WO2015030266A1 - 掘削機械の表示システム、掘削機械及び画像表示方法 - Google Patents

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WO2015030266A1
WO2015030266A1 PCT/JP2014/073839 JP2014073839W WO2015030266A1 WO 2015030266 A1 WO2015030266 A1 WO 2015030266A1 JP 2014073839 W JP2014073839 W JP 2014073839W WO 2015030266 A1 WO2015030266 A1 WO 2015030266A1
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大司 岩永
健 ▲高▼浦
大毅 有松
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株式会社小松製作所
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    • G06F3/04817Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance using icons

Definitions

  • the present invention relates to a display system for an excavating machine, an excavating machine, and an image display method.
  • Patent Document 1 describes that the gradient of the bottom of the bucket is indicated numerically on the screen.
  • the object of the present invention is to provide an operator with easy-to-understand information on the construction state when the operator of the excavating machine proceeds with the construction.
  • the present invention is a display system for an excavating machine having a working machine including a bucket and a main body portion to which the working machine is attached, and includes a bucket position information generating unit that generates position information of the bucket, and information on the dimensions of the bucket And a storage unit that stores information on a target construction surface indicating a target shape of a construction target, a display unit that displays an image of the target construction surface on a screen, and a portion corresponding to a bottom surface when the bucket is viewed from a side surface.
  • An excavating machine display system comprising: a processing unit that causes a linear image generated by extraction to be displayed on the display unit together with an image of the target construction surface.
  • the processing unit generates the bucket image separately from the straight line image, and causes the display unit to display the bucket image together with the straight line image in a display form different from the straight line image.
  • the display unit further displays an image of the bucket together with the straight line image.
  • the processing unit varies the display mode of the linear image depending on the angle between the bottom surface of the bucket and the target construction surface.
  • the processing unit varies the display mode of the straight line image depending on the distance between the bottom surface of the bucket and the target construction surface.
  • the present invention is a display system for an excavating machine having a working machine including a bucket and a main body to which the working machine is attached, the bucket position information generating unit for generating position information of the cutting edge of the bucket, and the dimensions of the bucket
  • the display unit that displays the image of the bucket and the image of the target construction surface on the screen, and when viewing the bucket from the side And the image of the target construction surface is displayed on the display unit, and the position information of the bucket and the information on the dimensions of the bucket are used to make the position corresponding to the bottom surface when the bucket is viewed from the side.
  • a display system for an excavating machine including: a processing unit that generates a linear image and displays the linear image on the display unit; and a display switching device that switches between displaying and hiding the linear image.
  • the present invention is a display system for an excavating machine having a working machine including a bucket and a main body portion to which the working machine is attached, and includes a bucket position information generating unit that generates position information of the bucket, and information on the dimensions of the bucket And a storage unit that stores information on a target construction surface indicating a target shape of a construction target, a display unit that displays an image of the target construction surface on a screen, and a portion corresponding to a bottom surface when the bucket is viewed from a side surface.
  • the display system of an excavating machine includes: a linear image to be displayed; and a processing unit that displays an image of the bucket other than the portion corresponding to the bottom surface in a display form different from the linear image.
  • the present invention is an excavating machine provided with the aforementioned excavating machine display system.
  • the present invention provides the display of an excavating machine having a working machine including a bucket, a main body part to which the working machine is attached, and a display unit that displays an image of a target construction surface that indicates at least a target shape of a construction target on a screen.
  • a display unit that displays an image of a target construction surface that indicates at least a target shape of a construction target on a screen.
  • the present invention can provide the operator with easy-to-understand information on the construction state when the operator of the excavating machine proceeds with the construction.
  • FIG. 1 is a perspective view of a hydraulic excavator according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a side view of the excavator.
  • FIG. 3 is a rear view of the hydraulic excavator.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a control system provided in the hydraulic excavator.
  • FIG. 5 is a diagram showing the design terrain indicated by the design terrain data.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a guidance screen.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of a guidance screen.
  • FIG. 7-2 is a diagram illustrating an example of a guidance screen.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of a method for obtaining bucket position information when a linear image is displayed on the display unit.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of a method for obtaining bucket position information when a linear image is displayed on the display unit.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method for obtaining bucket position information when a linear image is displayed on the display unit.
  • FIG. 10 is a side view showing bucket information necessary to generate a straight line image.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a method for obtaining the length of the bottom surface of the bucket.
  • FIG. 12 is a side view showing information necessary to generate a straight line image from a bucket for slope construction.
  • FIG. 1 is a perspective view of a hydraulic excavator 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a side view of the excavator 100.
  • FIG. 3 is a rear view of the excavator 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a control system provided in the excavator 100.
  • FIG. 5 is a diagram showing the design terrain indicated by the design terrain data.
  • a hydraulic excavator 100 as an excavating machine has a vehicle main body 1 and a work implement 2 as main body portions.
  • the vehicle body 1 includes an upper swing body 3 and a traveling device 5 as a swing body.
  • the upper swing body 3 accommodates devices such as a power generation device and a hydraulic pump (not shown) inside the machine room 3EG.
  • the machine room 3EG is disposed on one end side of the upper swing body 3.
  • the excavator 100 uses, for example, an internal combustion engine such as a diesel engine as a power generation device, but the excavator 100 is not limited to this.
  • the hydraulic excavator 100 may include, for example, a so-called hybrid power generation device in which an internal combustion engine, a generator motor, and a power storage device are combined.
  • the upper swing body 3 has a cab 4.
  • the cab 4 is placed on the other end side of the upper swing body 3. That is, the cab 4 is arranged on the side opposite to the side where the machine room 3EG is arranged.
  • a display input device 38 and an operation device 25 shown in FIG. These will be described later.
  • a traveling device 5 is provided below the upper swing body 3.
  • the traveling device 5 has crawler belts 5a and 5b. The traveling device 5 travels when the hydraulic motor 5c is driven and the crawler belts 5a and 5b rotate, thereby causing the excavator 100 to travel.
  • the work machine 2 is attached to the side of the cab 4 of the upper swing body 3.
  • the excavator 100 may include a tire instead of the crawler belts 5a and 5b, and a traveling device that can travel by transmitting the driving force of a diesel engine (not shown) to the tire via a transmission.
  • a wheel-type hydraulic excavator may be used as the hydraulic excavator 100 having such a configuration.
  • the upper revolving unit 3 is on the front side where the working machine 2 and the operator cab 4 are arranged, and is on the side where the machine room 3EG is arranged.
  • the left side toward the front is the left of the upper swing body 3, and the right side toward the front is the right of the upper swing body 3.
  • the excavator 100 or the vehicle main body 1 has the traveling device 5 side on the lower side with respect to the upper swing body 3, and the upper swing body 3 side on the basis of the traveling device 5.
  • the lower side is the vertical direction, that is, the gravity direction side
  • the upper side is the opposite side of the vertical direction.
  • a handrail 9 is provided on the upper swing body 3. As shown in FIG.
  • the handrail 9 has two antennas 21 and 22 (hereinafter referred to as GNSS antennas as appropriate) for RTK-GNSS (Real Time Kinematic-Global Navigation Satellite Systems, GNSS means global navigation satellite system). 21 and 22) are detachably attached.
  • GNSS antennas Real Time Kinematic-Global Navigation Satellite Systems, GNSS means global navigation satellite system. 21 and 22) are detachably attached.
  • the work machine 2 includes a boom 6, an arm 7, a bucket 8, a boom cylinder 10, an arm cylinder 11, and a bucket cylinder 12.
  • a base end portion of the boom 6 is rotatably attached to a front portion of the vehicle main body 1 via a boom pin 13.
  • a base end portion of the arm 7 is rotatably attached to a tip end portion of the boom 6 via an arm pin 14.
  • a bucket 8 is attached to the tip of the arm 7 via a bucket pin 15.
  • the bucket 8 includes a plurality of blades 8B.
  • the plurality of blades 8B are attached to the end portion of the bucket 8 opposite to the side to which the bucket pin 15 is attached, that is, the end portion farthest from the side to which the bucket pin 15 of the bucket 8 is attached.
  • the plurality of blades 8B are arranged in a line in a direction parallel to the bucket pin 15.
  • the cutting edge 8T is the tip of the blade 8B.
  • the cutting edge 8T is the tip of the bucket 8 where the work machine 2 generates excavation force.
  • the bucket 8 is connected to the bucket cylinder 12 via a pin 16, and the bucket 8 rotates as the bucket cylinder 12 expands and contracts. That is, the bucket 8 rotates around an axis orthogonal to the extending direction of the arm 7.
  • the boom pin 13, the arm pin 14, and the bucket pin 15 are all arranged in a parallel positional relationship. That is, the central axes of the pins are in a positional relationship parallel to each other.
  • orthogonal means a positional relationship in which two objects such as two lines (or axes), a line (or axis) and a surface, or a surface and a surface are orthogonal in space.
  • two objects such as two lines (or axes), a line (or axis) and a surface, or a surface and a surface are orthogonal in space.
  • a state in which one line and another line are orthogonal is also expressed as one line and another line being orthogonal.
  • the state in which the line (axis) and the surface are orthogonal, and the state in which the surface and the surface are orthogonal are also expressed as orthogonal.
  • the length of the boom 6, that is, the length from the center axis of the boom pin 13 to the center axis of the arm pin 14 is L1.
  • the length of the arm 7, that is, the length from the central axis of the arm pin 14 to the central axis AX1 of the bucket pin 15 is L2.
  • the length of the bucket 8 is a length along an axis AX3 that is orthogonal to the central axis AX1 of the bucket pin 15 and passes through the cutting edge 8T of the bucket 8.
  • the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, and the bucket cylinder 12 shown in FIG. 1 are hydraulic cylinders that operate with their expansion and contraction and speed adjusted according to the pressure (hereinafter referred to as “hydraulic pressure”) or flow rate of hydraulic oil, respectively.
  • the boom cylinder 10 operates the boom 6 and rotates the boom 6 up and down around the central axis of the boom pin 13.
  • the arm cylinder 11 operates the arm 7 and rotates the arm 7 about the central axis of the arm pin 14.
  • the bucket cylinder 12 operates the bucket 8 and rotates the bucket 8 about the central axis of the bucket pin 15.
  • a work control valve 37W shown in FIG. 4 is arranged between the hydraulic cylinders such as the boom cylinder 10, the arm cylinder 11 and the bucket cylinder 12 and the hydraulic pump 47 shown in FIG.
  • the work machine electronic control device 26 controls the work control valve 37 ⁇ / b> W, whereby the flow rate of the hydraulic oil supplied to the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, and the bucket cylinder 12 is controlled. As a result, the operations of the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, and the bucket cylinder 12 are controlled.
  • the boom 6, the arm 7, and the bucket 8 are provided with a first stroke sensor 18A, a second stroke sensor 18B, and a third stroke sensor 18C, respectively.
  • the first stroke sensor 18 ⁇ / b> A, the second stroke sensor 18 ⁇ / b> B, and the third stroke sensor 18 ⁇ / b> C are posture detection units that detect the posture of the work implement 2.
  • the first stroke sensor 18 ⁇ / b> A detects the stroke length of the boom cylinder 10.
  • the 4 calculates the tilt angle ⁇ 1 of the boom 6 with respect to the Za axis of the vehicle body coordinate system, which will be described later, from the stroke length of the boom cylinder 10 detected by the first stroke sensor 18A.
  • the second stroke sensor 18B detects the stroke length of the arm cylinder 11.
  • the display control device 39 calculates the inclination angle ⁇ 2 of the arm 7 with respect to the boom 6 from the stroke length of the arm cylinder 11 detected by the second stroke sensor 18B.
  • the third stroke sensor 18C detects the stroke length of the bucket cylinder 12.
  • the display control device 39 calculates the inclination angle ⁇ 3 of the bucket 8 with respect to the arm 7 from the stroke length of the bucket cylinder 12 detected by the third stroke sensor 18C.
  • the upper swing body 3 and the work machine 2 and the bucket 8 attached thereto rotate around a predetermined swing center axis.
  • the vehicle body coordinate system [Xa, Ya, Za] is a coordinate system of the vehicle body 1.
  • the vehicle body coordinate system [Xa, Ya, Za] has a turning center axis of the work implement 2 or the like as the Za axis, an axis orthogonal to the Za axis and parallel to the operation plane of the work implement 2 is Xa.
  • An axis perpendicular to the Za axis and the Xa axis is taken as the Ya axis.
  • the operation plane of the work machine 2 is, for example, a plane orthogonal to the boom pin 13.
  • the Xa axis corresponds to the longitudinal direction of the upper swing body 3
  • the Ya axis corresponds to the width direction of the upper swing body 3.
  • the GNSS antennas 21 and 22 are located on the upper swing body 3 and in the front-rear direction of the excavator 100 (the direction of the Xa axis of the vehicle body coordinate system [Xa, Ya, Za] shown in FIGS. 2 and 3) or left and right It is preferably installed at both end positions separated in the direction (the direction of the Ya axis of the vehicle body coordinate system [Xa, Ya, Za] shown in FIGS. 2 and 3).
  • the GNS antennas 21 and 22 are attached to the handrails 9 attached to both sides in the width direction of the upper swing body 3 as shown in FIG.
  • the position at which the GNSS antennas 21 and 22 are attached to the upper swing body 3 is not limited to the handrail 9, but the GNSS antennas 21 and 22 should be installed as far as possible from the excavator 100. This is preferable because the detection accuracy of the current position is improved.
  • the GNSS antennas 21 and 22 are preferably installed at positions that do not hinder the visual field of the operator as much as possible.
  • the GNSS antennas 21 and 22 may be installed on the upper swing body 3 and behind the counterweight 3CW provided at the rear end of the upper swing body 3 shown in FIG.
  • the GNSS antenna 21 receives reference position data P1 indicating its own installation position from a positioning satellite.
  • the GNSS antenna 22 receives reference position data P2 indicating its own installation position from the positioning satellite.
  • the GNSS antennas 21 and 22 receive the reference position data P1 and P2 with a period of 10 Hz, for example.
  • the reference position data P1 and P2 are information on the position where the GNSS antenna is installed.
  • the GNSS antennas 21 and 22 output the global position calculation unit 23.
  • the global coordinate calculation unit 23 acquires two reference position data P1 and P2 (a plurality of reference position data) expressed in the global coordinate system.
  • the global coordinate calculation unit 23 generates revolving body arrangement data indicating the arrangement of the upper revolving body 3 based on the two reference position data P1 and P2.
  • the swing body arrangement data includes one reference position data P of the two reference position data P1 and P2, and swing body orientation data Q generated based on the two reference position data P1 and P2. included.
  • the turning body azimuth data Q is determined based on an angle formed by the azimuth determined from the reference position data P acquired by the GNSS antennas 21 and 22 with respect to the reference azimuth (for example, north) of the global coordinates.
  • the turning body orientation data Q indicates the direction in which the upper turning body 3, that is, the work implement 2 is facing.
  • the global coordinate calculation unit 23 acquires the two reference position data P1 and P2 from the GNSS antennas 21 and 22 at a frequency of 10 Hz, for example, the turning body arrangement data, that is, the reference position data P and the turning body orientation data Q are obtained. Update and output to the display control device 39.
  • the tilt angle sensor 24 is attached to the upper swing body 3.
  • the tilt angle sensor 24 detects a tilt angle ⁇ 4 in the width direction of the vehicle body 1 with respect to the direction in which gravity acts, that is, the vertical direction Ng (hereinafter, appropriately referred to as a roll angle ⁇ 4).
