JP7195681B1 - REINFORCEMENT DELIVERY SUPPORT SYSTEM AND REINFORCEMENT DELIVERY SUPPORT METHOD - Google Patents

REINFORCEMENT DELIVERY SUPPORT SYSTEM AND REINFORCEMENT DELIVERY SUPPORT METHOD Download PDF

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JP7195681B1 JP2022143698A JP2022143698A JP7195681B1 JP 7195681 B1 JP7195681 B1 JP 7195681B1 JP 2022143698 A JP2022143698 A JP 2022143698A JP 2022143698 A JP2022143698 A JP 2022143698A JP 7195681 B1 JP7195681 B1 JP 7195681B1
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Abstract

【課題】鉄筋の納入の最適化が可能な鉄筋納入支援システムを提供する。【解決手段】建造物の施工に使用される鉄筋を施工現場(施工部14)に納入するのに利用される鉄筋納入支援システム60であって、鉄筋の配置を示す配筋図から鉄筋の加工に係る鉄筋製作情報を作成し、施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な鉄筋を、鉄筋製作情報に基づき加工して施工現場に納入する。鉄筋納入支援システム60は、データ供給部12と、データ供給部12から供給された鉄筋製作情報に基づき鉄筋の加工を行う加工部16と、加工部16により加工された鉄筋が納入される施工部14と、を備える。【選択図】図12A reinforcing bar delivery support system capable of optimizing the delivery of reinforcing bars is provided. SOLUTION: A reinforcing bar delivery support system 60 used for delivering reinforcing bars used for construction of a building to a construction site (construction department 14) processes the reinforcing bars from a bar arrangement diagram showing the arrangement of the reinforcing bars. based on the reinforcing bar production information, and deliver the reinforcing bars required for a plurality of construction periods determined in stages in the construction schedule based on the reinforcing bar production information to the construction site. The reinforcing bar delivery support system 60 includes a data supply unit 12, a processing unit 16 that processes the reinforcing bars based on the reinforcing bar production information supplied from the data supplying unit 12, and a construction unit to which the reinforcing bars processed by the processing unit 16 are delivered. 14 and. [Selection drawing] Fig. 12

Description

本発明は、例えば、鉄筋の施工現場への納入を支援する鉄筋納入支援システム、及び、鉄筋納入支援方法に関する。 The present invention relates to, for example, a reinforcing bar delivery support system and a reinforcing bar delivery support method for supporting the delivery of reinforcing bars to construction sites.

後掲の特許文献1には、建築工事における物流システムに係る発明が開示されている。特許文献1に開示された発明においては、建築工事における現場作業所、専門工事業者および運送業者間に構築される情報ネットワークにおいて、工程表が共有されている。工程表には、作業予定日欄や、資材の搬入可能日欄が表示されている。運送業者と専門工事業者との間で受発注の確認が行われる。運送業者は、調整された搬入希望日や搬入可能日に合わせて、トラックを可能な限り満載状態にして資材を運送する。 Patent Literature 1 listed below discloses an invention relating to a distribution system for construction work. In the invention disclosed in Patent Literature 1, a work schedule is shared in an information network constructed among construction sites, specialized contractors, and carriers in construction work. In the work schedule, a scheduled work date column and a material carry-in date column are displayed. Confirmation of order acceptance is carried out between the carrier and the specialized contractor. The transporter transports the materials with the truck fully loaded as much as possible according to the adjusted desired delivery date and possible delivery date.

また、後掲の特許文献2には、2次元のCAD図面から3次元配筋モデルを作成することにより、配筋される鉄筋の3次元的な干渉チェックが予め行われた施工図を作成することなどが開示されている。 In addition, in Patent Document 2 listed later, by creating a three-dimensional bar arrangement model from a two-dimensional CAD drawing, a working drawing in which a three-dimensional interference check for reinforcing bars to be arranged is performed in advance is created. etc. is disclosed.

特開2000-356040号公報JP-A-2000-356040 特開2011-253484号公報JP 2011-253484 A

ところで、特許文献1に記載された発明は、ネットワーク上で工程表が共有される点で有用である。しかし、建築工事に用いられる資材には多くの種類があり、資材の種類や特性に応じて最適化された納入方法や納入システムが存在することが望ましい。また、特許文献2に記載された発明は、施工現場において鉄筋の干渉チェックを行うようにしたものであり、施工現場への鉄筋の納入に係る利便性を向上するようなものではない。 By the way, the invention described in Patent Document 1 is useful in that the work schedule is shared on the network. However, there are many types of materials used in construction work, and it is desirable to have delivery methods and delivery systems optimized for the types and characteristics of materials. In addition, the invention described in Patent Document 2 is designed to check the interference of reinforcing bars at the construction site, and does not improve the convenience of delivering reinforcing bars to the construction site.

本発明は、鉄筋の納入の最適化が可能な鉄筋納入支援システム、及び、鉄筋納入支援方法を提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a reinforcing bar delivery support system and a reinforcing bar delivery support method capable of optimizing the delivery of reinforcing bars.

(1)本発明による鉄筋納入支援システムは、
建造物の施工に使用される鉄筋を施工現場に納入するのに利用され、
前記鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋製作情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋製作情報に基づき加工して前記施工現場に納入する鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である。
(2)また、本発明による鉄筋納入支援システムは、
前記特定の施工支援方法が、
少なくとも前記鉄筋製作情報作成工程では、前記外面寸法情報を含んで前記鉄筋製作情報を作成し、
前記鉄筋製作情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する鉄筋製作情報出力工程を備えた、上記(1)に記載の鉄筋納入支援システムである。
(3)また、本発明による鉄筋納入支援システムは、
前記特定の施工支援方法が、
前記中心寸法情報を用いて前記曲げ鉄筋の長さ情報を算出する長さ算出工程と、
前記長さ情報に基づき、前記曲げ鉄筋の重量情報を算出する重量演算工程と、を備えた、上記(1)又は(2)に記載の鉄筋納入支援システムである。
(4)また、本発明による鉄筋納入支援方法は、
建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期情報を記憶する工程と、
前記施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋を選択する工程と、
選択された前記鉄筋の鉄筋製作情報を出力する工程と、
前記鉄筋製作情報に基づいて加工された前記鉄筋の納入指示情報を出力する工程と、を備え、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である、鉄筋納入支援方法。
(1) The reinforcing bar delivery support system according to the present invention is
It is used to deliver the reinforcing bars used in the construction of buildings to the construction site,
creating reinforcing bar production information related to processing of the reinforcing bars from the reinforcing bar arrangement diagram showing the arrangement of the reinforcing bars;
A reinforcing bar delivery support system for processing the reinforcing bars required for a plurality of construction periods determined in stages in a construction schedule based on the reinforcing bar production information and delivering them to the construction site,
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method includes:
A building construction support method using building information modeling, comprising:
As parameters related to the three-dimensional model of the bending reinforcing bar, using center dimension information in units of millimeters of the bending reinforcing bar and outer surface dimension information in units larger than the unit of millimeters,
a three-dimensional model information creating step of creating three-dimensional model information relating to the three-dimensional model;
a reinforcing bar manufacturing information creating step of creating the reinforcing bar manufacturing information based on the three-dimensional model information;
In at least the three-dimensional model information creating step, the construction support method creates the three-dimensional model information including the center dimension information.
(2) In addition, the reinforcing bar delivery support system according to the present invention is
The specific construction support method is
at least in the step of creating reinforcing bar fabrication information, creating the reinforcing bar fabrication information including the outer dimension information;
The reinforcing bar delivery support system according to (1) above, comprising a reinforcing bar manufacturing information output step of converting the reinforcing bar manufacturing information into a read code readable by a reading device and outputting the read code.
(3) In addition, the reinforcing bar delivery support system according to the present invention is
The specific construction support method is
a length calculation step of calculating length information of the bending reinforcing bar using the center dimension information;
The reinforcing bar delivery support system according to (1) or (2) above, comprising a weight calculation step of calculating weight information of the bent reinforcing bar based on the length information.
(4) Further, the reinforcing bar delivery support method according to the present invention includes:
a step of storing a plurality of pieces of construction time information relating to a construction schedule for a building;
a step of selecting reinforcing bars required for the construction period indicated by the construction period information;
outputting rebar fabrication information for the selected rebar;
a step of outputting delivery instruction information for the reinforcing bars processed based on the reinforcing bar production information;
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method includes:
A building construction support method using building information modeling, comprising:
Using center dimension information in units of millimeters of the bending reinforcement and outer surface dimension information in units larger than the units of millimeters as parameters related to the three-dimensional model of the bending reinforcement,
a three-dimensional model information creating step of creating three-dimensional model information relating to the three-dimensional model;
a reinforcing bar manufacturing information creating step of creating the reinforcing bar manufacturing information based on the three-dimensional model information;
The reinforcing bar delivery support method, wherein at least in the three-dimensional model information creation step, the three-dimensional model information is created including the center dimension information.

本発明によれば、鉄筋の納入の最適化が可能な鉄筋納入支援システム、及び、鉄筋納入支援方法を提供することが可能となる。 According to the present invention, it is possible to provide a reinforcing bar delivery support system and a reinforcing bar delivery support method capable of optimizing the delivery of reinforcing bars.

施工支援システムにおける情報の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the information in a construction support system. 3次元モデル、配筋図、及び、集計表の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of a three-dimensional model, a bar arrangement diagram, and a summary table. (a)、(b)は鉄筋納まり図の例を示す説明図である。(a), (b) is explanatory drawing which shows the example of a reinforcing-bar fitting diagram. 施工支援装置の構成を概略的に示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a construction assistance apparatus roughly. 鉄筋オブジェクトの一例を示す図表である。4 is a chart showing an example of a reinforcing bar object; パラメータの入力例と、入力されたパラメータに対応する数値票の一例を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram showing an input example of a parameter and an example of a numerical chart corresponding to the input parameter; (a)はコの字型の鉄筋における中心寸法を示す説明図、(b)は(a)の鉄筋の外面寸法と内面寸法を示す説明図である。(a) is an explanatory view showing the center dimension of a U-shaped reinforcing bar, and (b) is an explanatory view showing the outer surface dimension and inner surface dimension of the reinforcing bar of (a). (a)は曲げ部を拡大して中心寸法を示す説明図、(b)はコの字型の鉄筋における中心線を部位毎に符号を付して示す説明図である。(a) is an explanatory view showing the center dimension of a bent portion by enlarging it, and (b) is an explanatory view showing the center line of a U-shaped reinforcing bar with reference numerals attached to each part. (a)はコの字型の鉄筋における各部の長さを外面寸法により表した集計表の一例を示す図表、(b)は同じくコの字型の鉄筋における各部の長さを中心寸法により表した集計表の一例を示す図表である。(a) is a diagram showing an example of a summary table showing the length of each part of a U-shaped reinforcing bar by the outer surface dimension, and (b) similarly shows the length of each part of the U-shaped reinforcing bar by the center dimension. FIG. 11 is a chart showing an example of a summary table; FIG. 曲げ部を直角な形状に変更して表されたコの字型の鉄筋を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the U-shaped reinforcing bar represented by changing the bending part into the shape of a right angle. (a)は曲げ鉄筋の3次元モデルの分類を概略的に示す説明図、(b)は第1曲げ鉄筋情報を概略的に示す説明図、(c)は第1曲げ鉄筋情報と第2曲げ鉄筋情報を概略的に示す説明図である。(a) is an explanatory diagram schematically showing the classification of the three-dimensional model of the bending reinforcing bar, (b) is an explanatory diagram schematically showing the first bending reinforcing bar information, and (c) is the first bending reinforcing bar information and the second bending reinforcing bar information. It is explanatory drawing which shows reinforcing-bar information roughly. 鉄鋼納入支援システムにおける情報等の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of information etc. in a steel delivery support system. 配筋図の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of a bar arrangement diagram. (a)はデータ供給部にて管理される情報の一部の例を示す図表、(b)は(a)に続く情報の例を示す同じく図表である。(a) is a chart showing an example of a part of information managed by a data supply unit, and (b) is a chart showing an example of information following (a). 鉄鋼納入支援方法を概略的に示すフローチャートである。It is a flowchart which shows roughly the steel delivery support method. 鉄鋼納入支援システムの構成に係る変形例を概略的に示すブロック図である。It is a block diagram which shows roughly the modification which concerns on a structure of a steel delivery assistance system.

以下、図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本実施形態、及び、本実施形態に係る図面において、同一の符号が付された構成要素は、同様の構造又は機能を有するものとする。 Preferred embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings. In addition, in this embodiment and the drawings according to this embodiment, constituent elements with the same reference numerals have the same structure or function.

<施工支援システム10や鉄筋納入支援システム60の必要性>
近年、例えばビルや複合施設等の建築に際し、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を利用することが提案されている。BIMにおいては、仮想空間内でパーツが組み合わされ、モデル化された建築物に、例えば鉄筋の重量や完工時期などの各種の情報が組み込まれる。
<Necessity of construction support system 10 and reinforcing bar delivery support system 60>
In recent years, it has been proposed to use BIM (Building Information Modeling) when constructing buildings, complex facilities, and the like. In BIM, parts are combined in a virtual space, and various information such as the weight of reinforcing bars and the completion time of construction is incorporated into a modeled building.

鉄筋コンクリート造の建築物においては、種々の形状や寸法の鉄筋が多数用いられている。また、鉄筋の設計から加工までの工程には、設計会社(建築設計事務所を含む)、施工現場、鉄筋加工業者などのように多くの事業者が関っている。 BACKGROUND ART A large number of reinforcing bars of various shapes and sizes are used in reinforced concrete buildings. In addition, many business operators, such as design companies (including architectural design offices), construction sites, and reinforcing bar processors, are involved in the process from design to processing of reinforcing bars.

一般には、例えば、設計会社で作成された配筋図や集計表が施工現場へ渡され、施工現場では配筋図や集計表から加工帳を作成する作業が行われている。さらに、施工現場から鉄筋加工業者へ加工帳が渡され、鉄筋加工業者では、加工帳から2次元コード(「QRコード(登録商標)」などともいう)への変換が行われている。鉄筋加工業者では、鉄筋加工機に2次元コードを読み込み、2次元コードの情報に基づく鉄筋の加工が行われている。そして、鉄筋加工業者から施工現場へ、加工された各種の鉄筋が、決められた数で納品されている。 In general, for example, a reinforcement arrangement diagram and a summary table created by a design company are delivered to a construction site, and work is performed at the construction site to create a workbook from the reinforcement arrangement diagram and the summary table. Further, the construction site gives the processing book to the reinforcing bar processor, who then converts the processing book into a two-dimensional code (also called a “QR code (registered trademark)”). A reinforcing bar processing company reads a two-dimensional code into a reinforcing bar processing machine and processes the reinforcing bar based on the information of the two-dimensional code. Various kinds of processed reinforcing bars are delivered from a reinforcing bar processor to a construction site in a predetermined number.

このような鉄筋の供給に係る各工程では、それぞれの工程で作業を円滑に行うことができるよう、鉄筋の寸法や、数値の単位に係る情報(数値表現に係る情報)の表現の変換が行われている。情報の変換は人手により行われており、工程間では情報の分断が起きている。 In each process related to the supply of such reinforcing bars, the representation of the dimensions of the reinforcing bars and information related to numerical units (information related to numerical expression) is converted so that the work can be performed smoothly in each process. It is Information conversion is performed manually, and information is divided between processes.

人手による情報の変換は、例えば、3次元データにおける数値表現を、施工現場や鉄筋加工業者における作業者にとって、取り扱いに慣れた数値表現へ変更すること等を目的として行われる。そして、従来は、情報の変換の工数が発生してコストが大となるとともに、ヒューマンエラーが生じたり、重量や価格等の各種の見積り数値が不正確になったりする場合があった。 The manual conversion of information is performed, for example, for the purpose of changing the numerical expression in the three-dimensional data to a numerical expression that workers at construction sites and reinforcing bar processing companies are accustomed to handling. Conventionally, there have been cases where man-hours for information conversion have been required and costs have increased, human error has occurred, and various estimated numerical values such as weight and price have been inaccurate.

そこで、以下に説明する施工支援システム10は、鉄筋の設計から施工までの作業をシームレスに、且つ、低コストで行えるようにしている。また、施工支援システム10は、鉄筋納入支援システム60(図12)において利用されている。鉄筋納入支援システム60は、インターネットを介した鉄筋の受発注や、鉄筋に係る施工の工程に応じたジャストインタイムの納入を可能としている。以下では、先ず施工支援システム10について説明し、その後に、鉄筋納入支援システム60について説明する。 Therefore, the construction support system 10 described below enables the work from designing to construction of reinforcing bars to be performed seamlessly at low cost. The construction support system 10 is also used in a reinforcing bar delivery support system 60 (FIG. 12). The reinforcing bar delivery support system 60 enables receiving and ordering of reinforcing bars via the Internet and just-in-time delivery according to the construction process of the reinforcing bars. Below, the construction support system 10 will be described first, and then the reinforcing bar delivery support system 60 will be described.

<施工支援システム10の基本構成>
図1は、本発明の一実施形態に係る施工支援システム10の構成を概略的に示している。施工支援システム10は、データ供給部12、施工部14、及び、加工部16を含んで構成されている。データ供給部12としては、情報システム企業や建築設計事務所などを挙げることができる。
<Basic Configuration of Construction Support System 10>
FIG. 1 schematically shows the configuration of a construction support system 10 according to one embodiment of the invention. The construction support system 10 includes a data supply section 12 , a construction section 14 and a processing section 16 . Examples of the data supply unit 12 include an information system company, an architectural design office, and the like.

施工部14としては、建造の対象となる建造物(以下では「対象建造物」などと称する)の施工が行われる施工現場を挙げることができる。加工部16としては、施工部14からの発注を受けて鉄筋の曲げ加工を行い、作製された鉄筋を施工部14へ納品する鉄筋加工業者などを挙げることができる。 The construction unit 14 may include a construction site where construction of a building to be constructed (hereinafter referred to as a “target building”, etc.) is performed. Examples of the processing unit 16 include a reinforcing bar processor that bends reinforcing bars upon receiving an order from the construction unit 14 and delivers the manufactured reinforcing bars to the construction unit 14 .

データ供給部12は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)用のソフトウエアプログラム(施工支援プログラム、以下では、「BIM用プログラム」と称する)を利用し、BIMモデルから、図1中に示すように、配筋図や集計表の作成、及び、加工帳の作成などを行うことが可能である。データ供給部12は、2次元コード(「QRコード(登録商標)」などともいう)の作成も行う。データ供給部12において取り扱われる具体的な情報(データ)については後述する。 The data supply unit 12 uses a BIM (Building Information Modeling) software program (construction support program, hereinafter referred to as a "BIM program") to generate data from the BIM model as shown in FIG. , the creation of bar arrangement diagrams and summary tables, and the creation of workbooks. The data supply unit 12 also creates a two-dimensional code (also called “QR code (registered trademark)”). Specific information (data) handled by the data supply unit 12 will be described later.

図2は、データ供給部12において作成される各種の情報の一例を示している。図2には、建築物の鉄筋に係る3次元モデル(BIMモデル)22と、3次元モデルから作成される配筋図24、及び、配筋図24に基づいて作成される集計表26が示されている。図2に示す3次元モデル22、配筋図24、及び、集計表26は、あくまでも一例である。データ供給部12においては、3次元モデル22、配筋図24、及び、集計表26として、図示されたもの以外に、種々のものを作成し得る。 FIG. 2 shows an example of various information created in the data supply unit 12. As shown in FIG. FIG. 2 shows a three-dimensional model (BIM model) 22 relating to reinforcing bars of a building, a bar arrangement drawing 24 created from the three-dimensional model, and a summary table 26 created based on the bar arrangement drawing 24. It is The three-dimensional model 22, bar arrangement diagram 24, and summary table 26 shown in FIG. 2 are merely examples. In the data supply unit 12, various models other than those illustrated can be created as the three-dimensional model 22, the bar arrangement diagram 24, and the summary table 26. FIG.

