеется память, в которой хранится исполняемая программа, которая содержит первую программу, управляющую вращением оправки, вторую программу, управляющую перемещением корпусов контейнеров на шаговом механизме, третью программу, управляющую камерой 240, четвертую программу, выполняющую сравнение изображений контейнера с заданным стандартом качества, и пятую программу для активирования удаления дефектного корпуса контейнера из производственной очереди 22.
В виду того в изобретении используется автоматическая подача корпусов контейнеров в установку 200 для контроля качества, проверенные корпуса контейнеров не повреждаются и не загрязняются от соприкосновения с человеком. В настоящее время в большинстве случаев контроль корпусов контейнеров выполняется вручную, и поэтому корпуса контейнеров отправляются в лом, если к ним прикасался человек.
Настоящее изобретение увеличивает надежность продукта. Оно непосредственно приводит к тому, что будет выпускаться меньше некондиционных корпусов контейнеров, поскольку обнаружение дефектов и источника их возникновения происходит быстрее и в более ранний момент.
В том смысле, в каком они используются в настоящем описании, термины «первый», «второй», «третий» и т.п. служат только целям иллюстрации, и не предназначены для какого-либо ограничения вариантов осуществления изобретения. Кроме того, термин «множество» в том смысле, в каком он использован в описании, предназначен для указания любого числа большего единицы в раздельном или объединенном виде, как необходимо вплоть до бесконечно большого числа. Термины «объединенный», «скрепленный» и/или «соединенный» предполагают сведение двух элементов вместе, чтобы образовалась структурная единица (узел), при этом между указанными объединенными, скрепленными или соединенными элементами может быть предусмотрено любое число других элементов, устройств, крепежных элементов и т.п., если не оговорено иное с использованием термина «непосредственно» и/или показано на чертежах. Фраза «последовательно расположены на одной линии» указывает на организацию производства, при которой изготовляемые предметы могут быть перенесены последовательно между производственными установками, при этом любое число производственных установок может быть последовательно расположено на одной линии безотносительно к порядку производственных этапов или процессов, выполняемых на каждой производственном установке. Предполагается, что термин «компьютер», в том смысле, в каком он используется в описании, содержит программируемый интерфейс.
Хотя выше были проиллюстрированы и описаны конкретные варианты осуществления изобретения, предполагается возможность внесения в указанные варианты многочисленных изменений без существенного выхода за рамки идеи и объема изобретения, который ограничивается только объемом прилагаемой формулы изобретения.

Claims (35)

1. Устройство (200) для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка, содержащее: участок пошагового перемещения, причем предусмотрена возможность отведения части множества металлических корпусов (14) контейнеров для напитка, находящихся в производственной очереди (22), из производственной очереди (22) на участок пошагового перемещения; шаговый механизм (206), выполненный с возможностью последовательной передачи металлических корпусов (14) контейнеров для напитка из производственной очереди (22) металлических корпусов (14) контейнеров для напитка, причем шаговый механизм (206) содержит ряд карманов (218) для корпусов контейнеров для напитка, выполненных с возможностью поддерживать металлические корпуса (14) контейнеров для напитка в заданной ориентации;
позицию (228) остановки, функционально совпадающую с участком пошагового перемещения, причем шаговый механизм (206) выполнен с возможностью доставки металлических корпусов (14) контейнеров для напитка в позицию (228) остановки; позицию (232) контроля, которая по вертикали совпадает с позицией (228) остановки, а по горизонтали смещена от позиции (228) остановки; устройство (240) записи изображения, нацеленное на позицию (232) контроля для захвата множества изображений с круговой поверхности каждого из части металлических контейнеров для напитка, когда каждый из части металлических контейнеров для напитка совершает по меньшей мере один полный оборот;
оправку (220), содержащую в общем цилиндрическую боковую стенку, которая отделяет дистальный конец оправки (220) от проксимального конца оправки (220), причем оправка (220) выполнена с возможностью введения внутрь металлических корпусов (14) контейнеров для напитка, так чтобы дистальный конец располагался рядом с закрытым дном металлического корпуса (14) контейнера для напитка, а проксимальный конец располагался рядом с открытым концом металлического корпуса (14) контейнера для напитка, причем оправка (220) выполнена с возможностью приведения во вращательное движение вокруг центральной оси оправки (220), и центральная ось оправки (220) совпадает с позицией (228) остановки, причем открытый конец металлического контейнера для напитка может быть переведен поверх и вокруг оправки (220); и
источник давления текучей среды, связанный с позицией (228) остановки, причем сила, создаваемая источником давления текучей среды, обеспечивает перемещение металлического корпуса (14) контейнера для напитка от шагового механизма (206) в позиции (228) остановки на оправку (220) в позицию (232) контроля.
2. Устройство (200) по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
компьютер (400), содержащий хранящуюся в памяти программу, выполненную с возможностью управления движением шагового механизма (206).
3. Устройство (200) по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
компьютер (400), содержащий хранящуюся в памяти программу, выполненную с возможностью сравнения изображения, записанного устройством (240) записи изображения, с хранящимся в памяти стандартом, для определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка.
4. Устройство (200) по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
канал обмена данными между устройством (200) для контроля качества и машиной (10) для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка.
5. Устройство (200) по п. 4, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
компьютер (400), содержащий хранящуюся в памяти программу, выполненную с возможностью сравнения изображения, записанного устройством (240) записи изображения, с хранящимся в памяти стандартом, для определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка, при этом в ответ на результат работы программы предусмотрена возможность передачи сигнала по каналу обмена данными в машину (10) для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка.
6. Устройство (200) по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
пару колодок (237), разделенных промежутком для размещения между ними металлического корпуса контейнера для напитка, причем предусмотрена возможность удержания металлического корпуса контейнера для напитка между колодками (237), при этом открытый конец металлического корпуса контейнера для напитка опирается на первую колодку, а закрытый конец металлического корпуса контейнера для напитка опирается на вторую колодку.
