WO2003107235A1 - 建設機械の情報提供システム及び建設機械の情報提供方法 - Google Patents

建設機械の情報提供システム及び建設機械の情報提供方法 Download PDF

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WO2003107235A1
WO2003107235A1 PCT/JP2003/007325 JP0307325W WO03107235A1 WO 2003107235 A1 WO2003107235 A1 WO 2003107235A1 JP 0307325 W JP0307325 W JP 0307325W WO 03107235 A1 WO03107235 A1 WO 03107235A1
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WO
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information
construction machine
machine
construction
data
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Application number
PCT/JP2003/007325
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English (en)
French (fr)
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古野 義紀
松田 富士夫
井刈 孝信
秋野 真司
大和田 義宜
渡邊 洋
江口 義紀
足立 宏之
Original Assignee
日立建機株式会社
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    • G06Q30/00Commerce
    • G06Q30/02Marketing; Price estimation or determination; Fundraising

Definitions

  • the present invention relates to a construction machine information providing system and, more particularly, to a construction machine information providing system and a construction machine information providing method capable of providing care to a customer side with sufficient care with careful consideration. It is. Background art
  • the operation state is detected as operation data by an operation sensor, and the operation data is periodically transmitted to a support center at one site by an operation data communication device.
  • the support center receives the transmitted operation data and records it on the main data base. Based on the operation data, the support center predicts whether or not a failure has occurred for each construction machine and automatically reports. Output.
  • the present invention has been made on the basis of the above-mentioned matters, and an object of the present invention is to provide a construction machine information providing system and a construction machine information providing system capable of providing sufficient and satisfactory care to a customer side. It is to provide a method.
  • the present invention provides a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, comprising: acquiring data relating to machine operations of a plurality of construction machines via information communication; A server that stores the acquired data related to the machine operation of the plurality of construction machines through information communication.
  • the present invention relates to a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, wherein the system is provided on the side of a manufacturer of the construction machine or a person entrusted by the manufacturer.
  • the data related to the machine operation of a plurality of construction machines is acquired via information communication and stored in a database, and the acquired data related to the machine operation of the plurality of construction machines is transmitted to a user or an owner of each construction machine.
  • the information is set on the side of the service worker or the person who manages the worker.
  • a server for outputting to the information terminal via the information communication.
  • data relating to machine operation of a plurality of construction machines is acquired by a server installed on the side of a construction machine manufacturer or the like via information communication and stored in a database, and further, service basic information is acquired. Is output to the side of service workers.
  • the service workers, etc. on their own judgment, based on this, respond to the situation (requests) of the customers (users, etc.) who are always in contact with
  • the user can explain / analyze the information content and the display manner to the customer as necessary, and can respond to questions / requests and the like.
  • the functions of the manufacturer are limited to receiving and collecting data from a large number of construction machines and distributing the data, and based on this, ultimately provide the customer with, for example, what kind of care.
  • the system will be left up to the service staff closest to the customer to provide it.
  • it is possible to provide customers with sufficient care and precise care with careful consideration.
  • the present invention relates to a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, wherein the system is provided on the side of a manufacturer of the construction machine or a person entrusted by the manufacturer.
  • the data related to the operation of a plurality of construction machines is acquired via information communication from an information terminal installed on the user or owner side of each construction machine, and stored on a data basis.
  • the information related to the machine operation of a plurality of construction machines is stored in an information terminal provided to a worker of the service or a person who manages the worker. It is equipped with a server that outputs data via information communication.
  • the present invention provides a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, the system being provided on the side of a user or owner of the construction machines,
  • An information terminal that can be connected to a mobile terminal that obtains data related to operation, and a machine that is provided by the manufacturer of the construction machine or a person entrusted by the manufacturer, and that operates the corresponding construction machine from each information terminal Data obtained through information communication and stored in a database, and A first server that outputs data related to machine operation as basic information for a service to the user or the owner through information communication, and a side of a worker of the service or a person who manages the worker Wherein the information terminal receives the basic information from the first server, and outputs the basic information or information based on the basic information.
  • the information terminal further comprises: a basic information from the second server. Alternatively, information based on the information is input, and the input information is displayed in a predetermined form as service information for the user or the owner.
  • the present invention provides a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, comprising: a plurality of information terminals provided on a construction machine user or owner side; A first server provided on the side of the machine manufacturer or the person entrusted to the manufacturer, a plurality of service workers for the user or owner, and a supervisor of the plurality of service workers A plurality of second servers provided in a hierarchy in the first server, wherein the first server acquires data relating to machine operation of each construction machine via information communication, stores the data in a database, and stores the acquired plurality of second servers in a database.
  • the second server provided at the general manager outputs the basic information input from the first server to a plurality of second servers provided at the service worker, and the second server provided at the service worker.
  • the plurality of second servers input basic information from a second server provided on the side of the general manager, and select the basic information or the basic information to correspond to the plurality of information terminals.
  • Output, each of the plurality of information terminals inputs basic information from a second server provided on the service worker side or information based thereon, and inputs the input information to the user or owner. It is displayed in a predetermined manner as service information.
  • the present invention relates to a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, which manages a service worker or a worker for the construction machine user or owner.
  • As basic information for The basic information or the information based on the basic information or the information based on the basic information or the information based on the basic information or the information based on the basic information is displayed in a predetermined manner as service information to a user or an owner of the construction machine while inputting the information through the information communication.
  • a second server for outputting to an information terminal provided on the user or owner side is provided.
  • the present invention provides a construction machine information providing system for exchanging information on construction machines, comprising: a manager of a plurality of service workers for a user or owner of the construction machine.
  • the data related to the machine operation of a plurality of construction machines acquired by the first server provided on the side of the manufacturer of the construction machine or the person entrusted by the manufacturer is used as the basis for the service.
  • An administrator-side second server for inputting information via information communication; provided on the plurality of service workers; inputting the basic information from the administrator-side second server; Or to select the basic information and display the basic information or the selected information to the user or owner of the construction machine in a predetermined manner as service information to the user or owner.
  • the information terminal includes display means for displaying the service information in a predetermined chart format, and the display means displays information from the second server,
  • the file is collected as a file for each acquisition from the construction machine, and is displayed in association with the name of the construction machine from which the file was acquired or the name of the customer management machine, and the model name or operation site name of the construction machine.
  • the present invention relates to a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, wherein the system is provided on the side of a manufacturer of the construction machine or a person entrusted by the manufacturer.
  • the data related to the machine operation of a plurality of construction machines is acquired via information communication and stored in a database, and the acquired data related to the machine operation of the plurality of construction machines is transmitted to a user or an owner of each construction machine.
  • a server is provided as basic information for sale to output via information communication to an information terminal provided on the side of the seller or the person managing the seller.
  • data relating to the operation of a plurality of construction machines is acquired by a server installed on the side of the manufacturer of the construction machine via information communication, stored in a database, and further sold.
  • the information is output to the sales staff or the like as basic information.
  • the sales staff, etc. on their own judgment based on this, responds to the situation and requests of customers (users, etc.) who are always in contact with them and, for example, the data is sent to the users, etc.
  • the functions of the manufacturer are limited to receiving and collecting data from a large number of construction machines and distributing the data, and based on this, ultimately provide the customer with, for example, what kind of care. It is up to the sales staff, etc., closest to the customer to decide whether to provide.
  • the conventional technology in which everything from data reception to care is centrally managed at a single location, it is possible to provide accurate and satisfactory care to customers with sufficient care.
  • the present invention relates to a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, wherein the system is provided on the side of a manufacturer of the construction machine or a person entrusted by the manufacturer.
  • the data related to the machine operation of a plurality of construction machines is acquired via information communication from an information terminal installed on the user or owner side of each construction machine, and stored on a data base.
  • the data relating to the machine operation of the construction machine is output as basic information for sale to the user or the owner via an information communication to an information terminal provided at a seller or a person who manages the seller. It has a server to perform.
  • the present invention provides a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, the system being provided on the side of a user or owner of the construction machines, An information terminal that can be connected to a mobile terminal that obtains data related to operation, and a machine that is provided by the manufacturer of the construction machine or a person entrusted by the manufacturer, and that operates the corresponding construction machine from each information terminal Data obtained through information communication and stored in a database, and the obtained data relating to machine operation of a plurality of construction machines is converted into basic information for sale to the user or owner.
  • a first server that outputs via information communication, and is provided on the side of a seller or a person who manages the seller, and inputs basic information from the first server, and obtains the basic information or information based thereon.
  • the information terminal inputs basic information or information based on the basic information from the second server, and uses the input information as sales information for the user or owner. Display in an aspect.
  • the present invention provides a construction machine information providing system for exchanging information about construction machines, comprising: a plurality of information terminals provided on a construction machine user or owner side; A first server provided on the side of the machine manufacturer or the person entrusted to the manufacturer, a plurality of sellers for the user or owner, and a supervisor of the plurality of sellers A plurality of second servers provided in a hierarchy in the first server, the first server acquires data relating to machine operation of each construction machine through information communication, stores the data in a database, and stores the acquired plurality of second servers.
  • the data relating to the machine operation of the construction machine is output as basic information for sale to the user or the owner to the second server provided at the general manager via information communication, and the general management is performed.
  • the second server outputs the basic information input from the first server to a plurality of second servers provided on the seller side, and the plurality of second servers provided on the seller side includes The basic information from the second server provided on the user side is input, and the basic information or this basic information is selected and output to a corresponding plurality of information terminals, and each of the plurality of information terminals is Basic information from the second server provided on the seller side or information based on the basic information is input, and the input information is displayed in a predetermined manner as sales information for the user or owner.
  • the present invention relates to a construction machine information providing system for exchanging information on construction machines, comprising: a sales person for a construction machine user or an owner or a person who manages the sales person.
  • the data relating to the machine operation of a plurality of construction machines acquired by the first server provided on the side of the construction machine manufacturer or the person entrusted to the manufacturer
  • the basic information or the Information based on the information to an information terminal provided on the user or owner side.
  • a second server is a second server.
  • the present invention relates to a construction machine information providing system for exchanging information on construction machines, wherein a plurality of sellers' general managers for construction machine users or owners are provided.
  • the data relating to the machine operation of a plurality of construction machines acquired by the first server provided on the side of the manufacturer of the construction machine or the person entrusted by the manufacturer is used as the basis for the sales.
  • a manager-side second server for inputting information via information communication; provided on the plurality of sellers; inputting the basic information from the manager-side second server; In order to select this basic information and display it in a predetermined manner as sales information to the user or owner of the construction machine, the basic information or the selected information is provided to the user or owner.
  • the established information Comprises; a seller-side second server to be output to the terminal.
  • the information terminal includes a display unit that displays the sales information in a predetermined chart format, and the display unit transmits information from the second server, It is compiled as a file at the time of acquisition from each construction machine and displayed in association with the name of the construction machine from which the file was acquired or the name of the customer management machine, as well as the model name or operation site name of the construction machine .
  • the display means displays the list of information from the second server in correspondence with the model name, the preceding symbol machine name corresponding to the model name, and the machine name.
  • the files are displayed in a tree format in the order of the file names.
  • the display means displays a list of information from the second server, the operation site name, the customer management machine name corresponding to the operation site name,
  • the file names are displayed in the order of the file names corresponding to the customer management machine names in a file format.
  • the display means includes a simultaneous display instruction means for simultaneously displaying the contents of the plurality of files on one screen.
  • the display means is: Of the data in the file, the change in the load ratio of the engine provided in the construction machine or the change in the pressure frequency of the hydraulic actuator related to the front work machine is displayed in different colors according to the magnitude of the numerical value. .
  • the load ratio of the engine in other words, the degree of fuel consumption
  • the excavation load on the front work machine can be determined at a glance, so that the management and evaluation of the operation status of each construction machine or the operation site characteristics can be easily performed. It can be carried out.
  • the display means among the data in the file, the values of the operation time and the non-operation time within the operation time of the construction machine during the operation time. It is displayed together with the occupying ratio.
  • the server or the first server acquires data related to the operation of each part of the plurality of construction machines via information communication, and based on the acquired data, Calculate the repair / replacement time of the parts related to the above parts for each construction machine, certify the parts whose repair / replacement time is almost the same among multiple construction machines, and sell the certified parts according to the quantity.
  • the price is determined, and the planned selling price is output as the basic information via the information communication.
  • data relating to the operation of each part of a plurality of construction machines is acquired by a server installed on the side of the construction machine manufacturer or the like via information communication and stored in, for example, a database.
  • the repair / replacement time of the component is calculated for each case. The above procedure is performed for all construction machines, and parts whose repair / replacement times are almost the same for many construction machines are extracted and certified.
  • the planned sales price of this part is determined in accordance with the quantity, reflecting the cost reduction described above, and is output to the service worker or sales side as basic service information or basic sales information. For example, as final service information or sales information by a service worker or a seller, etc. It is displayed in a predetermined manner to the customer.
  • the server or the first server acquires data related to the operation of each part of the plurality of construction machines via information communication, and based on the acquired data. Calculate the repair / replacement time of the parts related to the above parts for each construction machine, and certify the parts whose repair / replacement time is almost the same for a plurality of construction machines. A discount sales period that is almost the same or earlier and a discount sales price in this discount sales period are determined, and the discount sales period and the discount sales price are output as the basic information via information communication.
  • the service worker can secure a certain amount of profit and obtain sales promotion effects through advance reservations, and further reduce the cost burden on customers by setting discount sales prices.
  • the effect can be obtained.
  • the information terminal is connectable to the mobile terminal that acquires data relating to the operation of each part of the construction machine
  • the first server includes: The data relating to the operation of each part of the construction machine corresponding to the information terminal is obtained from the information terminal via information communication and stored in the database, and each construction machine is stored on the basis of the data stored in the database. Calculate the repair / replacement time of the parts related to the above parts for each part, certify the parts whose repair / replacement time is almost the same among a plurality of construction machines, and calculate the planned sales price according to the quantity of the certified parts. Determined, and outputs the planned selling price as the basic information to the second server via information communication, wherein the second server receives the input from the first server.
  • the foundation information or information based thereon is output to the information terminal, the information terminal, the information input from the second server, and with the service information or the sales information to display in a predetermined manner.
  • the information terminal is connectable to the mobile terminal that acquires data related to operation of each part of the construction machine
  • the first server includes: A terminal related to the operation of each part of the construction machine corresponding to the terminal is obtained via information communication and stored in the database, and based on the data stored in the database, the data is stored for each construction machine.
  • the server or the first server obtains data related to the operation of each part of the construction machine via information communication, and based on the obtained data, In addition to calculating the future transition of the machine management cost of the construction machine and the future transition of the machine value of the construction machine, the time when the machine management cost and the machine value are substantially equal is calculated. Calculate the transition of the subsequent machine management cost of the construction machine and the subsequent transition of the machine value of the construction machine when the specific parts related to the part are repaired and replaced before the time, at least The changes in machine management costs and the subsequent changes in machine value described above are used as service information or sales information for users or owners of the corresponding construction machines, Output via information communication.
  • data relating to the operation of each part of a plurality of construction machines is obtained by a server installed on the side of the construction machine manufacturer or the like via a communication and stored in a database, and further stored in a database.
  • Future machine management costs ⁇ Changes in machine value are calculated, and the period when machine management costs are almost equal to machine value is calculated.
  • it was recommended to buy a new machine at this time but in recent years, the current own machine has been used as long as possible while repairing and replacing parts. The need for effective use is increasing.
  • At least these subsequent machine management costs and changes in machine value are used as service or sales information (basic information) as service workers. And output it to the side.
  • This information is displayed as final service information or sales information to the customer in a predetermined manner by, for example, a service worker or a seller.
  • the user must at least maintain the machine management costs after parts repair and replacement, ie, the transition of machine value, that is, the longer service life (before parts repair and replacement) as described above. Since the behavior of the curve sliding on the high side can be obtained as information, it is appropriate to determine when and what kind of repair and replacement should be performed, and how much the machine life can be extended if so. be able to. As a result, it is possible to sufficiently utilize the user-owned machine.
  • the server or the first server acquires data related to operation of each part of the construction machine via information communication, and based on the acquired data, Calculate the transition of future machine management costs of the machinery and the future machine value of the construction machinery, and calculate the time when the machine management cost and the machine value are almost equal, and before this calculated time Then, at the time of repair and replacement of a specific part related to the part, a transition of a subsequent machine management cost of the construction machine and a subsequent transition of a machine value of the construction machine are calculated, and the subsequent machine management is performed.
  • the changes in costs and the subsequent changes in machine value, together with the changes in future machine management costs and changes in the future machine value of construction machinery, are taken into account.
  • As the service information or sales information to the user or owner of OMRON will information Output via communication.
  • the user can obtain not only the machine management costs after the replacement of the specified parts and the changes in the machine value, but also the changes in the machine management costs and the machine values before the repair and replacement. This makes it possible to obtain the curve sliding behavior more clearly, and to make sure and appropriate judgment.
  • the server or the first server graphs at least the subsequent transition of the machine management cost and the subsequent transition of the machine value as curves. Output as possible data via information communication.
  • the information terminal is connectable to the mobile terminal that acquires data relating to operation of each part of the construction machine
  • the first server is configured to store the information.
  • Data related to the operation of each part of the construction machine is obtained from a terminal via information communication and stored in the database, and based on the data stored in the database, future machine pipes of the construction machine are used.
  • Calculate the transition of the engineering costs and the future machine value of the construction equipment calculate the time when the machine management cost and the machine value are almost equal, and specify the time related to the parts before the calculated time. Calculate the change of the subsequent machine management cost of the construction machine and the subsequent change of the machine value of the construction machine when the parts are repaired and replaced.
  • the subsequent transition of the machine management cost and the subsequent transition of the machine value are output as the basic information to the second server via information communication, and the second server is configured to execute the first server
  • the basic information input from the above is processed or selected and output to the information terminal, and the information terminal converts the information input from the second server as the service information or the sales information in a predetermined mode. indicate.
  • the information terminal is connectable to the mobile terminal that acquires data relating to operation of each part of the construction machine, and the first server is configured to store the information. Data related to the operation of each part of the construction machine is acquired from the terminal via information communication and stored in the database, and based on the data stored in the database, the future machine management cost of the construction machine is reduced.
  • the basic information is output to the second server via information communication as the basic information, and the second server processes or sorts out the basic information input from the first server.
  • the information terminal outputs to the information terminal, and the information terminal displays the information input from the second server as the service information or the sales information in a predetermined mode.
  • the server or the first server is configured to transmit at least the subsequent transition of the machine management cost and the subsequent transition of the machine value at the information terminal.
  • the data is output to the second server via information communication as data that can be displayed in a chart as a curve.
  • a method for providing information on a construction machine of the present invention comprising the steps of: acquiring data relating to machine operation of a plurality of construction machines via information communication; Data relating to operation is used as service and Z or basic information for sales to users or owners of each construction machine, and is used as information for service workers or sellers or those who manage them via information and communication. Output.
  • the construction machine information providing method of the present invention provides a method for transmitting data related to machine operation of a plurality of construction machines from an information terminal installed on a user or owner side of each construction machine. And obtain the data related to the machine operation of a plurality of construction machines as service and Z or basic information for sales to the users or owners of the construction machines, The information is output to the seller or the person who manages them via information communication.
  • a repair / replacement time of a part related to the part is calculated for each of the construction machines based on the data obtained through the information communication, and the repair / replacement time is plural. Identify parts that are substantially identical to each other in the construction machine, determine a planned sales price according to the quantity of the certified parts, and use this planned sales price as the service information and Z or sales information via information and communication. Output.
  • a repair / replacement time of a part related to the part is calculated for each of the construction machines, and the repair / replacement time is determined by a plurality of times. Identify parts that are almost identical to each other in the construction machine, determine the discounted sales period before the repair / replacement time and the discounted sales price in this discounted sales period for the certified parts, and determine the discounted sales period and the discounted sales.
  • the price is output via the information communication as the service information and / or sales information.
  • the method for providing information on construction machines based on the data obtained through the information communication, changes in future machine management costs of the construction machines and changes in future machine values of the construction machines And calculating a time when the machine management cost is substantially equal to the mechanical value, and when a specific part related to the part is repaired or replaced before the calculated time, Calculate the transition of the machine management cost and the subsequent transition of the machine value of the construction machine, and at least calculate the transition of the subsequent machine management cost and the subsequent transition of the machine value by the service information and Z or It is output as information on sales via information communication.
  • the subsequent machine of the construction machine calculates the transition of the management cost and the subsequent transition of the machine value of the construction machine, and calculate the transition of the subsequent machine management cost and the subsequent transition of the machine value.
  • the service information and / or sales information are output via information communication together with the future machine value of the machine.
  • FIG. 1 is an overall schematic diagram of an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of an example of a hydraulic system mounted on a hydraulic shovel to which the embodiment of the information providing system for construction machines of the present invention shown in FIG. 1 is applied, together with sensors.
  • FIG. 3 is a diagram conceptually showing a flow of information in the embodiment of the construction machine information providing system of the present invention shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a functional configuration of a machine-side controller constituting an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a function of collecting the operating time of each part of the hydraulic shovel by the CPU of the machine-side controller constituting the embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a data structure when downloaded from the machine-side controller constituting the embodiment of the construction machine information providing system of the present invention to a portable terminal.
  • FIG. 7 is a functional block diagram illustrating a functional configuration of a user-side personal computer that constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing a breakdown of the programs stored in the program storage area of the user-side personal computer which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 9 shows the operation data stored in the storage device storage area by the data capture program on the user's personal computer constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a standard screen configuration when processed by a data processing program and displayed on a display unit.
  • FIG. 10 is a diagram showing a display example of a first graph selection error displayed on a display unit of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention. .
  • FIG. 11 is a flowchart showing a processing procedure according to a life day overnight processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a construction machine information providing system according to an embodiment of the present invention. It is a figure showing an example of a screen which displayed life data in a graph.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a screen on which a list of life days is displayed in a list on the display unit of the user-side personal computer, which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of a screen on which life data is graphically displayed on the display unit of the user-side personal computer which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 15 shows an example of a screen displaying a list of life data corresponding to the graph display of FIG. 14 on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of a processing procedure by the daily data processing program stored in the program storage area of the user's personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. .
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a screen displaying daily data processed by a daily processing program on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention. It is.
  • FIG. 18 is a flowchart showing another example of the processing procedure by the daily data processing program stored in the program storage area of the user-side personal computer which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. .
  • FIG. 19 shows another example of a screen on which a graph of the daily data processed by the daily data processing program is displayed on the display unit of the personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing an example.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure by an hour data processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer, which constitutes an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 21 shows an example of a screen in which hour data processed by an hour data processing program is graphically displayed on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 22 shows a user constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example in which coloring is displayed during engine non-operation hours on the screen of FIG. 21 in which a graph is processed and processed by an hour data processing program on a display unit of a personal computer.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure by an award processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer that constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 24 is another view of a screen displaying a graph of the hour data processed by the avatar overnight processing program on the display unit of the user-side personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing an example.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a screen on which a list of hours is displayed on the display unit of the user-side personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 26 is a flowchart showing an example of a processing procedure by a ratio data processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. is there.
  • FIG. 27 shows an example of a screen on which the ratio data processed by the ratio data processing program is graphically displayed on the display unit of the user-side personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure by a ratio data processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer that constitutes an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 29 shows another example of a screen displaying a graph of the ratio data processed by the ratio data processing program on the display unit of the user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing an example.
  • FIG. 30 is a flowchart showing a processing procedure according to a summary data processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 31 shows the processing performed by the summary data processing program on the display unit of the user-side personal computer that constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a figure showing an example of the screen which displayed the summary one data as a graph.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a screen displaying a list of summary data on a display unit of a user-side personal computer that constitutes an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 33 is a diagram showing another example of a screen on which the summary data is graphically displayed on the display unit of the user-side personal computer which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 34 is an example of a screen displaying a list of life data corresponding to the graph display of FIG. 33 on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 34 is an example of a screen displaying a list of life data corresponding to the graph display of FIG. 33 on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 35 is a flowchart showing a processing procedure by a utilization data processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention. is there.
  • FIG. 36 is a graph showing the utilization data processed by the utilization data processing program on the display unit of the user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a screen displayed.
  • FIG. 37 is a graph of a screen displaying utility data processed by a utility data processing program on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing other examples.
  • FIG. 38 is a flowchart showing another example of the processing procedure by the utilization data processing program stored in the program storage area of the user-side personal computer which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. is there.
  • FIG. 39 is a graphical representation of utility data processed by a utility data processing program on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a screen.
  • FIG. 40 shows a user constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of a screen on which utility data processed by a utility data processing program is graphically displayed on a display unit of the personal computer.
  • FIG. 41 shows an example of a blow-by data processing procedure by the provision & fuel efficiency data processing program stored in the program storage area of the user's personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. FIG. 42 is a graph showing blow-by data processed and processed according to a fuel consumption data processing program on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing an example of a screen.
  • FIG. 43 is an example of a fuel efficiency data processing procedure by a blow-by & fuel efficiency data processing program stored in a program storage area of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart showing.
  • FIG. 44 is a graph showing the fuel consumption data processed by the provision & fuel consumption data processing program on the display unit of the personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing an example of the displayed screen.
  • FIG. 45 shows events stored in the program storage area of the user-side personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart showing an example of a procedure.
  • FIG. 46 shows an example of a screen displaying data processed by an event / alarm data processing program on a display unit of a user-side personal computer constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 47 is a view showing a screen of a list display of data on the display unit of the personal computer in the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 48 is a diagram showing an example of a screen displaying a list of data on a display unit of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 49 is a block diagram of a construction machine information providing system according to an embodiment of the present invention.
  • 7 is a flowchart illustrating an example of a data processing procedure such as an event / alarm by a histogram processing program stored in a program storage area of the personal computer.
  • FIG. 50 is a diagram showing an example of a screen on which histogram data processed by the histogram processing program is graphically displayed on the display unit of the user-side personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is.
  • FIG. 51 is another example of a screen displaying a graph of histogram data processed by a histogram processing program on a display unit of a personal computer constituting an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 51 is another example of a screen displaying a graph of histogram data processed by a histogram processing program on a display unit of a personal computer constituting an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 52 shows still another example of a screen on which histogram data processed by the histogram processing program is graphically displayed on the display unit of the user-side personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. FIG. 53 shows still another example of a screen in which the histogram data processed by the histogram processing program is graphically displayed on the display unit of the user's personal computer which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. FIG. 54 shows still another example of a screen on which the histogram data processed by the histogram processing program is graphically displayed on the display unit of the user-side personal computer constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 55 shows still another example of a screen in which the histogram data processed by the histogram processing program is rough-displayed on the display unit of the user-side personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. FIG. 56 is a diagram showing a display example of a second graph selection area and a menu button query displayed on a display unit of a user-side personal computer which constitutes an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention. .
  • FIG. 57 shows an example in which the “option setting (0 ption)” button is clicked in the menu button area displayed on the display unit of the user-side personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an option setting screen displayed at the time.
  • FIG. 58 is a diagram showing a display example of a menu area displayed on the display unit of the user-side personal computer which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 59 is a diagram showing a case where the “File (File)” menu is clicked in a menu area displayed on the display unit of the user-side personal computer, which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing the example of the detailed menu displayed by pull-down.
  • FIG. 60 shows a menu button area displayed on the display unit of the personal computer constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example in which a multiple screen display button is provided as a simultaneous display instruction unit for displaying on one screen.
  • FIG. 61 is a functional block diagram showing an outline of the processing functions of the CPU of the main server, which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • Fig. 62 shows the processing when the machine and operation data are sent from the user's personal computer in the machine and operation data processing unit of the main server, which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a flowchart which shows a function.
  • FIG. 63 is a flowchart showing a function of processing product replacement information in a product replacement / parts repair / replacement data processing unit of the main server which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 64 is a flowchart showing the processing function of the part replacement / exchange information in the main server product replacement / parts repair / exchange data processing unit which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 65 shows the storage status of the operation data, the actual maintenance data, and the replacement operation time data of the main server constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • Fig. 66 shows the procedure for obtaining distribution data of the number of operating units with respect to the engine operating time for each model in the main server machine and operation data processing unit which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a flowchart which shows.
  • FIG. 67 shows the operating time of the hydraulic shovel of model X as an example of a distribution chart created by the operating data processing unit of the main server which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 6 is a distribution diagram of the number of operating vehicles with respect to.
  • FIG. 68 shows the relationship between the number of operating units and the operating time of each part in the machine and operation data processing unit of the main server that constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart which shows the procedure which obtains distribution data.
  • FIG. 69 is an example of a distribution diagram created by the machine / operation data processing unit of the main server constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 70 is an example of a distribution diagram created by the machine / operation data processing unit of the main server constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • Fig. 71 shows the product replacement / operation time of the excavator in the parts replacement / exchange data processing unit that constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • 5 is a flowchart showing a procedure for obtaining distribution data of the number of pieces replaced.
  • FIG. 72 is an example of a distribution diagram created by the product replacement / parts repair / exchange data processing unit of the main server, which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • Fig. 73 shows the distribution data of the past number of parts repair / replacement with respect to the operating time in the main server product replacement / parts repair / replacement data processing unit which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. Then, it is a flowchart showing a procedure for obtaining a distribution chart of the number of parts repaired and replaced based on the distribution data.
  • FIG. 74 is an example of a distribution diagram created by the product replacement / parts repair / exchange data processing unit of the main server that constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 75 is a flowchart showing a sales plan creation procedure as in the sales plan formulation section of the main server which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 76 is a diagram showing an example of a parts sales list for each customer created by the sales plan development section of the main server, which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 77 is a diagram showing an example of a parts sales list by dealer and the like created by the sales planning section of the main server which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 78 is a flowchart showing a sales plan creation procedure in the sales plan formulation section of the main server which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention when a campaign is conducted.
  • FIG. 79 is a diagram illustrating an example of a customer-specific parts sales list created by the sales plan development unit of the main server that constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention when performing a campaign. .
  • FIG. 80 is a diagram showing an example of a guide letter to a customer created in the CPU of the intermediate server constituting the embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 81 is a diagram showing an example of a guide letter created by a CPU of an intermediate server constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention for a customer who corresponds to the campaign at the time of the campaign. is there.
  • Fig. 82 is a flowchart showing the procedure for creating a sales plan in the sales plan formulation department of the main server, which constitutes a variant for predicting potential demand using changes in machine management costs and machine values.
  • Figure 83 shows the concept of latent demand forecasting in the sales plan formulation department of the main server, which constitutes a variation of predicting potential demand using changes in machine management costs and machine value.
  • FIG. 84 is a diagram illustrating an example of a customer-specific parts sales list created by the sales plan development section of the main server, which constitutes a modified example in which potential demand prediction is performed using changes in machine management costs and machine values.
  • Figure 85 shows an example of a parts sales list, such as dealers, created by the sales planning department of the main server, which constitutes a variation that predicts potential demand using changes in machine management costs and machine values. It is.
  • Fig. 86 is a diagram showing an example of the main body of the guide letter to the customer created on the CPU of the intermediate server that constitutes a variation that predicts potential demand using changes in machine management costs and machine value. is there.
  • FIG. 87 is a diagram showing an example of an auxiliary information portion of a guide letter to a customer created in the CPU of the intermediate server, which constitutes a modified example in which potential demand prediction is performed using changes in machine management costs and machine values.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a building of an embodiment of a construction machine information providing system according to the present invention.
  • the information providing system includes a plurality of hydraulic excavators operating in a market (in FIG. (Only one is shown) Aircraft-side controller 2 mounted on 1, Mobile terminal 3 connectable to this controller 2 via cable 3a (wireless system may be used), and operation site of hydraulic excavator 1, for example
  • An information terminal (a personal computer, hereinafter referred to as a user's personal computer) 4 which is arranged in a nearby office or the like and which can be connected to the portable terminal 3 via a cable 3 a (or may be a wireless system), and a hydraulic shovel 1
  • the main server 5 installed at the manufacturer (or an information management company entrusted by this manufacturer) and, for example, provided for each of small and medium-sized areas (one country, one region, one prefecture, etc.) User (customer) Not only sales but also direct maintenance services, etc.
  • an intermediate server 6 installed at a sales company (diller), branch office, agency, etc. (hereinafter referred to as “diller”) that performs sales operations.
  • the user side personal computer 4, main server 5, and intermediate server 6 are connected to each other by information communication using a communication line (for example, the Internet using a public line).
  • the hydraulic excavator 1 includes a traveling body 12, a revolving body 13 rotatably provided on the traveling body 12, an operator cab 14 provided on a front left side of the revolving body 13, A front work machine (excavation work device) 15 is provided at the center of the front of the body 13 so as to be able to move up and down.
  • the front work machine 15 includes a boom 16 rotatably provided on the revolving unit 13, an arm 17 rotatably provided at a tip of the boom 16, and a boom 16 provided at a tip of the arm 17. And a bucket 18 rotatably provided.
  • the hydraulic excavator 1 is shown as an example of a so-called super-large excavator or large-sized excavator which has a body weight of several hundred tons and is often used in mines overseas, for example.
  • the scope of application is not limited to this. That is, a so-called medium-sized excavator with a body weight of several tens of tons (see Figures 2 and 3 below), which is most active at various construction sites in Japan, and a more compact one that is active at small-scale construction sites It may be applied to so-called mini-shovels.
  • FIG. 2 shows an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention shown in FIG.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of an example of a hydraulic system mounted on a hydraulic excavator 1 to be used together with sensors.
  • the hydraulic system 20 mounted on the excavator 1 includes, for example, hydraulic pumps 21 a and 2 lb, boom control valves 22 a and 22 b, arm control valve 23, and bucket control valve.
  • the hydraulic pumps 21 a and 21 b are rotated by a diesel engine (hereinafter simply referred to as an engine) 32 equipped with a so-called electronic governor-type fuel injection device (not shown) to discharge hydraulic oil, and control valves (control valves) Valves) 22a, 22b to 26a, 26b control the flow (flow rate and flow direction) of hydraulic oil supplied from hydraulic pumps 21a, 21b to hydraulic actuators 27 to 31a, 31b Hydraulic actuators — Evening 27-31a, 31b drive the boom 16, arm 17, bucket 18, revolving unit 13, and traveling unit 12.
  • the hydraulic pumps 12 a and 21 b, the control valve 22 a and 22 b to 26 a and 26 b, and the engine 32 are installed in a storage room (engine room) behind the revolving unit 13.
  • Operating lever devices 33, 34, 35, 36 are provided for the control valves 22a, 22b to 26a, 26b.
  • the pilot pressure of the arm cloud or the pilot pressure of the arm dump is generated and applied to the arm control valve 23, and the operating lever of the operating lever device 33 is operated.
  • a pilot pressure for turning right or a pilot pressure for turning left is generated and applied to the control valve 25 for turning.
  • the sensor 40 is a pressure sensor that detects the pilot pressure of the arm cloud in this example as an operation signal of the front work machine 15, and the sensor 41 is taken out through the shuttle valve 41 a as a turning operation signal.
  • the pressure sensor is a pressure sensor that detects the turning pilot pressure.
  • the sensor 42 is a pressure sensor that detects the traveling pilot pressure extracted through the shuttle valves 42 a, 42 b, and 42 c as a traveling operation signal. is there.
  • the sensor 43 detects the ON / OFF of the key switch of the engine 32.
  • the sensor 44 detects the discharge pressure of the hydraulic pumps 21a and 21b taken out through the shuttle valve 44a. That is, it is a pressure sensor that detects the pump pressure, and the sensor 45 is an oil temperature sensor that detects the temperature (oil temperature) of the hydraulic oil of the hydraulic system 1.
  • the sensor 46 is a rotation speed sensor that detects the rotation speed of the engine 32.
  • the sensor 47a is a fuel sensor that detects an injection amount (in other words, a fuel consumption amount) injected by the fuel injection device of the engine 32, and the sensor 47b detects a blow-by pressure of a cylinder of the engine 32.
  • the sensor 47c is a temperature sensor that detects the temperature of the cooling water (the Lager water) that cools the engine 32.
  • the sensor 48 is a pressure sensor that detects the pressure on the bottom side of the bucket cylinder 29 (or may be the arm cylinder 28) in this example as the excavation pressure by the front work machine 15; a is a pressure sensor that detects the traveling pressure, that is, the pressure of the traveling motors 31a and 31b (for example, the maximum pressure of the two may be obtained via a shuttle valve (not shown)).
  • the sensor 49 b is a pressure sensor that detects the swing pressure, that is, the pressure of the swing motor 30. The detection signals of these sensors 40 to 49 are all sent to the controller 2 and collected.
  • the controller 2 collects data (hereinafter, simply referred to as operation data) relating to machine operation for each part of each excavator 1 (the details will be described later). Using the flow of operation data and this operation data Customer service is in the way of sale.
  • operation data data relating to machine operation for each part of each excavator 1 (the details will be described later).
  • FIG. 3 is a diagram conceptually showing a flow of information in the embodiment of the construction machine information providing system of the present invention shown in FIG.
  • the operation data collected by the controller 2 of each excavator 1 is connected to the controller 2 of the excavator 1 via the cable 3 a by bringing the mobile terminal 3 and the mobile terminal 3 (or the controller 2).
  • it is downloaded to the mobile terminal 3 together with the machine data (model, unit number, etc.).
  • remove the cable 3a to the controller 2 carry the portable terminal 3 and connect it to the user's personal computer 4 via the cable 3a, and perform a predetermined operation with the portable terminal 3 (or the user's personal computer 4). Downloaded to the user's PC 4.
  • the user-side personal computer 4 may be connected to the controller 2 and downloaded from the controller 2 to the user-side personal computer 4 directly.
  • the operation data and machine data downloaded to the user's personal computer 4 are first processed (details will be described later) in the user's personal computer 4 by an application program incorporated in advance. It is displayed in a predetermined manner as service and sales information indicating the operating status of the vehicle.
  • the operation data and airframe data downloaded to the user's personal computer 4 are also transmitted via the intermediate server 6 through the intermediate server 6 to determine whether new data is stored in the user's personal computer when accessing a homepage such as a dealer.
  • the server 5 automatically searches for new data and finds new data, it obtains the user's consent and downloads it from the user's personal computer 4 each time.
  • inspection data and repair data at the time of the periodic inspection are manually input and collected by a service person such as a service person or a dealer (or a sales person). The data may be taken into the main server 5.
  • the operation data of each excavator 1 collected in this manner is then further processed via the corresponding intermediate server 6 (such as a dealer or the like that provides services and sales to the users of the excavator 1).
  • Sent to the user's personal computer 4 Specifically, for example, all hydraulic excavators collected by the main server 5
  • the sending user is discriminated and restricted by the judgment of the dealer etc., and some users are locked so that the above-mentioned down port cannot be locked, or the download screen It may not be displayed.
  • the intermediate server 6 is not limited to one between the main server 5 and the user's personal computer 4 as described above. Instead, a plurality of intermediate servers 6 may be provided, and data may flow hierarchically. . In this case, for example, data is output from the main server 5 to an intermediate server 6 installed in a person who supervises and manages a plurality of the above dealers (a sales company's head office, a general agency, etc.). Is output to the intermediate server 6 such as the above-mentioned dealer.
  • FIG. 4 is a diagram showing a functional configuration of the machine-side controller 2 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • the controller 2 includes input / output interfaces 2a, 2b, a CPU (central processing unit) 2c, a memory 2d, and a timer 2e.
  • CPU central processing unit
  • the input / output interface 2a is based on the sensors 40 to 49 mentioned above, and detects the front work machine 15, turning and traveling pilot pressure detection signal, engine 32 key switch ON detection signal, pump 21a , 2 1b pump pressure detection signal, oil temperature detection signal, engine 32 rotation speed detection signal, cooling water temperature detection signal, excavation pressure detection signal, running pressure detection signal, fuel consumption detection signal, blow-by pressure Input the detection signal and swing pressure detection signal.
  • the CPU 2C processes these detection signals into predetermined operation data using a timer (including a clock function) 2e and stores the processed data in a memory 2d.
  • the controller 2 also temporarily stores data such as R ⁇ M as a recording medium storing a control program for causing the CPU 2C to perform the above-described arithmetic processing and data in the middle of the arithmetic operation.
  • RAM is provided as a storage means for storing the information in the memory.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the function of collecting the operating time of each part of the hydraulic shovel by the CPU 2c of the machine-side controller 2 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • the CPU 2c first determines whether or not the engine 32 is operating (step 1). Specifically, for example, data on a detection signal of the engine rotation speed of the sensor 46 may be read and a determination may be made based on whether or not the rotation speed is equal to or higher than a predetermined rotation speed. It is also possible to read the data related to the OFF detection signal and determine whether this is ON. If it is determined that engine 32 is not running, repeat step 1. When it is determined that the engine 32 is operating, the process proceeds to the next step 2 and the data of the sensors 40, 41, and 42 for the front working machine, turning and traveling pilot pressure detection signals are read. (Step 2).
  • the time information of the timer 2e is used to set the pilot port pressure to a predetermined pressure (the pilot working machine, turning, and traveling can be regarded as being operated). Calculate the time exceeding the pressure and store it in the memory 2d in association with the date and time (step 3).
  • step 4 data on the detection signal of the pump discharge pressure of the sensor 44, data on the detection signal of the hydraulic oil temperature of the sensor 45, data on the detection signal of the engine rotation speed of the sensor 46, Data on the detection signal of the fuel consumption of the sensor 47a, data on the detection signal of the engine blow-by pressure of the sensor 47b, data on the detection signal of the engine coolant temperature of the sensor 47c, and data on the sensor 48
  • Data on the detection signal of the excavation pressure, data on the detection signal of the traveling pressure of the sensor 49a, and data on the detection signal of the turning pressure of the sensor 49b are read, and the date is read using the time information of the timer 2e. And store it in memory 2d in association with time.
  • step 5 the engine operating time is calculated using the time information of the timer 2e, and is associated with the date and time in the memory 2d. Store and accumulate (Step 5).
  • the memory 2d stores the front operation time, the turning operation time, and the traveling lever operation time during the predetermined cycle according to the step 3, the average pump discharge pressure and the average oil temperature during the predetermined cycle according to the step 4.
  • the average engine speed, average fuel consumption, average engine blow-by pressure, average cooling water temperature, average digging pressure, average running pressure, and the average engine operating time from step 5 above are accumulated (see Figure 6 below).
  • the cumulative value for each cycle elapse that is, the cumulative front operation time, the cumulative turning operation time, the cumulative traveling lever operation time, and the cumulative engine operating time are separately calculated and stored and updated in the memory 2d. (See Figure 6 below).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a data structure when downloaded from the machine-side controller 2 to the portable terminal 3 which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • the files are collected as a file for each down-time.
  • a file header is provided, and the machine data such as the model and unit name of the excavator 1 and the downtime time (if there is overseas operation, it is displayed based on some standard time, for example. And may include time difference information).
  • the operation data body after the file header is composed of accumulated data after the manufacture of the excavator.
  • the cumulative engine operating time, cumulative operating time for example, cumulative lever operation (including travel) time, cumulative turning operation time, cumulative travel lever operation time), cumulative frequency distribution (see the description of frequency distribution described below), etc. is there.
  • the data classified for each cycle are arranged in chronological order.
  • the data acquisition time the total engine operation time up to the previous cycle, the engine operation time during the current cycle, each operation time (for example, lever operation (including traveling) time, turning operation time, traveling lever operation time), Frequency distribution (engine speed distribution, hydraulic oil temperature distribution, cooling water temperature distribution, pump discharge pressure distribution, drilling pressure distribution, running pressure distribution), average engine blow-by pressure, average fuel consumption, average pump discharge pressure , Average oil temperature, average engine speed, average cooling water temperature, average digging pressure, average running pressure, etc.
  • lever operation including traveling time
  • traveling lever operation time traveling lever operation time
  • Frequency distribution engine speed distribution, hydraulic oil temperature distribution, cooling water temperature distribution, pump discharge pressure distribution, drilling pressure distribution, running pressure distribution
  • average engine blow-by pressure average fuel consumption
  • average pump discharge pressure Average oil temperature, average engine speed, average cooling water temperature, average digging pressure, average running pressure, etc.
  • the frequency distribution is divided into a plurality of frequency regions (for example, engine rotation speed 0 to 600 rpm 5 minutes, 600 0 to 800 i "pm 2 minutes, 80 0 0 to 100 O rpm is set to 15 minutes, etc.) in advance, and the time length corresponding to each frequency range per unit time (for example, engine speed 0 to 600 rpm, 600 to 800) 0 ⁇ m, 800 to 100 O rpm, etc.).
  • the data includes the above-described time-series event / alarm data.
  • the date and time of occurrence of events and alarms and the numbers of events and alarms are displayed, and the accumulated engine operating time at that time (or the cumulative engine operating time above) is also displayed as a reference. are doing.
  • the operation data downloaded from the controller 2 to the portable terminal 3 in the file format as described above is further imported to the user's personal computer 4 in the same file format, and is incorporated in advance as described above (or a dealer or the like). It is processed by an application program (distributed and installed as appropriate from the side) and displayed in a predetermined manner as information indicating the operating status of the vehicle.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing a functional configuration of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • the user-side personal computer 4 includes a personal computer 4A, a display unit 4B as display means, a mouse 4C, and a keyboard unit 4D.
  • the personal computer body 4A has communication interfaces (I / O) 4a and 4b as input means and output means, a CPU (central processing unit) 4c as arithmetic means, and RAM as storage means. 4 d, a storage device with a program storage area (ROM) 4 ea and a data storage area 4 eb (storage storage means) 4 e, and a display-in unit It consists of a face 4f.
  • the communication interface 4a receives the operation signals of the keyboard unit 4D and the mouse 4C, inputs the operation data of the file structure shown in FIG. 6 from the portable terminal 3 described above, and saves the storage device data. Store in area 4 eb.
  • the CPU 4C converts the stored operation data into data according to a predetermined display mode according to a data processing program (described later) stored in advance in the storage device program storage area 4ea based on the operation signal. Process. At this time, the data in the middle of the calculation is temporarily stored as appropriate in the RAM 4d as a storage means. The processed operation data is displayed on the display unit 4B in a predetermined manner via the display interface 4f.
  • FIG. 8 is a diagram showing a breakdown of the programs stored in the program storage area 4ea of the user-side personal computer 4 which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • the program storage area 4 ea is roughly divided into a data capture program for capturing operation data from the mobile terminal 3 and storing it in the data storage area 4 eb of the storage device 4 e. 100 and an information display program 110 for displaying the saved operation data on the display unit 4b as information are stored.
  • the information display program 110 further includes a data processing program 120 for processing the operation data stored in the storage device data storage area 4 eb so as to conform to a predetermined display mode, and a screen display. It consists of a standard screen program 130 that includes various functions related to itself.
  • the data processing program 120 includes the following life data, daily data, garbage data, ratio data, summary data, multi-use data, blow-by data, and fuel consumption data, events, alarms, etc.
  • It consists of a processing program 127, an event / alarm data processing program 128, and a histogram processing program 129.
  • the standard screen program 130 sends the data displayed on the screen to other devices by e-mail, saves it in a predetermined location (for example, storage device storage area 4 eb), and prints it by e-mail.
  • Program 1 3 1, Save processing program 1 3 2, Print processing program 1 3 3, File information display program 1 3 4 for displaying the properties of each file, and multiple files (other than the currently open file) Other files) and a multi-screen display program 135 for simultaneously displaying the data.
  • FIG. 9 shows the operation data stored in the storage device data storage area 4 eb by the data capture program 100 in the user's personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • Data processing program (Life data processing program 121, Daily data processing program 122, Hour data processing program 123, Ratio data processing program 124, Summary data processing program 125, Utility data processing program One night processing program 126, blow data and fuel consumption data processing program 127, event 'alarm etc. data processing program 128, histogram processing program 12 9) It is a figure showing the standard screen structure at the time of a display.
  • this screen is roughly divided into a first graph selection area A, which is displayed in a tree structure at the left end, and a large part of the screen on the right, and the operation data itself is processed and displayed as a graph.
  • Graph display area B, the first graph selection area A and the second graph selection area C displayed in the menu bar above the graph display area B, and the standard screen program 13 0 (mail Menu button area D for performing various processes by using the file output program 1 3 1, save processing program 1 3 2, print processing program 1 3 3, file information display program 1 3 4, multi-screen display program 1 3 5), It consists of a status display area E displayed at the lower left corner of the entire screen at the bottom of the first graph selection area A, and a menu area F displayed at the upper left corner of the entire screen further above the menu button area D. Have been.
  • the graph display area B which displays the operation data itself, occupies most of the screen, so that the graph is easy to see. Also, at this time, the second graph selection area C of the menu bar system is always displayed, but the first graph selection area A with a complete structure can be displayed or not displayed by the operator's operation. By not displaying it, the graph display area B is further enlarged to make it easier to see.
  • FIG. 10 is a diagram showing a display example of the first graph selection area A displayed on the display section 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. .
  • the operation data already stored in the storage device data storage area 4 e b of the user-side personal computer 4 is displayed here in a file format.
  • the operation data is compiled as a file (book file) for each acquisition (download) from the excavator 1 and the model name of the excavator 1 from which the file was acquired (in this example, “ XY ⁇ ), and the unit name (in this example, “501”, “504”, “505”, etc.) and link them in the order of this model name folder, first unit name, folder book file name. Display in one format. By displaying such a structure, it is possible to easily search for desired data.
  • the tree structure is not limited to the above.
  • the operating site name of the excavator 1 for example, “ ⁇ ⁇ ⁇ Construction site”
  • Unique machine name for management eg, “XX construction first loading machine” etc.
  • the data can be displayed and changed for the user to understand easily.
  • the name of the book file is the date and time of the download (in this example, “Year / Month / X”), but the date and time range in which the data in the file is covered (Such as “Year X / Y to Y / Y”). In this way, it is possible to easily find the one that you want to watch from among multiple downloads.
  • a simple display of the file number eg, “No. 5” may be displayed.
  • the latest download date and time are displayed on the right side
  • the date and time of the latest date and time may be known without opening the lower hierarchy (that is, each file name), or if there is no file that is more recent than a predetermined period (for example, three months), the The name of the unit may be displayed in a different color to encourage the download of the latest file.
  • each operation data file has, as lower layers, a “life data” file, an “operation data” folder, an “alarm and fault data” folder, an “event data” file, and a “histogram data” folder. ing.
  • the “Operation Data” folder is further down in the hierarchy, “Daily Data” file, “Hour Data” file, “Ratio Data” file, “Summary Data” file, “Utilization Data” folder, and “Blow”. There are two files: “Paide Ichiyu” and “Fuel Rate De Ishi”, and the "Utilization Data” folder contains the "Aeze Ichiyu” and "Ratio Data” files at lower levels. Have.
  • the “Alarm and Fault Data” folder has “Alarm Data” files and “Fault Data” files as lower layers.
  • the “Histogram Data” folder contains “Engine speed data” file, “Hydraulic oil temperature data” file, and “Cooling water temperature data” file (not shown) , A “pump pressure data” file (not shown), a “digging pressure data” file (not shown), and a “running pressure data” file (not shown).
  • the “life data” file stores the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the above-described user-side personal computer 4 after the hydraulic shovel 1 starts operation after manufacturing (for example, from the time of machine delivery). This is processed and displayed as cumulative operation information.
  • FIG. 11 shows the above processing by the life data processing program 121 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart showing a processing procedure.
  • step 140 the accumulated data (see FIG. 6) is extracted from the target file having the structure shown in FIG. 6 for which the life data is to be calculated this time. Thereafter, in step 141, the no-operation time Tnop is calculated using the cumulative engine operation time Teng included in the cumulative data and the lever operation (including running) time T lever during each cumulative operation time.
  • step 143 using the travel lever operation time Ttravel during each accumulated operation time included in the accumulated data, the operation time ratio Tr_le ver_ex_ travel [%] of the work lever (other than traveling) is calculated as
  • step 144 the ratio Trjravel [%] between the driving lever and the operation I is calculated as T r_t r ave 1
  • step 145 the bar graph display of the calculated no-operation time Tnop, travel lever operation time T travel, work lever operation time T lever— ex_t ravel, and cumulative engine operation time Teng is performed.
  • FIG. 12 is a diagram showing a user constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a screen on which life data processed by the life data processing program 121 is displayed in a graph on a display unit 4B of the personal computer 4.
  • Fig. 12 is a diagram showing a user constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a screen on which life data processed by the life data processing program 121 is displayed in a graph on a display unit 4B of the personal computer 4.
  • time (hours) is plotted on the horizontal axis, and in order from the top, no operation time Tnop, traveling lever operation time T tr ave1, work lever operation time T1 ever_ex_travel, cumulative engine
  • the above-mentioned bar graphs are preferably displayed in different colors in which the operating time Teng is different from each other, and in addition, the non-operation time Tnop, the traveling lever operation time T travel, the operation lever operation time T lever — Ex_travel, Cumulative engine operation time Teng values are also indicated by numbers.
