CN108027949A - 修复计划制定支援系统、方法及程序 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种在研究对象结构体的修复的实施时,能够通过简单的方法对客观且精度高的修复计划的制定进行支援的修复计划制定支援系统、方法及程序。修复计划制定支援系统(10)从检查装置(100)接收对象结构体的检查结果信息的输入。结构体信息检索部(18)从检查结果信息获取对象结构体的结构体确定信息,并检索存储在结构体信息数据库(50)中的参考结构体的结构体信息。而且,结构体信息检索部(18)确定与对象结构体相似的相似参考结构体。检查结果相似度判定部(24)从结构体数据库(50)获取相似参考结构体的检查信息和/或修复信息,对检查相似参考结构体和/或修复信息与对象结构体的检查结果进行比较,从而确定使用于修复计划的创建中的参考结构体的检查结果信息。修复计划创建部(20)根据已确定的检查结果信息创建对象结构体的修复计划。
Description
技术领域
本发明涉及一种修复计划制定支援系统、方法及程序,尤其涉及用于对桥梁等的结构体的修复计划的制定进行支援的修复计划制定支援系统、方法及程序。
背景技术
专利文献1中公开了一种结构体修复施工计划支援系统,制定针对土木结构体的修复施工计划,其中,根据结构体的种类、结构体的部位、劣化的主要因素、修复工程效果、劣化率、所需经费等而适当选择,将作为与修复施工方法对应的数据集的修复施工方法数据存储在修复施工方法数据库中,将主要因素数据、修复施工的对象结构体或对象部位、修复工程效果作为关键词检索修复施工方法数据库而列举显示修复施工方法(<0028>、<0029>、<0070>段等)。
以往技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2007-140608号公報
发明内容
发明要解决的技术课题
专利文献1中,以由操作者选择的项目作为关键词通过显示而列举显示修复工事的对象的对象结构体的修复施工方法,且列举显示的修复施工方法可通过操作者选择的关键词而发生变化。如此,专利文献1中,通过系统列举的修复施工方法可根据操作者的判断而发生变化,因此很难提出基于对象结构体的现状的客观且精度高的修复施工方法。
本发明是鉴于这种情况而成的,其目的在于提供一种在研究对象结构体的修复的实施进行研究时,能够通过简单的方法对客观且精度高的修复计划的制定进行支援的修复计划制定支援系统、方法及程序。
用于解决技术课题的手段
为了解决上述课题,本发明的第1方式所涉及的修复计划制定支援系统具备:记录机构,记录参考结构体的过去的检查结果及修复结果;输入机构,接收成为修复计划的制定对象的对象结构体的检查结果的输入;创建机构,对参考结构体的过去的检查结果及修复结果与对象结构体的检查结果进行比较来创建针对对象结构体的修复计划;及输出机构,输出通过创建机构创建出的修复计划。
根据本方式,根据对象结构体的检查结果信息,按每一项目比较参考结构体的检查结果信息,由此能够通过简单的方法创建客观且精度高的修复计划的制定,因此能够更有效地对修复计划的制定进行支援。
关于本发明的第2方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第1方式中,创建机构提取与对象结构体的检查结果相似的参考结构体的过去的检查结果及修复结果,并根据提取出的检查结果及修复结果创建修复计划。
关于本发明的第3方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第1方式中,记录机构一并记录包含参考结构体的结构信息、环境信息及利用信息中的至少1种信息的属性信息和该参考结构体的检查结果及修复结果,输入机构在输入检查结果时,接收对象结构体的属性信息的输入,创建机构对参考结构体与对象结构体的属性信息进行比较来判定对象结构体与参考结构体的相似度,从参考结构体的过去的检查结果及修复结果中提取与对象结构体的检查结果相似的过去的检查结果,根据提取出的检查结果和与该检查结果对应的修复结果创建修复计划。
