WO2019151152A1 - 免震装置の点検システム及び免震装置の点検方法 - Google Patents

免震装置の点検システム及び免震装置の点検方法 Download PDF

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seismic isolation
isolation device
height
measured
vertical direction
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秀章 加藤
敏朗 永井
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株式会社ブリヂストン
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    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
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    • G01B21/22Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
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    • G01B21/32Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring the deformation in a solid

Definitions

  • the present invention relates to a seismic isolation device inspection system and a seismic isolation device inspection method.
  • the building is compared with the case where the operator manually measures it.
  • the amount of deformation can be determined by saving labor.
  • the operator obtained the deformation amount of the building from the measured displacement data in the base-isolated pit.
  • the seismic isolation pit in the basement has a problem that workability is not good because there are cases where there is no lighting and the work space is scarce. Such a problem can also occur when an operator calculates the displacement amount of the seismic isolation device in the basement using the measured data.
  • an object of the present invention is to provide a seismic isolation device inspection system and a seismic isolation device inspection method that can save labor and determine the amount of displacement of the seismic isolation device.
  • the gist configuration of the present invention is as follows.
  • the seismic isolation device inspection system of the present invention comprises: A height measuring unit for measuring the vertical height of the seismic isolation device; An angle measuring unit for measuring an inclination angle with respect to a vertical direction of the seismic isolation device; A communication device capable of communicating with the height measurement unit and the angle measurement unit, The height measurement unit and the angle measurement unit can transmit the measured vertical height of the seismic isolation device and the measured inclination angle of the seismic isolation device with respect to the vertical direction to the communication device, respectively. And Based on the measured height in the vertical direction and the measured inclination angle with respect to the vertical direction, a displacement amount that is a horizontal shift amount of the base isolation device between the upper end and the lower end of the base isolation device is calculated. And a calculation unit.
  • the inspection method of the seismic isolation device of the present invention is a height measurement step in which the height measuring unit measures the vertical height of the seismic isolation device, An angle measuring step of measuring an inclination angle with respect to a vertical direction of the seismic isolation device by an angle measuring unit; The height measurement unit and the angle measurement unit respectively transmit the measured vertical height of the seismic isolation device and the measured inclination angle of the seismic isolation device with respect to the vertical direction to the communication device.
  • a measurement information transmission process Based on the measured height in the vertical direction and the measured inclination angle with respect to the vertical direction, a displacement that is a horizontal shift amount of the base isolation device between the upper end and the lower end of the base isolation device
  • a calculation process for calculating the quantity It is characterized by including.
  • FIG. 1 is an overall view of a seismic isolation device inspection system according to an embodiment of the present invention. It is a side view which shows typically the displaced seismic isolation apparatus. It is a side view which shows typically the displaced seismic isolation apparatus at the time of converting into reference temperature. It is a top view for demonstrating the measurement location of the height of the vertical direction of a seismic isolation apparatus. It is a flowchart of the inspection method of the seismic isolation apparatus concerning one Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is an overall view of a seismic isolation device inspection system (hereinafter also simply referred to as an inspection system) according to an embodiment of the present invention.
  • the inspection system 100 of the present embodiment includes a height measuring unit 1, an angle measuring unit 2, a temperature measuring unit 3, and a communication device 4.
  • the height measuring unit 1 is configured to measure the vertical height of the seismic isolation device.
  • FIG. 2A is a side view schematically showing the displaced seismic isolation device.
  • the seismic isolation device 200 includes a laminated body 201, an upper flange 202, and a lower flange 203.
  • the laminate 201 has a structure in which rubber portions and plate portions are alternately laminated.
  • “the vertical height of the seismic isolation device”, “the amount of horizontal displacement of the seismic isolation device”, “the inclination angle of the seismic isolation device with respect to the vertical direction” and the like are as shown in FIG.
  • the vertical height of the laminated body 201 portion of the seismic isolation device 200 is indicated by h.
  • the height measuring unit 1 can be any known measuring device capable of measuring the vertical height h of the seismic isolation device 200, and can be, for example, a digital caliper.
