JP3896981B2 - Product loading method and equipment - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、小売店舗、たとえばスーパーマーケットやコンビニエンスストア等への製品の搬送に多く使用されるかご車(カゴ台車)や天秤台車に、これら店舗の注文に応じてサイズ(形状;物品の姿)が異なる複数の物品を積付する積付方法およびその設備に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、かご車にケース(物品の一例)を積み付ける積付装置としては、たとえば、搬送コンベヤの先端に傾動自在な移載コンベヤを設け、またかご車の荷載置面レベルを検出する光センサを設け、この光センサにより荷載置面レベルを検出しながら、かご車の荷載置面レベル(かご車が空のときはかご車の底板であり、かご車にケースが載置されているときは最上段の荷物の上面)に合わせて移載コンベヤを傾動させることにより、搬送コンベヤにより搬送されてきたケースをかご車へ移載する装置が提案されている。(例えば、特許文献1参照。)
【0003】
【特許文献1】
実開平5−68918号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来の積付装置では、小売店舗等の出荷先の注文に応じて、搬送コンベヤの上流に、サイズ(形状)が異なるケースを1個ずつ順に投入する必要があり、このために、パレット単位で入荷したケースをパレットごと自動倉庫へ入庫して保管し、続いて、自動倉庫よりパレット単位で出庫し、ロボットなどによりパレットから全て(または一部)をデパレタイズして(1個のケース毎に取り出して)、一旦ケース単位で収納可能なケース保管棚に保管し、出荷先の注文に応じて、このケース保管棚からサイズ(形状)が異なるケースを1個ずつ搬送コンベヤへ供給してやる必要があった。
【0005】
このような中間バッファであるケース保管棚が必要であるため、広い設置スペースが必要となるという問題を解決するために、パレットから直接ロボットにより1個のケースをかご車へ積み付ける方法が考えられる。しかし、かご車の物品の載置面がパレットと比較してかなり狭いために、ロボットを使用してサイズ(形状)が異なるケースをかご車へ直接積み付ける自動設備は未だ提案されてなく、多くの場合、人手に頼った積み付けが行われている。
【0006】
なお、ロボットによりパレットへケースを直接積み付ける積付方法は多く提案されているが、このようなパレットに積み付ける方法を、かご車に適用するには次のような問題がある。
【0007】
1.パレットの場合、搬送中に荷崩れを起こすことを未然に防止するため、積付後の姿は必然的にピラミット型状になり、かご車に適用するには積載効率が悪い。
【0008】
2.パレットの場合、搬送中に荷崩れを起こすことを未然に防止するため、上に載せるケースは下のケース上に隙間なく積む必要があることから、積み方に柔軟性がなく、積み方が複雑となり、よって同一の製品のケースを連続してロボットで積み付けることができない積付パターンが発生し、同じ製品のケースを積載したパレットを何回も出庫してやる必要がある。したがって、パレットを供給する搬送設備に負荷がかかり、全体の効率が低下する。
【0009】
3.パレットの場合、上に載せるケースは下のケース上に隙間なく積む必要があることから、ケースの組合せを求める演算に時間がかかり、よって1パレットの積付データの作成に時間がかかり、たとえばコンビニエンスストアのように毎日、数回、多くの店舗別の積付パターンを作成する必要があるとき、時間がかかると出荷スケジュールに支障をきたす。
【0010】
そこで、本発明は、かご車への物品の積付を自動化できるとともに、かご車への物品の積載効率を改善できる物品の積付方法およびその設備を提供することを目的としたものである。
【0011】
【課題を解決するための手段】
前述した目的を達成するために、本発明のうち請求項1に記載の発明は、少なくとも一側方に物品を支持可能とする支持手段を有する載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける積付方法であって、前記積付情報に基づいて、前記物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、前記各段の物品配列を、前記支持手段側の物品の高さを、前記載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは前記支持手段側の物品の積付高さを、前記載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるように、前記支持手段に対して積付した物品が傾く可能性のある各物品の配列を形成し、前記載置体上に積み付ける物品が前記支持手段に対して傾く可能性のある積み方を許容することを特徴とするものである。
【0012】
上記方法によれば、各物品の配列は、支持手段側の物品の高さを、支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは支持手段側の物品の積付高さを、支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるよう形成される。この積付データによれば、上方の段に積み付ける物品が前記支持手段に対して傾くが、支持手段により支持されることにより、上方の段の物品は支持手段に対して傾くこと(崩れること)が許容され、よって物品の高さに差があっても面(物品配列)を形成する物品を選択でき、また上方の物品の大きさ(平面面積)を下方の物品の大きさより大きくすることも可能となり、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率が改善される。
【0013】
また請求項2に記載の発明は、上記請求項1に記載の発明であって、傾いた物品あるいは傾く可能性のある物品上に、さらに物品の積み付けを可能とすることを特徴とするものである。
【0014】
上記方法によれば、傾いた物品あるいは傾く可能性のある物品上に、さらに物品の積み付けられると、物品は支持手段に対して傾く、あるいは傾く可能性がある。しかし、載置体上に積み付ける物品が支持手段に対して傾くことが許容されているので、そのまま積み付けることができる。
【0015】
また請求項3に記載の発明は、上記請求項1または請求項2に記載の発明であって、下方の物品上に積み付ける上方の物品の平面面積を、前記下方の物品の平面面積より大きくすることを可能とすることを可能とすることを特徴とするものである。
【0016】
上記方法によれば、上方の物品が、下方の物品の平面面積より大きい平面面積の物品となると、上方の物品が傾きやすくなるが、支持手段により支持されることによりそのまま積み付けることが可能となる。
【0019】
また請求項4に記載の発明は、少なくとも一側方に物品を支持可能とする支持手段を有する載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける積付方法であって、前記積付情報に基づいて、前記物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、前記各段の物品配列を、上方の段に積み付ける物品が、前記支持手段に対して傾くように、あるいは傾いてもよいように形成し、前記載置体上に積み付ける物品が前記支持手段に対して傾く可能性のある積み方を許容することを特徴とするものである。
【0020】
上記方法によれば、積付情報に基づいて、物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、これら形成された段を連ねることにより物品の積付データが形成される。このとき、各段の物品配列は、上方の段に積み付ける物品が、前記支持手段に対して傾くように、あるいは傾いてもよいように形成され、この積付データによって上方の段の物品は、支持手段に対して傾くことが許容され、よって物品の高さに差があっても面(物品配列)を形成する物品を選択でき、また上方の物品の大きさ(平面面積)を下方の物品の大きさより大きくすることも可能となり、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率が改善される。
【0021】
また請求項5に記載の発明は、上記請求項4のいずれかに記載の発明であって、前記上方の段の物品配列は、上方の段の1つの物品の重心が下方の段の前記複数の物品の重心中心となるように積み付ける配列としたことを特徴とするものである。
【0022】
上記方法によれば、積付情報に基づいて、物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、これら形成された段を連ねることにより物品の積付データが形成されるとき、上方の段の物品配列は、上方の段の1つの物品の重心が下方の段の前記複数の物品の重心中心となるように形成され、この積付データによって上方の段の物品の重心位置が下段の複数の物品の重心位置とされ、上方の段の物品が傾く度合いが小さくされる。
【0023】
また請求項6に記載の発明は、少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段を有する載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける積付方法であって、前記積付情報に基づいて、前記物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、前記各段の物品配列を、物品間に所定値以下の段差を許して形成し、前記載置体上に前記物品を、物品間に上下方向の段差を許容して積み付けることを特徴とするものである。
【0024】
上記方法によれば、積付情報に基づいて、物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、これら形成された段を連ねることにより物品の積付データが形成され、このとき、各段の物品配列は、物品間に所定値以下の段差を許して形成され、物品が傾くことが許容され、よって物品の高さに差があっても面(物品配列)を形成する物品を選択でき、また上方の物品の大きさを下方の物品の大きさより大きくすることも可能となり、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率が改善される。
【0025】
また請求項7に記載の発明は、上記請求項6に記載の発明であって、前記支持手段側の段差が、前記載置体上前記支持手段の反対側の段差より小さくなるように前記物品を積み付け、上方に積み付けた物品が、前記支持手段に対して傾く可能性のある積み方を許容することを特徴とするものである。
【0026】
上記方法によれば、支持手段側の段差が、載置体上支持手段の反対側の段差より小さくなるように物品が積み付けられ、上方に積み付けた物品が、支持手段に対して傾く可能性のある積み方を許容される。よって、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率が改善される。
【0029】
また請求項8に記載の発明は、上記請求項6または請求項7に記載の発明であって、前記物品間に所定値以下の段差を認めて形成した物品配列の上方の段の物品配列は、前記段差を認めて配列した下方の段の複数の物品上に、1つの物品を、その重心が前記複数の物品の重心中心となるように積み付ける配列としたことを特徴とするものである。
【0030】
上記方法によれば、積付情報に基づいて、物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、これら形成された段を連ねることにより物品の積付データが形成されるとき、上方の段の物品配列は、上方の段の1つの物品の重心が下方の段の前記複数の物品の重心中心となるように形成され、この積付データによって上方の段の物品の重心位置が下段の複数の物品の重心位置とされ、上方の段の物品が傾く度合いが小さくされる。
【0031】
また請求項9に記載の発明は、上記請求項4〜請求項8のいずれかに記載の発明であって、多段に形成される物品配列により、積み付けられた物品の高さが所定高さを超えると判断される場合、前記物品配列を複数に分離し、複数の載置体の物品配列として使用することを特徴とするものである。
【0032】
上記方法によれば、物品の積付データは、物品配列を段積みして形成されるが、この積付高さが所定の高さ、たとえば載置体における許容高さを超えると判断される場合、超える前の物品配列の段で分離され、次の載置体の物品配列として使用され積付データが形成される。
【0033】
また請求項10に記載の発明は、上記請求項1〜請求項9のいずれかに記載の発明であって、前記物品の積み付けは、前記載置体に対して、載置体の物品の載置面上方より行うことを特徴とするものである。
【0034】
上記方法によれば、物品の積付は、側方に支持手段を備えた載置体に対して載置面上方から行われる。よって、物品の積付軌道が支持手段により阻止されることが少なくなり、載置体を配置する向きの自由度が大きくなる。
【0035】
また請求項11に記載の発明は、少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段を有する積付載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける物品の積付設備であって、
前記積付載置体へ前記物品を積み付ける積付手段と、前記物品が積載された供給載置体を順に供給する供給手段と、前記積付情報に基づいて、前記積付載置体へ積み付ける物品の配列を段毎に求める制御手段を備え、前記制御手段は、前記積付情報に基づいて、前記支持手段側の物品の高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは前記支持手段側の物品の積付高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるように、前記支持手段に対して積付した物品が傾く可能性のある各物品の配列を形成し、この配列により物品の積付順序と前記積付載置体上の座標を決定し、この決定した積付順序により、前記供給手段へ順に供給する供給載置体の指令情報を出力し、前記供給載置体の供給を確認して前記積付手段へ、前記座標を出力し、前記積付手段は、前記制御手段より出力された座標に基づいて、前記支持手段側の物品の高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは前記支持手段側の物品の積付高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるように、前記供給手段により供給される前記供給載置体の物品を積み付けることを特徴とするものである。
【0036】
上記構成によれば、支持手段側の物品の高さを支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは支持手段側の物品の積付高さを支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるように各物品の配列が形成され、支持手段に対して積付した物品が傾く可能性のある各物品の配列が形成され、この配列により物品の積付順序と積付載置体上の座標が決定され、この決定された積付順序により、供給手段へ順に供給する供給載置体の指令情報が出力され、供給載置体の供給が確認されると積付手段へ前記座標が出力され、積付手段により供給載置体より積付載置体への物品の積付作業が実行される。この物品の積付作業より物品上に積み付けられる物品は支持手段側に傾くが、支持手段により支持されることにより、載置体上に積み付ける物品が支持手段に対して傾くこと(崩れること)が許容され、よって物品の高さに差があっても面(物品配列)を形成する物品を選択でき、また上方の物品の大きさを下方の物品の大きさより大きくすることも可能となり、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率が改善される。
【0041】
また請求項12に記載の発明は、上記請求項11に記載の発明であって、前記制御手段は、前記支持手段に対して傾くように配列した段の上方の物品配列を、下方の複数の物品上に、1つの物品を、その重心が前記複数の物品の重心中心となるように積み付けるように形成することを特徴とするものである。
【0042】
また請求項13に記載の発明は、少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段を有する積付載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける物品の積付設備であって、
前記積付載置体へ前記物品を積み付ける積付手段と、前記物品が積載された供給載置体を順に供給する供給手段と、前記積付情報に基づいて、前記積付載置体へ積み付ける物品の配列を段毎に求める制御手段を備え、前記制御手段は、前記積付情報に基づいて、前記物品間に所定値以下の段差を許して各物品の配列を形成し、この配列により物品の積付順序と前記積付載置体上の座標を決定し、この決定した積付順序により、前記供給手段へ順に供給する供給載置体の指令情報を出力し、前記供給載置体の供給を確認して前記積付手段へ、前記座標を出力し、前記積付手段は、前記制御手段より出力された座標に基づいて、前記供給手段により供給される前記供給載置体の物品を、物品間に上下方向の段差を許容して積み付けを可能としたことを特徴とするものである。
【0043】
また請求項17に記載の発明は、少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段を有する積付載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける積付手段を備え、前記積付手段は、前記積付情報により物品間に上下方向の段差を許容して積み付けを可能としたことを特徴とするものである。
【0044】
上記構成によれば、物品間に所定値以下の段差を許して各物品の配列が形成され、この配列により物品の積付順序と前記積付載置体上の座標が決定され、この決定した積付順序により、供給手段へ順に供給される供給載置体の指令情報が出力され、供給載置体の供給が確認されると積付手段へ前記座標が出力され、供給載置体より積付載置体への物品の積付作業が実行される。よって載置体上に積み付ける物品間に上下方向の段差が許容され、物品の高さに差があっても面(物品配列)を形成する物品を選択でき、また上方の物品の大きさを下方の物品の大きさより大きくすることも可能となり、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率が改善される。
【0047】
また請求項14に記載の発明は、上記請求項13に記載の発明であって、前記制御手段は、前記物品間に所定値以下の段差を許して配列した段の上方の物品配列を、下方の複数の物品上に、1つの物品を、その重心が前記複数の物品の重心中心となるように積み付けるように形成することを特徴とするものである。
【0048】
上記構成によれば、物品間に所定値以下の段差を許して配列した段の上方の段の物品配列は、上方の段の1つの物品の重心が下方の段の前記複数の物品の重心中心となるように形成され、この積付データによって上方の段の物品の重心位置が下段の複数の物品の重心位置とされ、よって上方の段の物品が傾く度合いが小さくされる。
【0049】
また請求項15に記載の発明は、上記請求項11〜請求項14のいずれかに記載の発明であって、前記制御手段は、多段に形成される物品配列により、積み付けられた物品の高さが所定高さを超えると判断すると、前記物品配列を複数に分離し、複数の積付載置体の物品配列として使用することを特徴とするものである。
【0050】
上記構成によれば、物品の積付データは、物品配列を段積みして形成されるが、この積付高さが所定高さ、たとえば積付載置体により許容高さを超えると判断されると、超える前の物品配列の段で分離され、次の載置体の物品配列として使用され積付データが形成される。
【0051】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は本発明の実施の形態における物品の積付方法を実行する物品の移載設備の構成図である。
【0052】
