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WO2011015284A1 - Verfahren zur gewinnung gewichtskonstanter scheiben aus aufgeschnittenen lebensmittelprodukten sowie vorrichtung zur durchführung dieses verfahrens - Google Patents

Verfahren zur gewinnung gewichtskonstanter scheiben aus aufgeschnittenen lebensmittelprodukten sowie vorrichtung zur durchführung dieses verfahrens Download PDF

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WO2011015284A1
WO2011015284A1 PCT/EP2010/004433 EP2010004433W WO2011015284A1 WO 2011015284 A1 WO2011015284 A1 WO 2011015284A1 EP 2010004433 W EP2010004433 W EP 2010004433W WO 2011015284 A1 WO2011015284 A1 WO 2011015284A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
product
cross
sectional areas
gbis
gges
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2010/004433
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Günther Weber
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Weber Food Technology SE and Co KG
Original Assignee
Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43061383&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2011015284(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach filed Critical Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach
Priority to PL10739514T priority Critical patent/PL2315650T3/pl
Priority to US13/389,412 priority patent/US20120198974A1/en
Priority to EP10739514.7A priority patent/EP2315650B1/de
Publication of WO2011015284A1 publication Critical patent/WO2011015284A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • B26D7/00Details of apparatus for cutting, cutting-out, stamping-out, punching, perforating, or severing by means other than cutting
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    • B26D7/30Means for performing other operations combined with cutting for weighing cut product
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    • B26D2210/02Machines or methods used for cutting special materials for cutting food products, e.g. food slicers
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    • Y10T83/525Operation controlled by detector means responsive to work
    • Y10T83/531With plural work-sensing means
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    • Y10T83/525Operation controlled by detector means responsive to work
    • Y10T83/533With photo-electric work-sensing means

Definitions

  • the invention relates to a method for obtaining weight-constant discs or portions of slices from food products cut open by means of a cutting device, in particular a high-performance slicer, in which a plurality of cross-sectional areas of the product is determined for at least one product to be sliced, in particular according to the light-slit method, the total weight of the product is determined, using the cross-sectional areas and the total weight control data are calculated, and the cutting device, in particular a product feed of the cutting device, at least partially operated using the control data.
  • a cutting device in particular a high-performance slicer, in which a plurality of cross-sectional areas of the product is determined for at least one product to be sliced, in particular according to the light-slit method, the total weight of the product is determined, using the cross-sectional areas and the total weight control data are calculated, and the cutting device, in particular a product feed of the cutting device, at least partially operated using the control data.
  • the invention also relates to a device for slicing food products, which operates or is operated in particular according to the above method.
  • This device comprises a product feed, which is designed to supply at least one product to be cut to a cutting plane, in which at least one
  • Cutting knife in particular rotating and / or rotating moves, a, in particular working according to the light section method, scanning device for determining a plurality of cross-sectional areas of the product, and a control and computing means for calculating control data using the cross-sectional areas and the total weight of the product and the Operating the cutting device, in particular the product feeder, at least in part using the control data.
  • the invention relates to a method and a device for determining control data that can be used for a device for slicing food products, in particular a high-performance slicer.
  • such cutting devices also referred to simply as slicers
  • slicers are basically known.
  • the weight of the individual discs is influenced by varying the thickness of the discs, and this is done by appropriate control of the product delivery: the farther the product between two consecutive cuts of the blade over the Cutting edge is pushed out, the greater the thickness of the subsequently separated product disc.
  • the slice thickness is just a parameter that determines the weight of the slice in question.
  • the weight of the disk is determined by the disk volume and the average density of the disk, the disk volume being the disk thickness and the outer surface contour of the disk.
  • WO 99/06796 A1 discloses a device for slicing a food product, for example a meat product, into individual slices of predeterminable weight (page 1, paragraph 2, page 16, lines 1-6). The aim is to maximize the yield of the product when slicing and to minimize the loss or waste (page 1, lines 12-14).
  • the respective food product which has an irregular surface profile, is guided on a conveyor belt for determining weight via a weighing station and for determining its surface profile by a scanning device, wherein the peripheral contour is detected transversely to the transport direction at predetermined distances in the scanning device.
  • the signals from the scanner are fed to a microprocessor controller which calculates and stores the cross-sectional area and cross-sectional contours at the predetermined intervals (page 12, lines 2-18).
  • the volume is calculated from the stored values and the density of the food product is determined by dividing the total weight by the volume (page 15, lines 25-32).
  • volume, weight, density and the three-dimensional circumferential contour of the food product are stored in a memory of the microprocessor control unit and can then be fed from the microprocessor to a processing device for the food product.
  • the stored data for each food or meat product may be fed to a slicer so that the meat product can be sliced in slices of predetermined weight, the slicer being able to determine from the stored data the thickness of each slice to produce slices of predetermined size To obtain weight (page 15, line 33 to page 16, line 6).
  • the scanning device for determining the peripheral contour of the respective product preferably consists of one or more of this Product swiveling ultrasonic scanning heads.
  • the use of laser scanners or other suitable scanners is suggested (page 17, lines 10-13). Comparable devices and methods are also described in WO 99/47885 A2 and DE 198 20 058 A1.
  • DE 196 04 254 A1 discloses a method and a device for obtaining weight-constant portions or slices from cut-up food products of irregular shape, wherein, just as in the case of WO 99/06796 A1, the crop yield during slicing should be increased (page 1) , Lines 24 and 25).
  • the outer surface contour of the respective food product is determined prior to slicing, and the mass of a product piece enclosed by this outer surface contour is calculated directly from the outer surface contour.
  • the slice thickness can be set as a function of the outer contour so that the slice masses or the slice weights of one serving differ less strongly (page 1, lines 40-42, page 1, lines 67 to page 2, line 1).
  • this scanning device In order to detect the entire outer surface contour, in this scanning device a plurality of line projection lasers and a plurality of associated recording devices are provided in the form of cameras which are arranged at a defined angle to the laser (page 3, lines 37-41; Lines 56-61). The respective camera observes the course of the projected laser line and a computer connected to the cameras calculates the cross-sectional area from the signals obtained a potential product slice (page 3, lines 49-54). The scanning device thus operates according to the so-called light section method.
  • the disk thickness is varied via the control system of the slicing device.
  • EP 1 178 878 B1 which is based on WO 00/62983 A1
  • an automatic system for processing a product on the basis of the detection of its surface profile with a conveyor belt is known, on which the product in turn between a scanning device and a Product scanning device is guided along, wherein the scanning device has line laser above and below the product for illuminating the surface profile of the product and cameras for imaging the surface profile indicated by the line lasers.
  • Each line loader is adapted to illuminate the surface profile of the product across a plane transverse to the direction of conveyance of the product, and a controller is connected to the cameras to capture and process a plurality of visual images taken by the cameras along the length of the product be detected during the passage of the product by the scanning device to determine the volume of the product, wherein the control means is arranged to have carried out the processing of these visual images before the product is processed in the product processing means and the product processing means has a control system to vary its processing operations on the product based in part on the volume of the product.
  • This system differs from the device according to
  • WO 99/06796 A1 in that, instead of a scanning arrangement with moving sensors, which are designed for distance measurement, a scanning system arrangement with line projection or line lasers with associated cameras is used, as it is known for the same purpose from DE 196 04 254 Al.
