【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】金属检测装置
[0001]本专利技术涉及一种金属检测装置,特别是涉及一种基于被检查物在交流磁场中通过时的磁场变动而对被检查物中的金属或金属成分进行检测的金属检测装置。
技术介绍
[0002]对于金属使外部磁场发生变化的性质,在磁性金属中,在磁场的振幅(磁通密度)最大时较为显著,在非磁性金属中,在磁通密度的变化量最大时较为显著,因此与以往相比,在被检查物的检查区域产生交流磁场时,检测出由在该检查区域中移动的被检查物的影响造成的磁场的变化,通过对该检测信号实施正交检波处理,不仅能够对磁性金属也能够对非磁性金属进行检测,这样的金属检测装置是公知的(例如,参照专利文献1)。
[0003]并且,公知基于通过操作输入指定的金属异物的种类和大小、以及针对多个金属异物的控制运算部所规定的推定检测灵敏度,对金属检测部的检测灵敏度进行设定(例如,参照专利文献2)。
[0004]另外,一边相对于基准信号逐渐改变一方的检测相位一边进行移相量调节,并且求出相对于异物和良品样品的磁场变化信号数据,将异物样品的振幅值的比相对于良品样品的振幅值为最大的移相量决定为最佳检波相位,从而高精度地对混入金属进行检测(例如,参照专利文献3)。
[0005]现有技术文献
[0006]专利文献
[0007]专利文献1:(日本)特开2005-214936号公报
[0008]专利文献2:(日本)特开2005-345433号公报
[0009]专利文献3:国际公开2004/086095号
技术实现思路
/>[0010]专利技术所要解决的技术问题
[0011]然而,在上述现有的金属检测装置中,通过以对被检查物自身的影响进行抑制的检波相位对伴随着被检查物的通过的检查区域中的交流磁场的变化信号进行正交检波,对金属影响大的磁场变化成分进行检测。
[0012]因此,例如如果提高磁场频率等来提高非磁性金属的检测灵敏度,则磁性金属与非磁性金属的金属影响相近,存在难以准确地判别磁性金属和非磁性金属的情况。
[0013]并且,即使是非磁性金属,也不能对其非磁性的程度、材质不同的多种的金属种类准确地进行判断。
[0014]另外,在被检查物中混入的金属可能是在比金属检测装置位于上游侧的位置从对被检查物进行处理的上游侧装置脱落的金属异物,在这种情况下,只要能够确定所混入的金属的种类,就能够推定该金属脱落的上游侧装置。但是,如前所述,金属的种类判断功能并不充分,难以对该混入异物脱落的上游侧装置进行推定。
[0015]为了解决上述现有的技术问题,本专利技术的目的在于提供一种能够对在检查区域中通过的金属是磁性金属还是非磁性金属准确地进行自动判断,并且在非磁性金属的情况下能够对其非磁性的程度和材质不同的多种异物的种类准确地进行判断的金属检测装置。
[0016]用于解决技术问题的技术方案
[0017](1)为了达成上述目的,本专利技术的金属检测装置具备:磁场发生部,其基于基准信号在被检查物所通过的检查区域产生交流磁场;磁场检测部,其对由于所述被检查物的通过而产生的所述检查区域中的所述交流磁场的变化进行检测而输出磁场变化信号;检测电路部,其执行以彼此正交的两个检测相位对所述磁场变化信号中相对于所述基准信号为同相侧的第一变化成分和相对于所述基准信号位于正交相位侧的第二变化成分进行检测的检波处理;判断部,其基于所述检测电路部所检测到的所述第一变化成分和所述第二变化成分,执行用于对在所述被检查物中混入的金属进行检测的判断处理。所述判断部具有:相位判断单元,其对样品信号相位数据和被检查物信号相位数据的差异进行判断,所述样品信号相位数据是利用使多种金属样品中的各种金属样品通过而检测到的所述磁场变化信号预先得到的,所述被检查物信号相位数据是通过利用金属混入的所述被检查物的通过而检测到的所述磁场变化信号而得到的;金属种类判断单元,其基于该相位判断单元的判断结果对在该被检查物中混入的该金属的种类进行判断。
[0018]根据该方案,在本专利技术中,利用检测电路部在基准信号的同相位侧对磁场变化信号的第一变化成分、在基准信号的正交相位侧对磁场变化信号的第二变化成分进行检测,判断部基于第一和第二变化成分执行用于对在被检查物中混入的金属进行检测的判断处理。另外,与由于多种中各种金属样品的通过而产生的检查区域中的交流磁场的变化相伴的金属影响信号的相位预先作为样品信号相位数据而被获取,在金属实际混入的被检查物通过检查区域时,对基于此时的磁场变化信号而得到的被检查物信号相位数据与样品信号相位数据的差异进行判断,基于该判断结果对在检查区域中通过的金属的种类进行判断。因此,能够准确且自动地对通过检查区域的金属是磁性金属还是非磁性金属进行自动判断。并且,即使是非磁性金属也能够准确地对其非磁性的程度、材质不同的多种金属种类进行判断。
