EP2965640B1 - Prüfung von stabförmigen artikeln, insbesondere filterzigaretten - Google Patents

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EP2965640B1
EP2965640B1 EP15174753.2A EP15174753A EP2965640B1 EP 2965640 B1 EP2965640 B1 EP 2965640B1 EP 15174753 A EP15174753 A EP 15174753A EP 2965640 B1 EP2965640 B1 EP 2965640B1
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EP
European Patent Office
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rod
shaped articles
sections
drum
rows
Prior art date
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EP15174753.2A
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French (fr)
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EP2965640A1 (de
Inventor
Denis Baron
Tobias Leifels
Norbert Hohenstein
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Koerber Technologies GmbH
Original Assignee
Hauni Maschinenbau GmbH
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Publication date
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Application filed by Hauni Maschinenbau GmbH filed Critical Hauni Maschinenbau GmbH
Priority to PL15174753T priority Critical patent/PL2965640T3/pl
Publication of EP2965640A1 publication Critical patent/EP2965640A1/de
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24CMACHINES FOR MAKING CIGARS OR CIGARETTES
    • A24C5/00Making cigarettes; Making tipping materials for, or attaching filters or mouthpieces to, cigars or cigarettes
    • A24C5/32Separating, ordering, counting or examining cigarettes; Regulating the feeding of tobacco according to rod or cigarette condition
    • A24C5/34Examining cigarettes or the rod, e.g. for regulating the feeding of tobacco; Removing defective cigarettes
    • A24C5/3412Examining cigarettes or the rod, e.g. for regulating the feeding of tobacco; Removing defective cigarettes by means of light, radiation or electrostatic fields

Definitions

  • the invention relates to a drum assembly of a machine of the tobacco processing industry, in particular drum assembly of a filter attachment machine, for transversely conveying of rod-shaped articles of the tobacco processing industry, in particular filter cigarettes, with a rotatable conveyor drum for the rod-shaped article. Furthermore, the invention relates to a machine of the tobacco processing industry, in particular filter attachment machine, for the production of rod-shaped articles, in particular filter cigarettes. Moreover, the invention relates to a method for checking transversely promoted rod-shaped articles of the tobacco-processing industry, in particular for checking liquid-filled capsules in filter sections of filter cigarettes.
  • filter attachment machine is a device or machine for the production of filter cigarettes understood with means for receiving tobacco rods of double length with means for cutting these double-length tobacco sticks in tobacco sticks simple length, with means for introducing filter plug double length between the tobacco sticks simple length, with means for Connecting the double-length filter plug with the two tobacco rods of simple length by wrapping with a tipping paper sheet which is severed by means of a cutter from a supplied tipping paper strip, with means for subsequently making a cut through the double-length filter plug so that filter cigarettes of normal working length are formed.
  • a leak test and / or at least one head end test and / or a ventilation degree test and / or at least one optical test of the cigarettes are carried out in the filter attachment machine.
  • the leak test each individual cigarette is exposed to test air on a test drum.
  • the products or rod-shaped articles or filter cigarettes are examined by optical testing equipment on a filter attachment machine.
  • quality features are typically detected on the products of the tobacco processing industry such as holes, dimensions, object identification, punches, glue application, stains, the presence of filter elements, damage, and the like.
  • products of the tobacco-processing industry are in particular rod-shaped Article or objects such as cigarettes, filter rods, multi-segment filter rods and the like understood.
  • it is off DE-A-10 2004 040 912 a device for optically controlling tobacco processing industry products comprising an image capture device, wherein gradient index lenses are used to reduce the distance between the image capture device and the products to be controlled.
  • the measuring arrangement has a sensor unit in which a transmitter and a receiver which is at a distance from the transmitter and is temporarily in contactless contact with the transmitter are assigned.
  • EP 2 848 133 A1 another arrangement and another method for checking rod-shaped articles of the tobacco processing industry.
  • EP 2 796 061 A1 describes an apparatus and a method for measuring capsules in cigarette filters.
  • the object of the present invention is to improve the quality in the production of rod-shaped articles of the tobacco-processing industry on a machine, e.g. in the manufacture of filter cigarettes on a filter attachment machine.
  • a drum assembly of a machine of the tobacco-processing industry in particular drum arrangement of a filter attachment machine for Queraxialen conveyance of rod-shaped articles of the tobacco industry, especially filter cigarettes, with a rotatable conveyor drum for the rod-shaped article, wherein the conveyor drum in the circumferential direction two juxtaposed Having rows of successively arranged receiving troughs for each of a number of rod-shaped articles, wherein the conveyor drum is arranged to promote rod-shaped articles, which are accommodated in two rows next to each other and each transverse axial succession in receiving troughs of the conveyor drum, upon rotation of the conveyor drum in the transverse axial direction, wherein for each row of receiving wells in each case one, preferably stationary, measuring device is provided with a unilaterally open passageway for portions of the rod-shaped article and in the passage of each measuring device, preferably laterally projecting from the respective receiving troughs, located in the passageway sections of the rod-shaped article each traversing the unilaterally open passageways of the measuring devices each with
  • the invention is based on the idea that a machine of the tobacco processing industry, in particular Filteransetzmaschine, a drum assembly having a plurality of conveyor drums, wherein on a conveyor drum of the drum assembly, a measuring device for checking portions of the rod-shaped articles or filter cigarettes is provided.
  • a measuring device for example, liquid-filled capsules in filter plugs of the cross-axially funded filter cigarettes checked on a Filteransetzmaschine after their preparation at the Filteransetzmaschine.
  • a (single) measuring device with a passageway for the sections is provided provided the rod-shaped article.
  • each case one measuring device is provided in each case with two paths of rod-shaped articles arranged transaxially one behind the other, each having a passage channel for the sections of the rod-shaped articles of a row.
  • the filter or filter plug of the filter cigarettes are checked.
  • this filter or filter sections which are provided with liquid-filled capsules, checked.
  • a test device in the form of a microwave measuring device with a microwave resonator for the sections to be tested or filter of the filter cigarettes is provided, in which case the rod-shaped article with the respective sections to be tested by a unilaterally open lateral passage channel during rotation of the conveyor drum be and traverse the passageway of the measuring device, so that the introduced into the passageway sections, in particular filter sections of the filter cigarettes, on its conveying path through the passageway, eg a microwave measuring field to traverse in at least one microwave resonator of the measuring device.
  • the rod-shaped articles or filter cigarettes transversely laterally into the microwave measuring device or Immerse a microwave resonator and there pass through the measuring field or resonant microwave measuring field excited therein.
  • the sections or filter sections to be tested completely enter a microwave measuring field which has a high field strength in the resonator.
  • the measuring devices are also specially designed for this cross-axially promoted lateral passage in order to allow the corresponding passage through the microwave resonator.
  • the quality of the filter cigarettes is monitored in the production of filter cigarettes on a Filteransetzmaschine before delivering the single-layer mass flow of filter cigarettes to a mass flow conveyor with multiple layers of filter cigarettes, being discharged depending on the measurement results filter cigarettes with defective capsules in filter sections from the further production process.
  • the sections of filter cigarettes, of two side-by-side, single-layer individual streams with filter cigarettes arranged transaxially one behind the other in each case are detected on a double-web filter tying machine.
  • the measuring device for each row of filter cigarettes or rod-shaped articles according to the invention is formed in each case with an elongated, open on one side and in particular U-shaped passage for the sections of the rod-shaped article to be tested, wherein for performing the test, the filter cigarettes on one side with a loaded with suction with holder a receiving trough for the filter cigarettes are kept so that the portions to be tested are introduced into the fork-shaped measuring device with the open passageway respectively.
  • the pairs of filter cigarettes of both rows are checked at the same time on the double-track filter tying machine.
  • the paired filter cigarettes for the examination are longitudinally axially spaced from each other.
  • the sections to be tested of the rod-shaped article of the two rows face each other.
  • the filter sections of the filter cigarettes to be tested are arranged in pairs on the conveyor drum.
  • the measuring device are suitable as sensors to be able to act on the sections of the rod-shaped articles to be tested with electromagnetic waves in the high-frequency range up to the range of X-rays depending on the application.
  • microwave sensors are preferred as the measuring device for the testing of liquid-filled capsules in filter rods.
  • capacitive high-frequency measuring devices for checking the rod-shaped articles or their sections.
  • the radiation to the sections to be examined from the near infrared range or with light, in particular laser light, in the wavelength range from 500 to 1500 nm.
  • light in particular laser light
  • diode lasers or solid lasers are suitable.
  • each measuring device for the two rows of rod-shaped articles to be arranged in such a way that sections of the rod-shaped articles to be tested are in a position Traversing the passageway of each or the electromagnetic wave measuring device in the range between 1 GHz (1 ⁇ 10 9 Hz) and 20 GHz (20 ⁇ 10 9 Hz) or in the range between 10 MHz (10 ⁇ 10 6 Hz) and 300 MHz (300 MHz) ⁇ 10 6 Hz) or in the range between 300 GHz (300 ⁇ 10 9 Hz) and 300 THz (300 ⁇ 10 12 Hz).
  • an advantageous drum arrangement is characterized in that the receiving troughs for the passage of the sections of the rod-shaped article in the region of the passage channels of the measuring devices are formed opposite to the respective passage channel.
  • the conveyor drum has an outer drum body, wherein the receiving troughs of the two rows are offset from the peripheral surface of the drum body of the conveyor drum outwardly in the radial direction, the receiving troughs for the rod-shaped article relative to the drum body of the conveyor drum with an increase in the radial direction arranged, whereby it is possible that the free ends of the portions to be tested of the rod-shaped articles are introduced during rotation of the conveyor drum in the passageway.
  • the conveyed rod-shaped articles are arranged on one side in a predetermined section of the rod-shaped articles in the shortened receiving troughs, wherein the portion of the rod-shaped articles, which are subjected to negative pressure in the receptacles provided therefor, by the rod-shaped articles during the promotion on the conveyor drum To keep negative pressure.
  • the receiving troughs of the two rows are formed in or on radially outwardly extending, in particular disk-shaped ring bodies or in or on radially outwardly extending arms.
  • a radial increase of the receiving wells relative to the drum body is achieved.
  • the distance, which is also referred to as a supernatant, between the trough bottom of the receiving wells and the drum body or the circumference of the drum body between 15 mm and 60 mm, in particular between 20 mm and 50 mm.
  • the length of the receiving troughs of the two rows for the rod-shaped article is between 15 mm and 40 mm, in particular between 15 mm and 35 mm or 30 mm, or that the width of the ring body or the width of the arms for the rod-shaped article in each case between 15 mm and 40 mm, in particular between 15 mm and 35 mm or 30 mm.
  • the length of the receiving troughs for the rod-shaped articles is dimensioned or designed such that the length of the receiving troughs is, for example, between 1/6 and 2/5 of the length of the rod-shaped articles to be conveyed.
  • the receiving troughs for the rod-shaped article in each case lateral support body for the articles to be tested in the passageways are made of a non-metallic material, in particular plastic, and the support body with rotation of the conveyor drum together with the testing sections of the rod-shaped article in the passage channels of the measuring device can be introduced and these traverse.
  • the receiving troughs lateral and projecting support body for the rod-shaped article or has for the sections to be tested, the rod-shaped article it is achieved that between the outer drum body of the conveyor drum and the support bodies in the radial direction is a free space, whereby the laterally arranged on the receiving troughs support body together with the arranged thereon sections of the rod-shaped article in the passageway of the measuring device can be introduced without the support body influences the measurement by means of the measuring device.
  • the lateral support body to the receiving wells form a kind of extension of the receiving wells, in which case the material or the plastic is selected for the support body such that the plastic has a very low dielectric constant, whereby a sufficient contrast between the support body and for example by means of Measuring device detected capsule is achieved in a filter section.
  • the object is achieved by a machine of the tobacco processing industry, in particular filter attachment machine, for the production of rod-shaped articles, in particular filter cigarettes, which is formed with a preceding drum assembly.
  • a machine of the tobacco processing industry in particular filter attachment machine, for the production of rod-shaped articles, in particular filter cigarettes, which is formed with a preceding drum assembly.
  • the object is achieved by a method for checking transversely axially conveyed rod-shaped articles of the tobacco processing industry, in particular for checking liquid-filled capsules in filter sections of filter cigarettes, using a previously described drum arrangement for Queraxialen conveying rod-shaped articles, wherein the rod-shaped article in two Rows are juxtaposed and each in each row are received transversely axially in each case in a series of receiving troughs of a conveyor drum and conveyed in transverse axial direction, wherein for each row of receiving wells in each case one, preferably stationary, measuring device with one, preferably longitudinally extended or transversely extended, open passageway is provided for sections of the rod-shaped article, wherein during the cross-axial promotion of the rod-shaped article sections of the rod-shaped articles each on their m conveying path pass through the unilaterally open passageway each a measuring device for the sections and the sections of the rod-shaped articles each row during their passage through the passageway each traversing an electromagnetic waves having measuring field of the respective measuring device, which is further developed by that
  • the method is characterized in that the rod-shaped articles in the receiving wells of each row are each arranged with laterally projecting from the receiving troughs sections, in particular filter sections, in a conveyor region and / or that the rod-shaped article of the two rows in pairs and longitudinal axial distance from each other be promoted in the receiving troughs of the conveyor drum.