  • a scanning system arrangement with line projection or line lasers with associated cameras is used, as it is known for the same purpose from DE 196 04 254 Al.
  • the object of the invention is to improve the known systems in terms of the use of the contour or profile data, in particular to minimize the computational effort.
  • the invention is based on the idea of using exclusively the cross-sectional areas of the product and their total weight for the calculation of the control data, by creating a weight table from these parameters directly determined on the product, which are then used to cut or create a slicing plan can.
  • the invention eliminates any volume computation compared to conventional methods. Furthermore, within the scope of the invention, no mathematical determination of the density based on a determined volume takes place. Thus, the invention consistently avoids the computation of such quantities, which in themselves are not needed at all to achieve the preferred goal of obtaining weight-constant slices or slices of slices. For that purpose, knowledge of the volume of the product to be sliced is neither necessary nor of interest. The same applies to the average density of the product. By avoiding the calculation of such unnecessary intermediate parameters, the invention can be extremely efficient in processing the cross-sectional areas and the total product weight with the preferred goal of obtaining weight-accurate slices or slice portions.
  • the determination of the cross-sectional areas of the product according to the light section method.
  • this is not mandatory.
  • methods based on a different measuring principle can also be used to determine the cross-sectional areas of the product, because how the required cross-sectional areas are specifically determined on the product is irrelevant for the subsequent calculations.
  • the cross-sectional areas on the basis of which the weight table is created together with the total weight of the product, are each an average of two directly successive measured cross-sectional areas.
  • the cross-sectional areas are determined perpendicular to a product feed direction, wherein the cross-sectional areas are determined at constant intervals along this Rescuezu Fightingraum.
  • the determination of the total product weight takes place in the course of the cross-sectional area determination.
  • a scale for determining the total weight of the product may be integrated in a scanning device used to determine the cross-sectional areas.
  • the total product weight can also be determined at another time and made available in a suitable manner to the method according to the invention or the device according to the invention in such a way that it can be taken into account in the preparation of the weight table.
  • Fig. 2 is a diagram for explaining the determination of
  • Fig. 3 is an illustration for explaining a weight table according to the invention.
  • FIG. 1 schematically shows a possible embodiment of a slicing device according to the invention, referred to below simply as a slicer. devorraum shown that can be operated by the method according to the invention.
  • the slicer comprises a product feeder 13 which is provided here in the form of a holding or gripping device engaging the rear end of the product 11 to be sliced, which is movable in a product feed direction A by means of a drive (not shown) to move the product 11 perpendicular to the product feed direction A.
  • a product feeder 13 which is provided here in the form of a holding or gripping device engaging the rear end of the product 11 to be sliced, which is movable in a product feed direction A by means of a drive (not shown) to move the product 11 perpendicular to the product feed direction A.
  • Feed cutting plane S In this cutting plane S, a cutting blade 15 moves, which - as already mentioned - can be, for example, a planetary revolving and rotating circular blade or a sickle blade which carries out only a self-rotation.
  • the products to be sliced 1 1 lie on a product support 27, which extends parallel to the product feed A.
  • further drive means for the products 11 may be provided, which are not shown here.
  • a scanning device 17 shown here only schematically is arranged, which is also simply referred to below as a scanner.
  • the scanner 17 serves to determine a plurality of cross-sectional areas of a product 11 to be sliced, running prior to the slicing by the scanner 17 in a scanning plane 29, which in this embodiment is fixed with respect to the cutting plane and also perpendicular to the product feed direction A.
  • a scanning plane 29 which in this embodiment is fixed with respect to the cutting plane and also perpendicular to the product feed direction A.
  • dashed lines an already scanned product is shown in Fig. 1 merely for illustration, on which the cutting has not yet begun.
  • the scanner 17 operates according to the light-section method and is for this purpose with one or more Light sources, for example, so-called line lasers, and one or more cameras 25 are provided.
  • one or more Light sources for example, so-called line lasers
  • one or more cameras 25 are provided.
  • FIG. 1 shows only one scanning unit arranged above the product 11.
  • the scanner 17 may additionally comprise a scanning unit arranged below the product 11, suitable means being provided for enabling a scanning of the underside of the product 11, for example a gap 35 provided on the scanning plane 29 between two consecutive product supports 27. at least in the area of the scanning plane 29 forming endless conveyor belts.
  • the scanner 17 can have any desired number of scanning units arranged around the product 11 in the scanning plane 29 in order to scan the product 11 "all around" and thus to be able to determine the respective cross-sectional areas with high accuracy.
  • the basically known light-section method is based on the principle of projecting a light line onto the respective surface to be examined-in this case the surface of the products 11 to be sliced-and to detect this light line with a suitable detection device. Due to the known geometrical conditions, the contour of the surface along the light line can be determined by processing images taken with the detection device. If the surface contour in a plane around the entire object has been determined in this way, the cross-sectional area of the object in this plane can be calculated by means of the light-section method, for example. Since light-section methods, in particular from the prior art already mentioned at the beginning, are also known in connection with the slicing of food products, this will not be discussed in detail. According to the exemplary embodiment of FIG.
  • the slicer also comprises a control and computing device 19 which here comprises two units, one of which is arranged in the scanner 17 and the other in another location, in particular one for operating the slicer and in particular the product feeder 13 provided control. Alternatively, these two units can be combined into a single unit.
  • the cross-sectional areas F (x) measured directly on the product 11 are fed to the slicer unit 19, which also receives the total weight Gges of the product 11, which is measured by means of a balance 21.
  • the scale 21 may be a component of the scanner 17, but in principle may also be arranged at another location of the slicer or in front of the slicer.
  • the measured cross-sectional areas F (x) transmitted to the slicer unit 19 are a set of cross-sectional areas which are measured at constant intervals along the product feed direction A on the product 11. This can be achieved, for example, by moving the product 1 through the scanner 17 at a constant speed and operating the scanner 17 at a constant recording frequency.
  • the constant distance dx between two directly successive measured cross-sectional areas F (x) is for example 5 mm.
  • this constant distance also referred to as scan or pitch, may be changed to thereby change the accuracy or resolution at which the product 11 is scanned and for its performance Outside contour or its profile is measured.
  • control and computation unit 19 calculates the cross-sectional areas of the product 11 and its total weight Gges control data C, thus in this way, when slicing the product 11 in the manner explained above, the slice thickness and thus to vary the weight of the disc in the desired manner, in particular with the aim of separating weight-constant discs or weight-constant slice portions from the product 11.
  • the calculation of the control data C can take place completely or partially in one of the two arithmetic units 19, ie completely or partially either in the scanner 17 or completely or partially at the slicer, ie for example in the slicer control. This is at the discretion of the user.
  • Fig. 2 shows a schematic side view of a food product to be sliced 1 1, which is already completely complete e.g. was scanned by means of a scanner 17 explained with reference to FIG.
  • n cross-sectional areas F (xi) were determined.
  • i 1 to n always apply.
  • the front end of the product 31 represents one in practice also not recycled portion, while the rear product residue 33 is also not recycled and in particular serves to allow the attack of a product holder (see Fig. 1).
  • the creation of the weight table does not take place directly with the cross-sectional areas F (xi) measured directly on the product 11, but with mean values Fi for which the relationship shown in FIG. 2 applies.
  • that piece of the product 11 which lies exactly between two successive measured cross-sectional areas is referred to as a segment.
  • the product 11 thus comprises n segments.
