一种多注塑机联动智能化控制系统的制作方法

文档序号:14822621发布日期:2018-06-30 07:11阅读:193来源:国知局

本发明涉及产品质量检测技术领域,尤其涉及一种多注塑机联动智能化控制系统。



背景技术:

塑料制品的注塑加工,往往是一次注塑出模多数量产品,特别是个体较小的塑料制品,一次出模的数量往往会更加多。注塑完成后,在进行包装或其它工序前需要有一个出模、收集、整理、输送的过程。在每一个工序后,需要对注塑产品的质量和精度进行检测和调整,传统的检测过程往往局限于对单台注塑机的产品进行生产质量的检测,此种检测方法的精度较低,容易在某个检测步骤出现故障时忽视同一种瑕疵产品的检测,因此,本发明根据多台注塑机的产品现状动态地每一个注塑机产品进行针对性的二次检测,从而提高检测精度,保证每一个注塑产品的质量。



技术实现要素:

基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种多注塑机联动智能化控制系统。

本发明提出的多注塑机联动智能化控制系统,包括:n个注塑机模块、控制模块,n个注塑机模块均与控制模块通信连接;其中,n≥2;

第j个注塑机模块中,包括检测单元、分拣单元、分析单元、合格单元、不合格单元;其中,1≤j≤n;

检测单元用于采集该注塑机模块的注塑产品的图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品是否合格,以及,用于根据控制模块发送的检测标准对该注塑机模块的注塑产品进行第二次合格性检测;

分拣单元用于根据注塑产品是否合格将其分拣至合格单元和不合格单元;

分析单元用于采集不合格单元内注塑产品的图像信息并分析得出不合格原因,且将不合格原因发送至控制模块;

控制模块,用于接收每一个注塑机模块中的分析单元发送的不合格原因,并基于上述不合格原因制定检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元。

优选地,所述控制模块具体用于:

接收每一个注塑机模块中的分析单元发送的不合格原因并分析,将上述多个不合格原因按照结构瑕疵、颜色瑕疵、平整度瑕疵进行分类并统计个数,记为A、B、C,当A>N时,控制模块将结构检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元,当B>N时,控制模块将颜色检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元,当C>N时,控制模块将平整度检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元;

其中,N为预设值。

优选地,所述检测单元包括第一检测子单元、第二检测子单元、第三检测子单元;

第一检测子单元用于采集注塑机模块的注塑产品的结构图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品结构是否合格;

第二检测子单元用于采集注塑机模块的注塑产品的颜色图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品颜色是否合格;

第三检测子单元用于采集注塑机模块的注塑产品的平整度图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品平整度是否合格。

优选地,当控制模块将结构检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元时,该检测单元中的第一检测子单元启动工作对注塑产品的结构进行第二次采集和分析;

当控制模块将颜色检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元时,该检测单元中的第二检测子单元启动工作对注塑产品的颜色进行第二次采集和分析;

当控制模块将平整度检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元时,该检测单元中的第三检测子单元启动工作对注塑产品的平整度进行第二次采集和分析。

优选地,所述第一检测子单元包括多个采集装置,多个采集装置的安装位置均不相同,多个采集装置均用于采集注塑产品的结构图像信息;优选地,多个采集装置采用高清摄像仪;

所述第二检测子单元包括多个采集装置,多个采集装置的安装位置均不相同,多个采集装置均用于采集注塑产品的颜色图像信息;优选地,多个采集装置采用高清摄像仪;

所述第三检测子单元包括多个采集装置,多个采集装置的安装位置均不相同,多个采集装置均用于采集注塑产品的平整度图像信息;优选地,多个采集装置采用高清摄像仪。

本发明提出的多注塑机联动智能化控制系统,在每一个注塑机模块中,检测单元对该注塑机模块中的每一个注塑产品均进行两次合格性检测,且两次检测的依据均不相同,不仅有利于提高对每一个注塑产品的检测精度,而且能够有效的避免漏检、误检的情况,从而保证本系统对每一个注塑产品的检测效果。且每一个注塑模块不仅建立有信息交互渠道,而且又相互独立,每一个注塑模块对自身的注塑产品进行第一次检测后根据检测结果对其进行分类分拣和分析,有效地避免了多台注塑机采用同一个检测装置而影响检测结果精度的情况出现,全面提高了对每一个注塑产品的检测精度。

附图说明

图1为一种多注塑机联动智能化控制系统的结构示意图。

具体实施方式

如图1所示,图1为本发明提出的一种多注塑机联动智能化控制系统。

参照图1,本发明提出的多注塑机联动智能化控制系统,包括:n个注塑机模块、控制模块,n个注塑机模块均与控制模块通信连接;其中,n≥2;n个注塑机模块与控制模块均通信连接,实现了多个注塑机模块间的信息流通,方便控制模块根据多个注塑机模块信息交互的结果制定针对性的检测方案,以提高对每一个注塑产品的检测精度。