7. Устройство (200) по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
выбрасыватель, расположенный между участком пошагового перемещения и производственной очередью (22) для выбраковки металлического корпуса контейнера для напитка, имеющего обнаруженный дефект, прежде чем данный металлический корпус контейнера для напитка, имеющий обнаруженный дефект, будет передан на последующие операции производственного процесса, при этом предусмотрена возможность управления выбрасывателем посредством сигнала, поступающего из программы, записанной в памяти компьютера (400).
8. Способ контроля качества металлического корпуса контейнера для напитка, содержащего изображение, нанесенное с помощью ротационной машины (10) сухой офсетной печати для нанесения изображений на корпуса контейнеров для напитка, содержащий этапы, на которых:
обеспечивают установку для контроля качества после операции нанесения изображения и перед операцией формирования шейки и отгиба кромки;
обрабатывают производственную очередь (22), содержащую множество металлических корпусов (14) контейнеров для напитка, посредством машины (10) для нанесения изображений, при этом изображение наносят на каждый металлический корпус контейнера;
отводят часть множества металлических контейнеров для напитка из производственной очереди (22) в установку для контроля качества после этапа обработки;
последовательно подают каждый из части множества металлических корпусов (14) контейнеров для напитка в шаговый механизм (206) установки для контроля качества;
пошагово перемещают каждый из части множества металлических контейнеров для напитка вдоль участка пошагового перемещения к позиции (228) остановки;
записывают изображения каждого из части множества металлических контейнеров для напитка;
передают каждый из части множества металлических контейнеров для напитка из позиции (228) остановки на позицию (232) контроля, которая по вертикали совпадает с позицией (228) остановки, а по горизонтали смещена от позиции (228) остановки, при этом с позицией (232) контроля связана поворотная цилиндрическая оправка (220), причем каждый из части множества металлических контейнеров для напитка по одному загружают на оправку (220) и вращают вместе с оправкой (220), одновременно выполняя этап записи изображений; и
обеспечивают силу от источника давления текучей среды, которая переносит металлический корпус контейнера для напитка из позиции (228) остановки на оправке (220) в позицию (232) контроля во время этапа переноса.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап, на котором:
обеспечивают компьютер (400), содержащий хранящуюся в памяти программу, которая сравнивает изображение, записанное посредством устройства (240) записи изображения, со стандартом, хранящимся в памяти, для определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка.
10. Способ по п. 8, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап, на котором:
обеспечивают компьютер (400), содержащий хранящуюся в памяти программу, которая сравнивает записанные изображения со стандартом, хранящимся в памяти, для определения соответствия стандарту изображения, нанесенного на металлический корпус контейнера для напитка, причем в ответ на результат работы программы передают сигнал по каналу обмена данными между установкой для контроля качества и ротационной машиной (10) сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап, на котором:
в ответ на указанный сигнал автоматически вносят изменения в работу ротационной машины (10) сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка.
12. Способ по любому из пп. 8-10, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап, на котором:
отслеживают отличительный признак или положение по меньшей мере одного из части множества металлических корпусов (14) контейнеров для напитка в производственной очереди (22).
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап, на котором:
связывают отличительный признак или положение по меньшей мере одного из части множества металлических корпусов контейнеров для напитка с конкретным офсетным полотном на ротационной машине (10) сухой офсетной печати для нанесения изображений на металлические корпуса контейнеров для напитка.
RU2018142419A 2016-05-19 2017-05-19 Устройство для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка, содержащих нанесенное изображение RU2707796C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/159,060 US10549921B2 (en) 2016-05-19 2016-05-19 Beverage container body decorator inspection apparatus
US15/159,060 2016-05-19
PCT/US2017/033527 WO2017201398A1 (en) 2016-05-19 2017-05-19 Decorated metallic beverage container body inspection apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707796C1 true RU2707796C1 (ru) 2019-11-29

Family

ID=58794221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142419A RU2707796C1 (ru) 2016-05-19 2017-05-19 Устройство для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка, содержащих нанесенное изображение

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10549921B2 (ru)
EP (1) EP3458268B1 (ru)
AU (1) AU2017268442B2 (ru)
BR (1) BR112018072991A2 (ru)
CA (1) CA3023936C (ru)
ES (1) ES2865512T3 (ru)
MX (1) MX2018014077A (ru)
PL (1) PL3458268T3 (ru)
RU (1) RU2707796C1 (ru)
WO (1) WO2017201398A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9555616B2 (en) 2013-06-11 2017-01-31 Ball Corporation Variable printing process using soft secondary plates and specialty inks
ES2734983T3 (es) 2014-12-04 2019-12-13 Ball Beverage Packaging Europe Ltd Aparato de impresión
US10549921B2 (en) 2016-05-19 2020-02-04 Rexam Beverage Can Company Beverage container body decorator inspection apparatus
AU2017300535B2 (en) * 2016-07-20 2020-06-11 Ball Corporation System and method for aligning an inker of a decorator
US11034145B2 (en) * 2016-07-20 2021-06-15 Ball Corporation System and method for monitoring and adjusting a decorator for containers
US10739705B2 (en) 2016-08-10 2020-08-11 Ball Corporation Method and apparatus of decorating a metallic container by digital printing to a transfer blanket
ES2989471T3 (es) 2016-08-10 2024-11-26 Ball Corp Procedimiento y aparato para decorar un contenedor metálico mediante impresión digital a una manta de transferencia
AU2019209873B2 (en) 2018-01-19 2022-03-24 Ball Corporation System and method for monitoring and adjusting a decorator for containers