  • the tilt angle sensor 24 may be, for example, an IMU (Inertial Measurement Unit).
  • the width direction of the bucket 8 is a direction parallel to a straight line connecting a plurality of cutting edges 8T.
  • the width direction of the bucket 8 coincides with the width direction of the upper swing body 3, that is, the left-right direction of the upper swing body 3.
  • the position detection unit 19 and the posture detection unit as the vehicle state detection unit can detect the vehicle state such as the excavating machine, in this embodiment, the current position and posture of the excavator 100.
  • the excavator 100 includes an operation device 25, a work machine electronic control device 26, a vehicle control device 27, and an excavating machine display system (hereinafter referred to as a display system as appropriate) 101.
  • the operating device 25 includes work implement operation members 31L and 31R and travel operation members 33L and 33R as operation units, work implement operation detection units 32L and 32R, and travel operation detection units 34L and 34R.
  • the work machine operation members 31L and 31R and the travel operation members 33L and 33R are pilot pressure levers, but are not limited thereto.
  • the work implement operation members 31L and 31R and the travel operation members 33L and 33R may be, for example, electric levers.
  • the work machine operation detection units 32L and 32R and the travel operation detection units 34L and 34R function as operation detection units that detect inputs to the work machine operation members 31L and 31R and the travel operation members 33L and 33R as operation units.
  • the work machine operation members 31L and 31R are members for the operator to operate the work machine 2 or the upper swing body 3, and are, for example, operation levers having a grip portion such as a joystick and a bar.
  • the work implement operating members 31L and 31R having such a structure can be tilted back and forth and left and right by gripping the grip portion.
  • each of the work implement operation detection units 32L and 32R corresponds to each of the work implement operation members 31L and 31R.
  • a work implement operating member 31L or a work implement operating member 31R is installed on the left and right sides of a driver seat (not shown) in the cab 4. For example, by operating the work implement operating member 31L installed on the left, the arm 7 and the upper swing body 3 can be operated, and by operating the work implement operating member 31R installed on the right, the bucket 8 and The boom 6 can be operated.
  • the work machine operation detection units 32L and 32R generate pilot pressure according to inputs to the work machine operation members 31L and 31R, that is, operation contents, and pilots of hydraulic oil generated in the work control valve 37W included in the vehicle control device 27. Supply pressure.
  • the work control valve 37W operates according to the magnitude of the pilot pressure, and hydraulic oil is supplied from a hydraulic pump (not shown) to the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, the bucket cylinder 12 and the like shown in FIG.
  • the work implement operation detection units 32L and 32R detect inputs to the work implement operation members 31L and 31R, that is, operation contents using, for example, a potentiometer.
  • the input is converted into an electric signal (detection signal) and sent to the work machine electronic control unit 26.
  • the work machine electronic control device 26 controls the work control valve 37W based on the detection signal.
  • the traveling operation detectors 34L and 34R generate pilot pressure in accordance with inputs to the traveling operation members 33L and 33R, that is, operation contents, and supply the generated pilot pressure to the traveling control valve 37D provided in the vehicle control device 27.
  • the traveling control valve 37D operates according to the magnitude of the pilot pressure, and hydraulic oil is supplied to the traveling hydraulic motor 5c shown in FIG.
  • the travel operation detectors 34L and 34R detect inputs to the travel operation members 33L and 33R, that is, operation contents using, for example, a potentiometer, and the inputs are electrically It converts into a signal (detection signal) and sends it to the work machine electronic control unit 26.
  • the work machine electronic control device 26 controls the travel control valve 37D based on the detection signal.
  • the work machine electronic control unit 26 includes a work machine side storage unit 35 including at least one of RAM (Random Access Memory) and ROM (Read Only Memory), and a CPU (Central Processing Unit). A portion 36 is provided.
  • the work machine electronic control device 26 mainly controls the operation of the work machine 2 and the upper swing body 3.
  • the work machine side storage unit 35 stores a computer program for controlling the work machine 2, a computer program for displaying the excavating machine according to the present embodiment, information on coordinates in the vehicle main body coordinate system, and the like.
  • the display system 101 shown in FIG. 4 has the work machine electronic control device 26 and the display control device 39 separated, but is not limited to such a form.
  • the display system 101 may be a control device in which the work machine electronic control device 26 and the display control device 39 are integrated without being separated.
  • the vehicle control device 27 is a hydraulic device including a hydraulic control valve and the like, and includes a traveling control valve 37D and a work control valve 37W. These are proportional control valves, and are controlled by pilot pressures from the work implement operation detection units 32L and 32R and the traveling operation detection units 34L and 34R. When the work implement operation members 31L and 31R and the travel operation members 33L and 33R are electric levers, the travel control valve 37D and the work control valve 37W are based on control signals from the work implement electronic control device 26. Be controlled.
  • the travel operation members 33L and 33R are pilot pressure type travel levers
  • the hydraulic fluid has a flow rate corresponding to the pilot pressure from the travel operation detection units 34L and 34R. Flows out from the traveling control valve 37D and is supplied to the traveling hydraulic motor 5c.
  • the travel operation members 33L and 33R are operated, one or both of the left and right hydraulic motors 5c shown in FIG. 1 are driven. As a result, at least one of the crawler belts 5a and 5b rotates, and the excavator 100 travels forward and backward or turns.
  • the vehicle control device 27 includes hydraulic sensors 37Slf, 37Slb, 37Srf, and 37Srb that detect the magnitude of the pilot pressure supplied to the traveling control valve 37D and generate corresponding electrical signals.
  • the oil pressure sensor 37Slf detects the left forward pilot pressure
  • the oil pressure sensor 37Slb detects the left reverse pilot pressure
  • the oil pressure sensor 37Srf detects the right forward pilot pressure
  • the oil pressure sensor 37Srb detects the right reverse pilot pressure.
  • the work machine electronic control device 26 detects the hydraulic pressure sensors 37Slf, 37Slb, 37Srf, and 37Srb, and acquires an electrical signal indicating the magnitude of the pilot pressure of the generated hydraulic fluid.
  • This electric signal is used for controlling an engine or a hydraulic pump or for an operation of a construction management apparatus described later.
  • the work implement operation members 31L and 31R and the travel operation members 33L and 33R are pilot pressure type levers.
  • the hydraulic pressure sensors 37Slf, 37Slb, 37Srf, 37Srb and the hydraulic pressure sensors 37SBM, 37SBK, 37SAM, 37SRM, which will be described later, are operations for detecting inputs to the work implement operating members 31L, 31R and the traveling operating members 33L, 33R as operating units. Functions as a detection unit.
  • the work implement operation members 31L and 31R are pilot pressure type operation levers
  • the operator of the excavator 100 operates these operation levers, it corresponds to the pilot pressure generated according to the operation of the work implement operation members 31L and 31R.
  • the hydraulic oil with the flow rate thus flowed out from the work control valve 37W.
  • the hydraulic oil that has flowed out of the work control valve 37W is supplied to at least one of the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, the bucket cylinder 12, and the swing motor.
  • at least one of the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, the bucket cylinder 12, and the swing motor shown in FIG. 1 is expanded and contracted by the hydraulic fluid supplied from the work control valve 37W, and the swing motor Is swiveled.
  • the work machine 2 and the upper swing body 3 operates.
  • the vehicle control device 27 includes hydraulic sensors 37SBM, 37SBK, 37SAM, and 37SRM that detect the magnitude of the pilot pressure supplied to the work control valve 37W and generate an electrical signal.
  • the hydraulic pressure sensor 37SBM detects the pilot pressure corresponding to the boom cylinder 10
  • the hydraulic pressure sensor 37SAM detects the pilot pressure corresponding to the arm cylinder 11
  • the hydraulic pressure sensor 37SBK detects the pilot pressure corresponding to the bucket cylinder 12
  • the 37SRM detects a pilot pressure corresponding to the turning motor.
  • the work machine electronic control device 26 detects electrical pressure sensors 37SBM, 37SBK, 37SAM, and 37SRM, and acquires an electrical signal indicating the magnitude of the generated pilot pressure. This electric signal is used for controlling an engine or a hydraulic pump.
  • the work implement operation members 31L and 31R and the travel operation members 33L and 33R are pilot pressure type operation levers, but these may be electric type levers.
  • the work machine electronic control device 26 controls the work machine 2, the upper swing body 3, or the travel device 5 according to the operation of the work machine operation members 31 ⁇ / b> L and 31 ⁇ / b> R or the travel operation members 33 ⁇ / b> L and 33 ⁇ / b> R. Is output to the vehicle control device 27.
  • the work control valve 37W and the travel control valve 37D are controlled based on the control signal from the work implement electronic control device 26.
  • the hydraulic oil having a flow rate corresponding to the control signal from the work machine electronic control device 26 flows out of the work control valve 37W and is supplied to at least one of the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, and the bucket cylinder 12.
  • the boom cylinder 10, the arm cylinder 11, and the bucket cylinder 12 shown in FIG. 1 are driven according to the hydraulic oil supplied from the work control valve 37W. As a result, the work machine 2 operates.
  • An excavating machine display system (hereinafter referred to as a display system as appropriate) 101 provides an operator with information for excavating the ground in a work area with a hydraulic excavator 100 and constructing it in a shape like a design surface described later.
  • the display system 101 includes stroke sensors such as a first stroke sensor 18A, a second stroke sensor 18B, and a third stroke sensor 18C, and a display input as a display device. It includes a device 38, a display control device 39, a work implement electronic control device 26, and a sound generator 46 including a speaker or the like for informing an alarm sound.
  • the display system 101 includes a position detection unit 19 shown in FIG.
  • FIG. 4 shows the global coordinate calculation unit 23 and the tilt angle sensor 24 in the position detection unit 19, and the two antennas 21 and 22 are omitted.
  • the display input device 38 is a display device having an input unit 41 and a display unit 42.
  • Examples of the input unit 41 include a button, a keyboard, a touch panel, or a combination thereof.
  • Examples of the display unit 42 include a display panel such as an LCD (Liquid Crystal Display) or an organic EL (Electro Luminescence) display.
  • the display input device 38 displays a guidance screen for providing the operator with information for excavation using the work machine 2. Various keys are displayed on the guidance screen. An operator as an operator can execute various functions of the display system 101 by touching various keys on the guidance screen. The guidance screen will be described later.
  • the display control device 39 executes various functions of the display system 101.
  • the display control device 39 is an electronic control device having a storage unit 43 including at least one of a RAM and a ROM, and a processing unit 44 such as a CPU.
  • the storage unit 43 stores work implement data.
  • the work machine data includes the length L1 of the boom 6, the length L2 of the arm 7, and the length L3 of the bucket 8 described above.
  • a value corresponding to the dimension of the exchanged bucket 8 is input from the input unit 41 and stored in the storage unit 43 as the length L3 of the bucket 8 as work implement data.
  • the work implement data includes the minimum value and the maximum value of the inclination angle ⁇ 1 of the boom 6, the inclination angle ⁇ 2 of the arm 7, and the inclination angle ⁇ 3 of the bucket 8.
  • the storage unit 43 stores a computer program for image display.
  • the processing unit 44 reads and executes the computer program for image display according to the present embodiment stored in the storage unit 43 to display a guide screen on the display unit 42, Information relating to the positional relationship between the bucket 8 and the target construction surface is displayed on the display unit 42, and posture information for guiding the operation of the bucket 8 to the operator of the excavator 100 is displayed on the display unit 42.
  • the display control device 39 and the work machine electronic control device 26 can communicate with each other via a wireless or wired communication means.
  • the storage unit 43 of the display control device 39 stores design terrain data created in advance.
  • the design terrain data is information regarding the shape and position of the three-dimensional design terrain, and is information on the design surface 45 shown in FIG.
  • the design terrain indicates the target shape of the ground to be worked.
  • the display control device 39 displays a guidance screen on the display input device 38 based on the design terrain data and information such as detection results from the various sensors described above.
  • the design landform is composed of a plurality of design surfaces 45 each represented by a triangular polygon.
  • the work object is one or more of these design surfaces 45.
  • the operator selects one or more of these design surfaces 45 as the target construction surface 70.
  • the target construction surface 70 is a surface to be excavated from among the plurality of design surfaces 45.
  • the target construction surface 70 indicates a target shape to be constructed.
  • the target construction surface 70 is one or more of the design surfaces 45, and the design surface 45 is specified by the design terrain data stored in the storage unit 43. Therefore, the storage unit 43 of the display control device 39 stores information on the target construction surface 70.
  • the display control device 39 causes the display input device 38 to display a guidance screen for notifying the operator of the position of the target construction surface 70.
  • ⁇ Guidance screen> 6 7-1 and 7-2 are diagrams showing examples of guidance screens.
  • the guidance screen shows the positional relationship between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8, and the operator of the excavator 100 is informed of the work equipment 2 so that the ground as the work target has the same shape as the target construction surface 70. It is a screen for guiding operation.
  • the guide screen includes a rough excavation mode guide screen (hereinafter, appropriately referred to as a rough excavation screen 53) and a fine excavation mode guide screen (hereinafter, appropriately subtle The excavation screen 54).
  • a rough excavation screen 53 shown in FIG. 6 is displayed on the screen 42 ⁇ / b> P of the display unit 42.
  • the rough excavation screen 53 is a front view 53a showing the design landform of the work area (design surface 45 including the target construction surface 70) and the current position of the excavator 100, and the positional relationship between the target construction surface 70 and the excavator 100.
  • a front view 53a of the rough excavation screen 53 represents the design terrain in front view by a plurality of triangular polygons.
  • the display control device 39 displays a plurality of triangular polygons together on the display unit 42 as the design surface 45 or the target construction surface 70.
  • the front view 53a may display the design landform (design surface 45 including the target construction surface 70) and the current position of the excavator 100 in a three-dimensional form such as a bird's-eye view.
  • the target construction surface 70 selected as the target work target from a plurality of design surfaces 45 is displayed in a color different from that of the other design surfaces 45.
  • the current position of the excavator 100 is indicated by the icon 61 when the excavator 100 is viewed from the back, but may be indicated by other symbols.
  • the front view 53 a includes information for causing the excavator 100 to face the target construction surface 70.
  • Information for causing the excavator 100 to face the target construction surface 70 is displayed as a facing compass 73.
  • the facing compass 73 is, for example, a pattern or icon for guiding the facing direction with respect to the target construction surface 70 and the direction in which the excavator 100 should be rotated by rotating the arrow-shaped pointer 73I as indicated by the arrow R. It is posture information.
  • the posture information is information related to the posture of the bucket 8 and includes a pattern, a numerical value, or a number.
  • the excavator 100 may be operated so that the excavator 100 (bucket 8) faces the target construction surface 70.
  • the operator may operate the traveling device 5 to move the hydraulic excavator 100 so that the hydraulic excavator 100 (bucket 8) faces the target construction surface 70, or the upper revolving unit 3 may be swung to move the hydraulic excavator.
  • 100 (bucket 8) may be opposed to the target construction surface 70.
  • the operator of the excavator 100 can confirm the degree of confrontation with respect to the target construction surface 70 using the confrontation compass 73.
  • the facing compass 73 rotates according to the degree of facing the target construction surface 70, and when the excavator 100 or the bucket 8 faces the target construction surface 70, for example, the indication direction of the pointer 73I is displayed on the screen when viewed from the operator. It faces upwards of 42P.
  • the pointer 73 ⁇ / b> I has a triangular shape
  • the excavator 100 or the bucket 8 is more directly opposed to the target construction surface 70 as the direction in which the apex of the triangle points is higher. It shows that.