关于本发明的第4方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第1方式中,记录机构按参考结构体的每一检查对象部位一并记录包含结构信息、环境信息及利用信息中的至少1种信息的属性信息和该参考结构体的检查结果及修复结果,输入机构在输入检查结果时,接收对象结构体的每一检查对象部位的属性信息的输入,创建机构对参考结构体与对象结构体的检查对象部位的属性信息进行比较来判定对象结构体与参考结构体的检查对象部位的相似度,从参考结构体的每一检查对象部位的过去的检查结果及修复结果中提取与对象结构体的检查对象部位的检查结果相似的过去的检查结果,并根据提取出的检查结果和与该检查结果对应的修复结果创建修复计划。
关于本发明的第5方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第3或第4方式中,创建机构分别将参考结构体和对象结构体的属性信息数值化来创建多维参数,且多维参数之间的欧氏距离越短,则判定为对象结构体与参考结构体的相似度越高。
关于本发明的第6方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第3至第5方式中,创建机构分别将参考结构体的过去的检查结果和对象结构体的检查结果数值化来创建多维参数,且多维参数之间的欧氏距离越短,则判定为检查结果之间的相似度越高。
关于本发明的第7方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第1至第6方式中,创建机构从参考结构体的过去的多个时间点的检查结果及修复结果和对象结构体的检查结果求出对象结构体的损伤在过去一定期间内的经时变化的大小,根据损伤的检查结果预测损伤的进展,根据损伤的进展的预测结果创建修复计划。
根据本发明的第8方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第7方式中,越是被预测为损伤的进展快的部位,创建机构越提高修复的优先级。
关于本发明的第9方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第7或第8方式中,修复计划制定支援系统还具备优先检查部位信息获取机构,该优先检查部位信息获取机构获取表示对象结构体中的修复的优先级高的优先检查部位的优先检查部位信息,创建机构根据损伤的进展的预测结果推定损伤的进展的方向及速度,并根据损伤的进展的方向及速度的推定结果与优先检查部位的关系创建修复计划。
关于本发明的第10方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第9方式中,修复计划制定支援系统还具备优先检查部位确定机构,该优先检查部位确定机构从对象结构体的检查对象部位中,根据与检查对象部位的结构上的重要性相关的信息、检查对象部位的设计信息及检查对象部位所处的环境信息中的至少1种信息确定优先检查部位并创建优先检查部位信息。
关于本发明的第11方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第1至第10方式中,修复计划制定支援系统还具备计划输入机构,该计划输入机构接收针对对象结构体的检查计划及修复计划中的至少一个计划的输入,创建机构根据通过计划输入机构接收到的计划来创建修复计划。
关于本发明的第12方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第11方式中,计划输入机构接收针对对象结构体确定的检查的时期的输入,创建机构使基于修复计划的对象结构体的检查或修复的时期与检查的时期一致。
关于本发明的第13方式所涉及的修复计划制定支援系统,在第12方式中,输出机构以能够进行比较的方式按创建出的每一修复计划输出费用估算及预期的效果。
本发明的第14方式所涉及的修复计划制定支援方法中,记录参考结构体的过去的检查结果及修复结果,接收成为修复计划的制定对象的对象结构体的检查结果的输入,对参考结构体的过去的检查结果及修复结果与对象结构体的检查结果进行比较来创建针对对象结构体的修复计划,输出创建出的修复计划。
本发明的第15方式所涉及的修复计划制定支援程序使计算机实现如下功能:记录功能,记录参考结构体的过去的检查结果及修复结果;输入功能,接收成为修复计划的制定对象的对象结构体的检查结果的输入;创建功能,对参考结构体的过去的检查结果及修复结果与对象结构体的检查结果进行比较来创建针对对象结构体的修复计划;及输出功能,输出通过创建机构创建出的修复计划。
发明效果