  • the height measuring unit 1 is preferably brought in each time so that the vertical height of the seismic isolation device 200 can be measured, but can also be attached to the seismic isolation device 200 and its surroundings. In this example, it is attached to only one place on the circumference of the seismic isolation device 200.
  • the angle measuring unit 2 is configured to measure an inclination angle of the seismic isolation device 200 with respect to the vertical direction.
  • the inclination angle of the seismic isolation device 200 with respect to the vertical direction is indicated by ⁇ .
  • the angle measuring unit 2 can be any known measuring device that can measure the tilt angle of the seismic isolation device 200 with respect to the vertical direction, and can be a digital inclinometer, for example.
  • the angle measuring unit 2 is preferably brought in each time so that the tilt angle of the seismic isolation device 200 with respect to the vertical direction can be measured, but it can also be attached to the seismic isolation device 200 and its surroundings.
  • the temperature measurement unit 3 is configured to measure the temperature of the rubber part of the seismic isolation device 200.
  • the temperature measurement unit 3 is configured to measure the surface temperature of the rubber part of the seismic isolation device 200.
  • the temperature measuring unit 3 can be any known measuring device that can measure the temperature T 1 of the rubber part of the seismic isolation device 200, for example, a contact-type or non-contact-type digital thermometer.
  • the contact-type temperature measuring unit 3 is preferably brought in each time so that the temperature of the rubber part of the seismic isolation device 200 can be measured, but the rubber part of the seismic isolation device 200 (for example, the rubber of the seismic isolation device 200). It can also be attached to the surface of the part.
  • the non-contact-type temperature measurement part 3 can be arrange
  • the communication device 4 is configured to be able to communicate with the height measurement unit 1, the angle measurement unit 2, and the temperature measurement unit 3.
  • the communication device 4 can be, for example, a portable device that can be carried by an operator.
  • the height measurement unit 1, the angle measurement unit 2, and the temperature measurement unit 3 respectively include the measured vertical height h of the seismic isolation device 200, the measured inclination angle ⁇ with respect to the vertical direction, and the measured immunity.
  • the temperature T 1 of the rubber part of the seismic device 200 can be transmitted to the communication device 4.
  • Communication (transmission or reception) between the height measurement unit 1, the angle measurement unit 2, the temperature measurement unit 3, and the communication device 4 is preferably wireless communication, for example, short-range wireless such as Bluetooth (registered trademark). More preferably, communication. Note that wired communication may be used.
  • the communication device 4 further includes a storage unit 5, a calculation unit 6, and a determination unit 7.
  • the communication device 4 includes the storage unit 5, the calculation unit 6, and the determination unit 7.
  • the communication device 4, the storage unit 5, the calculation unit 6, and the determination unit 7 are included. And can be separate.
  • the communication device 4 may be a portable device, and the storage unit 5, the calculation unit 6, and the determination unit 7 may be function units in a computer in the base.
  • the storage unit 5 includes the vertical reference height of the seismic isolation device 200, the reference tilt angle (and / or the horizontal reference position) with respect to the vertical direction of the seismic isolation device 200, and the seismic isolation device 200.
  • the reference temperature of the rubber part is stored.
  • the storage unit 5 can be any known memory.
  • the reference height and the reference inclination angle (and / or the horizontal reference position) can be, for example, those of completion, grounding, or catalog values, and the reference temperature is, for example, 20 ° C. be able to.
  • the storage unit 5 further stores data associating the displacement amount of the seismic isolation device 200 with the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 (for example, from past statistics).
  • a predetermined threshold value of the displacement amount of the seismic isolation device 200 that is estimated to have been damaged by 200 is stored.
  • the storage unit 5 also stores data relating an inclination amount described later and the degree of damage of the seismic isolation device 200, and a predetermined threshold value of the inclination amount that assumes that the seismic isolation device 200 has received a certain amount of damage. It is preferable to memorize.
