WO2017158831A1 - 機器を設置するための治具および微動計測機器 - Google Patents

機器を設置するための治具および微動計測機器 Download PDF

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重樹 先名
広行 藤原
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国立研究開発法人防災科学技術研究所
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values

Definitions

  • the present invention relates to a jig for installing an apparatus and a fine movement measuring device, and more particularly to a jig for installing an acceleration microtremor meter and a fine movement measuring apparatus.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2006-284200
  • an array of 4 to 5 seismometers is constructed in a range of about 100 m to 1 km, and wireless real-time communication and data analysis are simultaneously performed between them.
  • an early earthquake detection system using a minimal array has been disclosed that can estimate earthquake specifications with high accuracy.
  • An early earthquake detection system described in Patent Document 1 includes (a) one seismometer having an integrated seismic information processing device disposed at a central point, and (b) the seismometer.
  • a main object of the present invention is to provide a jig and a fine movement measuring device for installing a device, which can be easily and reliably installed by a non-expert.
  • Another main object of the present invention is to provide a jig and a fine movement measuring device for installing a device, which can easily and reliably install an irregular fine movement array even if it is not an expert. .
  • a jig for installing a device is a jig for installing a device, and includes a first rod-like member extending in one direction and a second rod attached to the first rod-like member.
  • the second instruction unit, the third instruction unit, and the fourth instruction unit are formed so that the devices are respectively installed on the vertices of the virtual equilateral triangle inscribed in the virtual circle on the circumference of the virtual circle.
  • the first instruction unit is formed so that the device is installed at the center position of the virtual circle.
  • the first indicator is provided on the first rod-like member
  • the device installed by the first indicator is installed at the center of the virtual circle, and is provided on the first rod-like member and the second rod-like member.
  • Devices installed by the second instruction unit, the third instruction unit, and the fourth instruction unit are provided on the circumference of the virtual circle and at the apex of the virtual equilateral triangle that is inscribed in the virtual circle.
  • the device installed by the second instruction unit, the device installed by the third instruction unit, and the device installed by the fourth instruction unit are fixed distances around the device installed by the first instruction unit. Can be installed at regular intervals. Even if it is not especially an expert, an apparatus (fine movement measuring apparatus) can be arrange
  • a rod-shaped member means a member having a longitudinal direction, and may have an arbitrary shape such as a tubular shape, a U-shaped cross section, an E shape, an L shape, a planar shape, a rectangular shape, a polygonal shape, etc. Good.
  • a jig for installing a device according to the second invention is a jig for installing a device according to one aspect, wherein the second rod-shaped member is attached vertically to the first rod-shaped member. Good.
  • the second indicator, the third indicator, and the fourth indicator can be arranged at the vertices of the virtual triangle by vertically attaching the first rod member and the second rod member.
  • the jig for installing the device according to the third invention is a jig for installing the device according to one aspect or the second invention, and at least one of the first rod-shaped member and the second rod-shaped member is A foldable hinge mechanism or a telescopic mechanism may be formed.
  • the length of at least one of the first rod-shaped member and the second rod-shaped member is shortened. Can be made. As a result, the shape can be easily carried.
  • a jig for installing the device according to the fourth invention is a jig for installing the device according to the third invention from one aspect, wherein the first indicating unit, the second indicating unit, the third indicating unit, And the 4th instruction
  • indication part may be formed protruding from the 1st rod-shaped member and the 2nd rod-shaped member.
  • the first instruction unit, the second instruction unit, the third instruction unit, and the fourth instruction unit are formed so as to protrude from the first bar-shaped member and the second bar-shaped member.
  • the device can be provided in contact with the second instruction unit, the third instruction unit, and the fourth instruction unit.
  • a jig for installing the device according to the fifth invention is a jig for installing the device according to the fourth invention from one aspect, and is at least one of the first rod-shaped member and the second rod-shaped member.
  • the cross section may consist of at least one of an I shape and a U shape.
  • the cross section of at least one of the first rod-shaped member and the second rod-shaped member is made of at least one of an I shape and a U shape, so that the weight can be reduced while maintaining the strength.
  • the jig for installing the device according to the sixth aspect of the invention is a jig for installing the device according to the fifth aspect of the invention from one aspect, and the device may comprise four microtremor meters.
  • the four microtremor meters can be arranged accurately and easily. As a result, the reliability of the observation results measured by the microtremor meter can be increased.
  • these four microtremor meters are used to install a minimal array. It is desirable that the minimal array be placed within a certain tolerance range.