根据本发明,根据对象结构体的检查结果信息,按每一项目比较参考结构体的检查结果信息,由此能够通过简单的方法创建客观且精度高的修复计划的制定,因此能够更有效地对修复计划的制定进行支援。
附图说明
图1为表示本发明的一实施方式所涉及的修复计划制定支援系统的结构的框图。
图2为表示参考结构体的结构体信息的数据结构的图。
图3为表示参考结构体的桥梁时的结构体信息的具体例的表。
图4为表示修复计划的输出例的图。
图5为用于说明结构体信息的相似度判定方法的图。
图6为表示本发明的一实施方式所涉及的检查装置的结构的框图。
图7为表示对象结构体为桥梁时的检查相机的安装及操作方法的例的立体图。
图8为表示本发明的一实施方式所涉及的修复计划制定支援方法的处理的流程图。
具体实施方式
以下,根据附图对本发明所涉及的修复计划制定支援系统、方法及程序的优选的实施方式进行说明。
[修复计划制定支援系统的结构]
图1为表示本发明的一实施方式所涉及的修复计划制定支援系统的结构的框图。
本实施方式所涉及修复计划制定支援系统10包含控制部12、输入部14、通信端口(I/F)16、结构体信息检索部18、修复计划创建部20、结构体相似度判定部22、检查结果相似度判定部24及显示部26。
控制部12包含控制修复计划制定支援系统10的各部的动作的CPU(CentralProcessing Unit:中央处理单元)、存储控制程序的ROM(Read Only Memory:只读存储器)及作为CPU的工作区域而能够使用的SDRAM(Synchronous Dynamic Random AccessMemory:同步动态随机存取存储器)。控制部12经由输入部14接收由操作者进行的操作输入,经由总线向修复计划制定支援系统10的各部发送与该操作输入对应的控制信号而控制各部的动作。
修复计划制定支援系统10具备通信端口(I/F)16(输入机构),且能够经由I/F16而与检查装置100进行通信。作为修复计划制定支援系统10与检查装置100之间的通信方法,能够使用有线通信(例如,基于USB(Universal Serial Bus:通用串行总线)电缆的连接、LAN(Local Area Network:局域网)、WAN(Wide Area Network:广域网)、互联网连接等)或无线通信(例如,LAN、WAN、互联网连接、Bluetooth(注册商标)、红外线通信等)。
控制部12根据从输入部14的操作输入,在与检查装置100之间开始进行通信,且从检查装置100获取对象结构体的检查结果信息。另外,检查结果信息的输入方法并不限定于基于如上所述的通信的方法。例如,可以从检查装置100经由记录介质(例如,USB存储器、SD卡(注册商标)等)将对象结构体的检查结果信息输入到修复计划制定支援系统10中。
结构体信息检索部18能够在与结构体信息数据库(结构体信息DB)50之间经由网络NW而进行通信。作为结构体信息检索部18与结构体信息数据库50之间的通信方法,能够使用有线通信(例如,LAN、WAN、互联网连接等)或无线通信(例如,LAN、WAN、互联网连接、Bluetooth(注册商标)、红外线通信等)。
结构体信息数据库50为存储有对象结构体及对象结构体以外的多个结构体(以下,将对象结构体及对象结构体以外的多个结构体统称为参考结构体。)的结构体信息(包括用于确定结构体的信息(结构体确定信息)、过去的检查和/或修复信息。)的记录机构。
结构体信息检索部18检索结构体信息数据库50内的结构体信息,并获取与从检查装置100获取的对象结构体的检查结果信息相似的参考结构体的检查和/或修复信息。
另外,本实施方式中,设为能够将结构体信息数据库50与修复计划制定支援系统10分开设置,且从能够与结构体信息数据库50进行通信的多个修复计划制定支援系统10输入检查结果的信息,但结构体信息数据库50可以不包含于修复计划制定支援系统10。
结构体相似度判定部22(创建机构)将通过结构体信息检索部18得到的包含于与结构体信息数据库50内的参考结构体相关的结构体信息中的结构体属性信息与对象结构体的结构体属性信息进行比较而确定与对象结构体相似的参考结构体,且提取确定的参考结构体的结构体信息。
检查结果相似度判定部24(创建机构)从通过结构体相似度判定部22确定的参考结构体的结构体信息获取该参考结构体的每一检查对象部位(检查部位)的检查和/或修复信息(包括检查结果信息及修复结果信息。),与对象结构体的检查结果信息进行比较,且提取与对象结构体的检查结果信息相似的,参考结构体的每一检查部位的检查结果信息和与该检查结果信息对应的修复结果信息。