  • the operator can easily face the hydraulic excavator 100 or the bucket 8 to the target construction surface 70 by operating the hydraulic excavator 100 based on the rotation angle of the pointer 73I.
  • the side view 53b of the rough excavation screen 53 includes an image showing the positional relationship between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8, and distance information showing the distance between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8. Including. Specifically, the side view 53b includes a target construction surface line 79 and an icon 75 of the excavator 100 as viewed from the side. A target construction surface line 79 indicates a cross section of the target construction surface 70. As shown in FIG. 5, the target construction surface line 79 is obtained by calculating an intersection line 80 between the plane 77 passing through the current position of the cutting edge 8 ⁇ / b> T of the bucket 8 and the design surface 45. The intersection line 80 is obtained by the processing unit 44 of the display control device 39.
  • the distance information indicating the distance between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8 includes graphic information 84.
  • the distance between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8 is the point between the cutting edge 8T and the point where the line drawn from the cutting edge 8T in the vertical direction (gravity direction) toward the target construction surface 70 intersects the target construction surface 70.
  • Distance Further, the distance between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8 may be the distance between the intersection point when the perpendicular is drawn from the cutting edge 8T to the target construction surface 70 and the cutting edge 8T.
  • the perpendicular drawn from the cutting edge 8T to the target construction surface 70 and the target construction surface 70 are orthogonal to each other.
  • Graphic information 84 is information that graphically represents the distance between the cutting edge 8T of the bucket 8 and the target construction surface 70.
  • the graphic information 84 is a guide index for indicating the position of the cutting edge 8T of the bucket 8.
  • the graphic information 84 includes an index bar 84a and an index mark 84b indicating a position in the index bar 84a where the distance between the cutting edge 8T of the bucket 8 and the target construction surface 70 corresponds to zero.
  • the index bar 84a is formed by, for example, a plurality of blocks. Each index bar 84a lights up according to the shortest distance between the tip of the bucket 8 and the target construction surface 70. It should be noted that on / off of the display of the graphic information 84 may be changed by operating the input unit 41 by the operator of the excavator 100.
  • a distance (numerical value) (not shown) may be displayed in order to indicate the positional relationship between the target construction plane line 79 and the hydraulic excavator 100 as described above.
  • the operator of the excavator 100 can easily excavate so that the current topography becomes the design topography by moving the cutting edge 8T of the bucket 8 along the target construction plane line 79.
  • the rough excavation screen 53 displays a screen switching key 65 for switching the guide screen. The operator can switch from the rough excavation screen 53 to the fine excavation screen 54 by operating the screen switching key 65.
  • a delicate excavation screen 54 shown in FIG. 7-1 is displayed on the screen 42P of the display unit 42.
  • This delicate excavation screen 54 shows a state in which the cutting edge 8T of the bucket 8 faces the target construction surface 70 shown in FIG.
  • the fine excavation screen 54 shows the positional relationship between the target construction surface 70 and the excavator 100 in more detail than the rough excavation screen 53. That is, the fine excavation screen 54 shows the positional relationship between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8 in more detail than the rough excavation screen 53.
  • the delicate excavation screen 54 includes a front view 54 a showing the target construction surface 70 and the bucket 8, and a side view 54 b showing the target construction surface 70 and the bucket 8.
  • an icon 89 indicating the bucket 8 when viewed from the front and a line 78 indicating the cross section of the target construction surface 70 when viewed from the front (hereinafter referred to as a target construction surface line 78 when viewed from the front as appropriate). And are included.
  • the front view is a direction orthogonal to the extending direction of the central axis of the bucket pin 15 shown in FIGS. 1 and 2 (the rotational central axis direction of the bucket 8), and the bucket 8 is viewed from the rear of the excavator 100. That is.
  • the side view 54b of the delicate excavation screen 54 includes an icon 90 that is an image of the bucket 8 viewed from the side, that is, a side view of the bucket 8, and a target construction surface line 79.
  • the front view 54a and the side view 54b of the delicate excavation screen 54 display information indicating the positional relationship between the target construction surface 70 and the bucket 8 as described below.
  • the side view is viewed from the extending direction of the central axis of the bucket pin 15 shown in FIGS. 1 and 2, that is, the rotational central axis direction of the bucket 8, and is either one of the left and right sides of the excavator 100. To see from. In the present embodiment, the side view is viewed from the left side of the excavator 100.
  • the front view 54a is a distance indicating the distance in the Z direction of the vehicle main body coordinate system Za or the global coordinate system between the cutting edge 8T and the target construction surface 70 as information indicating the positional relationship between the target construction surface 70 and the bucket 8. Information may be included.
  • This distance is the distance between the position closest to the target construction surface 70 in the width direction of the cutting edge 8T of the bucket 8 and the target construction surface 70. That is, as described above, the distance between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8 is such that a line drawn downward from the cutting edge 8T toward the target construction surface 70 intersects the target construction surface 70; It may be a distance from the cutting edge 8T.
  • the distance between the target construction surface 70 and the cutting edge 8T of the bucket 8 is the intersection of the perpendicular from the cutting edge 8T to the target construction surface 70 (the perpendicular is perpendicular to the target construction surface 70) and the cutting edge 8T. It may be a distance.
  • the delicate excavation screen 54 includes graphic information 84 that graphically indicates the distance between the cutting edge 8T of the bucket 8 and the target construction surface 70 described above. Similar to the graphic information 84 on the rough excavation screen 53, the graphic information 84 includes an index bar 84a and an index mark 84b. As described above, the delicate excavation screen 54 displays the target construction plane line 78 and the relative position relationship between the target construction plane line 79 and the cutting edge 8T of the bucket 8 in detail in front view. The operator of the excavator 100 moves the cutting edge 8T of the bucket 8 along the target construction plane line 78 and the target construction plane line 79 in front view so that the current topography becomes the same shape as the three-dimensional design topography. In addition, it is possible to excavate more easily and accurately. Note that a screen switching key 65 is displayed on the fine excavation screen 54 in the same manner as the rough excavation screen 53 described above. The operator can switch from the fine excavation screen 54 to the rough excavation screen 53 by operating the screen switching key 65.
  • the display control device 39 executes the image display method according to the present embodiment. Specifically, the display control device 39 has at least one of the rough excavation screen 53 and the fine excavation screen 54 together with an icon 90 that is an image in a side view of the bucket 8 and a bucket 8 at a position corresponding to the bottom surface 8BT of the bucket 8. A straight line image 91 showing the bottom surface 8BT is displayed. The straight line image 91 is an image corresponding to the bottom surface 8BT when the bucket 8 is viewed from the side.
  • the straight line image 91 is displayed at a position corresponding to the bottom surface 8BT when the bucket 8 is viewed from the side surface by a display form different from the icon 90 that is an image of the bucket 8 viewed from the side. That is, the straight line image 91 and the icon 90 that is a side view image of the bucket 8 are displayed on the display unit 42 in different display forms. For example, the straight line image 91 is displayed as a line thicker than the outline of the icon 90, or the straight line image 91 is displayed with a line type or color different from the outline of the icon 90.
  • the display control device 39 displays a screen including at least the linear image 91 and the target construction surface 70 instead of the screen displayed on the rough excavation screen 53 or the fine excavation screen 54 as shown in the present embodiment. do it.
  • the display control device 39 may cause the display unit 42 to display an icon 90 that is a side view image of the bucket 8 in addition to the images such as the straight line image 91 and the target construction surface 70.
  • the display control device 39 may cause the display unit 42 to display a side view image of the work implement 2 including the bucket 8.
  • the display control device 39 displays the icon 75, the straight line image 91, the target construction surface 70, and an image including at least these on the display unit 42 as shown in FIG. Good.
  • the straight line image 91 is displayed on at least one of the rough excavation screen 53 and the fine excavation screen 54 together with the target construction surface line 79 which is an image showing the target construction surface 70, so that the operator of the excavator 100 can perform the target construction surface 70.
  • the positional relationship between the bucket 8 and more specifically, the positional relationship between the target construction surface 70 and the bottom surface 8BT of the bucket 8 can be grasped. Therefore, when the operator constructs the construction target along the target construction surface 70 using the bottom surface 8BT of the bucket 8, the operator intuitively understands the positional relationship between the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the parallelism between the target construction surface 70 and the like. Can be grasped easily and easily.
  • the work to be performed on the target construction surface using the bottom surface 8BT of the bucket 8 is, for example, a flattening work surface by rolling or leveling work, a shaping work of the construction surface by slope work, and forming a groove. For example, a trench excavation work is required.
  • a straight line image 91 showing the bottom surface 8BT of the bucket 8 is displayed at a position corresponding to the bottom surface 8BT of the bucket 8 together with an icon 90 which is an image of the bucket 8 viewed from the side.
  • the display control device 39 displays at least the straight line image 91 and the target construction surface line 79 on the screen 42P of the display unit 42.
  • FIGS. 8 and 9 are diagrams for explaining an example of a method for obtaining the position information of the bucket 8 when the linear image 91 is displayed on the display unit 42.
  • FIG. 8 is a side view of the excavator 100
  • FIG. 9 is a rear view of the excavator 100.
  • the display control device 39 obtains the position of the blade edge 8 ⁇ / b> T of the bucket 8 (hereinafter referred to as the blade edge position as appropriate).
  • the position information of the bucket 8 is information on the position of the cutting edge 8T. Since the cutting edge 8T of the bucket 8 is handled in the vehicle main body coordinate system COM in the present embodiment, information on the position of the cutting edge 8T is, for example, the coordinates of the cutting edge 8T in the vehicle main body coordinate system COM.
  • the display control device 39 causes the Za axis of the vehicle body coordinate system COM to be positioned on the turning center axis of the upper turning body 3.
  • the front-rear direction of the excavator 100 that is, the Xa axis direction of the vehicle body coordinate system COM is inclined with respect to the X axis direction of the global coordinate system COG.
  • the coordinates of the boom pin 13 in the vehicle main body coordinate system COM are (Lb1, 0, Lb2), and are stored in the storage unit 43 of the display control device 39 in advance.
  • the Ya coordinate of the boom pin 13 may be a value other than zero.
  • the processing unit 44 acquires the coordinates of the detected reference position data P1 and P2, and calculates a unit vector in the Xa-axis direction using Expression (1).
  • P1 and P2 represent the coordinates of the respective reference position data P1 and P2.
  • the processing unit 44 acquires the detection results of the first stroke sensor 18A, the second stroke sensor 18B, and the third stroke sensor 18C, and uses the acquired detection results to indicate the current state of the boom 6, the arm 7, and the bucket 8 described above.
  • the inclination angles ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 are obtained.
  • the coordinates P3 (xa3, ya3, za3) of the cutting edge 8T of the bucket 8 in the vehicle body coordinate system COM are the inclination angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 and the lengths L1, L2, L3 of the boom 6, the arm 7, and the bucket 8, respectively. Can be obtained from Equation (7), Equation (8), and Equation (9).
  • the coordinate P3 is the coordinate of the cutting edge 8T at the center of the bucket 8 in the width direction.
  • the coordinate P3 is position information of the bucket 8, more specifically, position information of the cutting edge 8T.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 illustrated in FIG. 4 corresponds to a bucket position information generation unit that generates position information
  • the display control device 39 uses the current position of the cutting edge 8T of the bucket 8 calculated as described above and the design terrain data stored in the storage unit 43, as shown in FIG. An intersection line 80 with a plane passing through the eight cutting edges 8T (hereinafter, referred to as a Ya-Za plane 77 as appropriate) is calculated. And the display control apparatus 39 displays the part which passes along the target construction surface 70 among this intersection 80 as a target construction surface line 79 mentioned above on a guidance screen.
  • FIG. 10 is a side view showing information on the bucket 8 necessary for generating the straight line image 91.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a method of obtaining the length LBT of the bottom surface 8BT of the bucket 8.
  • FIG. 12 is a side view showing information indicating information necessary for generating the straight line image 91 from the bucket 8a for slope construction.
  • the bucket 8 protrudes from the outer side 8K from the bucket pin 15 to the cutting edge 8T, that is, a portion facing the opening 8G.
  • the bucket 8 has a pair of side surfaces 8S provided to face each other in the width direction, but the outer side 8K of the bucket 8 is joined to the pair of side surfaces 8S.
  • the outer side of the bucket 8 has a curved surface portion 8HH and a bottom surface 8BT.
  • the curved surface portion 8HH is a portion from the bucket pin 15 to the blade edge 8T and formed by a curved surface.
  • the bottom surface 8BT is a portion from the blade edge 8T to the bucket pin 15 and formed as a flat surface. For this reason, when the bucket 8 is viewed from the side surface 8S, the bottom surface 8BT is a straight line.
  • the boundary between the bottom surface 8BT and the curved surface portion 8HH is the position A.
  • the curved surface portion 8HH is between the bucket pin 15 and the position A.
  • the bottom surface 8BT is between the blade edge 8T and the position A.
  • the length LBT of the bottom surface 8BT is obtained by the equation (10), and the angle ⁇ is obtained by the equation (11).
  • L3 is the length of the bucket 8
  • ⁇ a is an angle formed by the axis AX3 connecting the central axis AX1 and the cutting edge 8T and a straight line connecting the central axis AX1 and the position A
  • LA is the length between the central axis AX1 and the position A.
  • the angles ⁇ a and LA are information on the dimensions of the bucket 8.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 shown in FIG. 4 obtains a straight line connecting the coordinates P3 of the cutting edge 8T of the bucket 8 and the coordinates (x1, y1, z1) of the position A of the bucket 8, and displays the straight line image 91 as a display unit. 42 is displayed.
  • the straight line image 91 generated using the position information of the bucket 8 and the dimension information of the bucket 8 is generated by extracting a portion corresponding to the bottom surface 8BT of the bucket 8.
  • the length of the straight line image 91 displayed on the display unit 42 may not be a length corresponding to the length LBT of the bottom surface 8BT of the bucket 3.
  • a straight line image 91 longer than the length LBT may be displayed on the display unit 42.
  • the extended linear image 91 may be displayed in the direction in which the linear image 91 extends and toward the cutting edge 8T of the bucket 3.
  • the extended linear image 91 may be displayed in the direction in which the linear image 91 extends and on the opposite side of the blade edge 8T of the bucket 3. Since the straight line image 91 longer than the length LBT of the bottom surface 8BT of the bucket 3 is displayed on the display unit 42, the operator can easily recognize whether the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 90 are parallel. Become.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 converts the portion of the linear image 91 that exceeds the length LBT of the bottom surface 8BT to the bottom surface 8BT. May be displayed on the display unit 42 in a display form different from the portion of the straight line image 91 corresponding to. In this way, the operator can easily grasp the portion that is not actually the bottom surface 8BT of the bucket 8.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 displays, for example, a portion of the straight line image 91 exceeding the length LBT of the bottom surface 8BT with a broken line and a portion of the straight line image 91 corresponding to the bottom surface 8BT with a solid line,
  • the part of the straight line image 91 exceeding the length LBT and the part of the straight line image 91 corresponding to the bottom surface 8BT can be displayed in different colors.
  • the storage unit 43 of the display control device 39 shown in FIG. 4 stores information on the dimensions of the bucket 8.
  • Information on the bucket 8 includes, for example, the bucket length L3, the lengths LA, LB, LC, LD, and LE from the central axis AX1 to the positions A, B, C, D, and E, angles ⁇ a, ⁇ b, ⁇ c, ⁇ d, and ⁇ e.
  • the angles ⁇ a, ⁇ b, ⁇ c, ⁇ d, and ⁇ e are angles formed by the axis AX3 and the straight lines connecting the center axis AX1 and the positions A, B, C, D, and E.