  • the allowable error range is a range of ⁇ a few percent or less, preferably a range of ⁇ 1 percent or less.
  • the fine meter may be either an acceleration fine meter or a velocity fine meter.
  • a fine movement measuring device includes a GPS function unit that detects an arrangement position, a notification unit that performs notification at the arrangement position, a communication system unit that performs communication, and a control unit. The communication is performed by the unit, the position is recognized by the GPS function unit, and the notification unit performs notification at a predetermined position.
  • control unit can cause the GPS function unit to recognize the position of the fine movement measuring device while performing communication with the communication system unit, and can notify the notification unit if the position is a predetermined position.
  • the control unit can cause the GPS function unit to recognize the position of the fine movement measuring device while performing communication with the communication system unit, and can notify the notification unit if the position is a predetermined position.
  • the coordinates of the planned observation position are transmitted to each microtremor using an external terminal such as a smartphone, a mobile phone, or a mobile terminal, and received by the communication system unit. If the microtremor meter is within an error range of position coordinates, the notification unit may notify the user.
  • FIG. 2 and FIG. 3 are schematic views showing an example of an installation jig 100 for a fine movement measurement array according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is an example of a front view of an installation jig 100 for a fine movement measurement array
  • FIG. 2 is an example of a side view of the installation jig 100 for a fine movement measurement array
  • FIG. 2 is an example of a bottom view of the tool 100.
  • FIG. 1 to 3 show an example of a minimal array.
  • the installation jig 100 for the fine movement measurement array mainly includes a first member 200 and a second member 300.
  • the first member 200 and the second member 300 are formed vertically.
  • the first member 200 includes a central fine movement measurement array holding unit 210, a first fine movement measurement array holding unit 220, and a hinge structure member 230.
  • a hinge structure member 230 is formed between the central fine movement measurement array holding part 210 and the first fine movement measurement array holding part 220.
  • the central fine movement measurement array holding part 210 and the first fine movement measurement array holding part 220 are made of rod-shaped members having a longitudinal direction.
  • the cross-sectional shapes of the first member 200, the first fine movement measurement array holding unit 220, and the hinge structure member 230 are I-shaped members.
  • the cross-sectional shapes of the first member 200, the first fine movement measurement array holding unit 220, and the hinge structure member 230 may be a U-shaped member or a member having a cavity.
  • the central tremor measurement array holding unit 210 has an array holding unit 211.
  • the array holding part 211 is formed with a rod-like member for holding the central array 500M.
  • the first fine movement measurement array holding unit 220 has an array holding unit 221.
  • the array holding part 221 is formed with a rod-like member for holding the first array 500M1.
  • the second member 300 includes a second fine movement measurement array holding unit 310, a third fine movement measurement array holding unit 320, a connection member 330, and hinge structure members 340 and 350.
  • a connection member 330 is formed between the second fine movement measurement array holding unit 310 and the third fine movement measurement array holding unit 320.
  • the connecting member 330 and the central fine movement measurement array holding unit 210 are fixed vertically.
  • a hinge structure member 340 is formed between the second fine movement measurement array holding part 310 and the connection member 330, and a hinge structure member 350 is provided between the third fine movement measurement array holding part 320 and the connection member 330.
  • the second fine movement measurement array holding unit 310 and the third fine movement measurement array holding unit 320 are made of rod-shaped members having a longitudinal direction.
  • the cross-sectional shapes of the second fine movement measurement array holding unit 310, the third fine movement measurement array holding unit 320, and the connection member 330 are I-shaped members.
  • the cross-sectional shapes of the second fine movement measurement array holding unit 310, the third fine movement measurement array holding unit 320, and the connection member 330 may be a U-shaped member or a member having a cavity.
  • the second fine movement measurement array holding unit 310 has an array holding unit 311.
  • the array holding part 311 is formed with a rod-like member for holding the second array 500M2.
  • the third fine movement measurement array holding unit 320 has an array holding unit 321.
  • the array holding part 321 is formed with a rod-like member for holding the third array 500M3.
  • the center of the array 500M3 is arranged.
  • the radius R in the present embodiment is 60 cm. In the present embodiment, the radius R is 60 cm. However, the present invention is not limited to this, and the radius R may be any value between 20 cm and 300 cm.
  • the center of the first array 500M1, the center of the second array 500M2, and the center of the third array 500M3 are arranged at the apex of the virtual equilateral triangle T. That is, the virtual equilateral triangle T is for arranging the center of the first array 500M1, the center of the second array 500M2, and the center of the third array 500M3 at an equal angle from the center point O of the virtual circle C.