第j个注塑机模块中,包括检测单元、分拣单元、分析单元、合格单元、不合格单元;其中,1≤j≤n;

检测单元用于采集该注塑机模块的注塑产品的图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品是否合格,以及,用于根据控制模块发送的检测标准对该注塑机模块的注塑产品进行第二次合格性检测;检测单元不仅对本注塑机的注塑产品进行质量检测,而且还基于控制模块发送的检测标准对本注塑机模块产生的注塑产品的质量进行针对性的二次检测,全面提高了对每一个注塑产品的检测效果。并且,当注塑产品在第一次检测结果中表现出有瑕疵时,第二次检测过程进一步对其进行针对性的检测,一方面有利于提高检测的有效性,避免第一次检测过程出现误检的情况,一方面有利于进一步确定注塑产品的瑕疵类型,实现了对注塑产品质量的全面监管。

分拣单元用于根据注塑产品是否合格将其分拣至合格单元和不合格单元;

分析单元用于采集不合格单元内注塑产品的图像信息并分析得出不合格原因,且将不合格原因发送至控制模块;记录注塑产品的不合格原因有利于分析出注塑系统是否存在以及注塑系统哪些部位存在异常情况,从而从源头上保证注塑产品的生产质量稳定。

控制模块,用于接收每一个注塑机模块中的分析单元发送的不合格原因,并基于上述不合格原因制定检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元;控制模块通过分析多台注塑机的注塑产品的不合格原因,能够从数量上统计出产品不合格的原因结合点,从而根据其针对性地对注塑产品进行针对性的第二次检测,在提高第二次检测过程针对性的同时提高第二次检测结果的有效性和精度。

本实施方式中,所述控制模块具体用于:

接收每一个注塑机模块中的分析单元发送的不合格原因并分析,将上述多个不合格原因按照结构瑕疵、颜色瑕疵、平整度瑕疵进行分类并统计个数,记为A、B、C,当A>N时,表明具有结构瑕疵的注塑产品的数量超过预设值,此时控制模块将结构检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元,当B>N时,表明具有颜色瑕疵的注塑产品的数量超过预设值,此时控制模块将颜色检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元,当C>N时,表明具有平整度瑕疵的注塑产品的数量超过预设值,此时控制模块将平整度检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元;

其中,N为预设值。

在进一步地实施例中,所述检测单元包括第一检测子单元、第二检测子单元、第三检测子单元;

第一检测子单元用于采集注塑机模块的注塑产品的结构图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品结构是否合格;当控制模块将结构检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元时,该检测单元中的第一检测子单元启动工作对注塑产品的结构进行第二次采集和分析;

第二检测子单元用于采集注塑机模块的注塑产品的颜色图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品颜色是否合格;当控制模块将颜色检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元时,该检测单元中的第二检测子单元启动工作对注塑产品的颜色进行第二次采集和分析;

第三检测子单元用于采集注塑机模块的注塑产品的平整度图像信息并与预设图像信息进行比较得出注塑产品平整度是否合格;当控制模块将平整度检测作为检测标准并发送至每一个注塑机模块中的检测单元时,该检测单元中的第三检测子单元启动工作对注塑产品的平整度进行第二次采集和分析。

通过分别设置第一检测子单元、第二检测子单元、第三检测子单元对注塑产品的结构、颜色、平整度进行针对性的采集和分析,有利于提高对注塑产品质量分析的有效性和正确性。

在更进一步地实施例中,所述第一检测子单元包括多个采集装置,多个采集装置的安装位置均不相同,多个采集装置均用于采集注塑产品的结构图像信息;优选地,多个采集装置采用高清摄像仪;

所述第二检测子单元包括多个采集装置,多个采集装置的安装位置均不相同,多个采集装置均用于采集注塑产品的颜色图像信息;优选地,多个采集装置采用高清摄像仪;

所述第三检测子单元包括多个采集装置,多个采集装置的安装位置均不相同,多个采集装置均用于采集注塑产品的平整度图像信息;优选地,多个采集装置采用高清摄像仪;

采用多个采集装置,可从不同位置不同角度对注塑产品的结构图像信息、颜色图像信息、平整度图像信息进行全面且精确的采集,有利于提高第一检测子单元、第二检测子单元、第三检测子单元的图像采集的有效性,从而提高检测输送单元分析结果的准确性。

本实施方式提出的多注塑机联动智能化控制系统,在每一个注塑机模块中,检测单元对该注塑机模块中的每一个注塑产品均进行两次合格性检测,且两次检测的依据均不相同,不仅有利于提高对每一个注塑产品的检测精度,而且能够有效的避免漏检、误检的情况,从而保证本系统对每一个注塑产品的检测效果。且每一个注塑模块不仅建立有信息交互渠道,而且又相互独立,每一个注塑模块对自身的注塑产品进行第一次检测后根据检测结果对其进行分类分拣和分析,有效地避免了多台注塑机采用同一个检测装置而影响检测结果精度的情况出现,全面提高了对每一个注塑产品的检测精度。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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