JP2017190587A - こそく管理装置 - Google Patents
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Abstract
Description
このシステムは、トンネル断面に対し、トータルステーションから測距用ビームを直接照射して、照射点の座標(X,Y,Z)を算出し、この算出作業を繰り返してトンネルの断面形状を求めてから、予め入力されているトンネル断面計画線との比較に基づいて、余掘(過剰掘削)やアタリ(掘削不足)の位置を特定するものである。
(1)測距用ビームの照射が困難である。
切羽近傍の掘削断面は、直後に立て込まれた手前の支保工との段差によって陰が生じてしまい、特許文献1に記載の構成では、切羽近傍の掘削断面にビームを照射できない場合がある。
(2)トータルステーションが掘削作業の邪魔になる。
前記(1)の問題を解決する方法としては、ビームを照射するトータルステーションを切羽近傍に配置することが考えられるが、トータルステーションが掘削作業の邪魔になるだけでなく、設置や撤去の度に作業員を危険にさらすことになり、好ましく無い。
(3)測定結果をオペレータが即座に把握できない。
特許文献1に記載の構成は、あくまで測量作業に限定した中での使用を想定しており、こそく作業などの他の作業と並行して実施することを意図していない。
よって、こそく作業に用いる建設機械を操作するオペレータが測定結果をリアルタイムに把握することはできない。
また、本願の第2発明は、前記第1発明において、前記出来形表示部は、前記先端座標によって、掘削不足であるか過剰掘削であるか否かを判定して表示する機能を更に有することを特徴とするものである。
また、本願の第3発明は、前記第1または第2発明において前記先端座標特定部は、前記建設機械の作業具の先端を不動点に接触させて、前記作業具の先端座標の校正を行う機能、を更に有することを特徴とするものである。
また、本願の第4発明は、前記第1乃至第3発明のうち何れかの発明において、前記制御手段が、消耗検出部を更に有し、前記消耗検出部は、前記建設機械の作業具の先端を不動点に接触させた状態で得られる各種測定値の履歴から、前記作業具の消耗度を検出する機能を有することを特徴とするものである。
また、本願の第5発明は、前記第1乃至第4発明のうち何れかの発明において前記制御手段のうち少なくとも前記出来形表示部を、前記建設機械のオペレータ室へ搭載可能に構成したことを特徴とするものである。
(1)先端座標特定部でもって、建設機械の作業具の先端座標を特定することにより、こそく作業と並行して掘削出来形を測定することができる。
また、建設機械で測定箇所を直接触れながら測定するため、測定箇所の特定精度の信頼性も高くなる。
また、建て込み済みの支保工等によって測定作業が邪魔になることも無い。
また、掘削場所の近傍にトータルステーションを設置する必要がないため、人が切羽直下に入ることも、掘削作業を妨げることもない。
(2)出来形表示部でもって、測定箇所が掘削不足であるか過剰掘削であるか否かを判定することで、よりリアルタイムな掘削出来形の把握が可能となる。
(3)先端座標特定部でもって、不動点を利用した先端座標の校正を行うことにより、建設機械の作業具の先端座標をより精度高く測定することができる。
(4)先端座標特定部による作業具の先端座標を特定する機能を活かして、作業具の消耗度を検出することができる。
(5)トンネルの掘削出来形を表示する出来形表示部を、前記建設機械のオペレータ室へ搭載しておくことにより、オペレータが掘削出来形をリアルタイムに把握することができる。
図1は、本実施例に係るこそく管理装置の全体構成を示す概略図である。
本実施例に係るこそく管理装置は、トンネルの掘削現場において用いるものであり、トンネル内部に配置するトータルステーション10と、こそく作業に用いる建設機械Aに設置する反射体20、およびセンサユニット30と、各装置から得られる情報を元に情報処理を行う制御手段40と、を少なくとも具備して構成する。これらの構成要素は、公知の通信手段によって情報を送受信可能に構成している。
以下、各構成要素の詳細について説明する。
建設機械Aは、トンネルのこそく作業に用いる機械であり、こそく作業を行う作業具A1を有する装置である。
建設機械Aは、油圧ブレーカ、ツインヘッダー、バックホウなどを想定しており、油圧ブレーカの場合にはチゼル、ツインヘッダーの場合には掘削ドラム、バックホウの場合にはバケットなどが作業具A1に相当する。
その他、建設機械Aには、センサユニット30からの測定値を制御手段40に送信したり、前記トータルステーション10からの測定値を制御手段が受信したりするための無線アンテナA2などを設けている。