  • the virtual equilateral triangle T is provided inscribed in the virtual circle C.
  • the array holding member 211, the array holding member 221, the array holding member 311, and the array holding member 321 are positioned at the positions shown in FIG. 1 by the central array 500M, the first array 500M1, the second array 500M2, and the third array 500M3, respectively. It is formed so that it can be securely arranged.
  • the central array 500M, the first array 500M1, the second array 500M2, and the third array 500M3 can be easily arranged at accurate positions by using the setting jig 100 for the fine movement measurement array.
  • FIGS. 4 and 5 are schematic views showing an example of the structure of the hinge structure members 230, 340, and 350.
  • the hinge structural members 230, 340, and 350 are made of the same structural body 900.
  • the structure 900 includes a hinge body 910 and a push bolt body 920.
  • the hinge body 910 includes a pin portion 911 and hinge fittings 912 and 913.
  • the push bolt body 920 includes a holding fitting 921, a receiving fitting 922, a push bolt 923, and a release portion 924.
  • one member for forming a hinge structure is provided with a pin portion 911, a hinge fitting 912, and a receiving fitting 922, and the other member is a hinge fitting 913 and a holding fitting. 921, a push bolt 923, and a release portion 924 are provided.
  • the push bolt 923 moves to the other member side by operating the release portion 924.
  • the tip of the push bolt 923 is detached from the receiving metal fitting 922.
  • the hinge fitting 911 and the hinge 912 rotate around the pin portion 911.
  • one member and the other member are folded.
  • the hinge mechanism has been described.
  • the present invention is not limited to this, and the hinge mechanism may be formed by a telescopic mechanism having a large or small cylindrical shape.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of a storage state of the installation jig 100 of the fine movement measurement array illustrated in FIGS. 1 to 3.
  • the hinge structure member 230 is provided between the central fine measurement array holding unit 210 and the first fine movement measurement array holding unit 220, the hinge structure member 230 and the central fine measurement measurement array holding unit 210 The first fine movement measurement array holding unit 220 can be folded. Further, since the hinge structure member 340 is formed between the second fine movement measurement array holding part 310 and the connection member 330, the second fine movement measurement array holding part 310 and the connection member 330 are folded by the hinge structure member 340. Can do. Furthermore, since the hinge structure member 350 is provided between the third fine movement measurement array holding part 320 and the connection member 330, the third fine movement measurement array holding part 320 and the connection member 330 are folded by the hinge structure member 350. Can do. As a result, the installation jig 100 for the fine movement measurement array can be stored in a portable size.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing an example of the structure of the fine movement measuring device 500.
  • the fine movement measuring device 500 in FIG. 7 is for installing an irregular fine movement array.
  • fine movement measuring device 500 includes a GPS function unit 510, a communication system unit 520, a notification unit 530, and a control unit 540.
  • Fine movement measuring device 500 can recognize its position by GPS function unit 510.
  • the communication system unit 520 can perform mutual communication with other fine movement measuring devices 500.
  • the communication system unit 520 uses the communication system unit 520 to communicate with another fine movement measuring device 500, for example, the communication system unit 520 of the central array 500M of the minimal array shown in FIG.
  • the installation position of the fine movement measuring device 500 of the irregular fine movement array is measured by the GPS function unit 510, and when it is moved to the installation position, the notification unit 530 notifies the user.
  • the person who installs the irregular array can easily and reliably arrange the fine movement measuring device 500 of the irregular fine movement array.
  • the GPS function unit 510, the communication system unit 520, and the notification unit 530 of the fine movement measurement device 500 are used for the installation of the irregular fine movement array.
  • the present invention is not limited to this.
  • the configuration of FIG. 7 may be used for installation of the minimal array.
  • the central array 500M has the same configuration as the fine movement measuring device 500 described above, but the other first array 500M1, second array 500M2, and third array 500M3 may be formed with the same configuration as the fine movement measuring device 500. Since the arrangement of the minimal array is desirably an error of ⁇ 1% or less, it may not be accurate, so it is desirable to use the installation jig 100 together or use the installation jig 100.
  • the fine movement measurement array installation jig 100 can accurately and easily arrange the central array 500M, the first array 500M1, the second array 500M2, and the third array 500M3 even if they are not particularly skilled. Can do. Further, by providing the structural body 900 as the hinge structural members 230, 340, 350, it can be easily carried. Furthermore, since the 1 member 200 and the 2nd member 300 consist of at least one of I shape and U shape, weight reduction can be achieved, maintaining intensity
  • the four central arrays 500M, the first array 500M1, the second array 500M2, and the third array 500M3 constituting the minimal array can be accurately set within an allowable error range. And it can arrange easily. As a result, the reliability of the observation result measured by the acceleration microtremor meter can be improved.