  • the average cross-sectional areas Fi are shown in FIG. 2 for the first two segments of the product 11.
  • Each average cross-sectional area Fi represents the cross-sectional area which is used in the further calculation for the relevant segment i.
  • an area sum Fges is first determined by adding up all n average cross-sectional areas Fi according to the relationship shown in FIG.
  • a weight table is created according to the invention, to the explanation of FIG. 3 reference is made.
  • the left part of Fig. 3 illustrates a weight history of a product to be sliced, in which the points represent actual values determined by measurement, which are just the elements of the mentioned weight table shown in the right part of Fig. 3.
  • This weight table represents the successive, segmental addition of the weights Gi of the individual segments i.
  • the weight of the product 11 passed through the scanning plane 29 is the sum of the weight G1 of the first segment, the weight G2 of the second segment, the weight G3 of the third segment, and the weight G4 of the fourth segment.
  • Gbis4 This sum is referred to here as Gbis4.
  • Gbis (i) Gbis (i-1) + Gi.
  • the value Gbisn in the weight table is shown. All weights Gi of the n segments were added up. The value Gbisn thus corresponds to the total weight Gges of the product 11.
  • the weight table is thus created by successively adding up the segment weights Gi.
  • These segment weights Gi are calculated from the cross-sectional areas Fi, the mean total area Fges and the total product weight Gges according to the following inventive approach:
  • Equation (2) The approach according to equation (2) is based on the knowledge that the weight Gi of a segment of the product relative to the total weight Gges of the product is the same as the mean cross-sectional area Fi of the relevant segment relative to the mean total sum Fges.
  • This approach according to equation (2) can be derived from the assumption that the density D of the product 11 is constant, and that also the step size dx between two successive measured cross-sectional areas F (x) is a constant.
  • the density D can be calculated from both the total weight Gges of the product and its total volume Vges, as well as the weight Gi of any piece of the product having the volume Vi.
  • this arbitrary product piece may be one of the segments i, rather than the product piece lying between two successive measured cross-sectional areas F (x) of the product.
  • equation (2) includes only area values and the total product weight.
  • the weight table created in this way can be used during slicing or as part of creating a slicing schedule.
  • the weight table only contains discrete weight values for partial sums of the segment weights Gi. These partial sums are - as mentioned - illustrated by the dots in the left-hand illustration of FIG. 3. If one connects these points, ie the individual partial sums, in each case by a straight line, then one obtains the weight course of the product concerned shown in the left-hand illustration of FIG.
  • the searched values for the slice thickness, which must be realized by means of the product feed, respectively, in order to obtain a specific slice weight, are obtained by interpolating between the discrete values of the weight table. This will be explained below, also with reference to the left-hand illustration of FIG. 3.
  • the next product slice to be separated off should have, for example, a weight of 20 g, then the question arises as to how far the product 11 must be advanced next, so that the product slice subsequently separated from the product 11 at the position xb has a weight of 20 g.
  • the sought size namely the required pane thickness and thus the required, applied by the product supply travel for the product 11, can be derived in a simple manner from the weight profile. In the left-hand illustration of FIG. 3, this was carried out purely schematically in the drawing.
  • the control and arithmetic unit 19 executes corresponding arithmetic operations on the basis of the values present in the form of the weight table.
  • the following equation (4) indicates how xb results by interpolating between the locations x4 and x5 of the weight table.
  • Gbis5 - Gbis4 is the weight of the respective segment whose thickness corresponds to the constant increment dx.
  • Gb-Ga denotes the predetermined target weight of the slice to be separated (20 g in this example) whose thickness is xb-xa. This rule of three relationship after xb gives the following equation (4)
  • the illustrated weight table is created exclusively from the cross-sectional areas Fi and the total weight Gges of the product, with the in the manner explained above working during slicing or as part of creating a slicing plan.
  • a calculation of unnecessary quantities, such as the product volume or the average product density, is not provided according to the invention.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung gewichtskonstanter Scheiben oder Portionen von Scheiben aus mittels einer Schneidevorrichtung, insbesondere eines Hochleistungs-Slicers, aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten, bei dem für wenigstens ein aufzuschneidendes Produkt eine Mehrzahl von Querschnittsflächen Fi des Produkts bestimmt wird, insbesondere nach dem Lichtschnittverfahren, das Gesamtgewicht Gges des Produktes bestimmt wird, unter Verwendung der Querschnittsflächen Fi und des Gesamtgewichts Gges Steuerdaten berechnet werden, und die Schneidevorrichtung, insbesondere eine Produktzuführung der Schneidevorrichtung, zumindest zum Teil unter Verwendung der Steuerdaten betrieben wird, wobei für die Berechnung der Steuerdaten ausschließlich aus den Querschnittsflächen Fi und dem Gesamtgewicht Gges gemäß Gbis(i) = Gbis(i-1) + Gi, wobei Gi = Gges * Fi/Fges und i = 1 bis n, eine Gewichtstabelle Gbis(i) erstellt wird.

Description

VERFAHREN ZUR GEWINNUNG GEWICHTSKONSTANTER SCHEIBEN AUS
AUFGESCHNITTENEN LEBENSMITTELPRODUKTEN SOWIE VORRICHTUNG ZUR
DURCHFÜHRUNG DIESES VERFAHRENS
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung gewichtskonstanter Scheiben oder Portionen von Scheiben aus mittels einer Schneidevorrichtung, insbesondere eines Hochleistungs-Slicers, aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten, bei dem für wenigstens ein aufzuschneidendes Produkt eine Mehrzahl von Querschnittsflächen des Produkts bestimmt wird, ins- besondere nach dem Lichtschnittverfahren, das Gesamtgewicht des Produkts bestimmt wird, unter Verwendung der Querschnittsflächen und des Gesamtgewichts Steuerdaten berechnet werden, und die Schneidevorrichtung, insbesondere eine Produktzuführung der Schneidevorrichtung, zumindest zum Teil unter Verwendung der Steuerdaten betrieben wird.
Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, die insbesondere nach dem vorstehenden Verfahren arbeitet bzw. betrieben wird. Diese Vorrichtung umfasst eine Produktzuführung, die dazu ausgebildet ist, wenigstens ein aufzuschneidendes Produkt einer Schneidebene zuzuführen, in der sich wenigstens ein
Schneidmesser, insbesondere rotierend und/ oder umlaufend, bewegt, eine, insbesondere nach dem Lichtschnittverfahren arbeitende, Abtasteinrichtung zur Bestimmung einer Mehrzahl von Querschnittsflächen des Produkts, sowie eine Steuer- und Recheneinrichtung zum Berechnen von Steuerdaten unter Verwendung der Querschnittsflächen und des Gesamtgewichts des Produkts und zum Betreiben der Schneidevorrichtung, insbesondere der Produktzuführung, zumindest zum Teil unter Verwendung der Steuerdaten. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Bestimmen von Steuerdaten, die für eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere einen Hochleistungs-Slicer, verwendet werden können.