  • the outline of the shape of the outside of the bucket 8 is approximated by the position A, position B, position C, position D and position E. I can grasp it. Therefore, the lengths L3, LA, LB, LC, LD, and LE, and the angles ⁇ a, ⁇ b, ⁇ c, ⁇ d, and ⁇ e are not only information on the dimensions of the bucket 8, but also information that represents the shape of the bucket 8.
  • a bottom plate 8BP which is a single flat plate, is provided in the width direction of the bucket 8a and joined to a pair of side surfaces 8Sa arranged to face each other. Furthermore, the bucket 8a for slope construction is connected to the end of the bottom plate 8BP (the end opposite to the cutting edge 8Ta) and the end of the side surface 8Sa (the end opposite to the opening side of the bucket 8a).
  • a face plate 8Ba is provided. In the bucket 8a for slope construction, the entire outer surface of the bottom plate 8BP becomes the bottom surface 8BTa.
  • the straight line image 91 can generate the straight line image 91 from the coordinates P3 of the blade tip position of the bucket 8 and information on the shape and dimensions of the bucket 8 by the method described above. Since the coordinate P3 of the blade tip position of the bucket 8 is the coordinate of the blade tip 8T at the center in the width direction of the bucket 8, the straight line image 91 shows the bottom surface 8BT of the bucket 8 at the center in the width direction of the bucket 8. When the bottom surface 8BT other than the center in the width direction of the bucket 8 is to be the straight line image 91, the cross-sectional shape of the bucket 8 to be displayed as the straight line image 91 and the Ya coordinate of the cross-sectional position on the Ya axis of the vehicle body coordinate system COM are used. Thus, the coordinates P3 of the blade edge position of the bucket 8 may be obtained.
  • the cross section of the bucket 8 is a cross section when the bucket 8 is cut along a plane orthogonal to the central axis AX1 of the bucket pin 15.
  • the straight line image 91 is displayed together with the target construction surface line 79 on the rough excavation screen 53 shown in FIG. 6 or the fine excavation screen 54 shown in FIG.
  • the straight line image 91 is represented by a vehicle body coordinate system COM.
  • the target construction surface line 79 is generated from the design surface 45 shown in FIG. 5, and the design surface 45 is generated from design landform data that is information regarding the shape and position of the three-dimensional design landform. Since the design terrain data is a global coordinate system, the processing unit 44 of the display control device 39 converts the design terrain data from the global coordinate system to the vehicle body coordinate system COM, generates a target construction plane line 79, and performs rough excavation. It is displayed on the screen 53 or the fine excavation screen 54.
  • the straight line image 91 is a color different from the icon 90 of the bucket 8. By doing so, the visibility of the straight line image 91 is improved.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 can change the color of the linear image 91 by the operation of the input unit 41 by the operator.
  • the processing unit 44 does not select a color already used in the image displayed on the display unit 42, but selects an unused color as the color of the straight line image 91. Further, the processing unit 44 can change the thickness of the straight line image 91 or change the line type such as a solid line and a broken line by operating the input unit 41 by the operator.
  • the display control device 39 separately prepares or generates the image data of the icon 90 of the bucket 8 and the image data of the straight line image 91 and displays both the image data in an overlapping manner. Data that is integrated with the straight line image 91 may be generated, and the generated data may be displayed on the display unit 42.
  • the display control device 39 includes a straight line image 91 showing a portion corresponding to the bottom surface 8BT when the bucket 8 is viewed from the side surface, and a portion corresponding to the bottom surface 8BT in a display form different from the straight line image 91. An image of the bucket 8 other than that may be displayed on the display unit 42.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 changes the display mode of the straight line image 91 before and after the straight line image 91 and the target construction surface line 79 corresponding to the target construction surface 70 become parallel. It may be allowed. In this way, the operator of the excavator 100 can easily recognize that the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 70 are parallel to each other, so that the operator can move to the target construction surface 70 using the bottom surface 8BT of the bucket 8. Construction becomes easier. As an example of changing the display mode of the straight line image 91 before and after the straight line image 91 and the target construction surface line 79 corresponding to the target construction surface 70 are parallel, the color of the straight line image 91 is changed.
  • the display control device 39 displays the red straight line image 91 on the display unit 42 before the straight line image 91 and the target construction surface line 79 corresponding to the target construction surface 70 become parallel, and both are parallel. After that, it is possible to display the blue linear image 91 on the display unit 42.
  • the straight line image 91 is inclined by an angle ⁇ with respect to the axis AX3 shown in FIG. Therefore, the straight line image 91 is inclined by ( ⁇ 1 + ⁇ 2 + ⁇ 3-180 + ⁇ ) degrees with respect to the Za axis of the vehicle body coordinate system COM shown in FIG. Since the target construction plane line 79 is represented by the vehicle body coordinate system COM, an inclination angle with respect to the Za axis is obtained in the vehicle body coordinate system COM. Therefore, the processing unit 44 can obtain the angle between the straight line image 91 and the target construction plane line 79. In the present modification, the processing unit 44 determines whether the straight image 91 and the target construction plane line 79 when the angle between the straight image 91 and the target construction plane line 79 is 0 degrees or less than a predetermined threshold. Is determined to be parallel.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 When the straight line image 91 and the target construction surface line 79 become parallel, the processing unit 44 of the display control device 39 generates sound, for example, in the sound generator 46 shown in FIG. The operator may be informed that the construction surface 70 is parallel. In this way, the operator can recognize that the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 70 are parallel from either one or both of the image and the sound.
  • the display control device 39 may use both the display mode change and the sound notification when notifying the operator that the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 70 are parallel. Any one of them may be used.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 may change the display mode of the straight line image 91 depending on the angle between the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 70. This makes it easier for the operator of the excavator 100 to recognize that the relative positional relationship between the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 70 has changed, so that the target construction using the bottom surface 8BT of the bucket 8 is performed. Construction on the surface 70 becomes easy.
  • the example of changing the display mode of the straight line image 91 and the method of obtaining the angle between the straight line image 91 and the target construction plane line 79 are the same as those described in the first modification.
  • the processing unit 44 may continuously change the display mode of the straight line image 91 or may change it stepwise.
  • continuously changing the display mode of the straight line image 91 include gradually changing the hue of the straight line image 91 to a different hue, or gradually changing the lightness of the color of the straight line image 91.
  • the display control device 39 displays a red line image 91 on the display unit 42, and the angle between the two is When it is less than a predetermined threshold, a blue straight line image 91 is displayed on the display unit 42.
  • the display control device 39 displays a red straight line image 91 on the display unit 42, and the distance between the two is When it is less than a predetermined threshold, a blue straight line image 91 is displayed on the display unit 42.
  • the distance between the straight line image 91 and the target construction surface line 79 may be obtained based on, for example, a portion of the straight line image 91 corresponding to the cutting edge 8T of the bucket 8.