図1において、1はパレット自動倉庫(物品保管手段)であり、この自動倉庫1は、パレット(供給載置体の一例)2の出し入れ方向が互いに対向するように間隔を隔てて設置した2基の保管棚3と、それらの保管棚3どうしの間に形成した作業通路4を自動走行するスタッカークレーン(物品の搬送手段)5とから構成されている。各保管棚3には多数のパレット保管部が上下多段かつ左右に並設され、各パレット保管部に、単一(同一)の製品のケース(物品の一例)6が積載された前記パレット2が格納される。なお、ケース6は、製品により異なる種類のサイズ(形状;物品姿の一例)を有している。
【0053】
また作業通路3の一端側にはパレット搬出入部を形成する一対の入出庫コンベヤ7a,7bが対向して配置され、スタッカークレーン5は、入出庫指令に基づいて走行して、これら入出庫コンベヤ7a,7bと保管棚3のパレット保管部との間でのパレット2の出し入れを行う入出庫用の搬送車として構成されている。また入出庫コンベヤ7a,7bの一端部(OP位置;スタッカークレーン5とのパレット2の受け渡しHP位置とは反対の位置)はそれぞれ、パレット2からケース6を1個毎に移載するデパレタイズ部9a,9bとされている。また自動倉庫1と入出庫コンベヤ7a,7bによりパレット2の供給手段が形成されている。
【0054】
また図1および図2(a)において、11は、パレタイズ部12a,12bに作業者により配置され、ケース6が積み付けられるかご車(載置体、積付載置体の一例)であり、これらかご車11は、キャスター(車輪)を有する台車13とこの台車13の正面を開放して台車13上の3側方(左右側面と背面)に立設された枠体(少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段の一例)14を備え、積み付けられたケース6を3側方の枠体14で支持できるよう構成されている。また台車13上のケース6の載置面は、正面の横幅が600mm〜700mm、奥行きが600mm程度で、横幅が1100mm、奥行きが1100mm程度の通常のパレットと比較してかなり狭くなっている。また各パレタイズ部12a,12bには、図1に示すように、かご車11に近接して、かご車11を特定するタグ16{図2(a)}を指定するディジタル表示器付きの操作釦スイッチ15a,15b(図5)が設けられている。作業者はこのスイッチ15a,15bのディジタル表示器に店舗コード(店舗を特定する情報に相当する)が表示されると、この店舗コードのタグ16をかご車11に取り付けて出庫エリアへ移動させ、また空のかご車11をパレタイズ部12a,12bへ移動させ、操作釦スイッチ15a,15bを操作して次のかご車11が配置されたことを入力する。
【0055】
また図1および図3において、21は前記デパレタイズ部9a,9bからケース6をパレタイズ部12a,12bに配置されたかご車11へ積み付けるデパレ・パレタイズロボット(積付手段の一例;以下、ロボットと略す)であり、このロボット21は、そのケース6の移載可能な範囲に2箇所のデパレタイズ部9a,9bと2箇所のパレタイズ部12a,12bが入る位置に配置されている。またロボット21は、かご車11の載置面が狭いため、さらに3方向側方に備えられた枠体14に接触することなくケース6を積み付けるために、先端に特殊なハンド22を装着している。このハンド22は、その先端部の幅(かご車11へ挿入する方向とは直角な方向の幅)がケースサイズが最も小さいケース6の短尺方向の横幅以下となるように設計され、また先端にダンパー付き6パッドの吸着部23を有し、この吸着部23はアクチュエータ24により、90度回転可能とされている。またハンド22には、パレット2上のケース6の並びを認識するために、CCDカメラ25が下向きに取り付けられ、普通照明と比較して強い光を発光するストロボ26が斜め下向きに取り付けられている。
【0056】
上記構成の物品の移載設備の制御構成を図4に示す。
図4において、31は管理コントローラ、32は混載パレタイズシミュレータ(以下、シミュレータと略す)、33は画像処理コントローラ、34はロボットコントローラ、35は自動倉庫コントローラであり、管理コントローラ31に、シミュレータ32とロボットコントローラ34と自動倉庫コントローラ35と操作釦スイッチ15a,15bが接続され、ロボットコントローラ34に画像処理コントローラ33とロボット21が接続され、画像処理コントローラ35にロボット21のカメラ25とストロボ26が接続され、さらに自動倉庫コントローラ35にスタッカークレーン5と入出庫コンベヤ7a,7bが接続されている。また上記管理コントローラ31とシミュレータ32により、制御手段が構成されている。
【0057】
前記ロボットコントローラ34は、管理コントローラ31より、デパレタイズ部9aまたは9bを指定し、パレタイズ部12aまたは12bを指定し、かご車11上にケース6を移載する3次元座標(吸着部23の中心先端がケース6を離す座標;以下、かご車移載座標と略す)とケース6の向き(ケース6を横向きで卸すのか縦向きで卸すのかの別)を指定するデータナンバー付き移載データ(後述する)を入力すると、まず移載データにより指定されたデパレタイズ部9aまたは9bへアームを延ばしてハンド22をパレット2の上方に位置させて、画像処理コントローラ35へ駆動信号を出力してパレット2上のケース6の位置(座標)を求め、この座標によりハンド22(吸着部23)を移動させてケース6を持ち上げ、続いて移載データにより指定された向きに合わせてアクチュエータ24を回動させてケース6の向きを整えながら、移載データにより指定されたパレタイズ部12aまたは12bの上方へアームを旋回させて、指定されたかご車移載座標へハンド22の吸着部23を移動させてケース6を卸す。このとき、ロボット21のハンド先端部の軌道(物品の積付軌道)は、かご車11に対して、かご車11のケース載置面上方よりケース6の積み付けを行われるように制御される。そして移載データの移載が終了すると、移載終了信号を管理コントローラ31へ出力する。
【0058】
また前記画像処理コントローラ35は、ロボットコントローラ34より前記駆動信号を入力すると、ロボット21のストロボ26を発光させてカメラ25により撮影し、その撮像信号により、ケース6の位置(パレット2上の座標)を求めてロボットコントローラ34へ出力する。画像処理コントローラ35による座標は、ストロボ26の発光により形成されるケース6の影を検出してケース6の平面座標を算出し、高さ座標は最上段のケース6の明るさの違い(ストロボ26の光は強いので可能)で判定して求めている。
【0059】
また前記自動倉庫コントローラ35は、在庫管理、すなわち各パレット保管部毎に保管されているパレット2に載置されているケース6の製品名と数量を管理しており、管理コントローラ31より、出庫するケース6の製品名と数量を指定し、出庫する入出庫コンベヤ7の別(7aへ出庫するのか,7bへ出庫するのかの別)を指定するデータナンバー付き出庫データ(後述する)を入力すると、前記在庫管理データにより、出庫データのケース6の製品名と数量を満たすパレット2を保管しているパレット保管部を求め、求めたパレット保管部と、出庫する入出庫コンベヤ7の別からなるクレーン出庫データを形成し、まずクレーン出庫データに基づいてパレット6を出庫する入出庫コンベヤ7を駆動して、デパレタイズ部9の位置(OP位置)のパレット2をHP位置へ移動させ、続いてスタッカークレーン5を駆動してこのHP位置のパレット2を元のパレット保管部へ入庫させ、その後、前記クレーン出庫データをスタッカークレーン5へ出力し、指定した入出庫コンベヤ7へパレット2を出庫させ、入出庫コンベヤ7を駆動してデパレタイズ部9の位置(OP位置)へ移動させる。そして、移動が終了すると、管理コントローラ31へ前記データナンバーを含むパレット出庫終了信号を出力する。なお、出庫したパレット2を戻すパレット保管部のデータは記憶されており、また入庫するときに出庫データの製品の数量は在庫管理データの数量から減算されて数量の管理が行われる。
【0060】
前記管理コントローラ31を図5のブロック図にしたがって説明する。なお、管理コントローラ31には、バッチ毎に出荷先の注文データ(積付情報の一例)と積付開始のスタート信号が入力される。
【0061】
図5において、41はデータ形成部であり、このデータ形成部41は、入力した注文データをシミュレータ32へ出力し、この注文データに基づいてシミュレータ32により形成されたかご車積付データ(各店舗のかご車11の数量を含む)を入力すると、このかご車積付データに基づいて、各かご車に、積付するパレタイズ部12aまたは12bを割り振って割振データを作成し、続いて自動倉庫1のパレット入出庫スケジュールとなる上記出庫データを各かご車11毎に作成して出庫データメモリ42に記憶し、また形成した出庫データおよび割付データとかご車積付データから、ロボット21の上記移載データを形成し移載データメモリ43に記憶する。
【0062】
前記注文データは、図6(a)に示すように、各店舗(店舗コード)別に注文された製品別の個数からなり、またかご車積付データは各店舗のかご車11毎に設定され、図6(b)に示すように、積付順序に並べた、製品名と、かご車移載座標および向きから形成されている(詳細は後述する)。また割付データは、図6(c)に示すように、積付データのかご車11毎に、パレタイズ部12a,12bが交互に割り付けられて形成される。
【0063】
前記各店舗のパレットPの出庫データは、ロボット21による作業を効率よく行うために、ロボット21による移載のタイミングに合わせて、2台の入出庫コンベヤ7a,7bのデパレタイズ部9a,9bへ積付対象の(製品)ケース6を搭載したパレット2を供給するように形成される。すなわち、積付順序に合わせて、積み付ける製品のケース6が搭載されたパレット2が、2台の入出庫コンベヤ7a,7bのデパレタイズ部9a,9bへ交互に出庫されるように形成される。これにより、一方のデパレタイズ部9aまたは9bからロボット21によりケース6が移載されている間に、他方のデパレタイズ部9bまたは9aにおいてパレット6の入出庫を行うことができ、効率が向上する。図6(d)に示すように、かご車毎の出庫データは、上述したように、連続したデータナンバーと、出庫するケース6の製品名と数量、および出庫する入出庫コンベヤ7の別(7aへ出庫するのすか,7bへ出庫するのかの別)から形成される。
【0064】
前記移載データは、図6(e)に示すように、出庫データのデータナンバーと、出庫データの(入出庫コンベヤの別に相当する)デパレタイズ部9aまたは9bの別と、割付データの(製品を移載するかご車に相当する)パレタイズ部12aまたは12bの別と、かご車積付データのかご車移載座標および向きから形成される。
【0065】
また図5において、44と45はそれぞれ、デパレタイズ部9a,9bに位置するパレット2を制御するための左デパレタイズ部(9a)制御部と右デパレタイズ部(9b)制御部であり、積付開始のスタート信号に応答して、出庫データメモリ42を検索して、データの順に出庫データを自動倉庫コントローラ31へ出庫する。すなわち、左デパレタイズ部制御部44は、出庫データの入出庫コンベヤの別が「左」(7a)のデータを求めて、出庫データを自動倉庫コントローラ31へ出力し、自動倉庫コントローラ31からこの出庫データに基づいた出庫終了信号を入力すると、データナンバーを含む出庫終了信号を、後述するロボット制御部46へ出力し、またロボット制御部46から移載終了信号(後述する)を入力すると、次の出庫データを求めて自動倉庫コントローラ31へ出力する。これによりたとえば、図6(d)のナンバー1の出庫データが出力され、製品Aのケース6を載せたパレット2がデパレタイズ部9a(入出庫コンベヤ7a)へ出庫される。また右デパレタイズ部制御部44は、出庫データの入出庫コンベヤの別が「右」(7b)のデータを求めて、出庫データを自動倉庫コントローラ31へ出力し、自動倉庫コントローラ31からこの出庫データに基づいた出庫終了信号を入力すると、データナンバーを含む出庫終了信号を、後述するロボット制御部46へ出力し、またロボット制御部46から移載終了信号(後述する)を入力すると、次の出庫データを求めて自動倉庫コントローラ31へ出力する。これによりたとえば図5(d)のナンバー2の出庫データが実行され、製品Mのケース6を載せたパレット2がデパレタイズ部9b(入出庫コンベヤ7b)へ出庫される。
【0066】
前記ロボット制御部46は、積付開始のスタート信号に応答して、移載データメモリ43に記憶されたかご車11の移載データの順に、前記データナンバー付き移載データをロボットコントローラ34へ出力してケース6の移載を実行する。すなわち、左デパレタイズ部制御部44または右デパレタイズ部制御部45よりデータナンバーを含む出庫終了信号を入力すると、このデータナンバーを確認して同データナンバーの移載データをロボットコントローラ34へ出力し、この移載データに基づいてロボットコントローラ34に制御されてロボット21により、デパレタイズ部9aまたは9bよりパレタイズ部12aまたは12bのかご車11へケース6が移載され、移載終了によりロボットコントローラ34より前記データナンバー付きの移載終了信号を入力すると、このデータナンバーにより移載が終了したデパレタイズ部9aまたは9bを判断し、判断した左デパレタイズ部制御部44または右デパレタイズ部制御部45へ移載終了信号を出力し、次の出庫データナンバー付き移載データを出力する。
【0067】
またかご車11の最後の移載データを出力し、移載終了信号を入力すると、このかご車11への移載は終了したと判断して、移載データメモリ43に記憶された次のかご車11の移載データの出力を開始するとともに、パレタイズを実行していたパレタイズ部の操作釦スイッチ15の液晶表示器へ、実行したかご車11の店舗のコードを出力し、操作スイッチの操作信号を確認すると、この操作釦スイッチ15のパレタイズ部12へ新たな空のかご車11が配置されたと判断し、また前記表示を消去し、また移載データメモリ43のこの店舗のデータを消去する。
【0068】
このような管理コントローラ31の構成により、シミュレータ32より上記かご車積付データを入力すると、このかご車積付データ(積付順序を含む)により、割付データと出庫データが形成され、形成された出庫データを基づいて自動倉庫コントローラ35へ順に供給するパレット2の出庫が指令され、出庫データの順にデパレタイズ部9a,9bに交互に、ロボット21によるケース6の移載終了毎に、パレット2が供給される。
【0069】
また、かご車積付データ、割付データ、および出庫データにより移載データが形成され、パレット2の供給が確認されるとロボットコントローラ34へ移載データ(かご車積付データの座標を含む)が出力され、パレット2よりかご車11へケース6の積付作業が実行される。また移載データの順にロボット21により、一方のパレット2からかご車11へケース6が移載されると、次は他方のパレット2からかご車11へケース6が移載され、移載が終了したパレット2は、出庫データに基づいて次のパレット2と入れ替えられる。
【0070】
また一方のかご車11への移載が終了すると、他方のかご車11へのケース6の移載が開始され、また操作釦スイッチ15の液晶表示器へ店舗を特定するコードが表示される。そして作業者により、このコードに基づきかご車11へタグ16が取り付けられ、出荷エリアへ搬送され、続いて空のかご車11が配置され、操作釦スイッチ15が操作されると、このかご車11へのケース6の移載が可能と判断される。
【0071】
以下、シミュレータ32について説明する。このシミュレータ32には、予めかご車11へ積付を行う各製品のケース6のサイズが登録され、上述した注文データ{図6(a)}が入力されると、店舗毎に、上記かご車積付データの形成が開始される。
【0072】
実際に、かご車積付データを作成する前に、各ケース6毎にパターンを登録する。このパターンは、かご車11上の台車13の狭いケース載置面(積付有効スペース)に配列可能なケース6の数量毎の配列基準となる基準パターン(基準物品配列)と、各ケース6毎に前記ケース載置面に最大載置可能なサブパターン(最大物品配列)とからなる。
【0073】
基準パターンとサブパターンの一例を、図7に示す。基準パターンは、ケース6のサイズに合わせて積み付けが最大となる平面上の積付パターンであり、基準パターンとして、3個〜7個のケースの配列による、3個配列(以下<3>と記す)、4個配列(以下<4>と記す)、5個配列(以下<5>と記す)、6個配列(以下<6>と記す)、7個配列(以下<7>と記す)の5つの基準パターンを設定している。またサブパターンとして、ケースサイズにより、4個と6個のケースの配列による、4個配列(以下<4−2>と記す)、4個配列(以下<4−3>と記す)、6個配列(以下<6−2>と記す)の3つのサブパターンを設定している。なお、これら全ての各パターン毎に、パターンにしたがって各ケース6(中心位置)のかご車移載座標と向きが求められる。
【0074】
次に各ケース6毎に、そのケースサイズから、基準パターンの中で、かつ最もケース6を積み付けることが基準パターンを第1パターンとして登録し、次に、基準パターンおよびサブパターンの全てのパターン中で最もケース6を配列できるパターンを求め、第2パターンとして登録する。たとえば、図7において、<4−2>にあたるケースは、基準パターンの<4>パターンでは積み付けることができず、第1パターンは<3>となる。第2パターンは<4−2>である。注文データの各製品に、上記第1パターンと第2パターンを登録した一例を図8に示す。
【0075】
また各ケース6毎に、その高さと同等高さ、すなわちケース6間の高さの差(段差に相当する)が所定値、たとえば10mm以内で、かつケース6の平面面積が同等あるい小さい他のケース6を、同等ケースと見なして登録する。
【0076】
上記登録済みであることを前提とした、上記かご車積付データの作成方法(積付ロジック)を、図9のフローチャートにしたがって説明する。また同時に図8に示したパターン登録済み注文データにしたがって一例を説明する。
【0077】
この積付ロジックでは、ケース載置面上に平面状に配列されるケース6の積付パターン(物品配列の一例)を求め、これら積付パターンをそれぞれ段と見なし、各段を形成する積付パターンを上下に重ねることで、上述したかご車積付データを求めている。
【0078】
ステップ−1
店舗の注文データより、各ケース毎に第2パターンを満たすことができるケース6の群(同一製品のケースの群)を検索し、第2パターンのケース6の個数と注文数が完全に一致している製品が見つかると積付パターンを形成する。
【0079】
図8のデータにおいて、製品A,D,J,Mの第2パターンと注文数が完全に(端数なしで)一致しているので、これら各製品A,D,J,Mの第2パターンにより積付パターンを形成する。
【0080】
ステップ−2
ステップ−1で第2パターンを形成したケース6を除いた残りの注文データに求め、求めた残りの注文データより、各ケース毎に第1パターンを満たすことができるケース6の群(同一製品のケースの群)を検索し、見つかると積付パターンの候補とする。このとき、基準パターンを形成するケース6の数が少なく、ケース6の高さが高いもの順に検索する。そして、第1パターンのケース6の個数と注文数が完全に一致していると、積付パターンとする。
【0081】
図8のデータにおいて、製品C,E,H,Kの注文データが第1パターンを満たしているが、パターンの個数と注文数が完全に一致せずに端数がでているので、これら各製品C,E,H,Kの第1パターンを積付パターンの候補とする。
【0082】
ステップ−3
ステップ−2で第1パターンを形成した製品のケース6の端数を求める。
そして、第1パターンを形成するケース6の数が少なく、ケース6の高さが高いものから順に、各ケース6が形成する第1パターンを埋めることができるケース6を、予め登録した同等ケースで、かつ「注文の個数が一致すること(端数がでないこと)」を条件で求めて積付パターンを形成する。このとき、第1パターンを埋めるケース6の平面面積は、第1パターンを形成するケース6の面積と同等あるいは小さい。また複数の製品でケース6で埋めることも許容する。また同等ケースで第1パターンを形成するとケース6間に許容された段差が生じる(段差を許容している)ため、枠体14側のケース6の高さが、枠体14側ではないケース6の高さより低くなるように、言い換えると、枠体14側の段差が、かご車11上枠体14の反対側の段差より小さくなるようにケース6が積み付け、上方の段に積み付けるケース6が枠体14な対して傾くように、あるいは傾いてもよいように形成される。
【0083】
また上記条件で、第1パターンを埋めることができる製品のケース6を求めることができないとき、端数のケース6を段が離れた積付パターンに積み付けることになり、同一の製品のケース6を連続して積み付けることができなくなることから、この第1パターンを積付パターンの候補から外す。
【0084】