図3(a)、(b)には、これらの情報に基づき作成される鉄筋納まり図の一例(梁-柱結合部の建造物)が示されている。図2の3次元モデル22や、図3(a)、(b)の鉄筋納まり図に示されている建造物は、「プロジェクト」の一例でもある。「プロジェクト」は、対象建造物のモデルである。 FIGS. 3(a) and 3(b) show an example of a reinforcing bar arrangement diagram (a building at a beam-column joint) created based on this information. The three-dimensional model 22 in FIG. 2 and the building shown in the reinforcing bar arrangement diagrams in FIGS. A "project" is a model of a target building.

データ供給部12では、一般的なパーソナルコンピュータ(以下では「PC」と称する)機器を施工支援装置30(図4)として使用することが可能である。施工支援装置30は、施工部14や加工部16(図1)の管理コンピュータ(図示略)と、通信網(図示略)を介して互いに通信可能に接続される。通信網としては、例えば、インターネット、LAN、WAN、公衆電話回線、基地局、移動体通信網、及び、ゲートウェイなどを介して相互に接続されたもの(所謂クラウドを含む)を例示できる。 In the data supply unit 12, it is possible to use a general personal computer (hereinafter referred to as "PC") equipment as the construction support device 30 (FIG. 4). The construction support device 30 is communicably connected to management computers (not shown) of the construction section 14 and the processing section 16 (FIG. 1) via a communication network (not shown). Examples of communication networks include the Internet, LANs, WANs, public telephone lines, base stations, mobile communication networks, and those interconnected via gateways (including so-called clouds).

図4に示すように、施工支援装置30は、内部に、制御部31、記憶部32、通信部33等を備え、周辺機器として、操作部34及び表示部35等を備えている。 As shown in FIG. 4, the construction support device 30 internally includes a control unit 31, a storage unit 32, a communication unit 33, etc., and an operation unit 34, a display unit 35, etc. as peripheral devices.

制御部31は、図示は省略するが、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などにより構成されている。制御部31のCPUは、ROMや記憶部32に記憶されている各種コンピュータプログラムをRAM上に展開して実行する。制御部31は、複数のCPU、マルチコアCPU、GPU(Graphics Processing Unit)、マイコン、揮発性又は不揮発性のメモリ等を備える任意の処理回路又は演算回路であってもよい。 Although not shown, the control unit 31 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like. The CPU of the control unit 31 develops various computer programs stored in the ROM and the storage unit 32 on the RAM and executes them. The control unit 31 may be an arbitrary processing circuit or arithmetic circuit including multiple CPUs, a multi-core CPU, a GPU (Graphics Processing Unit), a microcomputer, a volatile or non-volatile memory, or the like.

制御部31は、3次元モデル作成部36と、配筋図作成部37、集計表作成部38、鉄筋情報演算部39、及び、2次元コード作成部40等を有している。3次元モデル作成部36は、図2に示す3次元モデル22のための情報を作成する。配筋図作成部37は、配筋図24(図2)のための情報を作成し、集計表作成部38は、集計表(図2、図9(a)、(b))のための情報を作成する。 The control unit 31 includes a three-dimensional model creation unit 36, a bar arrangement drawing creation unit 37, a summary table creation unit 38, a reinforcing bar information calculation unit 39, a two-dimensional code creation unit 40, and the like. The three-dimensional model creation unit 36 creates information for the three-dimensional model 22 shown in FIG. The bar arrangement drawing creation unit 37 creates information for the bar arrangement drawing 24 (Fig. 2), and the summary table creation unit 38 creates the information for the summary table (Figs. 2, 9(a), (b)). create information.

鉄筋情報演算部39は、3次元モデル作成部36、配筋図作成部37、集計表作成部38、及び、2次元コード作成部40で用いられる鉄筋情報の演算を行う。2次元コード作成部40は、管理用札(絵符)等に表示される2次元コードの情報を作成する。 The reinforcing bar information calculation unit 39 calculates reinforcing bar information used by the three-dimensional model creating unit 36 , bar arrangement drawing creating unit 37 , summary table creating unit 38 , and two-dimensional code creating unit 40 . The two-dimensional code creating unit 40 creates two-dimensional code information to be displayed on a management tag (picture tag) or the like.

これらの3次元モデル作成部36、配筋図作成部37、集計表作成部38、鉄筋情報演算部39、及び、2次元コード作成部40等は、制御部31のCPUがBIM用プログラムに従って実行する機能モジュールである。これらの機能モジュールのうち、特に、集計表作成部38、鉄筋情報演算部39、及び、2次元コード作成部40の詳細については後述する。 These three-dimensional model creation unit 36, bar arrangement drawing creation unit 37, summary table creation unit 38, reinforcing bar information calculation unit 39, and two-dimensional code creation unit 40 are executed by the CPU of the control unit 31 according to the BIM program. It is a functional module that Among these functional modules, the summary table creation unit 38, the reinforcing bar information calculation unit 39, and the two-dimensional code creation unit 40 will be described later in detail.

記憶部32は、各種の情報を記憶するROMやRAMなどの半導体メモリ、HDD(Hard Disk Drive)、又は、SSD(Solid State Drive)などを含む不揮発性の記憶部である。記憶部32には、プロセッサ(ここでは制御部31)における処理に用いられるオペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム、アプリケーションプログラム、及び、データ等が記憶されている。 The storage unit 32 is a nonvolatile storage unit including a semiconductor memory such as a ROM or a RAM that stores various information, a HDD (Hard Disk Drive), or an SSD (Solid State Drive). The storage unit 32 stores an operating system program, a driver program, an application program, data, and the like used for processing in the processor (here, the control unit 31).

記憶部32に記憶されるプログラムは、当該プログラムを読み取り可能に記録した非一時的な記録媒体(図示略)により提供されてもよい。記録媒体としては、例えば、CD-ROM、USB(Universal Serial Bus)メモリ、SD(Secure Digital)カード、マイクロSDカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)などの可搬型メモリを例示できる。この場合、制御部31は、読取装置(図示略)を用いて記録媒体からプログラムを読み取り、読み取ったプログラムを記憶部32にインストールする。 The program stored in the storage unit 32 may be provided by a non-temporary recording medium (not shown) on which the program is readable. Examples of recording media include portable memories such as CD-ROMs, USB (Universal Serial Bus) memories, SD (Secure Digital) cards, micro SD cards, and compact flash (registered trademark). In this case, the control unit 31 reads the program from the recording medium using a reading device (not shown) and installs the read program in the storage unit 32 .

記憶部32に記憶されるプログラムは、通信部33を介した通信により提供されてもよい。この場合、制御部31は、通信部33を通じてプログラムを取得し、取得したプログラムを記憶部32にインストールする。 A program stored in the storage unit 32 may be provided by communication via the communication unit 33 . In this case, the control unit 31 acquires the program through the communication unit 33 and installs the acquired program in the storage unit 32 .

通信部33は、通信網を通じて施工部14(図1)の管理コンピュータ(図示略)と通信を行うためのインタフェース回路を備える。通信部33は、所定の通信プロトコルに従った有線や無線によるデータ通信を実行する。通信部33は、例えば、施工部14へ送信すべき情報が制御部31から入力された場合、入力された情報を施工部14へ送信する。通信部33は、通信網を通じて受信した施工部14からの情報を制御部31へ出力する。 The communication unit 33 includes an interface circuit for communicating with a management computer (not shown) of the construction unit 14 (FIG. 1) through a communication network. The communication unit 33 performs wired or wireless data communication according to a predetermined communication protocol. For example, when information to be transmitted to the construction unit 14 is input from the control unit 31 , the communication unit 33 transmits the input information to the construction unit 14 . The communication unit 33 outputs information received from the construction unit 14 through the communication network to the control unit 31 .

施工支援装置30には、操作部34や表示部35が接続されている。操作部34は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネルなどの操作入力手段である。図4には、操作部34が1つのみ示されているが、操作部34は、これらの操作入力手段を包括的に示している。表示部35は、一般的なディスプレイ装置などの表示手段である。 An operation unit 34 and a display unit 35 are connected to the construction support device 30 . The operation unit 34 is, for example, operation input means such as a keyboard, mouse, and touch panel. Although only one operation unit 34 is shown in FIG. 4, the operation unit 34 comprehensively represents these operation input means. The display unit 35 is display means such as a general display device.

なお、施工部14(図1)の管理コンピュータ(図示略)としても、一般的なPCを採用できる。また、加工部16(図1)においても、管理コンピュータ(図示略)を用いて、通信網を介した施工部14との通信が行われる。施工部14や加工部16の管理コンピュータとしては、施工支援装置30と同様のハードウエア構成を有するものを採用できる。 A general PC can also be used as a management computer (not shown) of the construction section 14 (FIG. 1). Also, in the processing section 16 (FIG. 1), a management computer (not shown) is used to communicate with the construction section 14 via a communication network. As a management computer for the construction section 14 and the processing section 16, a computer having the same hardware configuration as the construction support device 30 can be employed.

データ供給部12の施工支援装置30(図4)に係る制御部31において、鉄筋情報演算部39は、鉄筋に係る各種の演算を行う機能(後述する)を有している。また、鉄筋情報演算部39は、例えば、数値の切り上げ、数値の切り下げ、及び、ミリ・センチ・メートルの単位間における数値変換などの機能も有している。さらに、鉄筋情報演算部39は、鉄筋の長さの演算や、鉄筋の長さから鉄筋の重量や見積り価格の演算等を行う機能も有している。鉄筋情報演算部39は、施工支援装置30にインストールされた表計算用のソフトウエアプログラム(以下では「表計算用ソフト」と称する)を利用して数値計算を行うものであってもよい。 In the control unit 31 related to the construction support device 30 (FIG. 4) of the data supply unit 12, the reinforcing bar information calculation unit 39 has a function (to be described later) of performing various calculations related to reinforcing bars. In addition, the reinforcing bar information calculation unit 39 also has functions such as rounding up numerical values, rounding down numerical values, and numerical conversion between units of millimeters, centimeters, and meters, for example. Further, the reinforcing bar information calculation unit 39 also has a function of calculating the length of the reinforcing bar, and calculating the weight of the reinforcing bar and the estimated price based on the length of the reinforcing bar. The reinforcing bar information calculation unit 39 may perform numerical calculations using a spreadsheet software program (hereinafter referred to as “spreadsheet software”) installed in the construction support device 30 .

2次元コード作成部40は、鉄筋情報演算部39により得られた鉄筋の情報に基づき、2次元コードを作成する。2次元コードには、作製の目的となる鉄筋における各部の寸法の情報を含んでいる。2次元コードは、施工部14を介して加工部16に送信され、加工部16における鉄筋加工機(図1の符号17)に読み込まれる。鉄筋加工機17は、加工前の直線状の鉄筋に対し曲げ加工を行い、目的の形状や寸法の鉄筋を作製する。ここで、図1における鉄筋加工機17は、あくまでもアイコンとして示されているものであり、加工部16で実際に使用される鉄筋加工機17の構成を具体的に表したものではない。 The two-dimensional code creation unit 40 creates a two-dimensional code based on the reinforcing bar information obtained by the reinforcing bar information calculation unit 39 . The two-dimensional code contains information on the dimensions of each part of the rebar to be manufactured. The two-dimensional code is transmitted to the processing section 16 via the construction section 14 and read by the reinforcing bar processing machine (reference numeral 17 in FIG. 1) in the processing section 16 . The reinforcing bar processing machine 17 bends a straight reinforcing bar before processing to produce a reinforcing bar having a desired shape and dimensions. Here, the reinforcing bar processing machine 17 in FIG. 1 is only shown as an icon, and does not specifically represent the configuration of the reinforcing bar processing machine 17 actually used in the processing section 16 .

また、制御部31は、鉄筋情報演算部39の機能や、2次元コード作成部40の機能以外にも多様な機能を有している、ここでは、それらについての説明は省略する。 Further, the control unit 31 has various functions other than the function of the reinforcing bar information calculation unit 39 and the function of the two-dimensional code generation unit 40, and the description thereof will be omitted here.

<鉄筋オブジェクトの階層構造>
図5は、BIM用プログラム上で取り扱われる鉄筋オブジェクトの一例を示している。BIM用プログラムでは、鉄筋が形状毎に分類され、各分類が「ファミリ」を構成している。図5の例に示す鉄筋オブジェクトは、片仮名におけるコの字型の形状を有する鉄筋の「ファミリ」に分類される。
<Hierarchical structure of reinforcing bar objects>
FIG. 5 shows an example of reinforcing bar objects handled on the BIM program. In the BIM program, reinforcing bars are classified by shape, and each classification constitutes a "family". The reinforcing bar objects shown in the example of FIG. 5 fall into the "family" of reinforcing bars having a U-shaped shape in katakana.

上述の「ファミリ」は、階層構造を有する各種の情報における1つの階層を意味している。本実施形態のBIM用プログラムにおいては、対象建造物のモデルが「プロジェクト」として定義され、この「プロジェクト」の下に、「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」といった各階層が定義されている。 The above-mentioned "family" means one hierarchy in various types of information having a hierarchical structure. In the BIM program of the present embodiment, a model of a target building is defined as a "project", and under this "project", layers such as "category", "family", and "type" are defined. ing.

これらの階層のうち、「カテゴリ」は、相対的に最上位の階層であり、「タイプ」は、相対的に最下位の階層である。「ファミリ」は、「カテゴリ」と「タイプ」の間に位置付けられた階層である。 Of these hierarchies, "category" is the relatively highest hierarchy, and "type" is the relatively lowest hierarchy. "Family" is a hierarchy positioned between "Category" and "Type".

例を挙げれば、「カテゴリ」には、「柱」、「壁」、及び、「窓」等といった分類が定義されている。さらに、「柱」の「カテゴリ」には、「円柱」や「長方形の柱」等といった「ファミリ」が定義されている。 For example, in the "category", categories such as "pillar", "wall", and "window" are defined. Further, in the "category" of "column", "families" such as "cylindrical column" and "rectangular column" are defined.

「円柱」の「ファミリ」には、「円柱(直径450mm)」、「円柱(直径600mm)」といった「タイプ」が定義されている。「長方形の柱」の「ファミリ」には、「長方形の柱(450mm×600mm)」、「長方形の柱(600mm×750mm)」といった「タイプ」が定義されている。 In the "family" of "cylindrical", "types" such as "cylindrical (diameter 450 mm)" and "cylindrical (diameter 600 mm)" are defined. In the "family" of the "rectangular column", "types" such as "rectangular column (450 mm x 600 mm)" and "rectangular column (600 mm x 750 mm)" are defined.

本実施形態では、「鉄筋」の「カテゴリ」が作成されている。「鉄筋」の「カテゴリ」には、コの字型や四角型、又は、その他の形状の鉄筋に係る複数種の「ファミリ」が定義されている。そして、各種の「ファミリ」について、共通部分のサイズが異なる多種類の「タイプ」が定義されている。 In this embodiment, a "category" of "rebar" is created. In the "category" of "reinforcing bar", a plurality of types of "families" related to rebars having a U-shape, a square shape, or other shapes are defined. For various "families", many types of "types" having different sizes of common portions are defined.

BIM用プログラムにおいては、これら以外にも様々な「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」が定義されている。各種の「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」に係るオブジェクトの情報が、記憶部32(図4)から呼び出されて使用される。また、予めライブラリに登録されていない「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」を、BIM用プログラムの操作者が必要に応じて、ライブラリに追加することも可能である。 In addition to these, various "categories", "families" and "types" are defined in BIM programs. Object information related to various "categories", "family" and "types" is called from the storage unit 32 (FIG. 4) and used. In addition, the operator of the BIM program can add "category", "family", and "type" not previously registered in the library to the library as necessary.

例えば「ファミリ」には、「システムファミリ」、「インプレイスファミリ」、「組み込み可能ファミリ」等の種類がある。これらのうち「システムファミリ」は、基本となるファミリであり、壁、床、屋根、天井、及び、階段などが該当する。 For example, "family" includes types such as "system family", "in-place family", and "embeddable family". Among these, the "system family" is a basic family, and includes walls, floors, roofs, ceilings, stairs, and the like.

「インプレイスファミリ」は、操作者がオブジェクトの形状を変更できるファミリである。「読み込み可能ファミリ」は、個別で作成され、ライブラリからプロジェクトのファイル(プロジェクトファイル)にロードされて使用されるファミリである。特定の建材メーカの窓、ドア、家具、設備機器などが該当する。建物において固有のデザインを構成する箇所などは「インプレイスファミリ」を用いて作成し、複数の建物で使える一般的な箇所は「読み込み可能ファミリ」で作成する、といったことが可能である。 An "in-place family" is a family in which the operator can change the shape of the object. A "loadable family" is a family that is individually created and loaded from a library into a project file (project file) for use. This includes windows, doors, furniture, equipment, and the like manufactured by specific building material manufacturers. It is possible to use "in-place families" to create parts that make up a unique design in a building, and to create "loadable families" to create general parts that can be used in multiple buildings.

このような複数種類のファミリの機能は、汎用性のある従来のBIM用プログラムにも備えられている場合がある。しかし、発明者等は、鉄筋オブジェクトについて、従来にない新規なパラメータを定義し、BIM用プログラムをより一層有効なものとしている。以下に、この点について説明する。 Such functions of multiple types of families may be provided even in conventional general-purpose BIM programs. However, the inventors have defined new parameters for reinforcing bar objects, which have not existed in the past, and have made the BIM program even more effective. This point will be described below.

<鉄筋オブジェクトのパラメータ>
図5の例では、同一の分類(ここでは「コの字型」の「ファミリ」に相当する)で、且つ、サイズ(「タイプ」に相当する)の異なる鉄筋のオブジェクト(以下では「鉄筋オブジェクト」と称する)について、「番号」、「径」、「形状」、「a寸法」、「b寸法」、「c寸法」、「d寸法」、「e寸法」、「鉄筋の長さ」、「単位重量」、「一本当重量」、「本数」、及び、「鉄筋重量」の情報が示されている。
<Reinforcement object parameters>
In the example of FIG. 5, reinforcing bar objects (hereinafter referred to as "reinforcing bar object ”), “number”, “diameter”, “shape”, “a dimension”, “b dimension”, “c dimension”, “d dimension”, “e dimension”, “reinforcing bar length”, Information of "unit weight", "single weight", "number", and "reinforcing bar weight" is shown.

鉄筋オブジェクトには、鉄筋径(直径)、重量、及び、形状の情報を決める詳細な長さ情報(「a寸法」、「b寸法」、「c寸法」、「d寸法」、及び、「e寸法」など)が付与されている。図5の例では、a寸法は、図5において中央部分を構成する直線部分(以下では「中央直線部」と称する)の長さである。 Detailed length information ("a dimension", "b dimension", "c dimension", "d dimension", and "e dimension”, etc.) is given. In the example of FIG. 5, the a dimension is the length of the straight portion (hereinafter referred to as "central straight portion") forming the central portion in FIG.

b寸法及びd寸法は、図5において中央直線部の左側及び右側に位置する直線部分(ここでは「左側直線部」、「右側直線部」と称する)の長さである。c寸法及びe寸法は、図5において中央直線部と左右の直線部を繋ぐ円弧状の部分(以下では「曲げ部」と称する)の長さである。 The b dimension and the d dimension are the lengths of straight portions located on the left and right sides of the central straight portion in FIG. The c dimension and the e dimension are the lengths of arc-shaped portions connecting the central straight portion and the left and right straight portions in FIG. 5 (hereinafter referred to as "bent portions").