Wie nachstehend noch näher ausgeführt wird, sind derartige, auch einfach als Slicer bezeichnete, Schneidevorrichtungen grundsätzlich bekannt. Beispielsweise mit planetenartig umlaufenden und zusätzlich rotierenden Kreismessern oder mit lediglich rotierenden Sichelmessern, die Drehzah- len von mehreren 100 bis einige 1.000 Umdrehungen pro Minute aufweisen, werden bei konstanter Schneidfrequenz von Lebensmittelprodukten Scheiben abgetrennt. In der Praxis kommt es darauf an, dass entweder die einzelnen Scheiben oder aus einer Mehrzahl von Scheiben gebildete Portionen ein vorgegebenes Gewicht aufweisen. Vorzugsweise wird, da die Schneidfrequenz konstant ist, auf das Gewicht der einzelnen Scheiben dadurch Einfluss genommen, dass die Dicke der Scheiben variiert wird, und dies erfolgt durch eine entsprechende Steuerung der Produktzuführung: je weiter das Produkt zwischen zwei aufeinander folgenden Schnitten des Messers über die Schneidebene hinaus vorgeschoben wird, desto größer ist die Dicke der anschließend abgetrennten Produktscheibe. Die Scheibendicke ist nur ein Parameter, der das Gewicht der betreffenden Scheibe bestimmt. Das Scheibengewicht ist durch das Scheibenvolumen und die durchschnittliche Dichte der Scheibe bestimmt, wobei sich das Scheibenvolumen aus der Scheibendicke und der Außenflächenkontur der Scheibe ergibt.
Aus der WO 99/06796 Al ist eine Vorrichtung zum Aufschneiden eines Lebensmittelprodukts, z.B. eines Fleischprodukts, in einzelne Scheiben von vorgebbarem Gewicht bekannt (Seite 1, Abs. 2; Seite 16, Zeilen 1-6). Dabei soll die Ausbeute des Produkts beim Aufschneiden maximiert und der Verlust bzw. Abfall minimiert werden (Seite 1, Zeilen 12- 14).
Das jeweilige Lebensmittelprodukt, das ein unregelmäßiges Oberflächen- profil aufweist, wird auf einem Transportband zur Gewichtsbestimmung über eine Wiegestation und zur Ermittlung seines Oberflächenprofils durch eine Abtasteinrichtung geführt, wobei in der Abtasteinrichtung in vorgebbaren Abständen jeweils die Umfangskontur quer zur Transportrichtung erfasst wird. Die Signale der Abtasteinrichtung werden einer Mikroprozessor-Steuereinheit zugeführt, welche die Querschnittsfläche und die Querschnittskonturen an den vorgegebenen Intervallen berechnet und speichert (Seite 12, Zeilen 2-18).
Aus den gespeicherten Werten wird das Volumen berechnet und es wird durch Division des Gesamtgewichts durch das Volumen die Dichte des Lebensmittelprodukts bestimmt (Seite 15, Zeilen 25-32).
Volumen, Gewicht, Dichte und die dreidimensionale Umfangskontur des Lebensmittelprodukts werden in einem Speicher der Mikroprozessor- Steuereinheit gespeichert und können dann aus dem Mikroprozessor einer Verarbeitungsvorrichtung für das Lebensmittelprodukt zugeführt werden. So können beispielsweise die gespeicherten Daten für jedes Lebensmittel bzw. Fleischprodukt einer Aufschneidevorrichtung zugeführt werden, so dass das Fleischprodukt in Scheiben vorgegebenen Gewichts aufgeschnit- ten werden kann, wobei die Schneidevorrichtung aus den gespeicherten Daten die Dicke einer jeden Scheibe bestimmen kann, um Scheiben von vorgegebenem Gewicht zu erhalten (Seite 15, Zeile 33 bis Seite 16, Zeile 6).
Die Abtasteinrichtung zur Bestimmung der Umfangskontur des jeweiligen Produkts besteht dabei vorzugsweise aus einem oder mehreren um das Produkt verschwenkbaren Ultraschall- Abtastköpfen. Alternativ wird die Verwendung von Laserscannern oder anderer geeigneter Scanner vorgeschlagen (Seite 17, Zeilen 10-13). Vergleichbare Vorrichtungen und Verfahren sind auch in WO 99/47885 A2 sowie DE 198 20 058 Al beschrieben.
Aus der DE 196 04 254 Al sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Gewinnung gewichtskonstanter Portionen oder Scheiben aus aufgeschnit- tenen Lebensmittelprodukten von unregelmäßiger Form bekannt, wobei ebenso wie im Falle der WO 99/06796 Al die Gutausbeute beim Aufschneiden gesteigert werden soll (Seite 1, Zeilen 24 und 25).
Dazu wird wiederum die Außenflächenkontur des jeweiligen Lebensmittel- produkts vor dem Aufschneiden ermittelt und aus der Außenflächenkontur unmittelbar die Masse eines von dieser Außenflächenkontur eingefass- ten Produktstücks errechnet. Durch entsprechende Veränderung des Vorschubs beim Aufschneiden kann die Scheibendicke in Abhängigkeit von der Außenkontur so eingestellt werden, dass die Scheibenmassen bzw. die Scheibengewichte einer Portion weniger stark differieren (Seite 1 , Zeilen 40-42, Seite 1, Zeilen 67 bis Seite 2, Zeile 1).
Zur Erfassung der gesamten Außenflächenkontur sind in einem Abtastgerät in diesem Falle mehrere Linienprojektions-Laser und mehrere zuge- ordnete Aufnahmeeinrichtungen in Form von Kameras, die unter einem definierten Winkel zum Laser angeordnet sind, vorgesehen (Seite 3, Zeilen 37-41; Seite 4, Zeilen 56-61). Die jeweilige Kamera beobachtet dabei den Verlauf der projizierten Laserlinie und ein mit den Kameras verbundener Rechner berechnet aus den erhaltenen Signalen die Querschnittsfläche einer potentiellen Produktscheibe (Seite 3, Zeilen 49-54). Das Abtastgerät arbeitet folglich nach dem sogenannten Lichtschnittverfahren.
In Abhängigkeit von der Größe der jeweiligen Querschnittsfläche wird über das Steuersystem der Aufschneidevorrichtung die Scheibenstärke variiert.
Aus der EP 1 178 878 Bl, die auf die WO 00/62983 Al zurückgeht, ist ein automatisches System zum Bearbeiten eines Produkts auf der Basis der Erfassung seines Oberflächenprofils mit einem Fließband bekannt, auf dem das Produkt der Reihe nach zwischen einem Abtastgerät und einer Produkt-Bearbeitungseinrichtung entlang geführt wird, wobei das Abtastgerät Zeilenlaser über und unter dem Produkt zum Ausleuchten des Oberflächenprofils des Produkts und Kameras zum Abbilden des von den Zeilen-Lasern ausgewiesenen Oberflächenprofils hat. Dabei ist jeder Zeilenla- ser angepasst, das Oberflächenprofil des Produkts über eine Ebene quer zur Beförderungsrichtung des Produkts auszuleuchten, und es ist eine Steuereinrichtung mit den Kameras verbunden, um durch Erfassen und Verarbeiten mehrerer visueller Bilder, die von den Kameras entlang der Länge des Produkts während des Durchgangs des Produkts durch das Abtastgerät erfasst werden, das Volumen des Produkts zu bestimmen, wobei die Steuereinrichtung so angeordnet ist, dass sie die Verarbeitung dieser visuellen Bilder durchgeführt hat, bevor das Produkt in der Produkt-Bearbeitungseinrichtung bearbeitet wird und die Produkt-Bearbeitungseinrichtung ein Steuersystem hat, um ihre Bearbeitungsvorgänge an dem Produkt teilweise auf der Basis des Volumens des Produkts zu variieren.