EP3791168A4 (en) * 2018-05-11 2021-08-18 Stolle Machinery Company, LLC FULL POWER ASSEMBLY INSPECTION KIT
WO2020146713A1 (en) 2019-01-11 2020-07-16 Ball Corporation Closed-loop feedback printing system
US11338566B2 (en) 2019-12-10 2022-05-24 Stolle Machinery Company, Llc Image control system and can decorator employing same
CN112660721A (zh) * 2020-12-25 2021-04-16 佛山阿尔科工业设备制造有限公司 一种罐体输送系统
KR102571748B1 (ko) * 2021-05-04 2023-08-25 세메스 주식회사 기판 처리 장치 및 방법
CN121038964A (zh) * 2023-04-25 2025-11-28 斯多里机械有限责任公司 罐装饰机检查和控制系统及调节组件
US20250012923A1 (en) * 2023-07-07 2025-01-09 Stolle Machinery Company, Llc Lidar defect detection system and method for use in can manufacturing assemblies

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012054655A1 (en) * 2010-10-19 2012-04-26 Pressco Technology Inc. A method and system for decorator component identification and selected adjustment thereof
US20140253718A1 (en) * 2013-03-11 2014-09-11 Rexam Beverage Can Company Method and apparatus for necking and flanging a metallic bottle
WO2016017610A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 アイマー・プランニング株式会社 缶印刷装置

Family Cites Families (231)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US42715A (en) 1864-05-10 Improved bread-cutter
US3098564A (en) 1961-08-18 1963-07-23 Anchor Hocking Glass Corp Automatic container inspection machine
US3252410A (en) 1963-10-28 1966-05-24 Thomas A Stephenson Method for producing printed relief impressions on paper
US3286302A (en) 1963-12-26 1966-11-22 Industrial Nucleonics Corp Control system for maximizing the production of a material forming process
US3313409A (en) 1964-02-07 1967-04-11 Owens Illinois Inc Apparatus for inspecting glassware
US3262460A (en) 1964-02-17 1966-07-26 Cincinnati Cleaning And Finish Conveyor type cleaning device for fragile containers and the like
US3357950A (en) 1965-06-17 1967-12-12 Procter & Gamble Process for making a resinous dentifrice cleaning agent
US3504390A (en) 1968-05-08 1970-04-07 Cornell Wing Apparatus for washing cartons
GB1298205A (en) 1968-12-02 1972-11-29 New Jersey Machine Corp A method of printing
US3752073A (en) 1971-04-26 1973-08-14 Bernard Olcott Atlantic Highla Process for single-impression multicolor printing
US3766851A (en) 1971-11-15 1973-10-23 Sun Chemical Corp Continuous can printer and handling apparatus
US3991673A (en) 1972-08-02 1976-11-16 St. Regis Paper Company Nonfabric engraving blanket
DE2312596C3 (de) 1973-03-14 1979-06-07 Feldmuehle Ag, 4000 Duesseldorf Zwischenträgerblatt für Vervielfältigungen im Klein-Offsetdruckverfahren
US3782542A (en) 1973-04-23 1974-01-01 H Scribner Automatic bottle thread inspection apparatus
US3923158A (en) 1973-06-20 1975-12-02 Platmanufaktur Ab On-line multistation inspection device for machine moulded products
US3952698A (en) 1973-09-27 1976-04-27 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Can treating system
US3983729A (en) 1975-02-03 1976-10-05 National Can Corporation Method and apparatus for necking and flanging containers
US4048917A (en) 1975-09-26 1977-09-20 Sun Chemical Corporation Continuous motion printing apparatus
US4105122A (en) 1976-11-26 1978-08-08 Borden, Inc. Inspecting cans for openings with light
US4142462A (en) 1977-05-11 1979-03-06 International Paper Company Halftone printing method
US4319930A (en) 1980-03-28 1982-03-16 Daiwa Can Company, Limited Method for multi-stage washing
US4327756A (en) 1980-05-19 1982-05-04 Metalwash Machinery Corp. Cleaning machine
DE3167482D1 (en) 1980-09-03 1985-01-10 Crosfield Electronics Ltd Improvements relating to rotary printing presses
US4442934A (en) 1980-11-03 1984-04-17 Owens-Illinois, Inc. Glass container inspection handling system
US4378493A (en) 1980-11-03 1983-03-29 Owens-Illinois, Inc. Glass container sidewall defect detection system with a diffused and controlled light source
US4384518A (en) 1980-12-01 1983-05-24 Remington Arms Company, Inc. Dry offset printer for cylindrical objects
CH654524A5 (en) 1981-02-16 1986-02-28 Polytype Ag Printing machine having a plurality of forme cylinders assigned to a central impression cylinder
US4492476A (en) 1981-02-20 1985-01-08 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Defect detecting method and apparatus
US4519310A (en) 1981-04-27 1985-05-28 Daiwa Can Company, Limited Method of multi-color printing on cylindrical container
GB2097331B (en) 1981-04-28 1985-03-20 Daiwa Can Co Ltd Method of multicolour printing on cylindrical containers
US4374681A (en) 1981-05-11 1983-02-22 Coral Chemical Company System for controlling the composition of chemical treatment baths
US4399357A (en) 1981-05-22 1983-08-16 Owens-Illinois, Inc. Method and apparatus for inspecting glass containers
JPS5849256A (ja) 1981-09-18 1983-03-23 Shin Nippon Koki Kk 円筒状物品胴部外周面の多色印刷機械における自動見当合せ装置
DE3140122C2 (de) 1981-10-09 1987-11-12 Continental Gummi-Werke Ag, 3000 Hannover Mehrschichtiges Drucktuch und Verfahren zu dessen Herstellung
DE3276471D1 (en) 1981-10-10 1987-07-09 Basf Lacke & Farben Flat-bed printing method
US4479429A (en) 1982-03-22 1984-10-30 Yoshino America Corporation Multi-color printing apparatus of surfaces of bodies of rotation
US4774839A (en) 1982-12-27 1988-10-04 American National Can Company Method and apparatus for necking containers
US4732027A (en) 1982-12-27 1988-03-22 American National Can Company Method and apparatus for necking and flanging containers
US5497900A (en) 1982-12-27 1996-03-12 American National Can Company Necked container body
US4519232A (en) 1982-12-27 1985-05-28 National Can Corporation Method and apparatus for necking containers
DE3336193C2 (de) 1983-10-05 1986-02-27 M.A.N.- Roland Druckmaschinen AG, 6050 Offenbach Gummituch für eine Offsetrotationsdruckmaschine
FR2558259B1 (fr) 1984-01-17 1986-12-12 Saint Gobain Cinematique Contr Emetteur a balayage pour l'inspection optique d'articles transparents
US4616306A (en) 1984-08-10 1986-10-07 Amchem Products, Inc. Metal treating process control
US4692810A (en) 1985-05-22 1987-09-08 Toyo Seikan Kaisha, Ltd. Process for printed draw-formed body, and container formed by this process
US5049432B1 (en) 1985-09-11 1995-06-20 Porelon Method for preparing a marking structure
DE3621976A1 (de) 1986-07-01 1988-01-07 Kronseder Maschf Krones Verfahren und vorrichtung zum pruefen von leeren getraenkeflaschen oder dgl.