図5の例では、a寸法又はb寸法が互いに異なる3つのタイプの鉄筋オブジェクト(F1~F3)が示されている。鉄筋オブジェクト(ここではF1~F3)に係る各種の情報は、パラメータとして機能する。鉄筋オブジェクト(ここではF1~F3)に係る各種の情報を、操作者が変更することにより、対応するパラメータの値が書き換えられ、鉄筋オブジェクトのタイプが変更される。 In the example of FIG. 5, three types of reinforcing bar objects (F1 to F3) are shown that differ from each other in a dimension or b dimension. Various information related to reinforcing bar objects (here, F1 to F3) function as parameters. When the operator changes various information related to the reinforcing bar objects (here, F1 to F3), the values of the corresponding parameters are rewritten and the type of the reinforcing bar object is changed.

<パラメータの入力例>
図6は、鉄筋オブジェクトのパラメータに係る入力作業時における画面表示の一例を示している。図6の左側には、コの字型の鉄筋オブジェクト42Aが表示されている。鉄筋オブジェクト42Aについて示された「定義したパラメータ」や矢印は、本実施形態の説明のために付加されたものである。
<Parameter input example>
FIG. 6 shows an example of a screen display during input work related to the parameters of a reinforcing bar object. A U-shaped reinforcing bar object 42A is displayed on the left side of FIG. "Defined parameters" and arrows shown for the reinforcing bar object 42A are added for explanation of this embodiment.

鉄筋オブジェクト42Aについて、「定義したパラメータ」の文字や矢印で示すように、操作者が直線部分(a~cの部分)の寸法を入力すると、図6の右側に示すパラメータ表42Bに、曲げ部の情報(以下では「曲げ部情報」と称する)を含む各種のパラメータが自動的に計算されて表示される。 For the reinforcing bar object 42A, when the operator inputs the dimensions of the straight line portions (a to c portions) as indicated by the characters and arrows of "defined parameters", the bending portion is displayed in the parameter table 42B shown on the right side of FIG. (hereinafter referred to as "bend information") are automatically calculated and displayed.

図6の例では、鉄筋オブジェクト42Aの直線部分について、a(a部分の寸法)=1200[mm]、b(b部分の寸法)=600[mm]、c(c部分の寸法)=1200[mm]の数値が入力されている。これに伴いパラメータ表42Bには、入力されたa~cの寸法の他、曲げ径(曲げ部における円弧の半径)等の曲げ部情報や、直線部分に係る直線部情報等が表示されている。ここで、図6の例では、図5の例と異なり、c部分は左側の直線部である。 In the example of FIG. 6, for the straight portion of the reinforcing bar object 42A, a (dimension of portion a) = 1200 [mm], b (dimension of portion b) = 600 [mm], c (dimension of portion c) = 1200 [mm]. mm] is entered. Along with this, in the parameter table 42B, in addition to the input dimensions of a to c, bent portion information such as the bending diameter (the radius of the arc at the bent portion), straight portion information related to the straight portion, etc. are displayed. . Here, in the example of FIG. 6, unlike the example of FIG. 5, the portion c is the left straight portion.

入力される寸法値は、直線部分と曲げ部分の合計である。図6の例では、鉄筋径は10[mm]であり、この鉄筋径に基づいて計算される曲げ径は、27.6[mm]である。a部分について寸法値1200[mm]が入力された場合、a部分の寸法の内訳は、曲げ径+直線部分の、ミリメートル単位(以下では「ミリ単位」と称する、小数点以下1位)による厳密な長さ+曲げ径である。具体的には、a部分の寸法の内訳は、27.6[mm]+1144.8[mm]+27.6[mm]=1200[mm]である。 The dimension value entered is the sum of the straight portion and the bent portion. In the example of FIG. 6, the reinforcing bar diameter is 10 [mm], and the bending diameter calculated based on this reinforcing bar diameter is 27.6 [mm]. When a dimension value of 1200 [mm] is entered for the a part, the breakdown of the dimension of the a part is the bending diameter + the straight part, strictly in millimeters (hereinafter referred to as "millimeters", one decimal place) Length + bending diameter. Specifically, the breakdown of the dimension of the a portion is 27.6 [mm] + 1144.8 [mm] + 27.6 [mm] = 1200 [mm].

このように、曲げ径を含んだ寸法値(ここでは1200[mm])を直線部分の寸法値として入力することで、ミリ単位での直線部分の寸法(直線部情報)と、曲げ径等の曲げ部情報とを区別して、各種のパラメータの演算が行われる。 In this way, by entering the dimension value including the bending diameter (here, 1200 [mm]) as the dimension value of the straight portion, the dimension of the straight portion in millimeters (straight portion information) and the bending diameter, etc. Various parameters are calculated separately from the bent portion information.

なお、ここではコの字型の鉄筋オブジェクト42Aを例に挙げているが、他のファミリの鉄筋オブジェクト(図示略)についても、直線部分の寸法を入力することで、ミリ単位での直線部情報や曲げ部情報が演算される。 Here, the U-shaped reinforcing bar object 42A is taken as an example, but for reinforcing bar objects (not shown) of other families, linear part information can be obtained in units of millimeters by inputting the dimensions of the straight part. and bending information are calculated.

BIM用プログラムにおいては、パラメータの値を自由に変更可能である。また、パラメータ同士の演算(加減乗除の演算、パラメータを含む関数の演算等)を行うことも可能である。また、BIM用プログラムは、新規なパラメータを利用して、鉄筋オブジェクトの各種の情報を作成する。さらに、BIM用プログラムは、作成された情報に基づいて、各種情報の集計を行う。 Parameter values can be freely changed in the BIM program. It is also possible to perform calculations between parameters (addition, subtraction, multiplication and division, calculations of functions including parameters, etc.). Also, the BIM program uses the new parameters to create various types of information about the reinforcing bar object. Furthermore, the BIM program aggregates various types of information based on the created information.

<新規なパラメータ>
本実施形態におけるBIM用プログラムは、曲げ部を有する鉄筋(「曲げ鉄筋」ともいう)の中心寸法(後述する)を用いて、鉄筋の長さや重量の演算を行う機能を有している。BIM用プログラムを用いて行われる本実施形態の施工支援方法は、曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、ミリ単位よりも大きい単位(ここではセンチメートル単位)での外面寸法情報とを用い、3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、3次元モデル情報に基づき鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、少なくとも3次元モデル情報作成工程では、中心寸法情報を含んで3次元モデル情報を作成する。
<New parameter>
The BIM program in this embodiment has a function of calculating the length and weight of the reinforcing bar using the central dimension (described later) of the reinforcing bar having a bent portion (also referred to as "bent reinforcing bar"). In the construction support method of the present embodiment, which is performed using a BIM program, as parameters related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bar, information on the central dimension of the bent reinforcing bar in units of millimeters and a unit larger than the unit of millimeters (here, centimeter a three-dimensional model information creation process for creating three-dimensional model information related to the three-dimensional model using outer surface dimension information in meters), and a reinforcing bar production information creation process for creating reinforcing bar production information based on the three-dimensional model information. , and at least in the three-dimensional model information creation step, three-dimensional model information is created including center dimension information.

「中心寸法情報」は、後述するように、鉄筋の中心線(図7(a)の中心線Cなど)に沿った部位の寸法(長さ)を表す情報に対応する。「外面寸法情報」は、鉄筋の外面(図7(b)の外面47など)に沿った部位の寸法(長さ)を表す情報に対応する。「3次元モデル情報」は、曲げ鉄筋の3次元モデルの情報(図9(b)の集計表に表される曲げ鉄筋の情報など)に対応している。「3次元モデル情報作成工程」は「3次元モデル情報」を作成する工程である。「鉄筋製作情報」は、「3次元モデル情報」に基づき作成される情報(2次元コードや、2次元コードの作成に用いられる情報など)に対応する。「鉄筋製作情報作成工程」は、「鉄筋製作情報」を作成する工程である。図7以降の図については後述する。 "Center dimension information" corresponds to information representing the dimension (length) of a portion along the center line of the reinforcing bar (such as the center line C in FIG. 7A), as will be described later. "External surface dimension information" corresponds to information representing the dimension (length) of a portion along the external surface of the reinforcing bar (such as the external surface 47 in FIG. 7(b)). "Three-dimensional model information" corresponds to the information of the three-dimensional model of the bent reinforcing bars (the information of the bent reinforcing bars represented in the summary table of FIG. 9B, etc.). The "three-dimensional model information creation process" is a process of creating "three-dimensional model information". "Reinforcing bar fabrication information" corresponds to information created based on "three-dimensional model information" (two-dimensional code, information used to create the two-dimensional code, etc.). The 'reinforcing bar manufacturing information creation process' is a process for creating 'reinforcing bar manufacturing information'. The figures after FIG. 7 will be described later.

また、本実施形態の施工支援方法は、少なくとも鉄筋製作情報作成工程では、外面寸法情報を含んで鉄筋製作情報を作成し、鉄筋製作情報を、読み取り機器(光学式2次元コード読み取り器など)による読み取りが可能な読み取りコード(2次元コードなど)に変換して出力する鉄筋製作情報出力工程を備える。 Further, in the construction support method of the present embodiment, at least in the reinforcing bar manufacturing information creation step, the reinforcing bar manufacturing information including the outer surface dimension information is created, and the reinforcing bar manufacturing information is read by a reading device (such as an optical two-dimensional code reader). A rebar production information output process is provided for converting the code into a readable code (such as a two-dimensional code) and outputting the code.

さらに、本実施形態の施工支援方法は、中心寸法情報を用いて曲げ鉄筋の長さ情報を算出する長さ算出工程と、長さ情報に基づき、曲げ鉄筋の重量情報を算出する重量演算工程と、を備える。「曲げ鉄筋の長さ情報」は、鉄筋の長さ(全長)を表す情報である。「曲げ鉄筋の重量情報」は、鉄筋の重量を表す情報である。 Furthermore, the construction support method of the present embodiment includes a length calculation step of calculating length information of the bent reinforcing bar using center dimension information, and a weight calculation step of calculating weight information of the bent reinforcing bar based on the length information. , provided. The “bent reinforcing bar length information” is information representing the length (total length) of the reinforcing bar. “Bent reinforcing bar weight information” is information representing the weight of the reinforcing bar.

本実施形態において定義されている新規なパラメータは、鉄筋オブジェクトにおける曲げ部(図5の例ではc部分及びe部分)の中心寸法に関する情報である。具体的には、新規なパラメータは、曲げ部に係るミリ単位での中心寸法や、この中心寸法を利用して演算される鉄筋の長さや重量等の各種の情報である。 A new parameter defined in this embodiment is information about the central dimension of the bends (parts c and e in the example of FIG. 5) in the rebar object. Specifically, the new parameters are various information such as the center dimension in millimeters of the bent portion and the length and weight of the reinforcing bar calculated using this center dimension.

曲げ部情報の一つである曲げ径は、鉄筋の中心寸法を用いた値として算出されている。図7(a)は、コの字型の鉄筋オブジェクトにおける中心寸法を模式的に示している。図7(a)の例において、中心寸法は、具体的な数値や記号ではなく、一点鎖線による中心線Cの長さにより表されている。 The bending diameter, which is one of the bending portion information, is calculated as a value using the center dimension of the reinforcing bar. FIG. 7(a) schematically shows the central dimension of a U-shaped reinforcing bar object. In the example of FIG. 7(a), the center dimension is represented by the length of the center line C, which is a one-dot chain line, rather than by specific numerical values or symbols.

図7(a)の例では、鉄筋オブジェクト46は、中央直線部(a部分)、左右の直線部(b部分、d部分)、及び、曲げ部(c部分、e部分)により構成されている。中心寸法は、鉄筋オブジェクト46の鉄筋径を想定した場合において、鉄筋オブジェクトの中心を通る仮想的な線(中心線C)の長さであるということができる。 In the example of FIG. 7A, the reinforcing bar object 46 is composed of a central straight portion (a portion), left and right straight portions (b portion, d portion), and bending portions (c portion, e portion). . The center dimension can be said to be the length of a virtual line (center line C) passing through the center of the reinforcing bar object when the diameter of the reinforcing bar object 46 is assumed.

鉄筋オブジェクト46における中心線Cよりも外側の面(外面)47の寸法(外面寸法)は、中心寸法よりも外側の寸法であり、中心寸法よりも大きい値となる。図7(b)は、外面47を、太線47aにより模式的に示している。外面寸法は、外面47を示す太線47aの長さにより表される。ここで例示している鉄筋オブジェクト46は、ほぼ真円状の断面を有している。このため、図7(b)における外面47は、中心線Cよりも外側の稜線に相当している。 The dimension (outer surface dimension) of the surface (outer surface) 47 outside the center line C of the reinforcing bar object 46 is outside the center dimension and has a larger value than the center dimension. FIG. 7B schematically shows the outer surface 47 with a thick line 47a. The outer surface dimensions are represented by the length of the thick line 47a that indicates the outer surface 47. As shown in FIG. The reinforcing bar object 46 illustrated here has a substantially circular cross section. Therefore, the outer surface 47 in FIG. 7B corresponds to the ridgeline outside the centerline C.

図7(b)においては、鉄筋オブジェクト46における中心線Cよりも内側の面(内面)48が、太線48aにより模式的に示されている。内面48の寸法(内面寸法)は、内面48を示す太線48aの長さにより表される。内面48は、中心線Cよりも内側の稜線に相当している。 In FIG. 7B, a surface (inner surface) 48 inside the center line C of the reinforcing bar object 46 is schematically indicated by a thick line 48a. The dimension of the inner surface 48 (inner surface dimension) is represented by the length of the thick line 48a indicating the inner surface 48. As shown in FIG. The inner surface 48 corresponds to a ridgeline inside the centerline C. As shown in FIG.

外面47は、中心線Cよりも外側に位置している。このため、外面寸法は、中心寸法よりも大きい(長い)。また、内面48は、中心線Cよりも外側に位置している。このため、内面寸法は、中心寸法よりも小さい(短い)。 The outer surface 47 is positioned outside the centerline C. As shown in FIG. Therefore, the outer dimension is larger (longer) than the central dimension. In addition, the inner surface 48 is located outside the center line C. As shown in FIG. Therefore, the inner dimension is smaller (shorter) than the central dimension.

図8(a)は、鉄筋オブジェクト46における一方の曲げ部(c部分)を拡大して示している。曲げ部分の長さは、曲げ部分における中心線Ccの長さとして定義されている。鉄筋オブジェクト46の長さ(全長)は、中心線Cの長さとして定義されている。鉄筋オブジェクト46の長さ(全長)は、図8(b)に示すように、中央直線部における中心線Caの長さ、左右の側部における中心線Cb、Cdの長さ、及び、2箇所の曲げ部における中心線Cc、Ceの長さの合計により表される。 FIG. 8(a) shows an enlarged view of one bent portion (c portion) of the reinforcing bar object 46. FIG. The length of the bend is defined as the length of the centerline Cc in the bend. The length (total length) of the reinforcing bar object 46 is defined as the length of the centerline C. As shown in FIG. As shown in FIG. 8B, the length (total length) of the reinforcing bar object 46 is the length of the center line Ca at the center straight portion, the length of the center lines Cb and Cd at the left and right sides, and the length of the center lines Cb and Cd at two locations. It is represented by the sum of the lengths of the center lines Cc and Ce at the bent portion of .

曲げ部の長さ(中心寸法である中心線Ccの長さ、及び/又は、中心線Ceの長さ)は、曲げ部情報の1つである。本実施形態においては、集計表作成部38の機能により、曲げ部情報を含まない集計表(図9(a))と、曲げ部情報を含む集計表(図9(b))の作成が可能である。 The length of the bent portion (the length of the center line Cc, which is the center dimension, and/or the length of the center line Ce) is one piece of bent portion information. In this embodiment, the function of the summary table creation unit 38 enables the creation of a summary table that does not include bend information (FIG. 9A) and a summary table that includes bend information (FIG. 9B). is.

図9(a)は、曲げ部情報を含まない場合の集計表の一例を示している。図9(a)の例において、図6の鉄筋オブジェクト42Aと形状が共通する鉄筋オブジェクトを表す「番号」は「F2」であり、このF2の鉄筋オブジェクトの「形状」は「C-1」で表されている。 FIG. 9(a) shows an example of the summary table when the bend information is not included. In the example of FIG. 9A, the "number" representing the reinforcing bar object having the same shape as the reinforcing bar object 42A in FIG. 6 is "F2", and the "shape" of this reinforcing bar object of F2 is "C-1". is represented.

図5においても、F2の記号が使用されている。図5は、図9(a)に示す鉄筋オブジェクトとは異なる鉄筋オブジェクトの情報を示している。このため、使用されている記号は共通であっても、図9(a)におけるF2の鉄筋オブジェクトと、図5におけるF2の鉄筋オブジェクトとでは、各部の寸法が異なっている。 Also in FIG. 5, the symbol F2 is used. FIG. 5 shows information on a reinforcing-bar object different from the reinforcing-bar object shown in FIG. 9(a). Therefore, even if the symbols used are common, the dimensions of each part are different between the reinforcement object F2 in FIG. 9A and the reinforcement object F2 in FIG.

図9(a)における鉄筋オブジェクト(以下では「鉄筋オブジェクトF2」と称する)について、a部分の寸法はa=500[mm]である。さらに、左右の直線部であるb部分及びc部分の寸法は、b=150[mm]、c=150[mm]である。これに対し、図5の鉄筋オブジェクトF2においては、対応するa部分、b部分、及び、d部分の寸法は、8,036[mm]、673[mm]、1,740[mm]である。また、図5では、曲げ部であるc部分、及び、e部分が定義されているが、図9(a)では曲げ部分が定義されていない。 Regarding the reinforcing bar object (hereinafter referred to as "reinforcing bar object F2") in FIG. 9A, the dimension of the a portion is a=500 [mm]. Furthermore, the dimensions of the b portion and the c portion, which are the left and right straight portions, are b=150 [mm] and c=150 [mm]. On the other hand, in the reinforcement object F2 in FIG. 5, the dimensions of the corresponding parts a, b, and d are 8,036 [mm], 673 [mm], and 1,740 [mm]. In addition, in FIG. 5, portions c and e, which are bent portions, are defined, but bent portions are not defined in FIG. 9(a).

図9(a)の集計表の鉄筋オブジェクトF2において、「鉄筋の長さ」は750[mm]となっている。鉄筋オブジェクトF2に係るa+b+cの値は800(=500+150+150)[mm]となる。しかし、図9(a)の集計表において、「鉄筋の長さ」が750[mm]となっているのは、施工現場で図9(a)の集計表を利用する場合における作業のし易さを考慮しているためである。 In the reinforcing bar object F2 in the summary table of FIG. 9A, the "reinforcing bar length" is 750 [mm]. The value of a+b+c for the reinforcing bar object F2 is 800 (=500+150+150) [mm]. However, in the summary table of FIG. 9(a), the reason why the "reinforcing bar length" is 750 [mm] is that it is easy to work when using the summary table of FIG. 9(a) at the construction site. This is because it takes into account the

つまり、施工現場においては、長さの単位として、センチメートル(cm)が使用されるのが通常である。言い換えれば、施工現場においては、関係者間での情報共有や意思疎通に使用される単位はセンチメートルである。 That is, at construction sites, centimeters (cm) are usually used as the unit of length. In other words, at construction sites, centimeters are the unit used for information sharing and communication among concerned parties.