その他、建設機械Aには作業面を撮影するカメラ(図示せず)を設けておくこともできる。
トータルステーション10は、測距用ビームを用いて、建設機械Aの座標や、切羽Yまでの距離などを測定するための装置である。
トータルステーションの設置位置は、掘削作業やこそく作業の邪魔にならないよう、建設機械Aの後方のトンネル壁面などに固定設置しておくことができる。
トータルステーション10は公知の装置を用いれば良く、詳細な説明は省略する。
トータルステーション10の測距用ビームは、トンネルの掘削断面ではなく、前記反射体20へと照射するため、トンネル掘削後に立て込んだ支保工Xなどがビームの障害になることはない。
反射体20は、トータルステーション10からの測距用ビームを、トータルステーション10へと反射するための装置である。
反射体20は、建設機械Aの任意の箇所に設置する。
建設機械Aに対する反射体20の設置数や設置箇所は、反射体20の性能や現場条件に応じて適宜設定することができる。
なお、反射体20を、360°シャッター付きのプリズムで構成すれば、前記反射体20は、建設機械Aの後方に1箇所設けるのみで良い。
センサユニット30は、建設機械Aの姿勢を把握するための装置である。
センサユニット30は、公知の角度センサ31などからなり、これらを建設機械Aの本体部、ブーム、アームなど、旋回または可動する部位に設置して、適宜各部位の角度情報などを測定することができる。
図1では、センサユニット30は、作業機械Aの走行部に対して旋回する本体部の旋回角度を測定する角度センサ31a、ブームの角度を測定する角度センサ31b、アームの角度を測定する角度センサ31c、作業具A1の角度を測定する角度センサ31dでもって、構成している。
これらの角度情報を元に、建設機械Aがどのような姿勢を呈しているかの情報(姿勢情報)を求める。
制御手段40は、情報処理を行うための装置である。
制御手段40は、PC、スマートフォン、タブレット等の情報処理装置と、該情報処理装置内で動作するプログラムとでもって、少なくとも、記憶部41、先端座標特定部42、およびディスプレイ等の出来形表示部43の機能を実現するように動作する。
以下、各機能部の詳細について説明する。
記憶部41は、情報処理に用いる情報を格納しておくための手段である。
より詳細には、記憶部41は、少なくとも、前記建設機械Aの寸法情報と、トンネルの掘削出来形の基準情報とを記憶する機能を有し、これらの情報が格納されている。
建設機械Aの寸法情報には、建設機械Aのブーム寸法、アーム寸法、作業具A1の全長などが含まれる。
トンネルの掘削出来形の基準情報には、設計上のトンネルの掘削断面形状や線形座標などを表す情報が含まれている。
先端座標特定部42は、少なくとも、建設機械Aの作業具A1の先端座標を特定するための手段である。
より詳細には、前記建設機械Aの作業具A1の先端座標は、前記記憶部41からの前記寸法情報と、前記トータルステーション10からの座標情報と、前記センサユニット30からの前記姿勢情報と、に基づいて特定することができる。
この先端座標特定部42により、作業具A1を測定箇所に接触させた状態で測定を開始すれば、接触箇所の座標を求めることができる。
なお、先端座標特定部42は、既に座標が特定されている不動点に対し、作業具A1の先端を接触させて先端座標を測定し、測定した先端座標が、前記不動点の特定座標と一致するように校正作業を行うと更に精度が向上する。
出来形表示部43は、トンネルの掘削出来形を表示するための手段である。
より詳細には、出来形表示部43は、作業具A1の先端座標からなる実際の掘削状況と、前記トンネルの掘削出来形の基準情報とに基づいて、トンネルの掘削出来形を表示する機能を有する。
トンネルの掘削断面を撮影した画像や、前記先端座標特定部42によって描画した測定点を繋いでなる掘削線Bを表示した画像に、トンネルの掘削出来形の基準情報から導きだされる設計線Cを組み合わせてディスプレイ上に表示すると、どの箇所が、掘削過剰領域(余掘)Dまたは掘削不足領域(アタリ)Eであるのかを、視覚的に確認することができる。
また、出来形表示部43による比較結果を表示するディスプレイは、建設機械Aのオペレータ室に設けるように構成しておくと、オペレータ自身のリアルタイムな把握が可能である点で好ましい。
本実施例に係るこそく管理装置の使用手順について説明する。
なお、後述する手順はあくまで一例であり、発明の内容を限定するものでは無い。
制御手段40の記憶部41には、こそく作業に使用する建設機械Aの寸法情報と、トンネルの掘削出来形の基準情報を予め入力しておく。
次に、トンネルに配置した建設機械Aの初期位置を特定する。