  • control unit 540 of the fine movement measuring device 500 constituting the irregular fine movement array causes the GPS function unit 510 to recognize the position of the fine movement measuring device 500 while performing communication with the communication system unit 520. Notification from the notification unit 530 can be performed. As a result, even if it is not an expert, the position of the fine movement measuring device 500 can be easily recognized and arranged accurately.
  • the installation jig 100 for the fine movement measurement array corresponds to “a jig for installing an apparatus”
  • the first member 200 corresponds to “a first rod-like member”
  • the second member 300 Corresponding to the “second rod-shaped member”
  • the array holding part 211 corresponds to the “first instruction part”
  • the array holding part 221 corresponds to the “second instruction part”
  • the array holding part 311 corresponds to the “third instruction part”.
  • the fine movement measuring device 500 is “fine movement”.
  • the GPS function unit 510 corresponds to the “GPS function unit”
  • the communication system unit 520 corresponds to the “communication unit”
  • the notification unit 530 corresponds to the “notification unit”
  • the control unit 540 Corresponds to a “control unit”.

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Abstract

本発明の主な目的は、熟練者でなくても、容易に確実に極小アレイを設置することができる、機器を設置するための治具および微動計測機器を提供することである。本発明の主な他の目的は、熟練者でなくても、容易に確実に不規則微動アレイを設置することができる、機器を設置するための治具および微動計測機器を提供することである。本発明機器を設置するための治具は、機器を設置するための治具であって、一方向に延在した第1の棒状部材と、第1の棒状部材に取り付けられた第2の棒状部材と、第1の棒状部材に機器の設置位置を指示する第1指示部および第2指示部と、第2の棒状部材に機器の設置位置を指示する第3指示部および第4指示部と、を含み、第2指示部、第3指示部、第4指示部は、仮想円の円周上で、かつ仮想円に内接する仮想正三角形の頂点にそれぞれ機器が設置されるように形成され、第1指示部は、仮想円の中心位置に機器が設置されるように形成されたものである。

Description

機器を設置するための治具および微動計測機器
 本発明は、機器を設置するための治具および微動計測機器、特に加速度微動計を設置するための治具および微動計測機器に関する。
 例えば、特許文献1(特開2006-284200号公報)には、100m~1km程度の範囲に4~5点の地震計によるアレイを構築し、それらの間は無線によるリアルタイム通信及びデータ解析を同時に行うことにより、精度の高い地震諸元の推定を行うことができる、極小アレイによる早期地震検知システムについて開示されている。
特許文献1(特開2006-284200号公報)記載の早期地震検知システムは、(a)中央地点に配置される統合地震情報処理装置を有する1機の地震計と、(b)該地震計を中心にして略等距離に配置される複数個の観測点の地震計と、(c)前記それぞれの地震計毎に配置され、前記それぞれの地震計の消費電力を供給する太陽電池と、(d)前記観測点の地震計からの地震情報を前記統合地震情報処理装置へリアルタイムに送信し、前記統合地震情報処理装置にてデータを解析し、該解析されたデータを送信する無線送受信装置とを具備するものである。