このため、必要な鉄筋のミリ単位(ミリメートル単位)での正確な長さが例えば741[mm]であったとしても、施工現場で取り扱われる数値は、mmの単位を切り上げた数値である750[mm](=75[cm])となる。また、施工現場で取り扱われる数値を、例えば740[mm](=74[cm])に切り下げてしまうと、鉄筋の長さの不足や強度の不足が生じることも考えられるため、切り上げた数値が採用されるのが通常である。 For this reason, even if the exact length of the necessary rebar in millimeters (millimeters) is, for example, 741 [mm], the numerical value handled at the construction site is 750 [, which is the numerical value rounded up in units of mm]. mm] (=75 [cm]). In addition, if the numerical value handled at the construction site is rounded down to, for example, 740 [mm] (= 74 [cm]), it is possible that the length of the rebar will be insufficient or the strength will be insufficient. is usually adopted.

これらのことから、図9(a)の例の集計表では、鉄筋オブジェクトF2に係る「鉄筋の長さ」として、750[mm]の値が表示されている。 For these reasons, in the summary table in the example of FIG. 9A, a value of 750 [mm] is displayed as the "reinforcing bar length" related to the reinforcing bar object F2.

この「鉄筋の長さ」に係る750[mm]の値は、ミリ単位での数値の末尾が0(ゼロ)となるように切り上げられたものである。このため、施工現場の関係者が、750[mm]の値に対して1/10の演算を暗算で行うことにより、ミリ単位からセンチ単位(センチメートル単位)への換算を行うことができる。したがって、施工現場において、ミリ単位からセンチ単位への変換が容易である。 The value of 750 [mm] related to the "length of reinforcing bar" is rounded up so that the end of the numerical value in millimeters is 0 (zero). For this reason, by mentally calculating 1/10 for the value of 750 [mm], the person concerned at the construction site can convert from the millimeter unit to the centimeter unit (centimeter unit). Therefore, it is easy to convert from millimeter units to centimeter units at the construction site.

また、図9(a)の鉄筋オブジェクトF2に係るa=500[mm]、b=150[mm]、d=150[mm]の数値と、「鉄筋の長さ」の750[mm]の数値の関係も、施工現場における作業のし易さを考慮して定められている。 Also, the numerical values of a=500 [mm], b=150 [mm], and d=150 [mm] related to the reinforcing bar object F2 in FIG. is also determined in consideration of the ease of work at the construction site.

具体的には、施工現場において、直線状の1本の鉄筋が、鉄筋加工機(以下では「曲げ加工機」と称する)に掛けられて、加工される。曲げ加工機としては、一般的な各種のものを利用できる。図9(a)の鉄筋オブジェクトF2に係る数値に基づき、コの字型の鉄筋を作製する場合、鉄筋の加工作業は、a部分、b部分、及び、d部分がそれぞれ、500[mm](=50[cm])、150[mm](=15[cm])及び、150[mm](=15[cm])になるように行われる。 Specifically, at a construction site, one straight reinforcing bar is processed by being hooked to a reinforcing bar processing machine (hereinafter referred to as a "bending machine"). As a bending machine, various general machines can be used. When fabricating a U-shaped reinforcing bar based on the numerical values related to the reinforcing bar object F2 in FIG. =50 [cm]), 150 [mm] (=15 [cm]), and 150 [mm] (=15 [cm]).

図10は、加工作業を行う作業者に必要な情報を模式化して表している。図10を図7(a)と比べると、図10では、図7(a)における円弧状の曲げ部(c部分、e部分)が、直角に変更されている。図10に示すように、作業者は、図7(a)の曲げ部(c部分、e部分)を直線部分(a部分~c部分)に含めた寸法を認識して加工作業を行えば、目的のタイプの鉄筋を作製できる。そして、施工現場の作業者が作業時に使用する数値は、外面寸法の数値である。 FIG. 10 schematically shows information necessary for an operator who performs processing work. Comparing FIG. 10 with FIG. 7( a ), in FIG. 10 , the arc-shaped bent portions (parts c and e) in FIG. 7( a ) are changed to right angles. As shown in FIG. 10, if the worker recognizes the dimension including the bent portion (c part, e part) in FIG. You can create the desired type of rebar. The numerical values used by the workers at the construction site are the numerical values of the outer surface dimensions.

前述したように、外面寸法の値は、中心寸法よりも大きい。また、図7(a)に示す鉄筋オブジェクト46の曲げ部(c部分、e部分)を直角形状に変更し、図10に示すように、曲げ部を直線化した鉄筋オブジェクト46Aを考える。この鉄筋オブジェクト46Aについては、鉄筋の長さ(外面寸法、中心寸法、及び、内面寸法)は、曲げ部を円弧状とした図7(a)の鉄筋オブジェクト46よりも長くなる。 As previously mentioned, the value of the outer dimension is greater than the central dimension. Consider a reinforcing bar object 46A in which the bent portions (c portion and e portion) of the reinforcing bar object 46 shown in FIG. The reinforcing bar object 46A has a longer reinforcing bar length (outer dimension, center dimension, and inner dimension) than the reinforcing bar object 46 in FIG. 7A having an arc-shaped bend.

図9(a)の集計表では、a部分、b部分、及び、d部分がそれぞれ、500[mm]、150[mm]、及び、150[mm]となっている。これらの数値を合計すると、800(=500+150+150)[mm]となる。 In the summary table of FIG. 9A, the a portion, the b portion, and the d portion are 500 [mm], 150 [mm], and 150 [mm], respectively. Summing up these numerical values gives 800 (=500+150+150) [mm].

しかし、施工現場の作業者は、図9(a)の集計表における「鉄筋の長さ」の数値に従い、750[mm](=75[cm])の直線状の鉄筋(加工前の鉄筋)を用意する。さらに、施工現場の作業者は、a部分、b部分、及び、d部分の外面寸法がそれぞれ、50[cm]、15[cm]、及び、15[cm]になるよう加工作業を行う。これにより、実際の鉄筋の長さ(中心寸法による全長)として、集計表上のa部分、b部分、及び、d部分の合計値である800[mm]よりも短く、さらに、「鉄筋の長さ」の数値よりも短い、コの字型の鉄筋が作製される。 However, according to the numerical value of "rebar length" in the summary table of FIG. prepare. Furthermore, the worker at the construction site performs processing work so that the external dimensions of the a portion, the b portion, and the d portion are 50 [cm], 15 [cm], and 15 [cm], respectively. As a result, the actual length of the reinforcing bar (total length by the center dimension) is shorter than 800 [mm], which is the total value of the a part, the b part, and the d part on the summary table. A U-shaped reinforcing bar shorter than the numerical value of "L" is produced.

このように、図9(a)の集計表の「鉄筋の長さ」における750[mm]の数値の情報は、施工現場における作業のし易さを考慮して作成されたものである。そして、図9(a)の集計表においては、所定の数式に基づき計算された曲げ部の長さ(中心寸法による曲げ部の長さ)を考慮し、a部、b部、及び、d部の値を、作製される鉄筋における各部の実際の長さよりも、拡大するよう算出されている。 In this way, the numerical information of 750 [mm] in the "rebar length" in the summary table of FIG. 9A was created in consideration of the ease of work at the construction site. In addition, in the summary table of FIG. 9A, considering the length of the bent portion (the length of the bent portion by the center dimension) calculated based on a predetermined formula, parts a, b, and d is calculated to be larger than the actual length of each part in the rebar to be produced.

図9(b)の集計表は、施工現場での利便性を優先した図9(a)の集計表と比べ、より正確な寸法情報を表示した集計表を示している。図9(b)の例において、図9(a)の鉄筋オブジェクトF2に係る「形状」は、図9(a)と同様に「C-1」である。以下では、図9(b)において「形状」の記号が「C-1」と表示されている鉄筋オブジェクトを「鉄筋オブジェクトC-1」と称し、図9(a)の集計表に係る鉄筋オブジェクトF2と区別する。 The summary table of FIG. 9(b) shows more accurate dimensional information than the summary table of FIG. 9(a) in which convenience at the construction site is prioritized. In the example of FIG. 9(b), the "shape" of the reinforcing bar object F2 of FIG. 9(a) is "C-1" as in FIG. 9(a). Hereinafter, the reinforcing bar object whose "shape" symbol is displayed as "C-1" in FIG. 9B will be referred to as "reinforcing bar object C-1", and Distinguish from F2.

図9(b)の集計表においては、鉄筋オブジェクトC-1の各部に割り当てられたa~eの記号は、図5に示された記号の割り当てと同様である。具体的には、中央直線部はa部分とされ、左右の直線部はb部分及びd部分とされている。また、曲げ部は、c部分及びe部分とされている。 In the summary table of FIG. 9(b), the symbols a to e assigned to each part of the reinforcing bar object C-1 are the same as the symbol assignments shown in FIG. Specifically, the central linear portion is defined as a portion, and the left and right linear portions are defined as portions b and d. Also, the bent portions are the c portion and the e portion.

図9(b)の例の集計表において、鉄筋オブジェクトC-1のa部分の寸法はa=409[mm]である。さらに、鉄筋オブジェクトC-1のb部分及びd部分の寸法は、b=105[mm]、d=105[mm]である。曲げ部であるc部分及びe部分の寸法は、c=61[mm]、e=61[mm]である。 In the summary table of the example of FIG. 9B, the dimension of the portion a of the reinforcing bar object C-1 is a=409 [mm]. Furthermore, the dimensions of the b portion and the d portion of the reinforcing bar object C-1 are b=105 [mm] and d=105 [mm]. The dimensions of c portion and e portion which are bent portions are c=61 [mm] and e=61 [mm].

鉄筋オブジェクトC-1のファミリにおける曲げ部(b部分及びd部分)の長さの算出には、以下の式(1)が用いられている。図9(b)の例において、鉄筋オブジェクトC-1の「径」である鉄筋径(直径)は13[mm]である。
(曲げ部の長さ)=1.5×π(円周率)×(鉄筋径) ・・・式(1)
Equation (1) below is used to calculate the lengths of the bends (parts b and d) in the family of the reinforcing bar object C-1. In the example of FIG. 9B, the reinforcing bar diameter (diameter), which is the "diameter" of the reinforcing bar object C-1, is 13 [mm].
(Length of bent portion) = 1.5 x π (perimeter) x (reinforcing bar diameter) Equation (1)

「径」の値である13[mm]を式(1)に代入すると、曲げ部の長さ(b部分の長さ=d部分の長さ)は、1.5×π(=3.14)×13=約61.23となる。得られた値の小数点以下について四捨五入を行うと、値は61[mm]となり、この値が、図9(b)の集計表における「c」の列と「e」の列に表示されている。 Substituting 13 [mm], which is the value of the "diameter", into the formula (1), the length of the bent portion (the length of the b portion = the length of the d portion) is 1.5 x π (= 3.14 )×13=approximately 61.23. When the obtained value is rounded off to the nearest whole number, the value becomes 61 [mm], and this value is displayed in the "c" and "e" columns in the summary table of FIG. 9(b). .

なお、曲げ部の長さ(c部分及びd部分の長さ)を算出するための数式は、鉄筋のファミリに応じて異なる場合がある。 It should be noted that the formula for calculating the length of the bend (the length of the c and d portions) may vary depending on the rebar family.

図9(b)の例において、鉄筋オブジェクトC-1におけるa+b+c+d+eの値は741(=409+105+61+105+61)[mm]となる。この演算上の数値である741[mm]に対し、「鉄筋の長さ」の表示は750[mm]となっている。これは、演算上の「鉄筋の長さ」の数値に対し、ミリ単位での数値の末尾が0(ゼロ)となるように切り上げを行って得られた数値である。 In the example of FIG. 9B, the value of a+b+c+d+e in the reinforcing bar object C-1 is 741 (=409+105+61+105+61) [mm]. The display of the "reinforcing bar length" is 750 [mm], while the calculated value is 741 [mm]. This is a numerical value obtained by rounding up the numerical value of the "length of reinforcing bar" in calculation so that the end of the numerical value in millimeters is 0 (zero).

このように、図9(b)の集計表に表示される曲げ部の数値を用いることで、より正確な「鉄筋の長さ」が算出される。曲げ部(c部分、e部分)の情報(曲げ部情報)は、BIM用プログラムに、例えば、式1のような数式による演算を行うルーチンを組み込み、鉄筋情報演算部39(図4)が演算を行うことにより得られている。 In this way, by using the numerical values of the bent portion displayed in the summary table of FIG. 9B, the "length of the reinforcing bar" can be calculated more accurately. Information (bending portion information) of the bending portion (c portion, e portion) is incorporated into the BIM program, for example, by incorporating a routine for performing calculation by a mathematical formula such as Equation 1, and the reinforcing bar information calculation unit 39 (FIG. 4) calculates is obtained by performing

BIM用プログラムには、各種のファミリの鉄筋における曲げ部の数式が記述されている。例えば設計者が、ファミリを選択し、「径」の値を入力することで、曲げ部情報が算出される。そして、鉄筋オブジェクト(ここでは鉄筋オブジェクトC-1)に係る他のパラメータ(a部分、b部分、及び、d部分の長さ)の値を入力することで、より正確な「鉄筋の長さ」が算出される。 Programs for BIM describe the bending equations for different families of reinforcing bars. For example, the designer selects a family and inputs the value of "diameter" to calculate the bend information. Then, by inputting values of other parameters (lengths of parts a, b, and d) related to the reinforcing bar object (here, reinforcing bar object C-1), a more accurate "length of the reinforcing bar" can be obtained. is calculated.

BIM用プログラムは、上述したような方法により各種の鉄筋オブジェクトの情報(3次元モデル情報、鉄筋製作情報、中心寸法情報、外面寸法情報など)を演算する。さらに、BIM用プログラムは、各種の鉄筋オブジェクトの情報や、その他の「カテゴリ」の情報を組み合わせて、プロジェクトの3次元モデル(図2)が作成される。 The BIM program calculates information of various reinforcing bar objects (three-dimensional model information, reinforcing bar manufacturing information, central dimension information, external dimension information, etc.) by the method described above. In addition, the BIM program combines information on various reinforcing bar objects and information on other "categories" to create a three-dimensional model of the project (Fig. 2).

鉄筋の長さを正確に算出したり表示したりするには、本実施形態のように中心寸法で演算を行うのが有効である。しかし、施工部14(図1)に係る施工現場では、鉄筋径を1/2して中心線との距離を算出、算出した値を、集計表等で与えられた寸法に対して減算したり加算したりして、必要な鉄筋の長さを正確に割り出す作業は、作業者にとって煩わしく、作業効率を低下させる原因となる。このため、施工現場において鉄筋の中心寸法を基準にした作業を行うのは困難であり、相対的に容易に行うことが可能な、外面寸法を基準にした作業が行われることとなる。 In order to accurately calculate and display the length of the reinforcing bar, it is effective to perform the calculation using the central dimension as in this embodiment. However, at the construction site related to the construction section 14 (FIG. 1), the diameter of the reinforcing bar is halved to calculate the distance from the center line, and the calculated value is subtracted from the dimensions given in the summary table or the like. The work of accurately determining the required length of reinforcing bars by adding them is troublesome for workers and causes a decrease in work efficiency. Therefore, it is difficult to perform work based on the center dimension of the reinforcing bar at the construction site, and work is performed based on the outer surface dimension, which can be relatively easily performed.

また、施工現場に提供される集計表(図9(a))が、曲げ部の長さを考慮して施工しなければならないような表示を行ったとすると、施工現場において、鉄筋径や円周率を用いた煩雑な確認作業が必要になり、ヒューマンエラーの可能性が高まることとなる。 In addition, if the summary table (Fig. 9(a)) provided to the construction site indicates that construction must be performed in consideration of the length of the bent part, the diameter and circumference of the reinforcing bar at the construction site A complicated confirmation work using the rate is required, and the possibility of human error increases.

さらに、集計表の作成の際に基となる配筋図(図2)においては、曲げ部が図中に表されないことが多い。また、3次元モデルにおいては、3次元モデルの視点を変更しなければ投影方向に隠れてしまい、視認できない場合がある。このため、事後的に曲げ部の中心寸法を算出することは困難である。 Furthermore, in the bar arrangement diagram (FIG. 2), which is the basis for creating the summary table, the bent portion is often not shown in the diagram. Further, in the case of a three-dimensional model, unless the viewpoint of the three-dimensional model is changed, it may be hidden in the projection direction and cannot be visually recognized. Therefore, it is difficult to calculate the center dimension of the bent portion after the fact.

しかし、本実施形態の施工支援システム10のように、情報の最上流であるデータ供給部12において曲げ部の中心寸法をパラメータとした鉄筋オブジェクトの情報を生成することにより、3次元モデルから曲げ部の寸法を割り出したり、鉄筋加工業者において曲げ部の寸法を算出したりすることなく、一元的に正確な鉄筋オブジェクトの情報を作成することが可能となる。 However, as in the construction support system 10 of the present embodiment, the data supply unit 12, which is the most upstream of the information, generates information on the reinforcing bar object using the center dimension of the bent portion as a parameter. It is possible to centrally create accurate reinforcing bar object information without calculating the dimensions of the reinforcing bar or calculating the dimensions of the bent portion at the reinforcing bar processor.

<2次元コードの利用>
BIM用プログラムは、鉄筋オブジェクトの情報を、曲げ加工機を作動させるための2次元コードに変換する。BIM用プログラムにより作成された2次元コードは、管理用札(絵符)に印刷され、曲げ加工される前の直棒状の鉄筋製品に添付(貼付でもよい)される。管理用札に印刷された2次元コードが、例えば光学式2次元コード読み取り器により読み取られ、加工情報として、曲げ加工機に入力される。曲げ加工機は、入力された加工情報に基づいて作動し、直棒状の鉄筋を曲げ加工して、目的の形状の鉄筋を作製する。
<Use of 2D code>
A BIM program converts the information of the rebar object into a two-dimensional code for operating the bending machine. A two-dimensional code created by a BIM program is printed on a management label (picture tag) and attached (or may be pasted) to a straight rod-shaped reinforcing-bar product before bending. A two-dimensional code printed on the management tag is read by, for example, an optical two-dimensional code reader, and input as processing information to the bending machine. The bending machine operates based on the input processing information, bends the straight bar-shaped reinforcing bar, and manufactures the reinforcing bar in the desired shape.

<重量や価格の見積り>
さらに、BIM用プログラムは、図9(b)の例の集計表に示すように、中心寸法による曲げ部の長さの情報を含んだ「鉄筋の長さ」と「径」の情報を用いて、鉄筋の重量を演算する。鉄筋の重量は、以下の式(2)により求めることができる。鉄筋の素材である鉄鋼の比重は、7.85程度である。
π/4×(径[mm])×(鉄筋の長さ[mm])×(鉄筋の素材の比重)×10 ・・・式(2)
<Estimated weight and price>
Furthermore, the BIM program, as shown in the summary table of the example in FIG. , to compute the weight of the rebar. The weight of the reinforcing bar can be obtained by the following formula (2). The specific gravity of steel, which is the material for reinforcing bars, is about 7.85.
π/4 × (diameter [mm]) 2 × (length of reinforcing bar [mm]) × (specific gravity of material of reinforcing bar) × 10 6 Equation (2)

このような鉄筋の重量の演算は、3次元モデルに使用される全ての鉄筋について行うことが可能である。このため、重量計算の対象とする全ての鉄筋の重量を算出して合計することにより、複数の鉄筋の合計重量を演算することができる。また、演算された重量と、素材の単価(単位重量当たりの価格)との積を演算することで、対象となる鉄筋の価格を演算することが可能である。そして、これらの演算は、正確な曲げ部情報を用いて行われるため、より正確な見積り重量や見積り価格の算出が可能となる。 Such calculation of the weight of reinforcing bars can be performed for all reinforcing bars used in the three-dimensional model. Therefore, the total weight of a plurality of reinforcing bars can be calculated by calculating and totaling the weights of all the reinforcing bars to be weight-calculated. Further, by calculating the product of the calculated weight and the unit price of the material (price per unit weight), it is possible to calculate the price of the target reinforcing bar. Since these calculations are performed using accurate bending portion information, more accurate estimated weight and estimated price can be calculated.