  • sections of the rod-shaped article to be tested pass through the passageway of each or the measuring device respectively with electromagnetic waves in the range between 1 GHz (1 ⁇ 10 9 Hz) and 20 GHz (20 ⁇ 10 9 Hz) or in the range between 10 MHz (10 ⁇ 10 6 Hz) and 300 MHz (300 ⁇ 10 6 Hz) or in the range between 300 GHz (300 ⁇ 10 9 Hz) and 300 THz (300 ⁇ 10 12 Hz ).
  • FIG. 1 a Filteransetzmaschine is shown in fragmentary form in a front view, wherein the Filteransetzmaschine via a drum assembly T for supplying tobacco sticks from a schematically drawn cigarette rod machine P tobacco sticks of double-use length receives.
  • a cigarette rod machine is known under the name "PROTOS" of the patent applicant.
  • the tobacco rods are cut twice the length of use and spread longitudinally axially.
  • the assembly drum 21 are transported over a further drum assembly M double-length filter plugs, which are inserted between two longitudinally spaced tobacco rods.
  • a sequence of tobacco rod filter plug tobacco rod groups arranged transaxially behind one another is formed on the assembly drum 21.
  • the liquid-filled capsules have.
  • the assembled article groups are transferred from the assembly drum 21 to a conveyor drum 22 and transported to a coating apparatus 10, the assembled tobacco rod filter plug tobacco rod groups.
  • a coating apparatus which is fully incorporated in the content of the present application.
  • a glued and conveyed tipping paper strip 11 is cut in the tipping apparatus 10 on a cutting drum 12 by the knives of a knife roller 13 in tufts or connecting laminae.
  • the cut compound leaflets are respectively transferred to the article groups or tobacco rod filter plug tobacco rod groups on the conveyor drum 22 or pinned.
  • the article groups are further transported to a subsequent rolling drum 26 and a rolling device 27 by which the bonding sheets are completely wrapped around the tobacco rod filter plug tobacco rod groups be wrapped around.
  • the rolling device 27 consists in one embodiment of a web wheel, a rolling hand with a rolling surface and the output side of a rolling roller, wherein the rolling surface and the rolling drum 26 form a rolling channel, are wrapped in the article groups with the connecting blades, with double-length filter cigarettes are formed.
  • the double-length filter cigarettes are subsequently transferred to a conveyor drum 28 and further below to a further conveyor drum 29 and provided for the further processing process on a filter attachment machine.
  • the double-length filter cigarettes are conveyed via a conveyor drum 30 to a cutting drum 31, on which a cutting blade 32 is arranged, which produces from the double-length filter cigarettes by a central separating cut filter cigarettes simple use length.
  • the filter cigarettes are then transferred from the cutting drum 31 to a spreading drum 33.
  • the pairs of filter cigarettes are spaced longitudinally from one another so that two (single-ply) rows are formed with filter cigarettes arranged transversely axially one behind the other.
  • the filter cigarettes of both longitudinally axially spaced rows i. pass the longitudinally axially spaced filter cigarettes to a test drum 34.
  • the filter cigarettes of both rows are each provided with a filter plug, each having at least one liquid-filled capsule.
  • a test device 44 which subjects the filter cigarettes of a test, for example, a head end test.
  • the filter cigarettes produced it is possible for the filter cigarettes produced to be subjected to a leak test and / or a head end test and / or a ventilation test on the test element 44.
  • an optical examination of the cigarettes on the test drum 34 is carried out by means of the test element 44 or a further test element.
  • the cigarettes are transferred from the test drum 34 to a subsequent conveyor drum 35, at which a schematically illustrated test device 45 with Mikrowellenresonatorvoriquesen (see. Fig. 2 ) for the two spaced-apart, single-ply rows of filter cigarettes for further quality-testing the manufactured filter cigarettes and for detecting the conditions of the liquid-filled capsules in the individual filter plugs or in the filter sections of the filter cigarettes produced on the filter attachment machine before the manufactured ones Filter cigarettes are transferred from the filter attachment machine to a subsequent (not shown here) mass flow transport device for the filter cigarettes.
  • FIG. 2 is a schematic section of the conveyor drum 35 of the filter attachment machine (see. Fig. 1 ) In cross-section with a test device 45 for the liquid-filled capsules in the filter plug of the conveyor drum 35 on the cross-axially funded filter cigarettes shown.
  • the conveyor drum 35 is part of a drum assembly of a filter attachment for Queraxialen conveyance of rod-shaped articles, in particular filter cigarettes and / or their components, wherein the drum assembly comprises a plurality of conveyor drum.
  • the conveyor drum 35 has a drum body 36, on the outside of which two spaced-apart annular bodies 37.1, 37.2 are arranged, which each have receiving cavities 38.1, 38.2 for the filter cigarettes 50.1, 50.2 produced on the filter attachment machine.
  • individual filter cigarettes 50.1, 50.2 are each part of a series of filter cigarettes, wherein the two rows of filter cigarettes 50.1, 50.2 longitudinally spaced apart from each other.
  • the filter cigarettes 50.1, 50.2 each have a tobacco rod 51.1, 51.2 and a filter plug 52.1, 52.2, wherein in the interior of the filter plug 52.1, 52.2 each a liquid-filled capsule 55 is introduced.
  • the length of the receiving wells 38.1, 38.2 is smaller than the length of the filter cigarettes 50.1, 50.2.
  • the length of the receiving wells 38.1, 38.2 is typically between 15 mm and 40 mm, in particular between 15 mm and 30 mm.
  • the symmetrically mutually arranged filter cigarettes 50.1, 50.2 are each arranged asymmetrically on the receiving wells 38.1, 38.2, wherein the tobacco rod 51.1, 51.2 is acted upon by means of a negative pressure provided with a holding vacuum and is held in the receiving wells 38.1, 38.2.
  • a narrow annular body 37.1, 37.2 is provided in each case for a series with filter cigarettes 50.1, 50.2 and a portion of the tobacco sticks 51.1, 51.2 of the filter cigarettes 50.1, 50.2 contact with the narrow receiving wells 38.1, 38.2 has, the filter cigarettes 50.1, 50.2 on one side held and arranged on the conveyor drum 35 so that a free space between the free, unsupported portions of the filter cigarettes 50.1, 50.2 with the respective filter plug 52.1, 52.2 and the outside of the drum body 36 is formed or formed.
  • This in Fig. 2 Test device 45 shown has two microwave measuring devices 60.1, 60.2, each having a passage channel 62.1, 62.2 for the free portions of the filter cigarettes 50.1, 50.2 with the unsupported, free filter plug 52.1, 52.2.
  • the passageways 62.1 62.2 are dimensioned such that the free sections with the facing filter plugs 52.1, 52.2 each pass through an electromagnetic wave measuring field, in particular in the microwave measuring field, the two microwave measuring devices 60.1, 60.2, so that the state of the liquid-filled capsules 55 in the filter plug 52.1, 52.2 individually and simultaneously checked or monitored.
  • the measurement results of the microwave measurement devices 60.1, 60.2 are each sent to an evaluation device 56, e.g. Machine control, transmitted, so that by means of the evaluation device 56, the filter cigarettes with a defective capsule 55 are removed after their detection from the further production process at a corresponding point, for example, at the filter attachment machine.
  • an evaluation device 56 e.g. Machine control
  • the U-shaped microwave measuring devices 60.1, 60.2 are arranged between the two annular bodies 37.1, 37.2 of the conveyor drum 35, so that the passage channels 62.1, 62.2 are directed outwards, whereby upon rotation of the conveyor drum 35, the sections of the filter cigarettes 50.1, 50.2 with each one Capsule 55 having filter plug 52.1, 52.2 are conveyed through the passageways 62.1, 62.2.
  • Fig. 3 shows a schematic perspective view of parts of an embodiment of an arrangement with a microwave measuring device 60, which is arranged on a conveyor drum of a filter attachment machine. For reasons of clarity, the marking of the conveyor drum was omitted.
  • the arrangement comprises a microwave measuring device 60 with a housing 72, which comprises a reflection resonator 74 with a microwave coupling 80.
  • An aperture 84 is indicated by dashed lines and separates the Mikrowelleneinkopplungshohlraum 80 from the reflection resonator 74.
  • a passageway 62 which is fork-shaped. This comprises a first wall 64 and a second wall 66 and is laterally closed by means of an end wall 68.
  • the passageway 62 in cross-section "U" -shaped. This prevents the microwave field in the interior of the resonator from escaping to a greater extent. Contributing to this is that the first wall 64 and the second wall 66 project significantly beyond the resonator cavity.
  • passageway 62 extends a conveying path 100 of rod-shaped articles, in this case filter cigarettes 50, the one Tobacco stick 51, which is only partially shown, as well as filter plug 52 with capsules 55 include.
  • the resonator cavity itself is covered by means of protective shields 326, 327, which consist of a material permeable to microwaves, for example PEEK (polyether ether ketone). This prevents dirt from entering the microwave resonator.
  • protective shields 326, 327 consist of a material permeable to microwaves, for example PEEK (polyether ether ketone). This prevents dirt from entering the microwave resonator.
  • the reflection resonator 74 is divided into three resonator cavity sections 325, 325 ', 325 ".
  • Fig. 4a and 4b These are schematic sectional views through an embodiment of a microwave measuring device 60. These are in each case sectional views through the microwave measuring device 60, in a sectional plane which extends longitudinally through the filter plug 52 with the capsule 55, the center of their conveying path 100 in the passageway 62 is arranged in Fig. 4a ), and in a section which extends transversely to the longitudinal extent of the filter plug 52, in Fig. 4b ).
  • the microwave measuring device 60 comprises several parts.
  • the microwaves are coupled in a microwave launch comprising a microwave launch cavity 330 and an antenna 336 that operates as both a launch antenna and a launch antenna.
  • the microwave injection cavity 330 is defined by a wall having a circular or oval aperture 84 through which microwaves penetrate into the resonator cavity 124.
  • the aperture can also have other shapes, or multiple apertures are possible, which can be selected, for example, according to the fed-in mode of the microwave field.
  • the resonator cavity 124 is divided by the passageway 62 into two separate resonator cavity sections 325, 325 '.
  • the continuation of the resonator cavity 124 in the passageway 62 itself may be considered as another resonator cavity portion 325.
  • the shields 326, 327 separating these resonator cavity portions 325, 325 'of the resonator cavity 124 from the passageway 62 are microwave permeable, so that a common resonator cavity 124 with two or three parts, the resonator cavity sections 325, 325 ', 325 ".
  • the middle resonator cavity section 325 is the one that lies in the passageway 62, while the other two are protected against contamination by microwave-permeable shields 326, 327, so that a consistently high quality of the reflection resonator 121 is ensured.
  • the resonator cavity 124 is closed by a reflection surface 332, which opposes the aperture 84. Microwaves that pass through the aperture 84 into the resonator cavity 124 are reflected at the reflective surface 332 and pass back through the aperture 84 to the antenna 336. In doing so, they pass through the passageway 62 with filter plugs 52 and capsules 55 optionally positioned therein.
  • the extension of the resonator cavity 124 in the cross-section in the longitudinal direction of the rod-shaped article is smaller than in the transverse direction thereto. This achieves a good resolution in the longitudinal extent of the rod-shaped article.
  • This can also be seen in the form and arrangement of the protective covers 326, 327, which cover only the portion around the desired position of capsules 55 in the filter plug 52 of the filter cigarettes 50. It is also possible to reverse the length and width ratios, so that the queraxial promoted rod-shaped article hits the broad side of the cross-section of the resonator cavity 124.
  • a good spatial resolution can be achieved transversely to the longitudinal extent of the rod-shaped article.
  • a plurality of similar microwave measuring devices 60 of the former type may be staggered one behind the other to scan the entire length of, for example, a filter plug 52 of a filter cigarette 50.
  • the microwave measuring field in the resonator cavity 124 is effectively prevented from leaking to the outside by the laterally projecting walls 64, 66 and the end wall 68.
  • the launching antenna 336 in the microwave injection cavity 330 is in FIG Fig. 4a) and 4b ) arranged laterally in the long side.
  • the opening of the aperture 84 is oval.
  • FIG. 5 In the subfigures a) and b) two different views of a corresponding waveguide resonator 134 are shown.