US4741266A (en) 1986-10-08 1988-05-03 Adolph Coors Company Can decorating apparatus
US4884504A (en) 1987-08-14 1989-12-05 Ian Sillars Method for printing of quasi random number tables on cylindrical objects
DE8715505U1 (de) 1987-11-23 1988-02-18 LMB Medizin Technik GmbH, 8059 Oberding Reaktionsgefäß zur Untersuchung flüssiger Proben im Mikroliterbereich
US5181471A (en) 1988-01-11 1993-01-26 Ian Sillars Combined offset and flexographic printing and decorating system
JPH0782542B2 (ja) 1988-01-29 1995-09-06 株式会社スキャンテクノロジー 印字検査方法、印字検査装置および印刷物自動振分けシステム
EP0332376A3 (en) 1988-03-07 1990-10-10 Sentinel Vision Inc. Apparatus for inspecting can seams and the like
US4898752A (en) 1988-03-30 1990-02-06 Westvaco Corporation Method for making coated and printed packaging material on a printing press
JPH0627717B2 (ja) 1988-04-13 1994-04-13 株式会社キリンテクノシステム 壜の胴部検査装置
US5282306A (en) 1988-06-15 1994-02-01 Toyo Seikan Kaisha, Ltd. Process for the preparation of a draw-formed printed can
US4889560A (en) 1988-08-03 1989-12-26 Tektronix, Inc. Phase change ink composition and phase change ink produced therefrom
US4911075A (en) 1988-08-19 1990-03-27 Presstek, Inc. Lithographic plates made by spark discharges
US4924107A (en) 1988-10-07 1990-05-08 Ball Corporation System for inspecting the inside surfaces of a container for defects and method therefor
JPH07102733B2 (ja) 1989-03-13 1995-11-08 大和製罐株式会社 円筒形容器外面への非重ね刷り網点印刷方法
US5065905A (en) 1990-05-23 1991-11-19 Xerox Corporation Hardware delivery system
WO1992007716A1 (en) 1990-11-01 1992-05-14 Landsman Robert M Printing press
EP0646148A1 (en) 1991-04-09 1995-04-05 Alcell Technologies Inc. Improved lignin-based wood adhesives
US5120126A (en) 1991-06-14 1992-06-09 Ball Corporation System for non-contact colored label identification and inspection and method therefor
JP2754300B2 (ja) 1991-12-06 1998-05-20 大和製罐株式会社 Di缶表面処理方法およびその装置
DE69225201T2 (de) 1991-12-03 1998-08-13 Crown Cork & Seal Co Verfahren und Vorrichtung zum Bedrucken vonmehrfarbigen Zuschnitten für Behältermäntel in einem einzigen Durchgang
US5213043A (en) 1992-03-20 1993-05-25 Reimers Gary L Non-film lithographic imaging
AU674518B2 (en) 1992-07-20 1997-01-02 Presstek, Inc. Lithographic printing plates for use with laser-discharge imaging apparatus
US5351617A (en) 1992-07-20 1994-10-04 Presstek, Inc. Method for laser-discharge imaging a printing plate
US5353703A (en) 1992-09-29 1994-10-11 Rieker Paul T Multi-color, single-plate printing press
US5502476A (en) 1992-11-25 1996-03-26 Tektronix, Inc. Method and apparatus for controlling phase-change ink temperature during a transfer printing process
US5337659A (en) 1993-02-22 1994-08-16 Sequa Corporation Apparatus and method utilizing continuous motion offset and direct printing techniques for decorating cylindrical containers
US5997849A (en) 1993-12-29 1999-12-07 Chromatic Technologies, Inc. Thermochromic ink formulations, nail lacquer and methods of use
US5591255A (en) 1993-12-29 1997-01-07 Chromatic Technologies, Inc. Thermochromic ink formulations, nail lacquer and methods of use
US5469787A (en) 1994-03-15 1995-11-28 Heath Custom Press, Inc. Multi-color printing press
US5987161A (en) 1994-06-30 1999-11-16 Texas Instruments Incorporated Apparatus and method for identifying defective objects
US5591462A (en) 1994-11-21 1997-01-07 Pressco Technology, Inc. Bottle inspection along molder transport path
EP0717320B1 (en) 1994-12-13 1999-09-08 MacDermid Imaging Technology Inc. Soft relief photopolymer printing plates for flexographic printing
US6238837B1 (en) 1995-05-01 2001-05-29 E.I. Du Pont De Nemours And Company Flexographic element having an infrared ablatable layer
AU5875296A (en) 1995-06-07 1996-12-30 Pressco Technology, Inc. Inspection system for exterior article surfaces
US5713288A (en) 1995-08-03 1998-02-03 Frazzitta; Joseph R. Method and apparatus for use in offset printing
US6594927B2 (en) 1995-08-24 2003-07-22 Magiccom Label or wrapper with premium
JP3042395B2 (ja) 1996-02-05 2000-05-15 東洋製罐株式会社 缶ボトムチャック
JPH09295396A (ja) 1996-04-30 1997-11-18 Mitsubishi Materials Corp 缶の印刷装置
US5740727A (en) 1996-06-12 1998-04-21 Coors Brewing Company Can decorating apparatus
US5919839A (en) 1996-06-28 1999-07-06 Tektronix, Inc. Phase change ink formulation using an isocyanate-derived wax and a clear ink carrier base
US6312872B1 (en) 1997-10-24 2001-11-06 Macdermid Graphic Arts Composite relief image printing plates