  • the shortest distance between the straight line image 91 and the target construction plane line 79 may be the distance between the straight line image 91 and the target construction plane line 79.
  • An example of changing the display mode of the straight line image 91 is the same as that described in the first and second modifications.
  • the processing unit 44 of the display control device 39 can display a menu image for displaying the linear image 91 on the display unit 42, and can switch between displaying and hiding the linear image 91 by operating the input unit 41 by the operator. You may do it.
  • the input unit 41 corresponds to a display switching device.
  • the operator can switch between display and non-display of the straight line image 91 in accordance with the work mode of the excavator 100, for example.
  • the straight line image 91 is not displayed in the heavy excavation mode, and the straight line image 91 is displayed in the work mode in which the target construction surface is constructed using the bottom surface 8BT of the bucket 8. In this way, when the positional relationship between the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 70 is not necessary, the load on the processing unit 44 can be reduced by hiding the linear image 91.
  • this embodiment and its modification display the image when the bucket 8 is seen from the side and the image of the target construction surface 70 on the display unit 42, and the position information of the bucket 8 and the shape information of the bucket 8.
  • the portion corresponding to the bottom surface 8BT when the bucket 8 is viewed from the side is extracted to generate the linear image 91, thereby displaying the linear image 91 on the display unit 42 at a position corresponding to the bottom surface 8BT.
  • the operator can intuitively and easily grasp the positional relationship between the bottom surface 8BT of the bucket 8 and the target construction surface 70, so that the bottom surface 8BT of the bucket 8 is used to become the target construction surface 70.
  • work efficiency is improved.
  • this embodiment and its modification can provide the operator with easy-to-understand information regarding the construction state when the operator of the excavator 100, which is an excavating machine, proceeds with the construction.
  • the present embodiment and its modification are effective when a construction target is constructed using the bottom surface 8BT of the bucket 8.
  • each guidance screen is not limited to those described above, and may be changed as appropriate.
  • some or all of the functions of the display control device 39 may be executed by a computer arranged outside the excavator 100.
  • the target work target is not limited to the plane as described above, but may be a point, a line, or a three-dimensional shape.
  • the input unit 41 of the display input device 38 is not limited to a touch panel type, and may be configured by an operation member such as a hard key or a switch.
  • the work machine 2 includes the boom 6, the arm 7, and the bucket 8.
  • the work machine 2 is not limited thereto, and any work machine that has at least the bucket 8 may be used.
  • position of the boom 6, the arm 7, and the bucket 8 is detected by detecting the stroke length of each hydraulic cylinder with the 1st stroke sensor 18A, the 2nd stroke sensor 18B, and the 3rd stroke sensor 18C.
  • the posture detection means is not limited to these.
  • an angle sensor that detects the inclination angles of the boom 6, the arm 7, and the bucket 8 may be provided.
  • the bucket 8 is provided, but the bucket is not limited to this and may be a tilt bucket.
  • a tilt bucket is equipped with a tilt cylinder. By tilting the bucket to the left and right, even if the excavator is on a sloping ground, it is possible to form and level the slope and flat ground freely. It is a bucket that can also work. In the case of the tilt bucket, for example, a portion closest to the target construction surface 70 in the width direction of the bottom surface can be displayed on the display unit 42 as the straight line image 91.

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Abstract

 バケットを含む作業機及び前記作業機が取り付けられる本体部を有する掘削機械の表示システムであって、前記バケットの位置情報を生成するバケット位置情報生成部と、前記バケットの寸法の情報及び施工対象の目標形状を示す目標施工面の情報を記憶する記憶部と、前記目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、前記バケットを側面から見たときの底面に対応する部分を抽出して生成した直線画像を、前記目標施工面の画像とともに前記表示部に表示させる処理部と、を含む。

Description

掘削機械の表示システム、掘削機械及び画像表示方法
 本発明は、掘削機械の表示システム、掘削機械及び画像表示方法に関する。
 一般に、油圧ショベル等の掘削機械は、オペレータが操作レバーを操作することで、バケットを含む作業機が駆動されて、作業対象の地面等を掘削する。例えば、特許文献1には、バケットの底部の勾配を画面に数値で示すことが記載されている。
特開平10-103925号公報
 油圧ショベル等の掘削機械を用い、施工対象の設計面の一部を目標施工面とし、目標施工面が形成されるように施工対象の地面を掘削する場合、掘削機械のオペレータは、目標施工面と作業機との位置関係に関する情報を必要とする。特許文献1に記載された技術は、バケットの底部の勾配が数値で示されるが、オペレータに、目標施工面とバケットを含む作業機との位置関係に関する情報を理解しやすく提供できない可能性がある。
 本発明は、掘削機械のオペレータが施工を進めるにあたって、オペレータに対して施工状態に関する情報を理解しやすく提供することを目的とする。
 本発明は、バケットを含む作業機及び前記作業機が取り付けられる本体部を有する掘削機械の表示システムであって、前記バケットの位置情報を生成するバケット位置情報生成部と、前記バケットの寸法の情報及び施工対象の目標形状を示す目標施工面の情報を記憶する記憶部と、前記目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、前記バケットを側面から見たときの底面に対応する部分を抽出して生成した直線画像を、前記目標施工面の画像とともに前記表示部に表示させる処理部と、を含む、掘削機械の表示システムである。
 前記処理部は、前記バケットの画像を前記直線画像とは別個に生成し、前記直線画像とは異なる表示形態で前記直線画像とともに前記表示部に表示させることが好ましい。
 前記表示部は、さらに前記バケットの画像を前記直線画像とともに表示することが好ましい。
 前記処理部は、前記バケットの底面と前記目標施工面との角度によって、前記直線画像の表示態様を異ならせることが好ましい。
 前記処理部は、前記バケットの底面と前記目標施工面との距離によって、前記直線画像の表示態様を異ならせることが好ましい。
 本発明は、バケットを含む作業機及び前記作業機が取り付けられる本体部を有する掘削機械の表示システムであって、前記バケットの刃先の位置情報を生成するバケット位置情報生成部と、前記バケットの寸法の情報及び施工対象の目標形状を示す目標施工面の情報を記憶する記憶部と、前記バケットの画像及び前記目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、前記バケットを側面から見たときの画像及び前記目標施工面の画像を前記表示部に表示させ、かつ、前記バケットの位置情報及び前記バケットの寸法の情報を用いて、前記バケットを側面から見たときの底面に対応した位置に直線画像を生成して前記表示部に表示させる処理部と、前記直線画像の表示と非表示とを切り換える表示切替装置と、を含む、掘削機械の表示システムである。
 本発明は、バケットを含む作業機及び前記作業機が取り付けられる本体部を有する掘削機械の表示システムであって、前記バケットの位置情報を生成するバケット位置情報生成部と、前記バケットの寸法の情報及び施工対象の目標形状を示す目標施工面の情報を記憶する記憶部と、前記目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、前記バケットを側面から見たときの底面に対応する部分を示す直線画像と、前記直線画像とは異なる表示形態で、前記底面に対応する部分以外の前記バケットの画像を前記表示部に表示させる処理部と、を含む、掘削機械の表示システムである。
 本発明は、前述した掘削機械の表示システムを備えた掘削機械である。
 本発明は、バケットを含む作業機と、前記作業機が取り付けられる本体部と、少なくとも施工対象の目標形状を示す目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、を有する掘削機械の前記表示部に画像を表示させるにあたり、前記目標施工面の画像を前記表示部に表示することと、前記バケットを側面から見たときの前記底面に対応する部分を抽出して直線画像を生成して前記表示部に表示することと、を含む、画像表示方法である。
 本発明は、掘削機械のオペレータが施工を進めるにあたって、オペレータに対して施工状態に関する情報を理解しやすく提供することができる。
図1は、本実施形態に係る油圧ショベルの斜視図である。 図2は、油圧ショベルの側面図である。 図3は、油圧ショベルの背面図である。 図4は、油圧ショベルが備える制御系を示すブロック図である。 図5は、設計地形データによって示される設計地形を示す図である。 図6は、案内画面の一例を示す図である。 図7-1は、案内画面の一例を示す図である。 図7-2は、案内画面の一例を示す図である。 図8は、直線画像を表示部に表示するにあたって、バケットの位置情報を求める手法の一例を説明するための図である。 図9は、直線画像を表示部に表示するにあたって、バケットの位置情報を求める手法の一例を説明するための図である。 図10は、直線画像を生成するために必要なバケットの情報を示す側面図である。 図11は、バケットの底面の長さを求める方法を説明するための図である。 図12は、法面施工用のバケットから直線画像を生成するために必要な情報を示す側面図である。
 本発明を実施するための形態(実施形態)につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
<掘削機械の全体構成>
 図1は、本実施形態に係る油圧ショベル100の斜視図である。図2は、油圧ショベル100の側面図である。図3は、油圧ショベル100の背面図である。図4は、油圧ショベル100が備える制御系を示すブロック図である。図5は、設計地形データによって示される設計地形を示す図である。
 本実施形態において、掘削機械としての油圧ショベル100は、本体部としての車両本体1と作業機2とを有する。車両本体1は、旋回体としての上部旋回体3と走行装置5とを有する。上部旋回体3は、機械室3EGの内部に、図示しない動力発生装置及び油圧ポンプ等の装置を収容している。機械室3EGは、上部旋回体3の一端側に配置されている。
 本実施形態において、油圧ショベル100は、例えばディーゼルエンジン等の内燃機関を動力発生装置としているが、油圧ショベル100はこのようなものに限定されない。油圧ショベル100は、例えば、内燃機関と発電電動機と蓄電装置とを組み合わせた、いわゆるハイブリッド方式の動力発生装置を備えるもの等であってもよい。
 上部旋回体3は、運転室4を有する。運転室4は、上部旋回体3の他端側に載置されている。すなわち、運転室4は、機械室3EGが配置されている側とは反対側に配置されている。運転室4内には、図4に示す、表示入力装置38及び操作装置25が配置される。これらについては後述する。上部旋回体3の下には、走行装置5が備えられている。走行装置5は、履帯5a、5bを有している。走行装置5は、油圧モータ5cが駆動し、履帯5a、5bが回転することにより走行して、油圧ショベル100を走行させる。作業機2は、上部旋回体3の運転室4の側方側に取り付けられている。
 なお、油圧ショベル100は、履帯5a、5bの代わりにタイヤを備え、図示しないディーゼルエンジンの駆動力を、トランスミッションを介してタイヤへ伝達して走行可能な走行装置を備えたものであってもよい。例えばこのような形態の油圧ショベル100としてホイール式油圧ショベルであってもよい。
 上部旋回体3は、作業機2及び運転室4が配置されている側が前であり、機械室3EGが配置されている側が後である。前に向かって左側が上部旋回体3の左であり、前に向かって右側が上部旋回体3の右である。また、油圧ショベル100又は車両本体1は、上部旋回体3を基準として走行装置5側が下であり、走行装置5を基準として上部旋回体3側が上である。油圧ショベル100が水平面に設置されている場合、下は鉛直方向、すなわち重力の作用方向側であり、上は鉛直方向とは反対側である。上部旋回体3の上には、手すり9が設けられている。図1に示すように、手すり9には、RTK-GNSS(Real Time Kinematic-Global Navigation Satellite Systems、GNSSは全地球航法衛星システムをいう)用の2個のアンテナ21、22(以下、適宜GNSSアンテナ21、22という)が、着脱可能に取り付けられている。
 作業機2は、ブーム6と、アーム7と、バケット8と、ブームシリンダ10と、アームシリンダ11と、バケットシリンダ12と、を有する。ブーム6の基端部は、ブームピン13を介して車両本体1の前部に回動可能に取り付けられている。アーム7の基端部は、アームピン14を介してブーム6の先端部に回動可能に取り付けられている。アーム7の先端部には、バケットピン15を介してバケット8が取り付けられている。
 バケット8は、複数の刃8Bを備えている。複数の刃8Bは、バケット8のバケットピン15が取り付けられる側とは反対側の端部、すなわちバケット8のバケットピン15が取り付けられる側から最も離れた端部に取り付けられている。複数の刃8Bは、バケットピン15と平行な方向に、1列に配列されている。刃先8Tは、刃8Bの先端部である。刃先8Tは、作業機2が掘削力を発生するバケット8の先端である。
 バケット8は、ピン16を介してバケットシリンダ12と連結されており、バケットシリンダ12が伸縮することで、バケット8が回動する。つまり、バケット8は、アーム7の延在方向と直交する軸を中心として回動する。ブームピン13とアームピン14とバケットピン15とは、いずれも平行な位置関係に配置されている。すなわち、それぞれのピンの中心軸は、互いに平行な位置関係になっている。
 なお、以下に示す「直交」とは、空間上で、2つの線(又は軸)同士、線(又は軸)と面又は面と面、といった2つの対象が直交する位置関係を意味する。例えば、一つの線(又は軸)が含まれる平面と、他の線(又は軸)が含まれる平面とが平行であって、それらの面のどちらかの面に対し垂直方向から見た場合、一つの線と他の線とが直交している状態も、一つの線と他の線とは直交していると表現する。線(軸)と面とが直交している状態、面と面とが直交している状態も同様に、直交していると表現する。
 図2に示すように、ブーム6の長さ、すなわち、ブームピン13の中心軸線からアームピン14の中心軸線までの長さは、L1である。アーム7の長さ、すなわち、アームピン14の中心軸線からバケットピン15の中心軸線AX1までの長さはL2である。バケット8の長さ、すなわち、バケットピン15の中心軸線AX1から刃先8Tまでの長さはL3である。バケット8の長さは、バケットピン15の中心軸線AX1と直交し、バケット8の刃先8Tを通る軸線AX3に沿った長さである。