修复计划创建部20(创建机构)根据由结构体信息检索部18获取的参考结构体的(多个时间点的)检查结果信息及修复结果信息和对象结构体的检查结果信息创建对象结构体的修复计划而输出到显示部26。
显示部26(输出机构)为显示修复计划制定支援系统10的操作GUI(GraphicalUser Interface:图形用户界面)和图像(例如,表示检查结果及修复结果、检查部位的经时变化等的照片等)的机构(例如,液晶显示器),并显示通过修复计划创建部20创建的修复计划。
另外,作为修复计划的输出机构,还能够替代显示部26,或者在显示部26的基础上设置以规定格式印刷修复计划的印刷机构。
图2为表示参考结构体的结构体信息的数据结构的图,图3为表示参考结构体为桥梁时的结构体信息的具体例的表。图4为表示修复计划的输出例的图。
图2所示的例中,参考结构体A的结构体信息D(A)包含参考结构体A的结构体确定信息、结构体属性信息及参考结构体A的每一检查部位的检查和/或修复信息(各部位信息D(A1)、……、D(An))。
结构体确定信息为用于确定参考结构体A的信息。图3所示的例中,结构体确定信息包含在结构体信息数据库50唯一对参考结构体分配的序号(ID(Identification:识别)号码)和结构体名(桥梁名)。
结构体属性信息包含参考结构体A的结构、与设计相关的结构信息、设计信息、特性信息、地志信息。其中,结构信息例如为与结构体的基本结构相关的信息(刚构桥、吊桥、斜拉桥、拱桥、活动桥(draw bridge)等)、材料(钢铁、混凝土、砂浆、砖、石材等、这些的组合)、与结构体的每一部分的结构相关的信息(桥梁的材料和/或形状(钢板梁、钢箱梁、PC(Prestressed Concrete:预应力混凝土)箱梁、桥墩的材料和/或形状等)、设计信息、用途(例如,车辆用(车道数)、人或两轮车用、渡槽等)等。特性信息例如为竣工或开通后的经过时间、距检查和/或修复的经过时间、施工方、检查和/或修复方等。并且,地志信息例如为位置信息(GPS(Global Positioning System:全球定位系统)信息等)、地区信息(距离森林、河川、湖泊和/或海洋的距离、沿海、平原、沿山以及地面的强度等)、气候信息(降雨或降雪的频率、降雨量或降雪量(按每一年度、季节、最大值、平均值等)、雷击和/或阵风等的发生频率、基于雷击和/或阵风等的灾害状况(按每一年度、季节、最大值、平均值等)、台风登陆频率等)、地震发生频率、最大震度、平均震度、交通量等的利用信息。图3所示的例中,结构体属性信息(桥梁属性信息)包含作为结构信息与桥梁的材料和/或结构相关的信息、作为特性信息与针对建筑年数、混凝土部件的防冻剂喷洒历史及施工方相关的信息、作为地志信息与建筑有桥梁的地区相关的信息。
检查和/或修复信息(各部位信息D(A1)、……、D(An))包含位置信息、位置关系信息、材料信息、环境信息、检查结果信息及修复结果信息。位置信息为用于在参考结构体A确定各检查部位A1、……、An的位置的信息(例如,坐标信息、GPS信息)。位置关系信息例如为从其他桥梁或桥墩的距离、与接合部位和/或损伤部位的位置关系(距离)。材料信息为表示构成该检查部位的材料的信息。环境信息为表示检查部位的环境的信息,例如为方位和/或朝向、面向大海或不面向大海等的信息。
检查结果信息为表示该检查部位的过去的检查结果的信息,例如为检查日期和时间、损伤的有无、损伤的种类、损伤的程度(龟裂的大小(长度及宽度)、龟裂的朝向、龟裂的经时变化、防冻剂的散布历史等)。
修复结果信息为与该检查部位的过去的修复结果相关的信息,且与每次的检查结果信息建立对应而存储。修复结果信息例如包含修复日期和时间、修复内容、修复后的经过观察的结果。
图3所示的例中,检查结果信息(上一次检查结果)包含每一部件的评价值(混凝土部件评价、钢部件评价(例如表示A(轻微的劣化)、B(有劣化)、C(重大的劣化)。)),且包含表示该检查部位的检查日期和时间的信息,修复结果信息(上一次修复结果)包含表示该检查部位的修复实施时期、修复内容、修复后的一定期间内的观察结果的信息。