US5908505A (en) 1996-09-10 1999-06-01 Questech, Inc. High volume, textured liquid transfer surface
US5970865A (en) 1997-02-26 1999-10-26 Mitsubishi Materials Corporation Apparatus and method for printing multi-color images onto cylindrical body
CA2285474C (en) 1997-03-17 2007-12-04 Magiccom Label or wrapper with premium
DE19715169A1 (de) 1997-04-11 1998-10-15 Basf Drucksysteme Gmbh Lichtempfindliches Gemisch und daraus hergestelltes Aufzeichungungsmaterial
US6145565A (en) 1997-05-22 2000-11-14 Fromson; Howard A. Laser imageable printing plate and substrate therefor
US5974974A (en) 1997-07-01 1999-11-02 Polyfibron Technologies, Inc. Substantially transparent printing blankets and methods for using same
US5806427A (en) 1997-08-29 1998-09-15 Goss Graphic Systems, Inc. Printing press having carriage mounted interchangeable plate cylinders
US6196675B1 (en) 1998-02-25 2001-03-06 Xerox Corporation Apparatus and method for image fusing
US6079326A (en) 1998-05-15 2000-06-27 Carl Strutz & Co., Inc. Method and apparatus for using workpiece registration to inline decorate and cure workpieces
JP2000121580A (ja) 1998-08-11 2000-04-28 Hitachi Ltd X線缶巻締部測定装置及び測定開始点検出方法
IT1305329B1 (it) 1998-10-22 2001-05-04 Omso Spa Dispositivo automatico di rilevazione della qualita' di stampa suflaconi o bottiglie di forma qualunque
US6058839A (en) 1998-11-10 2000-05-09 Frazzitta; Joseph R. Computerized cutting method and apparatus for use in printing operations
GB9828333D0 (en) 1998-12-23 1999-02-17 Crown Cork & Seal Tech Corp Rinsing device
FR2789347B1 (fr) 1999-02-04 2001-04-06 Rollin Sa Blanchet a proprietes de surface variables pour machine a imprimer
JP2000258899A (ja) 1999-03-05 2000-09-22 Konica Corp 平版印刷版材料及び印刷方法
US6731405B2 (en) 1999-05-14 2004-05-04 Artwork Systems Printing plates containing ink cells in both solid and halftone areas
US6174937B1 (en) 1999-07-16 2001-01-16 Xerox Corporation Composition of matter, a phase change ink, and a method of reducing a coefficient of friction of a phase change ink formulation
JP3473513B2 (ja) 1999-07-27 2003-12-08 東洋製罐株式会社 缶胴への印刷方法
NL1012832C2 (nl) 1999-08-16 2001-02-19 Automation Equipment Multi-station druksysteem voor cilindrische of afgeknot-kegelvormige producten.
CA2318700A1 (en) 1999-09-17 2001-03-17 Katsuyuki Fujita Thermochromic microencapsulated pigments
US6309453B1 (en) 1999-09-20 2001-10-30 Xerox Corporation Colorless compounds, solid inks, and printing methods
DE19950605A1 (de) 1999-10-21 2001-04-26 Heidelberger Druckmasch Ag Gummituch mit Registerausnehmungen und Verfahren zur Gummituchausrichtung
IL133355A (en) 1999-12-07 2003-10-31 Creo Il Ltd Method and plate for digitally-imaged offset printing
US6551422B1 (en) 1999-12-17 2003-04-22 Coral Chemical Company Method and apparatus for treating metal
US6779445B2 (en) 2000-01-25 2004-08-24 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Intaglio printer
US6473169B1 (en) 2000-05-03 2002-10-29 Air Logic Power Systems, Inc. Integrated leak and vision inspection system
US6543350B2 (en) 2000-05-19 2003-04-08 Intelligent Sensing, Inc. Measurement system to monitor printing contact pressure
DE10029181A1 (de) 2000-06-14 2001-12-20 Balsfulland Maschfabrik Gmbh Vorrichtung zum Dekorieren von Einzelobjekten
US6525333B1 (en) 2000-07-18 2003-02-25 Intelligent Machine Concepts, L.L.C. System and method for inspecting containers with openings with pipeline image processing
US6474231B1 (en) 2000-07-26 2002-11-05 Heidelberger Druckmaschinen Ag Multi-color printing press with common blanket cylinder
US6655281B1 (en) 2000-08-08 2003-12-02 3M Innovative Properties Company Flexographic printing elements with improved air bleed
DE60106282T2 (de) 2000-09-28 2005-11-24 Creo Il. Ltd. Gel-verfahren zum drucken variabler informationen
JP2002156338A (ja) 2000-11-15 2002-05-31 Lion Engineering Co Ltd 缶蓋接合部の検査装置
WO2002044813A1 (en) 2000-11-28 2002-06-06 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Improved water-developable photosensitive resin for flexography
US6494961B2 (en) 2001-03-30 2002-12-17 Alcan International Limited Method of controlling solution concentration in strip cleaning line
US6584989B2 (en) 2001-04-17 2003-07-01 International Business Machines Corporation Apparatus and method for wet cleaning
ES2233523T3 (es) 2001-05-25 2005-06-16 Stork Prints Austria Gmbh Procedimiento y dispositivo para la fabricacion de un molde de imprenta.