 図1に示すブームシリンダ10とアームシリンダ11とバケットシリンダ12とは、それぞれ作動油の圧力(以下、適宜油圧という)又は流量に応じて伸縮と速度が調整されて動作する油圧シリンダである。ブームシリンダ10はブーム6を動作させるものであり、ブームピン13の中心軸を中心としてブーム6を上下に回動させる。アームシリンダ11は、アーム7を動作させるものであり、アームピン14の中心軸を中心としてアーム7を回動させる。バケットシリンダ12は、バケット8を動作させるものであり、バケットピン15の中心軸を中心としてバケット8を回動させる。ブームシリンダ10、アームシリンダ11及びバケットシリンダ12等の油圧シリンダと、図4に示す油圧ポンプ47との間には、図4に示す作業用制御弁37Wが配置されている。後述する作業機用電子制御装置26が作業用制御弁37Wを制御することにより、ブームシリンダ10、アームシリンダ11及びバケットシリンダ12に供給される作動油の流量が制御される。その結果、ブームシリンダ10、アームシリンダ11及びバケットシリンダ12の動作が制御される。
 図2及び図4に示すように、ブーム6とアーム7とバケット8とには、それぞれ第1ストロークセンサ18Aと第2ストロークセンサ18Bと第3ストロークセンサ18Cとが設けられている。これらの第1ストロークセンサ18A、第2ストロークセンサ18B及び第3ストロークセンサ18Cは、作業機2の姿勢を検出する姿勢検出部である。第1ストロークセンサ18Aは、ブームシリンダ10のストローク長さを検出する。
 図4に示す表示制御装置39は、第1ストロークセンサ18Aが検出したブームシリンダ10のストローク長さから、後述する車両本体座標系のZa軸に対するブーム6の傾斜角度θ1を算出する。第2ストロークセンサ18Bは、アームシリンダ11のストローク長さを検出する。表示制御装置39は、第2ストロークセンサ18Bが検出したアームシリンダ11のストローク長さから、ブーム6に対するアーム7の傾斜角度θ2を算出する。第3ストロークセンサ18Cは、バケットシリンダ12のストローク長さを検出する。表示制御装置39は、第3ストロークセンサ18Cが検出したバケットシリンダ12のストローク長さから、アーム7に対するバケット8の傾斜角度θ3を算出する。
 図2に示すように、車両本体1は、位置検出部19を備える。位置検出部19は、油圧ショベル100の現在位置を検出する。位置検出部19は、GNSSアンテナ21、22と、グローバル座標演算部23と、傾斜角度センサ24とを含む。位置検出部19は、3次元位置センサを含んでいてもよい。GNSSアンテナ21、22は、車両本体1、より具体的には上部旋回体3の上に設置される。本実施形態において、GNSSアンテナ21、22は、例えば、図2及び図3に示す車両本体座標系[Xa、Ya、Za]のYa軸と平行な軸線に沿って一定距離だけ離して設置される。
 上部旋回体3並びにこれに取り付けられた作業機2及びバケット8は、所定の旋回中心軸を中心として回動する。車両本体座標系[Xa、Ya、Za]は、車両本体1の座標系である。本実施形態において、車両本体座標系[Xa、Ya、Za]は、作業機2等の旋回中心軸をZa軸とし、Za軸と直交し、かつ作業機2の動作平面と平行な軸をXa軸とし、Za軸とXa軸とに直交する軸をYa軸とする。作業機2の動作平面とは、例えば、ブームピン13と直交する平面である。Xa軸は上部旋回体3の前後方向に対応し、Ya軸は上部旋回体3の幅方向に対応する。
 GNSSアンテナ21、22は、上部旋回体3の上であって、油圧ショベル100の前後方向(図2及び図3に示す車両本体座標系[Xa、Ya、Za]のXa軸の方向)又は左右方向(図2及び図3に示す車両本体座標系[Xa、Ya、Za]のYa軸の方向)に離れた両端位置に設置されることが好ましい。前述したように、本実施形態において、GNSアンテナ21、22は、図1に示すように、上部旋回体3の幅方向両側にそれぞれ取り付けられた手すり9に取り付けられる。GNSSアンテナ21、22が上部旋回体3に取り付けられる位置は手すり9に限定されるものではないが、GNSSアンテナ21、22は、可能な限り離れた位置に設置される方が、油圧ショベル100の現在位置の検出精度が向上するので好ましい。また、GNSSアンテナ21、22は、オペレータの視界を極力妨げない位置に設置されることが好ましい。GNSSアンテナ21、22は、上部旋回体3の上であって、図1に示す上部旋回体3の後端に設けられたカウンタウエイト3CW又は運転室4の後方に設置されてもよい。
 GNSSアンテナ21、22で受信されたGNSS電波に応じた信号は、グローバル座標演算部23に入力される。GNSSアンテナ21は、自身の設置位置を示す基準位置データP1を測位衛星から受信する。GNSSアンテナ22は、自身の設置位置を示す基準位置データP2を測位衛星から受信する。GNSSアンテナ21、22は、例えば10Hz周期で基準位置データP1、P2を受信する。基準位置データP1、P2は、GNSSアンテナが設置されている位置の情報である。GNSSアンテナ21、22は、基準位置データP1、P2を受信する毎に、グローバル座標演算部23に出力する。
 グローバル座標演算部23は、グローバル座標系で表される2つの基準位置データP1、P2(複数の基準位置データ)を取得する。グローバル座標演算部23は、2つの基準位置データP1、P2に基づいて、上部旋回体3の配置を示す旋回体配置データを生成する。本実施形態において、旋回体配置データには、2つの基準位置データP1、P2の一方の基準位置データPと、2つの基準位置データP1、P2に基づいて生成された旋回体方位データQとが含まれる。旋回体方位データQは、GNSSアンテナ21、22が取得した基準位置データPから決定される方位が、グローバル座標の基準方位(例えば北)に対してなす角に基づいて決定される。旋回体方位データQは、上部旋回体3、すなわち作業機2が向いている方位を示している。グローバル座標演算部23は、例えば10Hzの周波数でGNSSアンテナ21、22から2つの基準位置データP1、P2を取得する毎に、旋回体配置データ、すなわち基準位置データPと旋回体方位データQとを更新して、表示制御装置39に出力する。
 図3に示すように、傾斜角度センサ24は、上部旋回体3に取り付けられている。傾斜角度センサ24は、重力の作用する方向、すなわち鉛直方向Ngに対する車両本体1の幅方向の傾斜角度θ4(以下、適宜ロール角度θ4という)を検出する。傾斜角度センサ24は、例えば、IMU(Inertial Measurement Unit:慣性計測装置)であってもよい。本実施形態において、バケット8の幅方向とは、複数の刃先8Tを結んだ直線と平行な方向である。バケット8の幅方向は、上部旋回体3の幅方向、すなわち上部旋回体3の左右方向と一致する。上述したように、車両状態検出部としての位置検出部19及び姿勢検出部は、掘削機械、本実施形態では油圧ショベル100の現在位置及び姿勢といった車両状態を検出することができる。
 図4に示すように、油圧ショベル100は、操作装置25と、作業機用電子制御装置26と、車両制御装置27と、掘削機械の表示システム(以下、適宜表示システムという)101を備える。操作装置25は、操作部としての作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rと、作業機操作検出部32L、32R及び走行操作検出部34L、34Rとを有する。本実施形態において、作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rは、パイロット圧方式のレバーであるが、これに限定されない。作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rは、例えば、電気方式のレバーであってもよい。作業機操作検出部32L、32R及び走行操作検出部34L、34Rは、操作部としての作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rに対する入力を検出する操作検出部として機能する。
 作業機操作部材31L、31Rは、オペレータが作業機2又は上部旋回体3を操作するための部材であり、例えば、ジョイスティックのような握り部分と棒材とを備えた操作レバーである。このような構造の作業機操作部材31L、31Rは、握り部を握って前後左右に傾倒させることが可能である。図4に示すように、作業機操作部材31L、31Rの各々に対し作業機操作検出部32L、32Rのそれぞれが対応している。運転室4内の図示しない運転席の左右に、作業機操作部材31L又は作業機操作部材31Rが設置されている。例えば左に設置された作業機操作部材31Lを操作することで、アーム7及び上部旋回体3を動作させることができ、右に設置された作業機操作部材31Rを操作することで、バケット8及びブーム6を動作させることができる。
 作業機操作検出部32L、32Rは、作業機操作部材31L、31Rに対する入力、すなわち操作内容に応じてパイロット圧を発生させ、車両制御装置27が備える作業用制御弁37Wに発生した作動油のパイロット圧を供給する。このパイロット圧の大きさに応じて、作業用制御弁37Wが動作して、図1に示すブームシリンダ10、アームシリンダ11及びバケットシリンダ12等に、図示しない油圧ポンプから作動油が供給される。作業機操作部材31L、31Rが電気方式のレバーである場合、作業機操作検出部32L、32Rは、作業機操作部材31L、31Rに対する入力、すなわち操作内容を、例えば、ポテンショメータ等を用いて検出し、入力を電気信号(検出信号)に変換して作業機用電子制御装置26へ送る。作業機用電子制御装置26は、この検出信号に基づいて、作業用制御弁37Wを制御する。
 走行操作部材33L、33Rは、オペレータが油圧ショベル100の走行を操作するための部材である。走行操作部材33L、33Rは、例えば、握り部と棒材とを備えた操作レバー(以下、適宜走行レバーと称呼する)である。このような走行操作部材33L、33Rは、オペレータが握り部を握って前後に傾倒させることが可能である。走行操作部材33L、33Rは、2つの操作レバーを同時に前に傾倒すれば油圧ショベル100が前進し、後ろに傾倒すれば油圧ショベル100は後進する。また、走行操作部材33L、33Rは、オペレータが足で踏むことで操作が可能な図示しないペダルであって、シーソー式のペダルである。ペダルの前側又は後側のいずれかを踏むことで前述した操作レバーと同様にパイロット圧が発生し、走行用制御弁37Dが制御され、油圧モータ5cが駆動し油圧ショベル100を前進又は後進させることができる。2つのペダルを同時に、かつ前側を踏めば油圧ショベル100は前進し、後側を踏めば油圧ショベル100は後進する。あるいは、片方のペダルの前側又は後側を踏めば、履帯5a、5bの片側のみが回転し、油圧ショベル100を旋回させることができる。
 このように、オペレータは、油圧ショベル100を走行させたい場合、手で操作レバーを前後に傾倒させるか又は足でペダルの前側又は後側を踏むかのうちいずれか一方を実行すれば、走行装置5の油圧モータ5cを駆動させることができる。図4に示すように、走行操作部材33L、33Rの各々に対し走行操作検出部34L、34Rのそれぞれが対応している。運転室4内の図示しないオペシートの前方に左右に並んで走行操作部材33L、33Rが設置されている。左側に設置された走行操作部材33Lを操作することで、図1に示す左側の油圧モータ5cを駆動させて左側の履帯5bを動作させることができる。右側に設置された走行操作部材33Rを操作することで、右側の油圧モータ5cを駆動させて右側の履帯5aを動作させることができる。
 走行操作検出部34L、34Rは、走行操作部材33L、33Rに対する入力、すなわち操作内容に応じてパイロット圧を発生させ、車両制御装置27が備える走行用制御弁37Dに発生したパイロット圧を供給する。このパイロット圧の大きさに応じて、走行用制御弁37Dが動作して、図1に示す走行用の油圧モータ5cに作動油が供給される。走行操作部材33L、33Rが電気方式のレバーである場合、走行操作検出部34L、34Rは、走行操作部材33L、33Rに対する入力、すなわち操作内容を、例えばポテンショメータ等を用いて検出し、入力を電気信号(検出信号)に変換して作業機用電子制御装置26へ送る。作業機用電子制御装置26は、この検出信号に基づいて、走行用制御弁37Dを制御する。
 図4に示すように、作業機用電子制御装置26は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)の少なくとも一方を含む作業機側記憶部35及びCPU(Central Processing Unit)等の演算部36を有している。作業機用電子制御装置26は、主として作業機2及び上部旋回体3の動作を制御する。作業機側記憶部35には、作業機2を制御するためのコンピュータプログラム、本実施形態に係る掘削機械の表示用コンピュータプログラム及び車両本体座標系の座標の情報等が記憶されている。図4に示す表示システム101は、作業機用電子制御装置26と表示制御装置39とが分離されているが、このような形態に限定されない。例えば、表示システム101は、作業機用電子制御装置26と表示制御装置39とが分離されずに一体とされた制御装置であってもよい。
 車両制御装置27は、油圧制御弁等を備えた油圧機器であって、走行用制御弁37D及び作業用制御弁37Wを有している。これらは、比例制御弁であって、作業機操作検出部32L、32R及び走行操作検出部34L、34Rからのパイロット圧によって制御される。作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rが電気方式のレバーである場合、走行用制御弁37D及び作業用制御弁37Wは、作業機用電子制御装置26からの制御信号に基づいて制御される。
 走行操作部材33L、33Rがパイロット圧方式の走行レバーである場合、油圧ショベル100のオペレータがこれらに入力を与えて操作すると、走行操作検出部34L、34Rからのパイロット圧に応じた流量の作動油が走行用制御弁37Dから流出し、走行用の油圧モータ5cに供給される。走行操作部材33L、33Rの片方又は両方が操作されると、図1に示す左右の油圧モータ5cの片方又は両方が駆動する。その結果、履帯5a、5bの少なくとも一方が回転して、油圧ショベル100が前後進走行し又は旋回する。
 車両制御装置27は、走行用制御弁37Dに供給されるパイロット圧の大きさを検出して対応する電気信号を生成する油圧センサ37Slf、37Slb、37Srf、37Srbを備えている。油圧センサ37Slfは左前進のパイロット圧を検出し、油圧センサ37Slbは左後進のパイロット圧を検出し、油圧センサ37Srfは右前進のパイロット圧を検出し、油圧センサ37Srbは右後進のパイロット圧を検出する。作業機用電子制御装置26は、油圧センサ37Slf、37Slb、37Srf、37Srbが検出し、生成した作動油のパイロット圧の大きさを示す電気信号を取得する。この電気信号は、エンジン又は油圧ポンプの制御又は後述する施工管理装置の動作等に使用される。前述したように、本実施形態では、作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rは、パイロット圧方式のレバーである。この場合、油圧センサ37Slf、37Slb、37Srf、37Srb及び後述する油圧センサ37SBM、37SBK、37SAM、37SRMが、操作部としての作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rに対する入力を検出する操作検出部として機能する。
 作業機操作部材31L、31Rがパイロット圧方式の操作レバーである場合、油圧ショベル100のオペレータがこれらの操作レバーを操作すると、作業機操作部材31L、31Rの操作に応じて発生したパイロット圧に対応した流量の作動油が作業用制御弁37Wから流出する。作業用制御弁37Wから流出した作動油は、ブームシリンダ10、アームシリンダ11、バケットシリンダ12及び旋回モータの少なくとも1つに供給される。そして、図1に示すブームシリンダ10、アームシリンダ11、バケットシリンダ12及び旋回モータのうちの少なくとも1つは、作業用制御弁37Wから供給された作動油によって、各シリンダは伸縮動作し、旋回モータは旋回駆動される。その結果、作業機2及び上部旋回体3の少なくとも一方が動作する。
 車両制御装置27は、作業用制御弁37Wに供給されるパイロット圧の大きさを検出して電気信号を生成する油圧センサ37SBM、37SBK、37SAM、37SRMを備えている。油圧センサ37SBMはブームシリンダ10に対応するパイロット圧を検出し、油圧センサ37SAMはアームシリンダ11に対応するパイロット圧を検出し、油圧センサ37SBKはバケットシリンダ12に対応するパイロット圧を検出し、油圧センサ37SRMは旋回モータに対応するパイロット圧を検出する。作業機用電子制御装置26は、油圧センサ37SBM、37SBK、37SAM、37SRMが検出し、生成したパイロット圧の大きさを示す電気信号を取得する。この電気信号は、エンジン又は油圧ポンプの制御等に使用される。
 本実施形態において、作業機操作部材31L、31R及び走行操作部材33L、33Rはパイロット圧方式の操作レバーであるが、これらは電気方式のレバーであってもよい。この場合、作業機用電子制御装置26は、作業機操作部材31L、31R又は走行操作部材33L、33Rの操作に応じて作業機2、上部旋回体3又は走行装置5を動作させるための制御信号を生成して、車両制御装置27に出力する。
 車両制御装置27は、作業機用電子制御装置26からの制御信号に基づいて作業用制御弁37W及び走行用制御弁37Dが制御される。作業機用電子制御装置26からの制御信号に応じた流量の作動油が作業用制御弁37Wから流出し、ブームシリンダ10、アームシリンダ11及びバケットシリンダ12の少なくとも1つに供給される。図1に示すブームシリンダ10、アームシリンダ11及びバケットシリンダ12は、作業用制御弁37Wから供給された作動油に応じて駆動される。その結果、作業機2が動作する。
<掘削機械の表示システム101>
 掘削機械の表示システム(以下、適宜表示システムと称する)101は、作業エリア内の地面を油圧ショベル100によって掘削して後述する設計面のような形状に施工するための情報をオペレータに提供するためのシステムである。表示システム101は、前述したグローバル座標演算部23及び傾斜角度センサ24の他に、第1ストロークセンサ18A、第2ストロークセンサ18B、第3ストロークセンサ18Cといった各ストロークセンサと、表示装置としての表示入力装置38と、表示制御装置39と、作業機用電子制御装置26と、警報音を報知させるためのスピーカ等を含む音発生装置46とを含む。また、表示システム101は、図2に示す位置検出部19を備えている。便宜上、図4には、位置検出部19のうちグローバル座標演算部23及び傾斜角度センサ24を示してあり、2個のアンテナ21、22は省略している。
 表示入力装置38は、入力部41と、表示部42とを有する表示装置である。入力部41の例としては、ボタン、キーボード若しくはタッチパネル又はこれらの組合せが挙げられる。表示部42の例としては、LCD(Liquid Crystal Display)又は有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイといった表示パネルが挙げられる。表示入力装置38は、作業機2を用いた掘削を行うための情報をオペレータに提供するための案内画面を表示する。また、案内画面には、各種のキーが表示される。操作者としてのオペレータは、案内画面上の各種のキーに触れることにより、表示システム101の各種の機能を実行させることができる。案内画面については後述する。
 表示制御装置39は、表示システム101の各種の機能を実行する。表示制御装置39は、RAM及びROMの少なくとも一方を含む記憶部43、CPU等の処理部44を有する電子制御装置である。記憶部43は、作業機データを記憶している。作業機データは、前述したブーム6の長さL1、アーム7の長さL2及びバケット8の長さL3を含む。バケット8が交換された場合、作業機データとしてのバケット8の長さL3は、交換されたバケット8の寸法に応じた値が入力部41から入力され記憶部43に記憶される。また、作業機データは、ブーム6の傾斜角度θ1と、アーム7の傾斜角度θ2と、バケット8の傾斜角度θ3とのそれぞれの最小値及び最大値を含む。記憶部43には、画像表示用のコンピュータプログラムが記憶されている。処理部44は、記憶部43に記憶された本実施形態に係る画像表示用のコンピュータプログラムを読み出して実行することにより、案内画面を表示部42に表示させたり、掘削中での作業機2及びバケット8と目標施工面との位置関係等に関する情報を表示部42に表示させたり、油圧ショベル100のオペレータにバケット8の操作を案内するための姿勢情報を、表示部42に表示させたりする。