结构体相似度判定部22,将通过结构体信息检索部18得到的包含于与结构体信息数据库50内的参考结构体相关的结构体信息中的结构体属性信息与对象结构体的结构体属性信息进行比较,并判定为一致的项目数最多的参考结构体或一致的项目数为规定的比例以上的参考结构体与对象结构体相似。而且,从结构体信息数据库50提取相似的参考结构体的结构体信息。另外,未发现相似的参考结构体的情况下,在减少了设为比较对象的结构体属性信息的项目数的基础上,可以再次对参考结构体的相似度进行判定。
检查结果相似度判定部24从通过结构体相似度判定部22确定的参考结构体的结构体信息获取该参考结构体的每一检查部位的检查和/或修复信息,按每一项目将参考结构体和对象结构体的检查结果信息数值化而获取多维参数。
图3及图4所示的例中,将混凝土部件评价设为A评价=4、B评价=3、C评价=2点而创建多维参数时,作为参考结构体的A大桥等和作为对象结构体的P桥的多维参数成为如下。
Pa(1)(1:A大桥)=(混凝土部件评价、钢部件评价)=(4、3)
Pa(2)(2:B桥)=(混凝土部件评价、钢部件评价)=(4、2)
Pa(3)(3:C跨河大桥)=(混凝土部件评价、钢部件评价)=(3、4)
Pa(4)(4:D桥)=(混凝土部件评价、钢部件评价)=(3、2)
……
Pa(P)(P:P桥)=(混凝土部件评价、钢部件评价)=(3、2)
另外,计算多维参数时,例如,可以乘以与距离实施检查的经过时间对应的系数(例如,距离实施检查的经过时间变得越长则变得越大的系数)。
接着,检查结果相似度判定部24从上述参考结构体和对象结构体的多维参数计算欧氏距离L。其中,如图5所示,将多维参数定义为将检查结果信息的项目F(1)、F(2)、……、F(i)数值化而在多维空间上标会时的欧氏距离L。
上述的例中,D桥与P桥的欧氏距离L(P-4)为L(P-4)={(3-3)2+(2-2)2}(1/2)=0而成为最小(最短),因此作为检查结果信息相似的参考结构体,确定序号4的D桥。另外,在图5中,为了方便起见,将Pa(4)与Pa(P)分开而图示。
检查结果相似度判定部24提取与对象结构体的检查结果信息相似的参考结构体的每一检查部位的检查结果信息和与该检查结果信息对应的修复结果信息,修复计划创建部20根据提取的修复结果信息创建修复计划而输出到显示部26。由此,在显示部26显示如图4所示那样的修复计划。图4所示的例中,作为P桥的修复内容,显示与参考结构体D桥相同的“更换地板”。并且,作为P桥的下一次修复时期,显示成为与参考结构体D桥相同的时刻的上一次检查至1年后的“2017年10月”。
另外,修复计划的显示方法并不限定于图4。例如,可以显示多个修复内容及在修复时期标注表示推荐等级的数值或等级而显示,可以以能够进行比较的方式与多个修复内容的显示一同排列显示表示在参考结构体进行相同的修复之后的一定期间内的观察结果的信息(进行了该修复时与预期效果相关的信息)。并且,可以将包含参考结构体的修复中所需要的费用(成本)或费用估算的费用信息存储在结构体信息数据库50中,以能够进行比较的形式(例如,排列)与多个修复内容的显示一同显示该费用信息。
并且,对象结构体与参考结构体的相似度的判定并不限定于上述内容,与检查结果信息的比较相同,可以按每一项目将结构体属性信息数值化而创建多维参数,且通过对多维参数之间的欧氏距离进行比较而进行。
[检查装置的结构]
接着,关于检查装置100的例,参考图6及图7进行说明。图6为表示本发明的一实施方式所涉及检查装置的结构的框图。
本实施方式所涉及检查装置100包含检查相机102和控制器150。检查相机102包含相机控制部104、摄像部106、照明部108、LRF110、位置信息获取部112、记录部114及通信端口(I/F)116。
相机控制部104包含控制检查相机102的各部的动作的CPU、存储控制程序的ROM及作为CPU的工作区域而能够使用的SDRAM。相机控制部104经由控制器150接收由操作者进行的操作输入,经由总线向检查相机102的各部发送与该操作输入对应的控制信号而控制各部的动作。
控制器150包含操作部152及显示部154。作为控制器150,能够使用平板终端,该平板终端包含通过检查相机102拍摄的图像或用于显示操作用GUI的显示部154(例如,液晶显示器)和由形成在显示部154的表面的触摸面板组成的操作部152。
通信端口(I/F)116为用于与控制器150通信连接的机构。作为检查相机102与控制器150之间的通信方法,能够使用有线通信(例如,基于USB电缆的连接、LAN、WAN、互联网连接等)或无线通信(例如,LAN、WAN、互联网连接、Bluetooth(注册商标)、红外线通信等)。