  • the no-operation time ratio T is nop
  • the driving lever operation time ratio Trjravel the work lever operation time ratio T r-1 1 ever
  • the ex-trave 1 and the cumulative engine operation time ratio are also indicated by numbers. This facilitates data comparison between a plurality of excavators 1 having different engine operating times (see also FIG. 60 described later).
  • both “Graph” and “Report” tags are displayed at the upper left of the B area on the screen so that they can be selected, and the same data can be displayed in a graph or numerically in a list format.
  • Figure 12 shows an example when the “Graph” tag is selected). This makes it easy to switch between graphs and numerical data, and to operate in the opposite direction.
  • the date is displayed as “ ⁇ / ⁇ / X / ⁇ / ⁇ / ⁇ ” so that the period of the currently displayed data can be seen at a glance.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a screen displaying a list of life data on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of a screen in which life data is graphically displayed on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • the graph is displayed in a graph that has a new section called “De—evening collection unavailable time”.
  • FIG. 15 shows a list of life data corresponding to the graph shown in FIG. 14 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a screen displayed.
  • the “Deliede Overnight” file stores the operation data stored in the storage device overtime storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 described above, for example, from several days to one month or several tens of days. This is processed into general operating information and displayed.
  • FIG. 16 is an example of a processing procedure by the above-described daily data processing program 122 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart showing.
  • step 152 the engine operation time Teng of the time unit data [is read, and it is determined whether or not the time is equal to or longer than a predetermined time Tdl (for example, 12 in the above time unit). If the judgment is satisfied, the routine proceeds to step 153, where the target mass (the mass corresponding to the time unit [i]) is painted in a first color (for example, light blue), and the routine proceeds to step 154.
  • a predetermined time Tdl for example, 12 in the above time unit.
  • step 154 the lever operation (including running) time Tiever of the time unit data [i] is read, and it is determined whether or not the time is equal to or longer than a predetermined time Td2 (for example, 1Z2 in the above time unit). If the determination is satisfied, the process proceeds to step 155, where the target cell (the cell corresponding to the time unit [i]) is further painted in a second color (for example, yellow-green), and the process proceeds to step 156. If the determination is not satisfied at step 152 or the determination is not satisfied at step 154, the process directly proceeds to step 156.
  • a predetermined time Td2 for example, 1Z2 in the above time unit.
  • Step 152 and Step 154 are satisfied, the cell is painted in dark green, which is a mixture of light blue and yellow-green, and if only Step 152 is satisfied, the cell is painted only in light blue. It will be able to be done.
  • step 156 1 is added to the operator i.
  • step 157 it is determined whether or not i is greater than b. If the determination is not satisfied, the process returns to step 152 and the same procedure is repeated. When the determination is satisfied, the flow ends.
  • the square of the unit [i] is painted in dark green, and the engine operating time is If there is more than a certain amount, but there is not much lever operation time (in other words, the engine is idling), the cells in the time unit [i] will be painted only in light blue.
  • FIG. 17 shows, on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 that constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention, a display of the daily data processed by the daily data processing program 122.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a screen displayed.
  • the vertical axis represents the month from 1st to 31st in month XX in this example.
  • the horizontal axis shows the time (hours) from 6:00 to 18:00, and a mask is provided every 15 minutes each day, and the color-coded display described above is performed.
  • the unit of time (15 minutes in this example) in the operating state of the excavator 1 is one of the dark green substitutes in the figure (relatively thin in the figure).
  • the hatched squares in the engine idle state are shown in the figure with other (relatively dark in the figure) hatching as a substitute for light blue.
  • a “month selection pull-down menu” with a menu bar that allows you to select the year and month you want to display the target data, a “10” button, and a “1” button.
  • the month to be displayed can be selected directly and quickly with the “pull-down menu”, and the displayed month can be easily changed with the “ten”, “one” and buttons.
  • a “time zone pull-down menu” of a menu bar type for selecting a time zone width to be further displayed is provided, and illustration thereof is omitted. For example, as shown in FIG. Other than "18:00", "00:00-8:00", “8: 00-16: 00", “16: 00-14: 00", "01: 00-14: 00", etc. are prepared. The time zone can be freely selected.
  • FIG. 18 shows another example of the processing procedure by the above-described dailyeed processing program 122 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • step 160 as in step 150 in FIG. 16 described above, the time unit of the target period is obtained from the time unit data [1] to [n] of the target file for which the daily data is to be calculated this time.
  • step 162 similarly to step 152, the engine operation time Teng of the time unit [i] is read, and it is determined whether or not the time is equal to or longer than a predetermined time Tdl (for example, 1/2 of the above time unit). I do.
  • a predetermined time Tdl for example, 1/2 of the above time unit.
  • the process proceeds to step 163, where the average fuel consumption Qf of the hourly data [i] is read, and the amount is determined. Determine if it is greater than or equal to the first fixed value (25% in this example). If the judgment is not satisfied, the process proceeds to step 169, in which the target cell (the cell corresponding to the time unit []) is painted in the first color (for example, light blue), and then to step 167 described later.
  • step 16 4 the process proceeds to step 16 4, where the average fuel consumption Qf of the hourly data [i] is a predetermined second value larger than the first value (in this example, 5 0%) is determined. If the judgment is not satisfied, the process proceeds to step 170, where the target cell (the cell corresponding to the time unit [i]) is painted in a second color (for example, yellow-green), and the process proceeds to step 1667 described below. .
  • step 164 the process proceeds to step 165, in which the average fuel consumption Qf in the hourly data [1] is a predetermined third value (this value is larger than the second value). In the example, it is determined whether it is 75% or more. If the judgment is not satisfied, the process proceeds to step 171, where the target cell (the cell corresponding to the time unit [i]) is painted in a third color (for example, green), and the process proceeds to step 1667 described later. .
  • a third value for example, green
  • Step 16 and 5 When the judgments in Steps 16 and 5 are satisfied, the target cell (the cell corresponding to the time unit [i]) is painted in a fourth color (for example, red), and the process proceeds to Step 1667.
  • step 16 7 1 is added to the operator i, and in step 1 6 8, it is determined whether or not i is greater than b. If the determination is not satisfied, the procedure returns to step 16 2 to perform the same procedure. repeat. When the determination is satisfied, the flow ends.
  • the engine operating time if the engine operating time is less than a certain level, it will not be colored, the engine operating time will be more than a certain level, the fuel consumption (in other words, the engine load factor) will increase, and the colors will be light blue and yellow-green.
  • the colors are displayed in the order of green, and those with the largest fuel consumption are displayed in red.
  • FIG. 19 shows a directory data processed by the directory data processing program 122 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram showing another example of the screen displaying the evening in a graph (an example of processing by the procedure in FIG. 18).
  • the vertical axis takes one month from 1st to 30th of month XX, as in Fig. 17 above, and the horizontal axis represents the time from 6:00 to 17 o'clock. (Hours), cells are provided at intervals of 30 minutes each day, and the above-mentioned color coding is performed.
  • the engine profit mentioned above As a substitute for the light blue, yellow-green, green, and red coloring in the order in which the working hours are more than a certain amount and the fuel consumption (in other words, the engine load factor) increases, the colors become darker in this order in the figure. It is represented by a hatching.
  • the colors according to the engine load ratio in this way, it is possible to see at what time and how much engine load is being used (in other words, the characteristics of the site). Can be easily evaluated.
  • the colors are displayed according to the fuel consumption.
  • the present invention is not limited to this.
  • the colors may be displayed according to the excavation pressure (the bottom pressure of the baguette cylinder 29 or the arm cylinder 28).
  • the color may be color-coded according to a criterion such as whether the ratio of time during which the pressure reaches a predetermined pressure or more in the target time period is large or small, or whether the number of pressure peaks is large or small.
  • the “hour data” file stores the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 described above, for example, various operation information (detailed time) indicating detailed behavior in a 24 hour range per day. This is processed and displayed as separate display, see Fig. 21 below), or various behavior information (detailed display by date, see Fig. 24 below) showing detailed behavior over several days to one month. .
  • FIG. 20 is a processing procedure according to the above-mentioned award processing program 1 23 stored in the program storage area 4 ea of the user's personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • 7 is a flowchart illustrating an example of (corresponding to time-based display).
  • step 180 the hourly data [1] to [n] of the target file having the structure shown in Fig. 6 for which the hour data is to be calculated this time are given as follows. With reference to the time, extract the hourly data [a] and [b] for the target day.
  • step 182 the no-operation time Tnop is calculated using the engine operation time Ten g and the lever operation (including traveling) time T lever included in the hourly data [i].
  • step 183 using the travel lever operation time T travel included in the time unit data [i], the work lever operation (operation other than travel) time T lever—ex—tra vel,
  • step 184 in which the engine operating time Teng is plotted on the graph, and in step 185, the work lever operation time T lever— ex_travel obtained above is plotted on the graph.
  • the travel lever operation time T travel obtained in step 186 is plotted on a graph.
  • step 1887 add 1 to the operator i, and determine whether i is greater than b in step 1888. If the determination is not satisfied, return to step 1882 and repeat the same. Repeat the procedure. When the judgment is satisfied, the flow ends.
  • FIG. 21 is a graph showing hour data processed by the hour data processing program 123 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of the displayed screen (corresponding to the flow in FIG. 20 above).
  • time is taken on the horizontal axis
  • the engine operation time Teng the work lever operation time T lever one ex_t ravel
  • the travel lever operation time T tr ave 1 are preferably set in order from the top. They are displayed in a line graph in different colors.
  • Figure 21 shows an example that is displayed when the “daily” button is clicked.
  • a menu bar type "Date selection pull-down menu” that allows you to select the year / month / day you want to display the target date and time. And you can choose quickly.
  • the calendar is displayed and the date to be displayed can be selected from the calendar, it is possible to easily select the date to be displayed. If the "" button is provided, it will be possible to change the display month and day.
  • the number of occurrences of various warnings (details will be described later) in each time segment is displayed as numerical data at the bottom of the screen as reference information.
  • the "daily” button there is a menu bar "Alarm list display pull-down menu” that allows the user to select the type of alarm to be displayed at the bottom from the list display. The type of alarm to be made can be directly and quickly selected.
  • the legends “travel”, “operation (other than travel)”, “engine run”, etc. are displayed in the upper right corner of area B.
  • the legend may be made movable near the vertical axis on the left side by an appropriate operation.
  • the graph can be easily viewed.
  • a bookmark or a memo may be created at an arbitrary position of the operator on the graph. In this case, it is possible to manage the contents, etc. that cannot be expressed in a single day together with the graph.
  • the coloring of the background of the graph is, for example, a specific coloring for the time period when the engine is not running (the date when the engine is not running in Fig. 24 described later). May go.
  • FIG. 22 is a diagram showing a screen of FIG.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example in which coloring is displayed during a non-working time zone. This makes it very easy to understand at what time of day the machine is running.
  • FIG. 23 shows a processing procedure by the above-mentioned hour data processing program 123 stored in the program storage area 4 ea of the user's personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention (display by date). This is a flowchart illustrating an example of the above.
  • each of the time unit data [1] to [24] includes the engine operating time T eng and the driving lever operation time T trave 1, respectively.
  • step 193 using the lever operation (including travel) time T included in the time unit [i], the lever operation and the travel lever operation time T travel are used to calculate the operation lever operation (operation other than travel) time T lever—ex—travel,
  • step 194 it is determined whether or not j is equal to or greater than 24. If the determination is not satisfied, the process returns to step 191 and repeats the same procedure. As a result, the operation lever operation during 24 hours of hourly data [1] to [24] (every hour) on the target day [k] Time T 1 ever— ex— t rave 1 has been extracted.
  • step 195 When the judgment in step 195 is satisfied, the process proceeds to step 197, and the operation lever-operating time for 24 hours on the target day [k] extracted as described above.
  • step 198 the travel lever operation time Ttravel for 24 hours on the target day Ck] extracted as described above is added up,
  • step 199 the cumulative engine operation time Teng—day of the day is included in the total engine operation time Teng included in the last hour unit data [24], and is included in the hour unit data [24]. It is calculated by adding the engine operating time Teng within that time unit.
  • step 200 move to step 200, and calculate the cumulative work lever operation time per day calculated in steps 197, 198, and 199 above.
  • step 201 where 1 is added to the operator k representing the date.
  • step 202 it is determined whether or not k is greater than the date of the time unit data [b]. Return to 190 and repeat the same procedure.
  • the cumulative work leverage for each day is obtained.
  • Operation time Tlever_ex_trave and day [k] cumulative travel lever operation time Ttravel • One day [k], cumulative engine operation time Teng—day will be plotted on the graph.
  • FIG. 24 is a graph showing hour data processed by the above-mentioned hour-day processing program 123 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram showing another example of the displayed screen (corresponding to the flowchart in FIG. 23 described above).
  • the vertical axis indicates hours (hours), and the horizontal axis indicates dates (from 1st to 30th of the target month).
  • the operation lever operation time T 1 eve r—ex_ tr ave 1 and the accumulated travel lever operation time T tr ave 1 are preferably displayed in a line graph in different colors. This makes it possible to see changes in the work of the machine on a daily basis, which is useful for machine management.
  • the cumulative engine operation time Teng (Hour Meter) as life data is also displayed, and the vertical axis for this is provided on the right side.
  • This vertical axis is fixed at a predetermined time t (for example, t1200 hours) from the parameter value at the beginning of the month (in other words, the scale of the vertical axis is fixed).
  • t for example, t1200 hours
  • the comparison of the progress of the parameter (inclination) and the time for each operation can be easily compared between multiple models, making it possible to make an appropriate maintenance plan.
  • step 192 is provided between step 191 and step 193, and the engine operating time Teng and lever operation (including running) included in the time unit data [i] are included. )
  • the no-operation time Tnop engine operation time T eng one lever operation time T 1 ever
  • the total of the no-operation time Tnop of each target day [k] may be calculated and plotted on a graph at step 200.
  • a "month selection pull-down menu 1" of the menu bar type for selecting the year / month to display the target data and a "10" button are displayed.
  • "One” button is provided.
  • "Pull-down menu. One” allows you to directly and quickly select the month you want to display.
  • "Ten” "-” allows you to easily change the displayed month. It is possible.
  • FIG. 25 shows a user constituting an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a screen on the display unit 4B of the personal computer 4 in which the above-mentioned award day (display by date) is displayed in a list.
  • a space may be provided outside the frame of the list display (for example, in the upper right portion) so that the operator can appropriately input the workload and the like.
  • the information required for operation management such as the workload
  • a mark indicating that the data has been entered may be displayed, for example, on the left side of the entered numerical data.In this case, it is possible to see at a glance where the data is entered. can do.
  • the “ratio data” file represents the above-mentioned (2-3) “hour data” file with the vertical axis not expressed as an absolute value but as a percentage (for example, as a percentage with the engine operating time Teng set to 100%).
  • various operation information indicating detailed behavior in a 24-hour day range, for example, in the same manner as the above hour data (display by time). Or, it is processed and displayed as various behavior information (displayed by date) indicating detailed behavior during several days to one month.
  • FIG. 26 shows a processing procedure by the above-described ratio data processing program 124 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention ( (Corresponding to time-based display).
  • step 210 we try to calculate the ratio data this time. From the time unit data [1] to [n] of the target file having the structure shown in Fig. 6, the respective date and time are referred to, and the time unit data [a] to [b] for the target day are obtained. Pull out.
  • step 212 using the lever operation (including traveling) time T 1 ever and the traveling lever operation time T trave 1 included in the time unit data [i], the operation lever operation time other than traveling ⁇ 1 ever—ex— tr ave 1,
  • step 213 using the engine operation time Teng included in the hourly data [i], the work lever operation time ratio Tr lever—ex—travel is calculated as
  • step 214 in which the travel lever operation time ratio Tr_t ravel is calculated and the travel lever operation time ratio Tr—t rave 1
  • step 215 the work lever operation time ratio Trlever—ex_tr • ave 1 and the traveling lever operation time ratio Tr—t r ave 1 are plotted on a graph, and the numerical values are combined and displayed on the graph.
  • step 216 1 is added to the operator i.
  • step 217 it is determined whether or not is larger than b. If the determination is not satisfied, the process returns to step 212 and the same procedure is repeated. When the judgment is satisfied, the flow ends.
  • FIG. 27 shows a user constituting an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a screen (corresponding to the opening in FIG. 26 above) in which the ratio data processed by the ratio data processing program 124 is displayed in a graph on the display unit 4B of the personal computer 4;
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a screen (corresponding to the opening in FIG. 26 above) in which the ratio data processed by the ratio data processing program 124 is displayed in a graph on the display unit 4B of the personal computer 4;
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a screen (corresponding to the opening in FIG. 26 above) in which the ratio data processed by the ratio data processing program 124 is displayed in a graph on the display unit 4B of the personal computer 4;
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a screen (corresponding to the opening in FIG. 26 above) in which the ratio data processed by the ratio data processing program 124 is displayed in a graph on the display unit 4B of
  • the vertical axis represents the operation ratio [%] when the engine operation time Teng is set to 100%, and the horizontal axis represents time (hours).
  • t ai on) T 1 ever— ex_t rave 1 travel lever operation time T travel is preferably displayed in a line graph in different colors.
  • FIG. 28 shows a processing procedure by the above-described ratio data processing program 124 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention (display by date).
  • This is a flowchart showing an example of the following.
  • step 220 the respective date and time are referred from the hourly data [1] to [n] of the target file having the structure shown in FIG. 6 for which the ratio data is to be calculated this time. Then, the time unit data [a] to [b] of the target period (for example, the target month etc.) is extracted, and the extracted time unit data [a] to
  • step 222 using the lever operation (including travel) time Tlever and the travel lever operation time Ttravel included in the time unit data [i], the work lever operation (non-travel operation) time Tlever—ex_travel is
  • step 223 it is determined whether or not j is equal to or greater than 24. If the determination is not satisfied, the process returns to step 221, and the same procedure is repeated. As a result, the operation lever operation time T 1 ever1 ex1 trave 1 is extracted during the 24-hour time unit data [1] to [24] (in 1-hour increments) on the target day [k]. It was done.
  • step 224 the process proceeds to step 225, and the engine operation time T eng for 24 hours on the target day [k] extracted as described above is added,
  • step 226 the target date extracted as described above
  • step 227 the target date extracted as described above
  • step 229 the work lever operation time ratio per day calculated in steps 226, 227, and 228 is Tr— lever— ex— trave and d ay [k ], Cumulative running lever per day, operation time ratio Tr— travel—day [k], Cumulative engine operating time per day Teng_day [k] are plotted on the graph, and numerical values are displayed. ⁇
  • step 230 add 1 to the operator k representing the date, and in step 230, determine whether k is greater than the date of the time unit data [b], and if the determination is not satisfied, Returns to step 220 and repeats the same procedure.
  • the cumulative work leverage for each day is obtained.
  • the operation time ratio Tr—lever_ex—travel—day [k] the cumulative travel lever / operation time ratio Trjravel—day [k] are plotted on the graph.
  • step 2 31 When the determination in step 2 31 is satisfied, this flow ends.
  • FIG. 29 shows the ratio data processed by the ratio overnight processing program 124 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating another example of the screen displayed as a graph (corresponding to the flow in FIG. 28 above).
  • the vertical axis shows the operation ratio [%] when the engine operating time Teng is 100%, and the horizontal axis shows the date (from the first day of the target month). 30 day), and as in Figure 27 above, the cumulative work lever operation time ratio T r 1 ever—ex—t rave 1 and the cumulative travel lever operation time ratio T r_t r ave 1 are preferably the same for each day.
  • the cumulative working time: working time Teng (Hour Meter) is also displayed, and the vertical axis on the right side is, for example, a predetermined value from the parameter value at the beginning of the month. It is fixed at time t.
  • both “Graph” and “Report” tags, “daily” and “Monthly” are the same as in FIGS. 21, 22, 24, and 25 described above. Buttons, "Date selection pull-down menu”, “Month selection pull-down menu”, various warning occurrence display at the bottom of the screen, "alarm list display pull-down menu”, etc. .
  • the “summary data j file” contains the same data as the “life data” file described in (2-1) above, but not the cumulative operation information from the start of operation of the excavator 1 after its manufacture to the present. According to the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the user-side personal computer 4, the accumulated operation information during the period designated by the operator is processed and displayed.
  • FIG. 30 is a processing procedure according to the above-described summary data processing program 1 25 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart showing.
  • step 240 the time-based data [1] to [n] of the target file having the structure shown in FIG. With reference to the date and time, extract the hourly data [a] and [b] for the target day.
  • step 2 42 the non-operation time T in each time unit is calculated using the engine operation time T eng and the lever operation (including traveling) time T lever included in each time unit data ⁇ ].
  • nop, No operation time ⁇ nop engine operation time T eng-lever operation time T 1 ever "
  • step 243 using the travel lever operation time T travel included in each time unit data [i], the work lever operation time Tlever_ex—t ravel in each time unit is calculated as
  • step 244 1 is added to the operator i.
  • step 245 it is determined whether or not i is greater than b. If the determination is not satisfied, the process returns to step 242 to repeat the same procedure. As a result, the no-operation time Tnop and the travel lever operation time T tr ave 1 in each time unit in all the time units [a] to [b] during the target period are obtained. .
  • step 245 the process proceeds to step 246, and the non-operation time Tno ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ in all time units [a] to [b] obtained in step 242 is added up,
  • the cumulative no-operation time Ts—nop ⁇ T_nop [i] in the target period (for example, a certain month) is obtained.
  • step 247 the operation lever operation time Tleve in all time units [a] to [b] obtained in step 243 described above, and ex-travel are summed up, and accumulated in the target period (for example, a certain month).
  • step 248 all the time units [a] to
  • step 249 all time units [a] to The engine operation time Teng in [b] is added up,
  • step 250 using the cumulative no-operation time Ts-nop and the cumulative engine operating time Ts-eng obtained in steps 246 and 249, the target period (for example, No operation time ratio in) Tr_s— nop
  • step 2 51 using the cumulative work lever operation time Ts—lever_ex—travel obtained in step 2 47 above, the work lever one operation time ratio ⁇ r_s_lever— ex— in the target period (for example, a certain month) t rave 1
  • step 2 52 using the cumulative travel lever operation time Tsjravel obtained in step 2 48 above, the travel lever operation time ratio in the target period (for example, a certain month) Tr—s_t ravel
  • step 25 the cumulative no-operation time T s_nop (Non-Operation) and the cumulative travel lever operation in the target period obtained in steps 2 46, 2 47, and 2 48 described above are calculated.
  • cumulative engine operation time Ts—eng (Engine Run) are displayed in bar graph.
  • step 254 the cumulative no-operation time Ts-nop, the cumulative travel lever operation time Ts-trave 1, the cumulative work lever operation time Ts- lever-ex-travel, cumulative engine operation time Ts_eng are indicated by numerical values, and the above-mentioned step 250, step 251,
  • FIG. 31 is a graph showing summary data processed by the summary data processing program 125 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a displayed screen.
  • the time (hours) is taken on the horizontal axis
  • the cumulative no-operation time Ts_nop, the cumulative travel lever operation time Ts-travel, the cumulative work lever operation time Ts-lever ex-travel, cumulative engine operating time Ts_eng is preferably displayed in a bar graph in different colors
  • the cumulative work lever operation time T s_l ever— ex—t rave 1 and the cumulative engine operating time T s— eng are indicated by numbers. This makes it easy to create a report of the work contents of the hydraulic excavator 1 every month and for a specified period.
  • both the “Graph” and “Report” tags are displayed in the upper left corner of the screen in a selectable manner, as in the display screens for Life Day in Fig. 12 and Fig. 14 (Fig. 31 Example when "Graph” tag is selected).
  • Fig. 31 Example when "Graph" tag is selected In the upper right area of area B, there is a data period
  • FIG. 32 shows a screen listing summary data (corresponding to FIG. 31 above) on the display unit 4 B of the user-side personal computer 4, which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure showing an example of.
  • Fig. 32 as in Fig. 13 showing the previous life time, the contents displayed in the rough in Fig. 31 above, that is, the accumulated no-operation time Ts-nop, the accumulated traveling lever operation time Ts-travel, The cumulative work lever operation time Ts— lever— ex— travel and the cumulative engine operating time Ts— eng are shown as numerical data. Similarly to FIG. 13 described above, data such as events and alarms during the data period (for details, see also, for example, FIGS. 46, 47, and 48) are also displayed as reference data. Good.
  • FIG. 33 is a diagram showing another example of a screen on which a summary is displayed on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • the cumulative no-operation time, the cumulative data unavailable time (Time Out), the cumulative travel lever operation time, the cumulative swing lever operation time, the excavation operation time, and the cumulative engine operation time are graphed in six sections. it's shown.
  • FIG. 34 shows a list of life data corresponding to the graph shown in FIG. 33 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a figure showing an example of a screen. This makes it possible to summarize numerical information.
  • the “utilization data” file stores the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 described above, for example, on a monthly basis. Alternatively, it is processed and displayed as the change information of the operation breakdown ratio on a weekly basis.
  • FIG. 35 shows the processing by the above-mentioned utility data processing program 126 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart showing a procedure.
  • step 260 the time unit data of the target file having the structure shown in Fig. 6 to calculate the utility data this time [1] to
  • Step 2 62 uses the engine operation time T eng and the lever operation (including traveling) time T lever during each operation time included in each time unit data [i] to calculate the non-operation time in each time unit.
  • T nop the engine operation time T eng and the lever operation (including traveling) time T lever during each operation time included in each time unit data [i] to calculate the non-operation time in each time unit.
  • step 263 using the travel lever operation time T travel included in each time unit data [i], the operation lever operation time T lever—ex—t ravel in each time unit is calculated as
  • step 2 64 add 1 to the operator i, and determine whether i has become greater than b in step 2 4 5. If the determination is not satisfied, return to step 2 62 and repeat the same procedure. Repeat the procedure. As a result, the no-operation time Tnop and the traveling lever operation time Ttrave1 in each time unit in all the time-unit data [a] to [b] in the target month are obtained.
  • step 2 65 If the judgment in step 2 65 is satisfied, proceed to step 2 66
  • the target month calculated in 262, that is, the no-operation time T nop in all time units [a] to [b] is added up,
  • step 267 the work lever operation time Tlever_ex-travel in the target month (all time units [a] to [b]) obtained in step 263 is summed up,
  • step 268 the target month that has already been
  • step 269 the target month that has already been
  • step 270 using the cumulative no-operation time Tu—nop and the cumulative engine operating time Tu-eng obtained in steps 266 and 269, the non-operation time ratio Tr—u— in the target month.
  • step 271 using the cumulative work lever operation time Tu— lever_exjravel obtained in step 267, the work lever operation time ratio Tr_u_lever_ex_travel in the target month.
  • step 272 using the accumulated travel lever operation time Tujravel obtained in step 268 above, the travel lever operation time ratio in the target month T rji— travel
  • step 273 to display the utilization data from a real time display (detailed later, see FIG. 36 described later) or a ratio display (detailed later described, FIG. If the real time is selected in accordance with the selection input of (3), the process proceeds to step 274.
  • step 2 7 4 the accumulated no-operation time Tu—nop (Non-Operat ion), the accumulated driving lever operation time Tu_t in the target month obtained in step 2 66, step 2 67, and step 2 6 8 rave 1 (Travel), cumulative work lever operation time Tu—1 ever—ex—t rave 1 (Operation) is displayed as a bar graph, and, for example, the cumulative no-operation time Tu-1 nop, cumulative travel is displayed inside the bar graph.
  • Lever operation time Tu—t ravel Cumulative work lever operation time Tu—1 ever—ex—t rave 1 The value of 1 is also written in real time numbers.
  • step 275 the non-operation time ratio in the target month obtained in steps 270, 271 and 272 above is Tr-u-nop, and the driving lever operation time ratio is Tr-u-t. rave I, work lever operation time ratio Tr—u—lever—exjravel is displayed as a bar graph. For example, inside the bar graph, accumulated no-operation time Tu—nop, cumulative travel lever operation time Tu—travel, and accumulated work lever The operating time Tu— lever— ex— travel is also indicated by the ratio (percentage number) occupied when the cumulative engine operating time Tu— eng is set to 100% (see Figure 37 below).
  • FIG. 36 shows a utility machine processed by the above-mentioned utility data processing program 126 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a figure which shows an example (corresponding to the above-mentioned step 274) of the screen which displayed the license data in a graph.
  • Fig. 36 in this example, the horizontal axis indicates hours (hours), and the vertical axis indicates the target month at one-month intervals in chronological order.
  • Each bar graph shows, in order from the left end to the right, the cumulative travel lever operation time Tu—t rave l, the cumulative work lever operation time Tu—lever—ex—t rave l, and the cumulative no-operation time Tu—nop.
  • the components of the bar graph are composed of different colors, and the total bar graph shows the accumulated engine operation time Tu-eng.
  • the boundary lines of each component are connected by transition lines, whereby each component (that is, the cumulative running lever operation time Tu_t rave and the cumulative work lever operation) are connected.
  • the time 3 ⁇ 4Tu— lever— ex— trave l and the cumulative no-operation time Tu—nop) can be seen at a glance in the absolute quantitative transition.
  • FIG. 37 shows the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 27 is a diagram showing another example of the screen (corresponding to step S275) described above, in which the processed utility data is displayed in a graph.
  • the horizontal axis indicates the cumulative engine operation time Tu—eng
  • each bar graph corresponds to Fig. 36, and runs from left to right in order from cumulative engine operating time Tu_eng to 100 [%].
  • the operation lever ratio T r— u— 1 ever— ex— t rave 1 and the no operation time ratio T r— u— nop are displayed in different colors from each other, and the boundaries of each component change. Connected by lines.
  • FIG. 38 shows the above-mentioned utility data processing program 1 26 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • 9 is a flowchart showing another example of the processing procedure (corresponding to the target operating time).
  • step 280 the time unit data [1] to the target file having the structure shown in FIG. 38.
  • step 28 the non-operation time in each time unit is calculated using the engine operation time T eng included in each time unit data [i] and the lever operation (including traveling) time T lever during each operation time. Tnop,
  • step 283 using the travel lever operation time T t rave 1 included in the time unit data [i], the operation lever operation time T 1 ever—ex—t ravel in each time unit is calculated.
  • step 284 add 1 to the operator i, and in step 285, i is It is determined whether the value has become larger than b. If the determination is not satisfied, the procedure returns to step 28 and repeats the same procedure. As a result, the no-operation time Tnop and the traveling lever operation time T trave 1 in each time unit in all the time-unit data [a] to [b] in the target month are obtained.
  • step 285 the process proceeds to step 286, and the target month calculated in step 282 above, that is, the no-operation time Tnop in all time units [a] to [b] is calculated. Add up
  • step 287 the operation lever operation time T lever_ex—t ravel in the target month calculated in step 283 above is added up,
  • step 288 the driving lever in the target month that has already been extracted—the operation time TtraVe1 is added, and
  • step 289 the cumulative no-operation time Tu_nop obtained in step 286 above and the operator-side target operating time previously set and entered by the operator (details will be described later)
  • step 290 using the accumulated work lever operation time Tu— lever— ex— t ravel obtained in step 287 above,
  • Target lever work lever operation time ratio in target month Tr—u— lever— ex_t ravel (Tu— lever— ex_travel operating budget) X 1 0 0 Ask for.
  • step 291 using the cumulative travel lever operation time Tujravel obtained in step 288 above, the target ratio travel lever-operating time ratio in the target month is Tr_u_ trave l
  • step 292 where real-time display (shown later in detail, see FIG. 39 described later) or ratio display (shown in detail later, see FIG. If the real time has been selected according to the selection input of (4), the process proceeds to step 294.
  • step 294 the cumulative no-operation time Tu_nop (Non-Operation) and the cumulative travel lever-operating time Tu— travel () in the target month obtained in step 286, step 287, and step 288 above Travel), Cumulative work lever operation time Tu— lever— Ex_tr.ave 1 (Operation) is displayed as a single bar graph with each component. Inside each component, accumulated no-operation time Tu_nop, cumulative travel lever The operating time Tu-travel, the accumulated working lever-operating time Tu-lever-ex-travel is written in real-time figures, and the operating budget value is also written in real-time figures (see Figure 39 below).
  • step 293 the target ratio non-operation time ratio Tr_u—nop, target ratio travel lever operation time ratio Tr_u_trave 1, the target ratio in the target month obtained in step 28, step 29, and step 291, Specific work lever / operating time ratio T r—u—1 ever—ex—t trave
  • the target operating time operating budget
  • the percentage (percentage figure) occupied by each when 0% is set, and the operating budget value is also written in real-time figures (see Figure 40 below).
  • FIG. 39 shows the utility data processed by the utility data processing program 126 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a figure which shows an example (corresponding to the above-mentioned step 294) of the screen which displayed the sillon data in a graph.
  • the horizontal axis indicates hours (hours), and the vertical axis indicates the target month at one-month intervals in chronological order. Shows one night.
  • Each bar graph shows the cumulative travel lever operation time Tu— travel Cumulative work lever operation time Tu— lever— ex— travel and the cumulative no-operation time Tiuiop in order from the left end to the right.
  • each bar graph is extended to the operating budget (target operating time) and displayed, and the extended portion is displayed as unachieved, for example, without coloring.
  • the boundary lines of each component are connected by transition lines between the bar graphs that are vertically adjacent to each other, and the corresponding component of each bar graph is the cumulative running lever.
  • the operating budget setting button (or a tag instead of a button) is provided at the upper center and slightly to the left of the screen B area. By clicking here, the button shown in the right side in Fig. 39 is displayed. Such an operating budget (target operating time) setting list is displayed in an interrupt window, for example.
  • the list in the upper part of Fig. 39 is a monthly setting list screen, which can be set for each month by numerical values (indicated by X in the figure).
  • Fig. 39 The list at the bottom center of the screen is a weekly setting list screen. Each month (indicated by X in the figure), and each week (in the figure, xl, x2, x3, x4) ) Can be set as a numerical value.
  • FIG. 40 shows the processing performed by the above-mentioned utilization data processing program 126 on the display section 4 B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram showing another example (corresponding to step 2933 above) of a screen on which the displayed utilization data is displayed in a graph.
  • the horizontal axis indicates the percentage of the target operating time (operating budget) when the target operating time (operating budget) is set to 100 [%]
  • the vertical axis indicates the target month at one-month intervals in chronological order.
  • the data for each month is shown as a bar graph in which only the component ratio varies in all directions with the same length.
  • Each bar graph corresponds to Fig. 39, and the running lever operation time ratio T r— when the target operating time (X time in this example) is set to 100 [%] in order from left to right.
  • FIGS. 39 and 40 as in FIGS. 36 and 37, the data period display in the upper right area of the B area on the screen and the “year / month selection pull-down menu” are provided. I have. Although illustration is omitted, the memo column and the entry column for the amount of work described above may be separately provided. This makes it possible to evaluate the work plan in a graph by displaying the operation ratios and their simultaneous display.
  • the “blow-by data” file stores engine blow-by pressure data detected by the sensor 47 b among the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the user's personal computer 4 for several days to one month. This is processed into information that represents the behavior in and displayed.
  • the “fuel consumption data” file contains data on the fuel consumption detected by the sensor 47 a among the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 for several days. This is processed and displayed as information representing the behavior during one month.
  • FIG. 41 is a schematic view of a construction machine information providing system according to an embodiment of the present invention.
  • 7 is a flowchart showing an example of a blow-by data processing procedure by the above-described blow-by & fuel consumption data processing program 127 stored in the program storage area 4 ea of the personal computer 4.
  • step 300 first, in step 300, referring to each date and time from the time unit data [1] to [n] of the target file having the structure shown in FIG. Extract the hourly data [a]-[b] for the target period (for example, the target month etc.) and extract the extracted hourly data
  • time unit data [1] to [24] include the lever operation time Tlever and the average blow-by pressure in each time unit, respectively.
  • step 303 the cumulative lever operation time Tlever_day for each day and the average blow-by pressure Pblo wby day for each day, calculated in steps 301 and 302 above, are plotted on a graph. If it is also possible, display numerical values in the table).
  • step 304 add 1 to the operator k representing the date
  • step 3 it is determined whether or not k is greater than the date of the time unit data [b]. If the determination is not satisfied, the procedure returns to step 300 and the same procedure is repeated.
  • the accumulated lever for each day Time ⁇ 1 ever one day, average blow-by pressure for each day P b 1 ow y—day is plotted on the graph.
  • step 305 When the determination in step 305 is satisfied, the flow ends.
  • FIG. 42 is a graph showing blow-by data processed by the blow-by & fuel consumption data processing program 127 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 42 is a diagram showing an example of the displayed screen (corresponding to the flow of FIG. 41 above).
  • Fig. 42 in this example, the pressure value [KPa] is plotted on the left vertical axis for blow-by pressure, and the operation ratio [] when the engine operating time Teng is 100% is plotted on the right vertical axis for lever operation time.
  • the horizontal axis indicates the date (1 to 30 days of the target month), and the cumulative lever operation time Tlever_day for each day and the average blow-by pressure Pb 1 owby—day for each day are preferably different colors. It is displayed as a line graph. By displaying the blow-by pressure and the operation rate in the same graph, the tendency of the change in the professional pressure can be easily seen, and in particular, the meaning of the change can be accurately determined.
  • the average blow-by pressure for each day is graphed. However, the present invention is not limited to this. It is also possible to graph the average blow-by pressure for each week or hour.
  • FIG. 43 shows fuel efficiency data stored in the program storage area 4 ea of the user's personal computer 4 constituting the embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention, which is stored in the program & fuel efficiency data processing program 127 described above.
  • 5 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure.
  • step 310 from the time unit data [1] to [n] of the target file having the structure shown in FIG.
  • the time unit data [a] to [b] of the target period for example, the target month etc.
  • the extracted time unit data [a] to [b] are extracted.
  • each of these time units [1] to [24] includes the lever operation time Tlever and the average fuel consumption in each time unit, respectively.
  • step 312 the average fuel consumption Qfuel [j] in each hourly data [j] is multiplied by the number of samples n [j] in each hourly data [j]. By summing up to 24 and dividing this by the number of samplings ⁇ n [j] as viewed in all time units, the average fuel consumption Qfue for each day is calculated as
  • step 313 the cumulative lever operation time Tlever—day for each day and the average fuel consumption Q fuel—day for each day, calculated in steps 311 and 312, are plotted on a graph. If a list display is also possible, display a numerical value in the table).
  • step 315 it is determined whether or not k is greater than the date of the time unit data [b]. If the determination is not satisfied, the step Return to 310 and repeat the same procedure.
  • the cumulative lever operation for each day is performed. Time Tlever_day, average fuel consumption of each day Qfuel—day will be plotted on the graph.
  • FIG. 44 is a schematic view of a construction machine information providing system according to an embodiment of the present invention. Diagram showing an example (corresponding to the flow of FIG. 43 above) of the fuel consumption data processed by the blow-by & fuel consumption data processing program 127 on the display unit 4B of the personal computer 4. It is.
  • the horizontal axis is the date (from 1st to 30th of the target month), the cumulative lever operation time for each day T lever— day, and the average fuel consumption for each day Q fuel— Day is preferably displayed in a line graph in different colors.
  • the average fuel consumption for each day is graphed.
  • the present invention is not limited to this, and the average fuel consumption for each week or hour can also be represented in a graph.
  • the data period is displayed in the upper right area of the B area of the screen as " ⁇ / ⁇ / month / day / month / day”.
  • a “month selection pull-down menu” for displaying data in monthly units.
  • the “event / alarm etc. data” file contains the engine ON / OFF and key switch ON / OFF detected by each sensor among the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the user side personal computer 4 described above. Such event data, various alarm data, etc. are processed and displayed as information representing the behavior over several days to one month.
  • the event data is distributed to the “Event Data” file and the alarm data is distributed to the “Alarm and Fault Data” folder. This is explained together.
  • FIG. 45 shows a configuration of an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • 9 is a flowchart showing an example of a procedure for processing an event such as an alarm by the event / alarm data processing program 128 stored in the program storage area 4 ea of the personal computer 4.
  • step 320 the target file is referred by referring to each date and time from the time unit data [1] to [n] of the target file having the structure shown in FIG. 6 to be processed this time. Extract the hourly data [a]-[b] of the day and extract the target event data [a]-[e] from the extracted hourly data [a]-[b].
  • step 322 the count value N1 of the cumulative number of occurrences of the event number 1 is cleared to the initial value 0, and the process proceeds to step 323. Move on.
  • step 323 the event data [i] of the unit data [i] is read and whether or not the number 1 is 0 N (in other words, whether or not the event of the number 1 has occurred during the unit time) ) Is determined.
  • the process proceeds to step 324, and the accumulated occurrence count value N1 is increased by one, and step 3 is performed.
  • step 323 If the determination in step 323 is not satisfied, the flow directly proceeds to step 325.
  • step 325 1 is added to the operator i, and the routine goes to step 326. Steps
  • step 326 it is determined whether or not i is greater than b. If the determination is not satisfied, the process returns to step 323 to repeat the same procedure. As a result, the number of occurrences of event number 1 on the target day (between time units [a] and [b]) (cumulative occurrence count N1 on the target day) is calculated.
  • step 327 it is determined whether the counted number of occurrences N1 is 10 or more.
  • the process proceeds to step 329, in which the target cell (the cell corresponding to the target day) is filled with the first color (for example, red as a warning color), and the flow ends. If the judgment is not satisfied, the process proceeds to step 328, in which the target mass (the square corresponding to the target day) is filled with the second color (for example, yellow), and the above-mentioned cumulative occurrence count N1 is added to the square. Fill in and end this flow.
  • the threshold value 10 times for painting red may be variably set, and may be changed to an appropriate number according to a user's desire, for example.
  • FIG. 46 shows the data processed by the event / alarm etc. data processing program 128 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a figure which shows an example of the screen which displayed (in this example, an alarm day).
  • the vertical axis lists various alarms (cooling water level, cooling water temperature, hydraulic oil level, hydraulic oil temperature, etc.) on the horizontal axis, from 1st of XX month to 30 days. Squares are set up for each day throughout the month until the day, and the above-mentioned color-coded display is used. As described above, squares on which the corresponding event (alarm in this case) occurred 10 or more times a day are represented by eight-pitching as a substitute for red on the figure, and squares on the day when the event occurred 1 to 9 times or less are shown in the figure.
  • alarms cooling water level, cooling water temperature, hydraulic oil level, hydraulic oil temperature, etc.
  • a menu bar type “month selection pull-down menu” that allows you to select the year and month you want to display the target data in the upper left of the B area, a “10” button, Button is provided, and the data period is The interval is displayed as “ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ X ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ”, and the same effect can be obtained.
  • both tags of “Daraph” and “Report” are displayed in the upper left of the B area so that they can be selected.
  • it is possible to select whether to display numerical values in a list format (Fig. 46 shows an example when the "Graph” tag is selected). This makes it easy to switch between graphs and numerical data, and to operate in the opposite direction.
  • FIGS. 47 and 48 show data on the display unit 4 B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention
  • FIG. FIG. 5 is a diagram showing an example of a screen displaying a list of event data.
  • the alarm data or the like or the event data in the alarm data or the like or the event data, the date and time of occurrence, the content of the alarm or the like, the content of the event, and the status are displayed in chronological order.
  • the alarm day and the like and the event day and the like may be mixed and listed on the same list. In this case, since all events can be comprehensively analyzed in a time series, troubleshooting can be made more efficient.
  • a “memo field” where an operator can make a memo appropriately may be provided on the right side of the screen. Matters that cannot be expressed in the eye display or list can also be described as memos.
  • the “histogram data” file stores the operation data stored in the storage device data storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 at a predetermined time interval (for example, every day or every predetermined time of the engine operation time). This is processed into transition information and displayed.
  • FIG. 49 shows events, alarms, etc. by the above-described histogram processing program 1229 stored in the program storage area 4 ea of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • 9 is a flowchart illustrating an example of a data processing procedure.
  • step 340 the processing shown in FIG. From the time unit data [1] to [n] (including various frequency distribution data as described above) of the target file of the structure, refer to the respective dates and times and set the target period (in this example, the target Time data [a] and [b] are extracted.
  • step 341 for a certain item A (for example, engine speed distribution, hydraulic oil temperature distribution, cooling water temperature distribution, pump discharge pressure distribution, excavation pressure distribution, running pressure distribution, etc.), the frequency distribution is set.
  • a certain item A for example, engine speed distribution, hydraulic oil temperature distribution, cooling water temperature distribution, pump discharge pressure distribution, excavation pressure distribution, running pressure distribution, etc.
  • the frequency distribution is set.
  • the region number ⁇ 1 (corresponding to, for example, 0-600 i "pm in the above example).
  • step 343 the time corresponding to the area of number n (for example, 0 to 600 rpm) of item A (for example, engine speed) in the various frequency distribution data of the unit data [i] is extracted, and the previous value (to be described later) ) Is added to the cumulative value.
  • n for example, 0 to 600 rpm
  • item A for example, engine speed
  • step 344 1 is added to the operator i, and the process proceeds to step 345.
  • step 345 it is determined whether i is greater than b. If the determination is not satisfied, the process returns to step 343 to repeat the same procedure.
  • the total time corresponding to the number n area (for example, 0 to 60 ⁇ ) of item A (for example, engine speed) is calculated. The Rukoto.
  • step 347 ⁇ is set to the specified number of regions (engine speed 0 to 600 rpm above) 600 to 800 rpm 800 to 1 000 rpm, 1000 to 1200 rpm, 1200 to 1400 rpm, 1400 to 1600 rpm, 1600 to 1800 rpm, 1800 ⁇ 2000 rpm, 2000-2200 rpm, 2200-2400 rpm, 2400-260 rpm, 12 in the case of more than 2600 ⁇ 111), and if not satisfied, return to step 342 and repeat Repeat the above steps.
  • the target day between the time units [a] and [b]
  • it corresponds to each frequency distribution area of item 4 (for example, engine speed) (for example, the above 12 areas in the above example).
  • the calculated total time is calculated for each.
  • step 348 in which each frequency distribution area is colored, and a bar-drag is displayed, and this flow is terminated.
  • a plurality of bar graphs are created at predetermined time intervals.
  • FIG. 50 is a screen showing a histogram of the histogram data processed by the histogram processing program 129 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (engine frequency distribution).
  • the vertical axis indicates the engine operating time
  • the frequency distribution data (0 to 600 rpm, 600 to 600 rpm) of the upward bar graph measured at intervals of the engine operating fixed time (for example, several tens to 200 hours).
  • the number of hours corresponding to each region over 2600 rpm and 2600 i "pm is shown in time series.
  • the frequency distribution regions described above are different in color from top to bottom from the higher rotation speed side to the lower rotation speed side (detailed illustration is omitted, and it is preferably a warning color at an excessive rotation speed and visually. From top to bottom, so that the colors gradually change from warm colors such as red to gradually decrease to yellow and green, and gradually increase to cool colors), and constitute the components of the bar graph. are doing. And left and right Between the bar graphs adjacent to each other in the direction, the boundaries of each component are connected by transition lines, so that the transition of each component (that is, each frequency distribution area) can be seen by eyes. I have.
  • each bar graph the above-mentioned accumulated value of the predetermined time corresponding to the data (for example, engine operation time 200 hours, 300 hours, ...) and the date representing each data (data measurement start date, measurement end date) Date, the middle date, etc.).
  • the frequently used area in this example, the engine speed range.
  • the horizontal axis is set to the predetermined time interval, it is easy to read whether the tendency has changed from the beginning, and troubleshooting can be made more efficient.
  • the data is displayed every 100 hours of engine operation as the above-mentioned predetermined time interval, it can be used for component evaluation.
  • FIG. 51 shows, on a display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention, another screen for displaying a graph of histogram data processed by the histogram processing program 129.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example (hydraulic oil temperature frequency distribution).
  • the hydraulic oil temperature frequency distribution data of the upward bar graph measured at predetermined engine operation time intervals (for example, several tens of hours to 200 hours) (less than 20 ° C, 10 ° C, 1 10: ⁇ 0t :, 0 ° C to 10 ° C, 10 ° C to 20 ° C, 20 ° C to 30 ° C, 30 ° C to 40 ° (:, 40 ° C to 50 ° (: 50 ° C to 60 ° C, 60.
  • FIG. 52 is a graph showing histogram data processed by the histogram processing program 129 on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. Other examples It is a figure which shows (cooling water temperature frequency distribution).
  • the cooling water temperature frequency distribution data of the upward bar graph measured at predetermined engine operation time intervals (for example, several tens of hours to 200 hours) (less than 0 ° C, 0 ° C ⁇ 10 ° C, 10 ° ⁇ 20 ° ⁇ , 20 ° C ⁇ 30 ° C, 30 ° (: ⁇ 40 ° C, 40 ° C ⁇ 50 ° C, 50 ° C ⁇ 60 ° C, 60 ° C ⁇ 70 , 70 ° C to 80 ° C, 80.
  • each of the frequency distribution regions has a different color from the top to the bottom (from a high temperature to a low temperature).
  • the colors are arranged in order from top to bottom from warm colors such as red to gradually decrease to yellow and green to gradually increase to cool colors), and constitute the components of the bar graph.
  • Figure 5 3 is a display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention, and further includes a screen displaying histogram data processed by the histogram processing program 129 as a graph.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (pump pressure distribution) of FIG.
  • Fig. 53 similar to Figs. 50 to 52, the pump pressure frequency distribution data (0 to 4MPa, 4 to 6MPa, 6 to 6MPa) in the upward bar graph measured at predetermined engine operation time intervals (for example, several tens to 200 hours).
  • each of the frequency distribution regions is different in color from top to bottom from the high pressure side to the low pressure side (detailed illustration omitted, preferably becomes a warning color at excessive pressure and has visual continuity).
  • the colors are arranged from top to bottom in such a way as to gradually decrease in color from warm colors such as red to gradually decrease to darker colors through yellow and green), and constitute the components of the bar graph.
  • FIG. 54 shows a user constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing still another example (excavation pressure distribution) of a screen in which histogram data processed by the histogram processing program 129 is graphically displayed on the display unit 4B of the personal computer 4.
  • the excavation pressure frequency distribution data (0 to 4MPa, 4 to 6MPa, 6 to 8MPa) of the upward bar graph measured at predetermined engine operation time intervals (for example, several tens to 200 hours).
  • each of the frequency distribution regions is different in color from top to bottom and from the high pressure side to the low pressure side (detailed illustration omitted, preferably becomes a warning color at excessive pressure and has visual continuity).
  • the colors are arranged from the warm color (red, etc.) to yellow, green and green to darker (cold) from top to bottom, and constitute the components of the bar graph.
  • FIG. 55 is a diagram showing a graph screen of histogram data processed by the histogram processing program 129 on the display unit 4B of the user-side pazo-con 4 constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. It is a figure which shows another example (running pressure distribution).
  • traveling pressure frequency distribution data (0 to 4 MPa, 4 to 6 MPa, 6 to 8 MPa) of an upward bar graph measured at predetermined engine operation time intervals (for example, several tens to 200 hours).
  • each of the frequency distribution regions is different in color from top to bottom from the high pressure side to the low pressure side (detailed illustration is omitted). Approximately, preferably, it becomes a warning color at excessive pressure and gradually becomes warmer from red, etc., from top to bottom, and gradually becomes darker through yellow and green to become cooler to give visual continuity. ) And constitute the components of the bar graph.
  • all the frequency distribution regions are colored.
  • the present invention is not limited to this, and only the region of particular interest (for example, a region above a certain threshold) is colored. Is also good. Thereby, for example, the occurrence of an abnormality can be more easily understood. Alternatively, it may be expressed not only in color at the time of coloring but only in black and white shading. In this case, it can be made easier to see when printing with a printer. Further, the range of the histogram may be arbitrarily adjusted to a desired width.
  • the menu bar-based “reference time selection” allows the user to select the reference time (in this example, the cumulative engine operating time value using an illuminator) to display the target data in the upper left corner of area B.
  • a pull-down menu, a “+” button, and a “one” button are provided so that the data period is displayed in the upper right corner of the B area, such as “ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ X ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ” Has become.
  • both the “Graph” and “Report” tags are displayed in the upper left of the B area in a selectable manner, and the same data can be displayed in a graph or in a list. It is possible to select whether to display numerical values in a format (Fig. 50 to Fig. 55 are examples when the "Graph" tag is selected).
  • FIG. 56 shows a second graph selection area C and a menu button area D described later, which are displayed on the display unit 4B of the user-side personal computer 4, which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a figure showing the example of a display of. As shown in Fig. 56 and Fig. 9 above, the "model name”, “unit name”, “book file name (download date)” and “data File Name (Graph Name) ”is provided with four selection boxes in the form of pull-down menus, allowing you to easily select the model name, unit name, book file name, and data file name you want to see. Hierarchy with less space as a whole It is designed so that the structure can be expressed.