特開2006-284200号公報
 特許文献1記載の早期地震検知システムにおいては、地震計について開示されている。また、地形の構造探査について極小アレイおよび不規則微動アレイを用いることが行われている。
 しかしながら、極小アレイおよび不規則微動アレイを設置して、微動計測を行う場合、機器の設置の精度が求められる。そのため、経験豊富な熟練者でなければ、微動観測を実施することができないという問題がある。
 本発明の主な目的は、熟練者でなくても、容易に確実に極小アレイを設置することができる、機器を設置するための治具および微動計測機器を提供することである。
 本発明の主な他の目的は、熟練者でなくても、容易に確実に不規則微動アレイを設置することができる、機器を設置するための治具および微動計測機器を提供することである。
(1)
 一局面に従う機器を設置するための治具は、機器を設置するための治具であって、一方向に延在した第1の棒状部材と、第1の棒状部材に取り付けられた第2の棒状部材と、第1の棒状部材に機器の設置位置を指示する第1指示部および第2指示部と、第2の棒状部材に機器の設置位置を指示する第3指示部および第4指示部と、を含み、第2指示部、第3指示部、第4指示部は、仮想円の円周上で、かつ仮想円に内接する仮想正三角形の頂点にそれぞれ機器が設置されるように形成され、第1指示部は、仮想円の中心位置に機器が設置されるように形成されたものである。
 この場合、第1の棒状部材に第1指示部が設けられ、第1指示部により設置される機器が仮想円の中心に設置され、第1の棒状部材および第2の棒状部材に設けられた第2指示部、第3指示部および第4指示部により設置される機器が、仮想円の円周上で、かつ仮想円に内接する仮想正三角形の頂点にそれぞれ設けられる。
 その結果、第1指示部により設置された機器を中心に、第2指示部により設置された機器、第3指示部により設置された機器、および第4指示部により設置された機器を一定の距離で等間隔に設置することができる。特に熟練者でなくても、機器(微動計測機器)を正確に容易に配置することができる。
 なお、棒状部材とは、長手方向を有する部材を意味し、筒状、断面がコ字状、エ字状、L字状、平面状、矩形状、多角形等、任意の形状であってもよい。
(2)
 第2の発明にかかる機器を設置するための治具は、一局面に従う機器を設置するための治具において、第2の棒状部材は、第1の棒状部材に対して垂直に取り付けられてもよい。
 この場合、第1の棒状部材と、第2の棒状部材とを垂直に取り付けることで、第2指示部、第3指示部および第4指示部を仮想三角形の頂点に配置させることができる。
(3)
 第3の発明にかかる機器を設置するための治具は、一局面または第2の発明にかかる機器を設置するための治具において、第1棒状部材および第2棒状部材の少なくとも一方には、折り畳み可能なヒンジ機構または伸縮機構が形成されてもよい。
 この場合、第1棒状部材および第2棒状部材の少なくとも一方には、折り畳み可能なヒンジ機構または伸縮機構が形成されているので、第1棒状部材および第2棒状部材の少なくとも一方の長さを短縮させることができる。その結果、容易に持ち運び可能な形状にすることができる。
(4)
 第4の発明にかかる機器を設置するための治具は、一局面から第3の発明にかかる機器を設置するための治具において、第1指示部、第2指示部、第3指示部、および第4指示部は、第1の棒状部材および第2の棒状部材から突出して形成されてもよい。
 この場合、第1指示部、第2指示部、第3指示部、および第4指示部が第1の棒状部材および第2の棒状部材から突出して形成されているので、第1指示部、第2指示部、第3指示部、および第4指示部に機器を接触させて設けることができる。
(5)
 第5の発明にかかる機器を設置するための治具は、一局面から第4の発明にかかる機器を設置するための治具において、第1の棒状部材および第2の棒状部材の少なくとも一方の断面は、I形状およびコ字形状の少なくとも一方からなってもよい。
 その結果、第1の棒状部材および第2の棒状部材の少なくとも一方の断面は、I形状およびコ字形状の少なくとも一方からなるため、強度を維持しつつ軽量化を図ることができる。
(6)
 第6の発明にかかる機器を設置するための治具は、一局面から第5の発明にかかる機器を設置するための治具において、機器は、4つの微動計からなってもよい。
 この場合、4つの微動計を正確に、かつ容易に配置を行うことができる。その結果、微動計により計測された観測結果の信頼性を高めることができる。なお、これらの4つの微動計は、極小アレイの設置に用いられる。極小アレイの設置は、一定の許容誤差範囲内であることが望まれる。例えば、許容誤差範囲とは、±数パーセント以下の範囲、好ましくは±1パーセント以下の範囲である。
 また、微動計は、加速度微動計、速度微動計のいずれであってもよい。
(7)
 他の局面に従う微動計測機器は、配置位置を検出するGPS機能部と、配置位置において報知を行う報知部と、通信を行う通信システム部と、制御部と、を含み、制御部は、通信システム部により通信を行い、GPS機能部により位置を認識して所定の位置において報知部から報知を行うものである。