  • the calculation unit 6 includes the reference height, the reference inclination angle (and / or the horizontal reference position), the reference temperature, and the measured vertical height h stored in the storage unit 5. Based on the measured inclination angle ⁇ with respect to the vertical direction and the measured temperature T 1 , a displacement amount ⁇ H 1 that is a horizontal shift amount of the base isolation device 200 between the upper end and the lower end of the base isolation device 200 is calculated. Is configured to do.
  • the calculation unit 6 can be any known processor.
  • the seismic isolation device 200 usually has a structure in which rubber portions and plate portions are alternately stacked, and for the rubber portion, it is preferable to consider expansion due to temperature.
  • the determination unit 7 is configured to determine the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 based on the predetermined threshold value stored in the storage unit 5 and the calculated displacement amount.
  • the determination unit 7 can be any known processor.
  • one processor can be configured to have the functions of the calculation unit 6 and the determination unit 7.
  • the effect of the inspection system 100 of the seismic isolation apparatus of this embodiment is demonstrated.
  • the height measuring unit 1 and the angle measuring unit 2 provide the communication device 4 with the measured vertical height h and the measured tilt angle ⁇ with respect to the vertical direction. Since it can transmit, the communication apparatus 4 can receive the measurement information instantly after a measurement. Then, the communication device 4, on the basis of the measurement information, instantaneously, for example, using the above equation (1), the calculation unit 6 can calculate the displacement amount delta] H 1.
  • the above (Expression 1) is It is also possible to calculate the amount of change from the reference value of the displacement amount (for example, how much the displacement amount has been displaced with reference to the catalog value at the time of completion, grounding, or the like). Furthermore, in the present embodiment, since the temperature measurement unit 3 can transmit the measured temperature to the communication device 4, the calculation unit 6 can instantaneously perform more accurate calculation using, for example, the above (Equation 3). A displacement amount of the seismic isolation device 200 (a change amount from a reference value of the displacement amount) can be calculated.
  • storage part 5 has further memorize
  • the predetermined threshold value of the displacement amount of the seismic isolation device 200 estimated as a thing is stored. Therefore, the determination unit 7 can also instantaneously determine the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 based on the predetermined threshold value stored in the storage unit 5 and the calculated displacement amount. Based on the determination result, the necessity for replacement of the seismic isolation device 200 can be determined.
  • the amount of displacement (and the estimated damage) of the seismic isolation device can be determined with labor saving.
  • the storage unit 5 further stores the horizontal reference position of the seismic isolation device 200
  • the calculation unit 6 stores the reference height and the reference inclination angle stored in the storage unit 5 and / or the seismic isolation device 200. It is preferable to calculate the amount of change from the reference value of the displacement based on the reference position in the horizontal direction, the measured height h in the vertical direction, and the measured tilt angle ⁇ with respect to the vertical direction. This is because the amount of change from the reference value of the amount of displacement of the seismic isolation device 200 can be calculated.
  • the seismic isolation device inspection system of the present invention further includes a temperature measurement unit 3 that measures the temperature of the rubber part of the seismic isolation device 200 as in the above embodiment, and the communication device 4 further measures temperature.
  • the temperature measuring unit 3 can transmit the measured temperature of the rubber part of the seismic isolation device 200 to the communication device 4, and the storage unit 5 can further communicate with the rubber unit of the seismic isolation device 200.
  • the seismic isolation device 200 normally has a structure in which rubber portions and plate portions are alternately stacked, and the rubber portion preferably takes into account expansion due to temperature.
  • the above (Formula 3) This is because the displacement amount (change amount from the reference value of the displacement amount) of the seismic isolation device 200 can be obtained more accurately by using.
  • the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 is calculated based on the predetermined threshold value stored in the storage unit 6 and the calculated displacement amount, as in the above embodiment. It is preferable to further include a determination unit 7 for determining. This is because, as described above, the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 can be obtained with labor saving.
  • the determination unit 7 determines the estimated damage degree of each of the plurality of seismic isolation devices using the result of each displacement amount calculated in the plurality of seismic isolation devices 200. It is preferable. This is because the estimated damage degree of each seismic isolation device 200 can be estimated.
  • the determination unit 7 includes the seismic isolation device 200 that is farthest from the center of gravity of the building supported by the plurality of seismic isolation devices 200. It is preferable to determine the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 using the result of the calculated displacement amount in the seismic device 200.