  • the date and time of file download may be displayed in chronological order or in descending order.
  • this area contains, in order from the left, "Back (Back)”, “Forward”, “Print (Print)”, and “Print Preview (Preview)”. ) There are seven frequently-used buttons for “Send Mail”, “Option”, and “Help” (for example, in the order of most frequently used).
  • the “Print (Print;)” button when clicked, it is displayed on the screen at that time by the print processing program 1 3 3 (detailed description is omitted) saved in the program storage area 4 ea of the user's personal computer 4 described above. Data (or the entire book file) can be printed via the printer, and if you click the “Preview” button, it will be printed when you click the “Print” button. The figure can be displayed on the screen in advance.
  • the above-mentioned data acquisition program 100 As a result, not only the above-mentioned other user's personal computer 4, main server 5, and intermediate server 6, but also other information terminals (personal computers, mobile terminals, etc.), the above-mentioned data acquisition program 100 and As long as the information display program 110 is incorporated in the form of, for example, application software, the data and the like sent by e-mail can be opened and viewed.
  • FIG. 57 shows a menu button area D displayed on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of an option setting screen (graph display item color setting) displayed when the “on)” button is clicked.
  • this screen allows the user to specify and change the color of the graph (only the line diagram itself or the attached characters may be included).
  • each graph such as "Time Out”.
  • the selected color is displayed as a sample in the “Col or” column (not shown). This makes it easy to change the color to an easily visible color.
  • the color may be set in two shades, such as black and white, instead of one color. In this case, for example, the color of a black-and-white printer graph can also be set individually.
  • the display method of the graph can be changed. It is designed to be easily changed.
  • the data storage destination can be specified, the storage destination can be changed (in this case, the above-mentioned storage processing program 1 32 stored in the program storage area 4 ea of the user's personal computer 4 is used).
  • the display method of date and time can be switched, it is easier to see the date and time on the graph, for example, when the display method of date and time is different for each country or region.
  • Status display area E 'As shown in Fig. 9, Fig. 10, and Fig. 60 described below as " ⁇ " this area has a graph display area.
  • Information about the contents currently displayed on B (for example, information that can identify the machine such as “model name” and “unit number”, information about the type of graph, information about the data display period, etc.) is briefly displayed.
  • the pull-down menu in the menu area F which will be described later, opens greatly downward, and the graph in the area B is hidden, it is possible to confirm what is being displayed.
  • FIG. 58 is a diagram showing a display example of a menu area F displayed on the display section 4B of the user-side personal computer 4 which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • this area contains, from left to right, “File”, “Edit”, “View”, and “Option”.
  • ”And“ Help (He 1 P) ” are provided with five commonly used pull-down menus (bottoms) (for example, in order of frequency of use).
  • Fig. 58 shows an example of a detailed menu that is displayed in a pull-down menu when the "File" menu is clicked.
  • "Print (Print)” and “Print Preview (Preview)” are displayed.
  • "Printer Option (Pr inter Option)” "Input a book file (I or or BookFile;)”
  • "Export a book file (Export Book File) J” Send a book file by e-mail (Send BookFile by Email)
  • “File Properties” 8 "Exitj frequently used buttons are provided (for example, in the order of most frequently used).
  • the file information display program 1 3 4 (detailed description is omitted) saved in the program storage area 4 ea of the user computer 4 described above is used.
  • the properties of the book file for example, download date and time, time difference data, serial number, name of the person who downloaded the file, etc. (not shown), which makes it easy to manage each book file It becomes possible.
  • the various graph menus show the types of graphs that can be viewed on the model currently selected on the screen (“ ⁇ ⁇ ” in this example).
  • the “Life data (Life)” In addition, “Operation Daily Data”, “Operation Hours” (Operation-Hours), “Opertaion-Ratio”, “Operation Summary Data (Operation_Suu ary)”, “Warning”, etc.
  • Event Data 1 (Alrams_Faults-Alarms) "Alarms-Faults-Faults”
  • Event data 3 Event data;) "Histogram-Engine Speed” Histogram-Hydraulic Oil Temp J J Coolant temperature histogram Histgram- Coolant Tern p) Pump pressure histogram data (Histgram- Pu Immediate Press;) ”“ Histogram-Digging Press ”” “Histogram-Traveling Press”] is displayed, which displays different graph items for each model. By displaying the graph, the type of graph can be understood at a glance.The model name itself may be displayed inside the various graph menu display fields. You can see at a glance whether the item is an item.
  • operating means such as buttons for other functions that are convenient for the user It may be provided at a convenient place.
  • FIG. 60 shows, as an example of the above example, a menu button area D displayed on the display unit 4B of the user-side personal computer 4 which constitutes an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • a multiple screen display button is provided as simultaneous display instruction means for simultaneously displaying data of a plurality of files, graphs, and the like on one screen.
  • the same type of life graph (equivalent to Fig. 12) is displayed for different models on the left and right. This makes it possible to easily compare and analyze the contents of multiple files.
  • the operation data taken from the controller 2 to the user's personal computer 4 as described above is processed and displayed as information indicating the operation status of the own vehicle. As described above, it is transmitted to the main server 5 in an unprocessed state.
  • the main server 5 includes input / output interfaces 5a and 5b, a CPU 5c, and a storage device 5d forming a data base 5A.
  • the input / output interface 5a is used to input operating data from all the personal computers 4 corresponding to all the excavators 1.
  • the repair / exchange data of the components of each excavator 1 is also input separately from the in-house convenience store (not shown) on the manufacturer side or the intermediate server 6 such as a dealer.
  • the CPU 5c stores and stores the input data in the database 5A of the storage device 5d, processes the information stored in the database 5A, and performs various analyzes mainly related to maintenance such as repair and replacement of parts (details). Will be described later).
  • the main server 5 also includes a ROM for storing a control program and a RAM for temporarily storing data during the calculation in order to cause the CPU 5c to perform the above-described calculation processing.
  • the above ROM has the same or similar application program as the data capture program 100 and the information display program 110 stored in the storage device program storage area (ROM) 4 ea of the user's personal computer 4. Gram is stored.
  • the same display screen as that of the user-side personal computer 4 can be displayed on the display unit 5D for the entire hydraulic excavator 1 based on the operation of the keyboard unit 5B and the mouse 5C.
  • FIG. 61 is a function block diagram showing an outline of a processing function of the CPU 5c of the main server 5 which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • the CPU 5c has processing functions of an airframe / operation data processing unit 50, product replacement / part repair / replacement data processing unit 51, and a sales plan formulation unit 53.
  • Aircraft ⁇ Operation data processing unit 50 replaces products using operation data input from user's personal computer 4
  • Parts repair replacement data processing unit 51 replaces products input from intermediate server 6 or in-house computer
  • Parts repair Using the exchanged data, predetermined processing is performed for each of the excavators, and the repair / replacement / replacement time of parts related to each part is calculated for each excavator 1 (details will be described later).
  • the Sales Plan Formulation Department 53 consists of an aircraft, an operation data processor 50, product replacement, a part repair and replacement data processor 51, and information stored in the database 5A. Specific parts whose replacement time is almost the same among a plurality of hydraulic excavators 1 are certified, and the estimated selling price is determined according to the quantity of the certified parts. Also, if necessary, for the above-mentioned certified parts, the discount sales (campaign) period before the above-mentioned repair and replacement period and the discount sales price during this discount sales period
  • the planned sales price, discounted sales period, discounted sales price, etc. are transferred to the intermediate server 6 as basic information for sales or service of dealers, etc. to the corresponding excavator 1 customers. Output (details will be described later).
  • FIG. 62 is a block diagram showing the main components of an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention. 6 is a flowchart showing processing functions of the machine / operation data processing unit 50 when the machine / operation data is sent from the user-side personal computer 4;
  • the aircraft / operation data processing unit 50 monitors whether or not the aircraft / operation data has been input from the user's personal computer 4 (step 30). Then, the information is read, stored and accumulated in the database 5A (step 32). The aircraft data includes the model and the unit number as described above. Next, the operation data of all the hydraulic excavators 1 currently operating in the market is read from the database 5A, and the distribution data of the number of operating units with respect to the operation time is calculated for each hydraulic excavator model and each component (step 36). Based on this distribution data, a distribution map of the number of operating units is created (step 38) (described later). Then, the distribution map thus created is transmitted to the display unit 5D (or an in-house computer) (step 40).
  • FIG. 63 is a flowchart showing the processing function of the product replacement information in the main server 5 product replacement / parts repair / replacement data processing section 51 which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. is there.
  • the product replacement / parts repair / replacement data processing unit 51 is operated by a serviceman from the in-house computer 4 (or by a staff such as a dealer from the intermediate server 6 (including a sales salesperson)). It monitors whether or not the product replacement information has been input (step 44), and when the product replacement information is input, reads the information (step 45).
  • the product replacement information is the hydraulic pressure. The model and unit number of the old excavator that was replaced due to replacement of the excavator, the model and unit number of the new excavator, and the date of the replacement date.
  • the database 5A is accessed, the operation data of the unit number of the old excavator is read out, and the latest engine operation time is set as the operation time until the excavator is replaced (hereinafter referred to as “replacement operation time as appropriate”). Store it in A (step 46).
  • FIG. 64 is a flowchart showing the processing function of the parts replacement / exchange information in the parts replacement / parts replacement / exchange data processing unit 51 of the main server 5 which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is.
  • product replacement / part repair / replacement data processing unit 51 is repaired by a service person (or from an intermediate server 6 by a person in charge of a dealer or the like (including a sales sales person)) from the in-house convenience store 4 It monitors whether or not the replacement information has been input (step 50).
  • the part repair / replacement information has been input, the information is read (step 52).
  • the parts repair / replacement information is the type and number of the excavator whose parts were replaced / replaced, the date when the parts were replaced / replaced, and the name of the parts replaced / replaced.
  • the repair / replacement time interval of a part is the time interval between the time when one part is incorporated into the fuselage and the time it is repaired after failure or the end of its life, or the time when it is replaced with a new part. The time is calculated based on the operating time of the part where the part is involved.
  • the part involved is the front, and the front operation time (digging time) from when one bucket claw is attached to the fuselage to when it is damaged and replaced is 150. If it is 0 hours, the repair and replacement time interval of the bucket nail is calculated to be 1500 hours.
  • the latest actual maintenance data is read out, the distribution data of the number of parts repaired and replaced with respect to the operation time is calculated, and a distribution map of the number of parts repaired and replaced is created based on the distribution data (step 56) (described later).
  • FIG. 65 is a diagram showing the storage status of the operation data, the actual maintenance data, and the replacement operation time data in the database 5A of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. is there.
  • database 5A stores and accumulates the operation data for each model and each unit, and stores and accumulates the database (hereinafter referred to as the operation database), and the actual maintenance data for each model and each unit.
  • Database hereinafter, actual maintenance There are two sections: a database), a database that stores the switching operation time for each model and each unit (hereinafter referred to as a replacement database). The data is stored in each database as follows.
  • the engine operation time, front operation time (hereinafter, appropriately referred to as excavation time), turning time, and travel time are stored as integrated values corresponding to the date for each model and unit.
  • TNE (1) and TD (1) are the integrated value of the engine operation time and the integrated value of the front operation time of Unit A of Model A on January 1, 2000, respectively
  • TNE (K) And TD (K) are the integrated value of the engine operation time and the integrated value of the front operation time of Model A Unit N on March 16, 2000, respectively.
  • the cumulative turning times TS (1) to TS (K) and the cumulative running times TT (1) to ⁇ ( ⁇ ) of model A No. N are also stored in relation to the date. The same applies to model N N + 1, N + 2,..., Model B, model C,....
  • TFB (1) and TFB (L) are the integrated values of the bucket claw repair and replacement time intervals of the first and L-th buckets of Model A No. N (for example, 3400 hours based on the front operation time).
  • TTL (1) and TTL (M) are the integrated values of the repair and replacement time intervals of the first and Mth traveling links of Unit N (for example, 5100 hr, 14900 hr on a traveling time basis). is there. The same applies to model A's N + 1, N + 2,..., Model B, model C,....
  • TX (1) is the operating time until the replacement of the first unit of model A (for example, 32000 hr based on the engine operating time)
  • TX (L) is the operation time until the replacement of the first unit of model A Hours (for example, 30,000 hrs based on engine operating hours).
  • the aircraft / operation data processing unit 50 determines in step 36 shown in FIG. Using the data stored in the operation database, the distribution of the number of operating units with respect to the operating hours of the hydraulic excavators operating in the market is shown in the flowcharts shown in Figs. 66 and 68 below. Is calculated for each excavator model and component. The operating time for each part is calculated based on the operating time for each part to which the part relates.
  • the “operating time for each part to which a part is related” means that the part to which the part is related such as a bucket, a bucket claw, a front pin (for example, a connecting pin between a boom and an arm) is a front working machine.
  • 15 is the operation time (excavation time) of the front work machine 15, and if the part where the parts are involved is the revolving body 13, such as slewing transportation or slewing, the slewing time is Yes, the part where the parts are involved, such as the running mode, the running link, the running roller, etc., is the running body 12, which is the running time.
  • the engine 32 When the engine 32 is the part where the parts are involved, such as the engine oil and the engine oil fill, it is the engine operating time. Furthermore, when the parts related to parts such as hydraulic oil, hydraulic oil filter, main pump, pilot pump, etc. are the hydraulic power source of the hydraulic system, the engine operating time is regarded as the operating time of the parts related to these parts. The operating time when the discharge pressure of the hydraulic pumps 21a and 21b exceeds a predetermined level may be detected, or the no-load time may be subtracted from the engine operating time, and that time may be used as the operating time of the hydraulic power source. .
  • FIG. 66 shows the distribution data of the number of operating machines with respect to the engine operating time for each model in the machine and operating data processing unit 50 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. It is a flowchart which shows the procedure to obtain.
  • the engine operation time of all the units of model A is read from the operation database shown in FIG. 6 (step 60).
  • the engine operating time is divided into 1000 hours, and the number of hydraulic shovels in each operating time range of the engine operating time is calculated.
  • L 0 0 0 0 hr, 1 0 0 0 1 to 2 0 0 0 0 hr, 2 0 0 0 1 to 3 0 0 0 0 hr, 3 0 0 1 1 to 4 0 0 0 0 hr Calculate the number of hydraulic shovels within the respective engine operating time ranges of 40001 or more (Step 62 to Step 70).
  • the number of hydraulic excavators in each engine operating time range for each 1000 hours is calculated for model B, model C, and so on (step 72).
  • a distribution map of the number of operating units is created in Steps 38 and 40 shown in FIG. 62, and the display unit 5D (or in-house Computer).
  • FIG. 67 shows an example of a distribution diagram created by the main body 5 of the construction machine information providing system according to the embodiment of the present invention and the operating data processing unit.
  • FIG. 9 is a distribution diagram of the number of operating units with respect to (engine operating time).
  • the horizontal axis in Fig. 67 is the number of operating excavators, and the vertical axis is the operating time of the excavator.
  • FIG. 68 shows distribution data of the number of operating units with respect to the operating time of each part in the machine / operation data processing unit 50 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • 5 is a flowchart showing a procedure.
  • Fig. 68 first, in order to process all the data of the unit numbers 1 to Z of the model A, it is determined whether or not the unit number N is equal to or less than Z (step 81). For example, the latest integrated value TD (K) of the front operation time (digging time) of Unit A of model A is read from the operation database shown in Fig. 65 (step 82). Next, the latest value of the bucket claw repair replacement time interval TFB (M) of Unit N in the actual maintenance database shown in Fig. 65 is read (step 83), and the following formula is used for the baguette claw currently in use according to the following formula. Operation time (front operation time) Calculate ATLFB (step 84).
  • TD (K) of the front operation time (digging time) of Unit A of model A is read from the operation database shown in Fig. 65 (step 82).
  • TFB (M) of Unit N in the actual maintenance database shown in Fig. 65 is read (step 83), and the following formula is used for the baguette claw currently in use
  • ATLFB TD (K)-TFB (M)
  • This process is performed for all of the machine numbers 1 to Z, and the operation time (front operation time) of the bucket claw currently in use for all the hydraulic excavators of model A (the front operation time) ⁇ TLFB is calculated.
  • the front operation time ATLFB for each bucket claw is divided every 500 hours, and the number of hydraulic excavators included in each operation time range is calculated. That is, each of 0 ⁇ 500 hr, 501 ⁇ 10000 hr, 1001 ⁇ 1500 hr, 1501 ⁇ 20000 hr, 20001 hr or more
  • the number of hydraulic excavators included in the front operation time range is calculated, and distribution data of the number of operating excavators is obtained (step 85).
  • the operating time of each traveling link of each hydraulic excavator of model A (Driving time) is calculated, and distribution data of the number of operating units for every 25 Ohr is obtained (step 86).
  • the operating time is similarly calculated for the other parts, and the distribution data of the number of operating units for each predetermined operating time range is calculated.
  • the operation time is calculated for each of the parts of the model B and the model (:,%), And the distribution data of the number of operating units for each predetermined operation time range is calculated (step 87).
  • FIG. 69 and FIG. 70 are examples of distribution diagrams created by the machine / operation data processing unit of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 70 is a diagram illustrating an example of a distribution diagram of the number of operating units with respect to the front operation time (excavation time) of the baguette claw
  • FIG. 70 is a diagram illustrating an example of a distribution diagram of the number of operating units with respect to the traveling time of the traveling link.
  • the horizontal axis of Fig. 69 and Fig. 70 is the number of operating hydraulic excavators, and the vertical axis is the front operation time (digging time) and the running time.
  • the product replacement / parts repair / replacement data processing unit 51 uses the data based on the replacement data shown in FIG. 67 in step 47 shown in FIG. 63, and uses the flow chart shown in FIG. According to the procedure shown in Fig. 7, the distribution of the number of replaced products with respect to the operating time of the excavator replaced in the past is calculated, and the distribution map of the number of replaced products is created based on this data.
  • Fig. 71 shows the product replacement of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention.
  • 9 is a flowchart showing a procedure for obtaining distribution data of the number of pieces replaced.
  • step 90 the operation time until the replacement of all the models A is read from the replacement database shown in FIG. 65 (step 90).
  • distribution data of the number of replaced products with respect to the operation time is calculated from the operation time data, and a distribution chart of the number of replaced products is created based on the data (step 92).
  • This distribution data can be obtained by the same method as the above-described calculation of the distribution data of the number of operating units.
  • the distribution data of the number of replaced products for model B, model C,... is calculated to create a distribution map (step 94).
  • the created distribution map of the number of replaced products is output to the display unit 5D (or an in-house computer) (step 98).
  • FIG. 72 shows an example of a distribution chart created by the data exchange / parts repair / exchange data processing section 51 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • Fig. 3 shows an example of a distribution diagram of the number of product replacements with respect to the operation time of the excavator replaced.
  • the horizontal axis in Fig. 72 is the operating time of the excavator, and the vertical axis is the number of products replaced.
  • the data of the actual maintenance database shown in FIG. 65 is used, and the flowchart shown in FIG.
  • the distribution data of the past number of parts repair / replacement with respect to the operation time is calculated by the procedure shown in Fig. 7, and the distribution map of the number of parts repair / replacement is created based on this distribution data.
  • Fig. 73 shows the distribution data of the number of past parts repair / replacement with respect to the operating time in the parts replacement / data processing unit 51 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • 6 is a flowchart showing a procedure for calculating the number of parts and obtaining a distribution chart of the number of parts repaired and replaced based on the distribution data.
  • the maintenance data of all the units of model A is read from the actual maintenance database shown in FIG. 65 (step 100).
  • step 100 the actual maintenance database shown in FIG. 65
  • step 102 it is determined whether or not the machine number N is equal to or less than Z.
  • the repair / replacement time interval ATFB (i) is calculated from the integrated value of the repair / replacement time interval by the following equation (step 104).
  • the interval ATFB (i) for the repair and replacement time of the packet nail is the time from when one baguette nail is installed in the fuselage until it is broken down or the service life has expired, or until it is replaced with a new baguette nail.
  • the time interval (lifetime) of the packet It is a value based on the operation time (excavation time) of the front, which is the relevant part. Then, this process is performed for all of the machine Nos. 1 to Z, and the data of the repair / replacement time interval ATFB for each bucket claw of the model A all-hydraulic excavator is collected.
  • the distribution data of the number of parts repaired and replaced for the repaired replacement time interval is calculated from the repaired replacement time interval.
  • a distribution map of the number of parts repaired and replaced is created based on the data (step 106). This distribution data can be obtained by the same method as the above-described calculation of the operating number distribution. Similarly, the distribution data of the number of parts repaired and replaced is calculated for other parts such as the traveling link, and a distribution map is created (step 108). Similarly, for model B, model C,..., the distribution data of the number of parts repaired and replaced is calculated, and a distribution map is created (step 110). After that, the created distribution map of the number of parts repaired and replaced is output to the display unit 5D (or an in-house computer) (step 114).
  • FIG. 74 is a diagram showing an example of a distribution diagram created by the main server 5 product replacement / parts repair / replacement data processing unit 51 constituting an embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a distribution diagram of the past number of bucket claw repair and replacement numbers with respect to FIG.
  • the horizontal axis in Fig. 74 is the front operation time, and the vertical axis is the number of packet nails repaired and replaced.
  • one of the major features of this embodiment is that, as described above, the operating time of the hydraulic shovel created by the machine / operation data processing unit 50, product replacement / part repair / replacement data processing unit 51 Sales plan formulation department with reference to the distribution chart of the number of different units, the distribution chart of the number of hydraulic shovels replaced by operating time, and the distribution chart of the number of parts replaced and replaced by the operating hours of each part.
  • the number of parts to be repaired and replaced for example, front work machines and running bodies, is forecasted (demand forecast).
  • Demand forecast a sales plan for specific parts.
  • FIG. 75 is a flowchart showing the above-described sales plan creation procedure in the sales plan formulation section 53 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. is there.
  • step 120 the number of parts A (for example, parts related to a front work machine or a traveling body) of all the excavators 1 that are to be repaired and replaced is predicted. This prediction method will be described in detail below with reference to (a) to (e) below.
  • the average operation time is based on the operation time of the part to which the part is related.
  • the hydraulic excavator whose front operation time (digging time) exceeds the average operation time in the distribution diagram shown in Figure 69 There are a total of 2800 units: 2000 units with operating hours of 1001 to 1500 hours, 600 units with 1501 to 2000 hours, and 200 units with operating hours of 2001 hr or more.
  • the number of hydraulic excavators that will be used without repairing and replacing bucket claws in the next term will be about If it is estimated that there will be 10%, it can be estimated that the number of hydraulic excavators that will repair and replace bucket claws in the next term will be 2520.
  • the number of bucket pawls per car is four, so in the near future (eg, For example, the number (demand) of bucket nails required for repair and replacement in the next term) can be expected to be 1.080.
  • step 1 2 the number of parts that will be actually repaired and replaced for the other parts B and parts (:, part D,...) is predicted sequentially (step 1 2 1).
  • the travel link to be repaired and replaced in the near future can be similarly determined from the distribution diagram shown in Fig. 70. Can be predicted.
  • the main server 5 reads the actual maintenance data (repair / replacement data of parts) and operation data as shown in FIG. 65, and the parts as shown in FIG. Creates and outputs a distribution chart of the number of repairs and replacements of past parts with respect to the operating time based on the operating time for each part involved. Therefore, using this distribution map, it is possible to determine the average operation time TB until repair and replacement of various parts, and it is possible to more accurately predict the number of parts to be repaired and replaced in the near future (for example, next term). .
  • the average operation time until the repair and replacement of the packet nail is assumed to be 100 hours on the basis of the front operation time in the above procedure (2).
  • the accuracy of the prediction of the number of bucket claws to be repaired or replaced is determined by the degree of suitability.
  • a distribution chart of the actual number of repairs and replacements as shown in FIG. 74 is obtained. It can be an average operating time. As a result, the average operation time TB until the repair and replacement of the bucket nail reflects the past performance, and the number of bucket nails to be repaired and replaced can be more accurately predicted. .
  • the demand for the number of parts of the hydraulic excavator 1 to be repaired / replaced is predicted according to (a) or (b) above. If the state remains unchanged, the number of excavators 1 to be replaced may be predicted. This is done, for example, as follows. ( ⁇ ) Forecast of the number of hydraulic excavators
  • the number of hydraulic excavators exceeding the average operating time in the example shown in Fig. 67 is 2000 units with operating hours of 2000 l to 30000 hr, and 30001 to 40000 h
  • the total of 2800 units is 600 units of r and 200 units of 40001 hr or more.
  • the number of hydraulic excavators that will be used without replacement in the next term will be 30001 to 40000 hr If it is estimated that there will be 600 units and 200 units in 40001 hours or more, it will be possible to estimate that about 2,000 hydraulic excavators will be replaced next year.
  • the replacement data and the operation data of the excavator as shown in FIG. 65 are read, and the operation time of the excavator replaced in the past as shown in FIG. Create and output a distribution chart of the number of replaced products. Therefore, using this distribution map, the average operating time until excavator replacement can be determined, and the number of excavators to be replaced can be predicted more accurately in the near future (for example, next term).
  • the average operating time until replacement of the excavator was assumed to be 20000 hours based on the engine operating time in the procedure in (A) above, but the average operating time was changed depending on how appropriate this average operating time was.
  • the accuracy of the prediction of the number of target hydraulic shovels is also determined.
  • a distribution chart of the actual number of replaced units is obtained as shown in FIG. 72.
  • the operating time TA near the maximum number of replaced units in this distribution chart is the average operating time until the replacement of the hydraulic shovel. It can be.
  • the average operating time TA until the excavator is replaced reflects the past performance, and the number of replaced excavators can be more accurately predicted.
  • step 122 After estimating the number of parts to be repaired and replaced for each part as described in (a) to (e) above, the process proceeds to step 122.
  • step 122 the planned selling price of part A is determined based on the demand forecast (forecasting sales forecast) in step 120 above.
  • productivity and distribution efficiency, etc. can be improved by supplying parts A centrally on all sides of the hydraulic excavator 1 that repairs and replaces the parts A concerned.
  • the price can be lower than the normal selling price, and the more hydraulic excavators 1 are targeted, the lower the price.
  • the number of parts to be repaired / replaced for the other parts B and parts (:, parts D,... is also predicted in order, and the estimated selling price is determined for each part (step 1 2 3 ).
  • FIG. 76 is a diagram showing an example of the customer-specific parts sales list created by the sales plan formulation section 53 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • the parts sales list for each customer includes, for example, the name of the customer, the name of the parts to be repaired and replaced for the hydraulic excavator 1 owned (or used) by the customer, the estimated sales price for each part, Times that may be needed are summarized in a tabular format.
  • FIG. 77 is a diagram showing an example of the parts sales list by dealer and the like created by the sales plan formulation section 53 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention. is there.
  • the parts sales list by dealer etc. is tailored to the parts sales list by customer shown in Fig. 76 for each dealer, etc. who is in charge of service / sales for each customer. Yes, for example, the name of the dealer, the name of the corresponding customer, the name of the parts to be repaired and replaced for the hydraulic shovel 1 owned (or used) by the customer, the estimated selling price for each part, and the time when it will be necessary It is organized in a table format. If the sales price for each part is determined in Steps 122 and 123 without creating the parts sales list for each customer in Figure 77, the parts sales list for dealers etc. in Figure 77 is directly created. You may do so.
  • step 125 when the parts sales list for each customer is created in step 125 as described above, the process proceeds to step 126, where the parts sales list for each dealer etc. is placed in the middle of the corresponding dealer etc. Send to server 6.
  • the number of parts to be repaired and replaced is estimated based on this.
  • the sales plan was formulated by the sales plan development department 53 of the main server 5 according to the situation, for example, if the purchase was made slightly earlier than the normal repair and replacement period.
  • the campaign may be conducted at a special sale price that is lower than the planned sale price.
  • FIG. 78 is a flowchart showing a sales plan creation procedure in the sales plan formulation section 53 of the main server 5 constituting one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention when such a campaign is performed. It is. The same steps as those in the flow chart shown in FIG. 75 described above are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • Steps 120 to 123 are the same as those in FIG. 75 described above, and all the parts A and parts of the excavator 1 that will be repaired and replaced will be described. After forecasting the number of B, parts C,..., the planned selling prices for parts A, B, and parts (,%) are determined based on each demand forecast.
  • Step 1 2 7 it is not a normal demand forecast at the time of repair and replacement in the above steps 120 and 121, but it is before the time of repair and replacement but it is purchased depending on conditions Predict potential demand (early demand) that might be
  • the hydraulic pressure of 280 units whose front operation time is 501 to 100 hours less than the average operation time of 1000 hours Excavator 1 is available, but depending on the conditions, whether some of the customers will buy bucket nails early (for example, 2 out of 2,800 including 5 For example, 300 units with% off, 500 units with 100% off) are predicted by marketing, past empirical rules, and various model analyses.
  • step S129 After predicting the potential demand for each component as described above, the process proceeds to step S129.
  • step 122 the campaign price (discount sale price) and campaign period (discount sale period) for part A are determined based on the potential demand forecast (sales forecast) in step 127 above.
  • the decrease in profits resulting from the discounted sales of repairs and replacements of the part A and the increase in profits due to the early purchase by the customer are taken into consideration.
  • the implementation itself may be forgotten.
  • Step 124 which is the same as the flow shown in Figure 75, and the parts are set for each customer. Create a list for sale. However, the list in this case will also show the above campaign price and campaign period.
  • FIG. 79 shows an example of the above-mentioned customer-specific parts sales list created by the sales plan formulation section 53 of the main server 5 constituting an embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention when conducting a campaign.
  • the parts sales list for each customer is the same as that shown in Fig. 76.
  • a part F) for customer a is newly added and restored, and correspondingly, columns for campaign price and campaign period are newly provided.
  • the customer a displays the campaign price and the campaign period because the part F corresponds to the early purchase campaign earlier than the normal repair and replacement period.
  • the normal selling price is displayed in the list.
  • step 124 after creating the parts sales list for each customer in step 124 as described above, proceed to step 125 to tailor the list to each dealer etc. Move to 6 and send it to the intermediate server 6 of each corresponding dealer.
  • the campaign above was a campaign to encourage customers to purchase the product a little earlier than the normal repair and replacement period, but this is not a limitation. That is, for example, in (3) above, there are 280 hydraulic excavators 1 in which the front operation time exceeds the average operating time of 1000 hours in the example of baguette claws. Also, it was estimated that approximately 10% of bucket cranes would be used without repair and replacement, and it was estimated that there would be 250.20 hydraulic shovels that actually require replacement and replacement of bucket claws. Therefore, 10% of the hydraulic excavators estimated not to perform the repair and replacement of the above-mentioned bucket claw are eliminated or reduced as much as possible (replacement of all or almost all applicable hydraulic excavators 1). A campaign for the purpose of having all customers complete their purchases during the normal repair / replacement period. In this case, the campaign period is almost in line with the normal repair / replacement time (the time when it will be necessary).
  • each intermediate server 6, like the main server 5, has an input / output interface 6a, 6b, a CPU 6c, and a storage device 6d forming a database 6A. It has.
  • the input / output interface 6a is connected to the above-mentioned planned sales price determined by the server 5 for specific parts of the hydraulic excavator 1 (further, the campaign price (discount sales price) and the campaign period (discount sales). Period), etc.) and a list of parts sold by dealer etc. are entered from the main server 5.
  • the above-mentioned operation data 'machine data itself is also input from the main server 5 without processing.
  • the CPU 6c stores and accumulates the input data in the database 6A of the storage device 6d, and, based on the parts sales list by dealer and the like described above, guides for parts sales as information to each customer. These are sent to the user's personal computer 4 of each customer via, for example, e-mail via the input / output interface 5b. (The user's personal computer 4 accesses the homepage of the intermediate server 6 (homepage of dealers, etc.) , Or may be downloaded from the user's personal computer 4).
  • the above-mentioned operation data and machine data themselves are transmitted to the user's PC 4 without processing (for example, as described above, the user's PC 4 accesses the home page of the intermediate server 6 and It also has the function of downloading data on At this time, templates and forms for displaying operating data and machine data with explanations in the language of the home country are provided in advance on homepages such as dealers, etc.
  • the operation data and airframe data are slightly processed by inserting them into their templates, etc.
  • the intermediate server 6 also performs the above arithmetic processing on the CPU 6c.
  • a ROM that stores the control program and a RAM that temporarily stores data during the calculation are provided.
  • an abbreviation program equivalent to or the same as the data acquisition program 100 and the information display program 110 described above is stored.
  • a keyboard 6B and a mouse 6C are stored.
  • the same display screen as that of the user-side personal computer 4 can be displayed on the display unit 6D for the hydraulic excavator 1 of the entire hydraulic excavator 1 for which the dealer or the like is in charge of service / sales directly or indirectly. I can do it.
  • FIG. 80 is a diagram showing an example of the guide letter to the customer created in the CPU 6c of the intermediate server 6 which constitutes one embodiment of the construction machine information providing system of the present invention.
  • FIG. 81 shows the information created by the CPU 6c of the intermediate server 6 that constitutes one embodiment of the construction machine information providing system according to the present invention for a customer who corresponds to the campaign at the time of implementing the campaign. It is a figure showing an example of a shape.
  • a part to be campaigned (part F in this example) is newly added and displayed.
  • There are new columns for planned selling price ( regular price), repair / replacement time, campaign price, and campaign period.
  • the CPU 6C transmits the operation data from the main server 5 to the user's personal computer 4 without processing the data of the airframe itself.
  • the corresponding display screens of the corresponding hydraulic excavator 1 (not limited to one, and all of them when multiple owners are used or used) (FIGS. 9 to 60, etc.) ) Can be displayed on the display unit 4D.
  • the customer (user, etc.) views the various displays on the display unit 4D and explains the information content, display mode, etc., as necessary. 'Requests the dealer etc. for analysis etc., and the dealer etc. Go to the customer for explanation and analysis, and respond to questions and requests. According to the embodiment of the present invention described above, the following effects can be obtained.
  • the data related to the machine operation of the all-hydraulic excavator 1 is transmitted to the manufacturer side via information communication.
  • the data is acquired by the main server 5 installed in the server and stored in the database 5A, and is further output to the intermediate server 6 on the dealer side as service / sales basic information.
  • the dealers, etc. who are the service and sales staff, at their own discretion, respond to the situation (requests, etc.) of the customers (users, etc.) who have been in contact with them on a regular basis.
  • Access the home page such as a dealer and click the download button on the specified screen) to download to the user's personal computer 4 and finalize the service on the user's personal computer 4 etc.
  • the service is finally displayed on the user's personal computer 4 as needed.
  • the information content of sales information, the display format, etc. are explained to the customer side. Can respond.
  • it is also possible to select and restrict the users who transmit the information so that some users are locked so that the download cannot be performed or the download screen itself is not displayed.
  • the function of the main server 5 (manufacturer's side) is limited to only receiving and collecting data from many excavators 1 and distributing it, and ultimately the customer (user) ), For example, what kind of services ⁇ what content to offer The system will be assigned to the intermediate server 6 (dealer, etc.), which is the service / salesperson closest to the customer.
  • the intermediate server 6 (dealer, etc.)
  • the data related to the operation of each part of the large number of excavators 1 is obtained by the main server 5 installed on the manufacturer side via information communication.
  • the data is stored in the database 5A, and the repair / replacement time of parts is calculated for each excavator 1.
  • the above is performed for the entire hydraulic excavator 1, and the parts whose repair / replacement times are substantially the same for many hydraulic excavators 1 are extracted and certified.
  • the information is output to the server 6, and further displayed as final service / sales information by the intermediate server 6 on the user-side personal computer 4 in a predetermined manner, for example, in the form of a guide shown in FIG. 80.
  • a discounted sales period (campaign period) before the normal repair / replacement time and this discount.
  • the information is output to the inter-server 6 and further displayed by the intermediate server 6 on the user-side personal computer 4 in a predetermined manner as final service / sales information, for example, in the form of a guide shown in FIG.
  • dealers, etc. who are engaged in service sales, will be able to secure reliable profits and advance sales through advance reservations, and will be able to obtain sales promotion effects for customers. It is possible to further reduce the cost burden by setting the campaign price.
  • follow-up surveys of the results are made via the intermediate server 6 (or directly to the user's personal computer 4), and purchase of parts using campaigns among campaign participants.
  • the main server 5 may collect information such as the number of customers who did not make purchases and the reasons for non-purchase.
  • the results of this follow-up survey should be reflected in the campaign contents for the next and subsequent campaigns, or, for example, immediately after the results of a campaign conducted in one area, the same campaign should be implemented in another area If this is reflected in the content, more effective cancellation can be performed.
  • the potential demand when the potential demand is predicted in Steps 127 to 128 after the completion of Step 123 in FIG. However, for example, it may be estimated based on the magnitude relationship between machine management costs and machine value. The concept of the potential demand forecast is explained below with reference to Figs.
  • FIG. 82 is a flowchart showing the above-described sales plan creation procedure in the sales plan formulation section 53 of the main server 5 in this modified example, and is a diagram corresponding to FIG. 78 described above. Steps 120 to 123 are the same as those in FIG. 78, and a description thereof will be omitted.
  • step 123 is completed, the process moves to step 127 ′, and the potential demand (early demand) is predicted for each customer, unlike step 127 of FIG.
  • the concept of latent demand forecasting at this time is explained with reference to Fig. 83.
  • the horizontal axis shows the operating time, and the vertical axis shows the management costs corresponding to the The machine value corresponding to the line is taken for you.
  • Fig. 83 construction equipment used in harsh outdoor environments is subject to frequent repair and replacement of parts and maintenance, etc.
  • the machine management cost curve which represents the repair cost of the whole machine, generally rises to the right with the passage of time, and in particular, after a certain period, the slope of the right rise increases sharply.
  • the mechanical value curve decreases gradually to the right over time. For this reason, users usually trade in used construction equipment for a certain period of time as used equipment and replace it with new equipment.
  • One of the guidelines for the replacement period is the intersection A between the machine management cost curve and the machine value curve.
  • the machine management cost increases AS1 (see Fig. 83) once for the repair / replacement cost as shown by curve a '.
  • the degree of upward slope of the machine management cost curve ' is reduced to, for example, the initial level (near the left end in Fig. 83) of the original machine management cost curve. At some point, it will go below the original machine management cost curve since it is almost horizontal. In other words, thereafter, as described above, the machine management cost curve '' slides toward the longer life side (in other words, lower cost side) than the original curve ⁇ .
  • the mechanical value rises to the right as shown by the curve ', which is greater than the original mechanical value curve ⁇ ⁇ ⁇ and higher than the original mechanical value curve ⁇ .
  • the behavior slides toward a longer life side (in other words, a higher price side) than the original curve.
  • time TA 'at the intersection A' of the machine management cost curve '' and the machine value curve ⁇ is the original machine management cost curve and machine value curve. From time TA, which is the point of intersection A with the vehicle, it moves to the right in the figure for a period ⁇ (see Figure 83). As a result, the life of the entire machine can be extended only for the period ⁇ .
  • the sales planning department 53 creates a curve as shown in Figure 83 above for each construction machine of the customer (user) and, based on them, responds when providing useful information to the customer as described above. Predicting, by marketing, past empirical rules, various model analyses, etc., what percentage of customers who do You.
  • potential demand is predicted for customer a, and potential demand is similarly predicted for other customers b, customer c, customer d, and so on. ).
  • step 12 9 ′ the process proceeds to step 12 9 ′.
  • step 12 9 ′ based on the potential demand forecast (sales forecast) in step 12 ⁇ ′ above, for customer a, a plurality of specific parts (for example, part D, part E, Determine the campaign price (discounted selling price) and campaign period (discounted selling period) for part F (see Figure 83 above).
  • a plurality of specific parts for example, part D, part E, Determine the campaign price (discounted selling price) and campaign period (discounted selling period) for part F (see Figure 83 above).
  • both the decrease in profit due to the discounted sales of repairs and replacements of the parts D, E, and F, and the increase in profit due to early purchase by the customer are taken into consideration, and the potential demand quantity is also reduced.
  • determine how much discount you need eg 3% off, 5% off, 10% off, etc.
  • step 1 2 4 After determining the canned price (discounted selling price) for each customer in steps 1 2 9 ′ and 1 3 0 ′, step 1 2 4 (hereinafter, steps 1 2 4 to 1 2 (Equivalent to 5) and create a list for parts sales for each customer.
  • FIG. 84 is a diagram showing an example of the customer-specific parts sales list created by the sales plan formulation section 53 of the main server 5 in the present modification.
  • the parts sales list for each customer is the same as in Fig. 79 described above.
  • the period of the campaign is summarized in a tabular format.
  • the customer a displays the campaign price and the campaign period because the parts D, E, and F correspond to the early purchase campaign earlier than the normal repair and replacement period.
  • the same part F is purchased at the normal repair / replacement time, so only the normal selling price is displayed in the list.
  • part D of customer c displays the campaign price and the campaign period because the parts D, E, and F correspond to the early purchase campaign earlier than the normal repair and replacement period.
  • FIG. 85 is a diagram showing an example of the parts sales list by dealer or the like created by the sales plan formulation section 53 of the main server 5 in this modified example.
  • the parts sales list by dealer etc. is tailored to the parts sales list by customer shown in Fig. 84 for each dealer, etc. who is in charge of service or sales for each customer. Yes, for example, the name of the dealer etc., the name of the corresponding customer, the name of the parts to be repaired and replaced for the hydraulic excavator 1 owned (or used) by the customer, the estimated selling price for each part, the time when it is necessary, the campaign
  • the campaign price and the campaign period of the parts that will be listed are summarized in a table format. Note that without creating the parts sales list for each customer shown in Figure 84, the campaign price and campaign period for each customer were determined in Steps 1 9 and 1 30. A list may be created.
  • step 126 the parts sales list for each dealer etc. is The data is transmitted to the intermediate server 6 of each corresponding dealer.
  • the future trend of the machine management cost curve and the machine value curve used for forecasting the potential demand for the machine of the customer, and Of the machine management cost curve and the machine value curve (or the latter only) may be sent as the information in the format shown in Figure 83 or a format similar to this (hereinafter referred to as price transfer information as appropriate) I do.
  • each intermediate server 6 is provided with the above-mentioned scheduled sales price, campaign price (discount sales) determined by the server 5 for specific parts of the excavator 1.
  • campaign price paid sales
  • the above-mentioned price transition information on the customers targeted for the campaign is input from the main server 5.
  • the CPU 6c creates a service letter for each customer based on the above-mentioned parts sales list by dealer etc. and the above-mentioned price transition information, and sells parts as sales information. For example, e-mail is sent to the user's personal computer 4 of each customer via the evening face 5b.
  • FIGS. 86 and 87 show an example of a guide letter to the customer (in this example, a customer a to be campaigned) created by the CPU 6c of the intermediate server 6 in this modified example.
  • Fig. 86 shows the main body of the guide, which constitutes the first page of this guide, for example.
  • the customer name, the customer's machine name, The name of the part, its planned selling price, and the repair / replacement time are listed at the top, and the parts targeted for the campaign (parts D, E, F in this example) and the corresponding planned sales are listed below.
  • FIG. 87 shows an attached information portion constituting, for example, the second page of the guide letter.
  • the upper part is a machine such as the one shown in FIG.
  • the lower part describes the figure itself, the purpose of the campaign based on this figure, and a description of the benefits of the customer obtained when purchasing the campaign. I have.
  • whether or not to send such a guide letter to the customer is basically entirely left to the discretion of the dealer or the like. Even if price change information is sent from the dealer, such as a dealer, it does not inform the customer of any information from the manufacturer side as described above.
  • the list itself from the main server (for example, the data shown in FIG. 85 as it is or the customer's part of the list as it is) is transmitted to the user side personal computer 4. It is also possible to send.
  • the time corresponding to the intersection A of the machine management cost curve and the machine value curve, the time before the time TA, TB is output to the intermediate server 5 as basic sales information,
  • This price transition information is displayed on the user's personal computer 4 as final service and sales information in the form included in the invitation letter.
  • the user can obtain as information the behavior of sliding from the curve a to the curve a 'and the behavior of sliding from the curve a to the curve' as compared to before the repair and replacement of the part. It is possible to appropriately judge from the own viewpoint whether repair and replacement should be performed and how long the machine life can be extended. As a result, it is possible to sufficiently utilize the user-owned machine.
  • the distribution data and distribution chart of the number of product replacements with respect to the operating time of the replaced old hydraulic excavator, and the distribution and distribution chart of the number of parts repaired and replaced with the operating time, and the distribution chart were created This was performed each time the data and parts repair / replacement data were input. However, this may also be performed at another time, such as collectively at an appropriate time.
  • an excavator was described as an example of a construction machine, but the invention is not limited to this, and the invention can be applied to other construction machines, such as a crawler crane and a wheel loader. A similar effect is obtained.
  • the functions of the manufacturer are limited to receiving and collecting data from a number of construction machines and distributing the data. Services such as these • Sales contents are to be provided by the service closest to the customer • Sales staff, etc. As a result, unlike conventional technology in which data reception and services are managed centrally at one location, it is possible to provide sufficient and accurate care to customers with careful consideration.