  • Fig. 5a shows a section across the resonator 134 and the fork 137, which comprises the conveying path of the cross-axially conveyed article, not shown.
  • the non-conductive window 142 can be seen that separate the passageway 62 of the sub-spaces 136, 136 'of the waveguide resonator 134 and protect against ingress of dust.
  • Fig. 5b shows a further perspective view of the waveguide resonator 134 with fork 137, wherein is seen in the passageway 62. It is recognizable, as well as in the cut of the Fig. 5a ), that the Duchtrittskanal 62 describes an arc section, corresponding to the conveying path on a drum trunk or conveyor drum.
  • Fig. 6 shows a schematic cross-sectional view of a microwave measuring device 60 with the helical microwave resonator 250 in a sectional plane extending in the longitudinal direction through a cross-axially subsidized cigarette with tobacco rod 51 and projecting portion, a filter plug 52 with a capsule 55.
  • This is conveyed transaxially through a passage 62 of the housing 260 of the measuring device.
  • it is conveyed through the measuring range of the helical microwave resonator 250, which has an annular-cylindrical resonator space 252, in the center of which a central column 254 is arranged, similar to an open coaxial resonator.
  • the helical microwave resonator 250 has a helical coil 256, which leads to a large increase in the quality factor of the microwave resonator.
  • the resonator 252 is covered with a protective cap 258 of a microwave-permeable material, preferably a plastic, so that the resonator 252 does not pollute during operation.
  • the filter plug 52 is in the closest approach to the helical microwave resonator 250.
  • the illustrated configuration may be operated at a microwave frequency of 5.58 GHz.
  • the microwave measuring device 60 comprises a resonator housing 432, which encloses a microwave resonator 434.
  • the microwave resonator 434 is a cavity which is enclosed by electrically conductive walls of the resonator housing 432 and in which a microwave measuring field can form.
  • Fig. 7a) and 7c also show parts of a coordinate system with an x-axis, a y-axis and a z-axis.
  • the x-axis extends in the direction of the longitudinal extension of the rod-shaped articles 50 or cigarettes 50, the z-direction extends in the conveying direction of the rod-shaped articles 50, while the y-direction is perpendicular thereto.
  • Fig. 7a therefore, a section is shown in an xy plane of this coordinate system.
  • the resonator housing 432 has centrally a lateral opening, which acts as a passageway 62 for the cigarettes 50.
  • This passageway 62 extends in the z-direction, which in Fig. 7a ) into the drawing plane.
  • the passageway 62 is separated from the interior of the microwave resonator 434 by a nonconductive window 442 enclosing the passageway 62 on three sides, so that no dust and contamination from the passageway 62 can penetrate from the cigarettes 50 into the microwave resonator 434, for example.
  • Fig. 7b shows the course of a typical microwave resonance field as a function of the x-direction.
  • the electric field 450 whose electric field E z is oriented in the z-direction, has in the illustrated exemplary embodiment in the x-direction two antinodes and a central wave node.
  • the two antennas 436, 436 ' are arranged in the x-direction at an x-position of one of the two antinodes, so that an ideal coupling and uncoupling of the microwave measuring field by the two antennas 436, 436' takes place.
  • other Einkopplungsorte and, for example, a magnetic coupling are possible.
  • the other shaft belly is located in the x-direction at a desired position of the capsule 55 in the filter 52 of the cigarettes 50. Capsules, which are in the region of the shaft belly Therefore, they generate a large signal with respect to the change of the resonant microwave measuring field, so that their filling and quality can be measured very accurately.
  • this position of the capsule 55 could also be set to a position at which the microwave measuring field has a wave node. In this case, there is a change in the microwave measuring field only if the capsule 55 does not occupy this desired position and thus feels an electric field which is not equal to zero, that is does not have the vanishing field strength of the wave node. In this case, a difference to a signal change is considered, which is caused by filter material anyway.
  • Fig. 7c shows a cross section through the microwave measuring device 60 in a yz plane. It can be seen that the microwave resonator 434 is tapered in the central area. The intersection of the microwave resonator 434 through the passageway 62 is clearly visible in this view. It can also be seen that the passageway 62 extends in a curved manner in accordance with the curvature of the conveying path of the cigarettes 50 on a trough drum.
  • an antenna 436 is passed through a non-conductive portion of the resonator 440 and in contact with an electronics 438, which is recessed into the resonator housing.
  • This electronics 438 may be, for example, a transmission electronics, which generates the microwave measuring field and coupled by the antenna 436 in the microwave resonator 434.
  • the antenna 436 ' is also provided with electronics 438' outside the microwave resonator 434 connected is. This may be a measuring and evaluation electronics 438 'which registers and evaluates changes in the measuring field.
  • Fig. 7d shows how the electric field 452 (E z ) extends in the y-direction. In this direction is the zero mode, which has only a wave belly and nodes on the outer walls. In this case as well, the trajectory of the capsules 55 thus runs with regard to their desired position through a wave bulge of the E field.
  • the microwave measuring field with a higher mode could also be selected in the y-direction so that the trajectory of the capsule 55 could run through a vibration node at its desired position in order to achieve a spatial resolution for deviations from the desired position.
  • FIG. 8 In the parts a) to c) various details and views of a capacitive RF measuring device 60 according to the invention are shown.
  • Fig. 8a shows a cross-section which runs vertically through the conveying trajectory 519 of a cross-axially promoted cigarette 50 with filter 52 and capsule 55 in the center of the filter 52. At this point, the cigarette 50 is conveyed with its projecting portion through a passageway 62 of the capacitive RF measuring device 60.
  • wall surface shown above consists of an electrically conductive electrode surface 538, which is isolated by means of an insulation 537 from the likewise metallic base body 536 of the RF measuring device 60. Through the insulation 537 extends a feed line 539, via which the electrode surface 538 is acted upon by a harmonic RF signal.
  • the in Fig. 8a ) underneath the cigarette 50 shown part of the capacitive RF measuring device 60 comprises as bottom of the passageway 62 and the opposite side of the electrically conductive base body 536 which is held at a ground potential, and two capacitor electrodes 542, 542 ', by means of an insulation 543 , 543 'are electrically insulated from the main body 536 and are connected to an electrical circuit via supply lines 544, 544'.
  • Fig. 8b the same capacitive RF measuring device 60 is shown in section in a section which includes the delivery trajectory 519 of the cigarette 60 and the filter 52 with the capsule 55. Since this is conveyed in a trough on a trough drum in the exemplary embodiment, the passage channel 62 in this area has a ring-segment-shaped configuration or describes a curve whose radius of curvature corresponds to the radius of the trough drum.
  • Fig. 8c shows a plan view of the lower surface of the passageway 62, that is, the grounded side of the capacitive RF measuring device 60.
  • Much of the area of this electrode consists of the surface of the grounded body 536 held at ground potential.
  • Centrally along the trajectory 519 of a capsule 55 are two capacitor electrodes 542, 542 'which are held to virtual ground.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Trommelanordnung einer Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Trommelanordnung einer Filteransetzmaschine, zum queraxialen Fördern von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filterzigaretten, mit einer rotierbaren Fördertrommel für die stabförmigen Artikel.
    Ferner betrifft die Erfindung eine Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filteransetzmaschine, zur Herstellung von stabförmigen Artikeln, insbesondere Filterzigaretten.
    Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Überprüfen von queraxial geförderten stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere zur Überprüfung von flüssigkeitsgefüllten Kapseln in Filterabschnitten von Filterzigaretten.
  • Unter der Bezeichnung "MAX" ist eine Filteransetzmaschine der HAUNI Maschinenbau AG bekannt.
  • Als Filteransetzmaschine wird eine Vorrichtung bzw. Maschine zur Herstellung von Filterzigaretten verstanden mit Mitteln zur Aufnahme von Tabakstöcken doppelter Länge mit Mitteln zum Schneiden dieser doppeltlangen Tabakstöcke in Tabakstöcke einfacher Länge, mit Mitteln zum Einbringen von Filterstopfen doppelter Länge zwischen die Tabakstöcke einfacher Länge, mit Mitteln zum Verbinden des doppeltlangen Filterstopfens mit den beiden Tabakstöcken einfacher Länge durch Umhüllen mit einem Belagpapierblättchen, das mittels einer Schneideinrichtung von einem zugeführten Belagpapierstreifen abgetrennt wird, mit Mitteln zum nachfolgenden Ausführen eines Trennschnitts durch den doppeltlangen Filterstopfen, so dass Filterzigaretten normaler Gebrauchslänge entstehen.
  • Nach der Herstellung der Filterzigaretten werden eine Dichtigkeitsprüfung und/oder mindestens eine Kopfendenprüfung und/oder eine Ventilationsgrad-Prüfung und/oder mindestens eine optische Prüfung der Zigaretten in der Filteransetzmaschine ausgeführt. Bei der Dichtigkeitsprüfung wird auf einer Prüftrommel jede einzelne Zigarette mit Prüfluft beaufschlagt.
  • Darüber hinaus werden an einer Filteransetzmaschine die Produkte bzw. hergestellten stabförmigen Artikel bzw. Filterzigaretten durch optische Prüfeinrichtungen untersucht. Bei einer optischen Prüfung werden üblicherweise Qualitätsmerkmale an den Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie detektiert wie Löcher, Dimensionen, Objektidentifizierung, Stempel, Leimauftrag, Flecken, das Vorhandensein von Filterelementen, Beschädigung und dergleichen. Unter Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie werden im Rahmen der vorliegenden Patentanmeldung insbesondere stabförmige Artikel bzw. Objekte wie Zigaretten, Filterstäbe, Multisegmentfilterstäbe und dergleichen verstanden.
    Beispielsweise ist aus DE-A-10 2004 040 912 eine Einrichtung zur optischen Kontrolle von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie bekannt, die eine Bilderfassungsvorrichtung umfasst, wobei Gradientenindexlinsen verwendet werden, um den Abstand zwischen der Bilderfassungsvorrichtung und den zu kontrollierenden Produkten zu verringern.
    Außerdem ist in EP-A-0 836 809 ein Verfahren zur Kontrolle der gefüllten Enden von Tabakartikeln beschrieben. Hierbei werden Zigaretten auf einer Fördertrommel gefördert, wobei die Kopfenden der Zigaretten aus dem Förderelement bzw. der Fördertrommel um eine Länge hervorstehen, die sich zwischen einem maximalen und einem minimalen Wert ändert. Während ihrer Förderung auf dem Förderelement durchqueren die freien Enden der Zigaretten eine Kontrollvorrichtung mit einer optischen Baueinheit und einer Empfangseinheit. Mittels der von Fotosensoren der Empfangsbaueinheit gemessenen Intensität des von der optischen Baueinheit ausgesendeten Lichts wird die Endfüllung der Zigaretten kontrolliert
    In DE 10 2013 201 511 B3 sind eine Anordnung und ein Verfahren zur Überprüfung von stabförmigen Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie beschrieben. Hierbei weist die Anordnung eine Muldenfördervorrichtung mit Mulden zur Aufnahme und queraxialen Förderung von stabförmigen Artikeln und eine Mikrowellenmessvorrichtung mit einem Mikrowellenresonator auf. Dieses Dokument offenbart eine Anordnung mit einer einzigen Reihe von stabförmigen Artikeln.
  • Ferner offenbart DE 10 2012 211 648 A1 eine Messanordnung zum Messen wenigstens einer Eigenschaft eines stabförmigen Artikels der Tabak verarbeitenden Industrie. Hierbei weist die Messanordnung eine Sensoreinheit auf, in der ein Sender und ein von dem Sender beabstandeter und mit dem Sender temporär in berührungsloser Wirkverbindung stehender Empfänger zugeordnet sind.
  • Außerdem offenbart EP 2 848 133 A1 eine weitere Anordnung und ein weiteres Verfahren zur Überprüfung von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie.
  • Außerdem ist in EP 2 796 061 A1 eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Messung von Kapseln in Zigarettenfiltern beschrieben.
  • Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Qualität bei der Herstellung von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie an einer Maschine, z.B. bei der Herstellung von Filterzigaretten an einer Filteransetzmaschine, sicherzustellen.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Trommelanordnung einer Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Trommelanordnung einer Filteransetzmaschine, zum queraxialen Fördern von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filterzigaretten, mit einer rotierbaren Fördertrommel für die stabförmigen Artikel, wobei die Fördertrommel in Umfangsrichtung zwei nebeneinander angeordnete Reihen von hintereinander angeordneten Aufnahmemulden für jeweils eine Reihe von stabförmigen Artikeln aufweist, wobei die Fördertrommel eingerichtet ist, stabförmige Artikel, die in zwei Reihen nebeneinander und jeweils queraxial hintereinander angeordnet in Aufnahmemulden der Fördertrommel aufgenommen sind, bei Rotation der Fördertrommel in queraxialer Richtung zu fördern, wobei für jede Reihe von Aufnahmemulden jeweils eine, vorzugsweise stationäre, Messvorrichtung mit einem einseitig offenen Durchtrittskanal für Abschnitte der stabförmigen Artikel vorgesehen ist und im Durchtrittskanal jeder Messvorrichtung die, vorzugsweise von den jeweiligen Aufnahmemulden seitlich überstehenden, im Durchtrittskanal befindlichen Abschnitte der stabförmigen Artikel jeweils bei Durchquerung der einseitig offenen Durchtrittskanäle der Messvorrichtungen jeweils mit elektromagnetischen Wellen eines Messfeldes der Messvorrichtung beaufschlagbar sind oder beaufschlagt werden, die dadurch weitergebildet wird, dass jede Messvorrichtung für die beiden Reihen von stabförmigen Artikeln derart eingerichtet ist, um zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals jeder Messvorrichtung jeweils mit elektromagnetischen Wellen im Bereich zwischen 300 MHz (300 × 106 Hz) und 30 EHz (30 × 1018 Hz) zu beaufschlagen, wobei die Messvorrichtungen für die Abschnitte der stabförmigen Artikel der beiden Reihen zwischen den beiden Reihen der Aufnahmemulden für die stabförmigen Artikel angeordnet sind, und wobei die Fördertrommel einen äußeren Trommelkörper auf, wobei die Aufnahmemulden der beiden Reihen gegenüber der Umfangsfläche des Trommelkörpers der Fördertrommel in radialer Richtung nach außen versetzt ausgebildet sind.
  • Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, dass eine Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filteransetzmaschine, eine Trommelanordnung mit mehreren Fördertrommeln aufweist, wobei an einer Fördertrommel der Trommelanordnung eine Messvorrichtung zur Überprüfung von Abschnitten der stabförmigen Artikel bzw. von Filterzigaretten vorgesehen ist. Hierbei werden mittels der Messvorrichtung beispielsweise flüssigkeitsgefüllte Kapseln in Filterstopfen der queraxial geförderten Filterzigaretten an einer Filteransetzmaschine nach deren Herstellung an der Filteransetzmaschine überprüft.
  • Hierbei ist in einer Ausgestaltung für eine einreihige Bahn von queraxial hintereinander angeordneten stabförmigen Artikeln eine (einzige) Messvorrichtung mit einem Durchtrittskanal für die Abschnitte der stabförmigen Artikel vorgesehen.
  • Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist bei zwei Bahnen von jeweils queraxial hintereinander angeordneten stabförmigen Artikeln jeweils eine Messvorrichtung mit jeweils einem Durchtrittskanal für die Abschnitte der stabförmigen Artikel einer Reihe vorgesehen.
  • Hierbei ist insbesondere vorgesehen, dass beispielsweise nach einer optischen Prüfung der hergestellten Filterzigaretten und nach einer Prüfung des Ventilationsgrads der Filterzigaretten und vor der Abgabe der einfach langen, gebrauchsfertigen Filterzigaretten an eine nachfolgende Massenstromtransporteinrichtung mit mehrlagigen Filterzigaretten, die Filter bzw. Filterstopfen der Filterzigaretten überprüft werden. Insbesondere werden hierbei Filter oder Filterabschnitte, die mit flüssigkeitsgefüllten Kapseln versehen sind, überprüft.
  • Dazu ist beispielsweise vorgesehen, dass eine Prüfvorrichtung in Form einer Mikrowellenmessvorrichtung mit einem Mikrowellenresonator für die zu prüfenden Abschnitte bzw. Filter der Filterzigaretten vorgesehen ist, wobei hierbei die stabförmigen Artikel mit den jeweils zu prüfenden Abschnitten durch einen einseitig offenen seitlichen Durchtrittskanal bei Rotation der Fördertrommel geführt werden und den Durchtrittskanal der Messvorrichtung durchqueren, so dass die in den Durchtrittskanal eingebrachten Abschnitte, insbesondere Filterabschnitte der Filterzigaretten, auf ihrem Förderweg durch den Durchtrittskanal, z.B. ein Mikrowellenmessfeld, in wenigstens einem Mikrowellenresonator der Messvorrichtung durchqueren.
  • Hierbei wird erreicht, dass die stabförmigen Artikel bzw. Filterzigaretten queraxial seitlich in die Mikrowellenmessvorrichtung bzw. einen Mikrowellenresonator eintauchen und dort das darin angeregte Messfeld bzw. resonante Mikrowellenmessfeld durchlaufen. Unter Verwendung einer Mikrowellenmessvorrichtung treten die zu prüfenden Abschnitte bzw. Filterabschnitte vollständig in ein Mikrowellenmessfeld ein, das im Resonator eine hohe Feldstärke aufweist.
  • Mit dem längserstreckten oder quererstreckten, einseitig offenen seitlichen Durchtrittskanal sind die Messvorrichtungen außerdem für diesen queraxial geförderten seitlichen Durchtritt speziell ausgestaltet, um den entsprechenden Durchtritt durch den Mikrowellenresonator zu ermöglichen. Hierbei wird bei der Herstellung von Filterzigaretten an einer Filteransetzmaschine vor der Abgabe des einlagigen Massenstroms an Filterzigaretten an eine Massenstromtransporteinrichtung mit mehreren Lagen aus Filterzigaretten die Qualität der Filterzigaretten überwacht, wobei in Abhängigkeit der Messergebnisse Filterzigaretten mit defekten Kapseln in Filterabschnitten aus dem weiteren Produktionsprozess ausgeschleust werden.
  • Gemäß der Erfindung werden hierbei an einer doppeltbahnigen Filteransetzmaschine die Abschnitte von Filterzigaretten, von zwei nebeneinander, einlagigen Einzelströmen mit queraxial hintereinander jeweils in einer Reihe angeordneten Filterzigaretten erfasst. Dadurch, dass bei der doppeltbahnigen Filterzigarette jeweils eine Messvorrichtung für eine Bahn von Filterzigaretten geprüft werden, wird die Güte des Herstellungsprozesses der Filterzigaretten an der Filteransetzmaschine signifikant erhöht, da nach Herstellung der fertigen Filterzigaretten geprüft wird, ob Kapseln in den Zigarettenfiltern intakt sind.
  • Im Rahmen der Erfindung ist dabei vorgesehen, dass vor der Abgabe der Filterzigaretten von der Filteransetzmaschine an einen nachfolgenden Massenstromförderer Abschnitte der stabförmigen Artikel, d.h. der Filterzigaretten, mit elektromagnetischen Strahlen des jeweiligen Messfeldes beaufschlagt werden, wobei hierfür die zu prüfenden Abschnitte der Filterzigaretten mit elektromagnetischen Wellen zur Prüfung der Abschnitte im jeweiligen Durchtrittskanal beaufschlagt werden.
  • Die Messvorrichtung für jede Reihe von Filterzigaretten oder stabförmigen Artikeln ist erfindungsgemäß jeweils mit einem längserstreckten, einseitig offenen und insbesondere U-förmigen Durchtrittskanal für die zu prüfenden Abschnitte der stabförmigen Artikel ausgebildet, wobei zur Durchführung der Prüfung die Filterzigaretten einseitig auf einem mit Saugluft beaufschlagten Halter mit einer Aufnahmemulde für die Filterzigaretten gehalten werden, so dass die zu prüfenden Abschnitte in die gabelförmig ausgebildete Messvorrichtung mit dem offenen Durchtrittskanal jeweils eingebracht werden. Insbesondere werden dabei an der doppeltbahnigen Filteransetzmaschine gleichzeitig die paarweise geförderten Filterzigaretten beider Reihen überprüft. Insbesondere sind dabei die paarweise angeordneten Filterzigaretten für die Prüfung längsaxial voneinander beabstandet.
  • Im Rahmen der Erfindung weist die Trommelanordnung der Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie zur Herstellung von stabförmigen Artikeln, insbesondere Filterzigaretten, eine Prüfvorrichtung mit jeweils einer Messvorrichtung für die doppeltbahnig geführten und hergestellten Filterzigaretten auf, so dass jeweils eine Messvorrichtung für jeweils eine Reihe mit queraxial hintereinander angeordneten Filterzigaretten vorgesehen ist.
  • Dadurch, dass die Messvorrichtungen zwischen den zu prüfenden Abschnitten der stabförmigen Artikel der beiden Reihen und somit zwischen den Aufnahmemulden für die stabförmigen Artikel angeordnet sind, wird erreicht, dass die zu prüfenden Abschnitte der stabförmigen Artikel der beiden Reihen einander zugewandt sind. Insbesondere sind die zu prüfenden Filterabschnitte der Filterzigaretten einander paarweise auf der Fördertrommel angeordnet.
  • Hierbei ist es im Rahmen der Erfindung vorgesehen, dass die Messvorrichtung als Sensoren geeignet sind, um je nach Anwendungsbereich die zu prüfenden Abschnitte der stabförmigen Artikel mit elektromagnetischen Wellen im Hochfrequenzbereich bis in den Bereich von Röntgenstrahlen beaufschlagen zu können.
  • Insbesondere werden für die Prüfung von flüssigkeitsbefüllten Kapseln in Filterstäben Mikrowellensensoren als Messvorrichtung bevorzugt. Allerdings ist es im Rahmen der Erfindung auch möglich, für die Überprüfung der stabförmigen Artikel bzw. deren Abschnitte beispielsweise kapazitive Hochfrequenzmessvorrichtungen einzusetzen.
  • Darüber hinaus ist es im Rahmen der Erfindung ebenfalls möglich, die zu prüfenden Abschnitte mit Strahlung aus dem nahen Infrarotbereich oder mit Licht, insbesondere Laserlicht, im Längenwellenbereich von 500 bis 1.500 nm zu beaufschlagen. Hierzu eignen sich insbesondere Diodenlaser oder Feststofflaser.
  • So ist es weiterhin im Rahmen der Erfindung denkbar, Röntgenstahllaser und entsprechende Fotoempfänger für die Messvorrichtung für die zu prüfenden Abschnitte einzusetzen.
  • Dazu ist insbesondere vorzusehen, dass jede Messvorrichtung für die beiden Reihen von stabförmigen Artikeln derart eingerichtet sind, um zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals jeder oder der Messvorrichtung mit elektromagnetischen Wellen im Bereich zwischen 1 GHz (1 × 109 Hz) und 20 GHz (20 × 109 Hz) oder im Bereich zwischen 10 MHz (10 × 106 Hz) und 300 MHz (300 × 106 Hz) oder im Bereich zwischen 300 GHz (300 × 109 Hz) und 300 THz (300 × 1012 Hz) zu beaufschlagen.
  • Außerdem zeichnet sich eine vorteilhafte Trommelanordnung dadurch aus, dass die Aufnahmemulden für die Durchquerung der Abschnitte der stabförmigen Artikel im Bereich der Durchtrittskanäle der Messvorrichtungen dem jeweiligen Durchtrittskanal gegenüberliegend ausgebildet sind.
  • Dadurch, dass die Fördertrommel einen äußeren Trommelkörper aufweist, wobei die Aufnahmemulden der beiden Reihen gegenüber der Umfangsfläche des Trommelkörpers der Fördertrommel in radialer Richtung nach außen versetzt ausgebildet sind, sind die Aufnahmemulden für die stabförmigen Artikel gegenüber dem Trommelkörper der Fördertrommel mit einer Erhöhung in radialer Richtung angeordnet, wodurch es ermöglicht ist, dass die freien Enden der zu prüfenden Abschnitte der stabförmigen Artikel bei Rotation der Fördertrommel in den Durchtrittskanal eingebracht werden.
  • Hierbei sind insbesondere die geförderten stabförmigen Artikel einseitig in einem vorbestimmten Abschnitt der stabförmigen Artikel in den verkürzten Aufnahmemulden angeordnet, wobei der Abschnitt der stabförmigen Artikel, die in den dafür vorgesehenen Aufnahmemulden mit Unterdruck beaufschlagt werden, um die stabförmigen Artikel während der Förderung auf der Fördertrommel mittels Unterdruck zu halten.
  • Hierzu ist in einer Weiterbildung der Trommelanordnung weiterhin vorgesehen, das die Aufnahmemulden der beiden Reihen in oder auf radial nach außen sich erstreckenden, insbesondere scheibenförmigen, Ringkörpern oder in oder auf radial nach außen sich erstreckenden Ärmchen ausgebildet sind. Dadurch wird eine radiale Erhöhung der Aufnahmemulden gegenüber dem Trommelkörper erreicht. Vorzugsweise beträgt der Abstand, der auch als Überstand bezeichnet ist, zwischen dem Muldengrund der Aufnahmemulden und dem Trommelkörper bzw. dem Umfang des Trommelkörpers zwischen 15 mm und 60 mm, insbesondere zwischen 20 mm und 50 mm.