摄像部106为用于对被摄体(对象结构体的检查部位)的机构,例如包含变焦透镜、聚焦透镜、光圈及成像元件。经由I/F116向控制器150发送通过摄像部106拍摄的图像(静止图像、动态图像)而显示于显示部154。并且,根据来自操作部152的操作输入而记录到记录部114(例如,USB存储器、SD卡)。另外,记录部114可以设置在控制器150,也可以设置在检查相机102和控制器150这两者。
照明部108为用于照射被摄体的机构,例如包含LED(Light Emitting Diode:发光二极管)灯。
LRF(laser range finder:激光测距仪)110包含激光二极管,且为对被摄体照射激光而测定反射光返回为止的飞行时间而进行到物体为止的距离测定,或者用于将激光瞄准投射到被摄体的装置。操作者通过确认在控制器150的显示部1.54投射到被摄体的激光瞄准,能够确认针对被摄体的检查相机102的位置或姿势的同时经由操作部152通过马达M驱动云台118而进行检查相机102的姿势的控制。
位置信息获取部112获取检查部位的位置信息(例如,GPS信息)。另外,可以在对象结构体的各检查部位设置存储有位置信息的IC芯片,且在检查相机102与该IC芯片之间进行通信,由此获取检查部位的位置信息。
图7为表示对象结构体为桥梁时的检查相机的安装及操作方法的例的立体图。
如图7所示,检查相机安装部件200包含柱杆202、相机设置部202A、柱杆基部204、导轨206、安装部件208-1、安装部件208-2。
安装部件208-1及安装部件208-2为用于在对象结构体固定导轨206的部件,且分别固定在桥墩BB1及BB2。安装部件208-1及安装部件208-2的数量或种类能够通过对象结构体(桥梁)的检查部位、桥墩的间隔及数量而变更。另外,在安装部件208-1及安装部件208-2安装能够通过马达驱动的车轮,由此可以根据来自控制器150的指示输入而能够沿桥墩BB1及BB2移动。
柱杆202通过手动或马达驱动而沿垂直方向(V方向)伸缩自如,在柱杆202的图中上端部设置有用于安装检查相机102的云台118的相机设置部202A。
在柱杆202的下端部设置有柱杆基部204,且柱杆基部204安装在导轨206。柱杆基部204例如通过滚珠丝杠而能够沿导轨206向水平方向(H方向)移动。
另外,在桥梁、桥墩等结构体的一部分安装检查相机102而进行检查的方法并不限定于图7的例。导轨的形状、安装部件的个数及形状可根据桥墩等的配置及形状而确定。并且,还能够使用经由柱杆而将检查相机102悬挂在桥梁等的悬垂型、在桥梁的下方设置三脚架等而经由柱杆将检查相机102设置于该三脚架的高空型。
并且,可以将检查相机102搭载于无人机(例如,多直升机、无人驾驶飞机等)而对对象结构体进行摄影。使用无人机的情况下,例如,在对象结构体的各检查部位设置存储有位置信息的IC芯片,且在检查相机102与该IC芯片之间进行通信。由此可以获取检查部位的位置信息,也可以使用GPS信息。
[修复计划制定支援处理]
图8为表示本发明的一实施方式所涉及修复计划制定支援方法的处理的流程图。
首先,修复计划制定支援系统10经由I/F16等而从检查装置100接收对象结构体的检查结果信息的输入(步骤S10)。结构体信息检索部18从检查结果信息获取对象结构体的结构体确定信息(步骤S12),根据结构体确定信息检索存储在结构体信息数据库50的参考结构体的结构体信息(步骤S14)。而且,结构体信息检索部18确定具有与对象结构体相似的结构体信息(结构体属性信息)的相似参考结构体(步骤S16)。
检查结果相似度判定部24从结构体信息数据库50获取相似参考结构体的检查和/或修复信息(步骤S18),确定相似参考结构体的检查和/或修复信息与对象结构体的检查结果进行比较而对修复计划的创建中使用的参考结构体的检查结果信息(步骤S20)。