Abstract

建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、油圧ショベル(1)の使用者又は所有者の側に設けた複数の情報端末(4)と、油圧ショベルの製造メーカ側に設けた主サーバ(5)と、使用者又は所有者に対するサービスに従事するディーラ側に設けた中間サーバ(6)とを備え、主サーバ(5)は、各油圧ショベル(1)の機械稼働に係わるデータを情報通信を介して取得しデータベース(5A)に記憶するとともに、取得した複数の油圧ショベル(1)の機械稼働に係わるデータを、使用者又は所有者に対するサービスのための基礎情報として情報通信を介し中間サーバ(6)へ出力し、中間サーバ(6)は、上記基礎情報を又はこの基礎情報を取捨選択して対応する情報端末(4)に出力し、複数の情報端末(4)のそれぞれは、中間サーバ(6)からの基礎情報又はこれに基づく情報を入力し、その入力した情報を使用者又は所有者に対するサービス情報として表示部(4B)に所定の態様で表示する。

Description

明 細 書 建設機械の情報提供システム及び建設機械の情報提供方法 技術分野
本発明は、 建設機械の情報提供システムに係わり、 さらに詳しくは、 顧客側に 対し細かい配慮で十分満足のゆくケアを行うことができる建設機械の情報提供シ ステム及び建設機械の情報提供方法に関するものである。 背景技術
油圧ショベル等の建設機械においては、 元来、 サービス担当者が定期的に巡回 して当該建設機械やこれを構成する各部品の稼働デー夕等を測定し、 設計デー夕 や経験を基にして部品の寿命を推定し、 故障発生を未然に防止するべくメンテナ ンスすべき時期等を各担当者ごとに管理していた。
これに対し、 近年の情報通信技術を利用し、 例えば特開 2 0 0 0 - -2 5 9 7 2 9号公報に記載のように、 全世界の建設機械の稼働デ一夕等の情報を一力所に送 信させ、 これを基に全建設機械の情報を集約し一元管理する建設機械の情報提供 システムが既に知られている。
この従来技術では、 各建設機械において、 その稼働状態を稼働センサによって 稼働データとして検出し、 この稼働データを稼働データ通信装置によって定期的 に 1力所のサポートセン夕に送信する。 サポートセンタでは、 送信されてきた稼 働デ一夕を受信してメインデ一夕ベースに記録し、 この稼働デ一夕に基づいて各 建設機械ごとの故障発生有無を予測してレポ一トを自動出力するようになってい る。 このようなシステム構成とすることにより、 故障予測にサービス担当者の熟 練の必要がなくなり、 常に一定の精度を持つた故障予測を可能としている。 発明の開示
一般に、 建設機械の分野では、 建設機械メーカは製造のみを行い、.実際の販売 は複数の販売会社 (いわゆるディーラ) '支社等を介して行う。 このため、 販売 した後の建設機械の部品の販売業務、 あるいは修理交換 ·メンテナンス等の顧客 へのサービス業務についても、 建設機械メ一力で行うのではなく、 上記販売会社 等側で行うようになっている。 上記販売会社等は、 例えば中小規模の地域密着型 であって機械購入時より常日頃から実際に顧客と接しており、 地域ごとや顧客ご との固有の事情 ·環境等 (自然環境、 経済的環境、 法的事情、 文化背景、 労働環 境等) を熟知しており、 これによつて顧客側に十分満足のいくきめ細かい配慮で の的確なケアが可能となっている。
しかしながら、 上記従来技術においては、 全世界中に点在するすべての建設機 械を、 例えば建設機械メーカに設置されるサポートセンタ 1力所への一極集中で 一元管理し、 故障発生予測等を行うようになっている。 このため、 実際に販売業 務ゃサービス業務を行っている販売会社等と関係なく、 直接顧客と接することの ないメーカ側のみの判断で故障発生予測のレポ一トのみが出力されることとなる。 この結果、 例えば顧客側からのレポートの内容についての質問、 要望に十分に応 えられない、 顧客側が真に求めている情報内容、 表示態様となっていない等、 顧 客側から見ると十分に細かい配慮が行き届かず、 満足のゆかないケアとなるおそ れがある。
本発明は、 上記の事柄に基づいてなされたものであり、 その目的は、 顧客側に 対し細かい配慮で十分満足のゆくケアを行うことができる建設機械の情報提供シ ステム及び建設機械の情報提供方法を提供することにある。
上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行う建 設機械の情報提供システムにおいて、 複数の建設機械の機械稼働に係わるデータ を情報通信を介し取得してデ一夕ベースに記憶し、 前記取得した複数の建設機械 の機械稼働に係わるデータを情報通信を介して出力するサーバを備える。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の製造者又はこの製造者の委 託を受けた者の側に設けられ、 複数の建設機械の機械稼働に係わるデータを情報 通信を介し取得してデータベースに記憶し、 前記取得した複数の建設機械の機械 稼働に係わるデータを、 各建設機械の使用者又は所有者に対するサービスのため の基礎情報として、 前記サービスの従事者又は前記従事者を管理する者の側に設 けた情報端末に対し情報通信を介し出力するサーバを備える。
本発明においては、 複数の建設機械の機械稼働に係わるデータが、 情報通信を 介して建設機械の製造者等の側に設置したサーバで取得されてデータベースに記 憶されるとともに、 さらにサービス基礎情報としてサー ス従事者等の側へ出力 される。 これにより、 サービス従事者等はこれを基に自己の判断で、 常日頃から 接している顧客 (使用者等) 側の状況 ·要請等に応じ、 例えばそのデータが使用 者等側において最終的なサービス情報として所定の態様で表示されるようにする とともに、 さらに必要に応じその情報内容、 表示態様等に関し顧客側に説明 ·分 析等に赴き、 質問 ·要望等に対応することができる。
このように、 製造者側の機能は、 多数の建設機械側からのデータ受信及び収集 とこれを配信することのみにとどめ、 これを基に最終的に顧客に対し例えばどの ような内容のケアを提供するか等については、 顧客に最も近いサービス従事者等 に任せる体制とする。 これにより、 データ受信からケアまですべて 1力所にて一 元管理する従来技術と異なり、 顧客側に対し細かい配慮で十分満足のゆく的確な ケアを行うことが可能となる。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の製造者又はこの製造者の委 託を受けた者の側に設けられ、 複数の建設機械の機械稼働に係わるデ一夕を各建 設機械の使用者又は所有者側に設置した情報端末より情報通信を介し取得してデ 一夕ベースに記憶し、 前記取得した複数の建設機械の機械稼働に係わるデ一夕を、 前記使用者又は所有者に対するサービスのための基礎情報として、 前記サービス の従事者又は前記従事者を管理する者の側に設けた情報端末に対し情報通信を介 し出力するサーバを備える。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者の側に設 けられ、 前記建設機械の機械稼働に係わるデータを取得する携帯端末に接続可能 な情報端末と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けら れ、 各情報端末より対応する建設機械の機械稼働に係わるデータを情報通信を介 して取得しデータベースに記憶するとともに、 前記取得した複数の建設機械の機 械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対するサービスのための基礎 情報として、 情報通信を介して出力する第 1サーバと、 前記サービスの従事者又 は前記従事者を管理する者の側に設けられ、 前記第 1サーバからの基礎情報を入 力し、 前記基礎情報又はこれに基づく情報を出力する第 2サ一パとを備え、 前記 情報端末は、 前記第 2サーバからの基礎情報又はこれに基づく情報を入力し、 そ の入力した情報を、 前記使用者又は所有者に対するサービス情報として所定の態 様で表示する。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者の側に設 けた複数の情報端末と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側 に設けた第 1サーバと、 前記使用者又は所有者に対する複数のサービス従事者の 側及びそれら複数のサービス従事者の統括管理者側に階層的に設けた複数の第 2 サーバとを備え、 前記第 1サーバは、 各建設機械の機械稼働に係わるデータを情 報通信を介して取得しデータベースに記憶するとともに、 前記取得した複数の建 設機械の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対するサービスの ための基礎情報として情報通信を介し前記統括管理者側に設けた前記第 2サーバ へ出力し、 前記統括管理者側に設けた第 2サーバは、 前記第 1サーバより入力し た前記基礎情報を前記サービス従事者側に設けた複数の第 2サーバへ出力し、 前 記サービス従事者側に設けた複数の第 2サ一バは、 前記統括管理者側に設けた第 2サーバからの基礎情報を入力し、 前記基礎情報を又はこの基礎情報を取捨選択 して対応する複数の前記情報端末に出力し、 前記複数の情報端末のそれぞれは、 前記サ一ビス従事者側に設けた第 2サーバからの基礎情報又はこれに基づく情報 を入力し、 その入力した情報を前記使用者又は所有者に対するサービス情報とし て所定の態様で表示する。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者に対する サービスの従事者又は前記従事者を管理する者の側に設けられ、 建設機械の製造 者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバにて取得された複数 の建設機械の機械稼働に係わるデータを、 前記サービスのための基礎情報として 情報通信を介して入力するとともに、 前記基礎情報又はこれに基づく情報を建設 機械の使用者又は所有者に対しサービス情報として所定の態様で表示させるため に、 当該基礎情報又はこれに基づく情報を前記使用者又は所有者の側に設けられ た情報端末に出力する第 2サーバを備える。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者に対する 複数のサービス従事者の統括管理者の側に設けられ、 建設機械の製造者又はこの 製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバにて取得された複数の建設機械 の機械稼働に係わるデータを、 前記サービスのための基礎情報として情報通信を 介して入力する管理者側第 2サーバと;前記複数のサービス従事者の側に設けら れ、 前記管理者側第 2サーバからの前記基礎情報を入力し、 前記基礎情報を又は この基礎情報を取捨選択して建設機械の使用者又は所有者に対しサービス情報と して所定の態様で表示させるために、 当該基礎情報又は取捨選択した情報を前記 使用者又は所有者の側に設けられた情報端末に出力するサービス従事者側第 2サ —バと;を備える。
好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末は、 前 記サービス情報を所定の図表形式にて表示する表示手段を備え、 この表示手段は、 前記第 2サーバからの情報を、 各建設機械からの取得時ごとのファイルとしてと りまとめ、 そのファイルが取得された当該建設機械の号機名又は顧客管理用機械 名称、 さらにその建設機械の機種名又は稼働現場名称と関連づけて表示する。 これにより、 顧客側で見たいデ一夕を容易に探し出すことができるので、 顧客 にとつての利便性が向上する。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の製造者又はこの製造者の委 託を受けた者の側に設けられ、 複数の建設機械の機械稼働に係わるデータを情報 通信を介し取得してデータベースに記憶し、 前記取得した複数の建設機械の機械 稼働に係わるデータを、 各建設機械の使用者又は所有者に対する販売のための基 礎情報として、 販売者又は前記販売者を管理する者の側に設けた情報端末に対し 情報通信を介し出力するサーバを備える。 本発明においては、 複数の建設機械の機械稼働に係わるデ一夕が、 情報通信を 介して建設機械の製造者等の側に設置したサーバで取得されてデータベースに記 憶されるとともに、 さらに販売基礎情報として販売従事者等の側へ出力される。 これにより、 販売従事者等はこれを基に自己の判断で、 常日頃から接している顧 客 (使用者等) 側の状況 ·要請等に応じ、 例えばそのデータが使用者等側におい て最終的な販売情報として所定の態様で表示されるようにするとともに、 さらに 必要に応じその情報内容、 表示態様等に関し顧客側に説明 ·分析等に赴き、 質問 '要望等に対応することができる。
このように、 製造者側の機能は、 多数の建設機械側からのデータ受信及び収集 とこれを配信することのみにとどめ、 これを基に最終的に顧客に対し例えばどの ような内容のケアを提供するか等については、 顧客に最も近い販売従事者等に任 せる体制とする。 これにより、 データ受信からケアまですべて 1力所にて一元管 理する従来技術と異なり、 顧客側に対し細かい配慮で十分満足のゆく的確なケア を行うことが可能となる。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の製造者又はこの製造者の委 託を受けた者の側に設けられ、 複数の建設機械の機械稼働に係わるデータを各建 設機械の使用者又は所有者側に設置した情報端末より情報通信を介し取得してデ 一夕ベースに記憶し、 前記取得した複数の建設機械の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対する販売のための基礎情報として、 販売者又は前記販 売者を管理する者の側に設けた情報端末に対し情報通信を介し出力するサーバを 備える。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者の側に設 けられ、 前記建設機械の機械稼働に係わるデータを取得する携帯端末に接続可能 な情報端末と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けら れ、 各情報端末より対応する建設機械の機械稼働に係わるデータを情報通信を介 して取得しデータベースに記憶するとともに、 前記取得した複数の建設機械の機 械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対する販売のための基礎情報 として、 情報通信を介して出力する第 1サーバと、 販売者又は前記販売者を管理 する者の側に設けられ、 前記第 1サーバからの基礎情報を入力し、 前記基礎情報 又はこれに基づく情報を出力する第 2サーバとを備え、 前記情報端末は、 前記第 2サーバからの基礎情報又はこれに基づく情報を入力し、 その入力した情報を、 前記使用者又は所有者に対する販売情報として所定の態様で表示する。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者の側に設 けた複数の情報端末と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側 に設けた第 1サーバと、 前記使用者又は所有者に対する複数の販売者の側及びそ れら複数の販売者の統括管理者側に階層的に設けた複数の第 2サーバとを備え、 前記第 1サーバは、 各建設機械の機械稼働に係わるデータを情報通信を介して取 得しデータベースに記憶するとともに、 前記取得した複数の建設機械の機械稼働 に係わるデ一夕を、 前記使用者又は所有者に対する販売のための基礎情報として 情報通信を介し前記統括管理者側に設けた前記第 2サーバへ出力し、 前記統括管 理者側に設けた第 2サーバは、 前記第 1サーバより入力した前記基礎情報を前記 販売者側に設けた複数の第 2サーバへ出力し、 前記販売者側に設けた複数の第 2 サーバは、 前記統括管理者側に設けた第 2サーバからの基礎情報を入力し、 前記 基礎情報を又はこの基礎情報を取捨選択して対応する複数の前記情報端末に出力 し、 前記複数の情報端末のそれぞれは、 前記販売者側に設けた第 2サーバからの 基礎情報又はこれに基づく情報を入力し、 その入力した情報を前記使用者又は所 有者に対する販売情報として所定の態様で表示する。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者に対する 販売者又は前記販売者を管理する者の側に設けられ、 建設機械の製造者又はこの 製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバにて取得された複数の建設機械 の機械稼働に係わるデータを、 前記販売のための基礎情報として情報通信を介し て入力するとともに、 前記基礎情報又はこれに基づく情報を建設機械の使用者又 は所有者に対し販売情報として所定の態様で表示させるために、 当該基礎情報又 はこれに基づく情報を前記使用者又は所有者の側に設けられた情報端末に出力す る第 2サーバを備える。
また上記目的を達成するために、 本発明は、 建設機械に関する情報の授受を行 う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者に対する 複数の販売者の統括管理者の側に設けられ、 建設機械の製造者又はこの製造者の 委託を受けた者の側に設けた第 1サーバにて取得された複数の建設機械の機械稼 働に係わるデータを、 前記販売のための基礎情報として情報通信を介して入力す る管理者側第 2サーバと;前記複数の販売者の側に設けられ、 前記管理者側第 2 サーバからの前記基礎情報を入力し、 前記基礎情報を又はこの基礎情報を取捨選 択して建設機械の使用者又は所有者に対し販売情報として所定の態様で表示させ るために、 当該基礎情報又は取捨選択した情報を前記使用者又は所有者の側に設 けられた情報端末に出力する販売者側第 2サーバと;を備える。
好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末は、 前 記販売情報を所定の図表形式にて表示する表示手段を備え、 この表示手段は、 前 記第 2サーバからの情報を、 各建設機械からの取得時ごとのファイルとしてとり まとめ、 そのフアイルが取得された当該建設機械の号機名又は顧客管理用機械名 称、 さらにその建設機械の機種名又は稼働現場名称と関連づけて表示する。
さらに好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段 は、 前記第 2サーバからの情報の一覧を、 前記機種名、 この機種名に対応する前 記号機名、 この号機名に対応する前記ファイル名の順にツリー形式にて表示する。 また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段は、 前記第 2サーバからの情報の一覧を、 前記稼働現場名称、 この稼働現場名称に対 応する前記顧客管理用機械名称、 この顧客管理用機械名称に対応する前記フアイ ル名の順にッリ一形式にて表示する。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段は、 複数の前記ファイルの内容を同時に一画面上に表示させるための同時表示指示手 段を備える。
これにより、 複数のファイル内容を容易に比較分析可能となるので、 さらにサ 一ビス向上を図ることができる。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段は、 前記ファイル中のデータのうち、 前記建設機械に備えられたエンジンの負荷率又 はフロント作業機に係わる油圧ァクチユエ一夕の圧力頻度の推移を、 その数値の 大きさに応じて色分けして表示する。
これにより、 エンジンの負荷割合 (言い換えれば燃料の消費具合) 又はフロン ト作業機への例えば掘削負荷が一目.でわかるので、 各建設機械の稼働状況又は稼 働現場特性の管理及び評価を容易に行うことができる。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段は、 前記フアイル中のデータのうち、 前記建設機械の稼働時間内における操作時間及 び非操作時間の値を、 前記稼働時間中に占める割合とともに表示する。
これにより、 稼働時間の絶対値が互いに異なる複数のファイル間 (複数の号機、 機種間相互も含む) での比較が容易となる。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ又は 前記第 1サーバは、 複数の建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを情報通信 を介して取得し、 その取得したデータに基づき、 各建設機械ごとに前記部位に係 わる部品の修理交換時期を算出し、 その修理交換時期が複数の建設機械で互いに 略同一となる部品を認定し、 この認定した部品についてその数量に応じ予定販売 価格を決定し、 この予定販売価格を、 前記基礎情報として情報通信を介し出力す る。
本発明においては、 複数の建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータが、 情報 通信を介し建設機械の製造者等の側に設置したサーバで取得されて例えばデータ ベースに記憶され、 さらに各建設機械ごとに部品の修理交換時期が算出される。 以上を全建設機械について行い、 多数の建設機械について修理交換時期が互いに 略同一となる部品が抽出認定される。
この抽出された全建設機械について当該部品の修理 ·交換をすベてまとめて行 うという前提にたてば、 生産性 ·流通効率等が向上し各建設機械ごとでみた修理 •交換コストを著しく低減できるはずであるから、 この部品についてその数量に 応じて上記コスト低減を反映させた形で予定販売価格が決定され、 サービス基礎 情報又は販売基礎情報としてサービス従事者又は販売等の側へ出力され、 例えば サービス従事者又は販売者等によって最終的なサービス情報又は販売情報として 顧客側へ所定の態様で表示される。
以上のようにして、 多数の建設機械の修理交換時期予測が可能であるというス ケ一ルメリットを生かし、 特定部品の修理 ·交換を多数の建設機械分一括してま とめて行うことで生産性 ·流通効率等を向上させ、 各建設機械ごとでみた修理 · 交換コストを著しく低減できる。 したがって、 顧客側の負担を大きく低減するこ とができる。 。
また好ましくは、 '上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ又は 前記第 1サーバは、 複数の建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを情報通信 を介して取得し、 その取得したデータに基づき、 各建設機械ごとに前記部位に係 わる部品の修理交換時期を算出し、 その修理交換時期が複数の建設機械で互いに 略同一となる部品を認定し、 この認定した部品について、 その修理交換時期とほ ぼ同じか若しくはそれ以前の割引販売期間とこの割引販売期間における割引販売 価格とを決定し、 前記割引販売期間と前記割引販売価格とを、 前記基礎情報とし て情報通信を介し出力する。
これにより、 上述した効果に加え、 サービス従事者側にとっては先行予約によ る確実な収益確保及び販売促進効果を得ることができ、 顧客側にとつては割引販 売価格設定によるさらなるコスト負担低減効果を得ることができる。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデー夕を取得する前記携帯端末に接続可 能であり、 前記第 1サーバは、 各情報端末より対応する建設機械の部位ごとの稼 働に係わるデー夕を情報通信を介して取得して前記デー夕べ一スに記憶するとと もに、 前記データベースに記憶したデータに基づき、 各建設機械ごとに前記部位 に係わる部品の修理交換時期を算出し、 その修理交換時期が複数の建設機械で互 いに略同一となる部品を認定し、 この認定した部品についてその数量に応じ予定 販売価格を決定し、 この予定販売価格を、 前記基礎情報として、 前記第 2サーバ に対し情報通信を介して出力し、 前記第 2サーバは、 前記第 1サーバから入力し た前記基礎情報又はこれに基づく情報を前記情報端末に出力し、 前記情報端末は、 前記第 2サーバから入力された情報を、 前記サービス情報又は前記販売情報とし て所定の態様で表示する。 また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを取得する前記携帯端末に接続可 能であり、 前記第 1サーバは、 各情報端末より対応する建設機械の部位ごとの稼 働に係わるデ一夕を情報通信を介して取得して前記データベースに記憶するとと もに、 前記データベースに記憶したデータに基づき、 各建設機械ごとに前記部位 に係わる部品の修理交換時期を算出し、 その修理交換時期が複数の建設機械で互 いに略同一となる部品を認定し、 この認定した部品についてその修理交換時期と ほぼ同じか若しくはそれ以前の割引定販売期間とこの割引販売期間における割引 販売価格とを決定し、 前記割引販売期間と前記割引販売価格とを、 前記基礎情報 として、 前記第 2サーバに対し情報通信を介して出力し、 前記第 2サーバは、 前 記第 1サーバから入力した前記基礎情報又はこれに基づく情報を前記情報端末に 出力し、 前記情報端末は、 前記第 2サーバから入力された情報を、 前記使用者又 は所有者に対するサービス情報又は販売情報として所定の態様で表示する。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ又は 前記第 1サーバは、 建設機械の部位ごとの稼働に係わるデ一夕を情報通信を介し て取得し、 その取得したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管理費用の 推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前記機械管 理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、 この算出した時期以前 に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合における、 前記建設機械のそ の後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の機械価値の推移とを算出し、 少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推移 を、 対応する建設機械の使用者又は所有者に対するサービス情報又は販売情報と して、 情報通信を介して出力する。
本発明においては、 複数の建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータが、 報通 信を介し建設機械の製造者等の側に設置したサーバで取得されてデータベースに 記憶され、 さらに各建設機械ごとに今後の機械管理費用 ·機械価値の推移が算出 されるとともに、 機械管理費用と機械価値とがほぼ等しくなる時期が算出される。 ここで、 従来はこの時期において新しい機械への買い換えを推奨していたが、 近年、 現在の自己保有機を部品の修理交換を行いながらできるだけ長く使って有 効活用したいというニーズが増大しつつある。 例えばユーザ側が特定の部品 (修 理交換時期が近い複数 ·多数の部品、 あるいは機械全体の延命に効果のある特定 部品) の修理交換を行って延命措置をとつたとすると、 上記機械管理費用の推移 を表す曲線 (=機械全体で見た修理費用曲線) はより長寿命側 (低コスト側)にス ライドし、 全体の機械価値を表す曲線 (=下取り価格曲線) はより長寿命側 (高 値側)にスライドするはずである。 そこで本発明においては、 これに対応して、 上記の機械管理費用と機械価値とがぼぼ等しくなる時期以前に特定部品を修理交 換した場合におけるその後の機械管理費用 ·機械価値の推移を算出し、 少なくと もこれらその後の機械管理費用 ·機械価値の推移 (すなわち部品の修理交換前よ りも長寿命側に曲線がスライドする挙動) をサービス又は販売情報 (基礎情報)と してサービス従事者等の側へ出力する。 この情報は例えばサービス従事者又は販 売者等によって最終的なサービス情報又は販売情報として顧客側へ所定の態様で 表示される。
これにより、 ユーザ側は、 少なくとも、 部品修理交換後の機械管理費用 '機械 価値の推移、 すなわち部品の修理交換前よりも前述のように長寿命側 (機械管理 費用では低コスト側、 機械価値では高値側) に曲線がスライドした挙動を情報と して得ることできるので、 いつごろどのような修理交換を行うべきか、 そうすれ ばどの程度機械寿命を延ばすことができるか等を適切に判定することができる。 この結果、 ユーザ保有機の有効活用を十分に図ることができる。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ又は 前記第 1サーバは、 建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを情報通信を介し て取得し、 その取得したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管理費用の 推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前記機械管 理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、 この算出した時期以前 に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した塲合における、 前記建設機械のそ の後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の機械価値の推移とを算出し、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推移を、 前記今後 の機械管理費用の推移及び前記建設機械の今後の機械価値の推移と併せ、 対応す る建設機械の使用者又は所有者に対するサービス情報又は販売情報として、 情報 通信を介して出力する。
ユーザ側は、 特定部品を修理交換した後の機械管理費用 ·機械価値の推移のみ ならず、 修理交換前の機械管理費用 ·機械価値の推移も併せて得ることができる ので、 上記した長寿命側への曲線スライド挙動をより明確に得ることができ、 確 実に適切な判定を行うことができる。
さらに好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ又 は前記第 1サーバは、 少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記そ の後の機械価値の推移を、 それぞれ曲線として図表化可能なデータとして、 情報 通信を介して出力する。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを取得する前記携帯端末に接続可 能であり、 前記第 1サーバは、 前記情報端末より前記建設機械の部位ごとの稼働 に係わるデータを情報通信を介して取得して前記データベースに記憶するととも に、 前記データべ一スに記憶したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管 理費用の推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに前記 機械管理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、 この算出した時 期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合における前記建設機械 のその後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の機械価値の推移とを算 出し、 少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値 の推移を、 前記基礎情報として、 前記第 2サーバに対し情報通信を介して出力し、 前記第 2サーバは、 前記第 1サーバから入力した前記基礎情報を加工するか又は 取捨選択して前記情報端末に出力し、 前記情報端末は、 前記第 2サーバから入力 された情報を、 前記サービス情報又は前記販売情報として所定の態様で表示する。 また好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを取得する前記携帯端末に接続可 能であり、 前記第 1サーバは、 前記情報端末より前記建設機械の部位ごとの稼働 に係わるデータを情報通信を介して取得して前記データベースに記憶するととも に、 前記データベースに記憶したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管 理費用の推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに前記 機械管理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、 この算出した時 期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合における前記建設機械 のその後の機械管理費用の推移と前 ff3建設機械のその後の機械価値の推移とを算 出し、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推移を、 前 記今後の機械管理費用の推移及び前記建設機械の今後の機械価値の推移と併せ、 前記基礎情報として、 前記第 2サーバに対し情報通信を介して出力し、 前記第 2 サーバは、 前記第 1サーバから入力した前記基礎情報を加工するか又は取捨選択 して前記情報端末に出力し、 前記情報端末は、 前記第 2サーバから入力された情 報を、 前記サービス情報又は前記販売情報として所定の態様で表示する。
さらに好ましくは、 上記建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ又 は前記第 1サーバは、 少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記そ の後の機械価値の推移を、 前記情報端末においてそれぞれ曲線として図表化表示 可能なデ一夕として、 情報通信を介して前記第 2サーバに対し出力する。
また上記目的を達成するために、 本発明の建設機械の情報提供方法は、 複数の 建設機械の機械稼働に係わるデ一タを情報通信を介して取得し、 それら取得した 複数の建設機械の機械稼働に係わるデータを、 各建設機械の使用者又は所有者に 対するサービス及び Zまたは販売のための基礎情報として、 そのサービスの従事 者又は販売者若しくはそれらを管理する者に対し情報通信を介して出力する。 また上記目的を達成するために、 本発明の建設機械の情報提供方法は、 複数の 建設機械の機械稼働に係わるデータを、 各建設機械の使用者又は所有者側に設置 した情報端末より情報通信を介して取得し、 それら取得した複数の建設機械の機 械稼働に係わるデータを、 各建設機械の使用者又は所有者に対するサービス及び Zまたは販売のための基礎情報として、 そのサービスの従事者又は販売者若しく はそれらを管理する者に対し情報通信を介して出力する。
好ましくは、 上記建設機械の情報提供方法において、 前記情報通信を介して取 得したデータに基づき、 各建設機械ごとに前記部位に係わる部品の修理交換時期 を算出し、 その修理交換時期が複数の建設機械で互いに略同一となる部品を認定 し、 この認定した部品についてその数量に応じ予定販売価格を決定し、 この予定 販売価格を、 前記サービス情報及び Zまたは販売情報として、 情報通信を介して 出力する。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供方法において、 前記情報通信を介し て取得したデータに基づき、 各建設機械ごとに前記部位に係わる部品の修理交換 時期を算出し、 その修理交換時期が複数の建設機械で互いに略同一となる部品を 認定し、 この認定した部品について、 その修理交換時期以前の割引販売期間とこ の割引販売期間における割引販売価格とを決定し、 前記割引販売期間と前記割引 販売価格とを、 前記サービス情報及び/または販売情報として、 情報通信を介し て出力する。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供方法において、 前記情報通信を介し て取得したデ一夕に基づき、 前記建設機械の今後の機械管理費用の推移と前記建 設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前記機械管理費用と前記 機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、 この算出した時期以前に前記部位に 係わる特定の部品を修理交換した場合における、 前記建設機械のその後の機械管 理費用の推移と前記建設機械のその後の機械価値の推移とを算出し、 少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推移を、 前記サ一 ビス情報及び Zまたは販売情報として、 情報通信を介して出力する。
また好ましくは、 上記建設機械の情報提供方法において、 前記情報通信を介し て取得したデー夕に基づき、 前記建設機械の今後の機械管理費用の推移と前記建 設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前記機械管理費用と前記 機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、 この算出した時期以前に前記部位に 係わる特定の部品を修理交換した場合における、 前記建設機械のその後の機械管 理費用の推移と前記建設機械のその後の機械価値の推移とを算出し、 前記その後 の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推移を、 前記今後の機械管理 費用の推移及び前記建設機械の今後の機械価値の推移と併せ、 前記サ一ビス情報 及び/または販売情報として、 情報通信を介して出力する。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態の全体概要図であ る。 図 2は、 図 1に示した本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態の適 用対象である油圧ショベルに搭載された油圧システムの一例の概略構成をセンサ 類とともに表す図である。
図 3は、 図 1に示した本発明の建設機械の情報提供システムの一実施の形態に おける情報の流れを概念的に示した図である。
図 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する機体側 コントローラの機能的構成を表す図である。
図 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する機体側 コントロ一ラの C P Uによる油圧ショベルの部位毎の稼動時間の収集機能を示す フロ一チヤ一卜である。
図 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する機体側 コントローラから携帯端末へダウンロードされるときのデ一夕構造の一例を表す 図である。
図 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユーザ 側パソコンの機能的構成を表す機能ブロック図である。
図 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユーザ 側パソコンのプロダラム保存領域に保存されたプログラムの内訳を表す図である。 図 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユーザ 側パソコンにおいて、 デ一夕取り込みプログラムによつて保存デバィスデ一夕保 存領域に格納された稼働デ一夕を、 データ加工プログラムによって加工し表示部 で表示するときの標準画面構成を表す図である。
図 1 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部に表示される第 1グラフ選択ェリァの表示例を表す図であ る。 .
図 1 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたライフデ一夕処理プログラムに よる加工処理手順を表すフローチャートである。
図 1 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ライフデータ処理プログラムにより加工処理し たライフデータをグラフ表示した画面の一例を示す図である。
図 1 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部におけるライフデ一夕をリスト表示した画面の一例を示す 図である。
図 1 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ' ザ側パソコンの表示部におけるライフデータをグラフ表示した画面の他の例を示 す図である。
図 1 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部において、 図 1 4のグラフ表示に対応するライフデータを リスト表示した画面の一例を示す図である。
図 1 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたディリーデ一夕処理プログラム による処理手順の一例を表すフローチヤ一トである。
図 1 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ディリーデ一夕処理プログラムにより加工処理 したディリーデータを表示した画面の一例を示す図である。
図 1 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたディリーデ一夕処理プログラム による処理手順の他の例を表すフローチャートである。
図 1 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ディリーデ一夕処理プログラムにより加工処理 したディリ一データをグラフ表示した画面の他の例を示す図である。
図 2 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたアワーデータ処理プログラムに よる処理手順の一例を表すフローチャートである。
図 2 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 アワーデータ処理プログラムにより加工処理し たアワーデータをグラフ表示した画面の一例を示す図である。
図 2 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 アワーデータ処理プログラムにより加工処理し グラフ表示した図 2 1の画面について、 エンジン非稼働時間帯に着色表示を行つ た例を示す図である。
図 2 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたアワーデ一夕処理プログラムに よる処理手順の一例を表すフローチャートである。
図 2 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ァヮーデ一夕処理プログラムにより加工処理し たアワーデータをグラフ表示した画面の他の例を示す図である。
図 2 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部におけるアワーデ一夕をリスト表示した画面の一例を示す 図である。
図 2 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたレシオデータ処理プログラムに よる処理手順の一例を表すフロ一チャートである。
図 2 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 レシオデータ処理プログラムにより加工処理し たレシオデータをグラフ表示した画面の一例を示す図である。
図 2 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたレシオデータ処理プログラムに よる処理手順の一例を表すフローチャートである。
図 2 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 レシオデータ処理プログラムにより加工処理し たレシオデ一夕をグラフ表示した画面の他の例を示す図である。
図 3 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたサマリ一データ処理プログラム による処理手順を表すフローチヤ一トである。
図 3 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 サマリーデータ処理プログラムにより加工処理 したサマリ一データをグラフ表示した画面の一例を示す図である。
図 3 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部におけるサマリ一データをリスト表示した画面の一例を示 す図である。
図 3 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部におけるサマリ一データをグラフ表示した画面の他の例を 示す図である。
図 3 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 図 3 3のグラフ表示に対応するライフデ一タを リスト表示した画面の一例を示す図である。
図 3 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたュ一ティライゼイションデ一夕 処理プログラムによる処理手順を表すフローチャートである。
図 3 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部において、 ユーティライゼイションデータ処理プログラム により加工処理したユーティライゼイションデ一夕をグラフ表示した画面の一例 を示す図である。
図 3 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ユーティライゼイションデータ処理プログラム により加工処理したユーティライゼイションデータをグラフ表示した画面の他の 例を示す図である。
図 3 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたユーティライゼィションデータ 処理プログラムによる処理手順の他の例を表すフローチャートである。
図 3 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ユーティライゼイションデータ処理プログラム により加工処理したユーティライゼイションデ一タをグラフ表示した画面の一例 を示す図である。
図 4 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ユーティライゼイションデータ処理プログラム により加工処理したユーティライゼイションデータをグラフ表示した画面の他の 例を示す図である。
図 4 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたプロ一バイ &燃費データ処理プ ログラムによるブローバイデータ処理手順の一例を表すフローチャートである。 図 4 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部において、 ブ口一バイ &燃費データ処理プログラムにより 加工処理したブローバイデータをグラフ表示した画面の一例を示す図である。 図 4 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたブローバイ &燃費データ処理プ ログラムによる燃費デ一タ処理手順の一例を表すフローチャートである。
図 4 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部において、 プロ一バイ &燃費デー夕処理プログラムにより 加工処理した燃費デ一夕をグラフ表示した画面の一例を示す図である。
図 4 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたイベント ·警報等データ処理プ ログラムによるイベント ·警報等デ一夕処理手順の一例を表すフローチャートで ある。
図 4 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 イベント ·警報等データ処理プログラムにより 加工処理したデータを表示した画面の一例を示す図である。
図 4 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部におけるデータをリスト表示した画面の一 !!を示す図であ る。
図 4 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部におけるデータをリスト表示した画面の一例を示す図であ る。
図 4 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンのプログラム保存領域に保存されたヒストグラム処理プログラムに よるイベント ·警報等データ処理手順の一例を表すフローチャートである。
図 5 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ヒストグラム処理プログラムにより加工処理し たヒストグラムデータをグラフ表示した画面の一例を示す図である。
図 5 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部において、 ヒストグラム処理プログラムにより加工処理し たヒストグラムデータをグラフ表示した画面の他の例を示す図である。
図 5 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ヒストグラム処理プログラムにより加工処理し たヒストグラムデータをグラフ表示した画面のさらに他の例を示す図である。 図 5 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ヒストグラム処理プログラムにより加工処理し たヒストグラムデータをグラフ表示した画面のさらに他の例を示す図である。 図 5 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ヒストグラム処理プログラムにより加工処理し たヒストグラムデータをグラフ表示した画面のさらに他の例を示す図である。 図 5 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部において、 ヒストグラム処理プログラムにより加工処理し たヒストグラムデータをダラフ表示した画面のさらに他の例を示す図である。 図 5 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部に表示される第 2グラフ選択エリア及びメニューボタンェ リァの表示例を表す図である。
図 5 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部に表示されるメニューボタンエリアで 「オプション設定(0 pt ion)」 ボタンをクリックしたときに表示されるォプション設定画面の例を表す 図である。
図 5 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコンの表示部に表示されるメニューエリアの表示例を表す図である。 図 5 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部に表示されるメニューエリアで 「ファイル (Fi le)」 メニュ 一をクリックしたときにプルダウン表示される詳細メニューの例を表す図である。 図 6 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコンの表示部に表示されるメニューボタンエリアに、 複数のファイルの デ—夕やグラフ等を同時に一画面上に表示させるための同時表示指示手段として の複数画面表示ボタンを設けた場合の例を示す図である。
図 6 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの C P Uの処理機能の概要を表す機能プロック図である。
図 6 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バの機体 ·稼働データ処理部の、 ユーザ側パソコンから機体 ·稼働データが送 られてきたときの処理機能を示すフローチャートである。
図 6 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部における製品入れ替え情報の処 理機能を示すフローチャートである。
図 6 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バの製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部における部品修理交換情報の処 理機能を示すフローチャートである。
図 6 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バのデ一夕ベースにおける稼動デ一夕、 実績メンテナンスデータ、 入れ替え稼 動時間データの格納状況を示す図である。
図 6 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バの機体 ·稼働データ処理部における、 機種毎のエンジン稼動時間に対する稼 動台数の分布データを得る手順を示すフローチャートである。
図 6 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの機体 ·稼働データ処理部が作成した分布図の一例として、 機種 Xの油圧シ ョベルの稼動時間に対する稼動台数の分布図である。
図 6 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーパの機体 ·稼働データ処理部における、 部品毎の稼動時間に対する稼動台数の 分布データを得る手順を示すフローチャートである。
図 6 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの機体 ·稼働データ処理部が作成した分布図の例である。
図 7 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの機体 ·稼働データ処理部が作成した分布図の例である。 . 図 7 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部における、 過去に入れ替えられ た油圧ショベルの稼動時間に対する製品入れ替え台数の分布データを得る手順を 示すフローチヤ一トである。
図 7 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部が作成した分布図の例である。 図 7 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バの製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部における稼動時間に対する過去 の部品修理交換個数の分布データを算出し、 この分布データに基づいて部品修理 交換個数の分布図を得る手順を示すフローチヤ一トである。
図 7 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部が作成した分布図の一例である。 図 7 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの販売計画策定部におけるのような販売計画作成手順を示すフローチャート である。
図 7 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バの販売計画策定部において作成した顧客別部品販売リストの一例を示す図で ある。
図 7 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバの販売計画策定部において作成したディーラ等別部品販売リストの一例を示 す図である。
図 7 8は、 キャンペーンを行う場合における、 本発明の建設機械の情報提供シ ステムの一実施形態を構成する主サーバの販売計画策定部における販売計画作成 手順を示すフローチャートである。 図 7 9は、 キャンペーンを行う場合における、 本発明の建設機械の情報提供シ ステムの一実施形態を構成する主サーバの販売計画策定部において作成した顧客 別部品販売リストの一例を示す図である。
図 8 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する中間 サーバの C P Uにおいて作成した顧客への案内状の一例を示す図である。
図 8 1は、 キャンペーン実施時においてそのキャンペーンに該当する顧客に対 し、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する中間サーバの C P Uにおいて作成した案内状の一例を示す図である。
図 8 2は、 機械管理費用と機械価値の推移を用いて潜在需要予測を行う変形例 を構成する主サーバの販売計画策定部における販売計画作成手順を示すフローチ ヤードである。
図 8 3は、 機械管理費用と機械価値の推移を用いて潜在需要予測を行う変形例 を構成する主サーバの販売計画策定部における潜在需要予測の考え方を表す図で める。
図 8 4は、 機械管理費用と機械価値の推移を用いて潜在需要予測を行う変形例 を構成する主サーバの販売計画策定部において作成した顧客別部品販売リストの 一例を示す図である。
図 8 5は、 機械管理費用と機械価値の推移を用いて潜在需要予測を行う変形例 を構成する主サーバの販売計画策定部において作成したディ一ラ等別部品販売リ ストの一例を示す図である。
図 8 6は、 機械管理費用と機械価値の推移を用いて潜在需要予測を行う変形例 を構成する中間サーバの C P Uにおいて作成した顧客への案内状の案内状本体部 分の一例を示す図である。
図 8 7は、 機械管理費用と機械価値の推移を用いて潜在需要予測を行う変形例 を構成する中間サーバの C P Uにおいて作成した顧客への案内状の付属情報部分 の一例を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施の形態を図面を参照しつ つ説明する。