  • the determination unit 7 includes the position closest to the center of gravity of the building supported by the plurality of seismic isolation devices 200 and the center of gravity. It is preferable to determine the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 using the result of the calculated amount of displacement in the seismic isolation device 200 at the farthest position. This is because the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 can be estimated more accurately by using these results.
  • the determination unit 7 is a position closest to the end of the building or the end supported by the plurality of seismic isolation devices 200 among the plurality of seismic isolation devices 200. It is preferable to determine the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 using the result of the calculated displacement amount in the seismic isolation device 200 in FIG. This is because by using these results, it is possible to estimate the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 for the rotation unique to the behavior of the end portion.
  • an embodiment of an inspection method for the seismic isolation device of the present invention (hereinafter also simply referred to as an inspection method) will be described.
  • the inspection method according to this embodiment can be executed using, for example, the above-described seismic isolation device inspection system 100.
  • the inspection system 100 and its components, ie, the height measurement unit 1, the angle measurement unit 2, the temperature measurement unit 3, the communication device 4, the storage unit 5, the calculation unit 6, and the determination unit 7, are as described above. Therefore, explanation is omitted.
  • FIG. 4 is a flowchart of the inspection method for the seismic isolation device according to the embodiment of the present invention.
  • the height measuring unit 1 measures the height h in the vertical direction of the seismic isolation device 200 (height measuring step: step S101).
  • the angle measuring unit 2 measures the inclination angle ⁇ with respect to the vertical direction of the seismic isolation device 200 (angle measuring step: step S102).
  • the temperature measuring unit 3 measures the temperature T 1 of the rubber portion of the laminate 201 of the isolator 200 (temperature measuring step: step S103).
  • the height measuring unit 1, the angle measuring unit 2, and the temperature measuring unit 3 are respectively measured by measuring the vertical height h of the seismic isolation device 200 and the measured tilt angle of the seismic isolation device 200 with respect to the vertical direction. ⁇ and the measured temperature T 1 of the rubber part of the seismic isolation device 200 are transmitted to the communication device 4 (measurement information transmission step: step S104).
  • the order of the height measurement process (step S101), the angle measurement process (step S102), and the temperature measurement process (step S103) is not particularly limited, but in order to obtain the displacement amount of the seismic isolation device 200 accurately.
  • the measurement is preferably performed simultaneously.
  • the measurement information transmission step (step S104) can be performed instantaneously as soon as the measurement data of the angle measurement step (step S102) and the temperature measurement step (step S103) are obtained.
  • the calculation unit 6 uses the reference height in the vertical direction of the seismic isolation device 200 stored in the storage unit 5 and the reference inclination angle (and / or the horizontal direction of the vertical direction of the seismic isolation device 200). reference position), and the reference temperature of the rubber portion of the seismic isolation device 200, the height h of the measured vertical, the inclination angle ⁇ to the measured vertical, and the measured temperature T 1, on the basis, A displacement amount that is a horizontal displacement amount of the seismic isolation device 200 between the upper end and the lower end of the seismic isolation device 200 is calculated (calculation step: step S105).
  • the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 is determined based on the predetermined threshold value stored in the storage unit 5 and the calculated displacement amount (determination step: step S106).
  • the effect of the inspection method of the seismic isolation apparatus of this embodiment is demonstrated.
  • the height measuring unit 1 and the angle measuring unit 2 each measure the height h in the vertical direction of the seismic isolation device 200 measured.
  • the measured tilt angle ⁇ of the seismic isolation device 200 with respect to the vertical direction is transmitted to the communication device 4.
  • the communication apparatus 4 can receive the measurement information instantly after the measurement.
  • the calculation unit 6 can instantaneously calculate the displacement amount of the seismic isolation device 200 using, for example, the above (Equation 1) based on the measurement information.
  • the calculation unit 6 uses, for example, the above (Formula 1) based on measurement information and reference information (reference height and reference inclination angle (and / or reference position in the horizontal direction)).
  • the change amount from the reference value of the displacement amount can be calculated instantaneously.