  • Dazu ist weiter vorgesehen, dass die Länge der Aufnahmemulden der beiden Reihen für die stabförmigen Artikel jeweils zwischen 15 mm und 40 mm, insbesondere zwischen 15 mm und 35 mm oder 30 mm, beträgt oder dass die Breite der Ringkörper oder die Breite der Ärmchen für die stabförmigen Artikel jeweils zwischen 15 mm und 40 mm, insbesondere zwischen 15 mm und 35 mm oder 30 mm , beträgt. Insbesondere ist die Länge der Aufnahmemulden für die stabförmigen Artikel derart bemessen oder ausgebildet, dass die Länge der Aufnahmemulden beispielsweise zwischen 1/6 und 2/5 der Länge der zu fördernden stabförmigen Artikel beträgt.
  • Insbesondere weisen in einer Ausgestaltung die Aufnahmemulden für die stabförmigen Artikel jeweils seitliche Stützkörper für die in den Durchtrittskanälen zu prüfenden Artikel auf, wobei die Stützkörper aus einem nicht-metallischen Material, insbesondere Kunststoff, hergestellt sind und die Stützkörper bei Rotation der Fördertrommel zusammen mit den zu prüfenden Abschnitten der stabförmigen Artikel in die Durchtrittskanäle der Messvorrichtung einbringbar sind und diese durchqueren. Dadurch, dass die Aufnahmemulden seitliche und vorspringende Stützkörper für die stabförmigen Artikel bzw. für die zu prüfenden Abschnitte der stabförmigen Artikel aufweist, wird erreicht, dass zwischen dem äußeren Trommelkörper der Fördertrommel und den Stützkörpern in radialer Richtung ein Freiraum ist, wodurch die seitlich an den Aufnahmemulden angeordneten Stützkörper zusammen mit den darauf angeordneten Abschnitten der stabförmigen Artikel in den Durchtrittskanal der Messvorrichtung einbringbar sind, ohne dass der Stützkörper die Messung mittels der Messvorrichtung beeinflusst.
  • Die seitlichen Stützkörper an den Aufnahmemulden bilden dabei eine Art Verlängerung der Aufnahmemulden, wobei hierbei das Material bzw. der Kunststoff für die Stützkörper derart gewählt ist, dass der Kunststoff eine möglichst geringe Dielektrizitätskonstante aufweist, wodurch ein ausreichender Kontrast zwischen dem Stützkörper und beispielsweise der mittels der Messvorrichtung erfassten Kapsel in einem Filterabschnitt erreicht wird.
  • Darüber hinaus ist im Rahmen der Erfindung vorgesehen, dass Maßnahmen gegen Umwelteinflüsse oder aus der Umgebung einer Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filteransetzmaschine, realisiert werden. Beispielsweise ist es im Rahmen der Erfindung möglich, dass entsprechende Blaseinrichtungen oder Heizeinrichtungen im Bereich der Fördertrommel oder an der Fördertrommel oder im Bereich der Durchtrittskanäle vorgesehen sind, um die Umgebung der Messvorrichtungen von störenden Partikeln freizuhalten oder eine vorbestimmte Feuchte bei der Durchführung der Messungen und/oder eine konstante Temperatur hierfür bereitzustellen.
  • Darüber hinaus wird die Aufgabe gelöst durch eine Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filteransetzmaschine, zur Herstellung von stabförmigen Artikeln, insbesondere Filterzigaretten, die mit einer voranstehenden Trommelanordnung ausgebildet ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die voranstehenden obigen Ausführungen ausdrücklich verwiesen.
  • Ferner wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zum Überprüfen von queraxial geförderten stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere zur Überprüfung von flüssigkeitsgefüllten Kapseln in Filterabschnitten von Filterzigaretten, unter Verwendung einer voranstehend beschriebenen Trommelanordnung zum queraxialen Fördern von stabförmigen Artikeln, wobei die stabförmigen Artikel in zwei Reihen nebeneinander und jeweils in jeder Reihe queraxial hintereinander in jeweils einer Reihe von Aufnahmemulden einer Fördertrommel aufgenommen sind und in queraxialer Richtung gefördert werden, wobei für jede Reihe von Aufnahmemulden jeweils eine, vorzugsweise stationäre, Messvorrichtung mit einem, vorzugsweise längserstreckten oder quererstreckten, einseitig offenen Durchtrittskanal für Abschnitte der stabförmigen Artikel vorgesehen ist, wobei während der queraxialen Förderung der stabförmigen Artikel Abschnitte der stabförmigen Artikel jeweils auf ihrem Förderweg den einseitig offenen Durchtrittskanal jeweils einer Messvorrichtung für die Abschnitte durchqueren und die Abschnitte der stabförmigen Artikel jeder Reihe während ihrer Förderung durch den Durchtrittskanal jeweils ein elektromagnetische Wellen aufweisendes Messfeld der jeweiligen Messvorrichtung durchqueren, das dadurch weitergebildet ist, dass zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals jeder oder der Messvorrichtung jeweils mit elektromagnetischen Wellen im Bereich zwischen 300 MHz (300 × 106 Hz) und 30 EHz (30 × 1018 Hz) beaufschlagt werden, wobei die stabförmigen Artikel der beiden Reihen auf der Fördertrommel derart angeordnet sind oder werden, dass die für die Messvorrichtungen vorgesehenen und zu prüfenden Abschnitte der stabförmigen Artikel der beiden Reihen einander zugewandt sind und wobei die Messvorrichtungen für die Abschnitte der stabförmigen Artikel der beiden Reihen zwischen den beiden geförderten Reihen der stabförmigen Artikel angeordnet sind.
  • Hierbei ist im Rahmen der Erfindung vorgesehen, dass das beanspruchte Verfahren an einer entsprechenden Trommelanordnung einer Ansetzmaschine, z.B. einer Filteransetzmaschine, durchgeführt wird.
  • Des Weiteren zeichnet sich das Verfahren dadurch aus, dass die stabförmigen Artikel in den Aufnahmemulden jeder Reihe jeweils mit seitlich von den Aufnahmemulden überstehenden Abschnitten, insbesondere Filterabschnitten, in einem Förderbereich angeordnet sind und/oder dass die stabförmigen Artikel der beiden Reihen paarweise und längsaxial voneinander beabstandet in den Aufnahmemulden der Fördertrommel gefördert werden. Dadurch ist es möglich, dass die Messvorrichtungen zwischen den beiden Reihen der stabförmigen Artikel angeordnet sind oder werden.
  • Des Weiteren zeichnet sich eine Weiterbildung des Verfahrens dadurch aus, dass zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals jeder oder der Messvorrichtung jeweils mit elektromagnetischen Wellen im Bereich im Bereich zwischen 1 GHz (1 × 109 Hz) und 20 GHz (20 × 109 Hz) oder im Bereich zwischen 10 MHz (10 × 106 Hz) und 300 MHz (300 × 106 Hz) oder im Bereich zwischen 300 GHz (300 × 109 Hz) und 300 THz (300 × 1012 Hz) beaufschlagt werden.
  • Außerdem ist es im Rahmen der Erfindung vorgesehen, dass in Abhängigkeit der Messergebnisse nach der Prüfung der Abschnitte der stabförmigen Artikel, insbesondere der kapselbefüllten Filterabschnitte der Filterzigaretten, Filterzigaretten mit einer defekten Kapsel oder einer nicht vorhandenen Kapsel im Filter aus dem Produktionsprozess an einer Filteransetzmaschine ausgeschleust werden.
  • Weitere Merkmale der Erfindung werden aus der Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungsformen zusammen mit den Ansprüchen und den beigefügten Zeichnungen ersichtlich. Erfindungsgemäße Ausführungsformen können einzelne Merkmale oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllen.
  • Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, wobei bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf die Zeichnungen verwiesen wird. Es zeigen:
  • Fig. 1
    schematisch eine Filteransetzmaschine in einer Vorderansicht,
    Fig. 2
    im Ausschnitt schematisch eine Querschnittsansicht einer Fördertrommel einer Filteransetzmaschine mit zwei Mikrowellenresonatorvorrichtun-gen für Filterzigaretten;
    Fig. 3
    eine schematische perspektivische Darstellung von Teilen eines Ausführungsbeispiels einer An-ordnung mit einer Mikrowellenmessvorrichtung,
    Fig. 4a), b)
    schematische perspektivische Schnittdarstellungen durch ein Ausführungsbeispiel einer weiteren Mikrowellenmessvorrichtung,
    Fig. 5a), b)
    verschiedene perspektivische schematische Darstellungen und Schnittdarstellungen einer Mikrowellenmessvorrichtung,
    Fig. 6
    eine schematische Ansicht eines als Mikrowellenmessvorrichtung ausgebildeten Helix-Mikrowellenresonators,
    Fig. 7a), b)
    schematische Schnittdarstellungen durch ein Ausführungsbeispiel einer Mikrowellenmessvorrichtung mit Mikrowellenmessfeldern in einem beladenen Zustand,
    Fig. 8a), b), c)
    Detailansichten und schematische Schnittdarstellungen durch einen Messkondensator.
  • In den Zeichnungen sind jeweils gleiche oder gleichartige Elemente und/oder Teile mit denselben Bezugsziffern versehen, so dass von einer erneuten Vorstellung jeweils abgesehen wird.
  • In Fig. 1 ist eine Filteransetzmaschine in einer Vorderansicht ausschnittsweise dargestellt, wobei die Filteransetzmaschine über eine Trommelanordnung T zur Zuführung von Tabakstöcken von einer schematisch eingezeichneten Zigarettenstrangmaschine P Tabakstöcke doppelter Gebrauchslänge empfängt. Eine Zigarettenstrangmaschine ist unter der Bezeichnung "PROTOS" der Patentanmelderin bekannt.
  • Auf ihrem Förderweg zu einer Zusammenstelltrommel 21 werden die Tabakstöcke doppelter Gebrauchslänge geschnitten und längsaxial gespreizt. Auf der Zusammenstelltrommel 21 werden über eine weitere Trommelanordnung M doppeltlange Filterstopfen transportiert, die jeweils zwischen zwei längsaxial beabstandete Tabakstöcke eingefügt werden. Hierdurch wird auf der Zusammenstelltrommel 21 eine Folge von queraxial hintereinander angeordneten Tabakstock-Filterstopfen-Tabakstock-Gruppen gebildet. Als Filterstopfen werden dabei auch Filter bzw. Filterstopfen zwischen die beabstandeten Tabakstockpaare eingelegt, die flüssigkeitsgefüllte Kapseln aufweisen.
  • Die zusammengestellten Artikelgruppen werden von der Zusammenstelltrommel 21 an eine Fördertrommel 22 übergeben und zu einem Belagapparat 10 die zusammengestellten Tabakstock-Filterstopfen-Tabakstock-Gruppen transportiert. In DE-C-39 18 137 ist ausführlich ein Belagapparat beschrieben, der vollumfänglich in den Inhalt der vorliegenden Anmeldung aufgenommen wird.
  • Ein beleimter und geförderter Belagpapierstreifen 11 wird im Belagapparat 10 auf einer Schneidtrommel 12 von den Messern einer Messerwalze 13 in Belagblättchen bzw. Verbindungsblättchen geschnitten. Die geschnittenen Verbindungsblättchen werden jeweils an die Artikelgruppen bzw. Tabakstock-Filterstopfen-Tabakstock-Gruppen auf der Fördertrommel 22 übergeben bzw. angeheftet.
  • Nach dem Anheften der geschnittenen und der einzelnen Verbindungsblättchen an jeweils eine Artikelgruppe werden die Artikelgruppen weiter zu einer nachfolgenden Rolltrommel 26 und einer Rolleinrichtung 27 transportiert, mittels der die Verbindungsblättchen vollständig um die Tabakstock-Filterstopfen-Tabakstock-Gruppen herumgewickelt werden. Die Rolleinrichtung 27 besteht in einer Ausgestaltung aus einem Stegrad, einer Rollhand mit einer Rollfläche und ausgangsseitig einer Rollwalze, wobei die Rollfläche und die Rolltrommel 26 einen Rollkanal bilden, in dem Artikelgruppen mit den Verbindungsblättchen umwickelt werden, womit doppeltlange Filterzigaretten gebildet werden.
  • Die doppeltlangen Filterzigaretten werden nachfolgend an eine Fördertrommel 28 und weiter nachfolgend an eine weitere Fördertrommel 29 übergeben und für den weiteren Bearbeitungsprozess an einer Filteransetzmaschine bereitgestellt.
  • Von der Fördertrommel 29 werden die doppeltlangen Filterzigaretten über eine Fördertrommel 30 zu einer Schneidtrommel 31 gefördert, an der ein Schneidmesser 32 angeordnet ist, welches aus den doppeltlangen Filterzigaretten durch einen mittigen Trennschnitt Filterzigaretten einfacher Gebrauchslänge herstellt.