 この場合、制御部は、通信システム部で通信を行いつつ、GPS機能部により微動計測機器の位置を認識させ、所定の位置であれば、報知部から報知を行わせることができる。その結果、熟練者でなくても、微動計測機器の位置を認識することができる。
 また、微動計同士の無線が届かない範囲の場合、スマートフォン、携帯電話、携帯端末等の外部端末を用いて、予定観測位置の座標を各々の微動計に送信し、通信システム部により受信して、微動計があるべき位置座標の誤差範囲内に入れば報知部から報知を行うようにしてもよい。
本実施の形態にかかる微動計測アレイの設置治具の一例を示す模式図である。 本実施の形態にかかる微動計測アレイの設置治具の一例を示す模式図である。 本実施の形態にかかる微動計測アレイの設置治具の一例を示す模式図である。 ヒンジ構造部の構造の一例を示す模式図である。 ヒンジ構造部の構造の一例を示す模式図である。 微動計測アレイの設置治具の収納状態の一例を示す模式図である。 微動計測機器の構造の一例を示す模式図である。
100 微動計測アレイの設置治具
200 第1部材
300 第2部材
211、221、311、321 アレイ保持部
C 仮想円
T 仮想正三角形
500M 中央アレイ
500M1 第1アレイ
500M2 第2アレイ
500M3 第3アレイ
230、340、350 ヒンジ構造部
900 構造体
500 微動計測機器
510 GPS機能部
520 通信システム部
530 報知部
540 制御部
 以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
<実施形態>
 図1、図2および図3は、本実施の形態にかかる微動計測アレイの設置治具100の一例を示す模式図である。
 図1は、微動計測アレイの設置治具100の正面図の一例であり、図2は、微動計測アレイの設置治具100の側面図の一例であり、図3は、微動計測アレイの設置治具100の底面図の一例である。なお、図1乃至図3の微動計測アレイは、極小アレイの一例を示す。
 図1乃至図3に示すように、微動計測アレイの設置治具100は、主に第1部材200と、第2部材300とを含む。微動計測アレイの設置治具100においては、第1部材200と第2部材300とが垂直に形成される。
(第1部材)
 第1部材200は、中央微動計測アレイ保持部210、第1微動計測アレイ保持部220およびヒンジ構造部材230からなる。中央微動計測アレイ保持部210および第1微動計測アレイ保持部220の間にヒンジ構造部材230が形成される。
また、中央微動計測アレイ保持部210および第1微動計測アレイ保持部220は、長手方向を有する棒状部材からなる。第1部材200、第1微動計測アレイ保持部220およびヒンジ構造部材230の断面形状は、I字状部材からなる。なお、第1部材200、第1微動計測アレイ保持部220およびヒンジ構造部材230の断面形状は、コ字部材、空洞を有する部材からなってもよい。
 中央微動計測アレイ保持部210は、アレイ保持部211を有する。アレイ保持部211は、中央アレイ500Mを保持するための棒状部材が形成されている。また、第1微動計測アレイ保持部220は、アレイ保持部221を有する。アレイ保持部221は、第1アレイ500M1を保持するための棒状部材が形成されている。
(第2部材)
 図1乃至図3に示すように、第2部材300は、第2微動計測アレイ保持部310、第3微動計測アレイ保持部320、接続部材330およびヒンジ構造部材340、350とからなる。第2微動計測アレイ保持部310および第3微動計測アレイ保持部320の間に接続部材330が形成される。また、接続部材330と中央微動計測アレイ保持部210とが垂直に固定される。
 さらに、第2微動計測アレイ保持部310および接続部材330の間にヒンジ構造部材340が形成され、第3微動計測アレイ保持部320および接続部材330の間にヒンジ構造部材350が設けられる。
 また、第2微動計測アレイ保持部310および第3微動計測アレイ保持部320は、長手方向を有する棒状部材からなる。第2微動計測アレイ保持部310、第3微動計測アレイ保持部320および接続部材330の断面形状は、I字状部材からなる。なお、第2微動計測アレイ保持部310、第3微動計測アレイ保持部320および接続部材330の断面形状は、コ字部材、空洞を有する部材からなってもよい。
 第2微動計測アレイ保持部310は、アレイ保持部311を有する。アレイ保持部311は、第2アレイ500M2を保持するための棒状部材が形成されている。また、第3微動計測アレイ保持部320は、アレイ保持部321を有する。アレイ保持部321は、第3アレイ500M3を保持するための棒状部材が形成されている。
(中央アレイ500M、第1アレイ500M1、第2アレイ500M2および第3アレイ500M3の配置)