  • the temperature measurement unit 3 transmits the measured temperature to the communication device 4, and therefore, in the calculation step (step S105), the calculation unit 5
  • the displacement amount of the seismic isolation device 200 (change amount from the reference value of the displacement amount) can be instantaneously calculated by more accurate calculation using the above (Equation 3).
  • the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 is determined by the determination unit 7 based on the predetermined threshold value stored in the storage unit 5 and the calculated displacement amount. Can also be determined instantaneously. Based on the determination result, it is possible to determine the necessity of replacing the seismic isolation device 200 and the like. Thus, according to the inspection method of the seismic isolation device of the present embodiment, it is possible to save labor and obtain the displacement amount (and estimated damage degree) of the seismic isolation device 200.
  • the vertical reference height of the seismic isolation device 200 stored in the storage unit 5 and the seismic isolation in the calculation step (step S105). Based on the reference tilt angle with respect to the vertical direction of the device 200 and / or the horizontal reference position of the seismic isolation device 200, the measured vertical height h and the measured tilt angle ⁇ with respect to the vertical direction, It is preferable to calculate a change amount from a reference value of the displacement amount. This is because the amount of change from the reference value of the displacement amount can be obtained.
  • the inspection method for the seismic isolation device of the present invention further includes a temperature measurement step (step S103) in which the temperature measurement unit 3 measures the temperature of the rubber part of the seismic isolation device 200 as in the above embodiment.
  • the temperature measurement unit 3 further transmits the measured temperature of the rubber part of the seismic isolation device 200 to the communication device 4, and further stores the temperature of the seismic isolation device 200 in the storage unit 5.
  • the reference temperature of the rubber part is stored, and in the calculation step (step S105), the reference height, the reference inclination angle (and / or the horizontal reference position), and the reference temperature stored in the storage part 5 were measured.
  • the amount of displacement of the seismic isolation device 200 (the amount of change from the reference value of the amount of displacement) is calculated. It is preferable to do.
  • the seismic isolation device 200 normally has a structure in which rubber portions and plate portions are alternately stacked, and the rubber portion preferably takes into account expansion due to temperature. For example, the above (Formula 3) This is because the displacement amount (change amount from the reference value of the displacement amount) of the seismic isolation device 200 can be obtained more accurately by using.
  • the temperature measuring unit 3 is attached to the surface of the rubber part of the seismic isolation device 200, and the displacement amount of the seismic isolation device 200 (from the reference value of the displacement amount) can be more easily and accurately.
  • the amount of change in the surface of the rubber part of the seismic isolation device 200 is easy to measure even when the non-contact temperature measuring unit 3 is used. This is because it is possible to obtain an effect that the displacement amount (change amount from the reference value of the displacement amount) of the seismic isolation device 200 can be easily and more accurately obtained.
  • FIG. 3 is a plan view for explaining the measurement points of the vertical height of the seismic isolation device.
  • the height measurement step (step S101) measures the height in the vertical direction at a plurality of positions on the circumference of the seismic isolation device 200, and the plurality of positions are the seismic isolation device.
  • the measured vertical heights at the pair of positions include at least a pair of positions that are diagonal positions separated by 20% to 30% of the circumference along the circumference of 200. It is preferable to calculate the difference between the two as the amount of inclination. According to this method, when the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 is obtained, the inclination of the seismic isolation device 200 can be taken into account to be more accurate.
  • the storage unit 5 stores data associating the tilt amount with the estimated damage degree of the seismic isolation device 200, and the tilt amount that the seismic isolation device 200 is estimated to have received a certain amount of damage.
  • the determination step (step S106) when the determination unit 7 exceeds one of the displacement amount and the inclination amount of the seismic isolation device 200, for example, By determining that the seismic isolation device 200 needs to be replaced, the seismic isolation device 200 can be managed more safely.
  • the plurality of positions are P, Q , R, S can be two or more.
  • the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 is calculated based on the predetermined threshold value stored in the storage unit 5 and the calculated displacement amount, as in the above embodiment. It is preferable to further include a determination step (step S106) for determination. This is because, as described above, the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 can be obtained with labor saving.