  • Die Filterzigaretten werden anschließend von der Schneidtrommel 31 an eine Spreiztrommel 33 übergeben. Auf der Spreiztrommel 33 werden die Filterzigarettenpaare längsaxial voneinander beabstandet, so dass zwei (einlagige) Reihen mit queraxial hintereinander angeordneten Filterzigaretten gebildet werden. Anschließend werden die Filterzigaretten beider längsaxial beabstandeter Reihen, d.h. die längsaxial beanstandeten Filterzigaretten an eine Prüftrommel 34 übergeben. Die Filterzigaretten beider Reihen sind jeweils mit einem Filterstopfen versehen, die jeweils wenigstens eine flüssigkeitsgefüllte Kapsel aufweisen.
  • An der Prüftrommel 34 ist ein Prüforgan 44 angeordnet, welches die Filterzigaretten einer Prüfung, z.B. einer Kopfendenprüfung, unterzieht.
  • Im Rahmen der Erfindung ist es möglich, dass die hergestellten Filterzigaretten an dem Prüforgan 44 einer Dichtigkeitsprüfung und/oder einer Kopfendenprüfung und/oder einer Ventilationsprüfung unterzogen werden. Darüber hinaus ist es im Rahmen der Erfindung möglich, dass mittels des Prüforgans 44 oder eines weiteren Prüforgans eine optische Prüfung der Zigaretten auf der Prüftrommel 34 durchgeführt wird.
  • Anschließend werden die Zigaretten von der Prüftrommel 34 an eine nachfolgende Fördertrommel 35 übergeben, an der ein schematisch dargestelltes Prüforgan 45 mit Mikrowellenresonatorvorrichtungen (vgl. Fig. 2) für die zwei voneinander beabstandeten, einlagigen Reihen mit Filterzigaretten angeordnet ist, um die hergestellten Filterzigaretten einer weiteren Qualitätsprüfung zu unterziehen und um die Zustände der flüssigkeitsgefüllten Kapseln in den einzelnen Filterstopfen oder in den Filterabschnitten der an der Filteransetzmaschine hergestellten Filterzigaretten zu erfassen, bevor die hergestellten Filterzigaretten von der Filteransetzmaschine an eine nachfolgende (hier nicht dargestellte) Massenstromtransporteinrichtung für die Filterzigaretten übergeben werden.
  • In Fig. 2 ist ein schematischer Ausschnitt der Fördertrommel 35 der Filteransetzmaschine (vgl. Fig. 1) im Querschnitt mit einem Prüforgan 45 für die flüssigkeitsbefüllten Kapseln in den Filterstopfen der auf der Fördertrommel 35 queraxial geförderten Filterzigaretten gezeigt. Die Fördertrommel 35 ist dabei Bestandteil einer Trommelanordnung einer Filteransetzmaschine zum queraxialen Fördern von stabförmigen Artikeln, insbesondere von Filterzigaretten und/oder deren Komponenten, wobei die Trommelanordnung mehrere Fördertrommel aufweist.
  • Die Fördertrommel 35 weist einen Trommelkörper 36 auf, auf dessen Außenseite zwei voneinander beabstandete Ringkörper 37.1, 37.2 angeordnet sind, die jeweils Aufnahmemulden 38.1, 38.2 für die an der Filteransetzmaschine hergestellten Filterzigaretten 50.1, 50.2 aufweisen. Die in Fig. 2 gezeigten einzelnen Filterzigaretten 50.1, 50.2 sind jeweils Teil einer Reihe an Filterzigaretten, wobei die beiden Reihen mit Filterzigaretten 50.1, 50.2 längsaxial voneinander beabstandet sind. Die Filterzigaretten 50.1, 50.2 weisen jeweils einen Tabakstock 51.1, 51.2 und einen Filterstopfen 52.1, 52.2 auf, wobei im Inneren der Filterstopfen 52.1, 52.2 jeweils eine flüssigkeitsbefüllte Kapsel 55 eingebracht ist.
  • Die Länge der Aufnahmemulden 38.1, 38.2 ist kleiner als die Länge der Filterzigaretten 50.1, 50.2. Typischerweise beträgt die Länge der Aufnahmemulden 38.1, 38.2 zwischen 15 mm und 40 mm, insbesondere zwischen 15 mm und 30mm. Die symmetrisch zueinander angeordneten Filterzigaretten 50.1, 50.2 sind jeweils auf den Aufnahmemulden 38.1, 38.2 asymmetrisch angeordnet, wobei der Tabakstock 51.1, 51.2 mittels eines bereitgestellten Unterdrucks mit einem Haltevakuum beaufschlagt ist und in den Aufnahmemulden 38.1, 38.2 gehalten wird.
  • Dadurch, dass ein schmaler Ringkörper 37.1, 37.2 jeweils für eine Reihe mit Filterzigaretten 50.1, 50.2 vorgesehen ist und ein Abschnitt der Tabakstöcke 51.1, 51.2 der Filterzigaretten 50.1, 50.2 Kontakt mit den schmalen Aufnahmemulden 38.1, 38.2 hat, werden die Filterzigaretten 50.1, 50.2 einseitig auf der Fördertrommel 35 gehalten und angeordnet, so dass ein Freiraum zwischen den freien, ungestützten Abschnitten der Filterzigaretten 50.1, 50.2 mit dem jeweiligen Filterstopfen 52.1, 52.2 und der Außenseite des Trommelkörpers 36 entsteht bzw. ausgebildet ist.
  • Das in Fig. 2 dargestellte Prüforgan 45 weist zwei Mikrowellenmessvorrichtungen 60.1, 60.2 auf, die jeweils einen Durchtrittskanal 62.1, 62.2 für die freien Abschnitte der Filterzigaretten 50.1, 50.2 mit den ungestützten, freien Filterstopfen 52.1, 52.2 aufweisen. Die Durchtrittskanäle 62.1 62.2 sind derart dimensioniert, dass die freien Abschnitte mit den einander zugewandten Filterstopfen 52.1, 52.2 jeweils ein elektromagnetische Wellen aufweisendes Messfeld, insbesondere im Mikrowellenmessfeld, der zwei Mikrowellenmessvorrichtungen 60.1, 60.2 durchqueren, so dass der Zustand der flüssigkeitsbefüllten Kapseln 55 in den Filterstopfen 52.1, 52.2 einzeln und gleichzeitig überprüft bzw. überwacht wird.
  • Die Messergebnisse der Mikrowellenmessvorrichtungen 60.1, 60.2 werden jeweils an eine Auswerteeinrichtung 56, z.B. Maschinensteuerung, übermittelt, so dass mittels der Auswerteeinrichtung 56 die Filterzigaretten mit einer defekten Kapsel 55 nach deren Erkennung aus dem weiteren Produktionsprozess an einer entsprechenden Stelle beispielsweise an der Filteransetzmaschine entfernt werden.
  • Die U-förmigen Mikrowellenmessvorrichtungen 60.1, 60.2 sind zwischen den beiden Ringkörpern 37.1, 37.2 der Fördertrommel 35 angeordnet, so dass die Durchtrittskanäle 62.1, 62.2 nach außen gerichtet sind, wodurch bei Rotation der Fördertrommel 35 die Abschnitte der Filterzigaretten 50.1, 50.2 mit den jeweils eine Kapsel 55 aufweisenden Filterstopfen 52.1, 52.2 durch die Durchtrittskanäle 62.1, 62.2 gefördert werden.
  • Im Rahmen der Erfindung ist es in einer (hier nicht dargestellten) Ausführungsform vorgesehen, dass an den Ringkörper 37.1, 37.2 seitliche, vorzugsweise langgestreckte oder zungenartige, Stützkörper oder dergleichen für die Abschnitte der Filterzigaretten 50.1, 50.2, die in die Durchtrittskanäle 62.1, 62.2 eingebracht werden, vorgesehen sind, wobei zwischen der Unterseite der Stützkörper und der Außenseite des Trommelkörpers 36 ein Freiraum stets vorhanden bzw. ausgebildet ist.
  • In den nachfolgenden Figuren werden verschiedene Ausführungsformen für die an der Fördertrommel 35 in Fig.2 schematisch dargestellten Mikrowellenmessvorrichtungen 60.1, 60.2 näher erläutert.
  • Fig. 3 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung von Teilen eines Ausführungsbeispiels einer Anordnung mit einer Mikrowellenmessvorrichtung 60, die an einer Fördertrommel einer Filteransetzmaschine angeordnet ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde von der Einzeichnung der Fördertrommel abgesehen.
  • Die Anordnung umfasst eine Mikrowellenmessvorrichtung 60 mit einem Gehäuse 72, das einen Reflexionsresonator 74 mit einer Mikrowelleneinkopplung 80 umfasst. Eine Blende 84 ist gestrichelt angedeutet und trennt den Mikrowelleneinkopplungshohlraum 80 vom Reflexionsresonator 74 ab. Im oberen Bereich ist der Reflexionsresonator 74 durchbrochen von einem Durchtrittskanal 62, der gabelförmig ausgebildet ist. Dieser umfasst eine erste Wandung 64 und eine zweite Wandung 66 und ist mittels einer Abschlusswand 68 seitlich abgeschlossen. Damit ist der Durchtrittskanal 62 im Querschnitt "U"-förmig. Dadurch wird verhindert, dass das Mikrowellenfeld im Inneren des Resonators in größerem Maße austritt. Dazu trägt bei, dass die erste Wandung 64 und die zweite Wandung 66 deutlich über den Resonatorhohlraum hinausragen.
  • Durch den Durchtrittskanal 62 verläuft ein Förderweg 100 von stabförmigen Artikeln, in diesem Fall Filterzigaretten 50, die einen Tabakstock 51, der nur teilweise dargestellt ist, sowie Filterstopfen 52 mit Kapseln 55 umfassen.
  • Der Resonatorhohlraum selbst ist mittels Schutzblenden 326, 327, die aus einem für Mikrowellen durchlässigen Material bestehen, beispielsweise PEEK (Polyetheretherketon), abgedeckt. Dies verhindert, dass Schmutz in den Mikrowellenresonator eindringt. Durch die Schutzblenden 326, 327 ist der Reflexionsresonator 74 in drei Resonatorhohlraumabschnitte 325, 325', 325" aufgeteilt.
  • Fig. 4a) und 4b) zeigen schematische perspektivische Schnittdarstellungen durch ein Ausführungsbeispiel einer Mikrowellenmessvorrichtung 60. Es handelt sich jeweils um Schnittdarstellungen durch die Mikrowellenmessvorrichtung 60, und zwar in einer Schnittebene, die längs durch den Filterstopfen 52 mit der Kapsel 55 verläuft, die mittig auf ihrem Förderweg 100 in dem Durchtrittskanal 62 angeordnet ist in Fig. 4a), und in einem Schnitt, der quer zur Längserstreckung des Filterstopfens 52 verläuft, in Fig. 4b).
  • Die Mikrowellenmessvorrichtung 60 umfasst mehrere Teile. Die Mikrowellen werden in einer Mikrowelleneinkopplung eingekoppelt, die einen Mikrowelleneinkopplungshohlraum 330 und eine Antenne 336 umfasst, die sowohl als Einkopplungsantenne als auch als Auskopplungsantenne betrieben wird. Hierdurch wird auch Bauraum eingespart. Der Mikrowelleneinkopplungshohlraum 330 wird begrenzt durch eine Wand mit einer kreisförmigen oder ovalen Blende 84, durch die Mikrowellen in den Resonatorhohlraum 124 eindringen. Die Blendenöffnung kann auch andere Formen haben, oder es sind mehrere Blendenöffnungen möglich, wobei diese beispielsweise entsprechend der einzuspeisenden Mode des Mikrowellenfeldes wählbar sein kann.
  • Der Resonatorhohlraum 124 ist durch den Durchtrittskanal 62 in zwei separate Teile bzw. Resonatorhohlraumabschnitte 325, 325' geteilt. Die Fortsetzung des Resonatorhohlraums 124 im Durchtrittskanal 62 selbst kann als weiterer Resonatorhohlraumabschnitt 325" angesehen werden. Die Schutzblenden 326, 327, die diese Resonatorhohlraumabschnitte 325, 325' des Resonatorhohlraums 124 vom Durchtrittskanal 62 trennen, sind für Mikrowellen durchlässig, so dass sich ein gemeinsamer Resonatorhohlraum 124 mit zwei bzw. drei Teilen bzw. Teilräumen, den Resonatorhohlraumabschnitten 325, 325', 325" ergibt. Der mittlere Resonatorhohlraumabschnitt 325" ist dabei derjenige, der im Durchtrittskanal 62 liegt, während die beiden anderen durch mikrowellendurchlässige Schutzblenden 326, 327 vor Verschmutzung geschützt sind, so dass eine gleichbleibend hohe Güte des Reflexionsresonators 121 gewährleistet ist.