図 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態の舍体概要図であ り、 この情報提供システムは、 市場で稼動している複数の油圧ショベル (図 1で は代表として 1つのみを図示) 1に搭載された機体側コントローラ 2と、 このコ ントローラ 2に例えばケーブル 3 aを介して接続 (無線方式でもよい)可能な携帯 端末 3と、 例えば上記油圧ショベル 1の稼働現場近くの事務所等内に配置され、 前記携帯端末 3にケーブル 3 aを介して接続 (無線方式でもよい)可能な情報端末 (パソコン、 以下、 ユーザ側パソコンという) 4と、 例えば油圧ショベル 1の製造 メーカ(又はこのメ一力の委託を受けた情報管理会社等)に設置される主サーバ 5 と、 例えば中小規模の領域 (一国、 一地方、 一都道府県等)ごとに設けられ、 各ュ 一ザ (顧客)に対し販売だけでなく直接メンテナンス等のサービス ·販売業務を行 つている販売会社 (ディ一ラ)、 支社、 代理店等 (以下、 ディ一ラ等という)に設置 される中間サーバ 6とを備えており、 上記ユーザ側パソコン 4、 主サーバ 5、 及 び中間サーバ 6は、 互いに通信回線 (例えば公衆回線を用いたインターネット等) を用いた情報通信により接続されている。
油圧ショベル 1は、 走行体 1 2と、 走行体 1 2上に旋回可能に設けれられた旋 回体 1 3と、 旋回体 1 3の前部左側に設けられた運転室 1 4と、 旋回体 1 3の前 部中央に俯仰動可能に設けられたフロント作業機 (掘削作業装置) 1 5とを備え ている。 フロント作業機 1 5は、 旋回体 1 3に回動可能に設けられたブーム 1 6 と、 このブーム 1 6の先端に回動可能に設けられたアーム 1 7と、 このアーム 1 7の先端に回動可能に設けられたバケツト 1 8とで構成されている。
なお、 図 1においては、 油圧ショベル 1は、 機体重量数百トンクラスで例えば 海外の鉱山等において用いられることの多いいわゆる超大型ショベルや大型ショ ベルを例にとって図示しているが、 本発明の適用対象としてはこれに限られるも のではない。 すなわち、 日本国内において各種建設工事現場等において最も活躍 する機体重量数十トンクラスのいわゆる中型ショベル (後述の図 2や図 3の図示 参照)や、 小規模工事現場で活躍するそれよりさらに小型のいわゆるミニショべ ル等に適用してもよい。
図 2は、 図 1に示した本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態の適 用対象である油圧ショベル 1に搭載された油圧システムの一例の概略構成をセン サ類とともに表す図である。
この図 2において、 油圧ショベル 1に搭載された油圧システム 20は、 例えば、 油圧ポンプ 21 a, 2 l bと、 ブーム用コントロールバルブ 22 a, 22 b、 ァ' ーム用コントロールバルブ 23、 バケツト用コントロールバルブ 24、 旋回用コ ントロールバルブ 25、 走行用コントロールバルブ 26 a, 26 と、 ブ一ムシ リンダ 27、 アームシリンダ 28、 バケツトシリンダ 29、 旋回モータ 30、 走 行モー夕 3 l a, 3 l bとを備えている。
油圧ポンプ 21 a, 21 bはいわゆる電子ガバナタイプの燃料噴射装置 (図示 せず) を備えたディーゼルエンジン (以下、 単にエンジンという) 32により回 転駆動されて圧油を吐出し、 コントロールバルブ (制御弁) 22 a, 22 b〜 2 6 a, 26 bは油圧ポンプ 21 a, 21 bから油圧ァクチユエ一夕 27〜 31 a, 31 bに供給される圧油の流れ (流量及び流れ方向) を制御し、 油圧ァクチユエ —夕 27〜 31 a, 31 bはブーム 16、 ァ一ム 17、 バケツト 18、 旋回体 1 3、 走行体 12の駆動を行う。 これら油圧ポンプ 12 a, 21 b、 コント口一ル バルブ 22 a, 22b〜26 a, 26 b及びエンジン 32は旋回体 13の後部の 収納室 (エンジン室) に設置されている。
コントロールバルブ 22 a, 22 b〜26 a, 26 bに対して操作レバー装置 33, 34, 35, 36が設けられている。 操作レバー装置 33の操作レバーを 十字の一方向 XIに操作するとアームクラウドのパイ口ット圧又はアームダンプ のパイロット圧が生成されてアーム用コントロールバルブ 23に印加され、 操作 レバー装置 33の操作レバーを十字の他方向 X 2に操作すると右旋回のパイ口ッ ト圧又は左旋回のパイロット圧が生成され、 旋回用コント口一ルバルブ 25に印 加される。
操作レバー装置 34の操作レバーを十字の一方向 X 3に操作するとブ一ム上げ のパイ口ット圧又はブーム下げのパイ口ット圧が生成されてブーム用コント口一 ルバルブ 22 a, 22 bに印加され、 操作レバー装置 34の操作レバーを十字の 他方向 X 4に操作するとバケツトクラウドのパイロット圧又はバケツトダンプの パイロット圧が生成され、 バケツ卜用コントロールバルブ 24に印加される。 ま た、 操作レバ一装置 3 5, 3 6の操作レバ一を操作すると、 左走行のパイロット 圧及び右走行のパイ口ット圧が生成され、 走行用コントロールバルブ 2 6 a , 2 6 bに印加される。 なお、 操作レバー装置 3 3〜3 6はコントローラ 2とともに 運転室 1 4内に配置されている。
以上のような油圧システム 2 0にセンサ 4 0〜4 9が設けられている。 センサ 4 0は、 フロント作業機 1 5の操作信号としてこの例ではアームクラウドのパイ ロット圧を検出する圧力センサであり、 センサ 4 1は旋回操作信号としてシャト ル弁 4 1 aを介し取り出された旋回パイロット圧を検出する圧力センサであり、 センサ 4 2は走行操作信号としてシャトル弁 4 2 a, 4 2 b , 4 2 cを介して取 り出された走行のパイロット圧を検出する圧力センサである。
センサ 4 3はエンジン 3 2のキ一スィッチの O N · O F Fを検出するセンサで あり、 センサ 4 4はシャトル弁 4 4 aを介して取り出された油圧ポンプ 2 1 a, 2 1 bの吐出圧力、 即ちポンプ圧を検出する圧力センサであり、 センサ 4 5は油 圧システム 1の作動油の温度 (油温) を検出する油温センサである。 センサ 4 6 は、 エンジン 3 2の回転数を検出する回転数センサである。 センサ 4 7 aは、 ェ ンジン 3 2の燃料噴射装置によって噴射される噴射量 (いいかえれば燃料消費 量) を検出する燃料センサであり、 センサ 4 7 bは、 エンジン 3 2のシリンダの ブローバイ圧を検出する圧力センサであり、 センサ 4 7 cはエンジン 3 2を冷却 する冷却水 (ラジェ一夕水) の温度を検出する温度センサである。 センサ 4 8は、 フロント作業機 1 5による掘削圧力としてこの例ではバケツトシリンダ 2 9 (若 しくはァ一ムシリンダ 2 8でもよい) のボトム側の圧力を検出する圧力センサで あり、 センサ 4 9 aは走行圧力すなわわち走行モ一夕 3 1 a, 3 1 bの圧力 (例 えば図示しないシャトル弁を介し 2つのうちの最高圧を求めてもよい) を検出す る圧力センサであり、 センサ 4 9 bは旋回圧力すなわち旋回モータ 3 0の圧力を 検出する圧力センサである。 これらセンサ 4 0〜4 9の検出信号は、 いずれもコ ン卜ローラ 2に送られ収集される。
コントローラ 2は、 各油圧ショベル 1の部位ごとの機械稼働に係わるデ一夕 (以下、 単に稼働データという) を収集する (詳細は後述) ためのものであり、 本発明の最も大きな特徴は、 この稼働データの流れ及びこの稼働デ一夕を用いた 顧客サービス■販売の方法にある。
図 3は、 図 1に示した本発明の建設機械の情報提供システムの一実施の形態に おける情報の流れを概念的に示した図である。
図 3において、 各油圧ショベル 1のコントローラ 2で収集された稼働データは、 携帯端末 3を持参して油圧ショベル 1のコントローラ 2にケーブル 3 aを介し接 続し、 携帯端末 3 (又はコントローラ 2 ) 側で所定の操作をすることにより、 機 体データ (機種、 号機番号等) とともに携帯端末 3にダウンロードされる。 その 後、 コントローラ 2へのケーブル 3 aを取り外し、 携帯端末 3を持ち運びケープ ル 3 aを介しユーザ側パソコン 4へ接続して携帯端末 3 (又はユーザ側パソコン 4 ) で所定の操作をすることによりユーザ側パソコン 4にダウンロードされる。 なお、 ュ一ザ側パソコン 4とコントローラ 2とを接続し、 コントローラ 2から直 接ュ一ザ側パソコン 4にダウンロードするようにしてもよいことはいうまでもな い。
ユーザ側パソコン 4へダウン口一ドされた上記稼働デ一タ及び機体デ一タは、 まず、 ュ一ザ側パソコン 4において、 予め組み込まれたアプリケーションプログ ラムによって加工処理 (詳細は後述) され、 自車の稼働状況を表すサ一ビス ·販 売情報として所定の態様にて表示される。
一方、 ユーザ側パソコン 4へダウンロードされた稼働デー夕及び機体デ一夕は また、 例えばディーラ等のホームページにアクセスしたときにユーザ側パソコン に新しいデータが格納されているかどうかが中間サーバ 6を介し主サーバ 5側か ら自動検索され、 新データが見つかったら、 ユーザ側の了解を得てその都度ュ一 ザ側パソコン 4から吸い上げる。 なおこのとき、 油圧ショベル 1の稼働データ ' 機体データに加え、 定期点検時の点検データや修理データ等をサービスマン又は ディーラ等のサービスマン (販売営業マンを含んでもよい) が手入力し収集する こともでき、 そのデータも主サーバ 5に取り込んでもよい。
こうして収集された各油圧ショベル 1の稼働データは、 その後、 対応する (当 該油圧ショベル 1の使用者へのサービス ·販売を行うディーラ等の) 中間サーバ 6を介し、 さらに対応する (当該油圧ショベル 1の使用者の) ユーザ側パソコン 4へ送信される。 具体的には、 例えば、 主サーバ 5にて収集された全油圧ショべ ル 1の稼働データ ·機体データのうち、 少なくとも自己で保有 ·使用 ·管理する 等の自己に係わる油圧ショベル 1のデータに関しては、 ュ一ザ側パソコン 4で所 定の操作をする (例えばディーラ等のホームページにアクセスし所定の画面にて ダウンロードボタンをクリックする) ことにより、 ユーザ側パソコン 4 (中間サ ーバ 6も同様)へとダウンロードされる。 なおこのとき、 ディ一ラ等側の判断で 送信するユーザを取捨選択して制限し、 一部のユーザには上記ダウン口一ドがで きないようにロックするようにしたり、 ダウンロード用の画面自体が表示されな いようにしてもよい。
なお、 図 3において、 中間サーバ 6は、 上記のように主サーバ 5とユーザ側パ ソコン 4との間に 1つだけ介在するのでなく複数設け、 さらに階層的にデータが 流れるようにしてもよい。 この場合、 例えば、 主サーバ 5から複数の上記ディー ラ等を統括管理する者 (販売会社総本店、 総代理店等)に設置される中間サーバ 6 にデ一夕が出力され、 この中間サーバ 6から上記ディ一ラ等の中間サーバ 6にデ 一夕が出力される。
図 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する機体側 コントローラ 2の機能的構成を表す図である。 図 4において、 コントローラ 2は、 入出力インターフェース 2 a , 2 b , C P U (中央処理演算部) 2 c、 メモリ 2 d、 及びタイマ 2 eを備えている。
入出力インターフェース 2 aは、 上述したセンサ 4 0〜4 9より、 フロント作 業機 1 5、 旋回、 走行のパイロット圧の検出信号、 エンジン 3 2のキ一スィッチ O Nの検出信号、 ポンプ 2 1 a , 2 1 bのポンプ圧の検出信号、 油温の検出信号、 エンジン 3 2の回転数検出信号、 冷却水温度検出信号、 掘削圧力検出信号、 走行 圧力検出信号、 燃料消費量検出信号、 ブローバイ圧力検出信号、 旋回圧力検出信 号をそれぞれ入力する。
C P U 2 Cは.、 タイマ (時計機能を含む) 2 eを用いてそれらの検出信号を所 定の稼働データに加工してメモリ 2 dに格納する。
なお、 図示を省略するが、 コントローラ 2は、 上記以外に、 C P U 2 Cに上記 の演算処理を行わせるための制御プログラムを格納した記録媒体としての R〇 M や、 演算途中のデータを一時的に記憶する記憶手段としての R AMを備えている。 図 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する機体側 コントローラ 2の上記 C P U 2 cによる油圧ショベルの部位毎の稼動時間の収集 機能を示すフローチャートである。
図 5において、 C P U 2 cは、 まずエンジン 3 2が稼動中であるかどうかを判 断する (ステップ 1 )。 具体的には、 例えばセンサ 4 6のエンジン回転数の検出 信号に関するデータを読み込んでこれが所定の回転数以上になっているかどうか で判断を行っても良いし、 センサ 4 3のキースィッチの O N · O F Fの検出信号 に関するデータを読み込んでこれが O Nになっているかどうかで判断を行っても 良い。 エンジン 3 2が稼動中でないと判断した場合はステップ 1を繰り返す。 エンジン 3 2が稼動中であると判断すると、 次のステップ 2へ進み、 センサ 4 0 , 4 1 , 4 2のフロント作業機、 旋回、 走行のパイロット圧の検出信号に関す るデ一夕を読み込む (ステップ 2 )。 次いで、 読み込んだフロント作業機、 旋回、 走行のパイロット圧のそれぞれについて、 タイマ 2 eの時間情報を用い、 パイ口 ット圧が所定圧 (フロント作業機、 旋回、 走行を操作したとみなし得るパイロッ ト圧) を超えた時間を計算し、 日付及び時間と関連付けてメモリ 2 dに格納、 蓄 積する (ステップ 3 )。
その後、 ステップ 4において、 センサ 4 4のポンプ吐出圧の検出信号に関する デ一夕、 センサ 4 5の作動油油温の検出信号に関するデータ、 センサ 4 6のェン ジン回転数の検出信号に関するデータ、 センサ 4 7 aの燃料消費量の検出信号に 関するデータ、 センサ 4 7 bのエンジンブローバイ圧の検出信号に関するデータ、 センサ 4 7 cのエンジン冷却水温度の検出信号に関するデ一夕、 センサ 4 8の掘 削圧力の検出信号に関するデータ、 センサ 4 9 aの走行圧力の検出信号に関する データ、 センサ 4 9 bの旋回圧力の検出信号に関するデータを読み込み、 それぞ れ、 タイマ 2 eの時間情報を用い日付及び時間と関連付けてメモリ 2 dに格納、 蓄積する。
そして、 ステップ 1でエンジン 3 2が稼動中であると判断されている間、 タイ マ 2 eの時間情報を利用してエンジン稼動時間を計算し、 日付及び時間と関連付 けてメモリ 2 dに格納、 蓄積する (ステップ 5 )。
C P U 2は、 以上ステップ 1〜ステップ 5の処理を、 コントローラ 2の電源が 〇Nの間、 所定時間単位 (=サイクル) 毎 (例えば数分〜数十分ごと) に行う。 この結果、 メモリ 2 dには、 上記ステップ 3による上記所定サイクル中のフロン ト操作時間、 旋回操作時間、 走行レバ一操作時間と、 上記ステップ 4による上記 所定サイクルにおける平均ポンプ吐出圧、 平均油温、 平均エンジン回転数、 平均 燃料消費量、 平均エンジンブローバイ圧、 平均冷却水温、 平均掘削圧力、 平均走 行圧力と、 上記ステップ 5による平均エンジン稼働時間が蓄積される (後述の図 6参照)。
なおこのとき、 上記のうち時間データについてはサイクル経過ごとの累積値、 すなわち累積フロント操作時間、 累積旋回操作時間、 累積走行レバー操作時間、 累積エンジン稼働時間が別途算出され、 メモリ 2 dにおいて格納更新される (後 述の図 6参照)。
さらに、 詳細な説明は省略するが、 このとき併せてエンジンオン 'オフ、 キー スィッチオン ·オフといった各種イベントデータや各種警報データ等についても、 時系列的にメモリ 2 dに格納される (後述の図 6参照)。
図 4に戻り、 上記のような形態でメモリ 2 dに格納した稼働データは、 携帯端 末 3又はコントローラ 2側で所定の操作をすることにより、 前述のように入出力 イン夕一フェース 2 bよりケ一ブル 3 aを介し携帯端末 3へダウンロードされる。 図 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する機体側 コントローラ 2から携帯端末 3へダウンロードされるときのデータ構造の一例を 表す図である。
図 6において、 デ一夕は、 ダウン口一ド時ごとのファイルとしてとりまとめら れる。 ファイルの冒頭にはファイルヘッダが設けられ、 当該油圧ショベル 1の機 種、 号機名等の機体データと、 ダウン口一ド時刻 (海外稼働のある場合には例え ばなんらかの標準時基準で表示され、 併せて時差情報等を含んでいても良い) 等 から構成されている。
ファイルへッダ後の稼働データ本体部分は、 まず当該油圧ショベルの製造後か らの累積データで構成される。 すなわち、 累積エンジン稼働時間、 累積各操作時 間 (例えば累積レバー操作 (走行含む)時間、 累積旋回操作時間、 累積走行レバー 操作時間)、 累積頻度分布 (後述の頻度分布の説明を参照)等である。 上記累積デ一夕の後は、 上記サイクルごとに区分されたデータが時系列的に並 ぶ。 すなわちそれぞれ、 データ取得時刻、 前回サイクルまでの累計エンジン稼働 時間、 今回サイクル中におけるエンジン稼働時間、 各操作時間 (例えばレバー操 作 (走行含む)時間時間、 旋回操作時間、 走行レバー操作時間)、 各頻度分布 (ェン ジン回転数分布、 作動油温度分布、 冷却水温度分布、 ポンプ吐出圧分布、 掘削圧 力分布、 走行圧力分布)、 平均エンジンブローバイ圧、 平均燃料消費量、 平均ポ ンプ吐出圧、 平均油温、 平均エンジン回転数、 平均冷却水温、 平均掘削圧力、 平 均走行圧力等である。 このとき、 上記頻度分布は、 頻度分布をみるために複数の 頻度領域(例えばェンジン回転数 0〜 6 0 0 r pmが 5分、 6 0 0〜 8 0 0 i"pmが 2 分、 8 0 0〜1 0 0 O rpmが 1 5分、 等)を予め設定し、 単位時間あたりに各頻度 領域に該当した時間長さ(例えばエンジン回転数 0〜 6 0 0 rpm、 6 0 0〜 8 0 0 卬 m、 8 0 0〜1 0 0 O rpm等)で表される。
そして、 上記サイクル単位データの後は、 前述した時系列的なイベント ·警報 等データで構成される。 この例では、 イベント ·警報等の発生日時、 イベント - 警報等の番号を表示しており、 参考デ一夕としてそのときの累積エンジン稼働時 間(上記累計エンジン稼働時間でもよい)を併せて表示している。
上記のようなファイル形式でコントローラ 2から携帯端末 3へダウンロードさ れた稼働データは、 さらに同様のフアイル形式でユーザ側パソコン 4へと取り込 まれ、 前述したように予め組み込まれた (あるいはディーラ等側より適宜配布さ れインストールされた) アプリケーションプログラムによって加工処理され、 自 車の稼働状況を表す情報として所定の態様にて表示される。
図 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユーザ 側パソコン 4の機能的構成を表す機能プロック図である。
図 7及び前述の図 1において、 ユーザ側パソコン 4は、 パソコン本体 4 Aと、 表 示手段としての表示部 4 Bと、 マウス 4 Cと、 キーボード部 4 Dとを備えている。 パソコン本体 4 Aは、 入力手段及び出力手段としての通信インタ一フェース ( I /O) 4 a , 4 bと、 演算手段としての C P U (中央処理演算部) 4 cと、 記憶手段としての R AM 4 dと、 プログラム保存領域 (R OM) 4 e a及びデー タ保存領域 4 e bを備えた保存デバイス (記憶保持手段) 4 eと、 表示イン夕一 フエ一ス 4 f とから構成されている。
通信インタ一フェース 4 aは、 キーボード部 4 D及びマウス 4 Cの操作信号を 入力するとともに、 上述した携帯端末 3から図 6に示したフアイル構造の稼働デ 一夕を入力し、 保存デバイスデータ保存領域 4 e bに格納する。
C P U 4 Cは、 上記格納した稼働データを、 上記操作信号に基づき、 保存デバ イスプログラム保存領域 4 e aに予め格納されたデータ加工プログラム (後述) に沿って所定の表示態様形式に沿ったデータに加工する。 このとき、 演算途中の データは、 適宜一時的に記憶手段としての R AM 4 dに記憶される。 加工された 稼働データは、 表示インターフェース 4 f を介して、 所定の態様で表示部 4 Bに 表示される。
なお、 キ一ボード部 4 D及びマウス 4 Cの操作信号に基づき、 保存デバイスデ 一夕保存領域 4 e bに格納された未加工状態の稼働デー夕を、 通信ィンターフェ ス 4 bを介し主サーバ 5へ出力することもできる。 これについては後に詳述する。 図 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一ザ 側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存されたプログラムの内訳を表す 図である。
図 8に階層状に示すように、 プログラム保存領域 4 e aには、 大別して、 携帯 端末 3から稼働データを取り込んで保存デバイス 4 eのデ一夕保存領域 4 e bに 保存するためのデータ取り込みプログラム 1 0 0と、 そうして保存した稼働デー 夕を表示部 4 bに情報として表示させるための情報表示プログラム 1 1 0とが保 存されている。
情報表示プログラム 1 1 0はさらに、 上記保存デバイスデ一夕保存領域 4 e b に保存された稼働データを所定の表示態様に合致するように加工するためのデー 夕加工プログラム 1 2 0と、 画面表示そのものに関連する諸機能を含む標準画面 プログラム 1 3 0とから構成される。
デ一夕加工プログラム 1 2 0は、 後述するライフデータ、 ディリ一データ、 ァ ヮーデータ、 レシオデータ、 サマリデータ、 ュ—ティライゼイシヨンデ—夕、 ブ ローバイデー夕及び燃費デ一夕、 イベント '警報等データ、 ヒストグラムデータ をそれぞれ作成するための、 ライフデータ処理プログラム 1 2 1、 ディリーデ一 夕処理プログラム 1 2 2、 アワーデータ処理プログラム 1 2 3、 レシオデ一タ処 理プログラム 1 2 4、 サマリデータ処理プログラム 1 2 5、 ユーティライゼイシ ョンデ一夕処理プログラム 1 2 6、 ブローバイデータ及び燃費データ処理プログ ラム 1 2 7、 イベント ·警報等データ処理プログラム 1 2 8、 ヒストグラム処理 プログラム 1 2 9から構成されている。
標準画面プログラム 1 3 0は、 画面に表示中のデータをそれぞれ、 電子メール で他へ送ったり、 所定箇所 (例えば保存デバイス保存領域 4 e b ) に保存したり、 印刷したりするための、 メール出力プログラム 1 3 1、 保存処理プログラム 1 3 2、 印刷処理プログラム 1 3 3と、 各ファイルについてそのプロパティを表示さ せるためのファイル情報表示プログラム 1 3 4と、 複数のファイル (現在開いて いるファイル以外の他のファイル) のデ一夕を同時に表示させるための多画面表 示プログラム 1 3 5とから構成されている。
なお、 各プログラムの詳細手順内容及びその機能については、 後述する。
次に、 上記プログラムの機能によつて表示部 4 Bにおいて表示される画面表示 の例を、 順を追って説明する。
図 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユーザ 側パソコン 4において、 上記データ取り込みプログラム 1 0 0によって保存デバ イスデータ保存領域 4 e bに格納された稼働デー夕を、 データ加工プログラム (ライフデータ処理プログラム 1 2 1、 ディリ一データ処理プログラム 1 2 2、 アワーデータ処理プログラム 1 2 3、 レシオデータ処理プログラム 1 2 4、 サマ リデータ処理プログラム 1 2 5、 ユーティライゼイシヨンデ一夕処理プログラム 1 2 6、 ブローパイデ一タ及び燃費データ処理プログラム 1 2 7、 イベント '警 報等データ処理プログラム 1 2 8、 ヒストグラム処理プログラム 1 2 9 ) によつ て加工し表示部 4 Bで表示するときの標準画面構成を表す図である。
図 9において、 この画面は、 大きく分けて、 左端部にツリー構造で表示される 第 1グラフ選択エリア Aと、 その右側において画面上の大部分を占め、 稼働デー 夕そのものを加工してグラフ表示するグラフ表示エリア Bと、 第 1グラフ選択ェ リア A及びグラフ表示エリア Bの上部にメニューバー方式で表示される第 2ダラ フ選択エリア Cと、 その上部に表示され前述の標準画面プログラム 1 3 0 (メー ル出力プログラム 1 3 1、 保存処理プログラム 1 3 2、 印刷処理プログラム 1 3 3、 ファイル情報表示プログラム 1 3 4、 多画面表示プログラム 1 3 5 ) により 各種処理を行うためのメニューポタンエリア Dと、 第 1グラフ選択エリア Aの下 部で画面全体の左下隅部に表示されるステータス表示エリア Eと、 メニューボタ ンエリァ Dのさらに上部で画面全体の左上隅部に表示されるメニューエリア Fと から構成されている。
このようにエリア A〜Fに分けることにより、 みたいデータを探しやすくでき るよう図られている。 また稼働データそのものを表示するグラフ表示エリア Bを 画面上の大部分を占めるようにすることで、 グラフを見やすくするように図られ ている。 またこのとき、 メニューバー方式の第 2グラフ選択エリア Cは常時表示 されるが、 ッリ一構造の第 1グラフ選択エリァ Aは操作者の操作によって表示 · 不表示を選択可能となっており、 不表示とすることでさらにグラフ表示エリア B を大きくし、 より見やすくできるように図られている。
以下、 上記エリア A〜Fごとに順を追って説明する。
( 1 ) 第 1グラフ選択エリア A
図 1 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bに表示される第 1グラフ選択エリァ Aの表示例を表 す図である。
図 1 0及び前述の図 9に示すように、 ここには既にユーザ側パソコン 4の保存 デバイスデータ保存領域 4 e bに既に格納された稼働データがファイル形式で一 覧表示される。 このとき、 稼働デ一夕は、 油圧ショベル 1からの取得時 (ダウン ロード時) ごとのファイル(ブックファイル)としてとりまとめられ、 そのフアイ ルが取得された油圧ショベル 1の機種名 (この例では 「XY〇〇」 等)、 号機名 (この例では 「5 0 1」 「5 0 4」 「5 0 5」 等) と関連づけて、 この機種名フォ ルダ一号機名フォルダーブックファイル名の順にッリ一形式で表示する。 このよ うなッリ一構造表示とすることにより、 見たいデータを容易に探せるように図ら れている。
なお、 ツリー構造は上記に限られるものではなく、 例えば、 当該油圧ショベル 1の稼働現場名称 (例えば 「〇〇県〇〇巿 工事現場」 等) フォルダー顧客管 理用の固有の機械名称 (例えば 「X X工事第 1積み込み機」 等) フォルダーブッ クファイル名のように適宜書き換え可能としてもよい。 この場合、 データをユー ザのわかりやすいように表示 ·変更することができる。
また、 ブックファイル名は、 図示の例では当該ダウンロードの日時 (この例で は 「〇〇年口月 X日」 等) をそのまま名称としているが、 ファイル中のデータが カバ一している日時範囲 (「〇〇年口月 X日〜〇〇年 月ロ日」 等) としてもよ い。 これにより、 複数あるダウンロードデ一夕の中から見たい時期のものを容易 に探せるように図れている。 なお、 ファイル数が少ないとき等は、 逆に表示簡素 化のために、 単なるファイルナンパ一等の表示 (「No. 5」 等) の表示にしてもよ い。 また、 各ファイル名を開く前の号機名のみの表示状態 (図示の例では 「5 0 1 J 「5 0 4」 等) において、 例えばその右側に最新のダウンロード日付と時刻 を合わせて表示し、 下位の階層 (すなわち各ファイル名) を開くことなく最新の デ一夕の日付 ·時刻がわかるようにしてもよいし、 さらに所定期間 (例えば 3ケ 月) 以上最新のファィルがない場合には当該号機名の色を変えて表示するように し、 最新のフアイルのダウンロードを促すようにしてもよい。
各稼働データファイルは、 この例では、 下位の階層として、 「ライフデータ」 ファイル、 「オペレーションデータ」 フォルダ、 「アラームアンドフォルトデ一 夕」 フォルダ、 「イベントデータ」 ファイル、 「ヒストグラムデータ」 フォルダを 備えている。
「オペレーションデータ」 フォルダは、 さらに下位の階層として、 「デイリー データ」 ファイル、 「アワーデータ」 ファイル、 「レシオデータ」 ファイル、 「サ マリーデータ」 ファイル、 「ユーティライゼィションデ一夕」 フォルダ、 「ブロー パイデ一夕」 ファイル、 「フユエルレートデ一夕」 ファイルを備えており、 「ユー ティライゼイシヨンデータ」 フォルダは、 さらに下位の階層として、 「ァヮ一デ 一夕」 ファイル、 「レシオデータ」 ファイルを備えている。
「アラームアンドフォルトデ一タ」 フォルダは、 さらに下位の階層として、 「アラームデ一夕」 ファイルと、 「フォルトデータ」 ファイルとを備えている。
「ヒストグラムデ一夕」 フォルダは、 「エンジンスピードデータ」 ファイルと、 「作動油温度データ」 ファイルと、 「冷却水温度データ」 ファイル (図示せず) と、 「ポンプ圧データ」 ファイル (図示せず) と、 「掘削圧力デ一夕」 ファイル (図示せず)と、 「走行圧力データ」 ファイル (図示せず) とを備えている。
なお、 図 9及び図 1 0の例において、 複数の機種名や号機名のファイルがある のは、 図 1及び図 3を用いて前述したように、 稼働データの入手経路として、 自 己保有 (又は使用) の油圧ショベル 1→携帯端末 3→ュ一ザ側パソコン 4という 経路の他に、 主サーバ 5→中間サーバ 6→ユーザ側パソコン 4という経路がある からであり、 例えば、 この例は、 離れたところや複数の稼働現場で複数の油圧シ ョベル 1を稼働させているユーザで、 複数の機種名、 号機名のファイルを見る ±易 合に相当している。 この場合、 例えば、 主サーバ 5及び中間サ一バ 6を介し、 当 該ュ一ザの油圧ショベル 1のデータがユーザ側パソコン 4に配信されるようにな つている (後にも詳述)。
( 2 ) グラフ表示エリア B
以下、 上記したデータファイルあるいはフォルダごとに、 その内容の詳細を説 明する。
( 2 - 1 ) ライフデ一タ
「ライフデータ」 ファイルは、 前述のュ一ザ側パソコン 4の保存デバイスデー 夕保存領域 4 e aに格納された稼働データを、 油圧ショベル 1が製造後動作開始 してから(例えば機械納入時から)の累積稼働情報に加工し表示するようにしたも のである。
図 1 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のライフデ一タ処 理プログラム 1 2 1による上記加工処理手順を表すフローチャートである。
図 1 1において、 まず、 ステップ 1 4 0で、 今回ライフデータを算出しようと する図 6に示す構造の対象ファイルより、 累積データ(図 6参照)を抜き出す。 その後、 ステップ 1 4 1で、 累積デ一夕に含まれる累積エンジン稼働時間 Ten gと累積各操作時間中のレバ一操作 (走行を含む)時間 T leverとを用いて、 無操作 時間 Tnopを、
無操作時間 Τηορ=累積エンジン稼働時間 Teng—レバー操作時間 T lever により求める。 そして、 ステップ 142で、 ステップ 141で求めた上記無操作時間 Tnopを 用いて、 無操作時間割合 Tr— nop [%] を、
無操作時間割合 Tr_nop
= (無操作時間 Tnop/累積エンジン稼働時間 Teng) X 100
により求める。
その後、 ステップ 143で、 累積デ一夕に含まれる累積各操作時間中の走行レ バー操作時間 Ttravelを用いて、 作業レバー (走行以外) の操作時間割合 Tr_le ver_ex_ travel [%] を、
作業レバー操作時間割合 T r_l ever_ex_trave 1
= {(レバ一操作時間 Tlever—走行レバー操作時間 Ttravel) ノ累積ェン ジン稼働時間 Teng} X 100 [%]
により求める。
そして、 ステップ 144で、 走行レバ一操作 I 間割合 Trjravel [%] を、 走行レバ一操作時間割合 T r_t r ave 1
= (走行レバー操作時間 TtravelZ累積エンジン稼働時間 Teng) X 10 0 [%]
により求める。
その後、 ステップ 145に移り、 上記求めた無操作時間 Tnop、 走行レバー操 作時間 T travel, 作業レバー操作時間 T lever— ex_t ravel、 累積エンジン稼働時 間 Tengを棒グラフ表示する。
そして、 ステップ 146に移り、 上記表示した無操作時間 Tnop(Non-Operatio n)、 走行レバー操作時間 Ttravel (Travel)、 作業レバー操作時間 T leveし ex— tra vel (Operation), 累積エンジン稼働時間 Teng(Engine Run)の棒グラフ表示の先 端右横に、 無操作時間 Tnop、 走行レバ一操作時間 Ttravel、 作業レバー操作時 間 T 1 ever_ex_trave 1、 累積ェンジン稼働時間 Tengの値を数字で併記するととも に、 さらに上記のようにして求めた無操作時間割合 Tr—nop、 走行レバー操作時 間割合 Tr_travel、 作業レバ二操作時間割合 Tr_lever_ex— travel, 累積ェンジ ン稼働時間割合 (=100 [%]) を数字で併せて示す。
図 12は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ライフデータ処理プログラム 1 2 1 により加工処理したライフデータをグラフ表示した画面の一例を示す図である。 図 1 2において、 この例では横軸に時間 (hours) をとり、 上から順番に、 無 操作時間 Tnop、 走行レバ一操作時間 T t r ave 1、 作業レバー操作時間 T 1 ever_ex_ t ravel , 累積エンジン稼働時間 Tengが好ましくは互いに異なる色で前述の棒グ ラフが表示され、 併せて各棒グラフ表示の先端右横に、 無操作時間 Tnop、 走行 レバ一操作時間 T travel, 作業レバ一操作時間 T lever— ex_travel、 累積ェンジ ン稼働時間 Tengの値が数字で併記されている。 これにより、 油圧ショベル 1の 機械納入時からの部位別作業時間を知ることができるので、 油圧ショベル 1の查 定を詳細に行うことができる。
またこのとき、 累積エンジン稼働時間 Tengを 1 0 0 [%] とした場合におけ る無操作時間割合 Tし nop、 走行レバ一操作時間割合 Trjravel、 作業レバ一操 作時間割合 T r一 1 ever— ex一 t rave 1、 累積ェンジン稼働時間割合の値もそれぞれ数 字で併せて示されている。 これにより、 エンジン稼働時間が互いに異なる複数の 油圧ショベル 1相互間におけるデータ比較が容易となる (後述の図 6 0も参照)。 . さらに、 それら棒グラフの右側には、 操作者が適宜メモ可能な 「メモ欄」 が設 けられており、 これによつてグラフで表現できない事項も併せてメモとして記載 しておくことが可能となっている。
なおこのとき、 画面の Bエリア左上部には 「グラフ」 「レポート」 の両タグが 選択可能に表示されており、 同一内容のデ一夕をグラフ表示するか、 あるいはリ スト形式で数値表示するかを選択可能となっている (図 1 2は 「グラフ」 タグを 選択した場合の例)。 これにより、 グラフ—→数値データ間相互の切り換え、 及 び逆方向の操作が容易となっている。 さらに Bエリァ右上部にはデータ期間が
「〇〇年口月 X日一厶月〇日」 のように表示され、 これによつて現在表示してい るデータの期間が一目でわかるようになっている。
図 1 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおけるライフデータをリスト表示した画面の一例 'を示す図である。
図 1 3において、 前述したように、 先の図 1 2でグラフ表示した内容、 すなわ ち無操作時間 Tnop、 走行レバー操作時間 T travel, 作業レバー操作時間 T lever _ex_t r ave 1、 累積ェンジン稼働時間 T engの値が数値デ一夕として示されている。 またこの画面でも、 図 1 2の画面と同様、 操作者の便宜を図るために 「メモ欄」 が設けられている。 なお、 この例では、 参考データとして、 データ期間内におけ るイベント ·警報等データ (詳細は後述、 例えば図 4 6、 図 4 7、 図 4 8も参 照) も併せて表示されている。
なお、 図 1 2は、 前述のように、 無操作時間、 走行レバー操作時間、 作業レバ —操作時間、 累積エンジン稼働時間という 4区分でグラフ表示したが、 これに限 られない。 図 1 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成 するユーザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおけるライフデータをグラフ表示した画 面の他の例を示す図であり、 この例では、 無操作時間、 データ収集不能時間、 走 行レバー操作時間、 旋回レバー操作時間、 掘削操作時間、 累積エンジン稼働時間 という 6区分 (言い換えれば図 1 2のレバ一操作時間を旋回と掘削とに分け、 デ —夕収集不能時間という区分を新たに設けたもの) でグラフ表示している。
図 1 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記図 1 4のグラフ表示に対応するライ フデ一タをリスト表示した画面の一例を示す図である。
( 2 - 2 ) ディリ一データ
「ディリーデ一夕」 ファイルは、 前述のユーザ側パソコン 4の保存デバィスデ 一夕保存領域 4 e aに格納された稼働デ一夕を、 例えば数日から 1ヶ月、 数十日 間の範囲の各日における概ねの各種稼働情報に加工し表示するようにしたもので ある。
図 1 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のデイリーデータ 処理プログラム 1 2 2による処理手順の一例を表すフローチャートである。
図 1 6において、 まず、 ステップ 1 5 0で、 今回ディリ一データを算出しょう とする図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位データ [ 1 ] 〜 [ n ] より、 そ れぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる期間 (例えば対象となる月等) の時 間単位データ [ a ] 〜 [ b ] を抜き出す。 その後、 ステップ 151で、 時間単位データをカウントするための演算子 i = aとおいてステップ 152に移る。
ステップ 152では、 時間単位データ [ のエンジン稼働時間 Tengを読み 込み、 その時間が所定の時間 Tdl (例えば上記時間単位の 1 2) 以上であるか どうかを判定する。 判定が満たされたら、 ステップ 153に移り、 対象となるマ ス (時間単位 [ i] に対応するマス) を第 1の色 (例えば水色) で塗りつぶし、 ステップ 154に移る。
ステップ 154では、 時間単位データ [ i] のレバ一操作 (走行含む)時間 Tie verを読み込み、 その時間が所定の時間 Td2 (例えば上記時間単位の 1Z 2) 以 上であるかどうかを判定する。 判定が満たされたら、 ステップ 155に移り、 対 象となるマス (時間単位 [i] に対応するマス) をさらに第 2の色 (例えば黄 緑) で塗りつぶし、 ステップ 156に移る。 なお、 上記ステップ 152で判定が 満たされなかった場合や、 上記ステップ 154で判定が満たされなかった場合も、 直接ステップ 156に移る。 この結果、 ステップ 152とステップ 154の両方 の条件を満たした場合は当該マスは水色と黄緑とが混じった濃緑で塗られること となり、 ステップ 152のみを満たした場合は当該マスが水色のみで塗られるこ ととなる。
ステップ 156では、 演算子 iに 1を加え、 ステップ 157で iが bより大き くなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 152に戻つ て同様の手順を繰り返す。 判定が満たされたら、 このフローを終了する。
以上の手順により、 エンジン稼働時間がある程度以上ありかつレバー操作時間 がある程度以上ある場合 (言い換えれば油圧ショベル 1の操作状態) にある時間 単位 [ i] のマスは濃緑で塗られ、 エンジン稼働時間がある程度以上ああるがレ バー操作時間があまりない場合 (言い換えればエンジンアイドリング状態) にあ る時間単位 [i] のマスは水色のみで塗られることとなる。
図 17は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ディリ一データ処理プログラム 12 2により加工処理したディリーデ一夕を'表示した画面の一例を示す図である。 図 17において、 縦軸にこの例では X X月の 1日〜 31日までの 1ヶ月間をと り、 横軸には 6時から 18時までの時間 (hours) をとり、 各日 15分刻みでマ スを設け、 前述の色分け表示を行っている。 前述の油圧ショベル 1の操作状態に ある時間単位 (この例では 15分間) のマス(図中大部分を占める多数のマス)は 図上は濃緑色の代用として一の(図中では比較的薄い)ハッチングで表され、 ェン ジンアイドリング状態にある時間単位のマス(図中数個のみ存在)は図上は水色の 代用として他の (図中では比較的濃い) ハッチングで表されている。 このように 操作時間とエンジンアイドル時間を色分けすることにより、 実際に作業している 時間が一目でわかり、 機械管理を容易に行うことができる。
なお、 画面左上には、 対象データの表示させたい年 Z月を選択できるメニュー バ一方式の 「月選択プルダウンメニュー」 と、 「十」 ボタンと、 「一」 ボタンとが 設けられており、 「プルダウンメニュー」 では表示させたい月を直接かつ迅速に 選択することができ、 「十」 「一」 ,ボタンでは簡単に表示月を変えることが可能で ある。 またそれらのさらに右側には、 さらに表示させたい時間帯幅を選択できる メニューバ一方式の 「時間帯プルダウンメニュー」 が設けられており、 図示を省 略するが、 例えば図 17中に示す 「6時— 18時」 以外に、 「0時— 8時」 「8時 一 16時」 「16時一 24時」 「0時一 24時」 等が用意されており、 これによつ て表示させたい時間帯を自由に選択可能となっている。
図 18は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のディリーデ一夕 処理プログラム 122による処理手順の他の例を表すフローチヤ一トである。 図 18において、 まず、 ステップ 160で、 前述の図 16のステップ 150と 同様、 今回デイリーデータを算出しょうとする対象ファイルの時間単位データ [1] 〜 [n] より、 対象となる期間の時間単位データ [a] 〜 [n] を抜き出 し、 ステップ 151と同様、 ステップ 161で演算子 i =aとおいてステップ 1 62に移る。
ステップ 162では、 ステップ 152と同様、 時間単位デ一夕 [i] のェンジ ン稼働時間 Tengを読み込み、 その時間が所定の時間 Tdl (例えば上記時間単位 の 1/2) 以上であるかどうかを判定する。 判定が満たされたら、 ステップ 16 3に移り、 時間単位データ [ i] の平均燃料消費量 Qfを読み込み、 その量が所 定の第 1の値 (この例では 2 5 %) 以上であるかどうかを判定する。 判定が満た されなければステップ 1 6 9に移り、 対象となるマス (時間単位 [ に対応す るマス) を第 1の色 (例えば水色) で塗りつぶし、 後述のステップ 1 6 7に移る。 ステップ 1 6 3の判定が満たされたら、 ステップ 1 6 4に移り、 時間単位デー 夕 [ i ] の平均燃料消費量 Q fが第 1の値より大きな所定の第 2の値 (この例で は 5 0 %) 以上であるかどうかを判定する。 判定が満たされなければステップ 1 7 0に移り、 対象となるマス (時間単位 [ i ] に対応するマス) を第 2の色 (例 えば黄緑色) で塗りつぶし、 後述のステップ 1 6 7に移る。
ステップ 1 6 4の判定が満たされたら、 ステップ 1 6 5に移り、 時間単位デ一 夕 [ 1 ] の平均燃料消費量 Q fが第 2の値よりさらに大きな所定の第 3の値 (こ の例では 7 5 %) 以上であるかどうかを判定する。 判定が満たされなければステ ップ 1 7 1に移り、 対象となるマス (時間単位 [ i ] に対応するマス) を第 3の 色 (例えば緑色) で塗りつぶし、 後述のステップ 1 6 7に移る。
ステップ 1 6 5の判定が満たされたら、 対象となるマス (時間単位 [ i ] に対 応するマス) を第 4の色 (例えば赤色) で塗りつぶし、 ステップ 1 6 7に移る。 ステップ 1 6 7では、 演算子 iに 1を加え、 ステップ 1 6 8で iが bより大き くなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 1 6 2に戻つ て同様の手順を繰り返す。 判定が満たされたら、 このフローを終了する。
以上の手順により、 エンジン稼働時間がある程度以下の場合は着色されず、 ェ ンジン稼働時間がある程度以上あり、 かつ、 燃料消費量 (言い換えればエンジン 負荷率) が大きくなつていくとともに、 水色、 黄緑色、 緑色の順で着色表示され、 最も燃料消費量が大きいものは赤色で表示されることとなる。
図 1 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ディリ一データ処理プログラム 1 2 2により加工処理したディリ一デ一夕をグラフ表示した画面の他の例 (図 1 8の 手順で加工処理した例) を示す図である。
図 1 9において、 この例では、 縦軸は前述の図 1 7と同様、 X X月の 1日〜 3 0日までの 1ヶ月間をとり、 横軸には 6時から 1 7時までの時間 (hours) に各 日 3 0分刻みでマスを設け、 前述の色分け表示を行っている。 前述のエンジン稼 働時間がある程度以上あり、 かつ、 燃料消費量 (言い換えればエンジン負荷率) が大きくなつていく順の、 水色、 黄緑色、 緑色、 赤色の着色表示の代用として、 図上ではこの順で濃くなつていくハッチングで表されている。 このようにェンジ ン負荷率に応じて色分け表示することにより、 どの時間帯にどの程度のエンジン 負荷で作業しているか (言い換えれば現場の特性) がー目でわかり、 各油圧ショ ベル 1のエンジンの評価を容易に行うことができる。
なお、 上記は燃料消費量に応じて色分け表示したが、 これに限られず、 例えば 掘削圧力 (バゲットシリンダ 2 9又はァ一ムシリンダ 2 8のボトム側圧力) に応 じて色分け表示しても良い。 例えば、 対象時間帯において所定圧力以上に達した 時間の割合が大きいか小さいか、 あるいは圧力ピークの回数が多いか少ないか等 の基準により色分けすればよい。 この場合、 時間帯別の掘削負荷が一目でわかり、 この結果、 各油圧ショベル 1のフロント作業機 1 5の構造物評価、 あるいは特に いわゆる大型 ·超大型油圧ショベルにおける掘削補助用の発破 (ダイナマイト) の必要の有無あるいはその性質評価等、 を容易に行うことができる。
( 2 - 3 ) アワーデ一夕
「アワーデータ」 ファイルは、 前述のユーザ側パソコン 4の保存デバイスデ一 夕保存領域 4 e aに格納された稼働デ一夕を、 例えば 1日 2 4時間範囲における 詳細挙動を表す各種稼働情報 (時刻別表示、 後述の図 2 1参照)、 あるいは数日 〜1ヶ月間における詳細挙動を表す各種挙動情報 (日付別表示、 後述の図 2 4参 照) に加工し表示するようにしたものである。
図 2 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のアワーデ一夕処 理プログラム 1 2 3による処理手順 (時刻別表示に対応) の一例を表すフローチ ヤー卜である。
図 2 0において、 まず、 ステップ 1 8 0で、 今回アワーデータを算出しようと する図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位デ一夕 [ 1 ] 〜 [ n ] より、 それ ぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる日の時間単位データ [ a ] 〜 [ b ] を 抜き出す。
その後、 ステップ 1 8 1で、 時間単位データをカウントするための演算子 i = aとおいてステップ 1 8 2に移る。
ステップ 1 8 2では、 時間単位デ一夕 [ i ] に含まれるエンジン稼働時間 Ten gとレバー操作 (走行含む)時間 T leverとを用いて、 無操作時間 Tnopを、
無操作時間 Τ ηορ=ェンジン稼働時間 T eng-レバー操作時間 T 1 ever
により求める。
その後、 ステップ 1 8 3で、 時間単位データ [ i ] に含まれる走行レバ一操作 時間 T travelを用いて、 作業レバー操作 (走行以外の操作) 時間 T lever— ex— tra velを、
作業レバ一操作時間 T 1 ever— ex— t rave 1
=レバ一操作時間 T 1 ever一走行レバー操作時間 T t r ave 1
により求める。
その後、 ステップ 1 8 4に移り、 上記エンジン稼働時間 Tengをグラフ上にプ ロッ卜した後、 ステップ 1 8 5で上記求めた作業レバー操作時間 T lever— ex_tra velをグラフ上にプロットし、 さらにステップ 1 8 6で上記求めた走行レバ一操 作時間 T travelをグラフ上にプロットする。
そして、 ステップ 1 8 7に移って演算子 iに 1を加え、 ステップ 1 8 8で iが bより大きくなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 1 8 2に戻って同様の手順を繰り返す。 判定が満たされたら、 このフローを終了す る。
図 2 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記アワーデータ処理プログラム 1 2 3 により加工処理したアワーデータをグラフ表示した画面の一例 (上記図 2 0のフ ローに対応) を示す図である。
図 2 1において、 この例では横軸に時間 (hours) をとり、 上から順番に、 ェ ンジン稼働時間 Teng、 作業レバー操作時間 T lever一 ex_t ravel、 走行レバー操作 時間 T t r ave 1が好ましくは互いに異なる色で折れ線グラフにて表示されている。 これにより、 時刻別にどの操作が多いかを見ることができるので、 機械稼働管理、 機械の移動時刻管理等を容易に行うことができる。 特に、 継続的な操作か否かを 判断できることから、 作業中に走行時間が多いのか、 移動のための走行時間なの かを見分けることができる。
なお、 このとき、 画面の Bエリア左上部に前述したのと同様の 「グラフ」 「レ ポート」 の両タグが選択可能に表示され、 同一内容のデ一夕をグラフ表示するか、 あるいはリスト形式で数値表示するかを選択可能となっている (図 2 1は 「グラ フ」 タグを選択した場合の例、 リスト形式については後述の図 2 5参照)。
またこのとき、 画面の Bエリア左上部の両タグの下方には、 上記時刻別表示に 対応する 「dai ly」 ボタン及び上記日付別表示に対応する 「Monthly」 ボタンが選 択可能に設けられており、 図 2 1は 「dai ly」 ポタンをクリックしたときに表示 される一例となっている。 この 「dai ly」 ボタンの右側には対象デ一夕の表示さ せたい年 Z月/日を選択できるメニューバー方式の 「日付選択プルダウンメニュ 一」 が設けられており、 表示させたい日付を直接かつ迅速に選択することができ る。 また図示していないがカレンダーを表示して表示させたい年月日をカレンダ —から選択可能とすれば簡単に表示させたい日を選択することができ、 さらに前 述と同様の 「 +」 「一」 ボタンを設ければ一日ずつ表示月日を変えることが可能 となる。
さらにこのとき、 画面の最下部には、 参考情報として、 '各時刻区分 (この例で は 3 0分刻み) における各種警告 (詳細は後述) の発生回数が数値データとして 表示されるようになっている。 そして上記 「dai ly」 ボタンのさらに右側に、 こ の最下部に表示させたい警報の種類をリスト表示から選択できるメニューバー方 式の 「警報リスト表示プルダウンメニュー」 が設けられており、 回数を表示させ たい警報の種類を直接かつ迅速に選択することができる。
また、 上記の例では、 グラフの凡例 「走行 (travel)」 「(走行以外の) 操作 (o perat ion)」 「エンジン稼働 (engine run)」 等を Bエリアの右上部に表示してい るが、 適宜の操作によってこの凡例を左側の縦軸近くに移動可能としてもよい。 この場合、 グラフを見やすくすることができる。 また、 図示しないが、 グラフ上 に操作者の任意の箇所にブックマークやメモを作成できるようにしてもよい。 こ の場合、 デ一夕のみでは表現できない内容等を、 グラフと一緒に管理することが 可能となる。 また、 グラフの背景の色分けとして、 例えばエンジンの稼働がない 時間帯 (後述の図 2 4ではエンジンの稼働のない日付) について、 特定の着色を 行ってもよい。 図 22は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を 構成するユーザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 ァヮーデータ処理プロダラ ム 123により加工処理しグラフ表示した図 21の画面について、 エンジン非稼 働時間帯に着色表示を行った例を示す図である。 これにより、 どの時間帯に機械 の稼働があるか否かが極めて容易に理解できる。
図 23は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のアワーデータ処 理プログラム 123による処理手順 (日付別表示に対応) の一例を表すフローチ ヤー卜である。
図 23において、 まず、 ステップ 190で、 今回ァヮ一デ一夕を算出しようと する図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位データ [1] 〜 [! 1] より、 それ ぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる期間 (例えば対象となる月等) の時間 単位データ [a] 〜 [b] を抜き出し、 その抜き出した時間単位データ [a] 〜
[b] から対象とする日 [k (=日付を表す演算子)] の時間単位データ [1] 〜 [24] を取り出す (便宜的に 1時間刻みの場合を例にとって説明する)。 こ のとき、 前述したように、 これら各時間単位データ [1] 〜 [24] には、 それ ぞれェンジン稼働時間 T engと走行レバ一操作時間 T t rave 1とが含まれている。 その後、 ステップ 191で、 時間単位データをカウントするための演算子 j = 1とおいてステップ 193に移る。
ステップ 193では、 時間単位デ一夕 [ i] に含まれるレバ一操作 (走行含む) 時間 T leverと走行レバ一操作時間 T travelを用いて、 作業レバ一操作 (走行以 外の操作) 時間 T lever— ex— travelを、
作業レバー操作時間 T 1 ever— ex— t rave 1
=レバ一操作時間 T 1 ever—走行レバー操作時間 T t r ave 1
により求める。
その後、 ステップ 194に移って演算子 jに 1を加え、 ステップ 195で jが 24以上となったかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 19 1に戻って同様の手順を繰り返す。 これにより、 対象とする日 [k] における 2 4時間分の時間単位データ [1] 〜 [24] (1時間刻み) 中の作業レバー操作 時間 T 1 ever— ex— t rave 1がそれぞれ抜き出されたことになる。
ステップ 195の判定が満たされたら、 ステップ 197に移り、 上記のように して抜き出した、 対象とする日 [k] における 24時間分の作業レバ一操作時間
T lever— ex— travelを合算し、
一日の累積作業レバー操作時間 Tlever_ex_traveし day [k]
=∑ T lever— ex— travel [j」
を求める。
その後、 ステップ 198にて、 上記のように既に抜き出した、 対象とする日 Ck] における 24時間分の走行レバー操作時間 Ttravelを合算し、
一日の累積走行レバー操作時間 Tt raveし day [k]
=∑ Ttravel [ j ]
を求める。
そして、 ステップ 199にて、 一日の累積エンジン稼働時間 Teng— dayを、 最 後の時間単位デ一夕 [24] に含まれる累計エンジン稼働時間 Tengに、 その時 間単位データ [24] に含まれるその時間単位内でのエンジン稼働時間 Tengを 加えることによって算出する。
その後、 ステップ 200に移り、 上記ステップ 197、 ステップ 198、 ステ ップ 199で算出した、 一日の累積作業レバー操作時間 T lever— ex— travel— day
[k]、 一日の累積走行レバ一操作時間 Ttraveし day [k]、 一日の累積エンジン 稼働時間 Teng_dayをグラフ上にプロットする。
そして、 ステップ 201に移って日付を表す演算子 kに 1を加え、 ステップ 2 02で kが時間単位データ [b] の日付より大きくなつたかどうかを判定し、 判 定が満たされない場合は、 ステップ 190に戻って同様の手順を繰り返す。 これ により、 抜き出した時間単位データ [a (例えば〇月 X日△時)] 〜時間単位デ 一夕 [b (例えば X月〇日ロ時)] にわたる期間において、 各日ごとの累積作業 レバ一操作時間 Tlever_ex_traveし day [k]、 累積走行レバー操作時間 Ttravel •一 day [k]、 一日の累積エンジン稼働時間 Teng— dayがグラフ上にプロットされる こととなる。
ステップ 202の判定が満たされたら、 このフロ一を終了する。 図 2 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記アワーデ一夕処理プログラム 1 2 3 により加工処理したアワーデータをグラフ表示した画面の他の例 (上記図 2 3の フロ一に対応) を示す図である。
図 2 4において、 この例では縦軸に時間 (hours)、 横軸に日付 (対象月の 1日 から 3 0日) をとり、 上記図 2 1と同様、 各日の累積エンジン稼働時間 Teng 累積作業レバ一操作時間 T 1 eve r— ex_ t r ave 1、 累積走行レバー操作時間 T t r ave 1 が好ましくは互いに異なる色で折れ線グラフにて表示されている。 これにより、 日別に機械の作業内容の変化を見ることができ、 機械管理に有用である。