一例を説明する。まず<3>パターンのケースで高さが高いケース6が残っていると、この<3>パターンで、不足してケース6の個数を求める。たとえば、2個の注文データのときは、不足のケース6の個数は1となる。そして、1個を埋めることができるケース6を、予め登録した同等ケースで、1個の注文のケース6を探し、見つかると積付パターンを形成する。
【0085】
続いて、<4>パターンのケース6が残っていると、この<4>パターンで、不足してケース6の個数を求める。たとえば、2個の注文データのときは、不足のケース6の個数は2となる。そして、2個を埋めることができるケース6を、予め登録した同等ケースで、2個の注文のケース6、あるいは2つのサイズが異なる、1個ずつの注文のケース6を探し、見つかると積付パターンを形成する。
【0086】
同様に、<6>パターンのケース6まで実行する。
図8のデータにおいて、各製品C,E,H,Kの第1パターンが積付パターンの候補とされている。この中で、端数が1個の製品Kの第1パターンを埋めることができる製品F(同等ケースで注文数が一致)が見つかり、よって製品Kが4個の第1パターンを積付パターンとし、さらに製品Kが1個と製品Fが3個からなる第1パターンを積付パターンとする。このとき、製品Fの高さ(305mm)が製品Kの高さ(315mm)がより低いので、製品Fを後方の枠体14側に配置する。また他の製品C,E,Hについては第1パターンを埋めることができる他の製品のケース6が見つからないので、積付パターンの候補から外す。
【0087】
ステップ−4
上記ステップ−1〜ステップ−3で積付パターンを形成したケース6を除いた残りの注文データを求める。
【0088】
そして残りのデータより、ケース載置面を有効に使用せずに、効率が悪い積み方をすれば面を作れるものを捜す。すなわち第1パターン(基準パターン)より1個少ないケース6の数量で面を作れるケース群を検索する。このとき、個数の少ない<4>パターンから順に<6>パターンの順に捜す。
【0089】
すなわち、<4>パターンのケース6が3個のとき、この3個で積付パターン(<3>パターン)を形成し、<5>パターンのケース6が4個のとき、この4個で積付パターン(<4>パターン)を形成し、<6>パターンのケース6が5個のとき、この5個で積付パターン(<5>パターン)を形成する。
【0090】
4個の基準パターン→3個の基準パターン
5個の基準パターン→4個の基準パターン
6個の基準パターン→5個の基準パターン
のみ実施する。
【0091】
図8のデータにおいて、製品Gは<4>パターンで注文数が3個なので、この3個で積付パターン(<3>パターン)を形成する。
ステップ−5
ステップ−1〜ステップ−4で形成した積付パターンを、同一製品のケース6による積付パターンと、2種類以上の製品のケース6による積付パターンで、同一製品が上下の積付パターンで連なるように段積みする。これにより、同一製品のケース6が連続した積付データを形成することが可能となる。
【0092】
図8のデータにおいては、図10に示すように、A製品、D製品、J製品、M製品、K製品、(K+F)製品、G製品の順に、積付パターンを積む。
上記ステップ−1〜ステップ−4により、10mmの段差を許容してきれいな面が形成される積付パターンが形成され、中途半端にきっちり置くことができない数のケース6の種類が減らされる。
【0093】
ステップ−6
上記ステップ−1〜ステップ−4で第2パターン、第1パターンあるいは第1パターンに相当するパターンを形成したケース6を除いた残りの注文データに求める。
【0094】
そして残りのデータのケース6を、複数の特定の基準パターンに合わせて積付が可能なように分ける。たとえば、<3>パターンのケース6(平面面積が広い、あるいは長尺方向の長さが長いケース)と、<4>〜<7>パターンのケース6(平面面積が比較的狭い、あるいは長尺方向の長さが短いケース)に注文データに分ける。
【0095】
図8のデータにおいて、<4>〜<7>パターンのケース6として、H製品、I製品、L製品が分類され、<3>パターンのケース6として、B製品、C製品、E製品が分類される。
【0096】
ステップ−7
<4>〜<7>パターンの注文データ(残りのデータ)のケース6を、<4>基準パターン通りに、各ケース6の高さが高いケースから配列し、上方へ積み、高さが均一になる積付パターンを求め、前記積付パターンの上方に段積みする。このとき、枠体14側のケース6の高さを、枠体14側ではないケース6の高さより低くし、すなわち枠体14側の段差が、かご車11上枠体14の反対側の段差より小さくなるようにケース6が積み付ける。また積み付けたケース6の山間の前後と左右の段差を10mmまで許容する。よって段差が許容されたケース6上に積み付けられるケース6が左右、後方の枠体14側に傾く可能性があり、傾いたケース6あるいは傾く可能性があるケース6上にさらにケース6の積付が行われる。
【0097】
図8のデータにおいて、H製品、I製品、L製品のケース6が4つの山に積み付けられる。左前方の山は、L製品1個で形成し、積付高さ260mm、左後方の山は、H製品1個とI製品1個で形成し、積付高さ250mm、右前方の山は、H製品2個で形成し、積付高さ270mm、右後方の山は、H製品2個で形成し、積付高さ270mmとしている。
【0098】
ステップ−8
最後は、<3>パターンの注文データ(残りのデータ)のケース6を、<3>基準パターン通りに、各ケース6の高さが一致する、しないに関らず積んでいき、積付パターンを形成し、前記積付パターンの上方に段積みする。このとき、枠体14側に積み付けたケース6の山の高さを、枠体14側ではないケース6の山の高さより低くし、積み付けた3つのケース6の山の高さ(積付高さ)が最も均一となる積付パターンを求める。また上段の1個のケース6の重心が、ステップ−7で形成した下段の4個のケース6のうち、2個のケース6の重心中心となるように、積み付ける配列を決める。
【0099】
図8のデータにおいて、B製品、C製品、E製品のケース6が3つの山に積み付けられる。左方の山は、C製品2個とE製品1個で形成し、積付高さ590mm、右前方の山は、B製品1個とE製品3個で形成し、積付高さ610mm、右後方の山は、C製品2個で形成し、積付高さ480mmとしている。
【0100】
ステップ−9
形成した全ての積付パターンを重ねた積付高さを求め、かご車11の積載可能な高さ(許容高さ)で除算して、何台のかご車11が必要かを求める。1台のときは、そのままとし、2台以上必要なときは、全ての積付パターンを重ねた積付高さを台数で除算して、台数に合わせて積付パターンを上下に分離し、複数の各かご車11毎の積付パターンとする。このとき、ステップ−3で求めた、2種類以上の製品のケース6からなる積付パターンは、この積付パターンを形成する一製品からなる積付パターンと分離すると、同一製品を連続して積み付けることができなくなるので、分離しないように積付パターンの順序を入れ替える。
【0101】
図10に示すように、上記形成された積付パターンは9段となり、全ての積付パターンを重ねた積付高さは2705mmとなる。かご車11の積載可能な高さは、通常1450mm程度なので、かご車11は2台必要となる。また5段目と6段目の積付パターンは分離できないので、積付パターンの順序を高さが1450mm以内となるように入れ替えて、2台のかご車11の積付パターンを形成している。
【0102】
ステップ−10
上記ステップ−9で求めたかご車11毎の積付パターンにより、ケース6の積付順序とかご車11上の座標を決定する。すなわち下段より各段毎に、同一製品が連続するように積付順序に並べた、製品名とかご車移載座標と向きからなる積付データを形成し、各段の積付データを連続し、図5(b)に示す、上記各店舗毎のかご車積付データを設定する。
【0103】
図10に示すように、積付順序は、1台目のかご車11のとき、
A製品→M製品→K製品→F製品→D製品
の順となり、2台目のかご車11のとき、
J製品→G製品→H製品→I製品→L製品→C製品→B製品→E製品
の順となる。このように、同一製品のケース6を連続して積み付ける積付順序となっている。また<4>パターンの上に<3>パターンのケース6を積み付けるときは、<4>パターンの2個のケース6の重心位置に、<3>パターンの1個のケース6の重心位置がくるように、ケース座標を設定している。
【0104】
上記ステップ−1〜ステップ−10は、各店舗の注文データ毎に行われ、各店舗のかご車積付データの設定が終了すると、管理コントローラ31へ出力され、上述したように管理コントローラ31の管理制御の元でかご車11へのケース6の積付が実行される。
【0105】
上記図8の注文データにより形成されたかご車積付データに基づいてかご車11に積み付けられたケース6の積付形状を図11に示す。
図11から判るように、1台目のかご車11において、4段目のK製品は、同配列のF製品とは高さが10mm高いので枠体14とは反対側(正面側)に配列され、すなわち枠体14側のケース6の高さを、枠体14とは反対側のケース6の高さより低くなるように配列され、上方の段に積み付けるD製品が枠体14側に傾く、あるいは傾いてもよいように配列されている。また4段目の<4>パターンのK製品の上に積み付けた5段目の<3>パターンのD製品は、その1個が下段の2個のK製品の重心位置に配置されており、またその結果として、上段のD製品が下段のK製品の平面面積より広いこと、あるいは長尺方向の長さが長いことを許容している。
【0106】
また2台目のかご車11において、3段目には、図12(a)および図13(a)に示すように、枠体14側の山(H製品とI製品)の積付高さを、枠体14とは反対側(正面側)の山(L製品)の積付高さより低くして、これら山の上に積み付ける製品Cのケース6が枠体14側に傾くことを許容し、この傾いた製品Cのケース6上にさらにケース6を積み付けることを許容している。
【0107】
以上のように本実施の形態によれば、かご車11上に積み付けるケース6が枠体14に対して傾くこと(崩れること)が許容されることによって、ケース6の高さに差があっても面(積付パターン)を形成するケース6を選択でき、また上方のケース6の大きさ(平面面積、長尺方向の長さ)を下方のケース6の大きさより大きくすることも可能となり、枠体14が無いパレット等の場合と比較して、積付パターンを柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率を改善することができる。
【0108】
また本実施の形態によれば、傾いたケース6あるいは傾く可能性のあるケース6上に、さらにケース6の積み付けられると、ケース6は枠体14に対して傾く、あるいは傾く可能性があるが、かご車11上に積み付けるケース6が枠体14に対して傾くことが許容されているので、そのまま積み付けることができる。
【0109】
また本実施の形態によれば、上方の段のケース6の平面面積が、下方の段のケース6の平面面積より大きいと、あるいは上方の段のケース6の長尺方向の長さが、下方の段のケース6の長尺方向の長さより長いと、上方のケース6が傾きやすくなるが、積付データによって上方の段のケース6の重心位置を下方の段の複数のケース6の重心位置とすることにより、傾く度合いを小さくでき、また傾いたとしても、枠体14側のケースの高さを枠体14の反対側のケースの高さより低くすることにより、すなわち枠体14側が低い段差を設けることにより、枠体14により支持されることからそのまま積み付けることができ、さらにその上方にケース6を積み付けることが可能となる。
【0110】
また本実施の形態によれば、枠体14側のケース6の高さを、枠体14とは反対側のケース6の高さより低くなるように、あるいは枠体14側のケース6の積付高さを、枠体14とは反対側のケース6の積付高さより低くなるようにケース6を積み付けることにより、言い換えると、枠体14側の段差が、かご車11上枠体14の反対側の段差より小さくなるようにケース6を積み付けることにより、上方に積み付けたケース6が、枠体14に対して傾く可能性のある積み方を許容され、このケース6上に積み付けられるケース6は枠体14側に傾くが、枠体14により支持されることにより、ケース6をそのまま積み付けることができる。よって枠体14が無いパレット等の場合と比較して、積付パターンを柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率を改善することができる。
【0111】
また本実施の形態によれば、かご車11上に積み付けるケース6間に上下方向の段差が許容され、よってケース6の高さに差があっても面(積付パターン)を形成するケース6を選択でき、また上方のケース6の大きさ(平面面積)を下方のケース6の大きさより大きくすることも可能となり、枠体14が無いパレット等の場合と比較して、積付パターンを柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率を改善することができる。
【0112】
また本実施の形態によれば、ロボット21は、側方に枠体14を備えたかご車11の載置面に対して上方からケース6の積付を行うことによって、ロボット21のハンド22の積付軌道が枠体14により阻止されることが少なくなり、かご車11を配置する向きの自由度を大きくでき、かご車11を配置するパレタイズ部12a,12bの配置位置にも自由度を増すことができる。
【0113】
また本実施の形態によれば、シミュレータ32によるかご車積付データの形成において、図9のフローチャートのステップ−1〜ステップ−5の如く、各ケース6毎に予めかご車11の載置面に配列するパターン(基準パターンとサブパターン)を登録し、注文データにより同一の製品のケース6によりこのケースのパターンを満たすことができると、このパターンによりかご車11に積み付ける積付パターンを形成し、一製品のケース6によりパターンを満たすことができないと、このパターンを埋める他の製品のケース6を求めて積付パターンを形成し、これら形成した積付パターンを多段に積み上げて、かご車積付データを得るようにすることにより、ステップ−3において形成し上下に配置する積付パターンを除いて、同一の製品のケース6が他の段の積付パターンに分れることが無くなり、よって積み上げた積付パターンに基づいて形成されたかご車積付データにしたがって、かご車11上にケース6を積み付けるとき、同一のケース6を連続してかご車11上に積み付けることができ、したがって、同一のケース6を積載したパレット2の入出庫を繰り返す必要がなくなり、パレット2を供給する自動倉庫1と入出庫コンベヤ7a,7bの負担を少なくでき、全体としての作業効率を改善することができる。
【0114】
また本実施の形態によれば、各(製品)ケース6毎に予め、基準パターンから求めた第1パターンと、全てのパターン(基準パターンとサブパターン)から求めた第2パターンを登録し、同一の製品により第2パターンを満たす積付パターンを形成し、続いて同一の製品により第1パターンを満たす積付パターンを形成し、これら第2パターン、第1パターンにより形成した積付パターンを連ねて(段に積んで)ケース6の積付データを形成することにより、注文データの全てのケース6の組合せを全て演算して積付データを形成することと比較して、大幅に短い時間で積付データを求めることができ、積付データの作成の時間を短縮することができる。また、上記製品Aのケース6のように最大に積み付けられる第2パターン(サブパターン)に基づいてかご車11上に積み付けられることにより、最も効率的にケース6の積付を行うことができる。
【0115】
また本実施の形態によれば、上記第2パターン、第1パターンにより積付パターンを形成することができなかった残りのケース6を組合せることにより、同一の製品により先に形成した積付パターンの上段に配置する積付パターンを形成するが、同一の製品により先に積付パターンが形成されていることにより、残りの製品のケース6のサイズの種類とケース6の数量が少なくなり、残りのケース6を組合せて積付パターンを求める時間を短縮することができる。
【0116】
また本実施の形態によれば、シミュレータ32によるかご車積付データの形成において、図9のフローチャートのステップ−4の如く、各ケース6の基準パターンよりケース6の数量が少ない配列により積付パターンが可能などうかを判断すると、ケース6の数量が少ない基準パターンにより積付パターンが形成されることにより、このケース6の数量が少ない基準パターンによる積付パターンに基づいてケース6の積付を行うと、段当りのケース6の数量が少なくなり積載効率が悪くなるが、同一のケース6を連続して積み込むことができ、同一のケース6を積載したパレット2を供給する自動倉庫1と入出庫コンベヤ7a,7bの負担が少なくなり、全体としての作業効率を改善することができる。
【0117】
また本実施の形態によれば、シミュレータ32によるかご車積付データの形成において、図9のフローチャートのステップ−7の如く、残りのケース6を、ケース6の高さが高いケース6から組合せが可能であるかどうかを検証することにより、ケース6の配列毎に積み付けられるケース6の積付高さを、略同一の高さにすることが可能となる。
【0118】
また本実施の形態によれば、シミュレータ32によるかご車積付データの形成において、図9のフローチャートのステップ−3の如く、予め登録した同等ケース、すなわちケース6間の高さの差が所定値以内のケース6(段差を許容したケース6)により第1パターンを形成し、ケース6間の上下方向の段差を許容して配列することにより、第1パターンを形成するケース6(組み合わせるケース6)を選択の自由度が増え、積付パターン(組合せ)を容易に形成できる。
【0119】
また本実施の形態によれば、シミュレータ32によるかご車積付データの形成において、図9のフローチャートのステップ−9の如く、ケース6の積付データは、積付パターンを段積みして形成されるが、この積付高さがかご車11により許容高さを超えると、超える前の積付パターンの段で分離され、次のかご車11の積付パターンとして使用され積付データが形成されることにより、かご車11の台数を意識せずに、段毎の積付パターンを形成でき、予め注文データの量を判定し、かご車11の台数を求めるステップを省略でき、積付パターンの形成に要する時間を短縮することが可能となる。
【0120】
なお、本実施の形態では、図12(a)に示すように、前後2個に配列されたケース6の内、後方の枠体14側のケース6の高さを低くして上方のケース6が後方の枠体14に傾くように積付パターンを形成しているが、図12(b)に示すように、左方の枠体14(一方の枠体の一例)側のケース6の高さを低くして上方のケース6が左方の枠体14に傾くように積付パターンを形成してもよく、また3個のケース6を並べるときは、図12(c)(d)に示すように、一方の枠体側のケース6の高さを順に低くして上方のケース6が左方の枠体14に傾くように積付パターンを形成してもよい。
【0121】
また本実施の形態では、図13(a)に示すように、上方の段のケース6の平面面積が広くて、下方の前後2個のケース6上に載せているが、図13(b)に示すように、下方のケース6が小さいときは、その1つのケース6上に上方の段のケース6が載るように重心位置を求めてもよい。
【0122】
また本実施の形態では、かご車11は、物品の支持手段として台車13上の3側方に立設された枠体14を有しているが、少なくとも一側方、すなわち左側面または右側面または背面に物品の支持手段を有すればよく、また物品の支持手段は枠体14に限ることはなく、パネルや壁、あるいは予め積載され、ロボット21により移載されるケース6を支持できる物品であってもよい。また載置体としてかご車11を使用しているが、かご車に限ることはなく、物品の支持手段を有する載置体、たとえば図2(b)に示す、キャスター付き台車52の左右側方に枠体53を立設した天秤台車51としてもよく、あるいはキャスター付きではない、側方に枠体を備えたパレットであってもよい。
【0123】
また本実施の形態では、供給手段として自動倉庫1と入出庫コンベヤ7a,7bを備え、これら自動倉庫1と入出庫コンベヤ7a,7bによりケース6を積載したパレット2をデパレタイズ部9a,9bへ供給しているが、これら供給手段を無くしてロボット21を自走式とし、このロボット21の走行経路に沿ってパレット2を配置して、ロボット21が自走して各パレット2よりケース6をデパレタイズし、かご車11へ積み付けるようにすることもできる。また自動倉庫1と入出庫コンベヤ7a,7bに代えて、自走搬送台車や天井走行のモノレールなどによりパレット2をデパレタイズ部9a,9bへ供給してもよく、さらに自動倉庫1に代えて回転棚設備などを使用してもよい。
【0124】
また本実施の形態では、1台のかご車11に1店舗の注文データの製品(ケース6)を積み付けているが、複数の店舗などの仕分け先、たとえば同一の搬送エリアに有る店舗などの製品をかご車11に積み付けるようにすることもできる。