  • Der Resonatorhohlraum 124 ist durch eine Reflexionsfläche 332, die der Blende 84 gegenüberliegt, abgeschlossen. Mikrowellen, die durch die Blende 84 in den Resonatorhohlraum 124 gelangen, werden an der Reflexionsfläche 332 reflektiert und gelangen zurück durch die Blende 84 zur Antenne 336. Dabei durchlaufen sie zweifach den Durchtrittskanal 62 mit gegebenenfalls darin positionierten Filterstopfen 52 und Kapseln 55.
  • In dem in Fig. 4a) und 4b) dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Ausdehnung des Resonatorhohlraums 124 im Querschnitt in Längsrichtung des stabförmigen Artikels kleiner als in Querrichtung dazu. Damit wird eine gute Auflösung in der Längserstreckung des stabförmigen Artikels erzielt. Dies ist auch in der Form und Anordnung der Schutzblenden 326, 327 erkennbar, die nur den Abschnitt rund um die Soll-Position von Kapseln 55 im Filterstopfen 52 der Filterzigaretten 50 bedecken. Es ist auch möglich, die Längen- und Breitenverhältnisse umzukehren, so dass der queraxial geförderte stabförmige Artikel auf die Breitseite des Querschnitts des Resonatorhohlraums 124 trifft. Hiermit lässt sich eine gute Ortsauflösung quer zur Längserstreckung des stabförmigen Artikels erreichen. Es können auch mehrere gleichartige Mikrowellenmessvorrichtungen 60 des zuerst genannten Typs gestaffelt hintereinander angeordnet werden, um die gesamte Länge beispielsweise eines Filterstopfens 52 einer Filterzigarette 50 abzutasten.
  • Bei der in Fig. 4a) und 4b) gezeigten Anordnung wird das Mikrowellenmessfeld im Resonatorhohlraum 124 durch die seitlich überragenden Wandungen 64, 66 sowie die Abschlusswand 68 wirksam daran gehindert, nach außen auszutreten.
  • Die Einkopplungsantenne 336 im Mikrowelleneinkopplungshohlraum 330 ist in Fig. 4a) und 4b) seitlich in der langen Seite angeordnet. Die Öffnung der Blende 84 ist oval ausgebildet.
  • In Fig. 5 sind in den Teilfiguren a) und b) zwei unterschiedliche Ansichten eines entsprechenden Hohlleiterresonators 134 gezeigt. Fig. 5a) zeigt dabei einen Schnitt quer durch den Resonator 134 und die Gabel 137, der die Förderbahn der nicht dargestellten queraxial geförderten Artikel umfasst. Dabei sind auch die nicht leitenden Fenster 142 erkennbar, die den Durchtrittskanal 62 von den Teilräumen 136, 136' des Hohlleiterresonators 134 trennen und vor Eindringen von Staub schützen.
  • Fig. 5b) zeigt eine weitere perspektivische Ansicht des Hohlleiterresonators 134 mit Gabel 137, wobei in den Durchtrittskanal 62 hineingesehen wird. Es ist erkennbar, ebenso wie in dem Schnitt der Fig. 5a), dass der Duchtrittskanal 62 einen Bogenabschnitt beschreibt, entsprechend dem Förderweg auf einer Muldentrommel bzw. Fördertrommel.
  • Fig. 6 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung einer Mikrowellenmessvorrichtung 60 mit dem Helix-Mikrowellenresonator 250 in einer Schnittebene, die in Längsrichtung durch eine queraxial geförderte Zigarette mit Tabakstock 51 und überstehendem Abschnitt, einem Filterstopfen 52 mit einer Kapsel 55, verläuft. Diese wird queraxial durch einen Durchtrittskanal 62 des Gehäuses 260 der Messvorrichtung gefördert. Dabei wird sie durch den Messbereich des Helix-Mikrowellenresonators 250 gefördert, der einen ringförmig-zylindrischen Resonatorraum 252 aufweist, in dessen Zentrum eine zentrale Säule 254 angeordnet ist, ähnlich einem offenen Koaxialresonator. Zusätzlich weist der Helix-Mikrowellenresonator 250 eine helixförmige Wendel 256 auf, die zu einer starken Erhöhung des Gütefaktors des Mikrowellenresonators führt. Der Resonatorraum 252 ist mit einer Schutzkappe 258 aus einem für Mikrowellen durchlässigen Material, vorzugsweise einem Kunststoff, abgedeckt, so dass der Resonatorraum 252 während des Betriebes nicht verschmutzt. Der Filterstopfen 52 befindet sich in der nächsten Annäherung zum Helix-Mikrowellenresonator 250.
  • Die dargestellte Konfiguration kann beispielsweise bei einer Mikrowellenfrequenz von 5,58 GHz betrieben werden.
  • Eine weitere Mikrowellenmessvorrichtung 60 ist in Fig. 7 im Detail schematisch dargestellt. Die Mikrowellenmessvorrichtung 60 umfasst ein Resonatorgehäuse 432, das einen Mikrowellenresonator 434 umschließt. Der Mikrowellenresonator 434 ist ein Hohlraum, der von elektrisch leitenden Wänden des Resonatorgehäuses 432 umschlossen ist und in dem sich ein Mikrowellenmessfeld ausbilden kann. Zur Ein- und Auskoppelung des Mikrowellenmessfelds sind Antennen 436, 436' vorgesehen, die von der Seite her in den Mikrowellenresonator 434 hineinragen.
  • In den Fig. 7a) und 7c) sind außerdem Teile eines Koordinatensystems mit einer x-Achse, einer y-Achse und einer z-Achse dargestellt. Die x-Achse verläuft in Richtung der Längserstreckung der stabförmigen Artikel 50 bzw. Zigaretten 50, die z-Richtung verläuft in Förderrichtung der stabförmigen Artikel 50, während die y-Richtung senkrecht dazu steht. In Fig. 7a) ist daher ein Schnitt in einer x-y-Ebene dieses Koordinatensystems dargestellt.
  • In der y-Richtung weist das Resonatorgehäuse 432 zentral eine seitliche Öffnung auf, die als Durchtrittskanal 62 für die Zigaretten 50 fungiert. Dieser Durchtrittskanal 62 erstreckt sich in z-Richtung, die in Fig. 7a) in die Zeichenebene hinein verläuft. Der Durchtrittskanal 62 ist von dem Innenraum des Mikrowellenresonators 434 durch ein nichtleitendes Fenster 442, das den Durchtrittskanal 62 an drei Seiten umschließt, getrennt, so dass kein Staub und keine Verunreinigung aus dem Durchtrittskanal 62 beispielsweise von den Zigaretten 50 in den Mikrowellenresonator 434 eindringen können.
  • In Fig. 7b) unterhalb von Fig. 7a) ist der Verlauf eines typischen Mikrowellenresonanzfeldes in Abhängigkeit von der x-Richtung gezeigt. Das E-Feld 450, dessen elektrisches Feld Ez in z-Richtung orientiert ist, weist in dem dargestellten Ausführungsbeispiel dabei in x-Richtung zwei Wellenbäuche und einen mittigen Wellenknoten auf. In diesem Fall sind die beiden Antennen 436, 436' in x-Richtung an einer x-Position eines der beiden Wellenbäuche angeordnet, so dass eine ideale Ein- und Auskopplung des Mikrowellenmessfeldes durch die beiden Antennen 436, 436' erfolgt. Alternativ sind auch andere Einkopplungsorte sowie beispielsweise eine magnetische Einkopplung möglich. Der andere Wellenbauch befindet sich in x-Richtung an einer Soll-Position der Kapsel 55 im Filter 52 der Zigaretten 50. Kapseln, die im Bereich des Wellenbauches angeordnet sind, erzeugen daher ein großes Signal bezüglich der Veränderung des resonanten Mikrowellenmessfeldes, so dass deren Befüllung und Qualität sehr genau messbar sind.
  • In einer alternativen Ausbildung könnte auch diese Position der Kapsel 55 an eine Stelle gesetzt sein, an der das Mikrowellenmessfeld einen Wellenknoten aufweist. In diesem Fall ergibt sich eine Änderung des Mikrowellenmessfeldes nur, falls die Kapsel 55 diese Sollposition nicht einnimmt und somit ein elektrisches Feld verspürt, das nicht gleich Null ist, also nicht die verschwindende Feldstärke des Wellenknotens aufweist. Dabei wird eine Differenz zu einer Signaländerung betrachtet, die von Filtermaterial ohnehin verursacht wird.
  • Fig. 7c) zeigt einen Querschnitt durch die Mikrowellenmessvorrichtung 60 in einer y-z-Ebene. Es ist zu erkennen, dass der Mikrowellenresonator 434 im zentralen Bereich verjüngt ist. Die Durchschneidung des Mikrowellenresonators 434 durch den Durchtrittskanal 62 ist in dieser Ansicht gut erkennbar. Ebenfalls ist erkennbar, dass der Durchtrittskanal 62 entsprechend der Krümmung des Förderwegs der Zigaretten 50 auf einer Muldentrommel gekrümmt verläuft.
  • Im oberen Bereich ist zu erkennen, dass eine Antenne 436 durch einen nicht leitenden Abschnitt der Resonatorwand 440 hindurchgeführt ist und mit einer Elektronik 438 in Kontakt steht, die dafür in das Resonatorgehäuse eingelassen ist. Diese Elektronik 438 kann beispielsweise eine Sendeelektronik sein, die das Mikrowellenmessfeld erzeugt und durch die Antenne 436 in den Mikrowellenresonator 434 einkoppelt. Im unteren Bildbereich ist zu erkennen, dass in einer gleichartigen Konfiguration die Antenne 436' ebenfalls mit einer Elektronik 438' außerhalb des Mikrowellenresonators 434 verbunden ist. Hierbei kann es sich um eine Mess- und Auswerteelektronik 438' handeln, die Änderungen des Messfelds registriert und auswertet. Bei der Antenne 436' handelt es sich somit um eine Auskoppelantenne.
  • In Fig. 7d) ist dargestellt, wie das elektrische Feld 452 (Ez) sich in y-Richtung erstreckt. In dieser Richtung handelt es sich um die Null-Mode, die nur einen Wellenbauch aufweist und Schwingungsknoten an den äußeren Wänden. Auch in diesem Fall verläuft somit die Trajektorie der Kapseln 55 hinsichtlich ihrer Sollposition durch einen Wellenbauch des E-Felds.
  • Wie den Fig. 7b) und 7d) zu entnehmen ist, handelt es sich somit bereits um eine Oberschwingung der Grundmode, da in x-Richtung zwei Wellenbäuche und in y-Richtung ein Wellenbauch vorhanden sind.
  • Auch in y-Richtung könnte das Mikrowellenmessfeld mit einer höheren Mode gewählt werden, so dass die Trajektorie der Kapsel 55 an ihrer Sollposition durch einen Schwingungsknoten verlaufen könnte, um eine Ortsauflösung für Abweichungen von der Sollposition zu erreichen.
  • In Fig. 8 sind in den Teilen a) bis c) verschiedene Details und Ansichten einer erfindungsgemäßen kapazitiven HF-Messvorrichtung 60 dargestellt. Fig. 8a) zeigt einen Querschnitt, der senkrecht durch die Fördertrajektorie 519 einer queraxial geförderten Zigarette 50 mit Filter 52 und Kapsel 55 mittig im Filter 52 verläuft. An dieser Stelle wird die Zigarette 50 mit ihrem überstehenden Abschnitt durch einen Durchtrittskanal 62 der kapazitiven HF-Messvorrichtung 60 gefördert. Die in Fig. 8a) oben gezeigte Wandfläche besteht aus einer elektrisch leitenden Elektrodenfläche 538, die mittels einer Isolierung 537 vom ebenfalls metallischen Grundkörper 536 der HF-Messvorrichtung 60 isoliert ist. Durch die Isolierung 537 verläuft eine Zuleitung 539, über die die Elektrodenfläche 538 mit einem harmonischen HF-Signal beaufschlagt ist.
  • Der in Fig. 8a) unterhalb der Zigarette 50 dargestellte Teil der kapazitiven HF-Messvorrichtung 60 umfasst als Unterseite des Durchtrittskanals 62 bzw. der gegenüberliegenden Seite den elektrisch leitenden Grundkörper 536, der auf einem Massepotenzial gehalten wird, sowie zwei Kondensatorelektroden 542, 542', die mittels einer Isolierung 543, 543' gegenüber dem Grundkörper 536 elektrisch isoliert sind und über Zuleitungen 544, 544' mit einer elektrischen Schaltung verbunden sind. Diese Kondensatorelektroden 542, 542' werden auf einer virtuellen Masse gehalten. Da sich das Potenzial zwischen der virtuellen Masse und der Masse, auf der der Grundkörper 536 liegt, nur um bis zu ca. 1 mV unterscheiden, stellt sich im gesamten Durchtrittskanal 62 zwischen der mit einem HF-Messsignal beaufschlagten Elektrode 538 und der gegenüberliegenden Fläche, die auf Masse bzw. virtueller Masse liegt, ein sehr homogenes HF-Messfeld aus.