 表示制御装置39と作業機用電子制御装置26とは、無線又は有線の通信手段を介して互いに通信可能となっている。表示制御装置39の記憶部43は、予め作成された設計地形データを記憶している。設計地形データは、3次元の設計地形の形状及び位置に関する情報であり、図5に示す設計面45の情報となる。設計地形は、作業対象となる地面の目標形状を示す。表示制御装置39は、設計地形データ及び前述した各種のセンサからの検出結果等の情報に基づいて、案内画面を表示入力装置38に表示させる。具体的には、図5に示すように、設計地形は、三角形ポリゴンによってそれぞれ表現される複数の設計面45によって構成されている。なお、図5では、複数の設計面のうち1つのみに符号45が付されており、他の設計面の符号は省略されている。作業対象は、これらの設計面45のうち1つ又は複数である。オペレータは、これらの設計面45のうち1つ又は複数を目標施工面70として選択する。目標施工面70は、複数の設計面45のうち、これから掘削される面である。目標施工面70は、施工対象の目標形状を示す。目標施工面70は、設計面45のうち1つ又は複数であり、設計面45は記憶部43に記憶された設計地形データによって特定される。したがって、表示制御装置39の記憶部43は、目標施工面70の情報を記憶することになる。表示制御装置39は、目標施工面70の位置をオペレータに知らせるための案内画面を表示入力装置38に表示させる。
<案内画面>
 図6、図7-1及び図7-2は、案内画面の一例を示す図である。案内画面は、目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの位置関係を示し、作業対象である地面が目標施工面70と同じ形状になるように油圧ショベル100のオペレータに対して作業機2の操作を案内させるための画面である。図6、図7-1及び図7-2に示すように、案内画面は、粗掘削モードの案内画面(以下、適宜粗掘削画面53という)と、繊細掘削モードの案内画面(以下、適宜繊細掘削画面54という)とを含む。
(粗掘削画面53の一例)
 図6に示す粗掘削画面53は、表示部42の画面42Pに表示される。粗掘削画面53は、作業エリアの設計地形(目標施工面70を含む設計面45)と油圧ショベル100の現在位置とを示す正面図53aと、目標施工面70と油圧ショベル100との位置関係を示す側面図53bとを含む。粗掘削画面53の正面図53aは、複数の三角形ポリゴンによって正面視による設計地形を表現している。図6の正面図53aに示すように、表示制御装置39は、複数の三角形ポリゴンをまとめて設計面45又は目標施工面70として表示部42に表示させる。図6は、設計地形が法面である場合に、油圧ショベル100が法面に向かい合った状態を示している。したがって、正面図53aは、油圧ショベル100が傾いたときには設計地形を表す設計面45も傾くことになる。正面図53aは、設計地形(目標施工面70を含む設計面45)と油圧ショベル100の現在位置とを鳥瞰図のような3次元形態で表示するものであってもよい。
 また、複数の設計面45(図6では1つのみに符号を付している)から目標作業対象として選択された目標施工面70は、他の設計面45と異なる色で表示される。なお、図6の正面図53aでは、油圧ショベル100の現在位置が、油圧ショベル100を背面から見たアイコン61で示されているが、他のシンボルによって示されてもよい。また、正面図53aは、油圧ショベル100を目標施工面70に対して正対させるための情報を含んでいる。油圧ショベル100を目標施工面70に対して正対させるための情報は、正対コンパス73として表示される。正対コンパス73は、例えば、矢印形状の指針73Iが矢印Rで示すように回転して、目標施工面70に対する正対方向と油圧ショベル100を旋回させるべき方向を案内するための絵柄又はアイコンといった姿勢情報である。
 姿勢情報とは、バケット8の姿勢に関する情報であり、絵柄、数値又は数字等を含む。油圧ショベル100を目標施工面70に正対させるために、油圧ショベル100を操作して油圧ショベル100(バケット8)を目標施工面70に正対させてもよい。例えば、オペレータは、走行装置5を動作させて油圧ショベル100を移動し、油圧ショベル100(バケット8)を目標施工面70に正対させてもよいし、上部旋回体3を旋回させて油圧ショベル100(バケット8)を目標施工面70に正対させてもよい。油圧ショベル100のオペレータは、正対コンパス73により、目標施工面70への正対度を確認することができる。正対コンパス73は、目標施工面70への正対度に応じて回転し、油圧ショベル100又はバケット8が目標施工面70と正対すると、例えば、オペレータから見て指針73Iの指示方向が画面42Pの上方に向くようになっている。例えば、図6に示すように指針73Iが三角形形状の場合、三角形の頂点が指している方向が、より上方を示すほど、油圧ショベル100又はバケット8が目標施工面70に、より正対していることを示す。このため、オペレータは、指針73Iの回転角度に基づいて油圧ショベル100を操作することにより、容易に油圧ショベル100又はバケット8を目標施工面70に対して正対させることができる。
 粗掘削画面53の側面図53bは、目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの位置関係を示す画像と、目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの間の距離を示す距離情報とを含む。具体的には、側面図53bは、目標施工面線79と、側面視による油圧ショベル100のアイコン75とを含む。目標施工面線79は目標施工面70の断面を示す。目標施工面線79は、図5に示すように、バケット8の刃先8Tの現在位置を通る平面77と設計面45との交線80を算出することにより求められる。交線80は、表示制御装置39の処理部44が求める。
 側面図53bにおいて、目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの間の距離を示す距離情報は、グラフィック情報84を含む。目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの間の距離は、刃先8Tから鉛直方向(重力方向)に目標施工面70に向かって下ろした線が目標施工面70と交わる点と刃先8Tとの距離である。また、目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの間の距離は、刃先8Tから目標施工面70に垂線を下ろしたときの交点と刃先8Tとの距離であってもよい。刃先8Tから目標施工面70に下ろした垂線と目標施工面70とは直交する。
 グラフィック情報84は、バケット8の刃先8Tと目標施工面70との距離をグラフィックで示した情報である。グラフィック情報84は、バケット8の刃先8Tの位置を示すための案内用の指標である。具体的には、グラフィック情報84は、インデックスバー84aと、インデックスバー84aのうちバケット8の刃先8Tと目標施工面70との間の距離がゼロに相当する位置を示すインデックスマーク84bとを含む。インデックスバー84aは、例えば複数に区切られたブロックで形成されている。インデックスバー84aは、バケット8の先端と目標施工面70との最短距離に応じて、各インデックスバー84aが点灯するようになっている。なお、グラフィック情報84の表示のオン/オフが油圧ショベル100のオペレータによる入力部41の操作により変更可能とされてもよい。
 粗掘削画面53に、前述したような目標施工面線79と油圧ショベル100との位置関係を示すために図示しない距離(数値)を表示してもよい。油圧ショベル100のオペレータは、目標施工面線79に沿ってバケット8の刃先8Tを移動させることによって、現在の地形が設計地形になるように、容易に掘削することができる。なお、粗掘削画面53には案内画面を切り換えるための画面切換キー65が表示される。オペレータは、画面切換キー65を操作することにより、粗掘削画面53から繊細掘削画面54へ切り換えることができる。
(繊細掘削画面54の一例)
 図7-1に示す繊細掘削画面54は、表示部42の画面42Pに表示される。この繊細掘削画面54は、バケット8の刃先8Tが、図6に示す目標施工面70に正対している状態を示している。繊細掘削画面54は、粗掘削画面53よりも目標施工面70と油圧ショベル100との位置関係を詳細に示している。すなわち、繊細掘削画面54は、粗掘削画面53よりも目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの位置関係を詳細に示している。繊細掘削画面54は、目標施工面70とバケット8とを示す正面図54aと、目標施工面70とバケット8とを示す側面図54bとを含む。繊細掘削画面54の正面図54aには、正面視によるバケット8を示すアイコン89と、正面視による目標施工面70の断面を示す線78(以下、適宜、正面視における目標施工面線78という)とが含まれる。正面視とは、図1及び図2に示すバケットピン15の中心軸の延在方向(バケット8の回動中心軸方向)と直交する方向であって、油圧ショベル100の後方からバケット8を見ることである。
 正面視における目標施工面線78は、次のようにして求められる。バケット8の刃先8Tから、鉛直方向(重力方向)に垂線を下ろした際、その垂線を含む平面が目標施工面70と交わった際に生じる交線が正面視における目標施工面線78である。すなわち、グローバル座標系における正面視における目標施工面線78となる。一方、車両本体1の上下方向の線と平行な位置関係であることを条件として、さらにバケット8の刃先8Tから目標施工面70に向かって線を下ろした際に、その線を含む平面が目標施工面70と交わった際にできる交線を正面視における目標施工面線78としてもよい。すなわち、車両本体座標系における、正面視における目標施工面線78となる。どちらの座標系で正面視における目標施工面線78を表示させるかは、オペレータが入力部41の図示しない切替キーを操作することで選択することができる。
 繊細掘削画面54の側面図54bには、バケット8を側面から見たとき、すなわちバケット8の側面視の画像であるアイコン90と、目標施工面線79とが含まれる。また、繊細掘削画面54の正面図54a及び側面図54bには、それぞれ、次に説明するような目標施工面70とバケット8との位置関係を示す情報が表示される。側面視とは、図1及び図2に示すバケットピン15の中心軸の延在方向、すなわちバケット8の回動中心軸方向から見たものであって、油圧ショベル100の左右いずれかの一方側から見ることである。本実施形態において、側面視は、油圧ショベル100の左側から見た場合としている。
 正面図54aは、目標施工面70とバケット8との位置関係を示す情報として、刃先8Tと目標施工面70との間の車両本体座標系のZa又はグローバル座標系のZ方向における距離を示す距離情報を含んでいてもよい。この距離は、バケット8の刃先8Tの幅方向における位置のうち目標施工面70に対する最近接位置と、目標施工面70との間の距離である。すなわち、前述のように、目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの間の距離は、刃先8Tから鉛直方向に目標施工面70に向かって下ろした線が目標施工面70と交わる点と、刃先8Tとの距離でもよい。また、目標施工面70とバケット8の刃先8Tとの間の距離は、刃先8Tから目標施工面70に垂線(その垂線と目標施工面70とは直交)を下ろしたときの交点と、刃先8Tとの距離であってもよい。
 繊細掘削画面54は、前述したバケット8の刃先8Tと目標施工面70との距離をグラフィックで示すグラフィック情報84を含む。グラフィック情報84は、粗掘削画面53のグラフィック情報84と同様に、インデックスバー84aとインデックスマーク84bとを有する。前述したように、繊細掘削画面54では、正面視における目標施工面線78及び目標施工面線79とバケット8の刃先8Tとの相対位置関係が詳細に表示される。油圧ショベル100のオペレータは、正面視における目標施工面線78及び目標施工面線79に沿ってバケット8の刃先8Tを移動させることによって、現在の地形が3次元の設計地形と同じ形状になるように、さらに容易に精度よく掘削することができる。なお、繊細掘削画面54には、前述した粗掘削画面53と同様に画面切換キー65が表示される。オペレータは、画面切換キー65を操作することにより、繊細掘削画面54から粗掘削画面53へ切り換えることができる。
(バケット8の底面8BTを示す直線画像91)
 表示制御装置39は、本実施形態に係る画像表示方法を実行する。具体的には、表示制御装置39は、粗掘削画面53及び繊細掘削画面54の少なくとも一方に、バケット8の側面視の画像であるアイコン90とともに、バケット8の底面8BTに相当する位置にバケット8の底面8BTを示す直線画像91を表示する。直線画像91は、バケット8を側面から見たときの底面8BTに対応する画像である。直線画像91は、バケット8の側面視の画像であるアイコン90とは異なる表示形態によって、バケット8を側面から見たときの底面8BTに対応した位置に表示される。すなわち、直線画像91とバケット8の側面視の画像であるアイコン90とは、それぞれ異なる表示形態で表示部42に表示される。例えば、直線画像91がアイコン90の輪郭線よりも太い線で表示されたり、直線画像91がアイコン90の輪郭線とは異なる線種又は色で表示されたりする。表示制御装置39は、本実施形態に示すような粗掘削画面53又は繊細掘削画面54に表示されるような画面ではなく、少なくとも直線画像91と目標施工面70とを含む画面を表示するようにすればよい。この場合、表示制御装置39は、直線画像91及び目標施工面70といった画像に加えて、バケット8の側面視の画像であるアイコン90を表示部42に表示させてもよい。また、表示制御装置39は、直線画像91及び目標施工面70といった画像に加えて、バケット8を含む作業機2の側面視の画像を表示部42に表示させるようにしてもよい。好ましくは、表示制御装置39は、図6に示すような側面視による油圧ショベル100のアイコン75、直線画像91、目標施工面70、これらを少なくとも含む画像を表示部42に表示させるようにすればよい。
 直線画像91が目標施工面70を示す画像である目標施工面線79とともに、粗掘削画面53及び繊細掘削画面54の少なくとも一方に表示されることにより、油圧ショベル100のオペレータは、目標施工面70とバケット8との位置関係、より具体的には目標施工面70とバケット8の底面8BTとの位置関係を把握することができる。このため、オペレータは、バケット8の底面8BTを利用して施工対象を目標施工面70に沿って施工する場合、バケット8の底面8BTと目標施工面70との平行度といった両者の位置関係を直感的かつ容易に把握することができる。その結果、バケット8の底面8BTを利用して目標施工面70に沿って施工する作業の効率が向上する。バケット8の底面8BTを利用して対象の施工面に施工する作業は、例えば、転圧作業又は均し作業による施工面の平坦化作業、法面作業による施工面の成形化作業及び溝を形成するための溝掘削作業等が挙げられる。
 図7-1に示す繊細掘削画面54には、バケット8の側面視の画像であるアイコン90とともに、バケット8の底面8BTに相当する位置にバケット8の底面8BTを示す直線画像91が表示される。しかし、図7-2に示す繊細掘削画面54Aのように、直線画像91のみが表示され、アイコン90は表示されなくてもよい。すなわち、表示制御装置39は、表示部42の画面42Pに、少なくとも直線画像91及び目標施工面線79が表示させる。
<直線画像91の生成>
 図8及び図9は、直線画像91を表示部42に表示するにあたって、バケット8の位置情報を求める手法の一例を説明するための図である。図8は油圧ショベル100の側面図であり、図9は油圧ショベル100の背面図である。直線画像91を生成するにあたって、表示制御装置39は、バケット8の刃先8Tの位置(以下、適宜刃先位置と称する)を求める。
 本実施形態において、バケット8の位置情報は、刃先8Tの位置の情報である。バケット8の刃先8Tは、本実施形態において車両本体座標系COMで取り扱われるので、刃先8Tの位置の情報は、例えば、車両本体座標系COMにおける刃先8Tの座標である。表示制御装置39は、図8に示すように、上部旋回体3の旋回中心軸上に車両本体座標系COMのZa軸が位置するようにする。本例では、油圧ショベル100の前後方向、すなわち車両本体座標系COMのXa軸方向が、グローバル座標系COGのX軸方向に対して傾斜しているものとする。また、車両本体座標系COMでのブームピン13の座標は(Lb1、0、Lb2)であり、予め表示制御装置39の記憶部43に記憶されている。ブームピン13のYa座標は、0以外の値でもよい。
 図2及び図4に示すグローバル座標演算部23は、GNSSアンテナ21、22の基準位置データP1、P2を検出(演算)する。処理部44は、検出された基準位置データP1、P2の座標を取得し、式(1)を用いてXa軸方向の単位ベクトルを算出する。式(1)において、P1、P2は、それぞれの基準位置データP1、P2の座標を表している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 図8に示すように、XaとZaとの2つのベクトルで表される平面を通り、ベクトルXaに対して空間上で垂直なベクトルZ’を導入すると、式(2)及び式(3)の関係が成り立つ。式(3)のcは定数である。式(2)及び式(3)から、Z’は式(4)のように表される。さらに、図9に示す、Xa及びZ’と垂直なベクトルをY’とすると、Y’は式(5)で示すようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 図9に示すように、車両本体座標系COMは、座標系[Xa、Y’、Z’]をXa軸周りに、前述したロール角度θ4だけ回転させたものであるから、式(6)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 処理部44は、第1ストロークセンサ18A、第2ストロークセンサ18B、第3ストロークセンサ18Cの検出結果を取得し、取得した検出結果を用いて、前述したブーム6、アーム7、バケット8の現在の傾斜角度θ1、θ2、θ3を求める。車両本体座標系COM内におけるバケット8の刃先8Tの座標P3(xa3、ya3、za3)は、傾斜角度θ1、θ2、θ3及びブーム6、アーム7、バケット8の各々の長さL1、L2、L3を用いて、式(7)、式(8)及び式(9)で求めることができる。座標P3は、バケット8の幅方向中心における刃先8Tの座標である。座標P3は、バケット8の位置情報であり、より具体的には刃先8Tの位置情報である。図4に示す表示制御装置39の処理部44は、バケット8の位置情報を生成するバケット位置情報生成部に相当する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 表示制御装置39は、上記のように算出したバケット8の刃先8Tの現在位置と、記憶部43に記憶された設計地形データとを用いて、図5に示すように、3次元設計地形とバケット8の刃先8Tを通る平面(以下、適宜Ya-Za平面77という)との交線80を算出する。そして、表示制御装置39は、この交線80のうち目標施工面70を通る部分を上述した目標施工面線79として案内画面に表示する。
 図10は、直線画像91を生成するために必要なバケット8の情報を示す側面図である。図11は、バケット8の底面8BTの長さLBTを求める方法を説明するための図である。図12は、法面施工用のバケット8aから直線画像91を生成するために必要な情報を示す情報を示す側面図である。図10に示すように、バケット8は、バケットピン15から刃先8Tまでの外側8K、すなわち開口部8Gとは対向する部分が突出している。バケット8は、幅方向に対向して設けられた一対の側面8S同士を有するが、バケット8の外側8Kは一対の側面8S同士と接合する。
 バケット8の外側は、曲面部8HHと底面8BTとを有する。曲面部8HHは、バケットピン15から刃先8Tに至るまでの間であって、曲面で形成されている部分である。底面8BTは、刃先8Tからバケットピン15に至るまでの間であって、平面で形成されている部分である。このため、バケット8を側面8S側から見ると、底面8BTは直線になる。底面8BTと曲面部8HHとの境界が位置Aである。曲面部8HHは、バケットピン15から位置Aまでの間である。底面8BTは、刃先8Tから位置Aまでの間である。