【0125】
また本実施の形態では、物品としてケース6を移載・積付しているが、ケース6に限らず、積付手段によりパレットに段積みすることができるものであればよく、ダンボールやコンテナ、あるいは原材料や半製品であってもよい。
【0126】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、載置体上に積み付ける物品が支持手段に対して傾くことが許容されることにより、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率を改善することができる。
【0127】
また本発明によれば、載置体上に積み付ける物品間に上下方向の段差が許容されることにより、支持手段が無い載置体の場合と比較して、物品配列を柔軟に、かつ積付高さを高く形成でき、積付効率が改善される。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態における物品の積付方法を実行する物品の移載設備の構成図である。
【図2】同物品の移載設備のかご車と天秤台車の斜視図である。
【図3】同物品の移載設備のロボットの斜視図である。
【図4】同物品の移載設備の制御構成図である。
【図5】同物品の移載設備の管理コントローラのブロック図である。
【図6】同物品の移載設備のデータの構成図である。
【図7】同物品の移載設備の積付パターンの説明図である。
【図8】同物品の移載設備の注文データと登録されたパターンを示す図である。
【図9】同物品の移載設備のシミュレータの動作を説明するフローチャートである。
【図10】同物品の移載設備のシミュレータにより形成されるデータの説明図である。
【図11】同物品の移載設備により積付られたケースの斜視図である。
【図12】同物品の移載設備により積付られたケースの配置を示す説明図である。
【図13】同物品の移載設備により積付られたケースの配置を示す説明図である。
【符号の説明】
1 自動倉庫
2 パレット
3 保管棚
5 スタッカークレーン
6 ケース
7a,7b 入出庫コンベヤ
9a,9b デパレタイズ部
11 かご車
12a,12b パレタイズ部
13 台車
14 枠体
21 デパレ・パレタイズロボット
22 ハンド
31 管理コントローラ
32 混載パレタイズシミュレータ
33 画像処理シミュレータ
34 ロボットコントローラ
35 自動倉庫コントローラ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
According to the present invention, a car (carriage cart) and a weighing cart that are often used for transporting products to retail stores such as supermarkets and convenience stores have sizes (shapes; articles) according to orders from these stores. The present invention relates to a loading method and equipment for loading a plurality of different articles.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a loading device for stacking a case (an example of an article) on a car, for example, a transfer conveyor that can be tilted is provided at the front end of the transport conveyor, and an optical sensor that detects the loading surface level of the car is used. The level of the loading surface of the car is detected while detecting the loading surface level by this optical sensor (when the car is empty, it is the bottom plate of the car, and when the case is placed on the car, There has been proposed an apparatus for transferring a case transported by a transport conveyor to a car by tilting the transfer conveyor in accordance with the upper surface of the upper luggage). (For example, refer to Patent Document 1.)
[0003]
[Patent Document 1]
Japanese Utility Model Publication No. 5-69918
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the above conventional loading device, it is necessary to sequentially put cases of different sizes (shapes) one by one upstream of the conveyor according to the order of a shipping destination such as a retail store. Cases received in units of pallets are received and stored in the automatic warehouse together with the pallets, then delivered from the automatic warehouse in units of pallets, and all (or part) of the pallets are depalletized by a robot (one case) It is necessary to store each case in a case storage shelf that can be stored in units of cases, and supply cases of different sizes (shapes) from the case storage shelf one by one to the conveyor according to the order of the shipping destination. was there.
[0005]
Since a case storage shelf that is such an intermediate buffer is required, in order to solve the problem that a large installation space is required, a method of stacking one case on a car by a robot directly from the pallet is conceivable. . However, because the placement surface of the car car items is considerably narrower than that of the pallet, there has not yet been proposed an automatic facility that uses a robot to directly load cases of different sizes (shapes) onto the car car. In the case of, packing is carried out relying on human hands.
[0006]
Many methods of loading the case directly onto the pallet by the robot have been proposed, but there are the following problems when applying such a method of loading onto the pallet to a car.
[0007]
1. In the case of a pallet, the appearance after loading is inevitably in the form of a pyramid in order to prevent the collapse of the load during transportation, and the loading efficiency is poor when applied to a car.
[0008]
2. In the case of pallets, the upper case must be stacked without any gaps on the lower case in order to prevent the cargo from collapsing during transportation. Therefore, a loading pattern is generated in which cases of the same product cannot be stacked continuously by the robot, and it is necessary to unload the pallet loaded with the same product case many times. Therefore, a load is applied to the transport facility for supplying the pallet, and the overall efficiency is lowered.
[0009]
3. In the case of a pallet, it is necessary to stack the upper case on the lower case without any gaps. Therefore, it takes time to calculate the combination of cases, and thus it takes time to create data for loading one pallet. For example, convenience stores When it is necessary to create many store-specific loading patterns several times a day, like a store, it takes time to hinder the shipping schedule.
[0010]
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide an article loading method and equipment capable of automating the loading of articles on a car and improving the loading efficiency of the articles on the car.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
  In order to achieve the above-described object, the invention according to claim 1 of the present invention includes a plurality of mounting means having support means capable of supporting an article on at least one side based on the loading information. A loading method of stacking articles in the form ofBased on the loading information, an article arrangement for arranging the articles in a planar shape is formed for each stage, the article arrangement for each stage, the height of the article on the support means side, The loading height of the article on the opposite side to the supporting means on the mounting body is set to be lower than the height of the article on the opposite side to the supporting means, Forming an array of articles in which the articles stacked against the support means may tilt,The article to be stacked on the mounting body is allowed to be stacked with a possibility of tilting with respect to the support means.
[0012]
  According to the above method,The arrangement of each article is such that the height of the article on the support means side is lower than the height of the article on the opposite side of the support means, or the loading height of the article on the support means side is opposite to that of the support means. It is formed to be lower than the loading height of the article on the side. According to the loading data, the article to be stacked on the upper stage is inclined with respect to the support means, but the article on the upper stage is supported by the support means.An article that forms a surface (article arrangement) can be selected even if there is a difference in the height of the article, and the upper article size (planar area) can be selected. Can be made larger than the size of the article below, and the arrangement of articles can be made flexible and the height of the stack can be made higher than in the case of a mounting body without support means, and the loading efficiency is improved. The
[0013]
The invention described in claim 2 is the invention described in claim 1, characterized in that it is possible to further stack an article on an inclined article or an article that may be inclined. It is.
[0014]
According to the above method, when an article is further stacked on an inclined article or an article that may be inclined, the article may be inclined or inclined with respect to the support means. However, since the articles to be stacked on the mounting body are allowed to tilt with respect to the support means, they can be stacked as they are.
[0015]
The invention according to claim 3 is the invention according to claim 1 or 2, wherein a plane area of an upper article to be stacked on a lower article is larger than a plane area of the lower article. It is possible to make it possible to make it possible.
[0016]
According to the above method, when the upper article becomes an article having a plane area larger than the plane area of the lower article, the upper article is easily inclined, but can be stacked as it is by being supported by the support means. Become.
[0019]
  AlsoClaim 4The invention described inA loading method of stacking articles in a plurality of articles on the basis of loading information on a mounting body having support means that can support the articles on at least one side,Based on the loading information, an article arrangement in which the articles are arranged in a planar shape is formed for each stage, and the articles to be stacked in the upper stage of the article arrangement of each stage are inclined with respect to the support means. Or can be tiltedAnd allowing an article to be stacked on the mounting body to be stacked with a possibility of tilting with respect to the support means.It is characterized by.