なお、 この例では、 ライフデータとしての累積エンジン稼働時間 Teng (Hour Meter) も併せて表示しており、 これ用の縦軸が右側に設けられている。 この縦 軸は、 例えば月のはじめのァヮメータ値から所定の時間 t (例えば t 1 2 0 0 時間)に固定する(言い換えれば縦軸の縮尺を固定)ようになっており、 これによ り、 ァヮメータの進み具合 (傾き)と操作別時間との対比挙動を、 複数の機種間に ついて容易に比較することができ、 適正なメンテナンス計画を立てることが可能 となる。
なお、 図 2 3に示すフローにおいて、 例えばステップ 1 9 1とステップ 1 9 3 との間にステップ 1 9 2を設け、 時間単位データ [ i ] に含まれるエンジン稼働 時間 Tengとレバー操作 (走行含む)時間 T leverとを用いて、 無操作時間 Tnopを、 無操作時間 T nop =ェンジン稼働時間 T eng一レバー操作時間 T 1 eve r
により求め、 これに基づき対象となる各日 [ k ] の無操作時間 Tnopの合計を求 めてステップ 2 0 0においてグラフにプロッ卜するようにしてもよい。 先の図 2 0の処理フロー及び図 2 1、 図 2 2の図示においても同様である。
またこのとき、 図 2 4において、 図 2 1と同様、 画面左上には、 対象データの 表示させたい年/月を選択できるメニューバー方式の 「月選択プルダウンメニュ 一」 と、 「十」 ボタンと、 「一」 ボタンとが設けられており、 「プルダウンメニュ . 一」 では表示させたい月を直接かつ迅速に選択することができ、 「十」 「―」 ポ夕 ンでは簡単に表示月を変えることが可能である。
図 2 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおける上記アワーデ一夕 (日付別表示) をリスト 表示した画面の一例を示す図である。
図 2 5において、 前述したように、 先の図 2 4でグラフ表示した内容、 すなわ ちライフデ一夕としての累積エンジン稼働時間 Teng (ァヮメータ値)、 各日の累 積エンジン稼働時間 Teng、 各日の累積作業レバー操作時間 T lever_ex_trave l、 各日の累積走行レバ一操作時間 T t r ave 1の値が数値デ一夕として示されている。 またこの画面でも、 図 2 2の画面と同様、 操作者の便宜を図るためにエンジン非 稼働時間帯に着色表示を行っている。 なお、 着色せずに、 単に日付又は時刻のみ の表示とするだけでも空欄によって一目瞭然となるので、 同様の効果を得られる。 また、 図示を省略しているが、 リスト表示の枠外 (例えば右上部)に操作者が作業 量等を適宜記入できるスペースを設けてもよい。 この場合、.作業量等の、 稼働管 理に必要となる情報をモニタ一データと同じ時間ベースで管理することにより、 稼働計画の評価及びオペレータの教育が可能となる。 またこのとき、 記入が行わ れた数値データの例えば左側に記入が行われている旨のマーキング表示をするよ うにしてもよく、 この場合、 どこにデータが記入されているかが一目でわかるよ うにすることができる。
( 2 - 4 ) レシオデータ
「レシオデータ」 ファイルは、 上記(2— 3 )の 「アワーデータ」 ファイルの縦 軸を絶対値でなく割合で (例えばエンジン稼働時間 Tengを 1 0 0 %とした百分率 で)表したものであり、 前述のユーザ側パソコン 4の保存デバィスデータ保存領 域 4 e aに格納された稼働データに基づき、 上記アワーデータと同様、 例えば 1 日 2 4時間範囲における詳細挙動を表す各種稼働情報 (時刻別表示)、 あるいは 数日〜 1ヶ月間における詳細挙動を表す各種挙動情報 (日付別表示) に加工し表 示したものである。
図 2 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のレシオデータ処 理プログラム 1 2 4による処理手順 (時刻別表示に対応) の一例を表すフローチ ヤー卜である。
図 2 6において、 まず、 ステップ 2 1 0で、 今回レシオデータを算出しようと する図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位データ [1] 〜 [n] より、 それ ぞれの日付'時刻を参照して、 対象となる日の時間単位データ [a] 〜 [b] を 抜き出す。
その後、 ステップ 211で、 時間単位データをカウントするための演算子 i = aとおいてステップ 212に移る。
ステップ 212では、 時間単位データ [ i] に含まれるレバー操作 (走行含む) 時間 T 1 everと走行レバー操作時間 T t rave 1を用いて、 走行以外の作業レバー操 作時間 τ 1 ever— ex— t r ave 1を、
作業レバー操作時間 T 1 eve r_ex_t rave 1
=レバー操作時間 T 1 ever—走行レバ一操作時間 T t rave 1
により求める。
その後、 ステップ 213で、 時間単位データ [ i] に含まれるエンジン稼働時 間 Tengを用いて、 作業レバー操作時間割合 Tr lever— ex— travelを、
作業レバー操作時間割合 T r 1 ever— ex— t rave 1
= (作業レバ一操作時間 T 1 ever— ex— t r ave 1ノエンジン稼働時間 T eng)
X 100
により求める。
その後、 ステップ 214に移り、 走行レバ一操作時間割合 Tr_t ravelを、 走行レバー操作時間割合 T r—t rave 1
=(走行レバ一操作時間 TtravelZエンジン稼働時間 Teng)X 100 により求める。
そして、 ステップ 215に移り、 上記作業レバー操作時間割合 Trlever— ex_tr • ave 1及び走行レバー操作時間割合 T r—t r ave 1をグラフ上にプロットするとともに、 その数値を合わせてグラフ上に表示する。
そして、 ステップ 216に移って演算子 iに 1を加え、 ステップ 217で が bより大きくなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 2 12に戻って同様の手順を繰り返す。 判定が満たされたら、 このフローを終了す る。
図 27は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4Bにおいて、 上記レシオデータ処理プログラム 124 により加工処理したレシオデータをグラフ表示した画面の一例 (上記図 26のフ 口一に対応) を示す図であり、 前述の図 21に対応する図である。
図 27において、 この例では縦軸にエンジン稼働時間 Tengを 100%とした ときの操作割合 [%] を、 横軸に時間 (hours) をとり、 上から順番に、 作業レ バー操作時間(opere t ai on) T 1 ever— ex_t rave 1、 走行レバー操作時間 T travelが 好ましくは互いに異なる色で折れ線グラフにて表示されている。 これにより、 前 述の図 21と同様、 時刻別にどの操作が多いかを見ることができるので、 機械稼 働管理、 機械の移動時刻管理等を容易に行うことができる。
図 28は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のレシオデータ処 理プログラム 124による処理手順 (日付別表示に対応) の一例を表すフローチ ャ一トである。
図 28において、 まず、 ステップ 220で、 今回レシオデータを算出しようと する図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位デ一夕 [1] 〜 [n] より、 それ ぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる期間 (例えば対象となる月等) の時間 単位データ [a] 〜 [b] を抜き出し、 その抜き出した時間単位デ一夕 [a] 〜
Cb] から対象とする日 [k (=日付を表す演算子)] の時間単位データ [1] 〜 [24] を取り出す (便宜的に 1時間刻みの場合を例にとって説明する)。 こ のとき、 前述したように、 これら各時間単位データ [1] 〜 [24] には、 それ ぞれェンジン稼働時間 Tengと走行レバ一操作時間 T t rave 1とが含まれている。 その後、 ステップ 221で、 時間単位データをカウントするための演算子 j = 1とおいてステップ 222に移る。
ステップ 222では、 時間単位データ [ i] に含まれるレバ一操作 (走行含む) 時間 Tleverと走行レバ一操作時間 Ttravelを用いて、 作業レバー操作 (走行以 外の操作) 時間 Tlever— ex_travelを、
作業レバー操作時間 T 1 ever一 ex一 t r ave 1
=レバー操作時間 T 1 ever一走行レバー操作時間 Τ ί rave 1
により求める。 その後、 ステップ 223に移って演算子 jに 1を加え、 ステップ 224で jが 24以上となったかどうかを判定し、 判定が満たされない塲合は、 ステップ 22 1に戻って同様の手順を繰り返す。 これにより、 対象とする日 [k] における 2 4時間分の時間単位データ [1] 〜 [24] (1時間刻み) 中の作業レバー操作 時間 T 1 ever一 ex一 t rave 1がそれぞれ抜き出されたことになる。
ステップ 224の判定が満たされたら、 ステップ 225に移り、 上記のように して抜き出した、 対象とする日 [k] における 24時間分のエンジン稼働時間 T engを合算し、
一日の累積エンジン稼働時間 Teng— day [k]
=∑Teng [ j ]
を求める。
その後、 ステップ 226で、 上記のようにして抜き出した、 対象とする日
[k] における 24時間分の作業レバ一操作時間 Tlever— exjravelを合算し、 一日の累積作業レバー操作時間 Tlever_ex— traveし day [k]
=∑ Tlever_ex_ travel [j」
を求めるとともに、 さらにこれと上記した一日の累積ェンジン稼働時間 T eng_da y [k] とを用いて、 一日の作業レバー操作時間割合 Tr— lever_ex— traveし day [k] を、
作業レバー操作時間割合 T r_l ever_ex_traveし day [ k ]
= (∑T lever— ex— travel [ j ] /Teng— day [k]) X 100
により求める。
その後、 ステップ 227で、 上記のようにして抜き出した、 対象とする日
[k] における 24時間分の走行レバー操作時間 T travelを合算し、
一日の累積走行レバー操作時間 T t raveし day [ k ]
=∑Ttravel [ j ]
を求めるとともに、 さらにこれと上記した一日の累積ェンジン稼働時間 T eng_da y [k] とを用いて、 一日の走行レバ一操作時間割合 Tr— traveし day [k] を、 走行レバー操作時間割合 Tr— traveし day [k]
= (ETtravel [ j ] /Teng— day [k]) X 100 により求める。
その後、 ステップ 2 2 8にて、 一日の累積エンジン稼働時間 Teng— dayを、 最 後の時間単位デ一夕 [ 2 4 ] に含まれる累計エンジン稼働時間 Tengに、 その時 間単位データ [ 2 4 ] に含まれるその時間単位内でのエンジン稼働時間 Tengを 加えることによって算出する。
その後、 ステップ 2 2 9に移り、 上記ステップ 2 2 6、 ステップ 2 2 7、 ステ ップ 2 2 8で算出した、 一日の作業レバー操作時間割合 Tr— lever— ex— traveし da y [ k ]、 一日の累積走行レバ一操作時間割合 Tr— travel— day [ k ]、 一日の累積 エンジン稼働時間 Teng_day [ k ] をグラフ上にプロットするとともに、 併せて 数値を表示する。 ·
そして、 ステップ 2 3 0に移って日付を表す演算子 kに 1を加え、 ステップ 2 3 1で kが時間単位データ [ b ] の日付より大きくなつたかどうかを判定し、 判 定が満たされない場合は、 ステップ 2 2 0に戻って同様の手順を繰り返す。 これ により、 抜き出した時間単位データ [ a (例えば〇月 X日△時)] 〜時間単位デ 一夕 [ b (例えば X月〇日ロ時) ] にわたる期間において、 各日ごとの累積作業 レバ一操作時間割合 T r— lever_ex— travel— day [ k ]、 累積走行レバ一操作時間割 合 Trjravel— day [ k ]、 累積エンジン稼働時間 Teng_day [ k ] がグラフ上にプ ロットされることとなる。 ―
ステップ 2 3 1の判定が満たされたら、 このフローを終了する。
図 2 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記レシォデ一夕処理プログラム 1 2 4 により加工処理したレシオデータをグラフ表示した画面の他の例 (上記図 2 8の フローに対応) を示す図である。
図 2 9において、 この例では図 2 7と同様に縦軸にエンジン稼働時間 Tengを 1 0 0 %としたときの操作割合 [%] をとるとともに、 横軸に日付 (対象月の 1 日から 3 0日) をとり、 上記図 2 7と同様、 各日の累積作業レバ一操作時間割合 T r 1 ever— ex— t rave 1、 累積走行レバー操作時間割合 T r_t r ave 1が好ましくは互い に異なる色で折れ線グラフにて表示されている。 これにより、 図 2 7と同様、 日 別に機械の作業内容の変化を見ることができ、 機械管理に有用である。 なお、 この例では、 上記図 2 7と同様、 ライフデータとしての累積: 働時間 Teng (Hour Meter) も併せて表示しており、 右側の縦軸は、 例えば月の はじめのァヮメータ値から所定の時間 tに固定するようになっている。
なお、 上記図 2 7及び図 2 9において、 前述の図 2 1、 図 2 2、 図 2 4、 図 2 5と同様の、 「グラフ」 「レポート」 の両タグ、 「dai ly」 「Monthly」 ボタン、 「日 付選択プルダウンメニュー」、 「月選択プルダウンメニュー」、 画面最下部の各種 警告発生回数表示、 「警報リスト表示プルダウンメニュー」 等が設けられており、 同様の機能により同様の効果を得る。
また、 前述のカレンダー表示、 「 +」 「一」 ボタン、 凡例を移動可能な構成、 ブ ックマークやメモの作成スペース、 エンジン非稼働着色等を実施してもよく、 こ の場合も前述と同様の効果を得る。
( 2— 5 ) サマリーデ一夕
「サマリ—データ j ファイルは、 上記(2— 1 )の 「ライフデータ」 ファイルと 同様の内容のデータを、 油圧ショベル 1が製造後動作開始してから現在までの累 積稼働情報ではなく、 前述のユーザ側パソコン 4の保存デバイスデ一夕保存領域 4 e aに格納された稼働データに基づき操作者が指定する期間内における累積稼 働情報に加工し表示するようにしたものである。
図 3 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のサマリ一データ 処理プログラム 1 2 5による処理手順を表すフローチャートである。
図 3 0において、 まず、 ステップ 2 4 0で、 今回サマリ一デ一夕を算出しょう とする図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位データ [ 1 ] 〜 [ n ] より、 そ れぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる日の時間単位データ [ a ] 〜 [ b ] を抜き出す。
その後、 ステップ 2 4 1で、 時間単位データをカウントするための演算子 i = aとおいてステップ 2 4 2に移る。
ステップ 2 4 2では、 各時間単位データ Π ] に含まれるエンジン稼働時間 T engと各操作時間中のレバー操作 (走行を含む)時間 T leverとを用いて、 各時間単 位における無操作時間 T nopを、 無操作時間 τ nop=ェンジン稼働時間 T eng-レバー操作時間 T 1 ever により求める。 」
そして、 ステップ 243で、 各時間単位データ [i] に含まれる走行レバー操 作時間 T travelを用いて、 各時間単位における作業レバー操作時間 Tlever_ex— t ravelを、
作業レノ 一操作時間 T 1 eve r— ex_ t r ave 1 =
レバー操作時間 τ 1 ever—走行レバー操作時間 T travel
により求める。
その後、 ステップ 244に移って演算子 iに 1を加え、 ステップ 245で iが bより大きくなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 2 42に戻って同様の手順を繰り返す。 これにより、 対象とする期間におけるすべ ての時間単位デ一夕 [a] 〜 [b] 中の各時間単位における無操作時間 Tnop及 び走行レバー操作時間 T t r ave 1がそれぞれ求められることになる。
ステップ 245の判定が満たされたら、 ステップ 246に移り、 上記ステップ 242でそれぞれ求められた全時間単位 [a] 〜 [b] における無操作時間 Tno Ρを合算し、
対象期間(例えばある月)における累積無操作時間 Ts— nop=∑T_nop [ i] を求める。
その後、 ステップ 247にて、 上記ステップ 243でそれぞれ求められた全時 間単位 [a] 〜 [b] における作業レバー操作時間 Tleveし ex— travelを合算し、 対象期間(例えばある月)での累積作業レバ一操作時間 Tsjever— ex_travel
=∑ Tlever— ex— travel [ i ]
を求める。
そして、 ステップ 248にて、 既に抜き出されている全時間単位 [a] 〜
[b] における走行レバー操作時間 T travelを合算し、
対象期間(例えばある月)における累積走行レバー操作時間 T s_t r ave 1
=∑Ttravel [ i ]
を求める。
その後、 ステップ 249にて、 既に抜き出されている全時間単位 [a] 〜 [ b ] におけるエンジン稼働時間 Tengを合算し、
対象期間(例えばある月)における累積ェンジン稼働時間 T s_eng
=∑Teng [ i ]
を求める。
その後、 ステップ 2 5 0で、 上記ステップ 2 4 6、 ステップ 2 4 9で求めた累 積無操作時間 T s一 nopと累積エンジン稼働時間 Ts—engとを用いて、 対象期間 (例 えばある月)における無操作時間割合 Tr_s— nop
= (Ts—卿 Z Ts—eng) X 1 0 0
を求める。
そして、 ステップ 2 5 1で、 上記ステップ 2 4 7で求めた累積作業レバー操作 時間 Ts— lever_ex— travelを用いて、 対象期間(例えばある月)における作業レバ 一操作時間割合 τ r_s_l ever— ex— t rave 1
= ( T s_l eve r_ex_ t r ave 1 / T s_eng) X 1 0 0
を求める。
その後、 ステップ 2 5 2で、 上記ステップ 2 4 8で求めた累積走行レバー操作 時間 Tsjravelを用いて、 対象期間 (例えばある月)における走行レバー操作時間 割合 Tr—s_t ravel
= (Ts— t rave l /Ts—eng) X 1 0 0
を求める。
その後、 ステップ 2 5 3に移り、 上記ステップ 2 4 6、 ステップ 2 4 7、 ステ ップ 2 4 8で求めた対象期間における累積無操作時間 T s_nop (Non-Operat i on) , 累積走行レバー操作時間 Ts— travel (Travel) 累積作業レバ一操作時間 T s_leve し ex— t ravel (Operat ion) , 累積エンジン稼働時間 Ts—eng (Engine Run)を棒グラ フ表示する。
そして、 ステップ 2 5 4において、 上記ステップ 2 5 3で表示した各棒グラフ 表示の先端右横に、 累積無操作時間 Ts一 nop、 累積走行レバー操作時間 Ts一 trave 1、 累積作業レバー操作時間 Ts— lever一 ex— travel、 累積エンジン稼働時間 Ts_en gの値を数字で併記するとともに、 さらに上記ステップ 2 5 0、 ステップ 2 5 1、
7° 2 5 2で求めた対象期間における無操作時間割合 Tr— s— nop、 走行レバ —操作時間割合 T r— s— t r ave 1、 作業レバー操作時間割合 T r_s_l ever_ex_t rave 1、 累積エンジン稼働時間割合 (= 1 0 0 [%]) を数字で併せて示す。
図 3 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記サマリ一データ処理プログラム 1 2 5により加工処理したサマリーデータをグラフ表示した画面の一例を示す図であ る。
図 3 1において、 この例では横軸に時間 (hours) をとり、 上から順番に、 累 積無操作時間 T s_nop、 累積走行レバー操作時間 Ts一 travel、 累積作業レバー操 作時間 Ts一 lever— ex— travel、 累積エンジン稼働時間 Ts_engが好ましくは互いに 異なる色で棒グラフにて表示され、 併せて各棒グラフ表示の先端右横に、 それら 累積無操作時間 Ts一 nop、 累積走行レバ一操作時間 Ts_travel、 累積作業レバ一 操作時間 T s_l ever— ex— t rave 1、 累積ェンジン稼働時間 T s— engの値が数字で併記 されている。 これにより、 油圧ショベル 1の月ごと及び指定期間の作業内容のレ ポートを容易に作成することができる。
またこのとき、 累積エンジン稼働時間 Ts_engを 1 0 0 [%] とした場合にお ける無操作時間割合 Tr— s_nop、 走行レバー操作時間割合 Tr— s— travel、 作業レ バー操作時間割合 T r— s_l ever— ex— t ravel、 累積ェンジン稼働時間割合の値もそ れぞれ数字で併せて示されている。 これにより、 エンジン稼働時間が互いに異な る複数の油圧ショベル 1相互間におけるデータ比較が容易となる. (後述の図 6 0 も参照)。
なおこのとき、 図 1 2や図 1 4のライフデ一夕の表示画面と同様、 画面の Bェ リア左上部には 「グラフ」 「レポート」 の両タグが選択可能に表示され (図 3 1 は 「グラフ」 タグを選択した場合の例)。 また Bエリア右上部にはデータ期間が
「〇〇年ロ月 X日—八月〇日」 のように表示されている。 さらに図 2 1、 図 2 2、 図 2 4のアワーデータの表示画面と同様、 画面の Bエリア左上部の両タグの下方 には、 任意の開始日付から終了日付までの期間のデ一夕表示を行わせる 「dai l yj ボタン及び月単位でデータ表示を行わせる 「Monthly」 ボタンが選択可能に設 けられ、 「dai ly」 ボタンの右側には上記開始日付と終了日付を設定する 「日付選 択プルダウンメニュー」 が設けられ、 「Monthly」 ボタンの右側には 「月選択プル ダウンメニュー」 が設けられている。 なお、 このように月を設定する 「月選択プ ルダウンメニュー」 と開始日付と終了日付を設定する 「日付選択プルダウンメニ ュ一」 が比較的近くに設けられていることにより、 月設定—→期間設定相互間の 切換を容易に行えるようになつている。 上記図 3 1は 「dai ly」 ボタンをクリツ クしたときに表示される一例となっている。
図 3 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおけるサマリ—データ (上記図 3 1に対応)をリス ト表示した画面の一例を示す図である。
図 3 2において、 先のライフデ一夕を示した図 1 3と同様、 先の図 3 1でダラ フ表示した内容、 すなわち累積無操作時間 Ts— nop、 累積走行レバー操作時間 T s — travel、 累積作業レバー操作時間 Ts— lever— ex— travel、 累積エンジン稼働時間 Ts— engの値が数値データとして示されている。 また前述の図 1 3と同様、 参考 データとして、 データ期間内におけるイベント ·警報等データ (詳細は後述、 例 えば図 4 6、 図 4 7、 図 4 8も参照) も併せて表示してもよい。
なお、 図 3 1は、 前述のように、 累積無操作時間、 累積走行レバ一操作時間、 累積作業レバ一操作時間、 累積エンジン稼働時間という 4区分でグラフ表示した が、 これに限られない。 図 3 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実 施形態を構成するユーザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおけるサマリ一デ一夕をグ ラフ表示した画面の他の例を示す図であり、 この例では、 累積無操作時間、 累積 データ収集不能時間 (T i m e O u t )、 累積走行レバー操作時間、 累積旋回レ バー操作時間、 掘削操作時間、 累積エンジン稼働時間という 6区分でグラフ表示 している。
図 3 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記図 3 3のグラフ表示に対応するライ フデータをリス卜表示した画面の一例を示す図である。 これにより、 数値情報を まとめてみることができる。
( 2— 6 )ュ一ティライゼイションデ一夕
「ユーティライゼイシヨンデータ」 ファイルは、 前述のユーザ側パソコン 4の 保存デバイスデータ保存領域 4 e aに格納された稼働データを、 例えば月単位、 あるいは週単位での操作内訳比率の移り変わり情報に加工し表示するようにした ものである。
図 3 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のユーティライゼ イシヨンデータ処理プログラム 1 2 6による処理手順を表すフローチャートであ る。
図 3 5において、 まず、 ステップ 2 6 0で、 今回ユーティライゼイシヨンデ一 夕を算出しょうとする図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位データ [ 1 ] 〜
[ n ] より、 それぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる月 (他の期間単位、 例えば週単位でもよい、 以下同じ)の時間単位デ一夕 [ a ] 〜 [ b ] を抜き出す。 その後、 ステップ 2 6 1で、 時間単位データをカウントするための演算子 i = aとおいてステップ 2 6 2に移る。
ステップ 2 6 2では、 各時間単位データ [ i ] に含まれるエンジン稼働時間 T engと各操作時間中のレバー操作 (走行を含む)時間 T leverとを用いて、 各時間単 位における無操作時間 T nopを、
無操作時間 Tnop=ェンジン稼働時間 T eng—レバー操作時間 T 1 ever により求める。
そして、 ステップ 2 6 3で、 各時間単位データ [ i ] に含まれる走行レバー操 作時間 T travelを用いて、 各時間単位における作業レバー操作時間 T lever— ex— t ravelを、
作業レバー操作時間 T 1 ever— ex— t rave 1 =
レバ一操作時間 τ 1 ever—走行レバー操作時間 T t r ave 1
により求める。
その後、 ステップ 2 6 4に移って演算子 iに 1を加え、 ステップ 2 4 5で iが bより大きくなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 2 6 2に戻って同様の手順を繰り返す。 これにより、 対象月におけるすべての時間 単位データ [ a ] 〜 [ b ] 中の各時間単位における無操作時間 Tnop及び走行レ バー操作時間 T t r ave 1がそれぞれ求められることになる。
ステップ 2 6 5の判定が満たされたら、 ステップ 2 6 6に移り、 上記ステップ 262でそれぞれ求められた対象月、 すなわち全時間単位 [a] 〜 [b] におけ る無操作時間 T nopを合算し、
対象月における累積無操作時間 Tu— ηορ=∑ T_nop [ i ]
を求める。
その後、 ステップ 267にて、 上記ステップ 263でそれぞれ求められた対象 月 (全時間単位 [a] 〜 [b]) における作業レバー操作時間 Tlever_ex一 travel を合算し、
対象月における累積作業レバー操作時間 Tu—leveし ex— travel
=∑ Tlever— ex— travel [ i」
を求める。
そして、 ステップ 268にて、 既に抜き出されている対象月 (全時間単位
[a] 〜 [b]) における走行レバー操作時間 Ttravelを合算し、
対象月における累積走行レバー操作時間 Tu— travel
=∑Ttravel [ i ]
を求める。
その後、 ステップ 269にて、 既に抜き出されている対象月 (全時間単位
[a] 〜 [b]) におけるエンジン稼働時間 Tengを合算し、
対象期間月における累積エンジン稼働時間 Tu_eng
=∑Teng [ i ]
を求める。
その後、 ステップ 270で、 上記ステップ 266、 ステップ 269で求めた累 積無操作時間 Tu— nopと累積エンジン稼働時間 Tu一 engとを用いて、 対象月におけ る無操作時間割合 T r— u— nop
= (Tr_nop/Tr_eng) X 100
を求める。
そして、 ステップ 271で、 上記ステップ 267で求めた累積作業レバー操作 時間 Tu— lever_exjravelを用いて、 対象月における作業レバー操作時間割合 Tr _u_lever_ex_t ravel
= (Tu— lever— ex— t rave lZTu— eng) X 100 を求める。
その後、 ステップ 2 7 2で、 上記ステップ 2 6 8で求めた累積走行レバ一操作 時間 Tujravelを用いて、 対象月における走行レバ一操作時間割合 T rji— travel
= (T u— travel ZTu一 eng) X 1 0 0
を求める。
そして、 ステップ 2 7 3に移り、 図示しない別途の手段からの、 ユーティライ ゼイシヨンデータの表示につき実時間表示 (後に詳述、 後述の図 3 6参照)か割合 表示 (後に詳述、 後述の図 3 7参照)かに関する選択入力に応じて、 実時間が選択 されていればステップ 2 7 4に移る。
ステップ 2 7 4では、 上記ステップ 2 6 6、 ステップ 2 6 7、 ステップ 2 6 8 で求めた対象月における累積無操作時間 Tu— nop (Non-Operat i on) , 累積走行レ バ一操作時間 Tu_t r ave 1 (Travel)、 累積作業レバー操作時間 Tu— 1 ever— ex— t rave 1 (Operat ion)を棒グラフ表示するとともに、 例えばその棒グラフの内部に、 累 積無操作時間 Tu一 nop、 累積走行レバ一操作時間 Tu— t ravel、 累積作業レバ一操 作時間 Tu— 1 ever— ex— t rave 1の値を実時間数字で併記する。
ステップ 2 7 3で割合表示が選択されていればステップ 2 7 5に移る。 ステツ プ 2 7 5では、 上記ステップ 2 7 0、 ステップ 2 7 1、 ステップ 2 7 2で求めた 対象月における無操作時間割合 T r一 u— nop、 走行レバー操作時間割合 T r— u— t rave I、 作業レバー操作時間割合 Tr— u— lever— exjravelを棒グラフ表示するとともに、 例えばその棒グラフの内部に、 累積無操作時間 Tu— nop、 累積走行レバー操作時 間 Tu— travel、 累積作業レバ一操作時間 Tu— lever— ex— travelの値を累積ェンジ ン稼働時間 Tu— engを 1 0 0 %としたときにそれぞれが占める割合 (百分率数 字) で併記する (後述の図 3 7参照)。
図 3 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ュ一ティライゼイションデータ処理 プログラム 1 2 6により加工処理したユーティライゼイシヨンデータをグラフ表 示した画面の一例 (上記ステップ 2 7 4に対応) を示す図である。
図 3 6において、 この例では横軸に時間 (hours)、 縦軸には時系列的に 1ヶ月 間隔で対象月をとり、 左端から右側に伸びる棒ダラフとして各月のデ一夕を示し ている。 各棒グラフは、 左端から右側へ向かって順番に、 累積走行レバー操作時 間 Tu— t rave l、 累積作業レバ一操作時間 Tu— l ever— ex— t rave l、 累積無操作時間 Tu—nopが、 互いに異なる色で棒グラフの内訳成分を構成し、 棒グラフ全体では 累積エンジン稼働時間 Tu—engを表示している。 そして、 上下方向に隣接する棒 グラフ相互間において、 各内訳成分の境界線どうしを推移線で連結し、 これによ つて各内訳成分 (すなわち累積走行レバ一操作時間 Tu_t raveし 累積作業レバ一 操作時 ¾Tu— lever— ex— trave l , 累積無操作時間 Tu—nop) のそれぞれの絶対量的 な推移が一目でわかるようになつている。
また、 各棒グラフの内訳成分領域には、 対応する累積走行レバ一操作時間 Tu_ t rave l , 作業レバー操作時間 Tu— l ever— ex— t ravel , 累積無操作時間 Tu—nopの値
(絶対量) が数字で併記されている。 これにより、 月単位 (又は週単位でもよ い) で油圧ショベル 1の作業管理を容易に行うことができる。
一方、 図 3 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成す るユーザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ュ一ティライゼイションデ一 夕処理プログラム 1 2 6により加工処理したュ一ティライゼイシヨンデ一タをグ ラフ表示した画面の他の例 (上記ステップ 2 7 5に対応) を示す図である。
図 3 7において、 この例では横軸に累積エンジン稼働時間 Tu—engを 1 0 0
[%] としたときの占める割合、 縦軸には時系列的に 1ヶ月間隔で対象月をとり、 左右方向すベて同一長さで内訳成分比のみが変動する棒ダラフとして各月のデ一 夕を示している。 各棒グラフは、 図 3 6に対応し、 左から右へ向かって順番に、 累積エンジン稼働時間 Tu_engを 1 0 0 [%] とした場合における走行レバ一操 作時間割合 T r— u— t r avel、 作業レバ一操作時間割合 T r— u— 1 ever— ex— t rave 1、 無 操作時間割合 T r— u— nopが、 互いに異なる色で表示され、 各内訳成分の境界線ど うしを推移線で連結されている。 そして、 各棒グラフの内訳成分領域には、 対応 する走行レバー操作時間割合 T r_u— travel、 作業レバー操作時間割合 T r_u__l eve r_ex_t rave K 無操作時間割合 T r—u— nopの値 (比率値) が数字で併記されている。 これによつても、 月単位 (又は週単位でもよい) で油圧ショベル 1の作業管理を 容易に行うことができる。 またこれにより、 エンジン稼働時間が互いに異なる複 数のデータ相互間における操作時間内訳の比較が容易となる。 なお上記図 3 6及び図 3 7において、 例えば図 1 2や図 1 4のライフデータの 表示画面と同様、 画面の Bエリア右上部にはデータ期間が 「〇〇年口月 X日一△ 月〇日」 のように表示されている。 さらに図 2 1、 図 2 2、 図 2 4のァヮ一デ一 夕の表示画面と同様、 画面の Bエリア左上部には、 「年 ·月選択プルダウンメニ ユー」 が設けられ、 グラフの先頭に来るデータの時期を選択できるようになって いる。 なお、 先の図 1 7等で述べたような 「十」 ボタンや 「―」 ポタンを設けて もよく、 この場合簡単に表示月を変えることが可能である。
図 3 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のユーティライゼ イシヨンデータ処理プログラム 1 2 6による処理手順の他の例 (目標稼働時間併 記対応) を表すフロ一チャートである。
図 3 8において、 まず、 ステップ 2 8 0で、 今回ュ一ティライゼイシヨンデ一 夕を算出しょうとする図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位データ [ 1 ] 〜
[ n ] より、 それぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる月 (他の期間単位、 例えば週単位でもよい、 以下同じ)の時間単位データ [ a ] 〜 [ b ] を抜き出す。 その後、 ステップ 2 8 1で、 時間単位デ一夕をカウントするための演算子 i = aとおいてステップ 2 8 2に移る。
ステップ 2 8 2では、 各時間単位データ [ i ] に含まれるエンジン稼働時間 T engと各操作時間中のレバー操作 (走行を含む)時間 T leverとを用いて、 各時間単 位における無操作時間 Tnopを、
無操作時間 Τ ηορ=ェンジン稼働時間 T eng-レバ一操作時間 T 1 ever により求める。
そして、 ステップ 2 8 3で、 各時間単位データ [ i ] に含まれる走行レバ一操 作時間 T t rave 1を用いて、 各時間単位における作業レバ一操作時間 T 1 ever— ex— t ravelを、
作業レバー操作時間 T lever— ex_t ravel =
レバ一操作時間 T lever—走行レバー操作時間 T travel
により求める。
その後、 ステップ 2 8 4に移って演算子 iに 1を加え、 ステップ 2 8 5で iが bより大きくなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場合は、 ステップ 2 8 2に戻って同様の手順を繰り返す。 これにより、 対象月におけるすべての時間 単位データ [ a ] 〜 [ b ] 中の各時間単位における無操作時間 Tnop及び走行レ バー操作時間 T t r ave 1がそれぞれ求められることになる。
ステップ 2 8 5の判定が満たされたら、 ステップ 2 8 6に移り、 上記ステップ 2 8 2でそれぞれ求められた対象月、 すなわち全時間単位 [ a ] 〜 [ b ] におけ る無操作時間 Tnopを合算し、
対象月における累積無操作時間 Tu_nop=∑ T_nop [ i ]
を求める。
• その後、 ステップ 2 8 7にて、 上記ステップ 2 8 3でそれぞれ求められた対象 月における作業レバ一操作時間 T lever_ex— t ravelを合算し、
対象月における累積作業レバー操作時間 Tu— lever_ex_travel
=∑ T lever— ex— travel [ i ]
を求める。
そして、 ステップ 2 8 8にて、 既に抜き出されている対象月における走行レバ —操作時間 T t r a V e 1を合算し、
対象月における累積走行レバ一操作時間 T u_t r ve 1
=∑T travel [ i ]
を求める。
その後、 ステップ 2 8 9で、 上記ステップ 2 8 6で求めた累積無操作時間 Tu_ nopと、 予め操作者側で設定入力された (詳細は後述) 月単位の目標稼働時間
(=稼働予算、 後述の図 3 9及び図 4 0の例では X時間/月) とを用いて、 対象 月における目標比無操作時間割合 T r一 u— nop
= (T r— nopZ稼働予算) X 1 0 0
を求める。
そして、 ステップ 2 9 0で、 上記ステップ 2 8 7で求めた累積作業レバー操作 時間 Tu— lever— ex— t ravelを用いて、
対象月における目標比作業レバー操作時間割合 Tr—u— lever— ex_t ravel = (Tu— lever— ex_travel 稼働予算) X 1 0 0 を求める。
その後、 ステップ 2 9 1で、 上記ステップ 2 8 8で求めた累積走行レバー操作 時間 Tujravelを用いて、 対象月における目標比走行レバ一操作時間割合 Tr_u_ trave l
= (Tu— travel/稼働予算) X 1 0 0
求める。
そして、 ステップ 2 9 2に移り、 図示しない別途の手段からの、 ユーティライ ゼイシヨンデータの表示につき実時間表示 (後に詳述、 後述の図 3 9参照)か割合 表示 (後に詳述、 後述の図 4 0参照)かに関する選択入力に応じて、 実時間が選択 されていればステップ 2 9 4に移る。
ステップ 2 9 4では、 上記ステップ 2 8 6、 ステップ 2 8 7、 ステップ 2 8 8 で求めた対象月における累積無操作時間 Tu_nop (Non-Operat ion)、 累積走行レ バ一操作時間 Tu— travel (Travel)、 累積作業レバ一操作時間 Tu— lever— ex_tr.ave 1 (Operat ion)を各成分とする 1本の棒グラフとして表示するとともに、 各成分 の内部に、 累積無操作時間 Tu_nop、 累積走行レバー操作時間 Tu一 travel、 累積 作業レバ一操作時間 Tu— lever— ex— travelの値を実時間数字で併記し、 さらに稼 働予算値を実時間数字で併記する (後述の図 3 9参照)。
ステップ 2 9 2で割合表示が選択されていればステップ 2 9 3に移る。 ステツ プ 2 9 3では、 上記ステップ 2 8 9、 ステップ 2 9 0、 ステップ 2 9 1で求めた 対象月における目標比無操作時間割合 Tr_u— nop、 目標比走行レバー操作時間割 合 T r_u_trave 1、 目標比作業レバ一操作時間割合 T r— u— 1 ever— ex— t r ave 1を各成 分とする 1本の棒グラフとして表示するとともに、 例えばその棒グラフの内部に 目標稼働時間 (稼働予算) を 1 0 0 %としたときにそれぞれが占める割合 (百分 率数字) を併記し、 さらに稼働予算値を実時間数字で併記する (後述の図 4 0参 照)。
図 3 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ユーティライゼィションデータ処理 プログラム 1 2 6により加工処理したユーティライゼイシヨンデータをグラフ表 示した画面の一例 (上記ステップ 2 9 4に対応) を示す図である。 図 3 9において、 この例では横軸に時間 (hours)、 縦軸には時系列的に 1ヶ月 間隔で対象月をとり、 左端から右側に伸びる 1本の棒ダラフの推移として各月の デ一夕を示している。 各棒グラフは、 左端から右側へ向かって順番に、 累積走行 レバ一操作時間 Tu— travel 累積作業レバ一操作時間 Tu— lever— ex— travel、 累 積無操作時間 Tiuiopが、 互いに異なる色で棒グラフの内訳成分を構成し、 棒グ ラフ全体では累積ェンジン稼働時間 Tu— engを表示している。 なおこのとき併せ て稼働予算 (目標稼働時間) 分まで各棒グラフを延長させて表示し、 その延長分 は不達成分として例えば無着色表示としている。 また、 前述の図 3 6と同様、 上 下方向に隣接する棒グラフ相互間において各内訳成分の境界線どうしを推移線で 連結しており、 各棒グラフの内訳成分領域には、 対応する累積走行レバー操作時 間 Tu— t rave 1、 作業レバー操作時間 Tu— 1 ever— ex— t rave 1、 累積無操作時間 Tu— n opの値 (絶対量) が数字で併記され、 各棒グラフの右側先端外側には、 上記稼働 予算 (目標稼働時間) の値が数字 (図では Xで示す) で併記されている。
ここで、 画面 Bエリアの上部中央やや左側には、 上記稼働予算設定ボタン (な おボタンでなくタグとしてもよい) が設けられており、 ここをクリックすること により、 図 3 9中右側に示すような稼働予算 (目標稼働時間) 設定リストが例え ば割り込みウィンドウで表示される。 図 3 9中上のリストは月単位の設定リスト 画面であり、 各月ごとに数値 (図では Xで表示) にて設定可能となっている。 図 3 9中下のリストは週単位の設定リスト画面であり、 各月ごと (図では Xで表 示)、 かっさらに詳細に各週ごと (図では x l, x 2, x 3, x 4で表示) に数値に て設定可能とである。
以上のような画面構成により、 目標稼働時間 (稼働予算) に対する稼働状況が わかり、 生産管理を容易に行えるようになつている。
一方、 図 4 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成す るユーザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ユーティライゼイションデ一 タ処理プログラム 1 2 6により加工処理したユーティライゼイシヨンデータをグ ラフ表示した画面の他の例 (上記ステップ 2 9 3に対応) を示す図である。
図 4 0において、 この例では横軸に目標稼働時間 (稼働予算) を 1 0 0 [%] としたときの占める割合、 縦軸には時系列的に 1ヶ月間隔で対象月をとり、 左右 方向すベて同一長さで内訳成分比のみが変動する棒グラフとして各月のデータを 示している。 各棒グラフは、 図 3 9に対応し、 左から右へ向かって順番に、 目標 稼働時間 (この例では X時間) を 1 0 0 [%] とした場合における走行レバー操 作時間割合 T r— u_t r avel、 作業レバー操作時間割合 T r— u— 1 ever一 ex_t rave 1、 無 操作時間割合 Tr_u_nopが、 互いに異なる色で表示され、 各内訳成分の境界線ど うしを推移線で連結されている。 そして、 各棒グラフの内訳成分領域には、 対応 する走行レバー操作時間割合 T r— u— t r ave 1、 作業レバー操作時間割合 Tし u— leve r_ex_traveK 無操作時間割合 T r一 u_nopの値 (比率値) が数字で併記されている。 また画面 Bエリアの上部中央やや左側に設けられた上記同様の稼働予算設定ボ タンをクリックすると、 図 4 0中右側の稼働予算 (目標稼働時間) 月単位の設定 リスト画面及び週単位の設定リスト画面が表示されるのは図 3 9と同様である。 以上のような画面構成により、 この画面でも、 目標稼働時間 (稼働予算) に対す る稼働状況がわかり、 生産管理を容易に行える。 また、 稼働予算をどのように設 定しても棒グラフの長さは一定であるので、 比較的自由に稼働予算を変更でき、 また機械管理を独自のベース時間で行うことができる。
なお、 上記図 3 9及び図 4 0においても、 前述の図 3 6や図 3 7と同様、 画面 の Bエリア右上部のデータ期間表示、 「年,月選択プルダウンメニュー」 等が設 けられている。 また、 図示は省略するが、 既に述べたメモ欄や作業量等の記入欄 を別途設けても良い。 これにより、 操作比率とそれらとの同時表示によって作業 計画の評価がグラフで可能となる。
( 2 - 7 ) ブローバイデータ及び燃費データ
「ブローバイデータ」 ファイルは、 前述のユーザ側パソコン 4の保存デバイス データ保存領域 4 e aに格納された稼働データのうちセンサ 4 7 bで検出したェ ンジンブローバイ圧のデータを、 数日〜 1ヶ月間における挙動を表す情報に加工 し表示するようにしたものである。 また 「燃費データ」 ファイルは、 前述のュ一 ザ側パソコン 4の保存デバイスデータ保存領域 4 e aに格納された稼働データの うちセンサ 4 7 aで検出した燃料消費量のデ一タを、 数日〜 1ヶ月間における挙 動を表す情報に加工し表示するようにしたものである。
図 4 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のブローバイ &燃 費データ処理プログラム 127によるブローバイデータ処理手順の一例を表すフ 口—チヤ—卜である。
図 41において、 まず、 ステップ 300で、 今回ブローバイデータを算出しよ うとする図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位データ [1] 〜 [n] より、 それぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる期間 (例えば対象となる月等) の 時間単位データ [a] 〜 [b] を抜き出し、 その抜き出した時間単位データ
[a] 〜 [b] から対象とする日 [k (=日付を表す演算子)] の時間単位デー 夕 [1] 〜 [24] を取り出す (便宜的に 1時間刻みの場合を例にとって説明す る)。 このとき、 前述したように、 これら各時間単位データ [1] 〜 [24] に , は、 それぞれレバー操作時間 Tleverと各時間単位における平均ブローバイ圧と が含まれている。
その後、 ステップ 301で、 各時間単位データ [ j ] ( j = 1〜 24 ) のレバ 一操作時間 Tleverを合算し、 各日ごとの累積レバ一操作 (走行含む) 時間 Tlev er— dayを、
Tlever一 day [k] =∑ Tlever [j ]
により求める。
その後、 ステップ 302にて、 各時間単位データ [j]における平均ブローバイ 圧 Pblowby [ j ] に各時間単位データ [ j ]におけるサンプリング個数 n [j ] を かけさらに全時間単位分 j = 1〜24まで合算し、 これを全時間単位でみたサン プリング個数∑n [j ] で除することにより、 各日の平均プロ一バイ圧 Pblowby —day 、
Pblowby— day [k] =∑ (Pblowby [j ] X n [ j ]) Z∑n [j ]
により求める。
そして、 ステップ 303にて、 上記ステップ 301、 ステップ 302で算出し た、 各日ごとの累積レバー操作時間 Tlever_day、 各日の平均ブローバイ圧 Pblo wby dayをグラフ上にプロットする (なお、 併せてリスト表示も可能とする場合 には、 表に数値表示を行う)。
そして、 ステップ 304に移って日付を表す演算子 kに 1を加え、 ステップ 3 05で kが時間単位データ [b] の日付より大きくなつたかどうかを判定し、 判 定が満たされない場合は、 ステップ 300に戻って同様の手順を繰り返す。 これ により、 抜き出した時間単位データ [a (例えば〇月 X日△時)] 〜時間単位デ 一夕 [b (例えば X月〇日ロ時)] にわたる期間において、 各日ごとの累積レバ —操作時間 τ 1 ever一 day、 各日の平均ブローバイ圧 P b 1 ow y— dayがグラフ上にプ ロットされることとなる。
ステップ 305の判定が満たされたら、 このフローを終了する。
図 42は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ブローバイ &燃費データ処理プログ ラム 127により加工処理したブローバイデータをグラフ表示した画面の一例 (上記図 41のフローに対応) を示す図である。
図 42において、 この例では左側のブローバイ圧用の縦軸に圧力値 [KP a] を、 右側のレバー操作時間用の縦軸にエンジン稼働時間 Tengを 100%とした ときの操作割合 [ ] をとり、 横軸に日付 (対象月の 1日から 30日) をとり、 各日ごとの累積レバ一操作時間 Tlever_dayと、 各日ごとの平均ブローバイ圧 Pb 1 owby— dayとが好ましくは互いに異なる色で折れ線グラフにて表示されている。 このように、 ブローバイ圧と操作率とを同じグラフで表示することにより、 プロ 一バイ圧の変化の傾向が見やすくなり、 特に、 変化の意味を的確に判断できるよ うになつている。 また、 上記では各日ごとの平均ブローバイ圧をグラフ化したが、 これに限られず、 週ごと、 あるいは一時間ごとの平均ブローバイ圧をグラフ化し て表すことも可能である。
図 43は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のプロ一バイ &燃 費データ処理プログラム 127による燃費データ処理手順の一例を表すフローチ ヤートである。
図 43において、 まず、 ステップ 310で、 今回燃費デ一夕を算出しようとす る図 6に示す構造の対象ファイルの時間単位デ一夕 [1] 〜 [n] より、 それぞ れの日付 ·時刻を参照して、 対象となる期間 (例えば対象となる月等) の時間単 位データ [a] 〜 [b] を抜き出し、 その抜き出した時間単位データ [a] 〜 [b] から対象とする日 [k (=日付を表す演算子)] の時間単位データ [1] 〜 [24] を取り出す (便宜的に 1時間刻みの場合を例にとって説明する)。 こ のとき、 前述したように、 これら各時間単位デ一夕 [1] 〜 [24] には、 それ ぞれレバー操作時間 Tleverと各時間単位における平均燃料消費量とが含まれて いる。
その後、 ステップ 311で、 各時間単位データ [ j ] ( j = 1〜 24 ) のレバ —操作時間 Tleverを合算し、 各日ごとの累積レバ一操作 (走行含む) 時間 Tlev er—dayを、
Tlever一 day [k] =∑ Tlever [j ]
により求める。 - その後、 ステップ 312にて、 各時間単位データ [j]における平均燃料消費量 Qfuel [ j ] に各時間単位データ [j]におけるサンプリング個数 n [ j ] をかけ さらに全時間単位分 j = 1〜24まで合算し、 これを全時間単位でみたサンプリ ング個数∑n [j ] で除することにより、 各日の平均燃料消費量 Qfueし dayを、
QfueLday [k] =∑ (Qfuel [ j ] X n [ j ]) /∑n [j ]
により求める。
そして、 ステップ 313にて、 上記ステップ 311、 ステップ 312で算出し た、 各日ごとの累積レバ一操作時間 Tlever— day、 各日の平均燃料消費量 Q fuel— dayをグラフ上にプロットする (なお、 併せてリスト表示も可能とする場合には、 表に数値表示を行う)。
そして、 ステップ 314に移って日付を表す演算子 kに 1を加え、 ステップ 3 15で kが時間単位データ [b] の日付より大きくなつたかどうかを判定し、 判 定が満たされない場合は、 ステップ 310に戻って同様の手順を繰り返す。 これ により、 抜き出した時間単位データ [a (例えば〇月 X日△時)] 〜時間単位デ 一夕 [b (例えば X月〇日ロ時)] にわたる期間において、 各日ごとの累積レバ 一操作時間 Tlever_day、 各日の平均燃料消費量 Qfuel— dayがグラフ上にプロッ 卜されることとなる。
ステップ 315の判定が満たされたら、 このフローを終了する。
図 44は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ブローバイ &燃費データ処理プログ ラム 1 2 7により加工処理した燃費デ一夕をグラフ表示した画面の一例 (上記図 4 3のフローに対応) を示す図である。
図 4 4において、 この例では左側の燃料消費量用の縦軸にエンジン負荷率 (= 実際の燃料消費量 Z定格 1 0 0 %負荷時の燃料消費量) [%] を、 右側のレバー 操作時間用の縦軸にエンジン稼働時間 Tengを 1 0 0 %としたときの操作割合
[%] をとり、 横軸に日付 (対象月の 1日から 3 0日) をとり、 各日ごとの累積 レバ一操作時間 T lever— dayと、 各日ごとの平均燃料消費量 Q fuel— dayとが好ま しくは互いに異なる色で折れ線グラフにて表示されている。 このように、 燃料消 費量と操作率とを同じグラフで表示することにより、 燃料消費量の変化の傾向が 見やすくなり、 特に、 変化の意味を的確に判断できる。 また、 上記では各日ごと の平均燃料消費量をグラフ化したが、 これに限られず、 週ごと、 あるいは一時間 ごとの平均燃^消費量をグラフ化して表すことも可能である。
なお、 上記図 4 2及び図 4 4にも、 既に述べた各表示画面と同様、 画面の Bェ リア右上部にはデータ期間が 「〇〇年口月 X日一厶月〇日」 のように表示され、 左上部には月単位でデータ表示を行わせるときの 「月選択プルダウンメニュー」、
「十」 ボタン、 「一」 ボタンが設けられている。 また、 上記図 4 2のブローバイ 圧と図 4 4の燃料消費量 (負荷圧) とを同一のグラフで表示するようにしても良 い。
( 2 - 8 ) イベント ·警報等データ
「イベント ·警報等データ」 ファイルは、 前述のユーザ側パソコン 4の保存デ バイスデータ保存領域 4 e aに格納された稼働データのうち各センサ等で検出し たエンジンオン ·オフ、 キースィッチオン ·オフといった各種イベントデータや 各種警報データ等を、 数日〜 1ヶ月間における挙動を表す情報に加工し表示する ようにしたものである。 なお、 イベントデータは 「イベントデ一夕」 ファイル、 警報等デ一夕は 「アラームアンドフォルトデータ」 フォルダに振り分けられるが、 両者は同様の加工処理が行われるため、 以下適宜、 イベント,警報等データとし てひとまとめにして説明する。
図 4 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のイベント ·警報 等データ処理プログラム 128によるイベント '警報等データ処理手順の一例を 表すフローチヤ一トである。
図 45において、 まず、 ステップ 320で、 今回処理しょうとする図 6に示す 構造の対象ファイルの時間単位データ [1] 〜 [n] より、 それぞれの日付'時 刻を参照して、 対象となる日の時間単位デ一夕 [a] 〜 [b] を抜き出し、 その 抜き出した時間単位デ一夕 [a] 〜 [b] から対象とするイベントデータ [a] 〜 [e] を取り出す。
その後、 ステップ 321で、 時間単位データをカウントするための演算子 i = aとおき、 ステップ 322で、 イベント番号 1の累積発生回数のカウント値 N 1 を初期値 0にクリアして、 ステップ 323に移る。
ステップ 323では、 単位データ [ i] のイベントデ一夕 [ i] を読み込み、 -番号 1が 0 Nとなっているかどうか(言い換えれば、 その単位時間中に -番号 1の事象が発生したかどうか)を判定する。 判定が満たされたらス テツプ 324に移り、 累積発生回数カウント値 N1を 1つ増加させてステップ 3
25に移る。 ステップ 323の判定が満たされなかったら直接ステップ 325に 移る。
ステップ 325では、 演算子 iに 1を加え、 ステップ 326に移る。 ステップ
326では、 iが bより大きくなつたかどうかを判定し、 判定が満たされない場 合は、 ステップ 323に戻って同様の手順を繰り返す。 これにより、 対象となる 日 (時間単位 [a] 〜 [b] の間) において、 イベント番号 1の事象が何回発生 したか (対象日における累積発生回数 N1)が算出されることとなる。