図3〜7は、初期位置特定作業の手順を、タッチ式のディスプレイに表示した場合の画面イメージ図である。
まず、建設機械Aを切羽正面側に向けた状態で、反射体20とトータルステーション10との間の位置関係を特定する。
図3は、建設機械Aを切羽Yの正面側に向けるよう促す際の画面イメージ図であり、図4は、建設機械Aが切羽正面を向いた状態で、トータスステーション10の測距用ビームを、反射体20に誘導する作業を行う際の画面イメージ図である。
次に、建設機械Aを左右に90°旋回した状態で、反射体20とトータルステーション10との間の位置関係を特定する。
図5は、建設機械Aの作業具A1を右側に90°旋回した時の反射体20の座標を取得する際の画面イメージ図であり、図6は、前記作業具A1を左側に90°旋回した時の反射体20の座標を取得する際の画面イメージ図である。
図7は、建設機械Aの初期位置の特定が完了した際の画面イメージ図である。
初期位置が特定されると、あとは建設機械Aの寸法情報と、センサユニット30の測定値からなる建設機械Aの姿勢情報とに基づいて、作業具A1の先端座標を求めることができる。
図8は、こそく作業時のガイダンスが開始された状態の画面イメージ図である。
建設機械Aによるこそく作業時の際には、作業具A1の先端座標を逐一求めて、トンネルの掘削出来形の基準情報と対比するようにディスプレイ上に表示しておけば、リアルタイムに、余掘かアタリかを把握することができる。
図9は、第2実施例に係るこそく装置に設ける制御手段の構成図である。
実施例に係るこそく装置には、制御手段40にさらに消耗検出部44を設けるように構成することができる。
消耗検出部44は、前記建設機械Aの作業具A1の先端を不動点Fに接触させた状態で得られる測定値の履歴から、前記作業具A1の消耗度を検出する機能を有する。
図10を参照しながら、消耗検出部44の使用方法の一例について説明する。
まず、建設機械Aの位置を固定したまま、ある不動点Fに対し作業具A1の先端を接触させた状態で、先端座標を取得する。
この先端座標と、前記不動点Fの座標とにズレが生じている場合には、作業具A1の消耗が進んでいることがわかる。
その他にも、消耗検出部44は、建設機械Aの位置を固定したまま、ある不動点Fに対し作業具A1の先端を接触させた状態で取得したセンサユニット30の測定値のズレによっても、作業具A1の消耗を検知することもできる。
20 反射体
30 センサユニット
40 制御手段
41 記憶部
42 先端座標特定部
43 出来形表示部
44 消耗検出部
A 建設機械
A1 作業具
B 掘削線
C 設計線
D 過剰掘削領域
E 掘削不足領域
F 不動点
X 支保工
Y 切羽
Claims (5)
- 建設機械によるトンネルのこそく作業時に用いる、こそく管理装置であって、
トータルステーションと、
前記建設機械に設置して、前記トータルステーションによる前記建設機械の座標情報を測定するための、反射体と、
前記建設機械に設置して、該建設機械の姿勢情報を測定する、センサユニットと、
情報処理を行う制御手段と、を少なくとも具備し、
前記制御手段は、記憶部、先端座標特定部、および出来形表示部を少なくとも備え、
前記記憶部は、前記建設機械の寸法情報と、トンネルの掘削出来形の基準情報と、を記憶する機能を有し、
前記先端座標特定部は、前記記憶部からの前記寸法情報と、前記トータルステーションからの座標情報と、前記センサユニットからの前記姿勢情報と、に基づいて、少なくとも前記建設機械の作業具の先端座標を特定する機能を有し、
前記出来形表示部は、前記先端座標と、前記トンネルの掘削出来形の基準情報とに基づいて、トンネルの掘削出来形を表示する機能を有する、
ことを特徴とする、こそく管理装置。 - 前記出来形表示部は、前記先端座標によって、掘削不足であるか過剰掘削であるか否かを判定して表示する機能を更に有することを特徴とする、
請求項1に記載のこそく管理装置。 - 前記先端座標特定部は、前記建設機械の作業具の先端を不動点に接触させて、前記作業具の先端座標の校正を行う機能、を更に有することを特徴とする、
請求項1または2に記載のこそく管理装置。 - 前記制御手段が、消耗検出部を更に有し、
前記消耗検出部は、前記建設機械の作業具の先端を不動点に接触させた状態で得られる各種測定値の履歴から、前記作業具の消耗度を検出する機能を有することを特徴とする、
請求項1乃至3のうち何れか1項に記載のこそく管理装置。 - 前記制御手段のうち少なくとも前記出来形表示部を、前記建設機械のオペレータ室へ搭載可能に構成したことを特徴とする、
請求項1乃至4のうち何れか1項に記載のこそく管理装置。
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