[0020]
  According to the above method, based on the loading information, an article arrangement in which articles are arranged in a plane is formed for each stage, and the loading data of the articles is formed by connecting these formed stages. At this time, the article arrangement of each stage is formed so that the article to be stacked on the upper stage may or may be inclined with respect to the support means. Allowed to tilt with respect to the support meansTherefore, it is possible to select an article that forms a surface (article arrangement) even if there is a difference in the height of the article, and it is also possible to make the size of the upper article (planar area) larger than the size of the lower article, Compared with the case of the mounting body without the support means, the article arrangement can be formed flexibly and the stacking height can be increased, and the loading efficiency is improved.
[0021]
  AlsoClaim 5The invention described in the aboveClaim 4The invention according to any one ofAnd saidThe upper-stage article arrangement is characterized in that the upper-stage article arrangement is arranged such that the center of gravity of one article in the upper stage is the center of gravity of the plurality of articles in the lower stage.
[0022]
  According to the above method, based on the loading information, an article arrangement in which articles are arranged in a planar shape is formed for each stage, and the loading data of the article is formed by connecting these formed stages.When aboveThe article arrangement in the upper stage is formed so that the center of gravity of one article in the upper stage is the center of gravity of the plurality of articles in the lower stage, and the center of gravity position of the article in the upper stage is determined by this loading data. The position of the center of gravity of the plurality of articles is reduced, and the degree of inclination of the upper stage article is reduced.
[0023]
  AlsoClaim 6The invention described in (2) is a loading method of stacking articles in a plurality of articles on the basis of the loading information on a mounting body having support means capable of supporting the articles on at least one side,Based on the loading information, an article arrangement in which the articles are arranged in a plane is formed for each stage, and the article arrangement of each stage is formed by allowing a step of a predetermined value or less between the articles,The article is stacked on the mounting body while allowing a step in the vertical direction between the articles.
[0024]
  According to the above method,Based on the loading information, an article arrangement in which articles are arranged in a plane is formed for each stage, and the product loading data is formed by linking these formed stages. At this time, the article arrangement for each stage is , Formed by allowing a step below the predetermined value between the articles, allowing the articles to tilt,Therefore, even if there is a difference in the height of the articles, it is possible to select an article that forms a surface (article arrangement), and it is possible to make the size of the upper article larger than the size of the lower article, and there is no support means. Compared to the case of the mounting body, the article arrangement can be formed flexibly and the stacking height can be increased, and the stacking efficiency is improved.
[0025]
  AlsoClaim 7The invention described in the aboveClaim 6In the invention described in the above item, the article is stacked so that the step on the support means side is smaller than the step on the opposite side of the support means on the mounting body. It is characterized by allowing a stacking method that may be inclined with respect to the means.
[0026]
According to the above method, the articles are stacked such that the step on the support means side is smaller than the step on the opposite side of the support means on the mounting body, and the article stacked above can tilt with respect to the support means. It is allowed to have a peculiar way of loading. Therefore, compared with the case of the mounting body without the support means, the article arrangement can be formed flexibly and the stacking height can be increased, and the loading efficiency is improved.
[0029]
  AlsoClaim 8The invention described in the aboveClaim 6OrClaim 7The invention described inAnd saidThe article arrangement in the upper stage of the article arrangement formed by recognizing a step of a predetermined value or less between the articles is a single article on the plurality of articles in the lower stage arranged by recognizing the step, and the center of gravity is The arrangement is such that the center of gravity of a plurality of articles is stacked.
[0030]
  According to the above method, based on the loading information, an article arrangement in which articles are arranged in a plane is formed for each stage, and the product loading data is formed by connecting these formed stages.When upwardThe article arrangement in the upper stage is formed so that the center of gravity of one article in the upper stage is the center of gravity of the plurality of articles in the lower stage, and the center of gravity position of the article in the upper stage is determined by this loading data. The position of the center of gravity of the plurality of articles is reduced, and the degree of inclination of the upper stage article is reduced.
[0031]
  AlsoClaim 9The invention described in the aboveAny one of Claims 4-8In the described invention, when it is determined that the height of the stacked articles exceeds a predetermined height due to the multi-stage article arrangement, the article arrangement is separated into a plurality of mounting bodies. It is used as an article arrangement.
[0032]
According to the above method, the article loading data is formed by stacking article arrangements, and it is determined that the loading height exceeds a predetermined height, for example, an allowable height in the mounting body. In this case, the product is separated at the stage of the article arrangement before exceeding, and used as the article arrangement of the next mounting body to form the loading data.
[0033]
  AlsoClaim 10The invention described in claim 1 aboveClaim 9In the invention according to any one of the above, the stacking of the article is performed on the placement body from above the placement surface of the placement object.
[0034]
According to the above method, the loading of the articles is performed from above the placement surface with respect to the placement body provided with the supporting means on the side. Therefore, the article loading track is less likely to be blocked by the support means, and the degree of freedom in the direction in which the placement body is arranged is increased.
[0035]
  AlsoClaim 11According to the invention described in the above, an article having a plurality of articles is stacked on a loading platform having a supporting means capable of supporting the article on at least one side based on the loading information.Equipment for loading goods,
  Based on the loading information, the loading means for loading the article on the loading body, the supply means for sequentially supplying the supply loading body on which the article is loaded, Control means for obtaining an arrangement of articles to be stacked for each stage, and the control means determines the height of the article on the support means side based on the loading information, and the support means on the loading platform. Lower than the height of the article on the opposite side, or the loading height of the article on the support means side is set higher than the loading height of the article on the opposite side to the support means on the loading platform. An array of articles in which articles stacked with respect to the support means may tilt is formed so as to be low, and the order of loading the articles and the coordinates on the loading platform are determined by this arrangement. In accordance with the determined loading order, command information on the supply platform to be supplied to the supply means is output. And confirming the supply of the supply mounting body and outputting the coordinates to the loading means, and the loading means, based on the coordinates output from the control means, of the article on the support means side The height of the article on the side of the support means is set to be lower than the height of the article on the opposite side of the support means on the stacking body, or the height of the article on the side of the support means is The articles of the supply mounting body supplied by the supply means are stacked so as to be lower than the stacking height of the articles on the opposite side of the support means.It is characterized by.
[0036]
  According to the above configuration,The height of the article on the support means side is lower than the height of the article on the opposite side to the support means, or the stacking height of the article on the support means side is lower than the stack height of the article on the opposite side of the support means. The arrangement of the articles is formed so as to be lower, and the arrangement of the articles that can tilt the articles stacked with respect to the support means is formed. The coordinates of the supply platform are sequentially output to the supply means according to the determined loading order, and when the supply of the supply platform is confirmed, the coordinates are sent to the loading means. Output is performed, and the loading operation of the article from the supply mounting body to the loading mounting body is executed by the loading means. The article to be stacked on the article from the loading operation of the article is inclined to the support means side, but by being supported by the support means,Articles to be stacked on the mounting body are allowed to be tilted (disintegrated) with respect to the support means. Therefore, even if there is a difference in the height of the articles, an article that forms a surface (article arrangement) can be selected. The size of the article can be made larger than the size of the article below, and the article arrangement can be formed flexibly and with a higher stacking height than in the case of a mounting body without support means. The attachment efficiency is improved.
[0041]
  AlsoClaim 12The invention described in the aboveClaim 11The control means may be configured such that the control means has an article arrangement above the step arranged to be inclined with respect to the support means, a single article on a plurality of articles below, and a center of gravity of the plurality of articles. It is formed so as to be stacked so as to be the center of gravity of the article.
[0042]
  AlsoClaim 13According to the invention described in the above, an article having a plurality of articles is stacked on a loading platform having a supporting means capable of supporting the article on at least one side based on the loading information.Equipment for loading goods,
  Based on the loading information, the loading means for loading the article on the loading body, the supply means for sequentially supplying the supply loading body on which the article is loaded, Control means for obtaining an array of articles to be stacked for each stage, and the control means forms an array of articles by allowing a step of a predetermined value or less between the articles based on the loading information. The order of loading the articles and the coordinates on the loaded mounting body are determined, the command information of the feeding mounting body to be sequentially supplied to the supplying means is output according to the determined loading order, and the supply mounting The supply of the body is confirmed, and the coordinates are output to the loading means. The loading means is configured to output the coordinates of the supply mounting body supplied by the supply means based on the coordinates output from the control means. GoodsIt is characterized in that stacking is possible by allowing a step in the vertical direction between articles.
[0043]
Further, the invention according to claim 17 is a loading means for loading an article having a plurality of articles on the basis of the loading information on a loading platform having a supporting means capable of supporting the article on at least one side. The loading means is characterized in that stacking is allowed by allowing a step in the vertical direction between articles according to the loading information.
[0044]
  According to the above configuration,An array of each article is formed by allowing a step of a predetermined value or less between the articles, and the arrangement order of the articles and the coordinates on the loading platform are determined by this arrangement, and the supply is performed according to the determined loading order. The command information of the supply mounting body sequentially supplied to the means is output, and when the supply of the supply mounting body is confirmed, the coordinates are output to the loading means, from the supply mounting body to the loading mounting body An article loading operation is performed. Therefore, a step in the vertical direction is allowed between the articles stacked on the mounting body,Even if there is a difference in the height of the article, it is possible to select an article that forms a surface (article arrangement), and it is possible to make the size of the upper article larger than that of the lower article. Compared to the case of the body, the article arrangement can be formed flexibly and the stacking height can be increased, and the loading efficiency is improved.
[0047]
  AlsoClaim 14The invention described in the aboveClaim 13The control means may be configured such that the control means arranges an article arrangement above the steps arranged with a step of a predetermined value or less between the articles, one article on the plurality of articles below, and the center of gravity of the article. Is formed so as to be stacked so as to be the center of the center of gravity of the plurality of articles.
[0048]
According to the above configuration, the article arrangement in the upper stage of the stage arranged to allow a level difference of a predetermined value or less between the articles is such that the center of gravity of one article in the upper stage is the center of gravity of the plurality of articles in the lower stage. The center of gravity of the upper article is set as the center of gravity of the plurality of articles in the lower stage, and the degree of inclination of the article in the upper stage is reduced.
[0049]
  AlsoClaim 15The invention described in the aboveAny one of Claims 11-14If the control means determines that the height of the stacked articles exceeds a predetermined height by the article arrangement formed in multiple stages, the control means separates the article arrangement into a plurality, It is used as an article arrangement of the stacked mounting body.
[0050]
According to the above configuration, the article loading data is formed by stacking article arrangements, and it is determined that the loading height exceeds a predetermined height, for example, an allowable height by the loading platform. Then, it is separated at the stage of the article arrangement before exceeding, and is used as the article arrangement of the next mounting body to form product data.
[0051]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a configuration diagram of an article transfer facility for executing an article stacking method according to an embodiment of the present invention.
[0052]
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes an automatic pallet warehouse (article storage means). The automatic warehouse 1 includes two pallets (an example of a supply mounting body) 2 installed at an interval so as to face each other. Storage rack 3 and a stacker crane (article conveying means) 5 that automatically travels along a work path 4 formed between the storage shelves 3. Each storage shelf 3 has a large number of pallet storage units arranged vertically and horizontally, and each pallet storage unit includes the pallet 2 on which a single (same) product case (an example of an article) 6 is loaded. Stored. The case 6 has different types of sizes (shapes; examples of article shapes) depending on the product.
[0053]
A pair of loading / unloading conveyors 7a and 7b forming a pallet loading / unloading portion are arranged opposite to each other on one end side of the work path 3, and the stacker crane 5 travels based on a loading / unloading command, and these loading / unloading conveyors 7a. , 7b and the pallet storage section of the storage shelf 3 is configured as a loading and unloading transport vehicle for loading and unloading the pallet 2. Further, one end of the loading / unloading conveyors 7a and 7b (OP position; a position opposite to the delivery HP position of the pallet 2 with the stacker crane 5) is a depalletizing unit 9a for transferring the case 6 from the pallet 2 one by one. , 9b. The automatic warehouse 1 and the loading / unloading conveyors 7a and 7b form a pallet 2 supply means.
[0054]
Moreover, in FIG. 1 and FIG. 2 (a), 11 is the cage car (an example of a mounting body and a mounting body) with which case 6 is arrange | positioned by the operator in the palletizing parts 12a and 12b, The car 11 includes a cart 13 having casters (wheels) and a frame (at least one side) standing on three sides (left and right side surfaces and the back) on the cart 13 with the front of the cart 13 open. An example of a support means 14 capable of supporting an article) 14 is provided, and the stacked case 6 can be supported by a frame 14 on three sides. The mounting surface of the case 6 on the carriage 13 is considerably narrower than a normal pallet having a front width of 600 mm to 700 mm, a depth of about 600 mm, a width of about 1100 mm, and a depth of about 1100 mm. Further, as shown in FIG. 1, each palletizing unit 12a, 12b has an operation button with a digital display that designates a tag 16 {FIG. 2 (a)} for specifying the car 11 in the vicinity of the car 11 Switches 15a and 15b (FIG. 5) are provided. When the store code (corresponding to information for specifying the store) is displayed on the digital display of the switches 15a and 15b, the worker attaches the tag 16 of the store code to the car 11 and moves it to the exit area. Further, the empty car 11 is moved to the palletizing sections 12a and 12b, and the operation button switches 15a and 15b are operated to input that the next car 11 is arranged.
[0055]
1 and 3, reference numeral 21 denotes a depalletizing / palletizing robot (an example of a loading means; hereinafter referred to as a robot) that loads the case 6 from the depalletizing units 9a, 9b to the car 11 disposed in the palletizing units 12a, 12b. The robot 21 is disposed at a position where the two depalletizing portions 9a and 9b and the two palletizing portions 12a and 12b are within the transferable range of the case 6. In addition, since the placement surface of the car 11 is narrow, the robot 21 is equipped with a special hand 22 at the tip in order to load the case 6 without contacting the frame 14 provided in the three direction sides. ing. The hand 22 is designed such that the width of the tip (the width in the direction perpendicular to the direction of insertion into the car 11) is equal to or less than the lateral width of the case 6 with the smallest case size. It has a 6-pad suction part 23 with a damper, and this suction part 23 can be rotated 90 degrees by an actuator 24. Further, in order to recognize the arrangement of the cases 6 on the pallet 2, a CCD camera 25 is attached to the hand 22 downward, and a strobe 26 that emits strong light compared to normal illumination is attached obliquely downward. .
[0056]
FIG. 4 shows the control configuration of the article transfer facility having the above configuration.
In FIG. 4, 31 is a management controller, 32 is a mixed palletizing simulator (hereinafter abbreviated as a simulator), 33 is an image processing controller, 34 is a robot controller, 35 is an automatic warehouse controller, and the management controller 31 includes a simulator 32 and a robot. The controller 34, the automatic warehouse controller 35, the operation button switches 15a and 15b are connected, the image processing controller 33 and the robot 21 are connected to the robot controller 34, the camera 25 and the strobe 26 of the robot 21 are connected to the image processing controller 35, Furthermore, the stacker crane 5 and the loading / unloading conveyors 7a and 7b are connected to the automatic warehouse controller 35. The management controller 31 and the simulator 32 constitute a control means.