Dieses System unterscheidet sich von der Vorrichtung gemäß
WO 99/06796 Al dadurch, dass anstelle einer Abtastanordnung mit be- wegten Sensoren, die zur Abstandsmessung ausgebildet sind, eine Abtast- anordnung mit Linienprojektions- oder Zeilenlasern mit zugeordneten Kameras verwendet wird, wie sie zum gleichen Zweck aus der DE 196 04 254 Al bekannt ist. Soweit die tatsächliche Vorgehensweise bei der Nutzung der ermittelten Kontur- oder Profildaten überhaupt erwähnt wird, ist den bekannten Vorrichtungen gemeinsam, dass aus den Kontur- oder Profildaten zunächst das Gesamtvolumen des Produktes und aus diesem - unter Verwendung des ebenfalls gemessenen Produktgesamtgewichts - die durchschnittliche Produktdichte berechnet wird.
Aufgabe der Erfindung ist es, die bekannten Systeme hinsichtlich der Nutzung der Kontur- oder Profildaten zu verbessern, insbesondere den rechentechnischen Aufwand zu minimieren.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche.
Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, für die Berechnung der Steuer- daten ausschließlich die Querschnittsflächen des Produkts und dessen Gesamtgewicht zu nutzen, indem aus diesen am Produkt unmittelbar bestimmten Größen eine Gewichtstabelle erstellt wird, mit der dann beim Aufschneiden oder beim Erstellen eines Aufschneidplans gearbeitet werden kann.
Durch die Erfindung erübrigt sich im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren jegliche Volumenberechnung. Des Weiteren erfolgt im Rahmen der Erfindung auch keine rechnerische, auf einem ermittelten Volumen basierende Bestimmung der Dichte. Damit vermeidet die Erfindung konsequent die Berechnung solcher Größen, die für sich genommen überhaupt nicht benötigt werden, um das bevorzugte Ziel zu erreichen, nämlich die Gewinnung gewichtskonstanter Scheiben oder Portionen von Scheiben. Für diesen Zweck ist nämlich die Kenntnis des Volumens des aufzuschneidenden Produkts weder notwendig noch von Interesse. Das Gleiche gilt für die durchschnittliche Dichte des Produkts. Indem die Erfindung die Berechnung derartiger unnötiger Zwischen-Parameter vermeidet, kann eine äußerst effiziente Verarbeitung der Querschnittsflächen und des Produktgesamtgewichts mit dem bevor- zugten Ziel einer Gewinnung gewichtsgenauer Scheiben bzw. Scheibenportionen erfolgen.
In einer bevorzugten Ausgestaltung erfolgt die Bestimmung der Querschnittsflächen des Produkts nach dem Lichtschnittverfahren. Dies ist jedoch nicht zwingend. Alternativ oder zusätzlich können auch auf einem anderen Messprinzip basierende Verfahren eingesetzt werden, um die Querschnittsflächen des Produkts zu bestimmen, denn wie die benötigten Querschnittsflächen konkret am Produkt ermittelt werden, ist für die anschließenden Berechnungen ohne Belang.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung handelt es sich bei den Querschnittsflächen, auf deren Basis zusammen mit dem Gesamtgewicht des Produkts die Gewichtstabelle erstellt wird, jeweils um einen Mittelwert zweier unmittelbar aufeinander folgender gemessener Querschnittsflä- chen.
In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung werden die Querschnittsflächen senkrecht zu einer Produktzuführrichtung bestimmt, wobei die Querschnittsflächen in konstanten Abständen längs dieser Pro- duktzuführrichtung bestimmt werden. Bei den erfindungsgemäßen Verfahren bzw. Vorrichtungen kann vorgesehen sein, dass die Bestimmung des Produktgesamtgewichts im Zuge der Querschnittsflächenbestimmung erfolgt. Insbesondere kann in eine zur Bestimmung der Querschnittsflächen dienende Abtasteinrichtung eine Waage zur Bestimmung des Gesamtgewichts des Produkts integriert sein. Dies ist jedoch nicht zwingend. Das Produktgesamtgewicht kann auch zu einem anderen Zeitpunkt bestimmt und in geeigneter Weise dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung derart zur Verfügung gestellt werden, dass es bei der Erstellung der Gewichtstabelle berücksichtigt werden kann.
Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind auch in den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie der Zeichnung angegeben.
Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 schematisch eine mögliche Ausgestaltung einer erfin- dungsgemäßen Vorrichtung,
Fig. 2 eine Darstellung zur Erläuterung der Bestimmung von
Querschnittsflächen eines aufzuschneidenden Produkts, und
Fig. 3 eine Darstellung zur Erläuterung einer erfindungsgemäßen Gewichtstabelle.
In Fig. 1 ist schematisch eine mögliche Ausführungsform einer erfin- dungsgemäßen, im Folgenden einfach als Slicer bezeichneten Aufschnei- devorrichtung gezeigt, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren betrieben werden kann.
Der Slicer umfasst eine Produktzuführung 13, die hier in Form einer am hinteren Ende des aufzuschneidenden Produkts 11 eingreifenden Halteoder Greifeinrichtung vorgesehen ist, welche mittels eines nicht dargestellten Antriebs in einer Produktzuführrichtung A bewegbar ist, um das Produkt 11 einer senkrecht zur Produktzuführrichtung A verlaufenden
Schneidebene S zuzuführen. In dieser Schneidebene S bewegt sich ein Schneidmesser 15, bei dem es sich - wie eingangs bereits erwähnt - beispielsweise um ein planetarisch umlaufendes und rotierendes Kreismesser oder um ein lediglich eine Eigenrotation ausführendes Sichelmesser handeln kann. Die aufzuschneidenden Produkte 1 1 liegen auf einer Produktauflage 27 auf, die sich parallel zur Produktzuführrichtung A erstreckt. Zusätzlich zu dem Produkthalter 13 können weitere Antriebseinrichtungen für die Produkte 11 vorgesehen sein, die hier nicht dargestellt sind.
In einem ausreichenden Abstand vor der Schneidebene S ist eine hier nur Schema tisch dargestellte Abtasteinrichtung 17 angeordnet, die im Folgen- den auch einfach als Scanner bezeichnet wird. Der Scanner 17 dient dazu, in einer in diesem Ausführungsbeispiel bezüglich der Schneidebene feststehenden Abtastebene 29, die ebenfalls senkrecht zur Produktzuführrichtung A verläuft, eine Mehrzahl von Querschnittsflächen eines aufzuschneidenden, vor dem Aufschneiden durch den Scanner 17 laufenden Produkts 11 zu bestimmen. Mit gestrichelten Linien ist in Fig. 1 lediglich zur Veranschaulichung ein bereits abgetastetes Produkt dargestellt, an dem das Aufschneiden aber noch nicht begonnen hat.
In dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel arbeitet der Scanner 17 nach dem Lichtschnittverfahren und ist hierzu mit einer oder mehreren Lichtquellen, beispielsweise so genannten Zeilenlasern, sowie einer oder mehreren Kameras 25 versehen.