  • In Fig. 8b ist die gleiche kapazitive HF-Messvorrichtung 60 im Ausschnitt in einem Schnitt dargestellt, die die Fördertrajektorie 519 der Zigarette 60 bzw. des Filters 52 mit der Kapsel 55 beinhaltet. Da diese in einer Mulde auf einer Muldentrommel im Ausführungsbeispiel gefördert wird, hat der Durchtrittskanal 62 in diesem Bereich eine ringabschnittförmige Ausgestaltung bzw. beschreibt eine Kurve, deren Krümmungsradius dem Radius der Muldentrommel entspricht.
  • Fig. 8c) zeigt eine Draufsicht auf die untere Fläche des Durchtrittskanals 62, also die auf Masse gehaltene Seite der kapazitiven HF-Messvorrichtung 60. Ein Großteil der Fläche dieser Elektrode besteht aus der Oberfläche des auf Massepotenzial gehaltenen Grundkörpers 536. Zentral entlang der Trajektorie 519 einer Kapsel 55 sind zwei Kondensatorelektroden 542, 542' angeordnet, die auf virtueller Masse gehalten werden. Die Kondensatorelektroden 542, 542' werden durch eine umfängliche Isolierung 543 von dem Grundkörper 536 isoliert. Die tatsächliche Potenzialdifferenz beträgt jedoch nur bis zu einem oder wenigen mV. Die Kondensatorelektroden 542, 542' sind links und rechts der Trajektorie 519 angeordnet, so dass eine Fehlpositionierung einer Kapsel durch eine Asymmetrie in den Messsignalen der Kondensatorelektroden 542, 542' erkennbar wird.
  • Alle genannten Merkmale, auch die den Zeichnungen allein zu entnehmenden sowie auch einzelne Merkmale, die in Kombination mit anderen Merkmalen offenbart sind, werden allein und in Kombination als erfindungswesentlich angesehen. Erfindungsgemäße Ausführungsformen können durch einzelne Merkmale oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllt sein. Im Rahmen der Erfindung sind Merkmale, die mit "insbesondere" oder "vorzugsweise" gekennzeichnet sind, als fakultative Merkmale zu verstehen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Belagapparat
    11
    Belagpapierstreifen
    12
    Schneidtrommel
    13
    Messerwalze
    21
    Zusammenstelltrommel
    22
    Fördertrommel
    26
    Rolltrommel
    27
    Rolleinrichtung
    28
    Trommel
    29
    Trommel
    30
    Fördertrommel
    31
    Schneidtrommel
    32
    Schneidmesser
    33
    Spreiztrommel
    34
    Prüftrommel
    35
    Fördertrommel
    36
    Trommelkörper
    37.1, 37.2
    Ringkörper
    38.1, 38.2
    Aufnahmemulde
    44
    Prüforgan
    45
    Prüforgan
    50, 50.1, 50.2
    Filterzigarette
    51, 51.1, 51.2
    Tabakstock
    52, 52.1, 52.2
    Filterstopfen
    55
    Kapsel
    56
    Auswerteeinrichtung
    60, 60.1, 60.2
    Mikrowellenmessvorrichtung
    62, 62.1, 62.2
    Durchtrittskanal
    64
    Wandung
    66
    Wandung
    68
    Abschlusswand
    72
    Gehäuse
    74
    Reflexionsresonator
    80
    Mikrowelleneinkopplung
    84
    Blende
    100
    Förderweg
    121
    Reflexionsresonator
    124
    Resonatorhohlraum
    134
    Hohlleiterresonator
    136, 136'
    Teilraum
    137
    Gabel
    142
    Fenster
    250
    Helix-Mikrowellenresonator
    252
    Resonatorraum
    254
    Säule
    256
    Wendel
    258
    Schutzkappe
    260
    Gehäuse
    325, 325', 325"
    Resonatorhohlraumabschnitt
    326, 327
    Schutzblende
    330
    Mikrowelleneinkopplungshohlraum
    332
    Reflexionsfläche
    336
    Antenne
    432
    Resonatorgehäuse
    434
    Mikrowellenresonator
    436, 436'
    Antenne
    438, 438'
    Elektronik
    440
    Resonatorwand
    450
    E-Feld
    452
    elektrisches Feld
    519
    Fördertraktorie
    536
    Grundkörper
    537
    Isolierung
    538
    Elektrodenfläche
    539
    Zuleitung
    542, 542'
    Kondensatorelektrode
    543, 543'
    Isolierung
    544, 544'
    Zuleitung
    M
    Trommelanordnung (Filterstopfen)
    T
    Trommelanordnung (Tabakstöcke)
    S
    Saugluftanschluss
    P
    Zigarettenstrangmaschine

Claims (10)

  1. Trommelanordnung einer Maschine der Tabak verarbeiten-den Industrie, insbesondere Trommelanordnung einer Filteransetzmaschine, zum queraxialen Fördern von stabförmigen Artikeln (50.1, 50.2) der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filterzigaretten, mit einer rotierbaren Fördertrommel (35) für die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2), wobei die Fördertrommel (35) in Umfangsrichtung zwei nebeneinander angeordnete Reihen von hintereinander angeordneten Aufnahmemulden (38.1, 38.2) für jeweils eine Reihe von stabförmigen Artikeln (50.1, 50.2) aufweist, wobei die Fördertrommel (35) eingerichtet ist, stabförmige Artikel (50.1, 50.2), die in zwei Reihen nebeneinander und jeweils queraxial hintereinander angeordnet in Aufnahmemulden (38.1, 38.2) aufgenommen sind, bei Rotation der Fördertrommel (35) in queraxialer Richtung zu fördern, wobei für jede Reihe von Aufnahmemulden (38.1, 38.2) jeweils eine, vorzugsweise stationäre, Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) mit einem einseitig offenen Durchtrittskanal (62, 62.1, 62.2) für Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) vorgesehen ist und im Durchtrittskanal (62, 62.1, 62.2) jeder Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) die, vorzugsweise von den jeweiligen Aufnahmemulden (38.1, 38.2) seitlich überstehenden, im Durchtrittskanal (62, 62.1, 62.2) befindlichen Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) bei Durchquerung der einseitig offenen Durchtrittskanäle (62, 62.1, 62.2) der Messvorrichtungen (60, 60.1, 60.2) jeweils mit elektromagnetischen Wellen eines Messfeldes der Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) beaufschlagbar sind oder beaufschlagt werden, wobei jede Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) für die beiden Reihen von stabförmigen Artikeln (50.1; 50.2) derart eingerichtet sind, um zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals (62, 62.1, 62.2) jeder Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) jeweils mit elektromagnetischen Wellen im Bereich zwischen 300 MHz (300 × 106 Hz) und 30 EHz (30 × 1018 Hz) zu beaufschlagen, wobei die Messvorrichtungen (60, 60.1, 60.2) für die Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) der beiden Reihen zwischen den beiden Reihen der Aufnahmemulden (38.1, 38.2) für die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) angeordnet sind, und wobei die Fördertrommel (35) einen äußeren Trommelkörper aufweist, wobei die Aufnahmemulden (38.1, 38.2) der beiden Reihen gegenüber der Umfangsfläche des Trommelkörpers der Fördertrommel (35) in radialer Richtung nach außen versetzt ausgebildet sind.
  2. Trommelanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jede Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) für die beiden Reihen von stabförmigen Artikeln (50.1; 50.2) derart eingerichtet ist, um zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals (62, 62.1, 62.2) jeder Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) mit elektromagnetischen Wellen im Bereich zwischen 1 GHz (1 × 109 Hz) und 20 GHz (20 × 109 Hz) oder im Bereich zwischen 10 MHz (10 × 106 Hz) und 300 MHz (300 × 106 Hz) oder im Bereich zwischen 300 GHz (300 × 109 Hz) und 300 THz (300 × 1012 Hz) zu beaufschlagen.
  3. Trommelanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmemulden (38.1, 38.2) für die Durchquerung der Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) im Bereich der Durchtrittskanäle (62, 62.1, 62.2) der Messvorrichtungen (60, 60.1, 60.2) dem jeweiligen Durchtrittskanal (62, 62.1, 62.2) gegenüberliegend ausgebildet sind.
  4. Trommelanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmemulden (38.1, 38.2) der beiden Reihen in oder auf radial nach außen sich erstreckenden, insbesondere scheibenförmigen, Ringkörpern oder in oder auf radial nach außen sich erstreckenden Ärmchen ausgebildet sind.
  5. Trommelanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der Aufnahmemulden (38.1, 38.2) der beiden Reihen für die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) jeweils zwischen 15 mm und 40 mm, insbesondere zwischen 15 mm und 35 mm, beträgt oder dass die Breite der Ringkörper oder die Breite der Ärmchen für die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) jeweils zwischen 15 mm und 40 mm, insbesondere zwischen 15 mm und 35 mm, beträgt.
  6. Trommelanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmemulden (38.1, 38.2) für die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) jeweils seitliche Stützkörper für die in den Durchtrittskanälen (62, 62.1, 62.2) zu prüfenden Artikel (50.1, 50.2) aufweisen, wobei die Stützkörper aus einem nicht-metallischen Material, insbesondere Kunststoff, hergestellt sind und die Stützkörper bei Rotation der Fördertrommel (35) zusammen mit den zu prüfenden Abschnitten der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) in die Durchtrittskanäle (62, 62.1, 62.2) der Messvorrichtungen (60, 60.1, 60.2) einbringbar sind und diese durchqueren.
  7. Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filteransetzmaschine, zur Herstellung von stabförmigen Artikeln (50.1, 50.2), insbesondere Filterzigaretten, mit einer Trommelanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6.
  8. Verfahren zum Überprüfen von queraxial geförderten stabförmigen Artikeln (50.1, 50.2) der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere zur Überprüfung von flüssigkeitsgefüllten Kapseln in Filterabschnitten von Filterzigaretten unter Verwendung einer Trommelanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) in zwei Reihen nebeneinander und jeweils in jeder Reihe queraxial hintereinander in jeweils einer Reihe von Aufnahmemulden (38.1, 38.2) einer Fördertrommel (35) aufgenommen sind und in queraxialer Richtung gefördert werden, wobei für jede Reihe von Aufnahmemulden (38.1, 38.2) jeweils eine, vorzugsweise stationäre, Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) mit einem einseitig offenen Durchtrittskanal (62, 62.1, 62.2) für Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) vorgesehen ist, wobei während der queraxialen Förderung der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) jeweils auf ihrem Förderweg den einseitig offenen Durchtrittskanal (62, 62.1, 62.2) jeweils einer Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) für die Abschnitte durchqueren und die Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) jeder Reihe während ihrer Förderung durch den Durchtrittskanal (62, 62.1, 62.2) jeweils ein elektromagnetische Wellen aufweisendes Messfeld der jeweiligen Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) durchqueren, wobei die zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals (62, 62.1, 62.2) jeder Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) jeweils mit elektromagnetischen Wellen im Bereich zwischen 300 MHz (300 × 106 Hz) und 30 EHz (30 × 1018 Hz) beaufschlagt werden, wobei die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) der beiden Reihen auf der Fördertrommel (35) derart angeordnet sind oder werden, dass die für die Messvorrichtungen (60, 60.1, 60.2) vorgesehenen und zu prüfenden Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) der beiden Reihen einander zugewandt sind und wobei die Messvorrichtungen (60, 60.1, 60.2) für die Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) der beiden Reihen zwischen den beiden geförderten Reihen der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) angeordnet sind.
  9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) in den Aufnahmemulden (38.1, 38.2) jeder Reihe jeweils mit einem seitlich von den Aufnahmemulden (38.1, 38.2) überstehenden Abschnitten, insbesondere Filterabschnitten, in einem Förderbereich angeordnet sind und/oder dass die stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) der beiden Reihen paarweise und längsaxial voneinander beabstandet in den Aufnahmemulden (38.1, 38.2) der Fördertrommel (35) gefördert werden.
  10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass zu prüfende Abschnitte der stabförmigen Artikel (50.1, 50.2) bei einer Durchquerung des Durchtrittskanals (62, 62.1, 62.2) jeder Messvorrichtung (60, 60.1, 60.2) jeweils mit elektromagnetischen Wellen im Bereich zwischen 1 GHz (1 × 109 Hz) und 20 GHz (20 × 109 Hz) oder im Bereich zwischen 10 MHz (10 × 106 Hz) und 300 MHz (300 × 106 Hz) oder im Bereich zwischen 300 GHz (300 × 109 Hz) und 300 THz (300 × 1012 Hz) beaufschlagt werden.
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