<変更の許容度に基づく鉄筋オブジェクトの分類>
本実施形態におけるBIM用プログラムは、曲げ鉄筋の中心寸法(図7(a))を用いて、鉄筋の長さや重量の演算を行う機能を有している。寸法変更の許容度が異なる複数種類の鉄筋オブジェクトを取り扱えるようになっている。
<Reinforcement Object Classification Based on Change Tolerance>
The BIM program in this embodiment has a function of calculating the length and weight of the reinforcing bar using the center dimension of the bent reinforcing bar (FIG. 7(a)). It is now possible to handle multiple types of rebar objects with different dimensional change tolerances.

図11(a)~(c)は、変更の許容度に基づく鉄筋オブジェクトの分類を模式的に示している。本実施形態においてBIM用プログラムを用いて行われる施工支援方法は、図11(a)に示すように、曲げ鉄筋の3次元モデルには、プロジェクトを構成可能な第1曲げ鉄筋ファミリと第2曲げ鉄筋ファミリが含まれている。 FIGS. 11(a)-(c) schematically illustrate the classification of reinforcing bar objects based on change tolerance. As shown in FIG. 11( a ), the construction support method performed using the BIM program in this embodiment includes a first bending reinforcing bar family and a second bending reinforcing bar family that can configure a project in a three-dimensional model of bending reinforcing bars. Contains rebar families.

「プロジェクト」は、対象建造物のモデルである。「第1曲げ鉄筋ファミリ」及び「第2曲げ鉄筋ファミリ」は、曲げ鉄筋に係るファミリのうち、互いに異なるファミリに分類されるファミリである。 A "project" is a model of a target building. “First bending reinforcing bar family” and “second bending reinforcing bar family” are families classified into different families among families related to bending reinforcing bars.

第1曲げ鉄筋ファミリは、図11(b)に示すように、複数のプロジェクトで共用される。図11(b)では、互いに異なるプロジェクトであるプロジェクト1とプロジェクト2において、第1曲げ鉄筋情報1が共通に用いられている。例えば、図3(a)に示す梁-柱結合部(又は図3(a)に示す梁-柱結合部)のプロジェクトにおいて、同じコの字型の鉄筋(例えば図7(a)に示す鉄筋)が使用される場合などが、第1曲げ鉄筋ファミリが複数のプロジェクトで共用されることに該当する。「第2曲げ鉄筋ファミリ」は、複数のプロジェクトで共用が可能でないものも含み得る。 The first bending bar family is shared by multiple projects as shown in Figure 11(b). In FIG. 11(b), the first bending reinforcing bar information 1 is commonly used in project 1 and project 2, which are different projects. For example, in the project of the beam-column joint shown in FIG. 3(a) (or the beam-column joint shown in FIG. ) is used, the first bending bar family is shared by multiple projects. The 'second bending bar family' may also include those that are not sharable across multiple projects.

「第1曲げ鉄筋情報1」は、第1曲げ鉄筋ファミリに含まれる第1曲げ鉄筋情報のうちの1つを意味している。つまり、図11(a)に示すように、第1曲げ鉄筋ファミリには、少なくとも1つの曲げ鉄筋に係る第1曲げ鉄筋情報が含まれる。図11(a)の例では、第1曲げ鉄筋ファミリに、第1曲げ鉄筋情報1~第1曲げ鉄筋情報3が含まれている。第1曲げ鉄筋情報の種類は、2つ以下でもよく、又は、4つ以上であってもよい。 "First bending bar information 1" means one of the first bending bar information contained in the first bending bar family. That is, as shown in FIG. 11(a), the first bending reinforcing bar family includes first bending reinforcing bar information for at least one bending reinforcing bar. In the example of FIG. 11( a ), the first bending reinforcing bar family includes first bending reinforcing bar information 1 to first bending reinforcing bar information 3 . The number of types of the first bending reinforcing bar information may be two or less, or may be four or more.

第2曲げ鉄筋ファミリにも、少なくとも1つの曲げ鉄筋に係る第2曲げ鉄筋情報が含まれる。図11(a)の例では、第2曲げ鉄筋ファミリに、第2曲げ鉄筋情報1~第2曲げ鉄筋情報3が含まれている。第2曲げ鉄筋情報の種類は、2つ以下でもよく、又は、4つ以上であってもよい。 The secondary bending bar family also includes secondary bending bar information for at least one bending bar. In the example of FIG. 11( a ), the second bending reinforcing bar family includes second bending reinforcing bar information 1 to second bending reinforcing bar information 3 . The number of types of second bending reinforcing bar information may be two or less, or may be four or more.

第1曲げ鉄筋情報(図11(a)の例では第1曲げ鉄筋情報1~第1曲げ鉄筋情報3)については、曲げ鉄筋における曲げ部の中心寸法が、鉄筋径に基づく数式によって制約される範囲で設定可能である。 For the first bending reinforcing bar information (first bending reinforcing bar information 1 to first bending reinforcing bar information 3 in the example of FIG. 11A), the center dimension of the bent portion of the bending reinforcing bar is constrained by a mathematical formula based on the reinforcing bar diameter. It can be set in the range.

「曲げ部の中心寸法」は、曲げ鉄筋の曲げ部(図7(a)のc部分、e部分など)における中心寸法(図8(b)における中心線Ccの長さ、中心線Ceの長さなど)である。「鉄筋径に基づく数式」は、鉄筋径をパラメータとした数式(式(1)の「(曲げ部の長さ)=1.5×π(円周率)×(鉄筋径)」など)である。「数式によって制約される範囲で設定可能であり」は、各種の数式のパラメータ(鉄筋径など)に任意な値を代入することで求められる範囲に制約される意味である。 The "central dimension of the bent portion" is the central dimension (the length of the center line Cc in FIG. 8 (b), the length of the center line Ce etc.). "Formula based on rebar diameter" is a formula with rebar diameter as a parameter (e.g., "(Length of bent portion) = 1.5 x π (Circumference) x (Rebar diameter)" in Equation (1)). be. "Can be set within a range restricted by a formula" means that the range is restricted by substituting arbitrary values for parameters (reinforcing bar diameter, etc.) of various formulas.

第2曲げ鉄筋情報については、曲げ鉄筋における曲げ部の中心寸法が、任意に設定可能である。「曲げ部の中心寸法が、任意に設定可能である」は、曲げ部の中心寸法を、予め定められた数式(式(1)など)に制限されずに任意に数値を入力して定義できることである。「曲げ部の中心寸法」の値を任意に直接入力することが可能である。 As for the second bending reinforcing bar information, the center dimension of the bent portion of the bending reinforcing bar can be arbitrarily set. “The center dimension of the bent portion can be set arbitrarily” means that the center dimension of the bent portion can be defined by arbitrarily entering a numerical value without being limited to a predetermined formula (Formula (1), etc.). is. It is possible to arbitrarily and directly input the value of the "central dimension of the bent portion".

数式(式(1)など)には、定数として少なくとも円周率(π)が含まれ、円周率は、少なくとも小数点以下2位まで(3.14まで)用いられる。 Numerical formulas (such as Equation (1)) include at least the pi (π) as a constant, and the pi is used to at least two decimal places (up to 3.14).

第1曲げ鉄筋ファミリに係るプロジェクトについては、例えば、画面表示しながら、図3(a)(又は図3(b))に示す鉄筋納まり図における鉄筋(第1曲げ鉄筋情報)における直線部(直線部分)の寸法を、マウス操作を介しドラッグして、任意に変更するといったことが可能である。また、例えば、図6に示すような鉄筋オブジェクト42Aの直線部(直線部分)の寸法を、マウス操作を介しドラッグしたり、パラメータ表42Bに直線部分の数値を入力したりして、任意に変更するといったことが可能である。しかし、前記曲げ部の長さ寸法は、前記数式によって制約される範囲から変更できない。数式は、鉄筋径の違いにより異なる。 For the project related to the first bending reinforcing bar family, for example, while displaying the screen, the straight part (straight line portion) can be arbitrarily changed by dragging via a mouse operation. Also, for example, the dimension of the straight portion (straight line portion) of the reinforcing bar object 42A shown in FIG. It is possible to do However, the length dimension of the bend cannot be changed from the range constrained by the formula. The formula differs depending on the diameter of the reinforcing bar.

「第1曲げ鉄筋ファミリに係るプロジェクト」は、第1曲げ鉄筋ファミリ(図11(a)の例では第1曲げ鉄筋情報1~第1曲げ鉄筋情報3)を共用可能な複数のプロジェクトである。「画面表示しながら」は、表示部35(図4)などに表示してモデリングの内容を視認し得るようにしながらという意味である。「直線部」は、鉄筋の直線部分(図7(a)のa部分、b部分、d部分など)である。 The “project related to the first bending reinforcing bar family” is a plurality of projects that can share the first bending reinforcing bar family (the first bending reinforcing bar information 1 to the first bending reinforcing bar information 3 in the example of FIG. 11(a)). "While displaying on the screen" means displaying on the display unit 35 (FIG. 4) or the like so that the contents of modeling can be visually recognized. A “straight portion” is a straight portion of a reinforcing bar (a portion, b portion, d portion, etc. in FIG. 7(a)).

直線部(直線部分)の寸法について「任意に変更する」は、「直線部」の寸法(長さ)を、数式(式(1)など)に制約されずに任意の値に伸長したり伸縮したりする意味である。「曲げ部の長さ寸法」は、曲げ部の中心寸法で表した長さ寸法の意味である。「前記曲げ部の長さ寸法は、前記数式によって制約される範囲から変更できない」は、第1曲げ鉄筋ファミリに係るプロジェクト部に関して、直線部分の長さに任意に変更することはできるが、曲げ部分の長さ寸法については数式により制約される意味である。 "Arbitrarily change" for the dimension of the straight part (straight part) means that the dimension (length) of the "straight part" can be expanded or contracted to any value without being restricted by formulas (formula (1), etc.). It means to "Length dimension of bend" means the length dimension expressed by the center dimension of the bend. 'The length dimension of the bending section cannot be changed from the range constrained by the above formula' means that the length of the straight section can be arbitrarily changed for the project section of the 1st bending rebar family, but the bending The length dimension of the portion is meant to be constrained by the formula.

<施工支援システム10に係る発明のメリット>
以上説明したような本実施形態の施工支援システム10によれば、データ供給部12においてBIM用プログラムにより作成された鉄筋オブジェクトの情報(ここでは鉄筋製作情報、外面寸法情報など)が、施工部14や加工部16において使用される。さらに、鉄筋オブジェクトの情報は、データ供給部12、施工部14、及び、加工部16において、それぞれが必要な値や単位に調整されて供給される。
<Benefits of invention related to construction support system 10>
According to the construction support system 10 of the present embodiment as described above, the information of the reinforcing bar object created by the BIM program in the data supply unit 12 (here, reinforcing bar production information, outer surface dimension information, etc.) is transferred to the construction unit 14 and the processing unit 16. Further, the information of the reinforcing bar object is adjusted to the required values and units by the data supply unit 12, the construction unit 14, and the processing unit 16, and supplied.

曲げ部の寸法は、データ供給部12(図1)において中心寸法により表すことが可能である。そして、鉄筋の長さが、曲げ部の中心寸法を含んだ数値で表される。このため、鉄筋の長さの情報が正確に表され、鉄筋の長さに係る正確な情報が、施工部14に提供し得ることとなる。したがって、中心寸法に基づく正確な情報の提供が可能となる。 The dimensions of the bend can be represented by the center dimension in the data provider 12 (FIG. 1). The length of the reinforcing bar is represented by a numerical value including the center dimension of the bent portion. Therefore, information on the length of the reinforcing bar is accurately represented, and accurate information on the length of the reinforcing bar can be provided to the construction section 14 . Therefore, it is possible to provide accurate information based on the center dimension.

また、データ供給部12からは、鉄筋の長さに関して、中心寸法により表した情報も、外面寸法により表した情報も、施工部14に提供することが可能である。したがって、施工部14や加工部16において、上流から取得した情報を人手により必要な情報に変換する作業が不要になる。そして、鉄筋の設計から製造までに亘り、ヒューマンエラーのない一貫したデータのやり取りが可能になる。 In addition, the data supply unit 12 can provide the construction unit 14 with information regarding the length of the reinforcing bar, which is represented by the center dimension and the information represented by the outer surface dimension. Therefore, in the construction section 14 and the processing section 16, there is no need to manually convert the information acquired from upstream into necessary information. From the design to the manufacturing of reinforcing bars, consistent data exchange without human error becomes possible.

また、データ供給部12において作成された鉄筋オブジェクトの情報は、ミリ単位で算出された曲げ部の長さの情報を含んでいる。このため、鉄筋の長さに係る正確な情報に基づいて、各種のシミュレーションを正確に行うことが可能である。例えば、鉄筋納まり図(例えば図3(a)、(b))における鉄筋同士の干渉チェックや、鉄筋に係る各種の見積りを正確に行うことが可能になる。正確な見積りは、データ供給部12において行うことが可能である。また、データ供給部12から施工部14へ、鉄筋の長さに係る正確な情報を提供することにより、施工部14においても正確な見積りを行うことが可能である。したがって、施工部14から加工部16において、過大な余剰を含み得るような発注を行う必要がなく、コストの削減が可能となる。 Further, the information of the reinforcing bar object created by the data supply unit 12 includes information of the length of the bent portion calculated in units of millimeters. Therefore, various simulations can be accurately performed based on accurate information regarding the length of the reinforcing bars. For example, it is possible to check for interference between reinforcing bars in a reinforcing bar arrangement diagram (for example, FIGS. 3(a) and 3(b)) and to accurately perform various estimates related to reinforcing bars. An accurate estimate can be made at the data supplier 12 . In addition, by providing accurate information on the length of reinforcing bars from the data supply unit 12 to the construction unit 14, the construction unit 14 can also perform an accurate estimate. Therefore, there is no need to place an order that may include an excessive surplus from the construction section 14 to the processing section 16, and the cost can be reduced.

また、図11(a)~(c)に示すように、変更の許容度によって異なる種類の鉄筋オブジェクトを作成できることから、多様な方法によって3次元モデルを作成できるようになる。 In addition, as shown in FIGS. 11A to 11C, different types of reinforcing bar objects can be created depending on the degree of change tolerance, so that a 3D model can be created by various methods.

これらのことから、本実施形態の施工支援方法、施工支援プログラム、及び、施工支援装置30に係る発明によれば、現実空間を仮想空間(デジタル空間)上に再現するデジタルツイン構想を、より有用性や実用性の高いものに発展させることが可能となる。 From these, according to the construction support method, the construction support program, and the construction support device 30 of the present embodiment, the digital twin concept that reproduces the real space in the virtual space (digital space) is more useful. It is possible to develop it into something with high quality and practicality.

なお、上述した実施形態は、施工支援システム10に係る発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これによって発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、施工支援システム10に係る発明はその要旨、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。 It should be noted that the above-described embodiment merely shows an example of implementation in carrying out the invention related to the construction support system 10, and the technical scope of the invention should not be construed in a limited manner. be. That is, the invention related to the construction support system 10 can be implemented in various forms without departing from the gist or main features thereof.

例えば、図1の例では、データ供給部12から施工部14を介して加工部16へ各種の情報(加工帳や2次元コード等の情報)が提供されているが、データ供給部12から、施工部14を介さずに、加工部16へ各種の情報が提供されるようにしてもよい。 For example, in the example of FIG. 1, various types of information (information such as processing notes and two-dimensional codes) are provided from the data supply unit 12 to the processing unit 16 via the processing unit 14. Various types of information may be provided to the processing section 16 without going through the construction section 14 .

<鉄筋納入支援システム60>
次に、施工支援システム10に係る発明を利用した鉄筋納入支援システム(図12に示す鉄筋納入支援システム60など)について説明する。鉄筋納入支援システムの1つの態様(側面ともいう)は、建造物の施工に使用される鉄筋を施工現場に納入するのに利用される鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋加工情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋加工情報に基づき加工して前記施工現場に納入する鉄筋納入支援システムである。
<Reinforcing bar delivery support system 60>
Next, a reinforcing bar delivery support system (such as the reinforcing bar delivery support system 60 shown in FIG. 12) using the invention related to the construction support system 10 will be described. One aspect (also referred to as an aspect) of the reinforcing bar delivery support system is a reinforcing bar delivery support system used to deliver reinforcing bars used for construction of a building to a construction site,
creating reinforcing bar processing information related to processing of the reinforcing bars from the reinforcing bar arrangement diagram showing the arrangement of the reinforcing bars;
A reinforcing bar delivery support system for processing the reinforcing bars required for a plurality of construction periods determined stepwise in a construction schedule based on the reinforcing bar processing information and delivering the processed reinforcing bars to the construction site.

「建造物」としては、鉄筋を用いて建造されるものであればよく、種々のものを適用可能である。「配筋図」は、鉄筋コンクリート部材における鉄筋の配置状況を示す図であり、配筋詳細図ともいう。図13には、配筋図の一例が示されている。図13の例における符号62は建造物の躯体を示している。符号64は主筋を示しており、符号66は帯筋を示している。 As the "building", it is possible to apply a variety of structures as long as they are constructed using reinforcing bars. A "bar arrangement diagram" is a diagram showing the arrangement of reinforcing bars in a reinforced concrete member, and is also called a detailed bar arrangement diagram. FIG. 13 shows an example of a bar arrangement diagram. Reference numeral 62 in the example of FIG. 13 indicates the skeleton of the building. Reference numeral 64 indicates main bars, and reference numeral 66 indicates ties.

配筋図は構造図の1つとして描かれる。配筋図の縮尺は1/50~1/5程度であるのが一般的である。また、縮尺が小さく図が細かい場合(縮尺が1/50~1/30程度である場合)、鉄筋径は表現されないのが一般的である。そして、配筋図の作成の際には、作成者が、鉄筋径のイメージを持ちながら、鉄筋径は表さず、鉄筋を「線や記号」で描き表すことが多い。ここで、鉄筋の加工には、加工前の鉄筋の長さ(全長)、鉄筋の径、曲げ部の半径といった情報(加工必要情報)が必要となるが、これらの情報は、具体的には記載されていなかったり、認識し易いようには記載されていなかったりする。この点は、所謂設計図、及び、共通図の何れについても同様である。 Reinforcement diagrams are drawn as one of structural diagrams. The scale of the bar arrangement diagram is generally about 1/50 to 1/5. In addition, when the scale is small and the drawing is detailed (when the scale is about 1/50 to 1/30), the reinforcing bar diameter is generally not represented. When creating a bar arrangement diagram, the creator often has an image of the diameter of the reinforcing bar but does not represent the diameter of the reinforcing bar, but rather draws the reinforcing bar with "lines and symbols". Here, processing of reinforcing bars requires information (processing required information) such as the length (total length) of the reinforcing bars before processing, the diameter of the reinforcing bars, and the radius of the bent portion. It may not be described or not described so as to be easily recognizable. This point is the same for both so-called design drawings and common drawings.