In Fig. 1 ist lediglich eine oberhalb des Produkts 11 angeordnete Abtast- einheit dargestellt. Der Scanner 17 kann zusätzlich eine unterhalb des Produkts 11 angeordnete Abtasteinheit aufweisen, wobei geeignete Mittel dafür vorgesehen sind, ein Abtasten der Unterseite des Produkts 11 zu ermöglichen, beispielsweise eine an der Abtastebene 29 vorgesehene Lücke 35 zwischen zwei aufeinander folgenden, die Produktauflage 27 zu- mindest im Bereich der Abtastebene 29 bildenden Endlosförderbändern.
Grundsätzlich kann der Scanner 17 eine beliebige Anzahl von in der Abtastebene 29 um das Produkt 11 herum angeordneten Abtasteinheiten aufweisen, um das Produkt 11 "rundherum" abtasten und somit die jewei- ligen Querschnittsflächen mit hoher Genauigkeit bestimmen zu können.
Das grundsätzlich bekannte Lichtschnittverfahren beruht auf dem Prinzip, auf die jeweils zu untersuchende Oberfläche - hier die Oberfläche der aufzuschneidenden Produkte 11 - eine Lichtlinie zu projizieren und diese Lichtlinie mit einer geeigneten Nachweiseinrichtung zu detektieren. Aufgrund der bekannten geometrischen Verhältnisse kann durch Verarbeitung von mit der Nachweiseinrichtung aufgenommenen Bildern die Kontur der Oberfläche längs der Lichtlinie bestimmt werden. Ist die Oberflächenkontur in einer Ebene um den gesamten Gegenstand herum auf diese Weise bestimmt worden, kann mittels des Lichtschnittverfahrens beispielsweise die Querschnittsfläche des Gegenstands in dieser Ebene berechnet werden. Da Lichtschnittverfahren insbesondere aus dem eingangs bereits genannten Stand der Technik auch in Verbindung mit dem Aufschneiden von Lebensmittelprodukten bekannt sind, wird hierauf nicht näher eingegangen. Der Slicer umfasst gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 außerdem eine Steuer- und Recheneinrichtung 19, die hier zwei Einheiten umfasst, von denen eine im Scanner 17 und die andere an einer anderen Stelle an- geordnet ist, insbesondere in einer zum Betreiben des Slicers und insbesondere der Produktzuführung 13 vorgesehenen Steuerung. Diese beiden Einheiten können alternativ auch zu einer einzigen Einheit zusammenge- fasst sein. Im dargestellten Ausführungsbeispiel werden die unmittelbar am Produkt 11 gemessenen Querschnittsflächen F(x) der Slicer-Einheit 19 zugeführt, die außerdem das Gesamtgewicht Gges des Produkts 11 empfängt, das mittels einer Waage 21 gemessen wird. Die Waage 21 kann ein Bestandteil des Scanners 17, grundsätzlich aber auch an einer anderen Stelle des Slicers oder vor dem Slicer angeordnet sein. Bei den gemessenen, an die Slicer-Einheit 19 übermittelten Querschnittsflächen F(x) handelt es sich um einen Satz von Querschnittsflächen, die in konstanten Abständen längs der Produktzuführrichtung A am Produkt 11 gemessen werden. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass das Produkt 1 mit einer konstanten Geschwindigkeit durch den Scanner 17 bewegt und der Scanner 17 mit einer konstanten Aufnahmefrequenz betrieben wird. Der konstante Abstand dx zwischen zwei unmittelbar aufeinander folgenden gemessenen Querschnittsflächen F(x) beträgt beispielsweise 5 mm. Durch Verändern der Produktzuführgeschwindigkeit und/ oder der Abtastfrequenz des Scanners 17 kann dieser konstante Abstand, der auch als Scan- oder Schrittweite bezeichnet wird, verändert werden, um auf diese Weise die Genauigkeit oder Auflösung zu ändern, mit welcher das Produkt 11 abgetastet und hinsichtlich seiner Außenflächenkontur bzw. seines Profils vermessen wird. In erfindungsgemäßen Weise, worauf nachstehend näher eingegangen wird, berechnet die Steuer- und Recheneinheit 19 aus den Querschnittsflächen des Produkts 11 und dessen Gesamtgewicht Gges Steuerdaten C, um auf diese Weise beim Aufschneiden des Produkts 11 in der eingangs erläuterten Art und Weise die Scheibendicke und damit das Scheibengewicht in der jeweils gewünschten Weise zu variieren, insbesondere mit dem Ziel, gewichtskonstante Scheiben oder gewichtskonstante Scheibenportionen vom Produkt 11 abzutrennen. Die Berechnung der Steuerdaten C kann vollständig oder teilweise in einer der beiden Recheneinheiten 19 erfolgen, d.h. ganz oder teilweise entweder im Scanner 17 oder ganz oder teilweise am Slicer, d.h. z.B. in der Slicer- Steuerung. Dies steht im Belieben des Benutzers. Die erfindungsgemäße Art und Weise der Nutzung der Querschnittsflächen des Produkts und des Produktgesamtgewichts zum Bestimmen der Steuerdaten C, insbesondere zur Erstellung einer Gewichtstabelle, mit der dann beim Aufschneiden oder zum Erstellen eines Aufschneidplans gearbeitet werden kann, wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Fig. 2 und 3 erläutert.
Fig. 2 zeigt eine schematische Seitenansicht eines aufzuschneidenden Lebensmittelprodukts 1 1, das bereits vollständig z.B. mittels eines anhand von Fig. 1 erläuterten Scanners 17 abgetastet wurde. In konstanten Ab- ständen dx längs der Produktzuführrichtung A wurden n Querschnittsflächen F(xi) ermittelt. Hierbei und im Folgenden gilt stets i = 1 bis n.
Ein vorderes Produktende 31 und ein hinterer Produktrest 33, die in Fig. 2 durch eine gestrichelte Linie angedeutet sind, werden hierbei nicht berücksichtigt. Das vordere Produktende 31 stellt einen in der Praxis nicht verwerteten Anschnitt dar, während der hintere Produktrest 33 ebenfalls nicht verwertet wird und insbesondere dazu dient, das Angreifen eines Produkthalters (vgl. Fig. 1) zu ermöglichen. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung erfolgt die Erstellung der Gewichtstabelle nicht unmittelbar mit den direkt am Produkt 11 gemessenen Querschnittsflächen F(xi), sondern mit Mittelwerten Fi, für die jeweils die in Fig. 2 wiedergegebene Beziehung gilt. Im Folgenden wird dasjenige Stück des Produkts 11, das genau zwischen zwei aufeinander folgenden gemessenen Querschnittsflächen liegt, als Segment bezeichnet. Das Produkt 11 umfasst insofern also n Segmente. Die erwähnten Mittelwerte der gemessenen Querschnittsflächen, die im Folgenden auch als mittlere Querschnittsflächen oder einfach als Querschnittsflächen bezeichnet werden, liegen folglich jeweils innerhalb des betreffenden Pro- duktsegments. Die mittleren Querschnittsflächen Fi sind für die beiden ersten Segmente des Produkts 1 1 in Fig. 2 eingezeichnet. Jede mittlere Querschnittsfläche Fi repräsentiert diejenige Querschnittsfläche, die bei der weiteren Berechnung für das betreffende Segment i verwendet wird. Aus den mittleren Querschnittsflächen Fi wird zunächst eine Flächensumme Fges ermittelt, indem gemäß der in Fig. 2 wiedergegebenen Beziehung alle n mittleren Querschnittsflächen Fi aufaddiert werden.