  • step S106 it is preferable to determine the estimated damage degree of each of the plurality of seismic isolation devices 200 using the result of each displacement amount calculated in the plurality of seismic isolation devices 200. This is because the estimated damage degree of each seismic isolation device 200 can be estimated.
  • the calculation is performed in the seismic isolation device 200 located farthest from the center of gravity of the building supported through the plurality of seismic isolation devices 200 among the plurality of seismic isolation devices 200. It is preferable to determine the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 using the result of the displacement amount. This is because the estimated damage degree of the seismic isolation device can be estimated more safely as a strict standard by using the amount of displacement at the place where the vibration is considered to be the largest.
  • the seismic isolation device located at the position closest to the center of gravity of the building supported via the plurality of seismic isolation devices 200 and the position farthest from the center of gravity. It is preferable to determine the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 using the result of the calculated displacement amount in the device 200. This is because the estimated damage degree of the seismic isolation device 200 can be estimated more accurately by using these results. Further, in the seismic isolation device inspection system of the present invention, in the determination step (step S106), among the plurality of seismic isolation devices 200, the building end or end supported via the plurality of seismic isolation devices 200 is used.
  • the communication device 4 is a portable device of an operator, but the communication device 4 is installed in a management center in a building where the seismic isolation device 200 is disposed or in another building, for example. May be. In that case, the calculation and determination can be performed in the management center.

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Abstract

本発明の免震装置の点検システムは、高さ測定部と、角度測定部と、それらと通信可能な通信装置と、を備え、前記高さ測定部及び前記角度測定部は、測定された情報を、前記通信装置に送信可能であり、測定された情報に基づいて前記免震装置の変位量を計算する計算部と、をさらに備える。本発明の免震装置の点検方法は、高さ測定工程と、角度測定工程と、測定された情報を通信装置に送信する、測定情報送信工程と、測定された情報に基づいて前記免震装置の変位量を計算する、計算工程と、を含む。

Description

免震装置の点検システム及び免震装置の点検方法