US7011728B2 (en) 2001-07-19 2006-03-14 Berry Plastics Corporation Container-labeling and-printing synchronization apparatus and process
US20030024554A1 (en) 2001-08-03 2003-02-06 Schultz Robert H. Object washing apparatus
US20030179920A1 (en) 2002-03-13 2003-09-25 Intelligent Machine Concepts, L.L.C. Inspection system for determining object orientation and defects
DE10225198B4 (de) 2002-06-06 2007-07-12 Polytype S.A. Verfahren und Vorrichtung zum Drucken eines mehrfarbigen Bildes
DE10226500B4 (de) 2002-06-14 2010-04-22 Ball Packaging Europe Holding Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Oberflächenbearbeitung von Teilen
US6984478B2 (en) 2002-09-16 2006-01-10 E.I. Du Pont De Nemours And Company Print control for flexographic printing
JP4388476B2 (ja) 2002-10-11 2009-12-24 デイ インターナショナル インコーポレーテッド 印刷ブランケット、印刷ブランケット及びブランケット胴の腐食及び摩損を減少させる方法
AU2003295417A1 (en) 2002-11-08 2004-06-03 Pressco Technology Inc. System and method for associating container defect information to a specific path of manufacturing
EP1445098A1 (en) 2003-02-04 2004-08-11 Kba-Giori S.A. Blanket cylinder for an intaglio printing machine
JP2004295009A (ja) 2003-03-28 2004-10-21 Fuji Photo Film Co Ltd 平版印刷版の製版方法
US7396475B2 (en) 2003-04-25 2008-07-08 Molecular Imprints, Inc. Method of forming stepped structures employing imprint lithography
EP1642715B1 (en) 2003-07-09 2011-06-08 Asahi Kasei Chemicals Corporation Method and device for manufacturing relief printing plate terminal for seamless printing
US6920822B2 (en) 2003-09-03 2005-07-26 Stolle Machinery Company, Llc Digital can decorating apparatus
WO2005047011A1 (en) 2003-11-10 2005-05-26 Day International, Inc. Printing blanket construction and method of making
US7309563B2 (en) 2003-12-19 2007-12-18 Palo Alto Research Center Incorporated Patterning using wax printing and lift off
NL1025332C2 (nl) 2004-01-27 2005-08-02 Heineken Tech Services Inrichting en werkwijze voor het detecteren van vervuiling in een houder.
DE202004007783U1 (de) 2004-05-12 2005-09-15 Krones Ag Inspektionsvorrichtung
US7394937B2 (en) 2004-05-19 2008-07-01 Applied Vision Company, Llc Vision system and method for process monitoring
US7313270B2 (en) 2004-05-19 2007-12-25 Applied Vision Company, Llc Vision system and method for process monitoring
JP2006027209A (ja) 2004-07-21 2006-02-02 Konica Minolta Medical & Graphic Inc 平版印刷版材料及び平版印刷版、並びにそれを用いた印刷方法
EP1630600A3 (en) 2004-07-29 2006-03-22 Rohm and Haas Electronic Materials, L.L.C. Hot melt composition and method involving forming a masking pattern
WO2006048022A2 (en) 2004-11-08 2006-05-11 Superfos A/S An apparatus for printing images on the annular sidewall of a formstable plastics container
US7308142B2 (en) 2005-03-10 2007-12-11 Applied Vision Company, Llc System and methods for rogue can detection
DE102006025897A1 (de) 2005-06-22 2007-01-04 Heidelberger Druckmaschinen Ag Druckwerk mit einem in Umfangsrichtung Formzylinderabschnitte aufweisenden Formzylinder
JP4580830B2 (ja) 2005-07-08 2010-11-17 株式会社日立製作所 画像形成方法及びそれを用いた画像形成装置
JP5256572B2 (ja) 2005-09-15 2013-08-07 凸版印刷株式会社 印刷方法
US20070084368A1 (en) 2005-10-13 2007-04-19 Ryan Vest Dynamic UV-exposure and thermal development of relief image printing elements
JP2007185917A (ja) 2006-01-16 2007-07-26 Asahi Kasei Chemicals Corp フレキソ印刷用印刷版の製造方法
JP2007223106A (ja) 2006-02-22 2007-09-06 Universal Seikan Kk ドライオフセット印刷方法およびドライオフセット印刷装置
JP2007245449A (ja) 2006-03-15 2007-09-27 Toppan Printing Co Ltd 印刷版の製造方法および有機elパネル製造方法
NL1031853C2 (nl) 2006-05-22 2007-11-23 Eagle Vision Systems B V Werkwijze en inrichting voor het detecteren van een ongewenst object of defect.
US20070289905A1 (en) 2006-06-20 2007-12-20 Biofuels Automation, Inc. System for managing solution for cleaning fermentation tanks
FR2905630B1 (fr) 2006-09-12 2010-01-22 Impika Dispositif d'impression par transfert sur un support d'impression cylindrique
DE102007005340B4 (de) 2007-02-02 2009-12-03 Polytype Converting S.A. Druckverfahren und Vorrichtung zum Bedrucken von Hohlkörpern
US7691549B1 (en) 2007-02-15 2010-04-06 Kla-Tencor Technologies Corporation Multiple exposure lithography technique and method
JP2008249668A (ja) 2007-03-30 2008-10-16 Universal Seikan Kk 缶の巻き締め検査装置並びに巻き締め検査方法
US7684034B2 (en) 2007-05-24 2010-03-23 Applied Vision Company, Llc Apparatus and methods for container inspection
US7667836B2 (en) 2007-05-24 2010-02-23 Applied Vision Company, Llc Apparatus and methods for container inspection
US8014586B2 (en) 2007-05-24 2011-09-06 Applied Vision Corporation Apparatus and methods for container inspection
WO2009018893A1 (de) 2007-08-03 2009-02-12 Khs Ag Vorrichtung und verfahren zum bedrucken von behältern
WO2009044569A1 (ja) 2007-10-04 2009-04-09 Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 容器の加飾方法、その方法により製造される加飾容器、および、その方法に用いられるマンドレル、ドラムおよび加飾装置
FR2922900B1 (fr) 2007-10-30 2009-12-11 Cogia Dispositif de maintien du frisage de fibres textiles ou de fils lors du traitement de fixage ulterieur.