 バケット8の寸法の情報から、底面8BTの長さLBT及び図11に示す軸線AX3と底面8BTとのなす角度αが得られる。底面8BTの長さLBTは式(10)で、角度αは式(11)で求められる。L3はバケット8の長さ、φaは中心軸線AX1及び刃先8Tを結ぶ軸線AX3と、中心軸線AX1及び位置Aを結ぶ直線とのなす角度、LAは中心軸線AX1と位置Aとの長さである。角度φa及びLAは、バケット8の寸法の情報である。
 LBT=√{L3+LA-2×L3×LA×cos(φa)}・・(10)
 α=acos{(L3+LBT-LA)/(2×L3×LA)}・・(11)
 式(7)から式(9)によって、刃先8Tの座標P3(xa3、ya3、za3)が得られるので、軸線AX3に対して角度α傾斜した方向、かつ刃先8Tから長さLBTの位置が、車両本体座標系COMにおける位置Aになる。図4に示す表示制御装置39の処理部44は、バケット8の刃先8Tの座標P3とバケット8の位置Aの座標(x1、y1、z1)とを結ぶ直線を求め、直線画像91として表示部42に表示させる。このように、バケット8の位置情報及びバケット8の寸法の情報を用いて生成される直線画像91は、バケット8の底面8BTに対応する部分を抽出して生成されたものとなる。
 なお、表示部42に表示される直線画像91の長さは、バケット3の底面8BTの長さLBTに対応した長さではなくてもよい。例えば、長さLBTよりも長い直線画像91が、表示部42に表示されてもよい。例えば、直線画像91が伸びる方向であって、バケット3の刃先8Tの方に、延長させた直線画像91を表示させてもよい。あるいは、直線画像91が伸びる方向であって、バケット3の刃先8Tとは反対の方に、延長させた直線画像91を表示させてもよい。バケット3の底面8BTの長さLBTよりも長い直線画像91が表示部42に表示されることで、オペレータは、バケット8の底面8BTと目標施工面90とが平行であるかどうかを認識しやすくなる。
 直線画像91の長さをバケット3の底面8BTの長さLBTよりも長くする場合、表示制御装置39の処理部44は、底面8BTの長さLBTを超えた直線画像91の部分を、底面8BTに対応する直線画像91の部分とは異なる表示形態で表示部42に表示させてもよい。このようにすれば、オペレータは、実際にはバケット8の底面8BTではない部分を把握しやすくなる。表示制御装置39の処理部44は、例えば、底面8BTの長さLBTを超えた直線画像91の部分を破線で、底面8BTに対応する直線画像91の部分を実線で表示させたり、底面8BTの長さLBTを超えた直線画像91の部分と底面8BTに対応する直線画像91の部分とを異なる色で表示させたりすることができる。
 図4に示す表示制御装置39の記憶部43は、バケット8の寸法の情報を記憶している。バケット8の情報は、例えば、バケット長さL3、中心軸線AX1から位置A、位置B、位置C、位置D及び位置Eまでの長さLA、LB、LC、LD及びLE、角度φa、φb、φc、φd、φeである。角度φa、φb、φc、φd、φeは、軸線AX3と、中心軸線AX1及び位置A、B、C、D、Eとを結んだそれぞれの直線とのなす角度である。位置A、位置B、位置C、位置D及び位置Eは、バケット8の外側の位置であるので、位置A、位置B、位置C、位置D及び位置Eによってバケット8の外側の形状の概略を把握することができる。したがって、長さL3、LA、LB、LC、LD及びLE、角度φa、φb、φc、φd、φeは、バケット8の寸法の情報であるとともに、バケット8の形状を表す情報でもある。
 図12に示す法面施工用のバケット8aは、一枚の平板である底板8BPが、バケット8aの幅方向に設けられ、かつ対向して配置される一対の側面8Sa同士と接合する。さらに、法面施工用のバケット8aは、底板8BPの端部(刃先8Taと反対側の端部)と側面8Saの端部(バケット8aの開口側と反対側の端部)とに接合する背面板8Baを設ける。法面施工用のバケット8aは、底板8BPの外側の全面が底面8BTaになる。底板8BPのバケットピン15側の端部が、底面8BTaと底面8BTa以外の部分との境界となる位置Aである。法面施工用のバケット8aも、刃先8Taから位置Aまでの長さが底面8BTaの長さLBTとなる。法面施工用のバケット8aも、図10に示したバケット8と同様に、式(10)及び式(11)を用いて、底面8BTaの長さLBT及び軸線AX3と底面8BTaとのなす角度αが得られる。
 前述した方法により、図4に示す表示制御装置39の処理部44は、バケット8の刃先位置の座標P3と、バケット8の形状及び寸法の情報とから、直線画像91を生成することができる。バケット8の刃先位置の座標P3は、バケット8の幅方向中心における刃先8Tの座標なので、直線画像91は、バケット8の幅方向中心におけるバケット8の底面8BTを示す。バケット8の幅方向中心以外の底面8BTを直線画像91としたい場合、直線画像91として表示したいバケット8の断面の形状と、車両本体座標系COMのYa軸におけるその断面の位置のYa座標を用いてバケット8の刃先位置の座標P3を求めればよい。バケット8の断面とは、バケットピン15の中心軸線AX1と直交する平面でバケット8を切ったときの断面である。
 直線画像91は、目標施工面線79とともに、図6に示される粗掘削画面53又は図7に示される繊細掘削画面54に表示される。直線画像91は、車両本体座標系COMで表される。目標施工面線79は、図5に示す設計面45から生成されるが、設計面45は、3次元の設計地形の形状及び位置に関する情報である設計地形データから生成される。設計地形データは、グローバル座標系なので、表示制御装置39の処理部44は、設計地形データをグローバル座標系から車両本体座標系COMに変換してから目標施工面線79を生成して、粗掘削画面53又は繊細掘削画面54に表示する。
 直線画像91は、バケット8のアイコン90とは異なる色である。このようにすることで、直線画像91の視認性が向上する。表示制御装置39の処理部44は、オペレータによる入力部41の操作により、直線画像91の色を変更することができる。処理部44は、表示部42に表示されている画像に既に使用されている色は選択せず、未使用の色を直線画像91の色として選択する。さらに、処理部44は、オペレータによる入力部41の操作により、直線画像91の太さを変更したり、実線及び破線といった線種を変更したりすることもできる。
 表示制御装置39は、バケット8のアイコン90の画像データと直線画像91の画像データとを別々に用意又は生成して、両方の画像データを重ねて表示させるのではく、バケット8のアイコン90と直線画像91とを一体化したデータを生成して、その生成されたデータを表示部42に表示させるようにしてもよい。いずれの場合も、表示制御装置39は、バケット8を側面から見たときの底面8BTに対応する部分を示す直線画像91と、その直線画像91とは異なる表示形態で、底面8BTに対応する部分以外のバケット8の画像を、表示部42に表示させるようにすればよい。
<変形例1>
 表示制御装置39の処理部44は、直線画像91と、目標施工面70に対応する目標施工面線79とが平行になる前と平行になった後とで、直線画像91の表示態様を異ならせてもよい。このようにすれば、油圧ショベル100のオペレータは、バケット8の底面8BTと目標施工面70とが平行になったことを認識しやすくなるので、バケット8の底面8BTを利用した目標施工面70への施工が容易になる。直線画像91と目標施工面70に対応する目標施工面線79とが平行になる前と平行になった後とで、直線画像91の表示態様を異ならせる例としては、直線画像91の色を異ならせる、直線画像91を点滅状態から点灯状態又は点灯状態から点滅状態にする若しくは直線画像91の太さを変更する又はこれらのうち少なくとも2つを組み合わせることが挙げられる。一例として、表示制御装置39は、直線画像91と目標施工面70に対応する目標施工面線79とが平行になる前は赤色の直線画像91を表示部42に表示させ、両者が平行になった後は青色の直線画像91を表示部42に表示させることが挙げられる。
 直線画像91は、図11に示される軸線AX3に対して角度αだけ傾斜している。このため、直線画像91は、図8に示される車両本体座標系COMのZa軸に対して(θ1+θ2+θ3-180+α)度傾斜している。目標施工面線79は、車両本体座標系COMで表されるので、車両本体座標系COMにおいてZa軸に対する傾斜角度が求められる。したがって、処理部44は、直線画像91と目標施工面線79との角度を求めることができる。本変形例において、処理部44は、直線画像91と目標施工面線79との角度が0度になったとき又は所定の閾値以下になったときに、直線画像91と目標施工面線79とが平行になったと判定する。
 表示制御装置39の処理部44は、直線画像91と目標施工面線79とが平行になったら、例えば図4に示される音発生装置46に音を発生させて、バケット8の底面8BTと目標施工面70とが平行になったことをオペレータに報知させてもよい。このようにすれば、オペレータは、画像と音とのいずれか一方又は両方からバケット8の底面8BTと目標施工面70とが平行になったことを認識できる。本変形例において、表示制御装置39は、バケット8の底面8BTと目標施工面70とが平行になったことをオペレータに報知する場合、表示態様の変更及び音による報知の両方を用いてもよいし、両者のいずれか一方を用いてもよい。
<変形例2>
 表示制御装置39の処理部44は、バケット8の底面8BTと目標施工面70との角度によって、直線画像91の表示態様を異ならせてもよい。このようにすると、油圧ショベル100のオペレータは、バケット8の底面8BTと目標施工面70との相対的な位置関係が変化したことを認識しやすくなるので、バケット8の底面8BTを利用した目標施工面70への施工が容易になる。直線画像91の表示態様を異ならせる例及び直線画像91と目標施工面線79との角度を求める方法は、変形例1で説明したものと同様である。処理部44は、バケット8の底面8BTと目標施工面70との角度が変化するにしたがって、直線画像91の表示態様を連続して変化させてもよいし、段階的に変化させてもよい。直線画像91の表示態様を連続して変化させる例としては、直線画像91の色相を徐々に異なる色相に変化させたり、直線画像91の色の明度を徐々に変化させたりすることが挙げられる。一例として、表示制御装置39は、バケット8の底面8BTと目標施工面70との角度が予め定められた閾値以上である場合は赤色の直線画像91を表示部42に表示させ、両者の角度が予め定められた閾値未満である場合は青色の直線画像91を表示部42に表示させることが挙げられる。
<変形例3>
 表示制御装置39の処理部44は、バケット8の底面8BTと目標施工面70との距離によって、直線画像91の表示態様を異ならせてもよい。このようにしても、油圧ショベル100のオペレータは、バケット8の底面8BTと目標施工面70との相対的な位置関係が変化したことを認識しやすくなるので、バケット8の底面8BTを利用した目標施工面70への施工が容易になる。一例として、表示制御装置39は、バケット8の底面8BTと目標施工面70との距離が予め定められた閾値以上である場合は赤色の直線画像91を表示部42に表示させ、両者の距離が予め定められた閾値未満である場合は青色の直線画像91を表示部42に表示させることが挙げられる。直線画像91と目標施工面線79との距離は、例えば、直線画像91の、バケット8の刃先8Tに相当する部分を基準として求めてもよい。また、直線画像91と目標施工面線79との最短距離を、直線画像91と目標施工面線79との距離としてもよい。直線画像91の表示態様を異ならせる例は、変形例1及び変形例2で説明したものと同様である。
<変形例4>
 表示制御装置39の処理部44は、表示部42に直線画像91の表示についてのメニュー画像を表示させ、オペレータによる入力部41の操作により、直線画像91の表示と非表示とを切り換えることができるようにしてもよい。この場合、入力部41が表示切替装置に相当する。このようにすれば、オペレータは、例えば、油圧ショベル100の作業モードに応じて、直線画像91の表示と非表示とを切り換えることができる。一例として、オペレータの操作により、重掘削モードでは直線画像91が非表示とされ、バケット8の底面8BTを利用して対象の施工面を施工する作業モードでは直線画像91が表示される。このようにすれば、バケット8の底面8BTと目標施工面70との位置関係が不要である場合、直線画像91が非表示とされることにより処理部44の負荷を低減できる。
 以上、本実施形態及びその変形例は、バケット8を側面から見たときの画像及び目標施工面70の画像を表示部42に表示させ、かつ、バケット8の位置情報及びバケット8の形状の情報を用いて、バケット8を側面から見たときの底面8BTに対応する部分を抽出して直線画像91を生成することにより、底面8BTに対応する位置に直線画像91を表示部42に表示させる。このため、オペレータは、バケット8の底面8BTと目標施工面70との位置関係を直感的かつ容易に把握することができるので、バケット8の底面8BTを利用して目標施工面70になるように施工するような作業を行う際、作業の効率が向上する。このように、本実施形態及びその変形例は、掘削機械である油圧ショベル100のオペレータが施工を進めるにあたって、オペレータに対して施工状態に関する情報を理解しやすく提供することができる。特に、本実施形態及びその変形例は、バケット8の底面8BTを利用して施工対象を施工する場合に有効である。
 バケット8の形状を正確に再現して表示部42に表示する場合、表示制御装置39の処理部44の負荷が増大し、かつバケット8の形状を正確に再現するための膨大な情報を記憶部43に記憶させる必要がある。このように、バケット8の形状を正確に再現すると、ハードウェア資源の負担が大きくなる。本実施形態及びその変形例は、直線画像91を用いることにより処理部44の負荷が低減され、さらにバケット8の形状を正確に再現する必要がないことから記憶部43に記憶させる情報も、バケット8の形状を正確に再現する場合と比較して少なくて済む。このように、本実施形態及びその変形例は、バケット8の底面8BTと目標施工面との関係を表示部42に表示させてオペレータに把握させる場合、ハードウェア資源の負荷を低減することができる。
 本実施形態及びその変形例は、前述した内容に限定されるものではない。また、前述した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、前述した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。さらに、本実施形態及びその変形例の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
 例えば、各案内画面の内容は前述したものに限られず、適宜、変更されてもよい。また、表示制御装置39の機能の一部又はすべてが、油圧ショベル100の外部に配置されたコンピュータによって実行されてもよい。また、目標作業対象は、前述したような平面に限らず、点、線又は3次元の形状であってもよい。表示入力装置38の入力部41は、タッチパネル式のものに限られず、ハードキー又はスイッチ等の操作部材によって構成されてもよい。
 本実施形態及びその変形例では、作業機2は、ブーム6、アーム7、バケット8を有しているが、作業機2はこれに限られず、少なくともバケット8を有するものであればよい。また、上記の実施形態では、第1ストロークセンサ18A、第2ストロークセンサ18B及び第3ストロークセンサ18Cによって、各油圧シリンダのストローク長さを検出することで、ブーム6、アーム7、バケット8の姿勢を検出しているが、姿勢の検出手段はこれらに限られない。例えば、ブーム6、アーム7、バケット8の傾斜角を検出する角度センサが備えられてもよい。
 本実施形態及びその変形例では、バケット8を有しているが、バケットはこれに限られず、チルトバケットであってもよい。チルトバケットとは、チルトシリンダを備え、バケットが左右にチルト傾斜することで油圧ショベルが傾斜地にあっても、斜面、平地を自由な形に成形、整地をすることができ、底板プレートによる転圧作業もできるバケットである。チルトバケットの場合、例えば、底面の幅方向において最も目標施工面70に近い部分が直線画像91として表示部42に表示されるようにすることができる。
1 車両本体
2 作業機
3 上部旋回体
6 ブーム
7 アーム
8、8a バケット
8B 刃
8G 開口部
8HH 曲面部
8K 外側
8T、8Ta 刃先
8S、8Sa 側面
8BP 底板
8BT、8BTa 底面
19 位置検出部
21、22 アンテナ
23 グローバル座標演算部
24 傾斜角度センサ
25 操作装置
26 作業機用電子制御装置
27 車両制御装置
35 作業機側記憶部
36 演算部
38 表示入力装置
39 表示制御装置
43 記憶部
44 処理部
45 設計面
70 目標施工面
79 目標施工面線
90 アイコン
91 直線画像
100 油圧ショベル
101 表示システム
P3 座標

Claims (9)

  1.  バケットを含む作業機及び前記作業機が取り付けられる本体部を有する掘削機械の表示システムであって、
     前記バケットの位置情報を生成するバケット位置情報生成部と、
     前記バケットの寸法の情報及び施工対象の目標形状を示す目標施工面の情報を記憶する記憶部と、
     前記目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、
     前記バケットを側面から見たときの底面に対応する部分を抽出して生成した直線画像を、前記目標施工面の画像とともに前記表示部に表示させる処理部と、
     を含む、掘削機械の表示システム。
  2.  前記処理部は、
     前記バケットの画像を前記直線画像とは別個に生成し、前記直線画像とは異なる表示形態で前記直線画像とともに前記表示部に表示させる、請求項1に記載の掘削機械の表示システム。
  3.  前記処理部は、
     前記バケットの底面と前記目標施工面とが平行になる前と、平行になった後とで、前記直線画像の表示態様を異ならせる、請求項1又は請求項2に記載の掘削機械の表示システム。
  4.  前記処理部は、
     前記バケットの底面と前記目標施工面との角度によって、前記直線画像の表示態様を異ならせる、請求項1又は請求項2に記載の掘削機械の表示システム。
  5.  前記処理部は、
     前記バケットの底面と前記目標施工面との距離によって、前記直線画像の表示態様を異ならせる、請求項1又は請求項2に記載の掘削機械の表示システム。
  6.  バケットを含む作業機及び前記作業機が取り付けられる本体部を有する掘削機械の表示システムであって、
     前記バケットの刃先の位置情報を生成するバケット位置情報生成部と、
     前記バケットの寸法の情報及び施工対象の目標形状を示す目標施工面の情報を記憶する記憶部と、
     前記バケットの画像及び前記目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、
     前記バケットを側面から見たときの画像及び前記目標施工面の画像を前記表示部に表示させ、かつ、前記バケットの位置情報及び前記バケットの寸法の情報を用いて、前記バケットを側面から見たときの底面に対応した位置に直線画像を生成して前記表示部に表示させる処理部と、
     前記直線画像の表示と非表示とを切り換える表示切替装置と、
     を含む、掘削機械の表示システム。
  7.  バケットを含む作業機及び前記作業機が取り付けられる本体部を有する掘削機械の表示システムであって、
     前記バケットの位置情報を生成するバケット位置情報生成部と、
     前記バケットの寸法の情報及び施工対象の目標形状を示す目標施工面の情報を記憶する記憶部と、
     前記目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、
     前記バケットを側面から見たときの底面に対応する部分を示す直線画像と、前記直線画像とは異なる表示形態で、前記底面に対応する部分以外の前記バケットの画像を前記表示部に表示させる処理部と、
     を含む、掘削機械の表示システム。
  8.  請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の掘削機械の表示システムを備えた掘削機械。
  9.  バケットを含む作業機と、前記作業機が取り付けられる本体部と、少なくとも施工対象の目標形状を示す目標施工面の画像を画面に表示する表示部と、を有する掘削機械の前記表示部に画像を表示させるにあたり、
     前記目標施工面の画像を前記表示部に表示することと、
     前記バケットを側面から見たときの前記底面に対応する部分を抽出して直線画像を生成して前記表示部に表示することと、
     を含む、画像表示方法。
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