 本発明は、免震装置の点検システム及び免震装置の点検方法に関するものである。
 免震装置の点検方法として、免震装置を介して支持された建物の底部の、高さ方向及び水平方向の変位を、センサで測定し、建物の変形量を求めることが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 このような点検方法によれば、建物の底部の高さ方向及び水平方向の変位を、センサで自動的に測定することができるため、作業者が手動で測定する場合等と比較して、建物の変形量を省力化して求めることができる。
特開平5-99648号公報
 上記の点検方法では、作業者が、地下にある免震ピットにおいて、測定した変位のデータから建物の変形量を求めていた。しかしながら、地下にある免震ピットは、照明がなく作業スペースに乏しい場合があり、作業性が良くないという問題があった。このような問題は、測定されたデータを用いて、作業者が当該地下において、免震装置の変位量の計算等を行う場合にも同様に生じ得るものである。
 そこで、本発明は、省力化して免震装置の変位量を求めることができる、免震装置の点検システム及び免震装置の点検方法を提供することを目的とする。
 本発明の要旨構成は、以下の通りである。
 本発明の免震装置の点検システムは、
 免震装置の鉛直方向の高さを測定する、高さ測定部と、
 前記免震装置の鉛直方向に対する傾斜角度を測定する、角度測定部と、
 前記高さ測定部及び前記角度測定部と通信可能な通信装置と、を備え、
 前記高さ測定部及び前記角度測定部は、それぞれ、測定された前記免震装置の鉛直方向の高さ及び測定された前記免震装置の前記鉛直方向に対する傾斜角度を、前記通信装置に送信可能であり、
 測定された前記鉛直方向の高さ及び測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度に基づいて、前記免震装置の上端と下端との前記免震装置の水平方向のずれ量である変位量を計算する、計算部をさらに備えることを特徴とする。
 本発明の免震装置の点検方法は、高さ測定部により、免震装置の鉛直方向の高さを測定する、高さ測定工程と、
 角度測定部により、前記免震装置の鉛直方向に対する傾斜角度を測定する、角度測定工程と、
 前記高さ測定部及び前記角度測定部が、それぞれ、測定された前記免震装置の鉛直方向の高さ及び測定された前記免震装置の前記鉛直方向に対する傾斜角度を、通信装置に送信する、測定情報送信工程と、
 計算部により、測定された前記鉛直方向の高さ及び測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度に基づいて、前記免震装置の上端と下端との前記免震装置の水平方向のずれ量である変位量を計算する、計算工程と、
を含むことを特徴とする。
 本発明によれば、省力化して免震装置の変位量を求めることができる、免震装置の点検システム及び免震装置の点検方法を提供することができる。
本発明の一実施形態にかかる免震装置の点検システムの全体図である。 変位した免震装置を模式的に示す側面図である。 基準温度に換算した際の、変位した免震装置を模式的に示す側面図である。 免震装置の鉛直方向の高さの測定箇所を説明するための平面図である。 本発明の一実施形態にかかる免震装置の点検方法のフロー図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に例示説明する。
<免震装置の点検システム>
 図1は、本発明の一実施形態にかかる免震装置の点検システム(以下、単に点検システムとも称する)の全体図である。図1に示すように、本実施形態の点検システム100は、高さ測定部1と、角度測定部2と、温度測定部3と、通信装置4とを備えている。
 本実施形態において、高さ測定部1は、免震装置の鉛直方向の高さを測定するように構成されたものである。ここで、図2Aは、変位した免震装置を模式的に示す側面図である。免震装置200は、積層体201と、上フランジ202と、下フランジ203とからなる。図示は省略しているが、積層体201は、ゴム部と板部とが交互に積層された構造である。本明細書において、「免震装置の鉛直方向の高さ」、「免震装置の水平方向のずれ量」、「免震装置の鉛直方向に対する傾斜角度」等は、図2Aに示すように、免震装置200の積層体201部分の鉛直方向の高さ、水平方向のずれ量、鉛直方向に対する傾斜角度を意味するものとする。図2Aでは、免震装置200の鉛直方向の高さはhで示している。高さ測定部1は、免震装置200の鉛直方向の高さhを測定可能な任意の既知の測定器とすることができ、例えばデジタルノギスとすることができる。高さ測定部1は、免震装置200の鉛直方向の高さを測定することができるように、都度持ち込むことが好ましいが、免震装置200やその周囲に取り付けておくこともできる。この例では、免震装置200の周上の1箇所のみに取り付けている。
 本実施形態において、角度測定部2は、免震装置200の鉛直方向に対する傾斜角度を測定するように構成されたものである。図2Aでは、免震装置200の鉛直方向に対する傾斜角度はθで示している。角度測定部2は、免震装置200の鉛直方向に対する傾斜角度を測定可能な任意の既知の測定器とすることができ、例えばデジタル傾斜計とすることができる。角度測定部2は、免震装置200の鉛直方向に対する傾斜角度を測定することができるように、都度持ち込むことが好ましいが、免震装置200やその周囲に取り付けておくこともできる。