配筋図が作成されるのは、構造物において鉄筋が交錯する場所(各部材の接合箇所)であることが多い。具体的には、柱と梁の接合部、梁と増打ちの接合部、梁とスラブの接合部などを一例として挙げることができる。 Reinforcement diagrams are often created at places where reinforcing bars intersect in structures (joints of each member). Concrete examples include joints between columns and beams, joints between beams and additional reinforcement, and joints between beams and slabs.

配筋図には、構造設計図としての配筋図と、施工図としての配筋図などのように複数種類がある。施工図としての配筋図は、縮尺を1/1として作成される場合がある。本実施形態における配筋図は、何れの種類の配筋図であってもよい。ただし、鉄筋加工に不足している情報が多いほど、配筋図に基づいて鉄筋の形状等の情報を決定することは困難になる。 There are multiple types of bar arrangement drawings, such as a bar arrangement drawing as a structural design drawing and a bar arrangement drawing as a construction drawing. A bar arrangement drawing as a construction drawing may be created with a scale of 1/1. The bar arrangement diagram in this embodiment may be any type of bar arrangement diagram. However, the more information is lacking in the reinforcing bar processing, the more difficult it becomes to determine information such as the shape of the reinforcing bar based on the bar arrangement diagram.

ここで、施工支援システム10の施工支援装置30(図4)には、配筋図作成部37に示されているように、配筋図を作成する機能が備えられている。しかし、施工支援装置30により作成される配筋図は、図2に示すように、3次元モデルに基づいて作成されるもの(作成配筋図)である。これに対して、鉄筋納入支援システム60で用いられる配筋図は、施工主等から提供された配筋図(受け取り配筋図)である。鉄筋納入支援システム60では、配筋図(受け取り配筋図)に基づき、鉄筋の径、形状、本数等といった情報が決められる。そして、決められたこれらの情報に基づき、3次元モデル(3次元モデル情報)が作成される。鉄筋納入支援システム60では、施工支援システム10の施工支援装置30(図4)を使用することが可能である。この場合、施工支援装置30(図4)は、鉄筋納入支援装置として機能する。3次元モデルの作成は、施工支援装置30の操作者が人手により行うことや、自動化して行うことが可能である。自動化による3次元モデルの作成については、自動化による3次元モデル情報の作成方法として後述する。 Here, the construction support device 30 (FIG. 4) of the construction support system 10 has a function of creating a reinforcement arrangement diagram as shown in the reinforcement arrangement diagram creation unit 37 . However, the bar arrangement diagram created by the construction support device 30 is, as shown in FIG. 2, created based on the three-dimensional model (created bar arrangement diagram). On the other hand, the bar arrangement drawing used in the reinforcing bar delivery support system 60 is the bar arrangement drawing provided by the builder or the like (received bar arrangement drawing). In the reinforcing bar delivery support system 60, information such as the diameter, shape, number, etc. of the reinforcing bar is determined based on the bar arrangement drawing (received bar arrangement drawing). A three-dimensional model (three-dimensional model information) is created based on the determined information. The reinforcing bar delivery support system 60 can use the construction support device 30 ( FIG. 4 ) of the construction support system 10 . In this case, the construction support device 30 (FIG. 4) functions as a reinforcing bar delivery support device. The three-dimensional model can be created manually by the operator of the construction support device 30 or automatically. Creation of a three-dimensional model by automation will be described later as a method for creating three-dimensional model information by automation.

「鉄筋の加工」は、例えば、直棒状の鉄筋を曲げて、鉄筋の形状を、建造物の施工に必要な各種の形状に変更することを意味している。 "Processing of reinforcing bars" means, for example, bending a straight reinforcing bar to change the shape of the reinforcing bar into various shapes required for construction of a building.

「鉄筋加工情報」は、鉄筋を目的の形状に加工するために必要となる情報であり、前述した施工支援システム10(図1~図11)に係る「鉄筋製作情報」に該当する。つまり、「鉄筋加工情報」は、鉄筋納入支援システム60の説明にあたり、前述した施工支援システム10(図1~図11)に係る「鉄筋製作情報」を言い換えたものである。このため、「鉄筋加工情報」を、「鉄筋製作情報」と言い換えることも可能である。 The "reinforcing bar processing information" is information necessary for processing the reinforcing bar into a desired shape, and corresponds to the "reinforcing bar fabrication information" related to the aforementioned construction support system 10 (FIGS. 1 to 11). In other words, the “reinforcing bar processing information” is a paraphrasing of the “reinforcing bar production information” related to the aforementioned construction support system 10 (FIGS. 1 to 11) when explaining the reinforcing bar delivery support system 60. FIG. For this reason, it is also possible to rephrase "reinforcing bar processing information" as "reinforcing bar manufacturing information".

「施工スケジュール」は、建造物の施工の計画を時系列に定めたものである。「施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期」は、施工スケジュールにおいて、例えば、2022年5月10日~同年6月20日までに或る工程(ここでは「工程1」と称する)を行い、同年6月21日~同年7月20日までに他の或る工程(ここでは「工程2」と称する)を行うことが計画されている場合における、2022年5月10日~同年6月20日、及び、同年6月21日~同年7月20日を指している。 The "construction schedule" is a schedule for construction of a building determined in chronological order. ``Multiple construction periods set in stages in the construction schedule'' are a certain process (here, referred to as ``process 1'') in the construction schedule, for example, from May 10, 2022 to June 20, 2022. and from June 21, 2022 to July 20, 2022. It refers to June 20, and from June 21 to July 20 of the same year.

なお、施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期は、例えば、2022年5月10日~同年6月20日、及び、同年4月25日~同年7月10日のように、一部が重複していてもよい。また、例えば、2022年5月10日~同年6月20日、及び、同年7月1日~同年7月20日のように、不連続であってもよい。 In addition, the multiple construction periods determined in stages in the construction schedule are, for example, May 10, 2022 to June 20, 2022, and April 25, 2022 to July 10, 2022. Parts may overlap. Also, it may be discontinuous, for example, from May 10, 2022 to June 20, 2022 and from July 1, 2022 to July 20, 2022.

また、「複数」は、3以上であってもよい。さらに、「施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期」は、特定の日であってもよい。例えば、工程1については、2022年5月10日、又は、期間の途中の同年5月20日などとし、工程2については、同年6月21日、又は、同年7月15日などとしてもよい。 Also, "plurality" may be three or more. Furthermore, "a plurality of construction periods set in stages in the construction schedule" may be specific dates. For example, May 10, 2022, or May 20, 2022 in the middle of the period for Step 1, and June 21, 2022, or July 15, 2022 for Step 2. .

また、鉄筋納入支援システムの別の態様は、建造物の施工に使用される鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋加工情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋加工情報に基づき加工して前記建造物の施工現場に納入する鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋加工情報を外部に供給することが可能なデータ供給部と、
前記データ供給部から供給された前記鉄筋加工情報に基づき前記鉄筋の加工を行う加工部と、
前記加工部により加工された前記鉄筋が納入される施工部と、を備え、
前記データ供給部は、
前記配筋図の情報である配筋図情報に基づいて前記鉄筋の3次元モデル情報を作成し、
前記3次元モデル情報に基づいて前記鉄筋加工情報を作成し、
前記鉄筋加工情報を記憶し、
前記施工時期を示す複数の施工時期情報を記憶し、
前記施工時期情報に基づき、前記施工時期に合わせて、前記鉄筋加工情報を前記加工部に供給し、
前記加工部は、
前記施工時期に合わせて前記鉄筋の加工を行い、
加工された前記鉄筋は、前記施工時期に合わせて納入される、
鉄筋納入支援システムである。
Further, another aspect of the reinforcing bar delivery support system creates reinforcing bar processing information related to processing of the reinforcing bars from a reinforcing bar arrangement diagram showing the arrangement of reinforcing bars used for construction of a building,
A reinforcing bar delivery support system for processing the reinforcing bars required for a plurality of construction periods determined in stages in a construction schedule based on the reinforcing bar processing information and delivering them to the construction site of the building,
a data supply unit capable of supplying the reinforcing bar processing information to the outside;
a processing unit that processes the reinforcing bar based on the reinforcing bar processing information supplied from the data supply unit;
a construction unit to which the reinforcing bars processed by the processing unit are delivered;
The data supply unit
creating three-dimensional model information of the reinforcing bar based on the reinforcement diagram information, which is the information of the reinforcement diagram;
creating the reinforcing bar processing information based on the three-dimensional model information;
storing the reinforcing bar processing information;
storing a plurality of pieces of construction time information indicating the construction time;
supplying the reinforcing bar processing information to the processing unit in accordance with the construction time based on the construction time information;
The processing unit is
Processing the reinforcing bars according to the construction time,
The processed reinforcing bars are delivered according to the construction time,
This is a reinforcing bar delivery support system.

「建造物」、「配筋図」、「鉄筋の加工」、「鉄筋加工情報」、及び、「施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期」は、前述した態様と同様の意味である。「データ供給部」は、鉄筋加工情報を、外部(加工部など)に供給する。データ供給部には、図1の例におけるデータ供給部12を適用できる。そして、データ供給部12としては、情報システム企業や建築設計事務所などを挙げることができる。鉄筋納入支援システム60では、施工支援システム10の施工支援装置30(図4)を、データ供給部12に備えられた鉄筋納入支援装置として利用することが可能である。 "Building", "bar arrangement diagram", "reinforcing bar processing", "reinforcing bar processing information", and "a plurality of construction periods determined step by step in the construction schedule" have the same meanings as in the above-described aspects. be. The "data supply unit" supplies the reinforcing bar processing information to the outside (such as the processing unit). The data supply unit 12 in the example of FIG. 1 can be applied to the data supply unit. Examples of the data supply unit 12 include an information system company, an architectural design office, and the like. In the reinforcing bar delivery support system 60 , the construction support device 30 ( FIG. 4 ) of the construction support system 10 can be used as a reinforcing bar delivery support device provided in the data supply unit 12 .

データの「供給」は、施工支援システム10(図1~図11)について説明したのと同様の通信網を介して行われるものであってもよく、又は、鉄筋加工情報を記憶した可搬型の記憶媒体(USBメモリ等)を介して行われるものであってもよい。 The "supply" of data may be performed via a communication network similar to that described for the construction support system 10 (FIGS. 1 to 11), or a portable device that stores reinforcing bar processing information. It may be carried out via a storage medium (such as a USB memory).

「加工部」は、データ供給部で作成された2次元コード等の鉄筋加工情報を用いて鉄筋の加工を行う。加工部についても、図1の例における加工部16を適用できる。そして、加工部としては、鉄筋加工業者などを挙げることができる。 The "processing unit" processes the reinforcing bar using the reinforcing bar processing information such as the two-dimensional code created by the data supply unit. As for the processing portion, the processing portion 16 in the example of FIG. 1 can also be applied. And as a processing department, a reinforcing bar processing company etc. can be mentioned.

ここで、図1の例の施工支援システム10においては、加工部16は、施工部14からの発注を受けて鉄筋の曲げ加工を行い、作製された鉄筋を施工部14へ納品する。これに対し、鉄筋納入支援システム60(図12)における加工部16は、データ供給部12から供給された鉄筋加工情報を用いた鉄筋の加工を行う。 Here, in the construction support system 10 of the example of FIG. On the other hand, the processing section 16 in the reinforcing bar delivery support system 60 ( FIG. 12 ) processes the reinforcing bar using the reinforcing bar processing information supplied from the data supply section 12 .

この場合、データ供給部12が、施工支援システム10(図1)のための機能と、鉄筋納入支援システム60(図12)のための機能とを併せ持つこととなる。データ供給部12は、鉄筋納入支援システム60(図12)として機能する場合には、鉄筋納入支援システム60に係る加工部として機能することが可能な鉄筋加工業者に対して、鉄筋納入支援システム60に係る鉄筋加工情報を供給する。 In this case, the data supply unit 12 has both a function for the construction support system 10 (FIG. 1) and a function for the reinforcing bar delivery support system 60 (FIG. 12). When the data supply unit 12 functions as the reinforcing bar delivery support system 60 ( FIG. 12 ), the data supply unit 12 provides the reinforcing bar delivery support system 60 to a reinforcing bar processor capable of functioning as a processing unit related to the reinforcing bar delivery support system 60 . Rebar processing information related to is supplied.

「施工部」は、建造の対象となる建造物(対象建造物)の施工が行われる施工現場を挙げることができる。施工部についても、図1の例における施工部14を適用できる。ここで、図1の例の施工支援システム10においては、施工部14が加工部16への発注を行っているが、図12の鉄筋納入支援システム60における施工部14は、加工部16への発注を行う必要がない。 The "construction department" can include a construction site where construction of a building to be constructed (target building) is performed. The construction section 14 in the example of FIG. 1 can also be applied to the construction section. Here, in the construction support system 10 of the example of FIG. No need to place an order.

施工部14への鉄筋の納入は、加工部16が加工済み鉄筋を施工部14へ直接運送して行ってもよく、又は、加工部16が運送業者に加工済み鉄筋の運送を発注し、運送業者を介して行ってもよい。鉄筋納入支援システム60においては、施工部14についての事業者名や場所(住所)等といった属性情報は、データ供給部12から加工部16に提供される。また、図12の例では、納入部18が備えられており、納入部18には、運送業者が含まれる。 The delivery of the reinforcing bars to the construction section 14 may be carried out by the processing section 16 directly transporting the processed reinforcing bars to the construction section 14, or the processing section 16 orders the transportation of the processed reinforcing bars to a carrier and transports them. You can do it through a vendor. In the reinforcing bar delivery support system 60 , the data supply section 12 provides the processing section 16 with attribute information such as the name of the business operator and the location (address) of the construction section 14 . Also, in the example of FIG. 12, a delivery department 18 is provided, and the delivery department 18 includes a carrier.

データ供給部12は、「配筋図」を入手し、配筋図の情報である配筋図情報を作成する。「配筋図情報」は、配筋図に記載され、配筋図から読み取ることが可能な情報である。配筋図情報は、データ供給部12の記憶部32に記憶される。配筋図情報の作成は、施工支援装置30(図4を援用する)の操作者が人手により行うことや、自動化して行うことが可能である。配筋図情報の作成については後述する。 The data supply unit 12 obtains the "reinforcement diagram" and creates reinforcement diagram information, which is information on the reinforcement diagram. The “reinforcement diagram information” is information that is described in the reinforcement diagram and can be read from the reinforcement diagram. The reinforcement diagram information is stored in the storage unit 32 of the data supply unit 12 . The reinforcement arrangement diagram information can be created manually by an operator of the construction support device 30 (see FIG. 4) or automatically. Creation of bar arrangement diagram information will be described later.

データ供給部12は、配筋図情報に基づいて、鉄筋の3次元モデル情報を作成する。鉄筋の「3次元モデル情報」は、施工支援システム10における3次元モデル情報と同様の情報を採用できる。より具体的には、3次元モデル情報には、鉄筋における各種のパラメータや、パラメータを用いて計算された計算値などが含まれる。さらに、鉄筋のパラメータとしては、鉄筋を識別するための番号、鉄筋径、形状、各部の長さ、等を例示できる。パラメータを用いて計算された計算値としては、鉄筋の全長、各部の長さ、鉄筋の一本当たりの重量等を例示できる。 The data supply unit 12 creates three-dimensional model information of reinforcing bars based on the bar arrangement diagram information. The same information as the three-dimensional model information in the construction support system 10 can be used as the "three-dimensional model information" of the reinforcing bar. More specifically, the three-dimensional model information includes various parameters of reinforcing bars, calculated values calculated using the parameters, and the like. Further, examples of reinforcing bar parameters include a number for identifying the reinforcing bar, the diameter of the reinforcing bar, the shape of the reinforcing bar, the length of each part, and the like. Examples of calculated values calculated using parameters include the total length of reinforcing bars, the length of each part, the weight of each reinforcing bar, and the like.

また、3次元モデル情報には、使用される本数や、求められた本数の鉄筋の合計重量(鉄筋重量)等を含むことができる。さらに、鉄筋の本数や、求められた本数の鉄筋の合計重量(鉄筋重量)は、鉄筋の番号毎、形状毎、及び、鉄筋径毎などに応じて算出することが可能である。 The three-dimensional model information can also include the number of rebars used, the total weight of the obtained number of rebars (rebar weight), and the like. Furthermore, the number of reinforcing bars and the total weight of the obtained number of reinforcing bars (weight of the reinforcing bars) can be calculated for each reinforcing bar number, shape, and reinforcing bar diameter.

また、3次元モデル情報における、各部の長さの情報には、鉄筋における曲げ部の半径の情報や、曲げ部の長さの情報が含まれる。さらに、各部の長さの情報には、中心寸法情報や、外面寸法情報も含まれている。3次元モデル情報は、鉄筋加工情報を作成するのにも用いられる。鉄筋加工情報は、3次元モデル情報に含まれる情報に基づいて作成されている。 Information on the length of each portion in the three-dimensional model information includes information on the radius of the bent portion of the reinforcing bar and information on the length of the bent portion. Furthermore, the information on the length of each part includes center dimension information and outer surface dimension information. The 3D model information is also used to create rebar machining information. The reinforcing bar processing information is created based on information included in the three-dimensional model information.

データ供給部12は、鉄筋加工情報や施工時期情報を記憶する。鉄筋加工情報や施工時期情報の記憶には、施工支援装置30(図4)の記憶部32を利用できるが、他の記憶装置(図示略)を用いることも可能である。「施工時期情報」は、前述した施工時期を示す情報である。 The data supply unit 12 stores reinforcing bar processing information and construction time information. Although the storage unit 32 of the construction support device 30 (FIG. 4) can be used to store the reinforcing bar processing information and the construction time information, it is also possible to use another storage device (not shown). "Construction time information" is information indicating the aforementioned construction time.

鉄筋加工情報は、施工時期に合わせて、データ供給部12から加工部16へ供給される。「前記施工時期情報に基づき、前記施工時期に合わせて、前記鉄筋加工情報を前記加工部に供給し、」は、施工時期情報により示された日(日時であってもよい)までに、加工済みの鉄筋(以下では「加工済み鉄筋」と称する)が施工部14に納入されるように、データ供給部12が加工部16へ、鉄筋加工情報を供給する、といった意味である。データ供給部12による加工部16への鉄筋加工情報の供給は、加工発注日の情報(加工発注日情報)が示す日(日時であってもよい)に行われる。加工発注日は、加工部16が、定められた本数の鉄筋を用意するのに必要な期間を考慮して定められた日である。 The reinforcing bar processing information is supplied from the data supply unit 12 to the processing unit 16 in accordance with the time of construction. ``Supplying the reinforcing bar processing information to the processing unit in accordance with the construction time based on the construction time information,'' means that the processing is completed by the date (which may be the date and time) indicated by the construction time information. This means that the data supply unit 12 supplies reinforcing bar processing information to the processing unit 16 so that the processed reinforcing bars (hereinafter referred to as “processed reinforcing bars”) are delivered to the construction unit 14 . The data supply unit 12 supplies the reinforcing bar processing information to the processing unit 16 on the date (or date and time) indicated by the processing order date information (processing order date information). The processing order date is a date determined in consideration of the period required for the processing unit 16 to prepare the specified number of reinforcing bars.

加工部16は、施工時期に合わせて鉄筋の加工を行い、加工された鉄筋は、施工時期に合わせて納入される。データ供給部12が加工部16へ鉄筋加工情報を供給するタイミングから、施工部14に加工済み鉄筋が納入されるタイミングまでの間には、加工部16が鉄筋加工情報を受信してから、鉄筋の加工を行い、納入の手配を行って、加工済み鉄筋を加工部16から施工部14へ移動させる期間(時間)が含まれる。 The processing unit 16 processes the reinforcing bars according to the construction time, and the processed reinforcing bars are delivered according to the construction time. Between the timing when the data supply unit 12 supplies the reinforcing bar processing information to the processing unit 16 and the timing when the processed reinforcing bars are delivered to the construction unit 14, after the processing unit 16 receives the reinforcing bar processing information, are processed, delivery arrangements are made, and the processed reinforcing bars are moved from the processing section 16 to the construction section 14 (time).