US8409698B2 (en) 2007-11-30 2013-04-02 Day International, Inc. Image transfer product including a thin printing surface layer
EP2080570A1 (en) 2008-01-18 2009-07-22 Rexam Beverage Can Europe Limited Printing plates
CN101952121B (zh) 2008-02-28 2013-08-28 环宇制罐株式会社 印版滚筒、印刷装置、以及印版滚筒的制造方法
JP5097594B2 (ja) 2008-03-28 2012-12-12 ユニバーサル製缶株式会社 印刷版胴及び缶の印刷装置
US8544385B2 (en) 2008-05-15 2013-10-01 Goss International Americas, Inc. Printing press with different fixed cutoffs and method
JP2009292041A (ja) 2008-06-05 2009-12-17 Sony Corp 熱転写ラミネートフィルム、熱転写シートおよび画像形成装置
US7810922B2 (en) 2008-07-23 2010-10-12 Xerox Corporation Phase change ink imaging component having conductive coating
JP2010036518A (ja) 2008-08-07 2010-02-18 Lifcom:Kk ブランケット胴
ATE518652T1 (de) 2008-08-11 2011-08-15 Agfa Graphics Nv Abbildungsvorrichtung und verfahren zur herstellung flexografischer druckvorlagen
JP2010058399A (ja) 2008-09-04 2010-03-18 Toyo Seikan Kaisha Ltd シームレス缶、印刷版、シームレス缶用曲面印刷機、シームレス缶への印刷方法、及びシームレス缶の製造方法
JP2010064450A (ja) 2008-09-12 2010-03-25 Asahi Kasei E-Materials Corp レーザー彫刻印刷版の製造方法
JP2010069836A (ja) 2008-09-22 2010-04-02 Asahi Kasei E-Materials Corp レーザー彫刻印刷原版の製造方法及びレーザー彫刻印刷版の製造方法
JP5210949B2 (ja) 2009-04-10 2013-06-12 ユニバーサル製缶株式会社 缶体検査装置及び缶体検査方法
DE102009003817A1 (de) 2009-04-23 2010-10-28 Contitech Elastomer-Beschichtungen Gmbh Mehrschichtiges Flächengebilde in Form eines Drucktuches oder einer Druckplatte für den Flexo-und Hochdruck mit einer Lasergravur
WO2010135673A1 (en) 2009-05-21 2010-11-25 Inx International Ink Company Apparatuses for printing on generally cylindrical objects and related methods
US9016293B2 (en) 2009-08-21 2015-04-28 Gas Turbine Efficiency Sweden Ab Staged compressor water wash system
DE102009043921A1 (de) 2009-09-01 2011-03-03 Contitech Elastomer-Beschichtungen Gmbh Mehrschichtiges Flächengebilde und Verfahren zu dessen Herstellung
US9720326B2 (en) 2009-10-01 2017-08-01 David A. Recchia Method of improving print performance in flexographic printing plates
US8820234B2 (en) 2009-10-30 2014-09-02 Esko-Graphics Imaging Gmbh Curing of photo-curable printing plates with flat tops or round tops by variable speed exposure
JP5029853B2 (ja) 2010-03-10 2012-09-19 東洋製罐株式会社 キャップ殺菌洗浄装置及び殺菌洗浄方法
JP5049366B2 (ja) 2010-03-29 2012-10-17 富士フイルム株式会社 レーザー彫刻型フレキソ印刷版原版
JP5497525B2 (ja) 2010-04-20 2014-05-21 富士フイルム株式会社 印刷用凸版作成装置、システム、方法及びプログラム
ES2436544T3 (es) 2010-05-07 2014-01-02 Kba-Notasys Sa Cilindro de impresión para huecograbado y procedimiento de huecograbado
JP5438593B2 (ja) 2010-05-18 2014-03-12 株式会社小森コーポレーション グラビアオフセット印刷機
DE102010031527A1 (de) 2010-07-19 2012-01-19 Flint Group Germany Gmbh Verfahren zur Herstellung von Flexodruckformen umfassend die Bestrahlung mit UV-LEDs
DE102010032410B4 (de) 2010-07-27 2014-11-13 Mall + Herlan Schweiz Ag Inspektionsvorrichtung, Fertigungsanlage mit Inspektionsvorrichtung und Inspektionsverfahren für Gefäße
US8408130B2 (en) 2010-08-25 2013-04-02 Eastman Kodak Company Method of making flexographic printing members
DE202010017456U1 (de) 2010-09-29 2012-04-02 Contitech Elastomer-Beschichtungen Gmbh Rotationsdruckmaschine mit Drucktucheinheit
JP5724285B2 (ja) 2010-10-19 2015-05-27 東洋製罐株式会社 印刷シームレス缶及びその製造方法
US20120238675A1 (en) 2011-03-17 2012-09-20 Inx International Ink Co. Method of producing an ink composition for offset printing
PL2701914T3 (pl) 2011-04-26 2021-07-05 Inx International Ink Co. Aparaty do drukowania na zasadniczo cylindrycznych przedmiotach oraz związane z tym sposoby
US9475276B2 (en) 2011-04-27 2016-10-25 Stolle Machinery Company, Llc Can decorator machine, ink station assembly therefor, and can decorating method employing same
US20120315412A1 (en) 2011-05-13 2012-12-13 Terrill Scott Clayton Scented Thermochromic Ink
US20140210201A1 (en) 2011-08-22 2014-07-31 Chromatic Technologies Inc. Variable printing of thermochromic codes
MX2014002120A (es) 2011-08-22 2015-05-15 Chromatic Tech Inc Impresión variable de codigos termocromaticos.
EP2760940A1 (en) 2011-09-26 2014-08-06 Chromatic Technologies, Inc. Thermochromic compositions from trisubstituted pyridine leuco dyes
WO2013063593A1 (en) 2011-10-27 2013-05-02 Chromatic Technologies, Inc. Photochromic inks
MX2014009359A (es) 2012-01-31 2015-11-16 Chromatic Tech Inc Sistemas termocromicos con histeresis controlada.
WO2013113616A2 (en) 2012-02-01 2013-08-08 Crown Packaging Technology, Inc. Container decoration
US20130231242A1 (en) 2012-03-01 2013-09-05 Chromatic Technologies, Inc. Pressure sensitive coating for image forming
US9114601B2 (en) 2012-03-01 2015-08-25 Kyle P. Baldwin Clean flexographic printing plate and method of making the same
US9085192B2 (en) 2012-03-01 2015-07-21 Chromatic Technologies, Inc. Pressure sensitive coating for image forming
MX345852B (es) 2012-04-13 2017-02-20 Crown Packaging Technology Inc Estructuras y métodos para controlar la liberación de fragancia utilizando fragancia encapsulada en cuerpos de envases.