Aus dem Produktgesamtgewicht Gges, den mittleren Querschnittsflächen Fi und der Flächensumme Fges, die auch als mittlere Flächensumme bezeichnet wird, da sie durch Aufaddieren der mittleren Querschnittsflächen Fi gebildet wird, wird erfindungsgemäß eine Gewichtstabelle erstellt, zu deren Erläuterung auf Fig. 3 Bezug genommen wird. Der linke Teil der Fig. 3 veranschaulicht einen Gewichtsverlauf eines aufzuschneidenden Produkts, in welchem die Punkte tatsächlich durch Messung ermittelte Werte darstellen, die gerade die Elemente der erwähnten Gewichtstabelle bilden, die im rechten Teil der Fig. 3 dargestellt ist.
Diese Gewichtstabelle stellt das sukzessive, segmentweise Aufaddieren der Gewichte Gi der einzelnen Segmente i dar. An der Messstelle x4 beispielsweise, also am Ende des vierten Segments, ist das bis dahin vom Scanner 17 überstrichene, d.h. durch die Abtastebene 29 (vgl. Fig. 1) gelaufene Ge- wicht des Produkts 11 die Summe aus dem Gewicht Gl des ersten Segments, des Gewichts G2 des zweiten Segments, des Gewichts G3 des dritten Segments und des Gewichts G4 des vierten Segments. Diese Summe wird hier als Gbis4 bezeichnet. Allgemein gilt also die Beziehung: (1) Gbis(i) = Gbis(i -l) + Gi .
Am Ende des Produkts 11, also nach dem vollständigen Abtasten des Produkts 11 und somit am Ende des n-ten Segments, steht in der Gewichtstabelle der Wert Gbisn, d.h. alle Gewichte Gi der n Segmente wurden auf- addiert. Der Wert Gbisn entspricht somit dem Gesamtgewicht Gges des Produkts 11.
Gemäß Gleichung (1) wird die Gewichtstabelle also durch sukzessives Aufaddieren der Segmentgewichte Gi erstellt. Diese Segmentgewichte Gi werden aus den Querschnittsflächen Fi, der mittleren Flächensumme Fges sowie dem Produktgesamtgewicht Gges gemäß dem folgenden erfindungsgemäßen Ansatz berechnet:
Fi
(2) Gi = Gges
Fges Der Ansatz gemäß Gleichung (2) beruht auf der Erkenntnis, dass sich das Gewicht Gi eines Segmentes des Produkts zum Gesamtgewicht Gges des Produkts verhält wie die mittlere Querschnittsfläche Fi des betreffenden Segments zur mittleren Flächensumme Fges. Dieser Ansatz gemäß Gleichung (2) lässt sich unter den Annahmen herleiten, dass die Dichte D des Produkts 11 konstant ist, und dass auch die Schrittweite dx zwischen zwei aufeinander folgenden gemessenen Querschnittsflächen F(x) eine Konstante ist.
Wenn man die Dichte D als konstant annimmt, dann kann die Dichte D sowohl aus dem Gesamtgewicht Gges des Produkts und dessen Gesamtvolumen Vges, als auch aus dem Gewicht Gi irgendeines Stücks des Produkts, welches das Volumen Vi besitzt, berechnen. Bei diesem beliebigen Produktstück kann es sich beispielsweise um eines der Segmente i handeln, als um dasjenige Produktstück, das zwischen zwei aufeinander folgenden gemessenen Querschnittsflächen F(x) des Produkts liegt.
Folglich lässt sich die folgende Beziehung aufstellen:
Gges Gi
(3)
Vges Vi
Wenn, wie hier angenommen, die Schrittweite dx konstant ist, dann gilt zum eine für jedes Segmentvolumen Vi = dx * Fi, und außerdem gilt für das Gesamtvolumen Vges des Produkts Vges = dx * Fges. Wenn man diese beiden Gleichungen für das Segmentvolumen Vi und das Gesamtvolumen des Produkts Vges in die obige Gleichung (3) einsetzt und die daraus entstehende Gleichung umstellt, dann ergibt sich die obige Gleichung (2), d.h. der für die Erstellung der Gewichtstabelle verwendete Ansatz für die Segmentgewichte Gi.
Die obigen Ausführungen sollen lediglich zeigen, unter welchen Voraus- Setzungen der Ansatz gemäß Gleichung (2) korrekt ist. Tatsächlich erfolgt bei der Erfindung weder eine Volumenberechnung noch eine Dichteberechnung, da Gleichung (2) nur Flächenwerte und das Produktgesamtgewicht beinhaltet. Wie vorstehend bereits erwähnt, kann mit der auf diese Weise erstellten Gewichtstabelle während des Aufschneidens oder im Rahmen der Erstellung eines Aufschneidplans gearbeitet werden.
Hierbei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Gewichtstabelle nur diskrete Gewichtswerte für Teilsummen der Segmentgewichte Gi enthält. Diese Teilsummen sind - wie erwähnt - durch die Punkte in der linken Darstellung der Fig. 3 veranschaulicht. Wenn man diese Punkte, also die einzelnen Teilsummen, jeweils durch eine gerade Linie verbindet, dann erhält man den in der linken Darstellung der Fig. 3 gezeigten Gewichtsver- lauf des betreffenden Produkts. Die gesuchten Werte für die Scheibendicke, die mittels der Produktzuführung jeweils realisiert werden müssen, um ein bestimmtes Scheibengewicht zu erhalten, werden durch Interpolieren zwischen den diskreten Werten der Gewichtstabelle erhalten. Dies wird im Folgenden erläutert, und zwar ebenfalls in Bezug auf die linke Darstellung der Fig. 3.
Wenn beispielsweise während des Schneidprozesses sich das Schneidmesser nach dem Abtrennen einer Produktscheibe an der Stelle xa im fünften Segment, also zwischen der vierten gemessenen Querschnittsflä- che F(x4) und der fünften gemessenen Querschnittsfläche F(x5), befindet und aufgrund einer externen Vorgabe die nächste abzutrennende Produktscheibe z.B. ein Gewicht von 20 g aufweisen soll, dann stellt sich also die Frage, wie weit das Produkt 11 als Nächstes vorgeschoben werden muss, damit die anschließend vom Produkt 11 an der Stelle xb abgetrenn- te Produktscheibe ein Gewicht von 20 g aufweist. Die gesuchte Größe, nämlich die erforderliche Scheibendicke und damit der benötigte, von der Produktzuführung aufzubringende Stellweg für das Produkt 11 , lässt sich auf einfache Weise aus dem Gewichtsverlauf ableiten. In der linken Darstellung der Fig. 3 wurde dies rein schematisch in zeichnerischer Weise durchgeführt. Die Steuer- und Recheneinheit 19 (vgl. Fig. 1) führt dagegen entsprechende Rechenoperationen auf der Basis der in Form der Gewichtstabelle vorliegenden Werte aus.