鉄筋納入支援システム60において、前記データ供給部(ここではデータ供給部12)は、
前記施工時期情報により示された前記施工時期に必要となる前記鉄筋を選択し、
選択された前記鉄筋の加工指示情報を出力し、
前記加工指示情報に基づき加工された前記鉄筋の、前記施工部への納入指示情報を出力する。
In the reinforcing bar delivery support system 60, the data supply unit (here, the data supply unit 12)
selecting the reinforcing bars required for the construction period indicated by the construction period information;
Outputting the processing instruction information of the selected rebar,
Delivery instruction information to the construction department for the reinforcing bars processed based on the processing instruction information is output.

データ供給部12による鉄筋の選択は、建造物に必要な鉄筋のうち、それぞれの施工時期に必要となる鉄筋を対象として行われる。施工時期情報と、必要となる鉄筋とが、図14(a)、(b)に図表化して示すように紐付けられており、施工時期情報に紐付けられた鉄筋に係る鉄筋加工情報が、選択されて記憶される。図14(a)、(b)の例では、「工程」、「開始」、及び、「終了」の情報が施工時期情報に該当する。「鉄筋の種類」や「本数」は、鉄筋加工情報に該当する。図14(a)、(b)については後述する。 The selection of reinforcing bars by the data supply unit 12 is performed for the reinforcing bars required for each construction period among the reinforcing bars required for the building. The construction period information and the necessary reinforcing bars are linked as shown in FIGS. selected and stored. In the example of FIGS. 14A and 14B, the information of "process", "start", and "end" corresponds to construction time information. The "type of reinforcing bar" and "number" correspond to reinforcing bar processing information. FIGS. 14A and 14B will be described later.

データ供給部12による加工指示情報の出力は、通信網を介し、加工部16に向けて行われる。加工部16は、データ供給部12からの加工指示情報を受信し、加工指示情報に基づいて鉄筋加工機(図1の符号17を援用する)を作動させる。鉄筋加工機17は、加工前の直線状の鉄筋に対し曲げ加工を行い、目的の形状や寸法の鉄筋を作製する。 The data supply unit 12 outputs the processing instruction information to the processing unit 16 via the communication network. The processing unit 16 receives processing instruction information from the data supply unit 12, and operates a reinforcing bar processing machine (reference numeral 17 in FIG. 1) based on the processing instruction information. The reinforcing bar processing machine 17 bends a straight reinforcing bar before processing to produce a reinforcing bar having a desired shape and dimensions.

データ供給部12から出力される納入指示情報は、施工部14が、加工済み鉄筋を必要とする日(日時であってもよい)までに、加工済み鉄筋を納入すべき旨の内容を示した情報である。納入指示情報は、施工時期情報に含まれるものとすることが可能である。例えば、施工時期の開始日の情報を納入指示情報としても利用することが可能である。また、納入指示情報は、加工指示情報に含まれるものとすることも可能である。 The delivery instruction information output from the data supply unit 12 indicates that the construction unit 14 should deliver the processed reinforcing bars by the date (or date and time) when the processed reinforcing bars are required. Information. The delivery instruction information can be included in the construction time information. For example, it is possible to use the information on the start date of the construction period as the delivery instruction information. Also, the delivery instruction information can be included in the processing instruction information.

鉄筋納入支援システム60において、前記3次元モデル情報は、曲げ鉄筋の3次元モデル情報を含み、
前記曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記曲げ鉄筋の3次元モデル情報を作成する際には、前記中心寸法情報を含んで前記曲げ鉄筋の3次元モデル情報を作成することが可能である。
In the reinforcing bar delivery support system 60, the three-dimensional model information includes three-dimensional model information of bent reinforcing bars,
Using center dimension information in units of millimeters and outer surface dimension information in units larger than the units of millimeters as parameters related to the three-dimensional model of the bending reinforcement,
When creating the three-dimensional model information of the bending reinforcing bar, it is possible to create the three-dimensional model information of the bending reinforcing bar including the center dimension information.

前述したように、3次元モデル情報における、各部の長さの情報には、鉄筋における曲げ部の半径の情報や、曲げ部の長さの情報が含まれる。さらに、各部の長さの情報には、中心寸法情報や、外面寸法情報も含まれている。中心寸法情報や、外面寸法情報は、施工支援システム10で説明したのと同様のものとすることができる。 As described above, information on the length of each part in the three-dimensional model information includes information on the radius of the bent portion of the reinforcing bar and information on the length of the bent portion. Furthermore, the information on the length of each part includes center dimension information and outer surface dimension information. The center dimension information and outer surface dimension information can be the same as those described in the construction support system 10 .

鉄筋納入支援システム60においては、前記鉄筋加工情報を作成する際には、前記外面寸法情報を含んで前記鉄筋加工情報を作成し、
前記鉄筋加工情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する。
In the reinforcing bar delivery support system 60, when creating the reinforcing bar processing information, the reinforcing bar processing information is created including the outer surface dimension information,
The reinforcing bar processing information is converted into a read code that can be read by a reading device and output.

鉄筋加工情報の作成は、データ供給部12により行われる。鉄筋加工情報は、施工支援システム10における「鉄筋製作情報」に該当する。鉄筋加工情報は、読み取り機器(光学式2次元コード読み取り器など)による読み取りが可能な読み取りコード(2次元コードなど)に変換して出力される。 The data supply unit 12 creates the reinforcing bar processing information. The reinforcing bar processing information corresponds to "reinforcing bar production information" in the construction support system 10 . The reinforcing bar processing information is converted into a read code (such as a two-dimensional code) that can be read by a reader (such as an optical two-dimensional code reader) and output.

<データ供給部12において管理される情報>
図14(a)、(b)は、データ供給部12において管理される情報の一覧を概略的に示している。図14(b)は、一覧表の、図14(a)の右側に続く内容を示している。図14(a)には、「納入時刻」から左側が示されており、図14(b)には、同じく「納入時刻」から右側が示されている。
<Information Managed by Data Supply Unit 12>
14A and 14B schematically show a list of information managed by the data supply unit 12. FIG. FIG. 14(b) shows the contents of the list following the right side of FIG. 14(a). Fig. 14(a) shows the left side from "delivery time", and Fig. 14(b) shows the right side from "delivery time".

図14(a)における左端の「工事名」は、建造物に係る工事の名称を示している。図14(a)の例では、工事名は、「・・・建築工事」と省略して示されている。図14(a)における「工事場所」は、建造物の施工が行われる場所(施工部14の場所)を示している。図14(a)の例では、工事場所は、「・・・・」と省略して示されている。 "Construction name" at the left end in FIG. 14(a) indicates the name of the construction work related to the building. In the example of FIG. 14(a), the construction name is abbreviated as "... building construction". "Construction place" in Fig. 14(a) indicates a place (place of the construction unit 14) where construction of a building is performed. In the example of FIG. 14(a), the construction site is abbreviated as "...".

「配筋図ファイル名」は、3次元モデルの作成に用いられた配筋図の情報を格納したデータファイルの名称を示している。図14(a)の例では、配筋図ファイル名として、「配筋図001」と「配筋図002」のみが例示されており、その他の配筋図ファイルは省略されている。 "Reinforcement arrangement diagram file name" indicates the name of the data file storing the information of the reinforcement arrangement diagram used to create the three-dimensional model. In the example of FIG. 14A, only "bar arrangement diagram 001" and "bar arrangement diagram 002" are exemplified as reinforcement diagram file names, and other reinforcement diagram files are omitted.

「3次元モデルファイル名」は、配筋図に基づき作成された3次元モデルの情報を格納したデータファイルの名称を示している。図14(a)の例では、3次元モデルファイル名は、「・・・建築工事3Dデータ」と省略して示されている。 "3D model file name" indicates the name of the data file that stores the information of the 3D model created based on the bar arrangement diagram. In the example of FIG. 14(a), the three-dimensional model file name is abbreviated as "... construction work 3D data".

「工程」は、施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期毎に区分された工程を示している。「開始」は、各工程の開始日(予定日)を示しており、「終了」は各工程の終了日(予定日)を示している。図14(a)の例では、工程1は、2022年5月10日~同年6月20日までに亘って行われる予定となっており、工程2は、同年6月21日~同年7月20日までに亘って行われる予定となっている。工程3は、同年7月21日~同年8月10日までに亘って行われる予定となっており、その他の工程は省略されている。 The “process” indicates a process divided into a plurality of construction periods defined in stages in the construction schedule. "Start" indicates the start date (scheduled date) of each process, and "Finish" indicates the end date (scheduled date) of each process. In the example of FIG. 14(a), Process 1 is scheduled to be performed from May 10, 2022 to June 20, 2022, and Process 2 is scheduled to be performed from June 21, 2022 to July, 2022. It is scheduled to run for 20 days. Process 3 is scheduled to be carried out from July 21 to August 10 of the same year, and the other processes are omitted.

「納入日」は、施工部14に対する鉄筋の納入日を示している。「納入時刻」は、納入日における納入時刻を示している。図14(a)の例では、例えば、工程1に関しては、2022年5月10日の10時に、指定された鉄筋の納入が行われることが示されている。 “Date of delivery” indicates the date of delivery of the reinforcing bars to the construction department 14 . "Delivery time" indicates the delivery time on the delivery date. In the example of FIG. 14(a), for example, regarding process 1, it is shown that the designated reinforcing bars will be delivered at 10:00 on May 10, 2022.

図14(b)に示す「鉄筋の種類」は、施工部14に納入される鉄筋の種類を示しており、「本数」は、その種類の鉄筋の納入本数を示している。図14(b)の例では、例えば、工程1に関しては、「A-1」の種類の鉄筋が200本、「A-2」の種類の鉄筋が100本、「C-1」の鉄筋が50本、納入されることが示されている。「鉄筋の種類」の情報は、鉄筋オブジェクトを識別する記号(図5や図9(a)の「番号」の記号)に対応している。図示は省略するが、この「鉄筋の種類」の情報は、図5や図9(b)の「形状」の情報に紐付けられており、「鉄筋の種類」の情報から「形状」の情報を探し出すことができる。 The "type of reinforcing bar" shown in FIG. 14(b) indicates the type of reinforcing bar delivered to the construction unit 14, and the "number" indicates the number of delivered reinforcing bars of that type. In the example of FIG. 14(b), for example, for process 1, there are 200 rebars of type "A-1", 100 rebars of type "A-2", and 100 rebars of type "C-1". 50 are shown to be delivered. The "type of reinforcing bar" information corresponds to a symbol (the "number" symbol in FIGS. 5 and 9A) that identifies the reinforcing bar object. Although illustration is omitted, the information of this "type of reinforcing bar" is linked to the information of "shape" in FIG. 5 and FIG. can be found.

「加工者」は、加工部16となる鉄筋加工業者を示している。図14(b)の例では、加工者は、「・・製作所」と省略して示されている。「加工発注日」は、前述したように、加工部16が、定められた本数の鉄筋を用意するのに必要な期間を考慮して定められた日である。図14(b)の例では、加工発注日は、2022年4月10日として示されている。 “Processor” indicates a reinforcing bar processing company that serves as the processing unit 16 . In the example of FIG. 14(b), the processor is abbreviated as "..factory." The "processing order date" is a date determined in consideration of the period required for the processing unit 16 to prepare the specified number of reinforcing bars, as described above. In the example of FIG. 14(b), the processing order date is shown as April 10, 2022.

「加工指示済み」は、対応する工程に必要な鉄筋の加工指示が送信済であるか否かを示している。図14(a)、(b)の例では、工程1に対応する加工指示は送信が済んでおり、工程2以降に対応する加工指示は未だ送信されていないことが示されている。 "Processing instruction completed" indicates whether or not the processing instruction for the reinforcing bars required for the corresponding process has been transmitted. The examples of FIGS. 14A and 14B show that the processing instruction corresponding to process 1 has been transmitted, and the processing instruction corresponding to process 2 and subsequent processes has not yet been transmitted.

「納入者」は、加工済み鉄筋の納入を依頼する運送業者を示している。図14(b)の例では、納入者は、「・・運送」と省略して示されている。納入者は、加工部16である鉄筋加工業者であってもよい。「納入済み」は、対応する工程に必要な鉄筋が施工部14へ納入済であるか否かを示している。図14(a)、(b)の例では、工程1に対応する納入は済んでおり、工程2以降に対応する納入は未だ行われていないことが示されている。 "Supplier" indicates a carrier that requests the delivery of processed reinforcing bars. In the example of FIG. 14(b), the delivery party is abbreviated as "..transportation." The supplier may be a reinforcing bar processor, which is the processing department 16 . “Delivered” indicates whether or not the reinforcing bars required for the corresponding process have been delivered to the construction department 14 . The examples of FIGS. 14A and 14B show that the delivery corresponding to process 1 has been completed, and the delivery corresponding to process 2 and subsequent processes has not yet been performed.

図14(a)に示す「工事名」の情報は、建造物を特定する建造物特定情報となる。「工事場所」の情報は、施工場所を特定する施工場所特定情報となる。「配筋図ファイル名」により特定される情報の内容は、配筋図情報となる。「3次元モデルファイル名」により特定される情報の内容は、3次元モデル情報となる。「工程」、「開始」、及び、「終了」の情報は施工時期情報となる。「納入日」や「納入時刻」の情報は、納入指示情報となる。図14(b)に示す「鉄筋の種類」や「本数」の情報は、鉄筋加工情報となる。「加工者」や「加工発注日」の情報は、加工指示情報となる。「納入者」の情報は、納入指示情報となる。 The "construction name" information shown in FIG. 14(a) is building identification information for identifying a building. The information on the "construction site" is construction site identification information that identifies the construction site. The content of the information specified by the "reinforcement arrangement diagram file name" is the reinforcement arrangement diagram information. The content of the information specified by the "three-dimensional model file name" is three-dimensional model information. The information of "process", "start", and "end" is construction time information. The information of "delivery date" and "delivery time" is the delivery instruction information. The information of "type of reinforcing bar" and "number of reinforcing bars" shown in FIG. 14(b) is reinforcing bar processing information. The information of "processing person" and "processing order date" becomes processing instruction information. The information of the "seller" becomes the delivery instruction information.

ここで、図14(a)、(b)に示すのは、データ供給部12において管理される情報の一部であり、図14(a)、(b)に示す情報以外の情報も、鉄筋の加工や納入に関して用いられている。また、図14(a)、(b)に示された情報や、示されていない複数の情報を適宜組み合わせて、建造物特定情報、施工場所特定情報、配筋図情報、3次元モデル情報、施工時期情報、鉄筋加工情報、納入指示情報、及び、加工指示情報等を構成することが可能である。 Here, FIGS. 14A and 14B show part of the information managed by the data supply unit 12. Information other than the information shown in FIGS. It is used for the processing and delivery of 14A and 14B and a plurality of information not shown are appropriately combined to obtain building identification information, construction location identification information, bar arrangement diagram information, three-dimensional model information, It is possible to configure construction time information, reinforcing bar processing information, delivery instruction information, processing instruction information, and the like.

<鉄筋納入支援方法>
鉄筋納入支援システム60においては、以下のような鉄筋納入支援方法が行われる(実行される)。鉄筋納入支援方法は、建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期情報を記憶する工程と、
前記施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋を選択する工程と、
選択された前記鉄筋の加工指示情報を出力する工程と、
前記加工指示情報に基づいて加工された前記鉄筋の納入指示情報を出力する工程と、を備える。
<Reinforcing bar delivery support method>
In the reinforcing bar delivery support system 60, the following reinforcing bar delivery support method is performed (executed). A reinforcing bar delivery support method includes a step of storing a plurality of pieces of construction time information related to a construction schedule of a building;
a step of selecting reinforcing bars required for the construction period indicated by the construction period information;
a step of outputting processing instruction information for the selected reinforcing bar;
and outputting delivery instruction information for the reinforcing bars processed based on the processing instruction information.

「施工時期情報」の記憶、「加工指示情報」の出力、及び「納入指示情報」の出力は、これまでに鉄筋納入支援システム60について説明したのと同様である。 The storage of the "construction time information", the output of the "processing instruction information", and the output of the "delivery instruction information" are the same as those described for the reinforcing bar delivery support system 60 so far.

図15のフローチャートは、鉄筋納入支援システム60において行われる鉄筋納入支援方法をより具体的に示している。鉄筋納入支援方法においては、データ供給部12内において、配筋図に基づき3次元モデルが作成される(S(ステップ)1)。 The flowchart of FIG. 15 more specifically shows the reinforcing bar delivery support method performed in the reinforcing bar delivery support system 60 . In the reinforcing bar delivery support method, a three-dimensional model is created in the data supply unit 12 based on the bar arrangement diagram (S (step) 1).

データ供給部12における3次元モデル情報の作成は、施工支援装置30の操作者が人手により、操作部34(図4を援用する)を介して、施工支援装置30に入力することが可能である。 The three-dimensional model information in the data supply unit 12 can be manually input to the construction support device 30 by the operator of the construction support device 30 via the operation unit 34 (see FIG. 4). .

しかし、これに限定されず、3次元モデル情報の作成を可能な限り自動化することが考えられる。3次元モデル情報の作成を自動化するにあたっては、過去に作成された3次元モデル情報や配筋図(作成配筋図)の情報や、過去に使用された配筋図(受け取り配筋図)の情報を、図16に示すデータベース68に格納しておき、各種の配筋図と、これらの配筋図に対応する3次元モデル情報との関係を学習用データ(教師データ)とすることが考えられる。図16に符号CNで示すのはインターネット等の通信網である。データベース68については、通信網CNを介して施工支援装置30と接続することや、データベース68のハードウエアを省略し、施工支援装置30にデータベース68の情報を格納することが可能である。 However, it is not limited to this, and it is conceivable to automate the creation of 3D model information as much as possible. In automating the creation of 3D model information, information on 3D model information and bar arrangement diagrams (created bar arrangement diagrams) created in the past, and bar arrangement diagrams used in the past (received bar arrangement diagrams) It is conceivable to store the information in the database 68 shown in FIG. 16, and use the relationship between various reinforcement diagrams and the three-dimensional model information corresponding to these reinforcement diagrams as learning data (teaching data). be done. A communication network such as the Internet is indicated by the symbol CN in FIG. The database 68 can be connected to the construction support device 30 via the communication network CN, or the hardware of the database 68 can be omitted and the information of the database 68 can be stored in the construction support device 30 .

新たな3次元モデル情報の作成にあたり、提供された新たな配筋図(受け取り配筋図)の情報(新たな配筋図情報)を施工支援装置30に入力する。新たな配筋図情報の入力は、例えば通信網や、USBメモリ等を介して提供された配筋図情報のデータを、施工支援装置30に読み込むことで行う。また、これらに限らず、例えば、紙の配筋図を、スキャナ等を利用してラスタデータ化し、ラスタデータをベクトルデータに変換して配筋図情報を作成してもよい。 When creating new three-dimensional model information, the information (new reinforcement arrangement diagram information) of the provided new reinforcement arrangement diagram (received reinforcement arrangement diagram) is input to the construction support device 30 . The input of new bar arrangement diagram information is performed by reading the data of the bar arrangement diagram information provided via, for example, a communication network or a USB memory into the construction support device 30 . Alternatively, for example, a paper reinforcement diagram may be turned into raster data using a scanner or the like, and the raster data may be converted into vector data to create reinforcement diagram information.