[0057]
The robot controller 34 designates the depalletizing section 9a or 9b, designates the palletizing section 12a or 12b from the management controller 31, and designates the three-dimensional coordinates for transferring the case 6 onto the car 11 (the central tip of the suction section 23). Is a coordinate that separates the case 6; hereinafter, abbreviated as car carriage transfer coordinates) and transfer data with a data number that designates the direction of the case 6 (whether the case 6 is wholesaled horizontally or vertically) ) Is first input, the arm is extended to the depalletizing section 9a or 9b designated by the transfer data, the hand 22 is positioned above the pallet 2, and a drive signal is output to the image processing controller 35 to The position (coordinates) of the case 6 is obtained, the hand 22 (suction part 23) is moved by this coordinate, the case 6 is lifted, and subsequently transferred. While rotating the actuator 24 in accordance with the direction specified by the data to adjust the direction of the case 6, the arm is swung above the palletizing portion 12a or 12b specified by the transfer data to specify the specified car. The suction part 23 of the hand 22 is moved to the vehicle transfer coordinates and the case 6 is unloaded. At this time, the trajectory of the hand tip of the robot 21 (article loading trajectory) is controlled so that the case 6 is stacked on the car 11 from above the case placement surface of the car 11. . When the transfer of the transfer data is completed, a transfer end signal is output to the management controller 31.
[0058]
Further, when the drive signal is input from the robot controller 34, the image processing controller 35 causes the strobe 26 of the robot 21 to emit light and shoot with the camera 25, and the position of the case 6 (coordinates on the pallet 2) by the image pickup signal. Is output to the robot controller 34. The coordinates of the image processing controller 35 detect the shadow of the case 6 formed by the light emission of the strobe 26 to calculate the plane coordinates of the case 6, and the height coordinate is the difference in brightness of the uppermost case 6 (strobe 26). The light is strong, so it can be determined).
[0059]
The automatic warehouse controller 35 manages inventory management, that is, the product name and quantity of the case 6 placed on the pallet 2 stored for each pallet storage unit. Specifying the product name and quantity of case 6 and entering the delivery data with data number (to be described later) that designates the different delivery conveyor 7 to be delivered (whether it is delivered to 7a or 7b) Based on the inventory management data, a pallet storage unit storing the pallet 2 satisfying the product name and quantity in the case 6 of the output data is obtained, and the crane output comprising the obtained pallet storage unit and the input / output conveyor 7 to be output is separated. First, the loading / unloading conveyor 7 for unloading the pallet 6 is driven based on the crane unloading data, and the position of the depalletizing unit 9 (OP The pallet 2 is moved to the HP position, and then the stacker crane 5 is driven to enter the pallet 2 at the HP position into the original pallet storage unit, and then the crane delivery data is output to the stacker crane 5. Then, the pallet 2 is unloaded to the designated loading / unloading conveyor 7 and the loading / unloading conveyor 7 is driven to move to the position (OP position) of the depalletizing unit 9. When the movement is completed, a pallet delivery completion signal including the data number is output to the management controller 31. The data of the pallet storage unit that returns the pallet 2 that has been delivered is stored, and the quantity of the product in the delivery data is subtracted from the quantity in the inventory management data at the time of receipt, and the quantity is managed.
[0060]
The management controller 31 will be described with reference to the block diagram of FIG. The management controller 31 receives shipment order data (an example of loading information) and a loading start signal for each batch.
[0061]
In FIG. 5, reference numeral 41 denotes a data forming unit. The data forming unit 41 outputs the input order data to the simulator 32, and the car loading data (each store) formed by the simulator 32 based on the order data. (Including the quantity of the car 11), the allocation data is generated by allocating the palletizing section 12a or 12b to be loaded to each car based on the car loading data, and then the automatic warehouse 1 The above-mentioned unloading data, which is a pallet loading / unloading schedule, is created for each car 11 and stored in the unloading data memory 42, and the transfer of the robot 21 is performed based on the formed unloading data, allocation data and car car loading data. Data is formed and stored in the transfer data memory 43.
[0062]
As shown in FIG. 6 (a), the order data consists of the number of products ordered for each store (store code), and the car car loading data is set for each car 11 of each store. As shown in FIG. 6 (b), it is formed from product names, car carriage transfer coordinates and orientations arranged in the loading order (details will be described later). As shown in FIG. 6C, the allocation data is formed by alternately allocating the palletizing portions 12a and 12b for each car 11 of the allocation data.
[0063]
The unloading data of the pallets P of each store is loaded on the depalletizing units 9a and 9b of the two loading and unloading conveyors 7a and 7b in accordance with the transfer timing of the robot 21 in order to efficiently perform the operation by the robot 21. The pallet 2 on which the (product) case 6 to be attached is mounted is formed. That is, in accordance with the loading order, the pallet 2 on which the product case 6 to be loaded is mounted is formed so as to be alternately delivered to the depalletizing portions 9a, 9b of the two entry / exit conveyors 7a, 7b. Thereby, while the case 6 is being transferred by the robot 21 from one depalletizing part 9a or 9b, the pallet 6 can be loaded / unloaded in the other depalletizing part 9b or 9a, and the efficiency is improved. As shown in FIG. 6 (d), as described above, the delivery data for each car vehicle includes the continuous data number, the product name and quantity of the case 6 to be delivered, and the classification of the delivery conveyor 7 to be delivered (7a). Or whether it issues to 7b.
[0064]
As shown in FIG. 6 (e), the transfer data includes the data number of the outgoing data, the different of the depalletizing section 9a or 9b of the outgoing data (corresponding to the incoming / outgoing conveyor), It is formed from the palletizing portion 12a or 12b (corresponding to the car to be transferred) and the car car transfer coordinates and direction of the car car loading data.
[0065]
In FIG. 5, 44 and 45 are a left depalletizing unit (9a) control unit and a right depalletizing unit (9b) control unit for controlling the pallet 2 located in the depalletizing units 9a and 9b, respectively. In response to the start signal, the delivery data memory 42 is searched, and the delivery data is delivered to the automatic warehouse controller 31 in the order of the data. That is, the left depalletizing unit control unit 44 obtains the data of “left” (7a) by the delivery conveyor of the delivery data, outputs the delivery data to the automatic warehouse controller 31, and outputs the delivery data from the automatic warehouse controller 31. When the exit end signal based on the above is input, the exit end signal including the data number is output to the robot controller 46 described later, and when the transfer end signal (described later) is input from the robot controller 46, the next exit Data is obtained and output to the automatic warehouse controller 31. Thereby, for example, the number 1 delivery data of FIG. 6D is output, and the pallet 2 on which the case 6 of the product A is placed is delivered to the depalletizing unit 9a (the entry / exit conveyor 7a). Further, the right depalletizing unit control unit 44 obtains the data of “right” (7b) for the delivery conveyor of the delivery data, and outputs the delivery data to the automatic warehouse controller 31. When a delivery exit signal based on the input is input, a delivery exit signal including a data number is output to a robot control unit 46 described later. When a transfer end signal (described later) is input from the robot control unit 46, the next delivery data is output. Is output to the automatic warehouse controller 31. As a result, for example, the delivery data of No. 2 in FIG. 5D is executed, and the pallet 2 on which the case 6 of the product M is placed is delivered to the depalletizing unit 9b (the incoming / outgoing conveyor 7b).
[0066]
The robot controller 46 outputs the transfer data with the data number to the robot controller 34 in the order of the transfer data of the car 11 stored in the transfer data memory 43 in response to the start signal for loading. Then, transfer of the case 6 is executed. That is, when an exit end signal including a data number is input from the left depalletizing unit control unit 44 or the right depalletizing unit control unit 45, the data number is confirmed and transfer data of the same data number is output to the robot controller 34. Based on the transfer data, the robot controller 34 controls the case 21 to transfer the case 6 from the depalletizing unit 9a or 9b to the car 11 of the palletizing unit 12a or 12b. When a transfer end signal with a number is input, the depalletizing unit 9a or 9b that has completed the transfer is determined based on this data number, and a transfer end signal is sent to the determined left depalletizing unit control unit 44 or right depalletizing unit control unit 45. Output the next shipping data number To output can transfer data.
[0067]
When the last transfer data of the car 11 is output and a transfer end signal is input, it is determined that the transfer to the car 11 is completed, and the next car stored in the transfer data memory 43 is determined. Output of the transfer data of the car 11 is started, and the code of the store of the car 11 that has been executed is output to the liquid crystal display of the operation button switch 15 of the palletizing section that has been palletizing, and the operation signal of the operation switch If it is confirmed, it is determined that a new empty car 11 is placed in the palletizing section 12 of the operation button switch 15, the display is deleted, and the data of this store in the transfer data memory 43 is deleted.
[0068]
With the configuration of the management controller 31 as described above, when the car car loading data is input from the simulator 32, the car car loading data (including the loading order) forms the allocation data and the shipping data. The delivery of the pallet 2 to be sequentially supplied to the automatic warehouse controller 35 based on the delivery data is instructed, and the pallet 2 is supplied to the depalletizing units 9a and 9b alternately in the order of the delivery data every time the case 6 is transferred by the robot 21. Is done.
[0069]
Moreover, when the transfer data is formed by the car car loading data, the allocation data, and the delivery data, and the supply of the pallet 2 is confirmed, the transfer data (including the coordinates of the car car loading data) is sent to the robot controller 34. Then, the loading operation of the case 6 from the pallet 2 to the car 11 is executed. Further, when the case 6 is transferred from one pallet 2 to the car 11 by the robot 21 in the order of transfer data, the case 6 is transferred from the other pallet 2 to the car 11 and the transfer is completed. The pallet 2 is replaced with the next pallet 2 based on the delivery data.
[0070]
When the transfer to one car 11 is completed, the transfer of the case 6 to the other car 11 is started, and a code for specifying the store is displayed on the liquid crystal display of the operation button switch 15. When the operator attaches the tag 16 to the car 11 based on this code, the tag 16 is transported to the shipping area, the empty car 11 is subsequently placed, and the operation button switch 15 is operated, the car 11 It is determined that case 6 can be transferred.
[0071]
Hereinafter, the simulator 32 will be described. In this simulator 32, the size of the case 6 of each product to be loaded onto the car 11 is registered in advance, and when the above-described order data {FIG. Formation of the loading data is started.
[0072]
Actually, a pattern is registered for each case 6 before the car car loading data is created. This pattern includes a reference pattern (reference article arrangement) as an arrangement reference for each quantity of cases 6 that can be arranged on a narrow case mounting surface (effective space for loading) of the carriage 13 on the car 11, and each case 6. And a sub-pattern (maximum article arrangement) that can be placed on the case placement surface at the maximum.
[0073]
An example of the reference pattern and the sub-pattern is shown in FIG. The reference pattern is a stacked pattern on the plane that maximizes the stacking according to the size of the case 6, and as a reference pattern, three arrays (hereinafter referred to as <3>) by an array of three to seven cases. 4 sequences (hereinafter referred to as <4>), 5 sequences (hereinafter referred to as <5>), 6 sequences (hereinafter referred to as <6>), 7 sequences (hereinafter referred to as <7>) These five reference patterns are set. Also, as a sub-pattern, depending on the case size, four arrays (hereinafter referred to as <4-2>), four arrays (hereinafter referred to as <4-3>), and six according to an array of four and six cases. Three sub-patterns of an array (hereinafter referred to as <6-2>) are set. For each of these patterns, the car transfer coordinate and orientation of each case 6 (center position) are determined according to the pattern.
[0074]
Next, for each case 6, from the case size, the reference pattern is registered as the first pattern in the reference pattern and the case 6 is most stacked. Next, all the patterns of the reference pattern and sub-patterns are registered. Among them, a pattern that can arrange the cases 6 most is obtained and registered as a second pattern. For example, in FIG. 7, the case corresponding to <4-2> cannot be stacked in the reference pattern <4> pattern, and the first pattern is <3>. The second pattern is <4-2>. An example in which the first pattern and the second pattern are registered in each product of the order data is shown in FIG.
[0075]
Further, each case 6 has a height equal to the height thereof, that is, a difference in height between the cases 6 (corresponding to a step) is within a predetermined value, for example, 10 mm, and the plane area of the case 6 is equal or small. Case 6 is registered as an equivalent case.
[0076]
The car car loading data creation method (loading logic) on the premise that the car has been registered will be described with reference to the flowchart of FIG. At the same time, an example will be described according to the pattern registered order data shown in FIG.
[0077]
In this loading logic, a loading pattern (an example of an article arrangement) of the case 6 arranged in a planar shape on the case placement surface is obtained, the loading pattern is regarded as each step, and the loading is performed to form each step. The above car car loading data is obtained by overlapping the patterns vertically.
[0078]
Step-1
A group of cases 6 (group of cases of the same product) that can satisfy the second pattern for each case is searched from the store order data, and the number of cases 6 in the second pattern and the number of orders are completely matched. When a product is found, a loading pattern is formed.
[0079]
In the data of FIG. 8, since the number of orders of the second pattern of products A, D, J, and M completely coincides (without fractions), the second pattern of these products A, D, J, and M A stacking pattern is formed.
[0080]
Step-2
A group of cases 6 (for the same product) that can satisfy the first pattern for each case from the obtained remaining order data except for the case 6 that has formed the second pattern in Step-1. (Case group) is searched, and if found, it is determined as a candidate for the loading pattern. At this time, the search is performed in the order from the smallest number of cases 6 forming the reference pattern to the highest case 6 height. When the number of cases 6 in the first pattern and the number of orders completely match, a loading pattern is obtained.
[0081]
In the data of FIG. 8, the order data of products C, E, H, and K satisfy the first pattern, but the number of patterns and the number of orders do not completely match, and the fractions appear. The first pattern of C, E, H, and K is set as a product pattern candidate.
[0082]
Step-3
The fraction of the case 6 of the product in which the first pattern is formed in step-2 is obtained.
And the case 6 which can fill up the 1st pattern which each case 6 forms in order from the thing with the few cases 6 which form the 1st pattern, and the height of the case 6 in the equivalent case registered beforehand. In addition, the loading pattern is formed by obtaining the condition that “the number of orders matches (not the fraction)”. At this time, the planar area of the case 6 filling the first pattern is equal to or smaller than the area of the case 6 forming the first pattern. In addition, it is allowed to fill the case 6 with a plurality of products. Further, when the first pattern is formed in the equivalent case, an allowable step is generated between the cases 6 (the step is allowed), and therefore the height of the case 6 on the frame body 14 side is not on the frame body 14 side. In other words, the case 6 is stacked so that the step on the frame 14 side is smaller than the step on the opposite side of the upper frame 14 of the car 11, and the case 6 is stacked on the upper step. Is inclined with respect to the frame 14 or may be inclined.
[0083]
In addition, when the product case 6 that can fill the first pattern cannot be obtained under the above-described conditions, the fractional case 6 is stacked in a stacking pattern separated by steps, and the case 6 of the same product is Since it becomes impossible to stack continuously, this 1st pattern is removed from the candidate of a loading pattern.
[0084]
An example will be described. First, if a case 6 with a <3> pattern and a high height remains, the number of cases 6 that are insufficient with this <3> pattern is obtained. For example, in the case of two pieces of order data, the number of insufficient cases 6 is 1. Then, the case 6 that can be filled is searched for the case 6 of one order with an equivalent case registered in advance, and if found, a loading pattern is formed.
[0085]
Subsequently, if the case 6 with the <4> pattern remains, the number of cases 6 that are insufficient with the <4> pattern is obtained. For example, in the case of two pieces of order data, the number of insufficient cases 6 is 2. Then, the case 6 that can be filled with two is searched for in the equivalent case registered in advance, the case 6 for two orders, or the case 6 for each order having two different sizes. Form a pattern.
[0086]
Similarly, the process is performed up to case 6 of the <6> pattern.
In the data of FIG. 8, the first pattern of each product C, E, H, K is a candidate for the loading pattern. Among them, a product F that can fill the first pattern of the product K with one fraction is found (the order number is the same in the equivalent case), so the product K has the first pattern with 4 pieces as the loading pattern, Further, a first pattern including one product K and three products F is defined as a loading pattern. At this time, since the height (305 mm) of the product F is lower than the height (315 mm) of the product K, the product F is arranged on the rear frame 14 side. For other products C, E, and H, since the case 6 of other products that can fill the first pattern is not found, it is excluded from the candidates for the loading pattern.