修复计划创建部20根据在步骤S20中确定的检查结果信息创建对象结构体的修复计划(步骤S22)。具体而言,修复计划创建部20获取在步骤S20中确定的检查结果信息和与该检查结果信息对应的修复结果信息,且将修复后的结果良好的修复内容(在图3中修复后成为“无问题”的修复内容)作为修复计划而输出。并且,修复计划创建部20根据在步骤S20中确定的检查结果信息和与该检查结果信息对应的修复结果信息的检查及修复日期和时间的时间间隔,计算实施该修复内容的修复的时期(修复予定日期和时间)而输出。另外,修复予定日期和时间可以根据结构体属性信息等而调整。例如,当对象建筑物的建筑年数比参考结构体长时、防冻剂散布历史中的散布次数多时、地区信息为“沿海”时等存在可提高劣化速度的要素的情况下,可以加快修复予定日期和时间。
并且,可以在对象结构体中参考表示结构上重要的部位(重要性高的部位、重要性指数为阈值以上的部位)或损伤部位、过去发生了损伤的部位或实施了修复的部位与显示检查部位的位置关系的位置关系信息,推定(预测)损伤的进展的速度,并根据该预测结果调整修复内容或修复予定日期和时间。例如,对象结构体的损伤为龟裂,且龟裂的方向朝向桥梁或桥墩通过螺栓或溶接而接合的接合部位的情况下,通过修复计划创建部20(优先检查部位信息获取机构、优先检查部位确定机构),提高上述损伤部位的修复的优先级而作为优先检查部位,加快修复予定日期和时间。另外,可以将表示优先检查部位的位置及优先级(重要性)的优先检查部位信息预先存储在结构体信息数据库50中,且从结构体信息数据库50获取修复计划创建部20(优先检查部位信息获取机构)。
并且,可以经由I/F16(计划输入机构)等接收针对对象结构体预先计划的检查计划及修复计划(例如,与对象结构体相关的法定检查等)的输入,并以与检查计划及修复计划的予定时期对应的方式创建修复计划。
接着,修复计划创建部20将在步骤S22中创建的修复计划输出到显示部26(步骤S24)。
并且,根据来自修复计划制定支援系统10的输入记录将象结构体的检查结果信息记录到结构体信息数据库50(步骤S26)。另外,对象结构体的检查结果信息可以基于在步骤S22中创建的修复计划的修复的实施后记录到结构体信息数据库50中。
根据本实施方式,根据对象结构体的检查结果信息,通过按每一项目比较参考结构体的检查结果信息,能够通过简单的方法创建客观且精度高的修复计划的制定,因此能够更有效地对修复计划的制定进行支援。
另外,本发明还能够作为使计算机实现上述处理的修复计划制定支援程序、存储有该程序的非暂时性记录介质或程序产品而实现。
符号说明
10-修复计划制定支援系统,12-控制部,14-输入部,16-通信端口,18-结构体信息检索部,20-修复计划创建部,22-结构体相似度判定部,24-检查结果相似度判定部,26-显示部,50-结构体信息数据库,100-检查装置。
Claims (15)
1.一种修复计划制定支援系统,对修复计划的制定进行支援,该支援系统的特征在于,具备:
记录机构,记录参考结构体的过去的检查结果及修复结果;
输入机构,接收成为所述修复计划的制定对象的对象结构体的检查结果的输入;
创建机构,对所述参考结构体的过去的检查结果及修复结果与所述对象结构体的检查结果进行比较来创建针对所述对象结构体的修复计划;及
输出机构,输出通过所述创建机构创建出的修复计划。
2.根据权利要求1所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述创建机构提取与所述对象结构体的所述检查结果相似的所述参考结构体的过去的检查结果及修复结果,并根据提取出的所述检查结果及修复结果创建修复计划。
3.根据权利要求1所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述记录机构一并记录包含所述参考结构体的结构信息、环境信息及利用信息中的至少1种信息的属性信息和该参考结构体的检查结果及修复结果,
所述输入机构在输入所述检查结果时,接收所述对象结构体的属性信息的输入,
所述创建机构对所述参考结构体与所述对象结构体的属性信息进行比较来判定所述对象结构体与所述参考结构体的相似度,从所述参考结构体的过去的检查结果及修复结果中提取与所述对象结构体的所述检查结果相似的过去的检查结果,根据提取出的所述检查结果和与该检查结果对应的修复结果创建修复计划。
4.根据权利要求1所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述记录机构按所述参考结构体的每一检查对象部位一并记录包含结构信息、环境信息及利用信息中的至少1种信息的属性信息和该参考结构体的检查结果及修复结果,
所述输入机构在输入所述检查结果时,接收所述对象结构体的每一检查对象部位的属性信息的输入,