DE102012209305A1 (de) 2012-06-01 2013-12-05 Krones Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kontrolle bzw. Korrektur eines Direktdrucks auf Behältern mit reliefartiger Oberflächenkontur
WO2013192549A1 (en) 2012-06-22 2013-12-27 Chromatic Technologies Inc. Thermochromic level indicator
BR102012016393A2 (pt) 2012-07-02 2015-04-07 Rexam Beverage Can South America S A Dispositivo de impressão em latas, processo de impressão em latas, lata impressa e blanqueta
AU2013289853B2 (en) 2012-07-10 2016-12-01 Orora Packaging Australia Pty Ltd An apparatus and process
US20140039091A1 (en) 2012-08-01 2014-02-06 Chromatic Technologies, Inc. Interactive Coating for End Printing
US9017815B2 (en) 2012-09-13 2015-04-28 Ppg Industries Ohio, Inc. Near-infrared radiation curable multilayer coating systems and methods for applying same
EP2746353A1 (en) 2012-12-18 2014-06-25 PPG Industries Ohio Inc. A coating composition
EP2943536A2 (en) 2012-12-28 2015-11-18 Chromatic Technologies Inc. Stabilizing additives for thermochromic pigments
EP2754556A1 (en) 2013-01-11 2014-07-16 Crown Packaging Technology Inc In-feed system and method for supplying can bodies to a decorator
CN203557820U (zh) 2013-02-20 2014-04-23 皇冠包装技术公司 容器罐装饰机设备
US8883049B2 (en) 2013-03-15 2014-11-11 Chromatic Technologies, Inc. Small scale microencapsulated pigments and uses thereof
US9555616B2 (en) 2013-06-11 2017-01-31 Ball Corporation Variable printing process using soft secondary plates and specialty inks
CA2914050C (en) 2013-06-11 2018-02-06 Ball Corporation Printing process using soft photopolymer plates
US20150035970A1 (en) 2013-08-02 2015-02-05 Applied Vision Corporation Systems and methods to detect coating voids
EP2842747B1 (de) 2013-09-02 2019-12-04 Teca-Print AG Rotationstampondruckmaschine und Verfahren zum Bedrucken einer im Wesentlichen Zylinderförmigen Aussenseite eines zu Bedruckenden Objekts
WO2015046119A1 (ja) 2013-09-24 2015-04-02 アイマー・プランニング株式会社 缶印刷装置および缶検査装置
US20150183211A1 (en) 2013-12-31 2015-07-02 Rexam Beverage Can South America S.A. Method and Apparatus For Printing Cans
US10448246B2 (en) 2014-04-29 2019-10-15 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Network re-convergence point
US10086602B2 (en) 2014-11-10 2018-10-02 Rexam Beverage Can South America Method and apparatus for printing metallic beverage container bodies
ES2734983T3 (es) 2014-12-04 2019-12-13 Ball Beverage Packaging Europe Ltd Aparato de impresión
WO2016183452A1 (en) 2015-05-13 2016-11-17 Crown Packaging Technology, Inc. Marking tabs with a two dimensional code
US10549921B2 (en) 2016-05-19 2020-02-04 Rexam Beverage Can Company Beverage container body decorator inspection apparatus
AU2017296007C1 (en) 2016-07-11 2023-12-14 Crown Packaging Technology, Inc. Decorator drive and printing plate cylinder automation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012054655A1 (en) * 2010-10-19 2012-04-26 Pressco Technology Inc. A method and system for decorator component identification and selected adjustment thereof
US20140253718A1 (en) * 2013-03-11 2014-09-11 Rexam Beverage Can Company Method and apparatus for necking and flanging a metallic bottle
WO2016017610A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 アイマー・プランニング株式会社 缶印刷装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3458268A1 (en) 2019-03-27
CA3023936C (en) 2021-03-02
AU2017268442A1 (en) 2018-11-22
AU2017268442B2 (en) 2020-06-25
ES2865512T3 (es) 2021-10-15
US20170334659A1 (en) 2017-11-23
EP3458268B1 (en) 2021-01-27
MX2018014077A (es) 2019-04-04
WO2017201398A1 (en) 2017-11-23
PL3458268T3 (pl) 2021-09-13
BR112018072991A2 (pt) 2019-02-26
US10549921B2 (en) 2020-02-04
CA3023936A1 (en) 2017-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2707796C1 (ru) Устройство для контроля качества металлических корпусов контейнеров для напитка, содержащих нанесенное изображение
EP2969288B1 (en) Apparatus for inspecting a metallic bottle
US11034145B2 (en) System and method for monitoring and adjusting a decorator for containers
US11175236B2 (en) Image acquisition system and image acquisition method
JP6181556B2 (ja) デコレータ構成部品の識別及びその選択調整のための方法及びシステム
JP5796089B2 (ja) 容器検査システム
CN109476150B (zh) 用于对齐装饰器的墨件的系统和方法
EP1832517A1 (en) Bag filling and packaging method and bag filling and packaging apparatus
CN108602109A (zh) 用于在金属容器制造过程中定向端壳轧制方向的系统和方法
US20120121363A1 (en) Embossing method and apparatus
US11891207B2 (en) Container treatment machine and method for aligning a container in a container receptacle of a container treatment machine
EP3197615B1 (en) Inspection apparatus and method for inspecting a sheet in a press
CN116533507B (zh) 一种纸塑覆膜喷码用加工设备
CA3088534C (en) System and method for monitoring and adjusting a decorator for containers
JP7208462B2 (ja) 容器方向判定装置および容器搬送装置
CN120735348B (zh) 全自动墨车自动组装检测方法以及装置
CN220743646U (zh) 一种自动贴标打码设备
CN120646351A (zh) 一种应用于服务器的贴标机及其实现方法
KR20250053103A (ko) 배향된 물품을 공급하는 방법
CN1980757A (zh) 在冲槽机上使用的图象处理系统