[0087]
Step-4
The remaining order data excluding the case 6 in which the loading pattern is formed in the above step-1 to step-3 is obtained.
[0088]
Then, from the remaining data, search for the one that can make the surface if the loading is inefficient without using the case placement surface effectively. That is, a group of cases in which a face can be created with the number of cases 6 one less than the first pattern (reference pattern) is searched. At this time, the search is performed in the order of the <6> pattern in order from the <4> pattern having the smallest number.
[0089]
That is, when there are three <4> pattern cases 6, these three form a product pattern (<3> pattern), and when there are four <5> pattern cases 6, these four products. An attached pattern (<4> pattern) is formed, and when there are five cases 6 of the <6> pattern, the five attached patterns (<5> pattern) are formed.
[0090]
4 reference patterns → 3 reference patterns
5 reference patterns-> 4 reference patterns
6 reference patterns → 5 reference patterns
Only implement.
[0091]
In the data of FIG. 8, since the product G is a <4> pattern and the number of orders is 3, a product pattern (<3> pattern) is formed by these 3 products.
Step-5
The loading pattern formed in Step-1 to Step-4 is a loading pattern based on the case 6 of the same product and a loading pattern based on the case 6 of two or more types of products. Stack them like this. As a result, it is possible to form the loaded data in which the cases 6 of the same product are continuous.
[0092]
In the data of FIG. 8, as shown in FIG. 10, the loading patterns are stacked in the order of A product, D product, J product, M product, K product, (K + F) product, and G product.
By the above step-1 to step-4, a stacked pattern is formed in which a 10 mm step is allowed and a clean surface is formed, and the number of cases 6 that cannot be placed exactly halfway is reduced.
[0093]
Step-6
The remaining order data except for the case 6 in which the second pattern, the first pattern, or the pattern corresponding to the first pattern is formed in the above step-1 to step-4 is obtained.
[0094]
Then, the remaining data cases 6 are divided so that they can be loaded according to a plurality of specific reference patterns. For example, a case 6 with a <3> pattern (a case where the plane area is large or a long length is long) and a case 6 with a <4> to <7> pattern (a plane area is relatively small or long) The order data is divided into cases where the direction length is short.
[0095]
In the data of FIG. 8, H product, I product, and L product are classified as case 6 of <4> to <7> pattern, and B product, C product, and E product are classified as case 6 of <3> pattern. Is done.
[0096]
Step-7
Case 6 of <4> to <7> pattern order data (remaining data) are arranged from the case with the highest height of each case 6 according to the <4> reference pattern, stacked upward, and the height is uniform. The loading pattern to be obtained is obtained and stacked above the loading pattern. At this time, the height of the case 6 on the frame body 14 side is made lower than the height of the case 6 not on the frame body 14 side, that is, the step on the frame body 14 side is the step on the opposite side of the car frame 11 upper frame body 14. The case 6 is stacked so as to be smaller. In addition, the front and rear and left and right steps of the stacked case 6 are allowed up to 10 mm. Therefore, there is a possibility that the case 6 stacked on the case 6 in which the level difference is allowed may be tilted to the left and right and the rear frame 14 side, and the case 6 is further stacked on the tilted case 6 or the case 6 that may be tilted. Appended.
[0097]
In the data of FIG. 8, cases 6 of H product, I product, and L product are stacked in four piles. The left front mountain is formed with one L product, with a loading height of 260 mm, the left rear mountain is formed with one H product and one I product, the loading height is 250 mm, and the right front mountain is It is formed with two H products, the loading height is 270 mm, and the right rear mountain is formed with two H products and has a loading height of 270 mm.
[0098]
Step-8
Finally, cases 6 of <3> pattern order data (remaining data) are stacked regardless of whether the heights of the cases 6 match or not according to the <3> reference pattern. Are stacked above the loading pattern. At this time, the height of the mountain of the case 6 stacked on the frame body 14 side is made lower than the height of the mountain of the case 6 not on the frame body 14 side, The loading pattern with the most uniform (height) is obtained. Further, the arrangement of stacking is determined so that the center of gravity of the upper case 6 becomes the center of gravity of the two cases 6 among the lower four cases 6 formed in Step-7.
[0099]
In the data of FIG. 8, cases 6 of B product, C product, and E product are stacked on three piles. The mountain on the left is made up of two C products and one E product, with a height of 590mm. The mountain on the front right is made up of one B product and three E products, with a height of 610mm. The mountain on the right rear is made up of two C products and has a loading height of 480 mm.
[0100]
Step-9
A stacking height obtained by overlapping all the formed stacking patterns is obtained, and divided by a height (allowable height) at which the car 11 can be stacked, to determine how many car cars 11 are necessary. When there is one unit, leave it as it is, and when two or more units are required, divide the stacking height of all the stacked patterns by the number of units, and separate the stacked patterns vertically according to the number of units. It is assumed that each car car 11 has a loading pattern. At this time, when the loading pattern consisting of the case 6 of two or more types of products obtained in Step-3 is separated from the loading pattern consisting of one product forming the loading pattern, the same product is continuously stacked. The order of the loading patterns is changed so as not to be separated.
[0101]
As shown in FIG. 10, the formed loading pattern is 9 steps, and the stacked height obtained by overlapping all the loading patterns is 2705 mm. Since the height at which the car 11 can be loaded is normally about 1450 mm, two cars 11 are required. Further, since the 5th and 6th stage loading patterns cannot be separated, the loading patterns of the two cars 11 are formed by changing the order of the loading patterns so that the height is within 1450 mm. .
[0102]
Step-10
The order of loading of the cases 6 and the coordinates on the car 11 are determined based on the loading pattern for each car 11 obtained in Step-9. That is, for each stage from the lower stage, product data consisting of the product name, car carriage transfer coordinates, and direction is formed so that the same product is continued, and the product data of each stage is continuously provided. The car loading data for each store shown in FIG. 5B is set.
[0103]
As shown in FIG. 10, the loading order is for the first car 11,
A product → M product → K product → F product → D product
And in the order of the second car 11
J product → G product → H product → I product → L product → C product → B product → E product
It becomes the order of. In this way, the loading order is such that the cases 6 of the same product are successively stacked. Further, when the case 6 of the <3> pattern is stacked on the <4> pattern, the position of the center of gravity of the case 6 of the <3> pattern is located at the position of the center of gravity of the two cases 6 of the <4> pattern. Case coordinates are set so that
[0104]
The above steps -1 to -10 are performed for each order data of each store, and when the setting of the car car loading data of each store is completed, it is output to the management controller 31 and managed by the management controller 31 as described above. The case 6 is loaded on the car 11 under the control.
[0105]
FIG. 11 shows the loading shape of the case 6 loaded on the car 11 based on the car loading data formed by the order data shown in FIG.
As can be seen from FIG. 11, in the first car 11, the K product in the fourth stage is 10 mm higher than the F product in the same arrangement, so it is arranged on the opposite side (front side) from the frame body 14. That is, the height of the case 6 on the frame body 14 side is arranged to be lower than the height of the case 6 on the opposite side of the frame body 14, and the D product to be stacked on the upper stage is inclined toward the frame body 14 side. Or arranged so that it may tilt. In addition, the 5th stage <3> pattern D product stacked on the 4th stage <4> pattern K product, one of which is placed at the center of gravity of the lower 2 K products. As a result, it is allowed that the upper D product is wider than the plane area of the lower K product, or the length in the longitudinal direction is longer.
[0106]
Further, in the second car 11, the third level includes the stacking height of the mountains (H product and I product) on the frame body 14 side as shown in FIGS. 12 (a) and 13 (a). Is lower than the stacking height of the mountain (L product) on the opposite side (front side) to the frame 14, and the case 6 of the product C to be stacked on these peaks is allowed to tilt toward the frame 14; The case 6 is allowed to be further stacked on the case 6 of the inclined product C.
[0107]
As described above, according to the present embodiment, there is a difference in the height of the case 6 by allowing the case 6 to be stacked on the car 11 to tilt (disintegrate) with respect to the frame body 14. However, it is possible to select the case 6 that forms the surface (stacking pattern), and the size of the upper case 6 (planar area, length in the longitudinal direction) can be made larger than the size of the lower case 6. Compared to the case of a pallet or the like without the frame body 14, the loading pattern can be formed flexibly and the loading height can be increased, and the loading efficiency can be improved.
[0108]
Further, according to the present embodiment, when the case 6 is further stacked on the inclined case 6 or the case 6 that may be inclined, the case 6 may be inclined or inclined with respect to the frame body 14. However, since the case 6 to be stacked on the car 11 is allowed to tilt with respect to the frame body 14, it can be stacked as it is.
[0109]
Further, according to the present embodiment, when the plane area of the upper stage case 6 is larger than the plane area of the lower stage case 6, or the length in the longitudinal direction of the upper stage case 6 is lower. If the length of the upper case 6 is longer than the length of the upper case 6, the upper case 6 tends to tilt, but the center of gravity of the upper case 6 is changed to the center of gravity of the lower cases 6 by the loading data. Therefore, even if it is tilted, the height of the case on the frame body 14 side is made lower than the height of the case on the opposite side of the frame body 14, that is, the step on the frame body 14 side is low. Since it is supported by the frame body 14, it can be stacked as it is, and the case 6 can be further stacked thereabove.
[0110]
Further, according to the present embodiment, the height of the case 6 on the frame body 14 side is made lower than the height of the case 6 on the opposite side of the frame body 14 or the case 6 on the frame body 14 side is loaded. By stacking the case 6 so that the height is lower than the loading height of the case 6 on the side opposite to the frame body 14, in other words, the step on the frame body 14 side is By stacking the case 6 so as to be smaller than the step on the opposite side, the case 6 stacked above is allowed to be tilted with respect to the frame body 14, and is stacked on the case 6. Although the case 6 to be tilted toward the frame body 14, the case 6 can be stacked as it is by being supported by the frame body 14. Therefore, compared with the case of a pallet or the like without the frame body 14, the loading pattern can be formed flexibly and the loading height can be increased, and the loading efficiency can be improved.
[0111]
Further, according to the present embodiment, a step in the vertical direction is allowed between the cases 6 stacked on the car 11, and thus a surface (stacking pattern) is formed even if there is a difference in the height of the case 6. 6 can be selected, and the size (planar area) of the upper case 6 can be made larger than the size of the lower case 6. The stacking height can be increased flexibly and the loading efficiency can be improved.
[0112]
In addition, according to the present embodiment, the robot 21 loads the case 6 from above on the placement surface of the car 11 having the frame 14 on the side, whereby the hand 22 of the robot 21 The loading track is less likely to be blocked by the frame body 14, the degree of freedom in the direction in which the car car 11 is arranged can be increased, and the degree of freedom in the arrangement positions of the palletizing portions 12a and 12b in which the car car 11 is arranged is also increased. be able to.
[0113]
In addition, according to the present embodiment, in the formation of the car car loading data by the simulator 32, as shown in Step-1 to Step-5 of the flowchart of FIG. When the pattern to be arranged (reference pattern and sub-pattern) is registered and the pattern of this case can be satisfied by the case 6 of the same product by the order data, a loading pattern to be loaded on the car 11 is formed by this pattern. If the pattern cannot be satisfied by the case 6 of one product, the case 6 of another product that fills this pattern is obtained, and a stacked pattern is formed, and these formed stacked patterns are stacked in multiple stages to load the car By obtaining the attached data, the same product can be obtained except for the stacked pattern that is formed in step-3 and arranged vertically. When the case 6 is loaded on the car 11 according to the car loading data formed on the basis of the stacked loading pattern, the case 6 is not divided into the loading patterns of the other stages. The same case 6 can be continuously stacked on the car 11, so that it is not necessary to repeat the loading / unloading of the pallet 2 loaded with the same case 6, and the automatic warehouse 1 and the loading / unloading for supplying the pallet 2. The burden on the conveyors 7a and 7b can be reduced, and the overall work efficiency can be improved.
[0114]
Further, according to the present embodiment, the first pattern obtained from the reference pattern and the second pattern obtained from all patterns (reference pattern and sub-pattern) are registered in advance for each (product) case 6 and are the same. A stacked pattern satisfying the second pattern is formed by the product, and then a stacked pattern satisfying the first pattern is formed by the same product, and the stacked patterns formed by the second pattern and the first pattern are connected. By forming the stacked data for case 6 (stacked in stages), the product can be loaded in a significantly shorter time than when all combinations of case 6 of the order data are calculated to form the packed data. The attached data can be obtained, and the time for creating the attached data can be shortened. Further, the case 6 can be loaded most efficiently by being stacked on the car 11 based on the second pattern (sub-pattern) that is stacked at the maximum like the case 6 of the product A. it can.
[0115]
In addition, according to the present embodiment, by combining the remaining cases 6 that could not be formed with the second pattern and the first pattern, the loading pattern previously formed with the same product. The stacked pattern to be arranged on the upper stage is formed. However, because the stacked pattern is formed first by the same product, the size type of the case 6 and the quantity of the case 6 of the remaining products are reduced, and the remaining The time for obtaining the loading pattern can be shortened by combining the cases 6 described above.
[0116]
Further, according to the present embodiment, in the formation of car car loading data by the simulator 32, the loading pattern is arranged in an array in which the number of cases 6 is smaller than the reference pattern of each case 6 as shown in step -4 in the flowchart of FIG. If it is determined whether the case 6 is possible, the loading pattern is formed by the reference pattern with a small quantity of the case 6, so that the loading of the case 6 is performed based on the loading pattern by the reference pattern with a small quantity of the case 6. However, the number of cases 6 per stage is reduced and the loading efficiency is deteriorated, but the same case 6 can be loaded continuously, and the automatic warehouse 1 and the loading / unloading supply the pallet 2 loaded with the same case 6. The burden on the conveyors 7a and 7b is reduced, and the overall work efficiency can be improved.
[0117]
Further, according to the present embodiment, in the formation of car car loading data by the simulator 32, the remaining case 6 is combined with the case 6 having a higher height as shown in step -7 in the flowchart of FIG. By verifying whether it is possible, it becomes possible to make the loading height of the case 6 stacked for every arrangement | sequence of the case 6 into substantially the same height.
[0118]
Further, according to the present embodiment, in the formation of car car loading data by the simulator 32, the height difference between the equivalent cases registered in advance, that is, the case 6, as shown in Step-3 of the flowchart in FIG. A case 6 (combined case 6) is formed by forming the first pattern by the inner case 6 (case 6 allowing the step) and arranging the steps 6 while allowing the vertical step between the cases 6 to be arranged. The degree of freedom of selection increases, and a loading pattern (combination) can be easily formed.
[0119]
Further, according to the present embodiment, in the formation of the car car loading data by the simulator 32, the loading data of the case 6 is formed by stacking the loading patterns as shown in Step-9 of the flowchart of FIG. However, if the loading height exceeds the allowable height by the car 11, it is separated at the stage of the previous loading pattern and used as the loading pattern of the next car 11 to form loading data. This makes it possible to form a loading pattern for each stage without being aware of the number of cars 11, to determine the amount of order data in advance, and to omit the step of obtaining the number of cars 11. The time required for formation can be shortened.