Das Schneidmesser steht in dem obigen Beispiel also an der Stelle xa im Produkt, was einem kumulierten Produktgewicht von Ga entspricht, und gesucht ist folglich diejenige Position xb, der ein kumuliertes Produktgewicht Gb = Ga + 20 g entspricht. Die folgende Gleichung (4) gibt an, wie sich xb durch Interpolieren zwischen den Stellen x4 und x5 der Gewichtstabelle ergibt. Dabei ist Gbis5 - Gbis4 das Gewicht des betreffenden Seg- ments, dessen Dicke der konstanten Schrittweite dx entspricht. Ferner bezeichnet Gb - Ga das vorgegebene Sollgewicht der abzutrennenden Scheibe (in diesem Beispiel 20 g), deren Dicke xb - xa ist. Diese Dreisatz- Beziehung aufgelöst nach xb ergibt die folgende Gleichung (4)
Gb -Ga
(4) xb = xa + dx•
Gbis5 - GbisΛ
Erfindungsgemäß wird folglich ausschließlich aus den Querschnittsflächen Fi und dem Gesamtgewicht Gges des Produkts die erläuterte Gewichtstabelle erstellt, mit der in der vorstehend erläuterten Art und Weise während des Aufschneidens oder im Rahmen der Erstellung eines Aufschneidplans gearbeitet wird. Eine Berechnung von nicht benötigten Größen, wie beispielsweise des Produktvolumens oder der durchschnittlichen Produktdichte, ist erfindungsgemäß nicht vorgesehen.
Bezugszeichenliste
1 1 Produkt
13 Produktzuführung
15 Schneidmesser
17 Abtasteinrichtung
19 Steuer- und Recheneinrichtung
21 Waage
23 Lichtquelle, Linienlaser
25 Nachweiseinrichtung, Kamera
27 Produktauflage
29 Abtastebene
31 vorderes Produktende
33 hinteres Produktende
35 Lücke
A Produktzuführrichtung
C Steuerdaten
F(x) gemessene Querschnittsflächen
Fi Querschnittsflächen
Fges Flächensumme
Gges Produktge samtge wicht dx Abstand

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Gewinnung gewichtskonstanter Scheiben oder Portio- nen von Scheiben aus mittels einer Schneidevorrichtung, insbesondere eines Hochleistungs-Slicers, aufgeschnittenen Lebensmittelprodukten, bei dem für wenigstens ein aufzuschneidendes Produkt (11) eine Mehrzahl von Querschnittsflächen Fi des Produkts (11) bestimmt wird, insbesondere nach dem Lichtschnittverfahren, - das Gesamtgewicht Gges des Produktes (1 1) bestimmt wird, unter Verwendung der Querschnittsflächen Fi und des Gesamtgewichts Gges Steuerdaten (C) berechnet werden, und die Schneidevorrichtung, insbesondere eine Produktzuführung (13) der Schneidevorrichtung, zumindest zum Teil unter Verwendung der Steuerdaten (C) betrieben wird,
dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,
dass für die Berechnung der Steuerdaten (C) ausschließlich aus den Querschnittsflächen Fi und dem Gesamtgewicht Gges gemäß Gbis(i) = Gbis(i- l) + Gi,
wobei Gi = Gges * Fi/Fges und i = 1 bis n, eine Gewichtstabelle Gbis(i) erstellt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Produktzuführung (13) der Schneidevorrichtung dazu ausgebildet ist, das Produkt (11) längs einer Produktzuführrichtung (A) einer Schneidebene (S) zuzuführen, in der sich wenigstens ein
Schneidmesser (15), insbesondere rotierend und/ oder umlaufend, bewegt, wobei die Produktzuführrichtung (A) senkrecht zur Schneidebene (S) verläuft.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Querschnittsflächen Fi senkrecht zu einer Produktzuführrichtung (A) bestimmt werden.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Querschnittsflächen Fi in konstanten Abständen dx längs der Produktzuführrichtung (A) bestimmt werden.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Querschnittsflächen Fi jeweils als Mittelwert zweier unmittelbar aufeinander folgender gemessener Querschnittsflächen F(x) berechnet werden.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Berechnung der Steuerdaten (C) zwischen aufeinander folgenden Werten der Gewichtstabelle Gbis(i) interpoliert wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewichtstabelle Gbis(i) vor dem Beginn des Aufschneidens des Produktes (11) erstellt wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerdaten (C) während des Aufschneidens berechnet werden.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass vor dem Beginn des Aufschneidens des Produktes (11) unter Verwendung der Gewichtstabelle Gbis(i) ein Aufschneidplan erstellt wird.
10. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere Hochleistungsslicer, mit einer Produktzuführung (13), die dazu ausgebildet ist, wenigstens ein aufzuschneidendes Produkt (11) einer Schneidebene (S) zuzuführen, in der sich wenigstens ein Schneidmesser (15), insbesondere rotierend und/ oder umlaufend, bewegt,
einer, insbesondere nach dem Lichtschnittverfahren arbeitenden, Abtasteinrichtung (17) zur Bestimmung einer Mehrzahl von Querschnittsflächen Fi des Produktes (11), und
einer Steuer- und Recheneinrichtung (19) zum Berechnen von Steuerdaten (C) unter Verwendung der Querschnittsflächen Fi und des Gesamtgewichts Gges des Produkts (11) und zum Betreiben der Schneidevorrichtung, insbesondere der Produktzuführung (13), zumindest zum Teil unter Verwendung der Steuerdaten (C),
dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Steuer- und Recheneinrichtung (19) dazu ausgebildet ist, für die Berechnung der Steuerdaten (C) ausschließlich aus den Querschnittsflächen Fi und dem Gesamtgewicht Gges gemäß Gbis(i) = Gbis(i-l) + Gi,
wobei Gi = Gges * Fi/Fges und i = 1 bis n, eine Gewichtstabelle Gbis(i) zu erstellen.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung eine Waage (21) zum Messen des Gesamtge- wichts Gges des Produktes (11) umfasst.
12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung gemäß einem Verfahren nach einem der An- sprüche 1 bis 9 betrieben wird.
13. Verfahren zum Bestimmen von Steuerdaten (C) für eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere einen Hochleistungsslicer, bei dem für wenigstens ein aufzuschneidendes Produkt (11)
eine Mehrzahl von Querschnittsflächen Fi des Produkts (11) bestimmt wird, insbesondere nach dem Lichtschnittverfahren, und
für die Bestimmung der Steuerdaten (C) ausschließlich aus den Querschnittsflächen Fi und dem Gesamtgewicht Gges des
Produktes (11) gemäß
Gbis(i) = Gbis(i-l) + Gi,
wobei Gi = Gges * Fi/Fges und i = 1 bis n, eine Gewichtstabelle Gbis(i) erstellt wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13,
g e k e n n z e i c h n e t durch
die Merkmale eines der Ansprüche 2 bis 9.
15. Vorrichtung zum Bestimmen von Steuerdaten (C) für eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere einen Hochleistungsslicer, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach Anspruch 13 oder 14, mit
einer, insbesondere nach dem Lichtschnittverfahren arbeitenden, Abtasteinrichtung (17) zum Bestimmen einer Mehrzahl von Querschnittsflächen Fi wenigstens eines aufzuschneidenden Produktes (11), und
- einer Recheneinrichtung (19), die dazu ausgebildet ist, für die
Berechnung der Steuerdaten ausschließlich aus den Querschnittsflächen Fi und dem Gesamtgewicht Gges des Produktes (11) gemäß Gbis(i) = Gbis(i-l) + Gi,
wobei Gi = Gges * Fi/Fges und i = 1 bis n, eine Gewichtstabelle Gbis(i) zu erstellen.
16. Vorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung eine Waage (21) zum Messen des Gesamtgewichts Gges des Produktes (1 1) umfasst.
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