所述创建机构对所述参考结构体与所述对象结构体的检查对象部位的属性信息进行比较来判定所述对象结构体与所述参考结构体的检查对象部位的相似度,从所述参考结构体的每一检查对象部位的过去的检查结果及修复结果中提取与所述对象结构体的所述检查对象部位的检查结果相似的过去的检查结果,并根据提取出的所述检查结果和与该检查结果对应的修复结果创建修复计划。
5.根据权利要求3或4所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述创建机构分别将所述参考结构体和所述对象结构体的属性信息数值化来创建多维参数,且所述多维参数之间的欧氏距离越短,则判定为所述对象结构体与所述参考结构体的相似度越高。
6.根据权利要求3至5中任一项所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述创建机构分别将所述参考结构体的过去的检查结果和所述对象结构体的检查结果数值化来创建多维参数,且所述多维参数之间的欧氏距离越短,则判定为所述检查结果之间的相似度越高。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述创建机构从所述参考结构体的过去的多个时间点的检查结果及修复结果和所述对象结构体的检查结果求出所述对象结构体的损伤在过去一定期间内的经时变化的大小,根据所述损伤的检查结果预测所述损伤的进展,根据所述损伤的进展的预测结果创建所述修复计划。
8.根据权利要求7所述的修复计划制定支援系统,其中,
越是被预测为所述损伤的进展快的部位,所述创建机构越提高修复的优先级。
9.根据权利要求7或8所述的修复计划制定支援系统,其中,
该修复计划制定支援系统还具备优先检查部位信息获取机构,该优先检查部位信息获取机构获取表示所述对象结构体中的修复的优先级高的优先检查部位的优先检查部位信息,
所述创建机构根据所述损伤的进展的预测结果推定所述损伤的进展的方向及速度,并根据所述损伤的进展的方向及速度的推定结果与所述优先检查部位的关系创建所述修复计划。
10.根据权利要求9所述的修复计划制定支援系统,其中,
该修复计划制定支援系统还具备优先检查部位确定机构,该优先检查部位确定机构从所述对象结构体的检查对象部位中,根据与所述检查对象部位的结构上的重要性相关的信息、所述检查对象部位的设计信息及所述检查对象部位所处的环境信息中的至少1种信息确定所述优先检查部位并创建所述优先检查部位信息。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的修复计划制定支援系统,其中,
该修复计划制定支援系统还具备计划输入机构,该计划输入机构接收针对所述对象结构体的检查计划及修复计划中的至少一个计划的输入,
所述创建机构根据通过所述计划输入机构接收到的所述计划来创建所述修复计划。
12.根据权利要求11所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述计划输入机构接收针对所述对象结构体确定的检查的时期的输入,
所述创建机构使基于所述修复计划的所述对象结构体的检查或修复的时期与所述检查的时期一致。
13.根据权利要求12所述的修复计划制定支援系统,其中,
所述输出机构以能够进行比较的方式按创建出的每一所述修复计划输出费用估算及预期的效果。
14.一种修复计划制定支援方法,对修复计划的制定进行支援,该修复计划制定支援方法的特征在于,
记录参考结构体的过去的检查结果及修复结果,
接收成为所述修复计划的制定对象的对象结构体的检查结果的输入,
对所述参考结构体的过去的检查结果及修复结果与所述对象结构体的检查结果进行比较来创建针对所述对象结构体的修复计划,
输出创建出的所述修复计划。
15.一种修复计划制定支援程序,对修复计划的制定进行支援,该修复计划制定支援程序的特征在于,使计算机实现如下功能:
记录功能,记录参考结构体的过去的检查结果及修复结果;
输入功能,接收成为所述修复计划的制定对象的对象结构体的检查结果的输入;
创建功能,对所述参考结构体的过去的检查结果及修复结果与所述对象结构体的检查结果进行比较来创建针对所述对象结构体的修复计划;及
输出功能,输出通过所述创建机构创建出的修复计划。
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