 図1に示すように、中央アレイ500Mの中心を仮想円の中心点Oとした場合、半径Rの仮想円Cの円周上に第1アレイ500M1の中心、第2アレイ500M2の中心、第3アレイ500M3の中心が配置される。本実施の形態における半径Rは、60cmからなる。なお、本実施の形態において半径Rは、60cmであるとしたが、これに限定されず、半径Rは、20cm以上300cm以下の任意の値であってもよい。
 また、第1アレイ500M1の中心、第2アレイ500M2の中心、第3アレイ500M3の中心が仮想正三角形Tの頂点に位置するよう配置される。すなわち、仮想正三角形Tは、仮想円Cの中心点Oから等角度で第1アレイ500M1の中心、第2アレイ500M2の中心、第3アレイ500M3の中心を配置させるためのものである。仮想正三角形Tは、仮想円Cに内接して設けられている。
 したがって、アレイ保持部材211、アレイ保持部材221、アレイ保持部材311、アレイ保持部材321は、それぞれ中央アレイ500M、第1アレイ500M1、第2アレイ500M2および第3アレイ500M3がそれぞれ図1に示す各位置に確実に配置できるように形成される。
 以上のように、微動計測アレイの設置治具100を用いることで、中央アレイ500M、第1アレイ500M1、第2アレイ500M2および第3アレイ500M3を正確な位置に容易に配置することができる。
(ヒンジ構造部)
 次に、図4および図5は、ヒンジ構造部材230、340、350の構造の一例を示す模式図である。
 ヒンジ構造部材230、340、350は、同一の構造体900からなる。構造体900は、ヒンジ体910およびプッシュボルト体920を含む。
 図4および図5に示すように、ヒンジ体910は、ピン部911、ヒンジ金具912、913からなる。
 また、図4および図5に示すように、プッシュボルト体920は、保持金具921、受け金具922、プッシュボルト923および解除部924を含む。
 図4に示すように、構造体900は、ヒンジ構造を形成するための一方の部材に、ピン部911、ヒンジ金具912および受け金具922が設けられ、他方の部材にヒンジ金具913および、保持金具921、プッシュボルト923および解除部924が設けられる。
 次いで、図5に示すように、解除部924を操作することにより、プッシュボルト923は、他方の部材側へ移動する。その結果、プッシュボルト923の先端が、受け金具922から外れる。その結果、ヒンジ金具911およびヒンジ912がピン部911を中心に回動する。
 その結果、一方の部材と、他方の部材とが、折畳まれる。なお、本実施の形態においては、ヒンジ機構について説明を行っているが、これに限定されず、大小の筒形状からなる伸縮機構等で形成してもよい。
(微動計測アレイの設置治具100の折畳み構造)
 図6は、図1乃至図3に記載した微動計測アレイの設置治具100の収納状態の一例を示す模式図である。
 図6に示すように、中央微動計測アレイ保持部210および第1微動計測アレイ保持部220の間にヒンジ構造部材230が設けられているので、ヒンジ構造部材230により中央微動計測アレイ保持部210と第1微動計測アレイ保持部220とを折畳むことができる。
 また、第2微動計測アレイ保持部310および接続部材330の間にヒンジ構造部材340が形成されているので、ヒンジ構造部材340により第2微動計測アレイ保持部310と接続部材330とを折畳むことができる。さらに、第3微動計測アレイ保持部320および接続部材330の間にヒンジ構造部材350が設けられているので、ヒンジ構造部材350により第3微動計測アレイ保持部320と接続部材330とを折畳むことができる。
 その結果、微動計測アレイの設置治具100は、持ち運び可能なサイズに収納することができる。
 次に、図7は、微動計測機器500の構造の一例を示す模式図である。図7における微動計測機器500は、不規則微動アレイを設置するためのものである。
 図7に示すように、微動計測機器500は、GPS機能部510、通信システム部520、報知部530、制御部540を含む。
 微動計測機器500は、GPS機能部510により自身の位置を認識することができる。図7に示すように、通信システム部520は、他の微動計測機器500と相互通信を行うことができる。
 図7に示す制御部540は、通信システム部520を用いて、他の微動計測機器500、例えば、図1に示した極小アレイの中央アレイ500Mの通信システム部520と通信を行う。この場合、不規則微動アレイの微動計測機器500の設置位置をGPS機能部510により計測し、設置位置に移動した場合に、報知部530から報知を行わせる。その結果、不規則アレイを設置する者は、不規則微動アレイの微動計測機器500を容易かつ確実に配置させることができる。
 なお、本実施の形態においては、不規則微動アレイの設置のために、微動計測機器500のGPS機能部510、通信システム部520および報知部530を用いることとしているが、これに限定されず、精度が高い場合、極小アレイの設置のために、図7の構成を用いてもよい。例えば、中央アレイ500Mは上記で微動計測機器500と同じ構成であるが、その他の第1アレイ500M1、第2アレイ500M2、第3アレイ500M3を微動計測機器500と同じ構成で形成してもよい。