データ供給部12は、新たな配筋図情報から、多数の過去の配筋図情報との近似度を判断し、近似度が相対的に高い過去の配筋図情報を選択することが可能である。過去の配筋図情報の選択にあたっては、一般的な統計的情報処理により最も高い度数で近似するデータ(近似度が最も高いデータ)を選び、この配筋図情報に対応する過去の3次元モデル情報を、新たな3次元モデル情報として用いる、といったことを例示できる。 The data supply unit 12 can determine the degree of approximation from the new reinforcement diagram information to a large number of past reinforcement diagram information, and select past reinforcement diagram information with a relatively high degree of approximation. be. When selecting past reinforcement diagram information, select the data that approximates with the highest frequency (data with the highest degree of approximation) by general statistical information processing, and the past 3D model corresponding to this reinforcement diagram information Using the information as new three-dimensional model information can be exemplified.

また、近似度が高い上記の配筋図情報を複数選び、この配筋図情報に対応する過去の3次元モデル情報を、選択候補として表示して、施工支援装置30の操作者に選ばせる、といったことも可能である。 In addition, a plurality of pieces of the above-mentioned reinforcement arrangement diagram information with a high degree of approximation are selected, past three-dimensional model information corresponding to the reinforcement arrangement diagram information is displayed as selection candidates, and the operator of the construction support device 30 is made to select. It is also possible to say

そして、これらのように自動で3次元モデル情報を決定したり、選択候補を表示したりする情報処理は、人工知能(AI)の機能を利用して行うことが可能である。 Information processing such as automatically determining three-dimensional model information and displaying selection candidates can be performed using artificial intelligence (AI) functions.

続いて、図15のS2に示すように、3次元モデルに基づき、データ供給部12において、建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期が決定され(S2)、施工時期情報が作成される。作成された施工時期情報は、記憶部32に記憶される(S3)。 Subsequently, as shown in S2 of FIG. 15, based on the three-dimensional model, the data supply unit 12 determines a plurality of construction periods related to the construction schedule of the building (S2), and creates construction period information. The created construction time information is stored in the storage unit 32 (S3).

S2の施工時期の決定は、データ供給部12の関係者と施工部14の関係者とが協議して決定することが可能であるが、これに限定されず、施工支援装置30等を用いて自動的に決定することも可能である。 The determination of the construction time in S2 can be made through consultation between the persons concerned in the data supply unit 12 and the persons concerned in the construction unit 14. It is also possible to determine automatically.

施工時期の自動的な決定は、例えば、以下のように行うことが可能である。先ず、データベース68(図16)に、過去の建造物や構造物の施工記録を記憶しておく。続いて、今回の建造物の条件に一致する(又は一般的な統計的情報処理により最も高い度数で近似する)施工記録のデータを読み出して、施工開始時期に当て嵌め、施工時期を決定する。また、このような情報処理を、人工知能の機能を利用して行うことも可能である。 Automatic determination of the construction time can be performed, for example, as follows. First, the database 68 (FIG. 16) is stored with construction records of past buildings and structures. Subsequently, the construction record data that matches the current building conditions (or that is approximated with the highest frequency by general statistical information processing) is read out and applied to the construction start time to determine the construction time. It is also possible to perform such information processing using the functions of artificial intelligence.

続いて、施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋が決定され(S4)、決定された鉄筋の加工指示情報が、鉄筋加工情報とともに、データ供給部12から加工部16に出力される(S5)。さらに、データ供給部12から加工部16へ、加工指示情報に基づいて加工された鉄筋の納入指示情報が出力され(S6)、加工済み鉄筋が施工部14に納入される(S7)。 Subsequently, reinforcing bars required for the construction period indicated by the construction period information are determined (S4), and processing instruction information for the determined reinforcing bars is output from the data supply unit 12 to the processing unit 16 together with reinforcing bar processing information. (S5). Further, delivery instruction information for the processed reinforcing bars is output from the data supply section 12 to the processing section 16 based on the processing instruction information (S6), and the processed reinforcing bars are delivered to the construction section 14 (S7).

ここで、納入指示情報は、前述したように、施工時期情報、及び/又は、加工指示情報に含まれるものとすることが可能である。この場合、加工指示情報の出力は、施工時期情報、及び/又は、加工指示情報がデータ供給部12から加工部16に出力された際(S5)に行われることとなる。 Here, as described above, the delivery instruction information can be included in the construction time information and/or the processing instruction information. In this case, the processing instruction information is output when the construction time information and/or the processing instruction information is output from the data supply unit 12 to the processing unit 16 (S5).

<鉄筋納入支援システム60に係る発明のメリット>
以上説明したような本実施形態の鉄筋納入支援システム60によれば、鉄筋の加工に必要な情報の作成から鉄筋の納入管理までの作業を、情報処理技術を介してサービス化することが可能となる。このため、例えば、施工現場がサービスを行う者(サービス事業者)に対し、インターネット等を介して配筋図を提供し、鉄筋の納入を依頼する、といった作業を行うのみで、施工時期に合わせ、ジャストインタイムで鉄筋が施工現場に納入される、といったサービス事業の創業や起業が可能となる。
<Benefits of invention related to reinforcing bar delivery support system 60>
According to the reinforcing bar delivery support system 60 of the present embodiment as described above, it is possible to provide a service through information processing technology for operations from creation of information necessary for processing reinforcing bars to management of delivery of the reinforcing bars. Become. For this reason, for example, the construction site simply provides the service provider (service provider) with a bar arrangement diagram via the Internet, etc., and requests the delivery of reinforcing bars. , just-in-time delivery of reinforcing bars to construction sites, and the creation and entrepreneurship of service businesses.

また、施工現場において配筋図や構造設計図に基づき、施工に必要な鉄筋の形状や径、本数等といった情報を鉄筋加工業者に伝えることや、施工現場において発注時期の管理を行ったりすることが不要となる。したがって、施工現場における鉄筋手配の負担を低減できる。そして、施工現場において、省力化や、人材活用の有効化、及び、工期の短縮化などが可能となる。 In addition, based on the bar arrangement diagram and structural design drawing at the construction site, convey information such as the shape, diameter, and number of reinforcing bars required for construction to the reinforcing bar processor, and manage the timing of ordering at the construction site. becomes unnecessary. Therefore, the burden of arranging reinforcing bars at the construction site can be reduced. At the construction site, it becomes possible to save labor, make effective use of human resources, and shorten the construction period.

また、鉄筋納入支援システム60が、データ供給部12、施工部14、及び、加工部16を備えることにより、データ供給部12が、サービス事業者となることが可能である。 In addition, by including the data supply unit 12, the construction unit 14, and the processing unit 16 in the reinforcing bar delivery support system 60, the data supply unit 12 can serve as a service provider.

また、データ供給部12は、鉄筋の3次元モデル情報を作成し、3次元モデル情報に基づいて鉄筋加工情報を作成し、鉄筋加工情報及び施工時期情報を記憶する。データ供給部12は、施工時期情報に基づき、施工時期に合わせて、鉄筋加工情報を加工部16に供給する。加工部16は、施工時期に合わせて鉄筋の加工を行い、加工された鉄筋は、施工時期に合わせて納入される。 The data supply unit 12 also creates three-dimensional model information of reinforcing bars, creates reinforcing bar processing information based on the three-dimensional model information, and stores reinforcing bar processing information and construction time information. Based on the construction time information, the data supply unit 12 supplies the reinforcing bar processing information to the processing unit 16 in accordance with the construction time. The processing unit 16 processes the reinforcing bars according to the construction time, and the processed reinforcing bars are delivered according to the construction time.

したがって、データ供給部12においては、例えば、インターネットを介して施工現場から配筋図を入手し、鉄筋の納入依頼を受け、施工時期に合わせて鉄筋が施工現場に納入されるよう手配する、といったサービスの提供が可能となる。さらに、施工現場においては、配筋図とともに鉄筋納入の発注を行うことで、鉄筋の手配に係る多くの作業から解放され、他の業務に人材を振り向けることが可能となる。 Therefore, in the data supply unit 12, for example, a reinforcement arrangement drawing is obtained from a construction site via the Internet, a request for delivery of reinforcing bars is received, and arrangements are made so that the reinforcing bars are delivered to the construction site according to the construction time. service can be provided. Furthermore, at the construction site, placing orders for the delivery of reinforcing bars together with the bar arrangement diagram frees the worker from a lot of the work involved in arranging the reinforcing bars, and allows personnel to be assigned to other tasks.

データ供給部12は、施工時期に必要となる鉄筋を選択し、選択された鉄筋の加工指示情報を出力し、加工指示情報に基づき加工された鉄筋の、施工部への納入指示情報を出力する。したがって、鉄筋納入支援システム60によれば、情報処理技術を利用して、施工時期に応じた鉄筋の手配を適正に行うことが可能である。 The data supply unit 12 selects reinforcing bars required at the time of construction, outputs processing instruction information for the selected reinforcing bars, and outputs delivery instruction information for the processed reinforcing bars to the construction section based on the processing instruction information. . Therefore, according to the reinforcing bar delivery support system 60, it is possible to appropriately arrange the reinforcing bars according to the construction time using the information processing technology.

データ供給部12においては、曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報を含んで曲げ鉄筋の3次元モデル情報を作成することが可能である。したがって、鉄筋納入支援システム60によれば、ミリ単位の正確な数値での曲げ鉄筋の3次元モデル情報が作成される。そして、データ供給部12は、鉄筋の長さに係る正確な情報提供を行うことができる。さらに、鉄筋の長さに係る正確な情報を用いて正確な見積り重量の情報や、見積り価格の情報を提供することが可能である。 In the data supply unit 12, it is possible to create three-dimensional model information of a bent reinforcing bar including center dimension information in units of millimeters of the bent reinforcing bar as a parameter related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bar. Therefore, according to the reinforcing bar delivery support system 60, three-dimensional model information of bent reinforcing bars is created with accurate numerical values in units of millimeters. Then, the data supply unit 12 can provide accurate information regarding the length of the reinforcing bar. Furthermore, accurate information about the length of the rebar can be used to provide accurate estimated weight information and estimated price information.

また、鉄筋納入支援システム60においては、鉄筋加工情報を作成する際には、外面寸法情報を含んで鉄筋加工情報を作成し、鉄筋加工情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する。したがって、加工部16においては、正確な長さの情報に基づき準備された鉄筋に対し、外面寸法情報を用いて作業性良く、加工を行うことが可能である。 Further, in the reinforcing bar delivery support system 60, when creating the reinforcing bar processing information, the reinforcing bar processing information is created including the outer surface dimension information, and the reinforcing bar processing information is converted into a read code that can be read by a reading device. output. Therefore, in the processing unit 16, it is possible to process the reinforcing bar prepared based on the accurate length information with good workability using the outer surface dimension information.

また、施工スケジュールに変更が生じた場合には、データ供給部12が、施工時期情報、加工指示情報、納入指示情報等の情報を、変更されたスケジュールに合わせて処理する。 Further, when the construction schedule is changed, the data supply unit 12 processes information such as construction time information, processing instruction information, and delivery instruction information in accordance with the changed schedule.

また、以上説明したような鉄筋納入支援システム60が用いられる状況として、以下のような状況を例示できる。鉄筋の発注者(ここでは施工部14)は、建築物(建造物)の設計図面(ここでは配筋図)を鉄筋納入支援システム60にアップロードし、受注者(ここではデータ供給部12)に鉄筋の納入を依頼するが、該設計図面には、鉄筋の加工に必要な、加工前の鉄筋の長さ、鉄筋の径、曲げ部の半径等の情報(加工必要情報)が含まれていない。 Further, as a situation in which the reinforcing bar delivery support system 60 as described above is used, the following situation can be exemplified. The reinforcing bar orderer (here, the construction department 14) uploads the design drawing (here, the reinforcing bar arrangement diagram) of the building (building) to the reinforcing bar delivery support system 60, and sends it to the contractor (here, the data supply department 12). We request the delivery of reinforcing bars, but the design drawings do not include information (processing required information) such as the length of the reinforcing bars before processing, the diameter of the reinforcing bars, the radius of the bent portion, etc., which are necessary for processing the reinforcing bars. .

受注者は、設計図面に基づき、加工必須情報を補完し、鉄筋の3次元モデルを、システム上で作成する。発注者は、システム上で3次元モデルを閲覧し、補完された加工必須情報を勘案しながら、鉄筋の発注の順番、発注スケジュール等を決定し、システム上で指定する。指定の際は、建築物の一部や、プロジェクトの一部(柱の一部など)を指定できる。 Based on the design drawings, the contractor supplements the required processing information and creates a three-dimensional model of the reinforcing bar on the system. The orderer browses the three-dimensional model on the system, considers the complemented required processing information, determines the order of ordering the reinforcing bars, the ordering schedule, etc., and designates them on the system. At the time of designation, a part of the building or a part of the project (a part of a pillar, etc.) can be designated.

受注者は、鉄筋の発注の順番、発注スケジュール等の指定により、鉄筋の発注スケジュールを確定させ、加工部16へ加工の発注を行う。加工の発注の際は、ミリ単位で設計した鉄筋加工情報を用い、正確な数値による発注を行う。加工の発注の際、建築物の一部や、プロジェクトの一部(柱の一部など)の発注が可能である。 The contractor determines the ordering schedule of the reinforcing bars by specifying the order of ordering the reinforcing bars, the ordering schedule, etc., and places an order for processing to the processing section 16 . When placing an order for processing, use the rebar processing information designed in millimeters and place an order with accurate numerical values. When placing an order for processing, it is possible to place an order for a part of the building or a part of the project (a part of the pillar, etc.).

ここで、加工の発注スケジュールは、鉄筋の発注者(ここでは施工部14)が決めることも可能である。この場合、受注者(ここではデータ供給部12)が、3次元モデルを発注者(ここでは施工部14)に提供し、発注者(ここでは施工部14)が、段階的な施工スケジュールを決定する。 Here, it is also possible for the orderer of the reinforcing bars (here, the construction department 14) to decide the ordering schedule for the processing. In this case, the contractor (here, data supply unit 12) provides the three-dimensional model to the orderer (here, construction unit 14), and the orderer (here, construction unit 14) determines a step-by-step construction schedule. do.

なお、上述した実施形態は、鉄筋納入支援システム60に係る発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これによって発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、鉄筋納入支援システム60に係る発明はその要旨、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。 It should be noted that the above-described embodiment merely shows an example of implementation in carrying out the invention related to the reinforcing bar delivery support system 60, and the technical scope of the invention should not be construed in a limited manner. is. That is, the invention related to the reinforcing bar delivery support system 60 can be implemented in various forms without departing from the gist or main features thereof.

例えば、鉄筋納入支援システム60は、施工支援システム10に含まれ、施工支援システム10の一部を構成するシステムとすることも可能である。 For example, the reinforcing bar delivery support system 60 may be included in the construction support system 10 and may be a system that constitutes a part of the construction support system 10 .

10 :施工支援システム
12 :データ供給部
14 :施工部
16 :加工部
17 :鉄筋加工機
22 :3次元モデル
24 :配筋図
26 :集計表
30 :施工支援装置
31 :制御部
32 :記憶部
33 :通信部
34 :操作部
35 :表示部
36 :3次元モデル作成部
37 :配筋図作成部
38 :集計表作成部
39 :鉄筋情報演算部
40 :2次元コード作成部
42A、46、F2、C-1、46A:鉄筋オブジェクト
47 :外面
48 :内面
60 :鉄筋納入支援システム
C、Ca~Ce:中心線

10: construction support system 12: data supply unit 14: construction unit 16: processing unit 17: reinforcing bar processing machine 22: three-dimensional model 24: bar arrangement diagram 26: summary table 30: construction support device 31: control unit 32: storage unit 33: communication unit 34: operation unit 35: display unit 36: three-dimensional model creation unit 37: bar arrangement drawing creation unit 38: summary table creation unit 39: reinforcing bar information calculation unit 40: two-dimensional code creation unit 42A, 46, F2 , C-1, 46A: reinforcing bar object 47: outer surface 48: inner surface 60: reinforcing bar delivery support system C, Ca to Ce: center line

Claims (4)

建造物の施工に使用される鉄筋を施工現場に納入するのに利用され、
前記鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋製作情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋製作情報に基づき加工して前記施工現場に納入する鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である、鉄筋納入支援システム。
It is used to deliver the reinforcing bars used in the construction of buildings to the construction site,
creating reinforcing bar production information related to processing of the reinforcing bars from the reinforcing bar arrangement diagram showing the arrangement of the reinforcing bars;
A reinforcing bar delivery support system for processing the reinforcing bars required for a plurality of construction periods determined in stages in a construction schedule based on the reinforcing bar production information and delivering them to the construction site,
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method includes:
A building construction support method using building information modeling, comprising:
As parameters related to the three-dimensional model of the bending reinforcing bar, using center dimension information in units of millimeters of the bending reinforcing bar and outer surface dimension information in units larger than the unit of millimeters,
a three-dimensional model information creating step of creating three-dimensional model information relating to the three-dimensional model;
a reinforcing bar manufacturing information creating step of creating the reinforcing bar manufacturing information based on the three-dimensional model information;
A reinforcing bar delivery support system, wherein at least in the three-dimensional model information creation step, the three-dimensional model information is created including the center dimension information.
前記特定の施工支援方法が、
少なくとも前記鉄筋製作情報作成工程では、前記外面寸法情報を含んで前記鉄筋製作情報を作成し、
前記鉄筋製作情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する鉄筋製作情報出力工程を備えた、請求項1に記載の鉄筋納入支援システム。
The specific construction support method is
at least in the step of creating reinforcing bar fabrication information, creating the reinforcing bar fabrication information including the outer dimension information;
2. The reinforcing bar delivery support system according to claim 1, further comprising a reinforcing bar manufacturing information output step of converting said reinforcing bar manufacturing information into a read code readable by a reading device and outputting the read code.
前記特定の施工支援方法が、
前記中心寸法情報を用いて前記曲げ鉄筋の長さ情報を算出する長さ算出工程と、
前記長さ情報に基づき、前記曲げ鉄筋の重量情報を算出する重量演算工程と、を備えた、請求項1又は2に記載の鉄筋納入支援システム。
The specific construction support method is
a length calculation step of calculating length information of the bending reinforcing bar using the center dimension information;
3. The reinforcing bar delivery support system according to claim 1, further comprising a weight calculation step of calculating weight information of said bent reinforcing bar based on said length information.
建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期情報を記憶する工程と、
前記施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋を選択する工程と、
選択された前記鉄筋の鉄筋製作情報を出力する工程と、
前記鉄筋製作情報に基づいて加工された前記鉄筋の納入指示情報を出力する工程と、を備え、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である、鉄筋納入支援方法。

a step of storing a plurality of pieces of construction time information relating to a construction schedule for a building;
a step of selecting reinforcing bars required for the construction period indicated by the construction period information;
outputting rebar fabrication information for the selected rebar;
a step of outputting delivery instruction information for the reinforcing bars processed based on the reinforcing bar production information;
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method includes:
A building construction support method using building information modeling, comprising:
As parameters related to the three-dimensional model of the bending reinforcing bar, using center dimension information in units of millimeters of the bending reinforcing bar and outer surface dimension information in units larger than the unit of millimeters,
a three-dimensional model information creating step of creating three-dimensional model information relating to the three-dimensional model;
a reinforcing bar manufacturing information creating step of creating the reinforcing bar manufacturing information based on the three-dimensional model information;
The reinforcing bar delivery support method, wherein at least in the three-dimensional model information creation step, the three-dimensional model information is created including the center dimension information.

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