ステップ 326の判定が満たされたら、 ステップ 327に移る。 ステップ 32 7では、 上記カウントした発生回数 N1が 10以上であるかどうか判定する。 判 定が満たされたら、 ステップ 329に移り、 対象となるマス (対象となる日に対 応するマス) を第 1の色 (例えば警告色としての赤色) で塗りつぶし、 このフロ 一を終了する。 判定が満たされない場合、 ステップ 328に移り、 対象となるマ ス (対象となる日に対応するマス) を第 2の色 (例えば黄色) で塗りつぶすとと もに上記累積発生回数 N1をそのマスに記入し、 このフローを終了する。 なお、 以上は理解の容易のために簡略ィ匕して説明したが、 上記ステップ 3 2 0 〜ステップ 3 2 8又はステップ 3 2 9の手順を、 複数の日について、 それぞれ行 う。 また、 イベント番号 1のイベントのみを例にとって説明したが、 他の番号の イベントについても同様の処理を行う。
以上により、 各イベントについて、 一日に 1 0回以上発生した日のマスは赤色 で塗られ、 9回以下のマスは黄色に塗られると共にその回数自体が黄色のマス内 に表示されることとなる。 なお、 発生回数がゼロ、 すなわち当該イベントの発生 がなかった日については、 「0」 を表示したり黄色に塗ったりするのを省略し、 空欄のままとしてもよい(後述の図 4 6参照)。 また赤色に塗るための上記しきい 値 1 0回を可変に設定可能とし、 例えばユーザの希望に応じて適宜の回数に変更 するようにしてもよい。
図 4 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記イベント ·警報等データ処理プログ ラム 1 2 8により加工処理したデータ(この例では警報デ一夕)を表示した画面の 一例を示す図である。
図 4 6において、 この例では、 縦方向に列挙された各種警報 (冷却水水位、 冷 却水温度、 作動油水位、 作動油温度等)に対し、 横軸に X X月の 1日〜 3 0日ま での 1ヶ月間をとつて各日ごとにマスを設け、 前述の色分け表示を行っている。 前述のように対応イベント(この場合は警報)がー日 1 0回以上発生した日のマス は図上は赤色の代用として八ツチングで表され、 1回以上 9回以下発生した日の マスは図示していないが黄色で着色されるとともにその回数が数字(図上では a, b , c , …等で表示)で示されている。 なおこの例では、 前述したように発生回 数 0回のマスについては数字表示及び着色をしていない。 これにより、 警報の発 生頻度が一目で分かり機械の不具合発生履歴管理が容易にできるととともに、 発 生回数が多い(この例では 1 0回)ものについて赤色等の目立つ色とすることによ り、 どの項目の発生回数が多いがー目で理解することができる。
このとき、 既に述べたいくつかの画面と同様、 Bエリア左上部に対象データの 表示させたい年 Z月を選択できるメニューバー方式の 「月選択プルダウンメニュ 一」 と、 「十」 ボタンと、 「一」 ボタンとが設けられ、 Bエリア右上部にデータ期 間が 「〇〇年口月 X日一厶月〇日」 のように表示され、 同様の効果を得られるよ うになつている。
またこのとき、 既に述べたいくつかの画面と同様、 Bエリア左上部には 「ダラ フ」 「レポート」 の両タグが選択可能に表示されており、 同一内容のデータをグ ラフ表示するか、 あるいはリス卜形式で数値表示するかを選択可能となっている (図 4 6は 「グラフ」 タグを選択した場合の例)。 これにより、 グラフ—→数値 データ間相互の切り換え、 及び逆方向の操作が容易となっている。
図 4 7及び図 4 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構 成するユーザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおけるデータ(図 4 7は警報デ一夕等、 図 4 5はイベントデータ)をリスト表示した画面の一例を示す図である。 これら 図 4 7及び図 4 8に示すように、 警報デ一夕等又はイベントデータは、 発生日時 と、 その警報等の内容又はイベント内容と、 ステータスとが時系列的に列挙表示 される。 なお、 警報デ一夕等とイベントデ一夕とを同一リスト上に混在させて列 挙するようにしてもよい。 この場合、 全事象を時系列で包括的に分析できるので、 トラブルシユーティングを効率化することができる。
なお、 図 4 6、 図 4 7、 及び図 4 8において、 特に図示を行わなかったが、 例 えば画面右側に操作者が適宜メモ可能な 「メモ欄」 が設けてもよく、 この場合、 マス目表示やリストで表現できない事項も併せてメモとして記載しておくことが できる。
( 2 - 9 ) ヒストグラムデータ
「ヒストグラムデータ」 ファイルは、 前述のユーザ側パソコン 4の保存デバィ スデータ保存領域 4 e aに格納された稼働デ一夕を、 所定時間間隔 (例えば一日 ごと、 あるいはエンジン稼働時間所定時間ごと) の挙動推移情報に加工し表示す るようにしたものである。
図 4 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された前述のヒストグラム処 理プログラム 1 2 9によるイベント ·警報等データ処理手順の一例を表すフロー チャートである。
図 4 9において、 まず、 ステップ 3 4 0で、 今回処理しょうとする図 6に示す 構造の対象ファイルの時間単位データ [1] 〜 [n] (前述のように各種頻度分 布データを含む)より、 それぞれの日付 ·時刻を参照して、 対象となる所定期間 (この例では対象とする時間帯。 対象となる日等でもよい)の時間単位データ [a] 〜 [b] を抜き出す。
その後、 ステップ 341で、 ある項目 A (例えば、 エンジン回転数分布、 作動 油温度分布、 冷却水温度分布、 ポンプ吐出圧分布、 掘削圧力分布、 走行圧力分布 等)について、 頻度分布をみるために設定する複数の頻度領域 (例えばエンジン回 転数 0〜 600 rpm 600〜 800 rpm, 800〜 1000 rpm、 1000〜 1 200 rpm、 1200〜 1400 rpm、 1400〜 1600 rpm 1600〜 18 00 rpm, 1800〜 2000 rpm 2000〜 2200 rpm, 2200〜 240 0卬 m、 2400〜 2600 rpm、 2600 ι·ριη超、 等)の領域番号 η = 1 (上記の 例では例えば 0〜 600 i"pmに相当)とする。
その後、 ステップ 342で、 時間単位データをカウントするための演算子 i = aとおき、 ステップ 343に移る。
ステップ 343では、 単位データ [ i] の各種頻度分布デ一夕のうち項目 A (例えばェンジン回転数) のナンバ一 nの領域 (例えば 0〜 600 rpm)に相当した 時間を抜き出し、 前回値 (後述)に合算して累積値とする。
その後、 ステップ 344で演算子 iに 1を加え、 ステップ 345に移る。 ステ ップ 345では、 iが bより大きくなつたかどうかを判定し、 判定が満たされな い場合は、 ステップ 343に戻って同様の手順を繰り返す。 これにより、 対象と なる日 (時間単位 [a] 〜 [b] の間) において項目 A (例えばエンジン回転 数) のナンバー nの領域 (例えば 0〜 60 Ο ΠΜ)に相当した総時間が算出される こととなる。
ステップ 345の判定が満たされたら、 ステップ 346で上記領域番号 ηに 1 を加え、 ステップ 347に移る。 ステップ 347では、 ηが規定領域数(上記のエンジン回転数 0〜 600 rpm> 600〜 800 rpm 800〜 1 000 rpm、 1000〜 1200 rpm, 1200 〜 1400 rpm, 1400〜 1600 rpm, 1600〜 1800 rpm, 1800〜 2000 rpm、 2000〜 2200 rpm 2200〜 2400 rpm, 2400〜 2 60 Orpm、 2600卬111超の例では 12個)に達したかどうかを判定し、 判定が 満たされない場合は、 ステップ 342に戻って同様の手順を繰り返す。 これによ り、 対象となる日 (時間単位 [a] 〜 [b] の間) において項目 4(例えばェン ジン回転数) の各頻度分布領域 (例えば上記の例では上記 12領域)に相当した総 時間がそれぞれ算出されることとなる。
その後、 ステップ 348に移り、 各頻度分布領域ごとに着色した上で、 棒ダラ フ表示し、 このフロ一を終了する。
なお、 以上は理解の容易のために簡略化し、 項目 Aのみを例にとって説明した が、 他の項目についても同様の処理を行い、 また、 前述の所定時間間隔ごとに複 数の時間帯についてそれぞれ以上の処理を行う。
以上により、 各項目について所定の頻度分布領域ごとに区切られて着色された 棒グラフが、 所定時間間隔ごとに複数作成されることとなる。
図 50は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ヒストグラム処理プログラム 129 により加工処理したヒストグラムデ一タをグラフ表示した画面の一例 (エンジン 回転数頻度分布) を示す図である。
図 50において、 この例では縦軸にエンジン稼働時間をとり、 エンジン稼働所 定時間 (例えば数十時間〜 200時間)間隔で測定された上向き棒グラフの頻度分 布データ( 0〜 600 rpm, 600〜 800卬 m、 800〜; L 000 rpm、 1000 〜 1200卬 m、 1200〜 1400 rpm, 1400〜 1600 rpm, 1600〜 1800 rpm, 1800〜 2000 rpm, 2000〜 2200 rpm, 2200〜 2 400 rpm、 2400〜 2600 rpm, 2600 i"pm超の各領域にそれぞれ該当し た時間数を示す)を時系列的に横に配列している。
各棒グラフにおいて、 上記各頻度分布領域は、 上から下へ向かって高回転数側 から低回転数側となるように互いに異なる色 (詳細図示省略、 好ましくは過大回 転数では警戒色となりかつ視覚的に連続性を持たせるために、 上から下へ向かつ て赤等の暖色系からだんだん薄くなり黄色、 緑色を介しだんだん濃くなり寒色系 となるように)で配置され、 棒グラフの内訳成分を構成している。 そして、 左右 方向に隣接する棒グラフ相互間において、 各内訳成分の境界線どうしを推移線で 連結し、 これによつて各内訳成分 (すなわち各頻度分布領域) のそれぞれの推移 がー目でわかるようになつている。
また、 各棒グラフの下部には、 データに対応する上記所定時間累積値 (例えば エンジン稼働時間 200時間、 300時間、 …等)と、 各デ一夕を代表する日付 (データ測定開始日、 測定終了日、 その中間日等)が併記されている。 これにより、 使用頻度の高い領域 (この例ではエンジン回転数域) を一目で理解することがで きる。 また、 横軸を所定時間間隔としているので、 いっから傾向が変化したかを 読みとりやすく、 トラブルシュ一ティングを効率化することができる。 特に、 上 記所定時間間隔として、 エンジン稼働 100時間ごとのデータ表示とすると、 コ ンポーネントの評価に用いることができる。
図 51は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ヒストグラム処理プログラム 129 により加工処理したヒストグラムデータをグラフ表示した画面の他の例 (作動油 温度頻度分布) を示す図である。
図 51において、 図 50と同様、 エンジン稼働所定時間 (例えば数十時間〜 2 00時間)間隔で測定された上向き棒グラフの作動油温度頻度分布データ(一 20 °C未満、 — 20°C〜― 10°C、 一 10 :〜 0t:、 0°C〜10°C、 10°C〜20°C、 20°C〜30°C、 30°C〜40° (:、 40°C〜50° (:、 50°C〜60°C、 60。 (:〜 70° (:、 70° (:〜 80° (:、 80°C〜90° (:、 90°C〜100°C、 100°C〜1 1 0° (:、 110°C超の各領域にそれぞれ該当した時間数を示す)を時系列的に横に 配列している。 各棒グラフにおいて、 上記各頻度分布領域は、 上から下へ向かつ て高温側から低温側となるように互いに異なる色 (詳細図示省略、 好ましくは人 間温度感覚に合うように上から下へ向かって赤等の暖色系からだんだん薄くなり 黄色、 緑色を介しだんだん濃くなり寒色系となるように)で配置され、 棒グラフ の内訳成分を構成している。
図 52は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ヒストグラム処理プログラム 129 により加工処理したヒストグラムデータをグラフ表示した画面のさらに他の例 (冷却水温度頻度分布) を示す図である。
図 52において、 図 50及び図 51と同様、 エンジン稼働所定時間 (例えば数 十時間〜 200時間)間隔で測定された上向き棒グラフの冷却水温度頻度分布デ 一夕(0°C未満、 0°C〜10°C、 10Τ〜20°〇、 20°C〜30°C、 30° (:〜 4 0°C、 40°C〜50°C、 50°C〜60°C、 60°C〜70 、 70°C〜80°C、 8 0。C〜90 、 90°C〜100°C、 100°C〜1 10°C、 110°C超の各領域に それぞれ該当した時間数を示す)を時系列的に横に配列している。 各棒グラフに おいて、 上記各頻度分布領域は、 上から下へ向かって高温側から低温側となるよ うに互いに異なる色 (詳細図示省略、 好ましくは人間温度感覚に合うように上か ら下へ向かって赤等の暖色系からだんだん薄くなり黄色、 緑色を介しだんだん濃 くなり寒色系となるように)で配置され、 棒グラフの内訳成分を構成している。 図 53は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ヒストグラム処理プログラム 129 により加工処理したヒストグラムデータをグラフ表示した画面のさらに他の例 (ポンプ圧分布) を示す図である。
図 53において、 図 50〜図 52と同様、 エンジン稼働所定時間 (例えば数十 時間〜 200時間)間隔で測定された上向き棒グラフのポンプ圧力頻度分布デー 夕(0〜4MPa、 4〜6MPa、 6〜8MPa、 8〜: L 0MPa、 10〜12MPa、 12〜14MPa、 14〜16MPa、 16〜18MPa、 18〜20MPa、 20 〜22MPa、 22〜24MPa、 24〜26MPa、 26〜28MPa、 28〜3 0MPa、 30〜32MPa、 32〜34MPa、 34〜36MPa、 36〜38M Pa、 38〜40MPa、 40 M P a超の各領域にそれぞれ該当した時間数を示す) を時系列的に横に配列している。 各棒グラフにおいて、 上記各頻度分布領域は、 上から下へ向かって高圧側から低圧側となるように互いに異なる色 (詳細図示省 略、 好ましくは過大圧力では警戒色となりかつ視覚的に連続性を持たせるために、 上から下へ向かつて赤等の暖色系からだんだん薄くなり黄色、 緑色を介しだんだ ん濃くなり寒色系となるように)で配置され、 棒グラフの内訳成分を構成してい る。
図 54は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ヒストグラム処理プログラム 129 により加工処理したヒストグラムデータをグラフ表示した画面のさらに他の例 (掘削圧力分布) を示す図である。
図 54において、 図 50〜図 53と同様、 エンジン稼働所定時間 (例えば数十 時間〜 200時間)間隔で測定された上向き棒グラフの掘削圧力頻度分布データ (0〜4MPa、 4〜6MPa、 6〜8MPa、 8〜; L 0MPa、 10〜12MPa、 1 2〜; 14MPa、 14〜1 6MPa、 16〜18MPa、 18〜20MPa、 20 〜22MPa、 22〜24MPa、 24〜26MPa、 26〜28MPa、 28〜3 OMPa, 30〜32MPa、 32〜34MPa、 34〜36MPa、 36〜38M Pa、 38〜40MPa、 40 MP a超の各領域にそれぞれ該当した時間数を示す) を時系列的に横に配列している。 各棒グラフにおいて、 上記各頻度分布領域は、 上から下へ向かつて高圧側から低圧側となるように互いに異なる色 (詳細図示省 略、 好ましくは過大圧力では警戒色となりかつ視覚的に連続性を持たせるために、 上から下へ向かって赤等の暖色系からだんだん薄くなり黄色、 緑色を介しだんだ ん濃くなり寒色系となるように)で配置され、 棒グラフの内訳成分を構成してい る。
図 55は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パゾコン 4の表示部 4 Bにおいて、 上記ヒストグラム処理プログラム 129 により加工処理したヒストグラムデータをグラフ表示した画面のさらに他の例 (走行圧力分布) を示す図である。
図 55において、 図 50〜図 54と同様、 エンジン稼働所定時間(例えば数十 時間〜 200時間)間隔で測定された上向き棒グラフの走行圧力頻度分布データ (0〜4MPa、 4〜6MPa、 6〜8MPa、 8〜; L 0MPa、 10〜12MPa、 12〜14MPa、 14〜1 6MPa、 16〜18MPa、 18〜20MPa、 20 〜22MPa、 22〜24MPa、 24〜26MPa、 26〜28MPa、 28〜 3 0MPa、 30〜32MPa、 32〜34MPa、 34〜36MPa、 36〜38M Pa、 38〜40MPa、 40 M P a超の各領域にそれぞれ該当した時間数を示す) を時系列的に横に配列している。 各棒グラフにおいて、 上記各頻度分布領域は、 上から下へ向かって高圧側から低圧側となるように互いに異なる色 (詳細図示省 略、 好ましくは過大圧力では警戒色となりかつ視覚的に連続性を持たせるために、 上から下へ向かって赤等の暖色系からだんだん薄くなり黄色、 緑色を介しだんだ ん濃くなり寒色系となるように)で配置され、 棒グラフの内訳成分を構成してい る。
なお、 上記図 5 0〜図 5 5においては、 すべての頻度分布領域に着色したが、 これに限られず、 特に注目したい領域 (例えばあるしきい値以上の領域)にのみ着 色するようにしてもよい。 これにより、 例えば異常発生をより容易に理解するこ とができる。 あるいは着色時にカラーとせず、 白黒の濃淡のみで表現するように してもよい。 この場合、 プリンターで印刷するときに見やすくすることができる。 また、 ヒストグラムのレンジを見たい幅に任意に調整できるようにしてもよい。 また、 既に述べたいくつかの画面と同様、 Bエリア左上部に対象データの表示 させたい基準時期(この例ではァヮメ一タによる累積エンジン稼働時間値)を選択 できるメニューバー方式の 「基準時期選択プルダウンメニュー」 と、 「 +」 ボタ ンと、 「一」 ポタンとが設けられ、 Bエリア右上部にデータ期間が 「〇〇年口月 X日一 月〇日」 のように表示されるようになっている。 さらに、 既に述べたい くつかの画面と同様、 Bエリア左上部には 「グラフ」 「レポート」 の両タグが選 択可能に表示されており、 同一内容のデータをグラフ表示するか、 あるいはリス ト形式で数値表示するかを選択可能となっている (図 5 0〜図 5 5は 「グラフ」 タグを選択した場合の例)。
( 3 ) 第 2グラフ選択エリア C
図 5 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するュ一 ザ側パソコン 4の表示部 4 Bに表示される第 2グラフ選択エリア C及び後述のメ ニューボタンエリア Dの表示例を表す図である。 図 5 6及び前述の図 9に示すように、 この領域には、 左から順に、 油圧ショべ ル 1の 「機種名」、 「号機名」、 「ブックファイル名(ダウンロード日付)」、 「データ ファイル名(グラフ名)」 の 4つのプルダウンメニュー形式の選択ボックスが設け られており、 それぞれ見たい機種名、 号機名、 ブックファイル名、 デ一タフアイ ル名を容易に選択できるように図られ、 さらに全体として少ないスペースで階層 構造を表現できるように図られている。
第 1グラフ選択エリア Aの項で前述したように、 「機種名」 ボックス、 「号機 名」 ボックスに代え、 「稼働現場名称」 ボックス、 「顧客管理用の固有の機械名 称」 ボックスのように適宜書き換え可能としてもよい。
また、 「ブックファイル名」 ボックスは、 例えばファイルダウンロード(又は力 バーしている範囲)の日時が新しい順に表示してもよいし、 せい順にしてもよい。
( 4 ) メニューボタンエリア D
前述の図 5 6及び図 9に示すように、 この領域には、 左から順に、 「戻る(Bac k)」、 「進む (Forward)」、 「印刷(Pr int)」、 「印刷プレビュー (Preview) 「メール 送信(Send Mai l)」、 「オプション設定 (Opt ion)」、 「ヘルプ (Help)」 のよく使用す る 7つのボタンが (例えば使用頻度の多い順に)設けられている。
例えば 「印刷(Pr int;)」 ボタンをクリックすると、 前述のユーザ側パソコン 4 のプログラム保存領域 4 e aに保存された印刷処理プログラム 1 3 3 (詳細説明 は省略)によってそのとき画面に表示しているデータ等(あるいはブックファイル 全体でもよい)をプリンターを介し印刷することができ、 「印刷プレビュー (Prev iew)」 ボタンをクリックすると、 そのまま 「印刷」 ボタンをクリックしたときに プリントされるであろう姿を前もって画面に表示させることができる。
また送信指示手段としての 「メール送信(Send Mai l)」 ボタンをクリックする と、 前述のュ一ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存されたメール 出力プログラム 1 3 1 (詳細説明は省略)を用いて、 そのとき画面に表示している データ等(あるいはブックファイル全体でもよい)を、 通信イン夕一フェース 4 b (図 7参照)を介し電子メールで (例えば添付ファイルとして)送信することができ る。 これにより、 前述した他のユーザ側パソコン 4、 主サーバ 5、 中間サーバ 6 のみならず、 他の情報端末 (パソコン、 携帯端末等)にあっても、 前述のデータ取 り込みプログラム 1 0 0及び情報表示プログラム 1 1 0とを例えばアプリケ一シ ョンソフトの形で組み込んでさえいれば、 電子メールで送られてきた当該データ 等を開き、 見ることが可能となる。
また 「オプション設定 (Opt ion)」 ボタンをクリックすると、 オプションとして 組み込まれている種々の設定が変更可能となる。 図 5 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bに表示されるメニューボタンエリァ Dで上記 「ォプ ション設定(Op t i on)」 ボタンをクリックしたときに表示されるォプション設定画 面の例(グラフ表示項目カラー設定)を表す図である。
図 5 7において、 この画面は、 グラフの色 (線図自体のみでもよいし、 付属さ れる文字等を含めてもよい)を指定、 変更可能な画面であり、 「Non Operat ionj
「Time Out」 等、 各グラフの色をそれぞれ選ぶことができる。 選んだ色は、 「Col or」 の欄にサンプル表示される(図示省略)。 これにより、 見やすい色に変更する ことが容易にできる。 なお、 カラ一着色でなく、 例えば白黒等、 2色の濃淡で設 定するようにしてもよい。 この場合、 例えば白黒プリンタ用グラフの色も個々で 設定可能となる。
また、 図示を省略するが、 例えば、 初期化ファイルが組み込まれているときは そのファイルの設定 ·変更を可能とでき、 このように初期化ファイルを予め用意 しておくことでグラフの表示方法を容易に変更できるように図られている。 また、 データの保存先を指定できる場合はその保存先を変更可能とでき (なお、 このと き前述のユーザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存された保存処理 プログラム 1 3 2を用いる)、 表示させたいデータ群を選択することで、 表示で きる内容を容易に変更可能に図られている。 さらに、 日付 '時刻の表示方法を切 り換えできる場合は、 例えば国や地域別に日付時刻の表示方法等が異なる場合に おいてよりグラフ上の日付 ·時刻等が見やすくなる。
( 5 ) ステータス表示エリア E ' 前述の図 9、 図 1 0、 及び後述の図 6 0等に 「〇〇〇〇〇〇」 のようにして示 すように、 この領域には、 グラフ表示エリア Bに現在表示させている内容につい ての情報 (例えば、 「機種名」 「号機名」 等機械を特定できる情報、 グラフの種類 に関する情報、 データ表示期間に関する情報、 等)を簡潔に表示する。 これによ り、 後述するメニューエリア Fのプルダウンメニューが下方へ大きく開くことに よってエリア Bのグラフが隠れてしまっても、 何を表示しているかを確認するこ とができる。
( 6 ) メニューエリア F 図 5 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bに表示されるメニューエリア Fの表示例を表す図で ある。
図 5 8及び前述の図 9に示すように、 この領域には、 左から順に、 「ファイル (Fi le)」、 「編集 (Edi t)」、 「表示 (View)」、 「オプション(Opt ion)」、 「ヘルプ (He 1 P)」 のよく使用する 5つのプルダウン可能なメニュー (ボタジ) が (例えば使用 頻度の多い順に)設けられている。
図 5 8は、 上記 「ファイル (Fi le)」 メニューをクリックしたときにプルダウン 表示される詳細メニューの例を表しており、 この例では、 「印刷 (Pr int)」、 「印刷 プレビュー (Preview)」、 「プリンターオプション(Pr inter Opt ion)」 「ブックフ アイルを入力する(I即 or t BookFi le;)」 「ブックファイルを出力する(Export Book Fi le) J 「ブックファイルを Eメールで送信する(Send BookFi le by E Mai l)」、 「ファイルプロパティ(BookFi le Propert ies) ] 「Exi tj のよく使用する 8つのボ タンが (例えば使用頻度の多い順に)設けられている。
例えば送信指示手段としての 「ブックファイルを Eメールで送信する(Send Bo okFi le by E Mai l)」 ポタンをクリックした場合、 前述の図 5 6に示したメニュ —ボタンエリア Dの 「メール送信(Send Mai l)」 ボタンと同様、 画面に表示して いるデータ等(あるいはブックファイル全体でもよい)を、 通信インターフエ一ス 4 b (図 7参照)を介し電子メールで送信することができる。
また 「ファイルプロパティ(BookFi le Proper t ies) ボタンをクリックすると、 前述のュ一ザ側パソコン 4のプログラム保存領域 4 e aに保存されたファイル情 報表示プログラム 1 3 4 (詳細説明は省略)を用いて、 そのブックファイルのプロ パティ、 例えば、 ダウンロード日時、 時差データ、 シリアルナンバー、 ダウン口 一ド者名等を表示させることができる (図示省略)。 これにより、 それぞれのブ ックファイルを容易に管理することが可能となる。
図 5 9は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成するユー ザ側パソコン 4の表示部 4 Bに表示されるメニューエリア Fで 「ファイル (Fi l e)」 メニューをクリックしたときにプルダウン表示される詳細メニューの例を表 しており、 この例では、 「移動 (Go to)」、 「ライフデータ (Li fe)」 等各種グラフ のメニュー、 「ツールバ一(Tool Bar)」、 「ステータスバ一(Status Bar) J が表示 される。
「移動(Go to)」 メニューをクリックすると、 図示のように、 右側に、 「戻る(B ack)」、 「進む (Fonvard)」 のメニューと、 このとき既に開いているグラフ名(この 例では、 「YZ〇〇〇— 103030」 のライフデータグラフ、 「ΥΖ〇〇〇一 1 03030」 のライフデータグラフ、 「ΥΖ〇〇〇一 103030」 のライフデ 一タグラフの 3つ)とが表示され、 これらのうちのいずれかをクリックすると当 該画面が表示される。 これにより、 既に開いている画面に容易に移ることが可能 となる。 なお、 上記の既に開いているグラフ名の表示欄にさらに加えて、 例えば 「グラフ化 (全て)」 の選択肢を設け、 登録されているすべてのグラフを展開可能 な機能をもたせてもよい。 この場合、 全てのグラフを一括で作成することができ る。
各種グラフメニューは、 現在画面上で選択している機種(この例では 「ΥΖ〇 〇〇」 )において見ることのできるグラフの種類が表示され、 この例では、 上記 「ライフデータ (Life)」 のほか、 「オペレーションデイリーデータ (Operation - Daily)」 「オペレーションアワーデ一タ (Operation- Hours)」 「オペレーションレ シォデ一夕 (Opertaion-Ratio)」 「オペレーションサマリーデータ (Operation_S u醒 ary)」 「警告等データ① (Alrams_Faults-Alarms)」 「警告等デ一夕② (Alrams —Faults- Faults)」 「イベントデータ③ (Events;)」 「エンジン回転数ヒストグラム デ一夕 (Hi st gram- Engine Speed)」 「作動油温度ヒストグラムデ一夕 (Histgram - Hydraulic Oil Temp) J 「冷却水温度ヒストグラムデ一夕 (Histgram- Coolant Tern p)j 「ポンプ圧力ヒストグラムデータ (Histgram- Pu即 Press;)」 「掘削圧力ヒスト グラムデータ (Histgram- Digging Press)」 「走行圧力ヒストグラムデータ (Hist gram-Traveling Press)] が表示される。 これにより、 機種毎に異なるグラフ項 目の一覧が表示されることで、 グラフの種類が一目で分かるよう図られている。 なお、 この各種グラフメニュー表示欄の内部に、 当該機種名自体を表示するよう にしてもよい。 この場合、 どの機種の項目であるかが一目で分かるようになる。
(7) その他
その他、 例えば、 ユーザに便宜な他の機能のボタン等操作手段を、 画面上の適 宜の場所に設けてもよい。
図 6 0は、 上記のような例の一例として、 本発明の建設機械の情報提供システ ムの一実施形態を構成するユーザ側パソコン 4の表示部 4 Bに表示されるメニュ 一ボタンエリア Dに、 複数のファイルのデータやグラフ等を同時に一画面上に表 示させるための同時表示指示手段としての複数画面表示ボタンを設けた場合の例 を示す。 この例では、 同一種類のライフデ一夕グラフ(図 1 2に相当)を左 '右で 別々の機種について表示させている。 これにより、 複数のファイル内容を容易に 比較分析可能となる。
以上説明したようにしてコントローラ 2からユーザ側パソコン 4へと取り込ま れた稼働デ一夕は、 加工処理されて自車の稼働状況を表す情報として表示される が、 その一方で、 図 3等を用いて前述したように、 未加工の状態で主サーバ 5へ 送信される。
図 3に戻り、 主サーバ 5は、 入出力インタ一フェース 5 a , 5 bと、 C P U 5 cと、 デ一夕ベース 5 Aを形成する記憶装置 5 dとを備えている。 入出力インタ —フェース 5 aは、 全油圧ショベル 1に対応する全ユーザ側パソコン 4からの稼 働データ .機体デ一夕を入力する。 このとき併せて、 製造メーカ側の社内コンビ ュ一夕 (図示せず) やディーラ等の中間サーバ 6より別途各油圧ショベル 1の部 品の修理交換データも入力する。 C P U 5 cはそれらの入力デ一夕を記憶装置 5 dのデータベース 5 Aに格納、 蓄積すると共に、 データベース 5 Aに格納した情 報を加工して主として部品の修理交換等メンテナンスに関する各種分析 (詳細は 後述) を行う。 そして、 その分析に基づき、 油圧ショベル 1の特定の部品につい て、 予定販売価格等 (詳細は後述) を決定し、 これらを入出力インターフェース 5 bを介して中間サーバ 6に送信する。 また、 前述の稼働デ一夕 ·機体データそ のものについても未加工のまま中間サーバ 6へ送信する機能も併せ持つている。 なお、 図示しないが、 主サーバ 5はまた、 C P U 5 cに上記の演算処理を行わ せるため、 制御プログラムを格納した R O Mや演算途中のデ一夕を一次的に記憶 する R AMを備えている。 また、 上記 R OMには、 ユーザ側パソコン 4の保存デ バイスプログラム保存領域 (R OM) 4 e aに格納されたデータ取り込みプログ ラム 1 0 0と情報表示プログラム 1 1 0と同等又は同一のアプリケーションプロ グラムが格納されている。 これにより、 例えばキーボード部 5 B及びマウス 5 C の操作に基づき、 全油圧ショベル 1について、 上記ユーザ側パソコン 4と同様の 表示画面を表示部 5 Dに表示させることができるようになつている。
図 6 1は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバ 5の C P U 5 cの処理機能の概要を表す機能プロック図である。
図 6 1において、 C P U 5 cは、 機体 ·稼働データ処理部 5 0、 製品入れ替え •部品修理交換データ処理部 5 1、 販売計画策定部 5 3の各処理機能を有してい る。 機体 ·稼働データ処理部 5 0はユーザ側パソコン 4から入力した稼働データ を用いて、 製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1は中間サーバ 6又は社 内コンピュータ等から入力した製品入れ替え ·部品修理交換データを用いて、 そ れぞれ所定の処理を行い、 各油圧ショベル 1ごとに各部位に係わる部品の修理修 理交換時期を算出する (詳細は後述)。
販売計画策定部 5 3は、 機体 ·稼働データ処理部 5 0、 製品入れ替え ·部品修 理交換データ処理部 5 1で作成された情報及びデータベース 5 Aに格納 ·蓄積さ れた情報に基づき、 修理交換時期が複数の油圧ショベル 1で互いに略同一となる 特定の部品を認定し、 この認定した部品についてその数量に応じ予定販売価格を 決定する。 また必要に応じて、 上記認定した部品について、 上記修理交換時期以 前の割引販売 (キャンペーン) 期間とこの割引販売期間における割引販売価格
(キャンペーン価格) とを決定する。 そして、 それら予定販売価格、 割引販売期 間、 割.引販売価格等を、 対応する油圧ショベル 1の顧客に対するディ一ラ等の販 売又はサービス ·販売のための基礎情報として、 中間サーバ 6に出力する (詳細 は後述)。
まず、 機体 ·稼働データ処理部 5 0及び製品入れ替え ·部品修理交換データ処 理部 5 1の処理機能をフローチャートにより説明する。 前述した機体側コント口 ーラ 2の油圧ショベル 1の部位毎の稼動時間の収集機能に対応し、 主サーバ 5の 機体 ·稼働データ処理部 5 0には稼動時間の処理機能があり、 製品入れ替え ·部 品修理交換データ処理部 5 1には製品入れ替え情報の処理機能と部品修理交換情 報の処理機能とがある。
図 6 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバ 5の機体 ·稼働データ処理部 5 0の、 ユーザ側パソコン 4から機体 ·稼働デ —夕が送られてきたときの処理機能を示すフローチャートである。
図 6 2において、 機体 ·稼働データ処理部 5 0は、 ユーザ側パソコン 4から機 体 ·稼働データが入力されたかどうかを監視し (ステップ 3 0 )、 機体'稼働デ —夕が入力されると、 それらの情報を読み込み、 データベース 5 Aに格納、 蓄積 する (ステップ 3 2 )。 機体データには、 前述したように機種、 号機番号が含ま れる。 次いで、 データベース 5 Aから現在市場で稼動している全油圧ショベル 1 の稼動データを読み出し、 稼動時間に対する稼動台数の分布データを油圧ショベ ルの機種毎、 部品毎に算出し (ステップ 3 6 )、 この分布データに基づいて稼動 台数の分布図を作成する (ステップ 3 8 ) (後述)。 そして、 このように作成した 分布図を表示部 5 D (又は社内コンピュータでもよい) に送信する (ステップ 4 0 )。
図 6 3は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バ 5の製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1における製品入れ替え情 報の処理機能を示すフローチャートである。
図 6 3において、 製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1は、 社内コン ピュー夕 4から例えばサ一ビスマンにより (あるいは中間サーバ 6からディ一ラ 等の担当者 (販売営業マンを含む) により) 製品入れ替え情報が入力されたかど うかを監視し (ステップ 4 4 )、 製品入れ替え情報が入力されると、 それらの情 報を読み込む (ステップ 4 5 )、 ここで、 製品入れ替え情報とは、 油圧ショベル の買い替えのため入れ替えた旧油圧ショベルの機種及び号機番号、 新油圧ショべ ルの機種及び号機番号及び入れ替え日の日付である。
次いで、 データベース 5 Aにアクセスし、 旧油圧ショベルの号機番号の稼動デ —夕を読み出し、 その最新のエンジン稼動時間を油圧ショベルの入れ替えまでの 稼動時間 (以下、 適宜入れ替え稼動時間という) としてデータベース 5 Aに格納 する (ステップ 4 6 )。
そして、 最新の入れ替え稼動時間デ一夕を読み出し、 稼動時間に対する入れ替 え台数の分布データを算出し、 このデータに基づいて入れ替え台数の分布図を作 成する (ステップ 4 7 ) (後述)。 図 6 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバ 5の製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1における部品修理交換情 報の処理機能を示すフローチャートである。
図 6 4において、 製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1は社内コンビ ュ一夕 4から例えばサービスマンにより (あるいは中間サーバ 6からディーラ等 の担当者 (販売営業マンを含む) により) 部品修理交換情報が入力されたかどう かを監視し (ステップ 5 0 )、 部品修理交換情報が入力されると、 それらの情報 を読み込む (ステップ 5 2 )。 ここで、 部品修理交換情報とは、 部品を修理交換 した油圧ショベルの機種及び号機番号と部品を修理交換した日付けと修理交換し た部品名である。
次いで、 データベース 5 Aにアクセスし、 同じ機種及び号機番号の稼動データ を読み出し、 修理交換した部品が係わる部位の稼動時間ベースでその部品の修理 交換時間間隔を計算し、 データベース 5 Aに実績メンテナンスデータとして格納、 蓄積する (ステップ 5 4 )。 ここで、 部品の修理交換時間間隔とは、 1つの部品 が機体に組み込まれてから故障或いは寿命がきて修理されるまで又は新しい部品 に交換されるまでの時間間隔であり、 上記のようにその時間はその部品が係わる 部位の稼動時間ベースで計算される。 例えば、 バケツ卜爪の場合、 それが係わる 部位はフロントであり、 1つのバケツト爪が機体に付けられてから破損して修理 交換するまでの間のフロン卜操作時間 (掘削時間) が 1 5 0 0時間であれば、 そ のバケツト爪の修理交換時間間隔は 1 5 0 0時間であると計算する。
そして、 最新の実績メンテナンスデータを読み出し、 稼動時間に対する部品修 理交換個数の分布データを算出し、 この分布データに基づいて部品修理交換個数 の分布図を作成する (ステップ 5 6 ) (後述)。
図 6 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バ 5のデータベース 5 Aにおける稼動データ、 実績メンテナンスデータ、 入れ 替え稼動時間データの格納状況を示す図である。
図 6 5において、 データベース 5 Aには、 機種別、 号機毎の稼動デ一夕を格納、 蓄積したデータベース (以下、 稼動データベースという)、 機種別、 号機毎の実 績メンテナンスデータを格納、 蓄積したデータベース (以下、 実績メンテナンス データベースという)、 機種別、 号機毎の入れ替え稼動時間を格納したデータべ ース (以下、 入れ替えデータベースという) の各セクションがあり。 これら各デ 一夕ベースには次のようにデータが格納されている。
機種別、 号機毎の稼動データベースには、 機種別、 号機毎にエンジン稼動時間、 フロント操作時間 (以下、 適宜、 掘削時間という)、 旋回時間、 走行時間が日付 と対応して積算値で格納されている。 図示の例では、 TNE (1) 及び TD (1) はそれぞれ機種 Aの N号機の 2000年 1月 1日におけるエンジン稼動時間の積 算値及びフロント操作時間の積算値であり、 TNE (K) 及び TD (K) はそれぞ れ機種 Aの N号機の 2000年 3月 16日におけるエンジン稼動時間の積算値及 びフロント操作時間の積算値である。 同様に、 機種 Aの N号機の旋回時間の積算 値 TS (1) 〜TS (K) 及び走行時間の積算値 TT (1) 〜ΤΤ (Κ) も日付と関 連付けて格納されている。 機種 Αの N+ 1号機、 N+2号機、 ···、 機種 B、 機種 C, …についても同様である。
機種別、 号機毎の実績メンテナンスデータベースには、 機種別、 号機毎に過去 に修理交換した部品の修理交換時間間隔がその部品が係わる部位の稼動時間べ一 スの積算値で格納されている。 図示の例では、 TFB (1) 及び TFB (L) はそれ ぞれ機種 Aの N号機の 1回目及び L回目のバケツト爪の修理交換時間間隔の積算 値 (例えば、 フロント稼動時間ベースで 3400h r, 12500h r) であり、 TTL (1) 及び TTL (M) はそれぞれ N号機の 1回目及び M回目の走行リンクの 修理交換時間間隔の積算値 (例えば走行時間ベースで 5100h r, 14900 h r) である。 機種 Aの N+ 1号機、 N+2号機、 ···、 機種 B、 機種 C、 …につ いても同様である。
機種別、 号機毎の入れ替えデータベースには、 機種別、 号機毎に、 入れ替えら れた旧油圧ショベルの稼動時間がェンジン稼動時間ベースの値で格納されている。 図示の例では、 TX (1) は機種 Aの 1号機の入れ替えまでの稼動時間 (例えば エンジン稼動時間ベースで 32000 h r) であり、 TX (L) は機種 Aの L号 機の入れ替えまでの稼動時間 (例えばエンジン稼動時間ベースで 30000 h r) である。 機種 B, C, …についても同様である。
機体 ·稼働データ処理部 50は、 図 62に示したステップ 36において、 上記 稼動データベースに格納したデータを用い、 以下に述べる図 6 6及び図 6 8にフ 口—チャートで示すような手順により、 市場で稼動している油圧ショベルの稼動 時間に対する稼動台数の分布デ一夕を油圧ショベルの機種毎、 部品毎に算出する。 部品毎の稼働時間は、 その部品が係わる部位毎の稼働時間で計算する。
ここで、 本実施の形態において 「部品が係わる部位毎の稼動時間」 とは、 バケ ット、 バケツト爪、 フロントピン (例えばブームとアームの連結ピン) 等、 その 部品が係わる部位がフロント作業機 1 5である塲合は、 フロント作業機 1 5の操 作時間 (掘削時間) であり、 旋回輸、 旋回モ一夕等、 部品が係わる部位が旋回体 1 3である場合は、 旋回時間であり、 走行モー夕、 走行リンク、 走行ローラ等、 部品が係わる部位が走行体 1 2である塲合は、 走行時間である。 また、 エンジン オイルやエンジンオイルフィル夕等、 部品が係わる部位がエンジン 3 2である場 合は、 エンジン稼動時間である。 更に、 作動油、 作動油フィルタ、 メインポンプ、 パイロットポンプ等、 部品が係わる部位が油圧システムの油圧源である場合は、 エンジン稼動時間をそれら部品が係わる部位の稼動時間とみなす。 なお、 油圧ポ ンプ 2 1 a , 2 1 bの吐出圧が所定レベル以上の稼動時間を検出するか、 ェンジ ン稼動時間から無負荷時間を差し引いてその時間を油圧源の稼動時間としてもよ い。
図 6 6は本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サー バ 5の機体 ·稼働データ処理部 5 0における、 機種毎のエンジン稼動時間に対す る稼動台数の分布データを得る手順を示すフローチャートである。
図 6 6において、 まず、 図 6 6に示した稼動データベースより機種 Aの全号機 のエンジン稼動時間を読み出す (ステップ 6 0 )。 次いで、 エンジン稼動時間を 1 0 0 0 0時間毎に区切り、 エンジン稼動時間の各稼動時間範囲にある油圧ショ ベルの台数を計算する。 つまり、 0〜; L 0 0 0 0 h r、 1 0 0 0 1〜2 0 0 0 0 h r、 2 0 0 0 1〜3 0 0 0 0 h r、 3 0 0 0 1〜 4 0 0 0 0 h r、 4 0 0 0 1 r以上のそれぞれのエンジン稼動時間範囲にある油圧ショベルの台数を計算す る (ステップ 6 2〜ステップ 7 0 )。
同様に、 機種 B、 機種 C、 …についても 1 0 0 0 0時間毎の各エンジン稼動時 間範囲にある油圧ショベルの台数を計算する (ステップ 7 2 )。 このようにして 稼動時間範囲毎に稼動台数の分布データが算出されると、 図 6 2に示したステツ プ 3 8及びステップ 4 0の処理においてその稼動台数の分布図を作成し、 表示部 5 D (又は社内コンピュータでもよい) へと出力される。
図 6 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バ 5の機体 ·稼働データ処理部が作成した分布図の一例として、 機種 Xの油圧 ショベルの稼動時間 (エンジン稼動時間) に対する稼動台数の分布図である。 図 6 7の横軸は油圧ショベルの稼動台数であり、 縦軸は油圧ショベルの稼動時間で める。
図 6 8は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバ 5の機体 ·稼働データ処理部 5 0における、 部品毎の稼動時間に対する稼動 台数の分布データを得る手順を示すフローチヤ一トである。
図 6 8において、 まず、 機種 Aの号機番号 1〜Zの全データについて処理を行 うため、 号機番号 Nが Z以下かどうかの判定を行い (ステップ 8 1 )、 Nが Z以 下であれば、 図 6 5に示した稼動データベースより機種 Aの N号機の最新のフロ ント操作時間 (掘削時間) 積算値 TD (K) を読み出す (ステップ 8 2 )。 次いで、 図 6 5に示した実績メンテナンスデータベースの N号機の最新のバケツト爪修理 交換時間間隔の積算値 TFB (M) を読み出し (ステップ 8 3 )、 下記式により現 在使用中のバゲット爪についての稼動時間 (フロント操作時間) ATLFBを計算 する (ステップ 8 4 )。
ATLFB= TD (K) - TFB (M)
そして、 この処理を号機番号 1〜Zの全てについて行い、 機種 Aの全油圧ショ ベルについて現在使用中のバケツト爪についての稼動時間 (フロント操作時間) △ TLFBを計算する。
次いで、 各バケツト爪についてのフロント操作時間 ATLFBを 5 0 0時間毎に 区切り、 各操作時間範囲に含まれる油圧ショベルの台数を計算する。 つまり、 0 〜5 0 0 h r、 5 0 1〜1 0 0 0 h r、 1 0 0 1〜1 5 0 0 h r、 1 5 0 1〜2 0 0 0 h r、 2 0 0 1 h r以上のそれぞれのフロント操作時間範囲に含まれる油 圧ショベルの台数を計算し、 稼動台数の分布データを得る (ステップ 8 5 )。
同様に機種 Aの各油圧ショベルの走行リンクについてもリンク毎の稼動時間 (走行時間) を計算し、 2 5 O h r毎の稼動台数の分布データを得る (ステップ 8 6 )。 以下、 その他の部品についても同様に稼動時間を計算し、 所定の稼動時 間範囲毎の稼動台数の分布データを計算する。
同様に、 機種 B、 機種 (:、 …の各部品についても稼動時間を計算し、 所定の稼 動時間範囲毎の稼動台数の分布データを計算する (ステップ 8 7 )。
このように機種毎、 部品毎に稼動時間と稼動台数の分布データが算出されると、 図 6 2に示したステップ 3 8及びステップ 4 0の処理においてその稼動台数の分 布図を作成し、 表示部 5 D (又は社内コンピュータでもよい) へと出力される。 図 6 9及び図 7 0はそれぞれ、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施 形態を構成する主サーバ 5の機体 ·稼働データ処理部が作成した分布図の例とし て、 図 6 9はバゲット爪についてのフロント操作時間 (掘削時間) に対する稼動 台数の分布図の一例を、 図 7 0は走行リンクについての走行時間に対する稼動台 数の分布図の一例を示す図である。 図 6 9、 図 7 0の横軸は油圧ショベルの稼動 台数であり、 縦軸はフロント操作時間 (掘削時間) 及び走行時間である。
製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1は、 図 6 3に示したステップ 4 7において、 図 6 7に示した入れ替えデ一夕ベースのデータを用い、 以下に述べ る図 7 1にフローチヤ一トで示すような手順により、 過去に入れ替えられた油圧 ショベルの稼動時間に対する製品入れ替え台数の分布デ一夕を算出し、 このデ一 夕に基づいて製品入れ替え台数の分布図を作成する。
図 7 1は本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サー バ 5の製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1における、 過去に入れ替え られた油圧ショベルの稼動時間に対する製品入れ替え台数の分布データを得る手 順を示すフローチャートである。
図 7 1において、 まず、 図 6 5に示した入れ替えデータベースより機種 Aの全 号機の入れ替えまでの稼動時間を読み出す (ステップ 9 0 )。 次いで、 この稼動 時間のデータから稼動時間に対する製品入れ替え台数の分布データを算出し、 こ のデータに基づいて製品入れ替え台数の分布図を作成する (ステップ 9 2 )。 こ の分布データは上述した稼動台数の分布データの演算と同様の方法で求めること ができる。 機種 B、 機種 C、 …についても同様に製品入れ替え台数の分布データ を演算し、 分布図を作成する (ステップ 9 4 )。 そして、 作成した製品入れ替え 台数の分布図を表示部 5 D (又は社内コンピュータでもよい) へ出力する (ステ ップ 9 8 )。
図 7 2は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバ 5の製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1が作成した分布図の例と して、 過去に入れ替えられた油圧ショベルの稼動時間に対する製品入れ替え台数 の分布図の一例を示す。 図 7 2の横軸は油圧ショベルの稼動時間であり、 縦軸は 製品入れ替え台数である。
また、 製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1 、 図 6 4に示したステ ップ 5 6において、 図 6 5に示した実績メンテナンスデータベースのデータを用 い、 以下に述べる図 7 3にフローチャートで示すような手順により、 稼動時間に 対する過去の部品修理交換個数の分布データを算出し、 この分布データに基づい て部品修理交換個数の分布図を作成する。
図 7 3は本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ一 バ 5の製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1における稼動時間に対する 過去の部品修理交換個数の分布デ一夕を算出し、 この分布データに基づいて部品 修理交換個数の分布図を得る手順を示すフローチャートである。
図 7 3において、 まず、 図 6 5に示した実績メンテナンスデータベースより機 種 Aの全号機のメンテナンスデータを読み出す (ステップ 1 0 0 )。 次いで、 機 種 Aの号機番号 1〜Zの全データについて処理を行うため、 号機番号 Nが Z以下 かどうかの判定を行い (ステップ 1 0 2 )、 Nが Z以下であれば、 読み出した N 号機のデータのうち例えばまずバケツト爪について、 その修理交換時間間隔の積 算値から下記式により修理交換時間間隔 ATFB ( i ) を演算する (ステップ 1 0 4 )。
△ TFB ( i ) = TFB ( i ) - TFB ( i一 1 )
i = l〜L (Lは N号機のバケツト爪の修理交換回数)
ここで、 パケット爪の修理交換時間の間隔 ATFB ( i ) とは、 1つのバゲット爪 が機体に組み込まれてから故障或いは寿命がきて修理されるまで又は新しいバゲ ット爪に交換されるまでの時間間隔 (寿命) であり、 その時間は、 パケット爪が 係わる部位であるフロントの操作時間 (掘削時間) ベースの値である。 そして、 この処理を号機番号 1〜Zの全てについて行い、 機種 Aの全油圧ショベルの各バ ケット爪についての修理交換時間間隔 ATFBのデータを収集する。
このようにして全油圧ショベルのバケツト爪について修理交換時間間隔 ATFB のデータ収集が完了すると、 この修理交換時間間隔から修理交換時間間隔に対す る部品修理交換個数の分布データを算出し、 この分布データに基づいて部品修理 交換個数の分布図を作成する (ステップ 1 0 6 )。 この分布データは上述した稼 動台数の分布デ一夕の演算と同様の方法で求めることができる。 走行リンク等、 その他の部品についても同様に部品修理交換個数の分布データを演算し、 分布図 を作成する (ステップ 1 0 8 )。 機種 B、 機種 C、 …についても同様に部品修理 交換個数の分布データを演算し、 分布図を作成する (ステップ 1 1 0 )。 その後、 作成した部品修理交換個数の分布図を表示部 5 D (又は社内コンピュータでもよ い) へ出力する (ステップ 1 1 4 )。
図 7 4は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ —バ 5の製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1が作成した分布図の一例 として、 フロント操作時間に対する過去のバケツト爪修理交換個数の分布図の一 例を示す図である。 図 7 4の横軸はフロント操作時間であり、 縦軸はパケット爪 修理交換個数である。
ここで、 本実施の形態の大きな特徴のひとつとして、 上記のようにして機体 · 稼働デ一夕処理部 5 0、 製品入れ替え ·部品修理交換データ処理部 5 1で作成し た油圧ショベルの稼働時間別台数分布図、 各部品ごとの稼働時間別台数分布図、 油圧ショベル入れ替え台数の稼働時間別分布図、 部品修理交換個数の部位稼働時 間別分布図を参考にして、 販売計画策定部 5 3において、 現状のまま推移した場 合に修理交換対象となる例えばフロント作業機や走行体に係わる部品の個数を予 測し (需要予測)、 これによつて販売計画策定部 5 3で油圧ショベルの特定の部 品の販売計画を策定する。
図 7 5は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ ーバ 5の販売計画策定部 5 3における上記のような販売計画作成手順を示すフロ 一チヤ一トである。 図 75において、 まずステップ 120において、 全ての油圧ショベル 1の、 修 理交換されるであろう部品 A (例えばフロント作業機や走行体に係わる部品) の 個数を予測する。 この予測の手法について下記 (ァ) 〜 (ェ) により、 以下詳細 に説明する。
(ァ) 部品個数の予測
①部品の修理交換までの平均稼動時間を想定する。 ただし、 その平均稼動時間 はその部品が係わる部位の稼動時間ベースの値とする。
例えば、 バケツト爪を例にとると、 フロント操作時間べ一スで 1000時間と '想定する。
②その部品が係わる稼動時間に対する稼動台数の分布図から平均稼動時間を超 えている油圧ショベルの台数を計算する。
例えば、 バケツト爪のフロント操作時間ベースでの平均稼動時間を上記のよう に 1000時間と想定した場合、 図 69に示す分布図でフロント稼動時間 (掘削 時間) が平均稼動時間を超えている油圧ショベルの台数は、 稼動時間 1001〜 1500h rの 2000台、 1501〜2000h rの 600台、 2001 h r 以上の 200台の合計 2800台である。
③平均稼動時間を超えている油圧ショベルの台数から、 現状のまま推移した場 合における近い将来 (例えば来期) に実際に部品が修理交換されるであろう油圧 ショベルの台数を推定する。
例えば、 図 69に示す例では、 フロント操作時間が 1000時間の平均稼動時 間を超えている 2800台の油圧ショベルのうち、 来期もバケツト爪を修理交換 せずに使用する油圧ショベルの台数が約 1割あると推定すれば、 来期においてバ ケット爪を修理交換するであろう油圧ショベルの台数は 2520台になると推定 することができる。
④油圧ショベルの推定台数に 1台当たりの部品の個数を掛け、 近い将来の部品 の修理交換個数を予測する。
例えば、 バケツト爪が修理交換される油圧ショベルの台数を 2520台である と推定すると、 1台当たりのバケツト爪の個数は 4個であるので、 近い将来 (例 えば来期) に修理交換用に必要となるバケツト爪の個数 (需要) は 1 0 0 8 0個 であると予想することができる。
以上と同様にして、 他の部品 B、 部品 (:、 部品 D、 …についても実際に修理交 換されるであろう個数の予測を順次行っていく (ステップ 1 2 1 )。 例えば走行 リンクの場合、 修理交換までの平均稼動時間を走行時間ベースで 5 0 0時間と想 定することにより、 図 7 0に示す分布図から同様に近い将来 (例えば来期) に修 理交換対象となる走行リンクの個数を予測することができる。
(ィ) 部品個数のさらに正確な予測
前述したように、 本実施の形態では、 主サーバ 5において、 図 6 5に示すよう . な実績メンテナンスデータ (部品の修理交換データ) と稼動データを読み出し、 図 7 4に示すようなその部品が係わる部位毎の稼動時間ベースで稼動時間に対す る過去の部品の修理交換個数の分布図を作成、 出力する。 そこで、 この分布図を 用いて各種部品の修理交換までの平均稼動時間 TBを定めることができ、 より正 確に近い将来 (例えば来期) に修理交換対象となる部品の個数を予測することが できる。
つまり、 上記 (ァ) においては、 一例としてパケット爪の修理交換までの平均 稼動時間を上記①の手順でフロント操作時間ベースで 1 0 0 0時間と想定してお り、 この想定した平均稼動時間がどの程度適切かどうかにより修理交換対象とな るバケツト爪の個数の予測の精度も決まる。
本実施の形態では、 図 7 4に示すような実際の修理交換個数の分布図が得られ るので、 例えばこの分布図の最大修理交換個数付近の稼動時間 TBをバケツ卜爪 の修理交換までの平均稼動時間とすることができる。 これによりバケツト爪の修 理交換までの平均稼動時間 TBは過去の実績を反映したものとなり、 より正確に 修理交換対象となるバケツト爪の個数を予測できる。 .