 なお、極小アレイの配置は、±1パーセント以下の誤差であることが望ましいため、精度が出ない場合もあるため、設置治具100と併用または設置治具100を用いることが望ましい。
 以上のように、微動計測アレイの設置治具100は、中央アレイ500M、第1アレイ500M1、第2アレイ500M2、第3アレイ500M3を、特に熟練者でなくても、正確に容易に配置することができる。
 また、ヒンジ構造部材230、340、350として構造体900を設けることにより容易に持ち運び可能な形状にすることができる。さらに、1部材200と、第2部材300とがI形状およびコ字形状の少なくとも一方からなるため、強度を維持しつつ軽量化を図ることができる。
 また、微動計測アレイの設置治具100を用いることで、極小アレイを構成する4個の中央アレイ500M、第1アレイ500M1、第2アレイ500M2、第3アレイ500M3を許容誤差範囲内に正確に、かつ容易に配置を行うことができる。その結果、加速度微動計により計測された観測結果の信頼性を高めることができる。
 さらに、不規則微動アレイを構成する微動計測機器500の制御部540は、通信システム部520で通信を行いつつ、GPS機能部510により微動計測機器500の位置を認識させ、所定の位置であれば、報知部530から報知を行わせることができる。その結果、熟練者でなくても、微動計測機器500の位置を容易に認識し、正確に配置することができる。
 本発明においては、微動計測アレイの設置治具100が、「機器を設置するための治具」に相当し、第1部材200が「第1の棒状部材」に相当し、第2部材300が「第2の棒状部材」に相当し、アレイ保持部211が「第1指示部」に相当し、アレイ保持部221が「第2指示部」に相当し、アレイ保持部311が「第3指示部」に相当し、アレイ保持部321が「第4指示部」に相当し、仮想円Cが「仮想円」に相当し、仮想正三角形Tが「仮想正三角形」に相当し、中央アレイ500M、第1アレイ500M1、第2アレイ500M2および第3アレイ500M3が「機器、加速度微動計」に相当し、ヒンジ構造部230、340、350、構造体900が「ヒンジ機構または伸縮機構」に相当し、微動計測機器500が、「微動計測機器」に相当し、GPS機能部510が「GPS機能部」に相当し、通信システム部520が「通信システム部」に相当し、報知部530が「報知部」に相当し、制御部540が「制御部」に相当する。
 本発明の好ましい一実施の形態は上記の通りであるが、本発明はそれだけに制限されない。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が他になされることは理解されよう。さらに、本実施形態において、本発明の構成による作用および効果を述べているが、これら作用および効果は、一例であり、本発明を限定するものではない。

Claims (7)

  1.  機器を設置するための治具であって、
     一方向に延在した第1の棒状部材と、
     前記第1の棒状部材に取り付けられた第2の棒状部材と、
     前記第1の棒状部材に前記機器の設置位置を指示する第1指示部および第2指示部と、
     前記第2の棒状部材に前記機器の設置位置を指示する第3指示部および第4指示部と、を含み、
     前記第2指示部、前記第3指示部、前記第4指示部は、仮想円の円周上で、かつ前記仮想円に内接する仮想正三角形の頂点にそれぞれ前記機器が設置されるように形成され、
     前記第1指示部は、前記仮想円の中心位置に前記機器が設置されるように形成された、機器を設置するための治具。
  2.  前記第2の棒状部材は、前記第1の棒状部材に対して垂直に取り付けられた、請求項1記載の、機器を設置するための治具。
  3.  前記第1棒状部材および前記第2棒状部材の少なくとも一方には、折り畳み可能なヒンジ機構または伸縮機構が形成された、請求項1または2に記載の、機器を設置するための治具。
  4.  前記第1指示部、第2指示部、第3指示部、および第4指示部は、前記第1の棒状部材および前記第2の棒状部材から突出して形成された、請求項1から3のいずれか1項に記載の機器を設置するための治具。
  5.  前記第1の棒状部材および前記第2の棒状部材の少なくとも一方の断面は、I形状およびコ字形状の少なくとも一方からなる、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の機器を設置するための治具。
  6.  前記機器は、4つの微動計からなる、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の機器を設置するための治具。
  7.  配置位置を検出するGPS機能部と、
     前記配置位置において報知を行う報知部と、
     通信を行う通信システム部と、
     制御部と、を含み、
     前記制御部は、前記通信システム部により通信を行い、前記GPS機能部により位置を認識して所定の位置において報知部から報知を行う、微動計測機器。
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