[0019](2)在本专利技术中,所述判断部进一步具有振幅判断单元,该振幅判断单元对样品信号振幅数据与被检查物信号振幅数据的差异进行判断,所述样品信号振幅数据是针对所述多种金属样品的每一种类,利用使大小不同的多个同种类金属样品通过而检测到的所述磁场变化信号预先得到的,所述被检查物信号振幅数据是通过利用所述金属混入的所述被检查物的通过而检测到的所述磁场变化信号预先得到的,基于该振幅判断单元的判断结果对在该被检查物中混入的该金属的种类和大小进行判断。因此,能够对所检测的金属的种类和大小进行判断。
[0020](3)可以是,所述金属种类判断单元基于针对所述多个同种类金属样品预先得到的样品信号相位数据和样品信号振幅数据预先设定的正交坐标上的分布区域的交界信息、以及所述被检查物信号相位数据和所述被检查物信号振幅数据,对该金属的种类和大小进行判断。在这种情况下,能够迅速且可靠地对检测到的金属的种类和大小进行判断。
[0021]需要说明的是,此处所称的正交坐标上的分布区域的交界信息可以成为在以磁场变化信号的特定检测相位下的全变化区域为与正交坐标对应的表区域时,与该表区域上的
特定物品的检测信号的低振幅侧相比在高振幅侧(正交坐标的两成分变大侧)以相位角变大的方式弯曲的曲线形状。或者,正交坐标上的分布区域的交界信息可以在以磁场变化信号的特定检测相位下的全变化区域为与正交坐标对应的表区域时,通过确定与表区域上的特定物品的检测信号的低振幅侧相比在高振幅侧以相位角变大的方式弯曲的交界线上的变化点的交界计算式确定。
[0022](4)所述判断部的所述相位判断单元可以在针对所述基准信号的频率设定的多个频率范围中的每个频率范围,存储用于对所述样品信号相位数据的差异进行判断的判断条件,基于该判断条件,对在所述检查区域中通过的金属的种类进行判断。在这种情况下也能够对相对于基准信号的频率的变化的金属影响信号的相位变化进行检测,能够精度更为良好地对金属的种类进行判断。
[0023](5)在本专利技术中,也可以进一步具有统计/来历处理部,该统计/来历处理部基于所述判断部的判断结果,执行在所述检查区域中通过的所述被检查物的统计/来历处理。本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种金属检测装置,其特征在于,具备:磁场发生部,其基于基准信号在被检查物所通过的检查区域产生交流磁场;磁场检测部,其对由于所述被检查物的通过而产生的所述检查区域中的所述交流磁场的变化进行检测而输出磁场变化信号;检测电路部,其执行以彼此正交的两个检测相位对所述磁场变化信号中相对于所述基准信号位于同相侧的第一变化成分和相对于所述基准信号位于正交相位侧的第二变化成分进行检测的检波处理;判断部,其基于所述检测电路部所检测到的所述第一变化成分和所述第二变化成分,执行用于对在所述被检查物中混入的金属进行检测的判断处理;该金属检测装置的特征在于,所述判断部具有:相位判断单元,其对样品信号相位数据和被检查物信号相位数据的差异进行判断,所述样品信号相位数据是利用使多种金属样品中的各种金属样品通过而检测到的所述磁场变化信号预先得到的,所述被检查物信号相位数据是通过利用金属混入的所述被检查物的通过而检测到的所述磁场变化信号而得到的;金属种类判断单元,其基于该相位判断单元的判断结果对在该被检查物中混入的该金属的种类进行判断。2.根据权利要求1所述的金属检测装置,其特征在于,所述判断部进一步具有振幅判断单元,该振幅判断单元对样品信号振幅数据与被检查物信号振幅数据的差异进行判断,所述样品信号振幅数据是针对所述多种金属样品的每一种类,利用使大小不同的多个同种类金属样品通过而检测到的所述磁场变化信号预先得到的,所述被检查物信号振幅数据是通过利用所述金属混入的所述被检查物的通过而检测到的所述磁场变化信号预先得到的,基于该振幅判断单元的判断结果对在该被检查物中混入的该金属的种类和大小进行判断。3.根据权利要求2所述的金属检测装置,其特征在于,所述金属种类判断单元基于针对所述多个同种类金属样品预先得到的样品信号相位数据和样品信号振幅数据预先设定的正交坐标上的分布区域的交界信息、以及所述被检查物信号相位数据和所述被检查物信号振幅数据,对该金属的种类和大小进行判断。4.根据权利要求1至3中任一项所述的金属检测装置,其特征在于,所述判断部的所述相位判断单元在针对所述基准信号的频率设定的多个频率范围中的每...
【专利技术属性】
技术研发人员:谷口英治,西村智惠,早川悠辉,
申请(专利权)人:安立股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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