[0120]
In the present embodiment, as shown in FIG. 12 (a), the height of the case 6 on the rear frame 14 side is reduced among the two cases 6 arranged in the front and rear, and the upper case 6 is arranged. However, as shown in FIG. 12B, the height of the case 6 on the left frame 14 (an example of one frame) is formed. The stacking pattern may be formed so that the upper case 6 is inclined to the left frame 14 by reducing the height, and when arranging the three cases 6, as shown in FIGS. As shown, the height of the case 6 on one frame side may be decreased in order, and the stacked pattern may be formed so that the upper case 6 is inclined toward the left frame 14.
[0121]
In the present embodiment, as shown in FIG. 13A, the upper case 6 has a large planar area and is placed on the lower two front and rear cases 6, but FIG. When the lower case 6 is small, the center of gravity position may be obtained so that the upper case 6 is placed on the case 6.
[0122]
Further, in the present embodiment, the car 11 has a frame body 14 standing upright on three sides on the carriage 13 as a support means for the article, but at least one side, that is, the left side or the right side. Alternatively, it is only necessary to have article supporting means on the back surface, and the article supporting means is not limited to the frame body 14, and an article that can support the panel 6, the wall, or the case 6 loaded in advance and transferred by the robot 21. It may be. Although the car 11 is used as the mounting body, the car is not limited to the car, but a mounting body having article supporting means, for example, the left and right sides of the cart 52 with casters shown in FIG. It may be a balance carriage 51 in which a frame 53 is erected, or may be a pallet that is not provided with casters and has a frame on the side.
[0123]
In this embodiment, the automatic warehouse 1 and the loading / unloading conveyors 7a and 7b are provided as supply means, and the pallet 2 loaded with the case 6 is supplied to the depalletizing units 9a and 9b by the automatic warehouse 1 and the loading / unloading conveyors 7a and 7b. However, the robot 21 is self-propelled without these supply means, the pallet 2 is arranged along the travel path of the robot 21, and the robot 21 self-propels to depalletize the case 6 from each pallet 2. However, it can be loaded on the car 11. Further, instead of the automatic warehouse 1 and the loading / unloading conveyors 7a and 7b, the pallet 2 may be supplied to the depalletizing units 9a and 9b by a self-propelled transport carriage or an overhead traveling monorail. Equipment etc. may be used.
[0124]
Further, in the present embodiment, the product (case 6) of the order data of one store is stacked on one car 11, but a sorting destination such as a plurality of stores, for example, stores in the same transport area, etc. It is also possible to load the product on the car 11.
[0125]
In this embodiment, the case 6 is transferred and loaded as an article. However, the case 6 is not limited to the case 6 and may be any item that can be stacked on a pallet by loading means. Or a raw material and a semi-finished product may be sufficient.
[0126]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the articles stacked on the mounting body are allowed to be inclined with respect to the supporting means, so that the article arrangement is compared with the mounting body without the supporting means. Can be formed flexibly and with a high loading height, and the loading efficiency can be improved.
[0127]
Further, according to the present invention, by allowing a step in the vertical direction between the articles to be stacked on the mounting body, the article arrangement can be flexibly and stacked compared to the mounting body without supporting means. The attachment height can be increased and the loading efficiency is improved.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram of an article transfer facility for executing an article loading method according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a perspective view of a car and a balance carriage of the article transfer facility.
FIG. 3 is a perspective view of a robot of the article transfer facility.
FIG. 4 is a control configuration diagram of the equipment transfer facility.
FIG. 5 is a block diagram of a management controller of the equipment transfer facility.
FIG. 6 is a configuration diagram of data of transfer equipment for the article.
FIG. 7 is an explanatory diagram of a loading pattern of the transfer equipment for the article.
FIG. 8 is a diagram showing order data and registered patterns of transfer equipment for the article.
FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the simulator of the equipment transfer facility.
FIG. 10 is an explanatory diagram of data formed by a simulator of the transfer equipment for the article.
FIG. 11 is a perspective view of a case stacked by the transfer equipment for the article.
FIG. 12 is an explanatory view showing the arrangement of cases stacked by the transfer equipment for the article.
FIG. 13 is an explanatory view showing the arrangement of cases stacked by the transfer equipment for the article.
[Explanation of symbols]
1 Automatic warehouse
2 Palette
3 Storage shelf
5 Stacker crane
6 cases
7a, 7b Entry / exit conveyor
9a, 9b Depalletizing club
11 Car
12a, 12b Palletizing club
13 trolleys
14 Frame
21 Depare palletizing robot
22 hands
31 Management controller
32 Mixed Palletizing Simulator
33 Image processing simulator
34 Robot controller
35 Automatic warehouse controller

Claims (15)

少なくとも一側方に物品を支持可能とする支持手段を有する載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける積付方法であって、
前記支持手段側の物品の高さを、前記載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは前記支持手段側の物品の積付高さを、前記載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるように、前記支持手段に対して積付した物品が傾く可能性のある各物品の配列を形成し、
前記載置体上に積み付ける物品が前記支持手段に対して傾く可能性のある積み方を許容すること
を特徴とする物品の積付方法。
A loading method of stacking articles in a plurality of articles on the basis of loading information on a mounting body having support means that can support the articles on at least one side,
The height of the article on the support means side is lower than the height of the article on the opposite side of the support means on the mounting body, or the loading height of the article on the support means side is described above. Forming an array of articles on which the articles stacked with respect to the support means may tilt so as to be lower than the stacked height of the articles on the opposite side of the support means on the body;
A method for stacking articles, wherein the articles to be stacked on the mounting body are allowed to be stacked with respect to the support means.
傾いた物品あるいは傾く可能性のある物品上に、さらに物品の積み付けを可能とすること
を特徴とする請求項1に記載の物品の積付方法。
The method for stacking articles according to claim 1, further comprising stacking articles on an inclined article or an article that may tilt.
下方の物品上に積み付ける上方の物品の平面面積を、前記下方の物品の平面面積より大きくすることを可能とすること
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の物品の積付方法。
The method for stacking articles according to claim 1 or 2, wherein a plane area of an upper article to be stacked on a lower article can be made larger than a plane area of the lower article. .
少なくとも一側方に物品を支持可能とする支持手段を有する載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける積付方法であって、
前記積付情報に基づいて、前記物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、
前記各段の物品配列を、上方の段に積み付ける物品が、前記支持手段に対して傾くように、あるいは傾いてもよいように形成し、
前記載置体上に積み付ける物品が前記支持手段に対して傾く可能性のある積み方を許容すること
を特徴とする物品の積付方法。
A loading method of stacking articles in a plurality of articles on the basis of loading information on a mounting body having support means that can support the articles on at least one side,
Based on the loading information, an article arrangement for arranging the articles in a plane is formed for each stage,
The article arrangement of each step is formed so that an article to be stacked on the upper stage is inclined with respect to the support means or may be inclined,
Allowing the stacking method that the article to be stacked on the mounting body may tilt with respect to the support means.
A method for loading articles characterized by the above .
前記上方の段の物品配列は、上方の段の1つの物品の重心が下方の段の前記複数の物品の重心中心となるように積み付ける配列としたこと
を特徴とする請求項4に記載の物品の積付方法。
Article arrangement of the upper stage, claims, characterized in <br/> center of gravity of one article of the above plate was a Masonry attached sequence such that the center of gravity center of said plurality of articles in the lower stage 5. The method for loading articles according to 4 .
少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段を有する載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける積付方法であって、
前記積付情報に基づいて、前記物品を平面状に並べる物品配列を、段毎に形成し、
前記各段の物品配列を、物品間に所定値以下の段差を許して形成し、
前記載置体上に前記物品を、物品間に上下方向の段差を許容して積み付けること
を特徴とする物品の積付方法。
A loading method of stacking articles in a plurality of articles on the basis of loading information on a mounting body having support means capable of supporting the article on at least one side,
Based on the loading information, an article arrangement for arranging the articles in a plane is formed for each stage,
The article arrangement of each step is formed by allowing a step below a predetermined value between the articles,
The above-mentioned article is stacked on the above-mentioned object body while allowing a vertical step between the articles.
A method for loading articles characterized by the above .
前記支持手段側の段差が、前記載置体上前記支持手段の反対側の段差より小さくなるように前記物品を積み付け、上方に積み付けた物品が、前記支持手段に対して傾く可能性のある積み方を許容すること
を特徴とする請求項6に記載の物品の積付方法。
The article is stacked such that the step on the support means side is smaller than the step on the opposite side of the support means on the mounting body, and the article stacked above may tilt with respect to the support means. The method for stacking articles according to claim 6 , wherein a certain way of stacking is allowed .
前記物品間に所定値以下の段差を認めて形成した物品配列の上方の段の物品配列は、前記段差を認めて配列した下方の段の複数の物品上に、1つの物品を、その重心が前記複数の物品の重心中心となるように積み付ける配列としたこと
を特徴とする請求項6または請求項7に記載の物品の積付方法。
The article arrangement in the upper stage of the article arrangement formed by recognizing a step of a predetermined value or less between the articles has one article on the plurality of articles in the lower stage arranged by recognizing the step and the center of gravity of the article arrangement. The article stacking method according to claim 6 or 7 , wherein the plurality of articles are stacked so as to be centered on the center of gravity .
多段に形成される物品配列により、積み付けられた物品の高さが所定高さを超えると判断される場合、
前記物品配列を複数に分離し、複数の載置体の物品配列として使用すること
を特徴とする請求項4〜請求項8のいずれかに記載の物品の積付方法。
When it is determined that the height of stacked articles exceeds a predetermined height due to the arrangement of articles formed in multiple stages,
The article stacking method according to any one of claims 4 to 8, wherein the article arrangement is separated into a plurality of parts and used as an article arrangement of a plurality of placement bodies .
前記物品の積み付けは、前記載置体に対して、載置体の物品の載置面上方より行うこと
を特徴とする請求項1〜請求項9のいずれかに記載の物品の積付方法。
The article according to any one of claims 1 to 9, wherein the article is stacked from above the placement surface of the article of the placement body with respect to the placement body. The loading method.
少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段を有する積付載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける物品の積付設備であって、
前記積付載置体へ前記物品を積み付ける積付手段と、
前記物品が積載された供給載置体を順に供給する供給手段と、
前記積付情報に基づいて、前記積付載置体へ積み付ける物品の配列を段毎に求める制御手段
を備え、
前記制御手段は、前記積付情報に基づいて、前記支持手段側の物品の高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは前記支持手段側の物品の積付高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるように、前記支持手段に対して積付した物品が傾く可能性のある各物品の配列を形成し、この配列により物品の積付順序と前記積付載置体上の座標を決定し、この決定した積付順序により、前記供給手段へ順に供給する供給載置体の指令情報を出力し、前記供給載置体の供給を確認して前記積付手段へ、前記座標を出力し、
前記積付手段は、前記制御手段より出力された座標に基づいて、前記支持手段側の物品の高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の高さより低くなるように、あるいは前記支持手段側の物品の積付高さを、前記積付載置体上の前記支持手段とは反対側の物品の積付高さより低くなるように、前記供給手段により供給される前記供給載置体の物品を積み付けること
を特徴とする物品の積付設備。
An article loading facility for loading an article in a plurality of articles on the basis of the loading information on a loading platform having support means capable of supporting the article on at least one side,
Stacking means for stacking the article on the stacking body;
Supply means for sequentially supplying a supply mounting body loaded with the articles;
Control means for obtaining an array of articles to be stacked on the stacked mounting body for each stage based on the loading information.
With
The control means, based on the loading information, so that the height of the article on the support means side is lower than the height of the article on the loading platform opposite to the support means, or Articles stacked on the support means such that the loading height of the articles on the support means side is lower than the loading height of the articles on the opposite side of the support means on the loading platform. Forming an array of articles that may be inclined, and determining the order of loading of articles and coordinates on the loading platform according to this arrangement, and sequentially supplying to the supply means according to the determined loading order Output the command information of the supply mounting body, confirm the supply of the supply mounting body, and output the coordinates to the loading means,
Based on the coordinates output from the control means, the loading means makes the height of the article on the support means side lower than the height of the article on the loading platform opposite to the support means. Or by the supply means so that the loading height of the article on the support means side is lower than the loading height of the article on the opposite side to the support means on the loading platform. An article stacking facility characterized in that the article of the supply mounting body is stacked .
前記制御手段は、
前記支持手段に対して傾くように配列した段の上方の物品配列を、下方の複数の物品上に、1つの物品を、その重心が前記複数の物品の重心中心となるように積み付けるように形成すること
を特徴とする請求項11に記載の物品の積付設備
The control means includes
The article arrangement above the steps arranged so as to be inclined with respect to the support means is stacked on the plurality of articles below so that the center of gravity is the center of gravity of the plurality of articles. The equipment for stacking articles according to claim 11 , wherein the equipment is formed .
少なくとも一側方に物品を支持可能な支持手段を有する積付載置体へ、積付情報に基づいて、複数の物品姿の物品を積み付ける物品の積付設備であって、
前記積付載置体へ前記物品を積み付ける積付手段と、
前記物品が積載された供給載置体を順に供給する供給手段と、
前記積付情報に基づいて、前記積付載置体へ積み付ける物品の配列を段毎に求める制御手段
を備え、
前記制御手段は、前記積付情報に基づいて、前記物品間に所定値以下の段差を許して各物品の配列を形成し、この配列により物品の積付順序と前記積付載置体上の座標を決定し、この決定した積付順序により、前記供給手段へ順に供給する供給載置体の指令情報を出力し、前記供給載置体の供給を確認して前記積付手段へ、前記座標を出力し、
前記積付手段は、前記制御手段より出力された座標に基づいて、前記供給手段により供給される前記供給載置体の物品を、物品間に上下方向の段差を許容して積み付けを可能としたこと
を特徴とする物品の積付設備。
An article loading facility for loading an article in a plurality of articles on the basis of the loading information on a loading platform having support means capable of supporting the article on at least one side,
Stacking means for stacking the article on the stacking body;
Supply means for sequentially supplying a supply mounting body loaded with the articles;
Control means for obtaining an array of articles to be stacked on the stacked mounting body for each stage based on the loading information.
With
The control means forms an array of articles by allowing a step of a predetermined value or less between the articles based on the loading information, and by this arrangement, the loading order of the articles and on the loading platform The coordinate is determined, the command information of the supply mounting body to be sequentially supplied to the supply means is output in accordance with the determined loading order, the supply of the supply mounting body is confirmed, and the coordinates are supplied to the loading means. Output
Based on the coordinates output from the control unit, the stacking unit can stack the articles on the supply platform supplied by the supply unit while allowing a vertical step between the articles. Equipment for loading goods characterized by that.
前記制御手段は、
前記物品間に所定値以下の段差を許して配列した段の上方の物品配列を、下方の複数の物品上に、1つの物品を、その重心が前記複数の物品の重心中心となるように積み付けるように形成すること
を特徴とする請求項13に記載の物品の積付設備。
The control means includes
Stack an article arrangement above the steps arranged with a step of a predetermined value or less between the articles on a plurality of articles below so that the center of gravity is the center of gravity of the plurality of articles. The article stacking facility according to claim 13, wherein the article stacking facility is formed to be attached.
前記制御手段は、
多段に形成される物品配列により、積み付けられた物品の高さが所定高さを超えると判断すると、前記物品配列を複数に分離し、複数の積付載置体の物品配列として使用すること
を特徴とする請求項11〜請求項14のいずれかに記載の物品の積付設備。
The control means includes
When it is determined that the height of stacked articles exceeds a predetermined height due to the article arrangement formed in multiple stages, the article arrangement is separated into a plurality of parts and used as an article arrangement for a plurality of loading platforms. The article loading facility according to any one of claims 11 to 14, wherein
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