以上のようにして上記 (ァ)、 あるいはさらに (ィ) によって修理交換対象と なる油圧ショベル 1の各部品の個数の需要を予測するわけであるが、 このとき、 さらに参考周辺情報として、 現状のまま推移した場合において入れ替え対象とな る油圧ショベル 1の個数を予測してもよい。 これは、 例えば以下のようにして行 ラ。 (ゥ) 油圧ショベル台数の予測
①油圧ショベルの入れ替えまでの平均稼動時間を想定する。 ただし、 その平均 稼動時間はエンジン稼動時間ベースの値とする。
例えば、 エンジン稼動時間ベースで 20000時間と想定する。
②稼動台数の分布図から平均稼動時間を超えている油圧ショベルの台数を計算 する。
例えば、 平均稼動時間を上記のように 20000時間と想定した場合、 図 67 に示す例で平均稼動時間を超えている油圧ショベルの台数は、 稼動時間 2000 l〜30000h rの 2000台、 30001〜40000h rの 600台、 4 0001 h r以上の 200台の合計 2800台である。
③平均稼動時間を超えている油圧ショベルの台数から、 現状のまま推移した場 合 (特に長寿命化のため特定の部品の修理交換等を行わない場合) における近い 将来 (例えば来期) 入れ替え対象となる油圧ショベルの台数を予測する。
例えば、 図 67に示す例では、 20000時間の平均稼動時間を超えている 2 800台の油圧ショベルのうち、 来期も買い替えずに使用する油圧ショベルの台 数を、 現在と同様、 30001〜40000h rに 600台、 40001 h r以 上に 200台あると推定すれば、 来期において入れ替え対象に相当する油圧ショ ベルは約 2000台程度になると予測することができる。
(ェ) 油圧ショベル台数のさらに正確な予測
前述したように、 本実施の形態では、 主サーバ 5において、 図 65に示すよう な油圧ショベルの入れ替えデータと稼動データを読み出し、 図 72に示すような 過去に入れ換えられた油圧ショベルの稼動時間に対する製品入れ替え台数の分布 図を作成、 出力する。 そこで、 この分布図を用いて油圧ショベルの入れ替えまで の平均稼動時間を定めることができ、 より正確に近い将来 (例えば来期) に入れ 替え対象となる油圧ショベルの台数を予測することができる。
つまり、 上記 (ゥ) においては、 油圧ショベルの入れ替えまでの平均稼動時間 を上記①の手順でエンジン稼動時間ベースで 20000時間と想定したが、 この 想定した平均稼動時間がどの程度適切かどうかにより入れ替え対象となる油圧シ ョベルの台数の予測の精度も決まる。 本実施の形態では、 図 7 2に示すような実際の入れ替え台数実績の分布図が得 られるので、 例えばこの分布図の最大入れ替え台数付近の稼動時間 TAを油圧シ ョベルの入れ替えまでの平均稼動時間とすることができる。 これにより油圧ショ ベルの入れ替えまでの平均稼動時間 TAは過去の実績を反映したものとなり、 よ り正確に油圧ショベルの入れ替え台数を予測できる。
以上 (ァ) 〜 (ェ) で説明したようにして、 修理交換対象となる部品の個数を 各部品ごとに予測したら、 ステップ 1 2 2に移る。
ステップ 1 2 2では、 上記ステップ 1 2 0における需要予測 (販売見込み予 測) に基づき、 部品 Aについての予定販売価格を決定する。 この決定にあたって は、 当該部品 Aの修理 ·交換を行うすべての油圧ショベル 1についてメ一力側で 一元的に部品 Aを供給することで生産性 ·流通効率等を向上できるため、 結果と して通常の販売価格より割安な価格とでき、 さらに対象となる油圧ショベル 1の 数が多いほどより割安とすることができる。
以上と同様にして、 他の部品 B、 部品 (:、 部品 D、 …についても修理交換対象 となる個数の予測を順次行い各部品について予定販売価格を決定していく (ステ ップ 1 2 3 )。
以上ステップ 1 2 2及びステップ 1 2 3において各部品について販売価格を決 定したら、 ステップ 1 2 4に移り、 各顧客ごとに部品販売用のリストを作成する。 図 7 6は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する主サ一 バ 5の販売計画策定部 5 3において作成した上記顧客別部品販売リストの一例を 示す図である。
図 7 6に示すように、 顧客別部品販売リストは、 例えば、 顧客名、 当該顧客の 所有する (又は使用する) 油圧ショベル 1について修理交換対象となる部品名、 各部品ごとの予定販売価格、 必要であろう時期が表形式でまとめられる。
なおこのとき、 例えば、 図 6 9に示す例では、 前述のように、 フロント操作時 間が 1 0 0 0時間の平均稼動時間を超えている 2 8 0 0台の油圧ショベルのうち、 来期もバケツト爪を修理交換せずに使用する油圧ショベルの台数が約 1割あると 推定したが、 これを含めて全 2 8 0 0台分の顧客について作成することは言うま でもない。 すなわち購入しないであろう何割かの顧客を含めすベての顧客につい 図 7 5に戻り、 以上のようにしてステップ 1 2 4において顧客別部品販売リス トを作成したら、 ステップ 1 2 5に移り、 上記リストを各ディーラ等ごとに仕立 て変える。 図 7 7は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成 する主サーバ 5の販売計画策定部 5 3において作成した上記ディ一ラ等別部品販 売リストの一例を示す図である。
図 7 7に示すように、 ディーラ等別部品販売リストは、 図 7 6に示した顧客別 部品販売リストを、 各顧客のサービス ·販売を担当する又は管轄するディーラ等 ごとに仕立て変えたものであり、 例えば、 ディ一ラ等名、 対応顧客名、 当該顧客 の所有する (又は使用する) 油圧ショベル 1について修理交換対象となる部品名、 各部品ごとの予定販売価格、 必要であろう時期が表形式でまとめられている。 な お図 7 6の顧客別部品販売リストを作成せず、 ステップ 1 2 2及びステツプ 1 2 3において各部品について販売価格を決定したら、 直接図 7 7のディーラ等別部 品販売リストを作成するようにしてもよい。
図 7 5に戻り、 以上のようにしてステップ 1 2 5において顧客別部品販売リス トを作成したら、 ステップ 1 2 6に移り、 上記各ディーラ等別部品販売リストを、 対応する各ディーラ等の中間サーバ 6に送信する。
なお、 以上は、 例えば各部位ごとの修理交換までの平均稼働時間を想定し (あ るいはさらに過去の稼働実績を加味し)、 これに基づき、 修理交換対象となる部 品の個数を予測して販売計画を策定したが、 さらなる販売促進を図りたい場合等、 状況に応じて、 主サーバ 5の販売計画策定部 5 3で、 例えば通常の修理交換時期 よりも若干早めに購入した場合に上記販売予定価格よりさらに割安な特別販売価 格にてキャンペーンを行うようにしても良い。
図 7 8は、 このようなキャンペーンを行う場合における、 本発明の建設機械の 情報提供システムの一実施形態を構成する主サーバ 5の販売計画策定部 5 3にお ける販売計画作成手順を示すフローチャートである。 前述の図 7 5に示したフロ ート同等の手順には同一の符号を付し、 説明を省略する。
図 7 8において、 ステップ 1 2 0〜ステップ 1 2 3においては、 前述の図 7 5 と同様であり、 全ての油圧ショベル 1の、 修理交換されるであろう部品 A、 部品 B、 部品 C、 …の個数を予測した後、 各需要予測に基づき、 部品 A、 部品 B、 部 品 ( 、 …についての予定販売価格を決定する。
ステップ 1 2 3が終了したら、 ステップ 1 2 7に移る。 このステップ 1 2 7で は、 上記ステップ 1 2 0及びステップ 1 2 1における修理交換すべき時期におけ る通常の需要予測ではなく、 修理交換すべき時期よりも前ではあるが条件次第に よっては購入するかもしれない潜在需要 (早期需要) を予測する。
具体的には、 例えば図 6 9に示すバケツト爪の例では、 フロント操作時間が 1 0 0 0時間の平均稼動時間以下の 5 0 1〜 1 0 0 0時間である 2 8 0 0台の油圧 ショベル 1があるが、 条件次第でその顧客の何割かがバケツト爪を早期購入して くれるかどうか (例えば通常の販売予定価格より 3 %オフで 2 8 0 0含のうち 2 0 0台、 5 %オフなら 3 0 0台、 1 0 %オフで 5 0 0台等) を、 マ一ケッティン グ、 過去の経験則、 種々のモデル解析等により予測する。
以上と同様にして、 他の部品 B、 部品 (:、 部品 D、 …についても潜在需要の予 測を順次行っていく (ステップ 1 2 8 )。
以上のようにして、 部品の潜在需要を各部品ごとに予測したら、 ステップ 1 2 9に移る。
ステップ 1 2 9では、 上記ステップ 1 2 7における潜在需要予測 (販売見込み 予測) に基づき、 部品 Aについてのキャンペーン価格 (割引販売価格) 及びキヤ ンぺーン期間 (割引販売期間) を決定する。 この決定にあたっては、 当該部品 A の修理 ·交換を割引販売することによる減益分と、 顧客側の早期購入による増益 分とをともに考慮し、 さらに潜在需要個数の大小にも応じて、 総合的に、 割引を どのくらいにすればよいか (例えば 3 %オフか、 5 %オフか、 1 0 %オフか等)、 さらにこの割引期間をいつに設定すればよいかを決定する。 なおこのとき併せて、 キャンペーンを行うメリットそのものがあるかどうかも考慮され、 ある程度割り 引いたキャンペーンを行っても潜在需要がそれほど掘り起こされないと判断され た場合には、 この部品 Aについてのキャンペーンの実施そのものを見送るように してもよい。
以上と同様にして、 他の部品 B、 部品 (:、 部品 D、 …についてもキャンペーン 価格 (割引販売価格) 及びキャンペーン期間 (割引販売期間) の決定を順次行つ ていく (ステップ 1 3 0 )。
以上ステップ 1 2 9及びステップ 1 3 0において各部品についてキャンペーン 価格 (割引販売価格) を決定したら、 以降、 図 7 5に示すフロ一と同様のステツ プ 1 2 4に移り、 各顧客ごとに部品販売用のリストを作成する。 ただし、 この場 合のリストは上記キヤンぺーン価格及びキャンペーン期間も併せて表示する。 図 7 9は、 キャンペーンを行う場合における、 本発明の建設機械の情報提供シ ステムの一実施形態を構成する主サーバ 5の販売計画策定部 5 3において作成し た上記顧客別部品販売リストの一例を示す図である。
図 7 9に示すように、 顧客別部品販売リストは、 図 7 6に示したものと同様で ある、 顧客名、 部品名、 販売価格、 必要であろう時期に加え、 キャンペーン対象 となる部品 (この例では顧客 aについての部品 F ) が新たに追加してリストアツ プされ、 対応してキャンペーン価格、 キャンペーン期間の欄が新たに設けられて いる。
なお、 この例では、 上記のように顧客 aには部品 Fは通常の修理交換時期より も早い早期購入キヤンぺーンに該当するためキャンペーン価格、 キヤンぺ一ン期 間が表示されるが、 顧客 bについては同じ部品 Fで通常の修理交換時期での購入 となるため、 通常の販売価格のみしかリストに表示されない。
図 7 8に戻り、 以上のようにしてステップ 1 2 4において顧客別部品販売リス トを作成したら、 ステップ 1 2 5に移り、 上記リストを各ディーラ等ごとに仕立 て変えた後、 ステップ 1 2 6に移り、 対応する各ディ一ラ等の中間サーバ 6に送 信する。
なお、 上記キャンペーンは顧客に対し通常の修理交換時期よりも若干早めに購 入することを促す意味でのキャンべ一ンであったが、 これに限られない。 すなわ ち、 例えば前述の (ァ) ③において、 バゲット爪の例で、 フロント操作時間が 1 0 0 0時間の平均稼動時間を超えている油圧ショベル 1は 2 8 0 0台あるが、 来 期もバケツト爪を修理交換せずに使用するものが約 1割あると推定して実際のバ ケット爪の修理交換需要のある油圧ショベルを 2 5 2 0台と見積もった。 そこで、 上記バケツト爪の修理交換を行わないと見積もった 1割の油圧ショベルをなくす 又は極力少なくする (該当する全油圧ショベル 1の全台数又はほぼ全台数修理交 換を行ってもらう) ということを目的に、 すべての顧客に対し通常の修理交換時 期における購入を完全に実施してもらうという意味でのキャンペーンを行っても 良い。 この場合、 キャンペーン期間は、 通常の修理交換時期 (必要であろう時 期) にほぼ見合ったものとなる。
再び図 3に戻り、 各中間サーバ 6は、 主サーバ 5と同様、 入出力インターフエ —ス 6 a , 6 bと、 C P U 6 cと、 データべ一ス 6 Aを形成する記憶装置 6 dと を備えている。
入出力イン夕一フェース 6 aは、 そして、 油圧ショベル 1の特定の部品につい てサーバ 5にて決定された前述の予定販売価格 (さらにはキャンペーン価格 (割 引販売価格)やキャンペーン期間 (割引販売期間)等も含む) やディーラ等別部品 販売リストを主サーバ 5から入力する。 また、 前述の稼働データ '機体データそ のものについても未加工のまま主サーバ 5から入力する。
C P U 6 cはそれらの入力データを記憶装置 6 dのデータベース 6 Aに格納、 蓄積すると共に、 上記ディ一ラ等別部品販売リストに基づき、 各顧客への情報と しての部品販売の案内状を作成し、 これらを入出力インタ一フェース 5 bを介し て各顧客のユーザ側パソコン 4に例えば電子メールで送信する (ユーザ側パソコ ン 4から中間サーバ 6のホームページ(ディーラ等ホームページ)にアクセスし、 ユーザ側パソコン 4からの操作でダウンロードする等でも良い)。 また、 前述の 稼働データ ·機体データそのものについても未加工のままユーザ側パソコン 4へ 送信する (例えば上記同様、 ュ一ザ側パソコン 4から中間サーバ 6のホームべ一 ジにアクセスして自己使用号機についてのデータをダウンロードする等) 機能も 併せ持つている。 なおこのとき、 全く未加工でなく、 例えば予めディ一ラ等ホ一 ムページに稼働データ ·機体データを自国の言語の説明つきで表示させるための テンプレートやフォームを設けておき、 主サーバ 5からの上記稼働データ,機体 データをそのテンプレート等にはめ込む等の若干の加工をしてユーザ側パソコン
4に提供するようにしてもよい。 あるいは主サーバ 5からの上記稼働データ ·機 体データ中に含まれる言語部分のみを中間サーバ 6で翻訳してユーザ側パソコン
4に提供することも考えられる。 '
なお、 図示しないが、 中間サーバ 6はまた、 C P U 6 cに上記の演算処理を行 わせるため、 制御プログラムを格納した R O Mや演算途中のデータを一次的に記 憶する R AMを備えている。 上記 R OMには、 主サーバ 5と同様、 前述のデータ 取り込みプログラム 1 0 0及び情報表示プログラム 1 1 0と同等又は同一のアブ リケ一シヨンプログラムが格納され、 例えばキーボード部 6 B及びマウス 6 Cの 操作に基づき、 全油圧ショベル 1のうち当該ディーラ等がサービス ·販売を直接 又は間接に担当する油圧ショベル 1について、 上記ユーザ側パソコン 4と同様の 表示画面を表示部 6 Dに表示させることができるようになっている。
図 8 0は、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する中間 サーバ 6の C P U 6 cにおいて作成した上記顧客への案内状の一例を示す図であ る。 図 8 0において、 この例では、 顧客名、 顧客使用号機名、 修理交換対象とな る部品名、 その予定販売価格 (=主サーバ 5から入力した予定販売価格に通常は ディ一ラ等の自己利益分が上乗せされる)、 修理交換時期が表形式でまとめられ ている。
図 8 1は、 前述のキャンペーン実施時においてそのキャンペーンに該当する顧 客に対し、 本発明の建設機械の情報提供システムの一実施形態を構成する中間サ —バ 6の C P U 6 cにおいて作成した案内状の一例を示す図である。 図 8 1にお いて、 この例では、 上記図 8 0と同様の部品リストに加え、 キャンペーン対象と なる部品 (この例では部品 F) が新たに追加して表示され、 この部品 Fに対応す る予定販売価格 (=通常価格)、 修理交換時期、 キャンペーン価格、 キャンべ一 ン期間の欄が新たに設けられている。 但し、 ある部品についてキャンペーンが実 施されていても、 当該キャンペーンの対象とならない顧客に対しては、 図 8 0に 示した案内状のみが送付されることは言うまでもない。
なお、 このような案内状を顧客に送るかどうかは基本的にすべてディ一ラ等の 判断に任されており、 上記のように主サーバからディーラ等別部品販売リストが 送られてきても、 その地域あるいは顧客の固有の事情 ·環境等 (自然環境、 経済 的環境、 法的事情、 文化背景、 労働環境等) に鑑み、 そのリストの情報に必ずし も従わないほうが顧客側の利益となる.(もっと安く供給できる等)、 あるいは自 己のビジネス上得策である、 等と独自に判断した場合には、 上記のような製造メ 一力側からの情報を一切顧客側に知らせず、 例えば独自に保有する別の部品供給 ルートを介して部品を供給しても良い。 また、 一部の顧客には案内状を送るが、 他の顧客には送らない等の方策をとつてもよい。
一方、 前述したように、 C P U 6 Cは、 主サーバ 5からの稼働データ '機体デ 一夕そのものについても未加工のままユーザ側パソコン 4へ送信し、 これによつ てユーザ側パソコン 4では、 上記中間サーバ 6からの案内状等とともに、 対応す る油圧ショベル 1 ( 1つとは限らない。 複数所有又は使用する場合にはそれら全 部) の前述した各表示画面 (図 9〜図 6 0等) を表示部 4 Dに表示させることが できる。 顧客 (使用者等) 側は、 この表示部 4 Dの各種表示を見て、 必要に応じ その情報内容、 表示態様等に関し説明 '分析等をディ一ラ等側に求め、 ディーラ 等はこれに応じて説明 ·分析のために顧客側に赴き、 質問 ·要望等に対応する。 以上説明した本発明の一実施の形態によれば、 以下のような効果が得られる。
( 1 ) サービス ·販売内容の詳細をディ一ラ側に一任することによる効果 上記本発明の一実施の形態においては、 全油圧ショベル 1の機械稼働に係わる データが、 情報通信を介し製造メーカ側に設置した主サーバ 5で取得されてデー 夕べ一ス 5 Aに記憶されるとともに、 さらにサービス ·販売基礎情報としてディ —ラ等側の中間サーバ 6へ出力される。 そして、 サービス ·販売従事者であるデ ィーラ等はこの情報を基に自己の判断で、 常日頃から接している顧客 (使用者 等) 側の状況 ·要請等に応じ、 前述したように、 例えばディ一ラ等のホームべ一 ジにアクセスし所定の画面にてダウンロードボタンをクリックする) ことにより ユーザ側パソコン 4へとダウンロードされユーザ側パソコン 4等側において最終 的なサービス ·販売情報として所定の態様で表示されるようにし、 必要に応じ、 ユーザ側パソコン 4に最終的に表示したサービス ·販売情報の情報内容、 表示態 様等に関し顧客側に説明 ·分析等に赴き、 質問 ·要望等に対応することができる。 あるいはまた、 上記情報を送信するユーザを取捨選択して制限し一部のユーザに は上記ダウンロードができないようにロックするようにしたり、 ダウンロード用 の画面自体が表示されないようにすることもできる。
このように、 主サーバ 5側 (製造メーカ側) の機能は、 多数の油圧ショベル 1 側からのデータ受信及び収集とこれを配信することのみにとどめ、 これを基に最 終的に顧客 (ユーザ)に対し例えばどのようなサービス ·販売内容を提供するか等 については、 顧客に最も近いサ一ビス ·販売従事者である中間サーバ 6側 (ディ ーラ等側) に任せる体制とする。 これにより、 データ受信からサービス ·販売ま ですベて 1力所にて一元管理する従来技術と異なり、 顧客側に対し細かい配慮で 十分満足のゆく的確なサービス ·販売を行うことが可能となる。
( 2 ) スケールメリットによる修理 ·交換コスト低減
上記本発明の一実施の形態においては、 前述したように、 多数の油圧ショベル 1の部位ごとの稼働に係わるデ一夕が、 情報通信を介し製造メーカの側に設置し た主サーバ 5で取得されてデータベース 5 Aに記憶され、 さらに各油圧ショベル 1ごとに部品の修理交換時期が算出される。 以上を全油圧ショベル 1について行 い、 多数の油圧ショベル 1について修理交換時期が互いに略同一となる部品が抽 出認定される。
そして、 この抽出された全油圧ショベル 1のうちほぼすベて又はある程度の割 合のものについては当該部品の修理 ·交換をまとめて行うという前提 (=生産性 •流通効率等が向上し各油圧ショベル 1ごとでみた修理 ·交換コストを著しく低 減できる) にたち、 この部品についてその数量に応じて上記コスト低減を反映さ せた形で予定販売価格を決定し、 サービス ·販売基礎情報として中間サーバ 6の 側へ出力し、 さらに中間サーバ 6によって適宜最終的なサービス■販売情報とし て例えば図 8 0に示した案内状の形でユーザ側パソコン 4へ所定の態様で表示さ せる。
このようにして、 多数の油圧ショベル 1の修理交換時期予測が可能であるとい うスケールメリットを生かし、 特定部品の修理 ·交換を多数の油圧ショベル 1分 一括してまとめて行うことで生産性 ·流通効率等を向上させ、 各油圧ショベル 1 ごとでみた修理 ·交換コストを著しく低減できる。 したがって、 顧客側の負担を 大きく低減することができる。
( 3 )キャンペーンによる効果
上記本発明の一実施の形態においては、 前述したように、 上記した通常の予定 販売価格のみならず、 特定の部品については、 通常の修理交換時期以前における 割引販売期間 (キャンペーン期間)とこの割引販売期間における割引販売価格 (キ ヤンべ一ン価格)とを決定してこれらを併せてサービスノ販売基礎情報として中 間サーバ 6の側へ出力し、 さらに中間サーバ 6によって適宜最終的なサービス · 販売情報として例えば図 8 1に示した案内状の形でユーザ側パソコン 4へ所定の 態様で表示させる。 これにより、 上記 (1 ) で説明した効果に加え、 サービス ' 販売従事者であるディーラ等にとつては先行予約による確実な収益確保及び販売 促進効果を得ることができ、 顧客側にとつてはキャンべ一ン価格設定によるさら なるコスト負担低減効果を得ることができる。 また、 このようなキャンべ一ン実 施後、 その成果について中間サーバ 6を介し(あるいは直接ユーザ側パソコン 4 へ)追跡調査を行い、 キャンぺーン対象者のうちキャンペーンを利用して部品を 購入しなかった顧客の数及びそれぞれの非購入の理由等の情報を主サーバ 5にて 収集するようにしてもよい。 この場合、 この追跡調査の結果を次回以降のキャン ぺ一ン内容に反映させるようにしたり、 あるいは例えば一の地域で実施したキヤ ンぺーンの結果を直後に他の地域で同一のキャンペーンを実施する場合にその内 容に反映させるようにすることで、 より有効なキヤンぺ一ンを行うことが可能と なる。
なお、 上記本発明の一実施の形態においては、 図 7 5のステップ 1 2 3が終了 した後ステップ 1 2 7〜ステップ 1 2 8において潜在需要を予測するとき、 その 具体的手法について特に説明しなかったが、 例えば、 機械管理費用と機械価値と の大小関係に基づいて予測してもよい。 以下、 その潜在需要予測の考え方を図 8 2〜図 8 3によって説明する。
図 8 2は、 この変形例において主サーバ 5の販売計画策定部 5 3における上記 のような販売計画作成手順を示すフローチャートであり、 前述の図 7 8に相当す る図である。 ステップ 1 2 0〜1 2 3は図 7 8と同様であるので、 説明を省略す る。 ステップ 1 2 3が終了したら、 ステップ 1 2 7 ' に移り、 潜在需要 (早期需 要) を図 7 8のステップ 1 2 7と異なって各顧客毎に予測する。 このときの潜在 需要予測の考え方を図 8 3によって説明する。
図 8 3は、 ある 1つの建設機械における、 時間経過と共に増大する機械管理費 用曲線 (=機械全体で見た修理費用曲線) と、 時間経過と共に減少する全体の機 械価値曲線 (=下取り価格曲線) との一例を表した図である。 横軸には稼働時間 をとり、 縦軸には、 機械管理費用曲線ァに対応する管理費を左側に、 機械価値曲 線ィに対応する機械価値をお側にとっている。
この図 8 3において、 屋外の過酷な環境で使用される建設機械は、 常時部品の 修理交換、 メンテナンス等が頻繁に行われるが、 時間経過と共に各部の劣化が進 み修理交換等を行う部品の数や頻度が増大する等により、 機械全体としての修理 費用を表す機械管理費用曲線ァは、 時間経過と共に概ね右上がりで増大していき、 特に、 ある時期以降は、 その右上がりの勾配が急激に増大してくる。 一方、 機械 価値曲線ィは、 時間経過と共に概ね右下がりに減少していく。 このため、 ユーザ は、 通常、 ある程度の期間使用した建設機械は中古機として下取りに出し、 新し い機械に買い替える。 その買い替え時期の目安の 1つとなるのが、 上記機械管理 費用曲線ァと機械価値曲線ィとの交点 Aである。 すなわち、 この点 Aの時期 TA を超えた時期(図中で TAより右側の時期)になると、 機械価値曲線ィが機械管理 費用曲線ァよりも下側になってしまい、 機械価値 (言い換えれば下取り価格) が 修理交換費用を下回ってしまうため、 TAに至りつつあるかどうか、 あるいはこ の TAまでどれくらいの時間が残っているかどうかが、 現行保有機械の修理交換 を行うか、 あるいはいっそのこと買い換えを行うかの動機付けの分岐点となる場 合が多い。
ここで、 近年、 ユーザ側としては、 古くなつた機械から新しい機械に次々と買 い替えて行くよりも、 現在保有しているせい建設機械を部品の修理交換を行いな がらできるだけ長く使って有効活用したいというニーズが増大しつつある。 そこ で、 例えば、 機械全体の延命に効果的な特定の機械 (例えばエンジン、 油圧ボン プ、 コントロールバルブ装置等)に係わる特定の複数の部品の修理交換を一斉に 行つて延命措置をとつたとすると、 上記機械管理費用曲線ァは上昇がより緩やか になって長寿命側 (言い換えれば低コスト側)にスライドし、 機械価値曲線ィは下 降がより緩やかになって長寿命側 (言い換えれば高値側)にスライドするはずであ る。 図 8 3は、 上記特定の部品の修理交換を、 上記の機械管理費用曲線ァと機械 価値曲線ィとの交点 Aとなる時期 TAより前の時期 TBで行った場合の例を示して いる。
すなわち、 時期 TBで複数の部品の一斉修理交換を行うことで、 機械管理費用 は曲線ァ' のように一旦は修理交換費用の分 A S 1 (図 8 3参照)が増大する。 し かしながら、 その集中的な修理交換の効果で、 機械管理費用曲線ァ' の右上がり の度合いは例えば元々の機械管理費用曲線ァの初期(図 8 3中左端近傍)程度にま で小さくなる(ほぼ水平に近くなる)ため、 ある時期 TCから元々の機械管理費用 曲線ァよりも下に行く。 すなわち、 これ以降は、 前述したように、 機械管理費用 曲線ァ' は元々の曲線ァよりも長寿命側 (言い換えれば低コスト側)にスライドし た挙動となる。
また時期 TBで複数の部品の一斉修理交換の効果で、 機械価値は曲線ィ' のよ うに右上がりの度合いが元々の機械価値曲線ィよりも大きくなって元々の機械価 値曲線ィよりも上に行き、 前述したように元々の曲線ィよりも長寿命側 (言い換 えれば高値側)にスライドした挙動となる。
以上のような曲線ァ' , ィ' のスライド挙動により、 機械管理費用曲線ァ' と 機械価値曲線ィ' との交点 A ' となる時期 TA' は、 元々の機械管理費用曲線ァ と機械価値曲線ィとの交点 Aとなる時期 TAより、 期間 ΔΤ (図 8 3参照)だけ図 上右側へ移動する。 この結果、 上記期間 Δ Τだけ、 機械全体の寿命を延長させる ことができることとなる。
また逆に、 修理交換前と同様の時期 TA (=元々の機械管理費用曲線ァと機械 価値曲線ィとの交点 Aとなる時期)に売却 (下取り) を行った場合 (点 C参照)に は、 以下のような価格的メリットを得ることができる。 すなわち、 この時期 TA に売却を行った場合、 上記曲線ィから曲線ィ' へのスライドによって機械価値が △ S 2だけ増大しており、 これはそのままユーザ側の利益となる。 また、 部品修 理交換時期 TBから時期 TAに至るまでの間に、 本来であればかかるはずであった 修理交換費用増大分△ S 3が、 部品修理交換時期 TBにおける(初期)投資額 S 1で 済んでいることから、 この差の A S 3— A S 1についてもユーザ側の利益となる。 したがって、 ュ一ザ側としては、 時期 TBに修理交換を行うことによりトータル で△ S 2 +△ S 3—△ S 1の価格的利益を得ることができることになる。
販売計画策定部 5 3では、 上記図 8 3のような曲線を顧客 (ユーザ)の建設機械 毎に作成し、 それらに基づき、 上記のような顧客側にとって有益な情報を提供し たとき、 対応する顧客のうち何割が対応する特定の部品を早期購入してくれるか どうかを、 マーケッティング、 過去の経験則、 種々のモデル解析等により予測す る。
以上のようにしてある顧客 aについて潜在需要の予測を行い、 同様にして、 他 の顧客 b、 顧客 c、 顧客 d、 …についても潜在需要の予測を順次行っていく (ス テツプ 1 2 8 ' )。
以上のようにして、 部品の潜在需要を各顧客ごとに予測したら、 ステップ 1 2 9 ' に移る。
ステップ 1 2 9 ' では、 上記ステップ 1 2 Ί ' における潜在需要予測 (販売見 込み予測) に基づき、 顧客 aについて、 潜在需要が生じるであろう複数の特定の 部品 (例えば部品 D、 部品 E、 部品 F、 前述の図 8 3参照) についてのキャンべ ーン価格 (割引販売価格) 及びキャンペーン期間 (割引販売期間) を決定する。 この決定にあたっては、 当該部品 D, E , Fの修理'交換を割引販売することに よる減益分と、 顧客側の早期購入による増益分とをともに考慮し、 さらに潜在需 要個数の大小にも応じて、 総合的に、 割引をどのくらいにすればよいか (例えば 3 %オフか、 5 %オフか、 1 0 %オフか等)、 さらにこの割引期間をいつに設定 すればよいかを決定する。 なおこのとき併せて、 キャンペーンを行うメリットそ のものがあるかどうかも考慮され、 ある程度割り引いたキャンペーンを行っても 潜在需要がそれほど掘り起こされないと判断された場合には、 この顧客に対する キャンペーンの実施そのものを見送るようにしてもよい。
以上と同様にして、 他の顧客 b、 顧客 c、 顧客 d、 …についてもキャンペーン 価格 (割引販売価格) 及びキャンペーン期間 (割引販売期間) の決定 (キャンべ —ンを行うかどうかを含む)を順次行っていく (ステップ 1 3 0 ' )。
以上ステップ 1 2 9 ' 及びステップ 1 3 0 ' において各顧客についてキャンべ —ン価格 (割引販売価格) を決定したら、 ステップ 1 2 4 (以降、 ステップ 1 2 4〜1 2 6は前述の図 7 5とほぼ同等である) に移り、 各顧客ごとに部品販売用 のリストを作成する。
図 8 4は、 本変形例において主サーバ 5の販売計画策定部 5 3において作成し た上記顧客別部品販売リストの一例を示す図である。
図 8 4に示すように、 顧客別部品販売リストは、 前述の図 7 9と同様、 例えば、 顧客名、 当該顧客の所有する (又は使用する) 油圧ショベル 1について修理交換 対象となる部品名、 各部品ごとの予定販売価格、 必要であろう時期、 ン対象となる部品 (この例では顧客 aについての部品 D、 部品 E、 部品 F ) のキ ャンぺ一ン価格、 キヤンぺーン期間が表形式でまとめられる。
なおこのとき、 例えば前述の図 6 9に示した例では、 前述のように、 フロント 操作時間が 1 0 0 0時間の平均稼動時間を超えている 2 8 0 0台の油圧ショベル のうち、 来期もバケツト爪を修理交換せずに使用する油圧ショベルの台数が約 1 割あると推定したが、 これを含めて全 2 8 0 0台分の顧客について作成すること は言うまでもない。 すなわち購入しないであろう何割かの顧客を含めすベての顧 客についてリストアップを行う。
また、 この例では、 上記のように顧客 aには部品 D、 部品 E、 部品 Fは通常の 修理交換時期よりも早い早期購入キャンペーンに該当するためキャンペーン価格、 キャンペーン期間が表示されるが、 顧客 bについては同じ部品 Fでも通常の修理 交換時期での購入となるため、 通常の販売価格のみしかリストに表示されない。 顧客 cの部品 Dについても同様である。
図 8 2に戻り、 以上のようにしてステップ 1 2 4において顧客別部品販売リス トを作成したら、 ステップ 1 2 5に移り、 上記リストを各ディ一ラ等ごとに仕立 て変える。 図 8 5は、 この変形例において主サーバ 5の販売計画策定部 5 3にお いて作成した上記ディーラ等別部品販売リストの一例を示す図である。
図 8 5に示すように、 ディーラ等別部品販売リストは、 図 8 4に示した顧客別 部品販売リストを、 各顧客のサービス■販売を担当する又は管轄するディーラ等 ごとに仕立て変えたものであり、 例えば、 ディーラ等名、 対応顧客名、 当該顧客 の所有する (又は使用する) 油圧ショベル 1について修理交換対象となる部品名、 各部品ごとの予定販売価格、 必要であろう時期、 キャンペーン対象となる部品の キャンペーン価格、 キャンペーン期間が表形式でまとめられている。 なお図 8 4 の顧客別部品販売リストを作成せず、 ステップ 1 2 9及びステップ 1 3 0におい て各顧客についてキャンペーン価格 ·キャンペーン期間を決定したら、 直接図 8 5のディ一ラ等別部品販売リストを作成するようにしてもよい。
図 8 2に戻り、 以上のようにしてステップ 1 2 5において顧客別部品販売リス トを作成したら、 ステップ 1 2 6に移り、 上記各ディ一ラ等別部品販売リストを、 対応する各ディ一ラ等の中間サーバ 6に送信する。 このとき併せて、 キャンべ一 ン対象顧客については、 当該顧客の機械について潜在需要予測に用いた、 今後の 機械管理費用曲線と機械価値曲線との推移、 及び特定部品修理交換時におけるそ の後の機械管理費用曲線と機械価値曲線との推移を (あるいは後者の推移のみで もよい) 前述の図 8 3の様式又はこれに類似した様式の情報 (以下適宜、 価格推 移情報という) として送信する。
これに対応して、 この変形例では、 各中間サーバ 6の入出力インターフェース 6 aは、 油圧ショベル 1の特定の部品についてサーバ 5にて決定された前述の予 定販売価格、 キャンペーン価格 (割引販売価格)、 キャンペーン期間 (割引販売期 間)等を含む前記ディ一ラ等別部品販売リストに加え、 前述のキャンペーン対象 顧客に係わる価格推移情報を主サーバ 5から入力する。
また C P U 6 cは、 上記ディ一ラ等別部品販売リストと上記の価格推移情報に 基づき、 各顧客へのサービス ·販売情報としての部品販売の案内状を作成し、 こ れらを入出力イン夕一フェース 5 bを介して各顧客のユーザ側パソコン 4に例え ば電子メールで送信する。
図 8 6及び図 8 7は、 この変形例において中間サーバ 6の C P U 6 cが作成し た上記顧客 (この例ではキャンペーン対象となる顧客 a ) への案内状の一例を示 す図である。
図 8 6は、 この案内状の例えば第 1ページ目を構成する案内状本体部分を表し ており、 この例では、 前述の図 8 1と同様、 顧客名、 顧客使用号機名、 修理交換 対象となる部品名、 その予定販売価格、 修理交換時期が上部に記載されるととも に、 下方には、 キャンペーン対象となる部品 (この例では部品 D、 E、 F )、 こ れに対応する予定販売価格 (=通常価格)、 修理交換時期、 キャンペーン価格、 キャンペーン期間が表形式でまとめられている。
図 8 7は、 この案内状の例えば第 2ページ目を構成する付属情報部分を表して おり、 この例では、 上部に、 対応する顧客 aの機械に関する前述の図 8 3に示し たような機械管理費用曲線ァ及び機械価値曲線ィを示すとともに、 下部に、 その 図自体の説明と、 これに基づく今回のキャンペーンの趣旨と、 キャンペーン購入 時に得られる顧客側のメリッ卜の説明文が記載されている。 なお、 上記本発明の一実施の形態において説明したのと同様、 このような案内 状を顧客に送るかどうかは基本的にすべてディーラ等の判断に任されており、 上 記のように主サーバからディ一ラ等別部品販売リストゃ価格推移情報が送られて きても、 上記のような製造メーカ側からの情報を一切顧客側に知らせず、 例えば 独自に保有する別の部品供給ルートを介して部品を供給しても良いし、 一部の顧 客には案内状を送るが、 他の顧客には送らない等の方策をとつてもよい。 あるい は、 顧客との信頼関係が許すものであれば主サーバからのリストそのものを(例 えば図 8 5に示すデータをそのままあるいはリストのうち当該顧客の部分をその まま)ユーザ側パソコン 4に送ることも考えられる。
本変形例によれば、 上記本発明の一実施の形態の効果に加え、 さらに以下のよ うな効果を得る。
すなわち、 本変形例においては、 上記したように、 近年の長寿命化へのユーザ ニーズに対応し、 機械管理費用曲線ァと機械価値曲線ィとの交点 Aに対応する時 期 TA以前の時期 TBに特定部品を修理交換した場合における、 その後の機械管理 費用曲線ァ' 及び機械価値曲線ィ' の推移、 すなわち長寿命側への曲線スライド 挙動をサービス ·販売基礎情報として中間サーバ 5へ出力し、 この価格推移情報 は案内状に含まれる形で最終的なサービス ·販売情報としてユーザ側パソコン 4 で表示される。
これにより、 ユーザ側は、 部品の修理交換前に比べて曲線ァから曲線ァ' にス ライドする挙動、 曲線ィから曲線ィ' にスライドする挙動を情報として得ること できるので、 いつごろどのような修理交換を行うべきか、 そうすればどの程度機 械寿命を延ばすことができるか等を自らの観点から適切に判定することができる。 この結果、 ユーザ保有機の有効活用を十分に図ることができる。
なお、 以上においては、 稼動状態 (稼動時間) が基準値 (平均稼動時間) を超 えた機械台数、 部品個数の計算をするとき、 この計算及びその基準値の設定を図 7 2及び図 7 4のような分布図を出力して担当作業者が行うものとして説明した が、 それらの計算及び設定も例えば主サーバ 5の製品入れ替え ·部品修理交換デ 一夕処理部 5 1で自動的に行うようにしてもよく、 これにより作業負担を軽減す ることができる。 さらに、 以上においては、 市場で稼動している油圧ショベルの稼動時間に対す る稼動台数の分布データ及び分布図の作成 ·送信のうち、 分布デ一夕の作成は主 サーバ 5で自動で行い、 分布図の作成 ·送信は、 例えばキーボード部 5 B (又は 社内コンピュータでもよい) を介した販売計画策定担当者等の指示によって行つ てもよい。
また、 以上においては、 入れ替えた旧油圧ショベルの稼動時間に対する製品入 れ替え台数の分布データ及び分布図や、 稼動時間に対する部品修理交換個数の分 布デ一夕及び分布図の作成を、 製品入れ替えデータ及び部品修理交換データを入 力する都度行ったが、 これも適当な時期に一括して行うなど、 他のタイミングで 行ってもよい。
また、 以上においては、 建設機械の例として油圧ショベルを例にとって説明し たが、 これに限られず、 他の建設機械、 例えばクロ一ラクレーン、 ホイールロー ダ等に対しても適用でき、 この場合も同様の効果を得る。
さらに、 建設機械への適用にも限られず、 鉱山現場で稼働する掘削及び積み込 み機械全般 (例えばスクレ一パ、 削岩機(ドリルマシン)、 及び鉱山で使用される 大型の油圧ショベル、 ホイールローダ、 モータグレーダ等)に適用可能であり、 これらの場合も同様の効果を得る。 産業上の利用可能性
本発明によれば、 製造者側の機能は、 多数の建設機械側からのデ一夕受信及 び収集とこれを配信することのみにとどめ、 これを基に最終的に顧客に対し例え ばどのようなサービス ·販売内容を提供するか等については、 顧客に最も近いサ 一ビス ·販売従事者等に任せる体制とする。 この結果、 データ受信からサービス まですベて 1力所にて一元管理する従来技術と異なり、 顧客側に対し細かい配慮 で十分満足のゆく的確なケアを行うことが可能となる。

Claims

請求の範囲
1. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを情報通信を介し取得してデ 一夕ベース (5A) に記憶し、 前記取得した複数の建設機械 (1) の機械稼働に 係わるデータを情報通信を介して出力するサーバ (5)
を備えることを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けられ、
複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを情報通信を介し取得してデ —夕ベース (5A) に記憶し、
前記取得した複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 各建設機械 (1) の使用者又は所有者に対するサービスのための基礎情報として、 前記サ一 ビスの従事者又は前記従事者を管理する者の側に設けた情報端末 (6) に対し情 報通信を介し出力するサーバ (5)
を備えることを特徴とする建設機械の情報提供システム。
3. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けられ、
複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを各建設機械 (1) の使用者 又は所有者側に設置した情報端末 (4) より情報通信を介し取得してデータべ一 ス (5A) に記憶し、
前記取得した複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者 又は所有者に対するサ一ビスのための基礎情報として、 前記サ一ビスの従事者又 は前記従事者を管理する者の側に設けた情報端末 (6) に対し情報通信を介し出 力するサーバ (5)
を備えることを特徴とする建設機械の情報提供システム。
4. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者の側に設けられ、 前記建設機械 (1) の機械稼働 に係わるデータを取得する携帯端末 (3) に接続可能な情報端末 (4) と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けられ、 各情報端 末 (4) より対応する建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを情報通信を介 して取得しデータベース (5A) に記憶するとともに、 前記取得した複数の建設 機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対するサービ スのための基礎情報として、 情報通信を介して出力する第 1サーバ (5) と、 前記サービスの従事者又は前記従事者を管理する者の側に設けられ、 前記第 1 サーバ (5) からの基礎情報を入力し、 前記基礎情報又はこれに基づく情報を出 力する第 2サーバ (6) とを備え、
前記情報端末 (4) は、 前記第 2サーバ (6) からの基礎情報又はこれに基づ く情報を入力し、 その入力した情報を、 前記使用者又は所有者に対するサービス 情報として所定の態様で表示することを特徴とする建設機械の情報提供システム。
5. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械 (1) の使用者又は所有者の側に設けた複数の情報端末 (4) と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバ
(5) と、
前記使用者又は所有者に対する複数のサービス従事者の側及びそれら複数のサ 一ビス従事者の統括管理者側に階層的に設けた複数の第 2サーバ (6) とを備え、 前記第 1サ一バ (5) は、 各建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを情報 通信を介して取得しデータベース (5A) に記憶するとともに、 前記取得した複 数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対す るサ一ビスのための基礎情報として情報通信を介し前記統括管理者側に設けた前 記第 2サーバ (6) へ出力し、
前記統括管理者側に設けた第 2サーバ (6) は、 前記第 1サーバ (5) より入 力した前記基礎情報を前記サービス従事者側に設けた複数の第 2サーバ (6) へ 出力し、 前記サービス従事者側に設けた複数の第 2サーバ (6 ) は、 前記統括管理者側 に設けた第 2サーバ (6 ) からの基礎情報を入力し、 前記基礎情報を又はこの基 礎情報を取捨選択して対応する複数の前記情報端末 (4 ) に出力し、
前記複数の情報端末 (4 ) のそれぞれは、 前記サービス従事者側に設けた第 2 サーバ (6 ) からの基礎情報又はこれに基づく情報を入力し、 その入力した情報 を前記使用者又は所有者に対するサービス情報として所定の態様で表示すること を特徴とする建設機械の情報提供システム。
6 . 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者に対するサービスの従事者又は前記従事者を管理 する者の側に設けられ、
建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サ一バ ( 5 ) にて取得された複数の建設機械 (1 ) の機械稼働に係わるデータを、 前記 サ一ビスのための基礎情報として情報通信を介して入力するとともに、
前記基礎情報又はこれに基づく情報を建設機械の使用者又は所有者に対しサー ビス情報として所定の態様で表示させるために、 当該基礎情報又はこれに基づく 情報を前記使用者又は所有者の側に設けられた情報端末 (4 ) に出力する第 2サ ーバ (6 ) を備える
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
7 : 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の使用者又は所有者に対する複数のサービス従事者の統括管理者の側 に設けられ、
建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバ
( 5 ) にて取得された複数の建設機械 (1 ) の機械稼働に係わるデータを、 前記 サービスのための基礎情報として情報通信を介して入力する管理者側第 2サーバ
( 6 ) と;
前記複数のサービス従事者の側に設けられ、
前記管理者側第 2サーバ (6 ) からの前記基礎情報を入力し、 前記基礎情報を 又はこの基礎情報を取捨選択して建設機械の使用者又は所有者に対しサービス情 報として所定の態様で表示させるために、 当該基礎情報又は取捨選択した情報を 前記使用者又は所有者の側に設けられた情報端末 (4) に出力するサービス従事 者側第 2サーバ (6) と;
を備えることを特徴とする建設機械の情報提供システム。
8. 請求項 4乃至 7のいずれか 1項記載の建設機械の情報提供システムにおい て、
前記情報端末 (4) は、 前記サービス情報を所定の図表形式にて表示する表示 手段 (4B) を備え、
この表示手段 (4B) は、 前記第 2サーバ (6) からの情報を、 各建設機械 (1) からの取得時ごとのファイルとしてとりまとめ、 そのファイルが取得され た当該建設機械 (1) の号機名又は顧客管理用機械名称、 さらにその建設機械
( 1 ) の機種名又は稼働現場名称と関連づけて表示することを特徴とする建設機 械の情報提供システム。
9. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおいて、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けられ、
複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを情報通信を介し取得してデ 一夕ベース (5A) に記憶し、
前記取得した複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 各建設機械 (1) の使用者又は所有者に対する販売のための基礎情報として、 販売者又は前 記販売者を管理する者の側に設けた情報端末 (6) に対し情報通信を介し出力す るサーバ (5)
を備えることを特徴とする建設機械の情報提供システム。
10. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおい て、
建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けられ、 複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを各建設機械 (1) の使用者 又は所有者側に設置した情報端末 (4) より情報通信を介し取得してデータべ一 ス (5A) に記憶し、
前記取得した複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者 又は所有者に対する販売のための基礎情報として、 販売者又は前記販売者を管理 する者の側に設けた情報端末 (4) に対し情報通信を介し出力するサーバ (5) を備えることを特徴とする建設機械の情報提供システム。
1 1. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおい て、
建設機械の使用者又は所有者の側に設けられ、 前記建設機械 (1) の機械稼働 に係わるデータを取得する携帯端末 (3) に接続可能な情報端末 (4) と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けられ、 各情報端 末 (4) より対応する建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを情報通信を介 して取得しデータベース (5A) に記憶するとともに、 前記取得した複数の建設 機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対する販売の ための基礎情報として、 情報通信を介して出力する第 1サーバ (5) と、
販売者又は前記販売者を管理する者の側に設けられ、 前記第 1サーバ (5) 力、 らの基礎情報を入力し、 前記基礎情報又はこれに基づく情報を出力する第 2サー バ (6) とを備え、
前記情報端末 (4) は、 前記第 2サーバ (6) からの基礎情報又はこれに基づ く情報を入力し、 その入力した情報を、 前記使用者又は所有者に対する販売情報 として所定の態様で表示することを特徴とする建設機械の情報提供システム。
12. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおい て、
建設機械 (1) の使用者又は所有者の側に設けた複数の情報端末 (4) と、 建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバ (5) と、 前記使用者又は所有者に対する複数の販売者の側及びそれら複数の販売者の統 括管理者側に階層的に設けた複数の第 2サーバ (6) とを備え、
前記第 1サーバ (5) は、 各建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを情報 通信を介して取得しデータベース (5A) に記憶するとともに、 前記取得した複 数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記使用者又は所有者に対す る販売のための基礎情報として情報通信を介し前記統括管理者側に設けた前記第
2サーバ (6) へ出力し、
前記統括管理者側に設けた第 2サーバ (6) は、 前記第 1サーバ (5) より入 力した前記基礎情報を前記販売者側に設けた複数の第 2サーバ (6) へ出力し、 前記販売者側に設けた複数の第 2サーバ (6) は、 前記統括管理者側に設けた 第 2サーバ (6) からの基礎情報を入力し、 前記基礎情報を又はこの基礎情報を 取捨選択して対応する複数の前記情報端末 (4) に出力し、
• 前記複数の情報端末 (4) のそれぞれは、 前記販売者側に設けた第 2サーバ (6) からの基礎情報又はこれに基づく情報を入力し、 その入力した情報を前記 使用者又は所有者に対する販売情報として所定の態様で表示することを特徴とす る建設機械の情報提供システム。
13. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおい て、
建設機械の使用者又は所有者に対する販売者又は前記販売者を管理する者の側 に設けられ、
建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバ (5) にて取得された複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記 販売のための基礎情報として情報通信を介して入力するとともに、
前記基礎情報又はこれに基づく情報を建設機械 (1) の使用者又は所有者に対 し販売情報として所定の態様で表示させるために、 当該基礎情報又はこれに基づ く情報を前記使用者又は所有者の側に設けられた情報端末 (4) に出力する第 2 サーバ (6) を備える
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
14. 建設機械に関する情報の授受を行う建設機械の情報提供システムにおい て、
建設機械の使用者又は所有者に対する複数の販売者の統括管理者の側に設けら れ、
建設機械の製造者又はこの製造者の委託を受けた者の側に設けた第 1サーバ
(5) にて取得された複数の建設機械 (1) の機械稼働に係わるデータを、 前記 販売のための基礎情報として情報通信を介して入力する管理者側第 2サーバ
(6) と;
前記複数の販売者の側に設けられ、
前記管理者側第 2サーバ (6) からの前記基礎情報を入力し、 前記基礎情報を 又はこの基礎情報を取捨選択して建設機械の使用者又は所有者に対し販売情報と して所定の態様で表示させるために、 当該基礎情報又は取捨選択した情報を前記 使用者又は所有者の側に設けられた情報端末に出力する販売者側第 2サーバ (6) と;
を備えることを特徴とする建設機械の情報提供システム。
15. 請求項 11乃至 14のいずれか 1項記載の建設機械の情報提供システム において、
前記情報端末 (4) は、 前記販売情報を所定の図表形式にて表示する表示手段 (4B) を備え、
この表示手段 (4B) は、 前記第 2サーバ (6) からの情報を、 各建設機械 (1) からの取得時ごとのファイルとしてとりまとめ、 そのファイルが取得され た当該建設機械 (1) の号機名又は顧客管理用機械名称、 さらにその建設機械 ( 1 ) の機種名又は稼働現場名称と関連づけて表示することを特徴とする建設機 械の情報提供システム。
16. 請求項 8又は 15記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段 (4B) は、 前記第 2サーバ (6) からの情報の一覧を、 前記機 種名、 この機種名に対応する前記号機名、 この号機名に対応する前記ファイル名 の順にッリ一形式にて表示することを特徴とする建設機械の情報提供システム。
1 7 . 請求項 8又は 1 5記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段 (4 B ) は、 前記第 2サーバ (6 ) からの情報の一覧を、 前記稼 働現場名称、 この稼働現場名称に対応する前記顧客管理用機械名称、 この顧客管 理用機械名称に対応する前記ファイル名の順にッリ一形式にて表示することを特 徴とする建設機械の情報提供システム。
1 8 . 請求項 8又は 1 5記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段 (4 B ) は、 複数の前記ファイルの内容を同時に一画面上に表示 させるための同時表示指示手段を備えることを特徴とする建設機械の情報提供シ ステム。
1 9 . 請求項 8又は 1 5記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段 (4 B ) は、 前記ファイル中のデータのうち、 前記建設機械に備 えられたエンジン (3 2 ) の負荷率又はフロント作業機に係わる油圧ァクチユエ 一夕の圧力頻度の推移を、 その数値の大きさに応じて色分けして表示することを 特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 0 . 請求項 8又は 1 5記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記表示手段 (4 B ) は、 前記ファイル中のデータのうち、 前記建設機械の稼 働時間内における操作時間及び非操作時間の値を、 前記稼働時間中に占める割合 とともに表示することを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 1 . 請求項 2〜 7, 9〜 1 4のいずれか 1項記載の建設機械の情報提供シス テムにおいて、
前記サーバ又は前記第 1サーバ (5 ) は、
複数の建設機械 (1 ) の部位ごとの稼働に係わるデ一夕を情報通信を介して取 得し、
その取得したデ一夕に基づき、 各建設機械 (1 ) ごとに前記部位に係わる部品 の修理交換時期を算出し、
その修理交換時期が複数の建設機械 (1 ) で互いに略同一となる部品を認定し、 この認定した部品についてその数量に応じ予定販売価格を決定し、
この予定販売価格を、 前記基礎情報として情報通信を介し出力する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 2 . 請求項 2〜 7, 9〜 1 4のいずれか 1項記載の建設機械の情報提供シス テムにおいて、
前記サーバ又は前記第 1サーバ (5 ) は、
複数の建設機械 (1 ) の部位ごとの稼働に係わるデータを情報通信を介して取 得し、
. その取得したデータに基づき、 各建設機械 (1 ) ごとに前記部位に係わる部品 の修理交換時期を算出し、
その修理交換時期が複数の建設機械 (1 ) で互いに略同一となる部品を認定し、 この認定した部品について、 その修理交換時期とほぼ同じか若しくはそれ以前 の割引販売期間とこの割引販売期間における割引販売価格とを決定し、
前記割引販売期間と前記割引販売価格とを、 前記基礎情報として情報通信を介 し出力する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 3 . 請求項 4又は 1 1記載の建設機械の情報提供システムにおいて、
前記情報端末 (4 ) は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを取得 する前記携帯端末 (3 ) に接続可能であり、
' 前記第 1サーバ (5 ) は、 各情報端末 (4 ) より対応する建設機械の部位ごと の稼働に係わるデ一夕を情報通信を介して取得して前記データベース (5 A) に 記憶するとともに、 前記デ一夕ベース (5 A) に記憶したデータに基づき、 各建 設機械 (1 ) ごとに前記部位に係わる部品の修理交換時期を算出し、 その修理交 換時期が複数の建設機械 (1) で互いに略同一となる部品を認定し、 この認定し た部品についてその数量に応じ予定販売価格を決定し、 この予定販売価格を、 前 記基礎情報として、 前記第 2サーバ (6) に対し情報通信を介して出力し、 前記第 2サーバ (6) は、 前記第 1サーバ (5) から入力した前記基礎情報又 はこれに基づく情報を前記情報端末 (4) に出力し、
前記情報端末 (4) は、 前記第 2サーバ (6) から入力された情報を、 前記サ
—ビス情報又は前記販売情報として所定の態様で表示する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
24. 請求項 4又は 11記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末 (4) は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを取得 する前記携帯端末 (3) に接続可能であり、
前記第 1サーバ (5) は、 各情報端末 (4) より対応する建設機械の部位ごと の稼働に係わるデータを情報通信を介して取得して前記データベース (5A) に 記憶するとともに、 前記データべ一ス (5A) に記憶したデータに基づき、 各建 設機械 (1) ごとに前記部位に係わる部品の修理交換時期を算出し、 その修理交 換時期が複数の建設機械 (1) で互いに略同一となる部品を認定し、 この認定し た部品についてその修理交換時期とほぼ同じか若しくはそれ以前の割引定販売期 間とこの割引販売期間における割引販売価格とを決定し、 前記割引販売期間と前 記割引販売価格とを、 前記基礎情報として、 前記第 2サーバ (6) に対し情報通 信を介して出力し、
前記第 2サーバ (6) は、 前記第 1サーバ (5) から入力した前記基礎情報又 はこれに基づく情報を前記情報端末 (4) に出力し、
前記情報端末 (4) は、 前記第 2サーバ (6) から入力された情報を、 前記使 用者又は所有者に対するサービス情報又は販売情報として所定の態様で表示する ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。 -
25. 請求項 2〜 7 , 9〜 14のいずれか 1項記載の建設機械の情報提供シス テムにおいて、 前記サーバ又は前記第 1サーバ (5 ) は、
建設機械の部位ごとの稼働に係わるデー夕を情報通信を介して取得し、 その取得したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管理費用の推移と前 記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前記機械管理費用と 前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、
この算出した時期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合にお ける、 前記建設機械のその後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の機 械価値の推移とを算出し、
少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推 移を、 対応する建設機械の使用者又は所有者に対するサービス情報又は販売情報 として、 情報通信を介して出力する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 6 . 請求項 2〜 7 , 9〜 1 4のいずれか 1項記載の建設機械の情報提供シス テムにおいて、
前記サーバ又は前記第 1サーバ ( 5 ) は、
建設機械の部位ごとの稼働に係わるデー夕を情報通信を介して取得し、 その取得したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管理費用の推移と前 記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前記機械管理費用と 前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、
この算出した時期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合にお ける、 前記建設機械のその後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の機 械価値の推移とを算出し、
前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推移を、 前記今 後の機械管理費用の推移及び前記建設機械の今後の機械価値の推移と併せ、 対応 する建設機械の使用者又は所有者に対するサービス情報又は販売情報として、 情 報通信を介して出力する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 7 . 請求項 2 5又は 2 6記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ (5 ) 又は前記第 1サーバ (5 ) は、
少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推 移を、 それぞれ曲線として図表化可能なデータとして、 情報通信を介して出力す る
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 8 . 請求項 4又は 1 1記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末 (4 ) は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデ一夕を取得 する前記携帯端末 (3 ) に接続可能であり、
前記第 1サーバ (5 ) は、 前記情報端末 (4 ) より前記建設機械の部位ごとの 稼働に係わるデ一夕を情報通信を介して取得して前記データベース (5 A) に記 憶するとともに、 前記データベース (5 A) に記憶したデータに基づき、 前記建 設機械の今後の機械管理費用の推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを 算出するとともに前記機械管理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算 出し、 この算出した時期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合 における前記建設機械のその後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の 機械価値の推移とを算出し、 少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び 前記その後の機械価値の推移を、 前記基礎情報として、 前記第 2サーバ (6 ) に 対し情報通信を介して出力し、
前記第 2サーバ (6 ) は、 前記第 1サーバ (5 ) から入力した前記基礎情報を 加工するか又は取捨選択して前記情報端末 (4 ) に出力し、
前記情報端末 (4 ) は、 前記第 2サーバ (6 ) 力 入力された情報を、 前記サ —ビス情報又は前記販売情報として所定の態様で表示する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
2 9 . 請求項 4又は 1 1記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記情報端末 (4 ) は、 前記建設機械の部位ごとの稼働に係わるデータを取得 する前記携帯端末 (3 ) に接続可能であり、 前記第 1サーバ (5 ) は、 前記情報端末 (4 ) より前記建設機械の部位ごとの 稼働に係わるデ一夕を情報通信を介して取得して前記データベース (5 A) に記 憶するとともに、 前記データベース (5 A) に記憶したデ一夕に基づき、 前記建 設機械の今後の機械管理費用の推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを 算出するとともに前記機械管理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算 出し、 この算出した時期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合 における前記建設機械のその後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の 機械価値の推移とを算出し、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の 機械価値の推移を、 前記今後の機械管理費用の推移及び前記建設機械の今後の機 械価値の推移と併せ、 前記基礎情報として、 前記第 2サーバ (6 ) に対し情報通 信を介して出力し、
前記第 2サーバ (6 ) は、 前記第 1サーバ (5 ) から入力した前記基礎情報を 加工するか又は取捨選択して前記情報端末 (4 ) に出力し、
前記情報端末 (4 ) は、 前記第 2サーバ (6 ) から入力された情報を、 前記サ 一ビス情報又は前記販売情報として所定の態様で表示する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
3 0 . 請求項 2 8又は 2 9記載の建設機械の情報提供システムにおいて、 前記サーバ (5 ) 又は前記第 1サーバ (5 ) は、
少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推 移を、 前記情報端末 (4 ) においてそれぞれ曲線として図表化表示可能なデータ として、 情報通信を介して前記第 2サーバ (6 ) に対し出力する
ことを特徴とする建設機械の情報提供システム。
3 1 . 複数の建設機械 (1 ) の機械稼働に係わるデータを情報通信を介して取 得し、 '
それら取得した複数の建設機械 (1 ) の機械稼働に係わるデータを、 各建設機 械 (1 ) の使用者又は所有者に対するサービス及び zまたは販売のための基礎情 報として、 そのサービスの従事者又は販売者若しくはそれらを管理する者に対し 情報通信を介して出力することを特徴とする建設機械の情報提供方法。
3 2 . 複数の建設機械 (1 ) の機械稼働に係わるデータを、 各建設機械 (1 ) の使用者又は所有者側に設置した情報端末 (4 ) より情報通信を介して取得し、 それら取得した複数の建設機械 (1 ) の機械稼働に係わるデ一夕を、 各建設機 械 (1 ) の使用者又は所有者に対するサービス及び Zまたは販売のための基礎情 報として、 そのサービスの従事者又は販売者若しくはそれらを管理する者に対し 情報通信を介して出力することを特徴とする建設機械の情報提供方法。
3 3 . 請求項 3 1又は 3 2記載の建設機械の情報提供方法において、
前記情報通信を介して取得したデータに基づき、 各建設機械 (1 ) ごとに前記 部位に係わる部品の修理交換時期を算出し、
その修理交換時期が複数の建設機械 (1 ) で互いに略同一となる部品を認定し、 この認定した部品についてその数量に応じ予定販売価格を決定し、
この予定販売価格を、 前記サービス情報及び Zまたは販売情報として、 情報通 信を介して出力することを特徴とする建設機械の情報提供方法。
3 4. 請求項 3 1又は 3 2記載の建設機械の情報提供方法において、
前記情報通信を介して取得したデータに基づき、 各建設機械 (1 ) ごとに前記 部位に係わる部品の修理交換時期を算出し、
その修理交換時期が複数の建設機械 (1 ) で互いに略同一となる部品を認定し、 この認定した部品について、 その修理交換時期以前の割引販売期間とこの割引 販売期間における割引販売価格とを決定し、
前記割引販売期間と前記割引販売価格とを、 前記サービス情報及び/または販 売情報として、 情報通信を介して出力することを特徴とする建設機械の情報提供 方法。
3 5 . 請求項 3 1又は 3 2記載の建設機械の情報提供方法において、
前記情報通信を介して取得したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管 理費用の推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前 記機械管理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、
この算出した時期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合にお ける、 前記建設機械のその後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の機 械価値の推移とを算出し、
少なくとも、 前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推 移を、 前記サービス情報及び Zまたは販売情報として、 情報通信を介して出力す ることを特徴とする建設機械の情報提供方法。
3 6 . 請求項 3 1又は 3 2記載の建設機械の情報提供方法において、
前記情報通信を介して取得したデータに基づき、 前記建設機械の今後の機械管 理費用の推移と前記建設機械の今後の機械価値の推移とを算出するとともに、 前 記機械管理費用と前記機械価値とがほぼ等しくなる時期を算出し、
この算出した時期以前に前記部位に係わる特定の部品を修理交換した場合にお ける、 前記建設機械のその後の機械管理費用の推移と前記建設機械のその後の機 械価値の推移とを算出し、
前記その後の機械管理費用の推移及び前記その後の機械価値の推移を、 前記今 後の機械管理費用の推移及び前記建設機械の今後の機械価値の推移と併せ、 前記 サービス情報及び zまたは販売情報として、 情報通信を介して出力することを特 徵とする建設機械の情報提供方法。
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