 本実施形態において、温度測定部3は、免震装置200のゴム部の温度を測定するように構成されたものである。この例では、温度測定部3は、免震装置200のゴム部の表面温度を測定するように構成されている。温度測定部3は、免震装置200のゴム部の温度Tを測定可能な任意の既知の測定器とすることができ、例えば接触式又は非接触式のデジタル温度計とすることができる。接触式の温度測定部3は、免震装置200のゴム部の温度を測定することができるように、都度持ち込むことが好ましいが、免震装置200のゴム部(例えば、免震装置200のゴム部の表面)に取り付けることもできる。また、非接触式の温度測定部3は、免震装置200のゴム部の温度を測定することができるように、免震装置200の近くに配置することができる。
 本実施形態において、通信装置4は、高さ測定部1、角度測定部2、及び温度測定部3と通信可能であるように構成されている。通信装置4は、例えば、作業者が携帯可能なポータブル機器とすることができる。高さ測定部1、角度測定部2、及び温度測定部3は、それぞれ、測定された免震装置200の鉛直方向の高さh、測定された鉛直方向に対する傾斜角度θ、及び測定された免震装置200のゴム部の温度Tを、通信装置4に送信可能である。高さ測定部1、角度測定部2、及び温度測定部3と、通信装置4との通信(送信や受信)は、無線通信とすることが好ましく、例えばBluetooth(登録商標)等の近距離無線通信とすることがより好ましい。なお、有線通信としても良い。
 図1に示すように、本実施形態において、通信装置4は、記憶部5、計算部6、及び判定部7をさらに備えている。なお、本実施形態においては、通信装置4内に、記憶部5、計算部6、及び判定部7を有する構成としているが、通信装置4と、記憶部5、計算部6、及び判定部7とは、別々のものとすることができる。例えば、通信装置4をポータブル機器とし、記憶部5、計算部6、及び判定部7を基地内のコンピュータにおける機能部とすることもできる。
 本実施形態において、記憶部5は、免震装置200の鉛直方向の基準高さ、免震装置200の鉛直方向に対する基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置)、及び免震装置200のゴム部の基準温度を記憶するように構成されている。記憶部5は、任意の既知のメモリとすることができる。なお、基準高さ及び基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置)は、例えば竣工時、接地時、又はカタログ値のものとすることができ、また、基準温度は、例えば20℃とすることができる。本実施形態においては、記憶部5は、免震装置200の変位量と免震装置200の推定損傷度を(例えば過去の統計等から)関連付けるデータをさらに記憶しており、また、免震装置200が一定の損傷を受けたものと推定する、免震装置200の変位量の所定の閾値を記憶している。記憶部5は、さらに、後述する傾斜量と免震装置200の損傷度を関連付けるデータも記憶し、また、免震装置200が一定の損傷を受けたものとする、傾斜量の所定の閾値も記憶していることが好ましい。
 本実施形態において、計算部6は、記憶部5に記憶された基準高さ、基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置)、及び基準温度と、測定された鉛直方向の高さh、測定された鉛直方向に対する傾斜角度θ、測定された温度Tと、に基づいて、免震装置200の上端と下端との免震装置200の水平方向のずれ量である変位量δHを計算するように構成されている。計算部6は、任意の既知のプロセッサとすることができる。
 計算部6による、免震装置200の上記変位量の計算は、例えば、以下の(式1)、
(式1)δH=h×tanθ
を用いて計算することができる。
 あるいは、免震装置200は、通常、ゴム部と板部とが交互に積層された構造であり、ゴム部については、温度による膨張を考慮することが好ましいため、以下の(式2)、
(式2)H=h-(Σtr×ΔT×ρ)
(ただし、Σtrは、ゴム部の総厚さ、ΔT=T-T(Tは例えば20℃)、ρは、免震ゴムのゴム部の線膨張係数(例えば5.8×10-4))
を用いて、免震装置200の鉛直方向の変位量の補正を行い、以下の(式3)、
(式3)δH=H×tanθ
を用いて計算することが好ましい。
 本実施形態において、判定部7は、記憶部5に記憶された所定の閾値と、計算された変位量とに基づいて、免震装置200の推定損傷度を判定するように構成されている。判定部7は、任意の既知のプロセッサとすることができ、例えば、1つのプロセッサで、計算部6及び判定部7の機能を有するように構成することもできる。
 以下、本実施形態の免震装置の点検システム100の作用効果について説明する。
 本実施形態の免震装置の点検システム100では、高さ測定部1及び角度測定部2が、測定された鉛直方向の高さh及び測定された鉛直方向に対する傾斜角度θを、通信装置4に送信可能であるため、測定後に瞬時に、通信装置4がその測定情報を受信することができる。そして、通信装置4は、測定情報に基づいて、瞬時に、例えば上記(式1)を用いて、計算部6により、上記変位量δHを計算することができる。特に、本実施形態では、測定情報と記憶部5に記憶された基準情報(基準高さ及び基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置))とに基づいて、例えば上記(式1)を用いて、計算部6により、変位量の基準値からの変化量(例えば竣工時、接地時、又はカタログ値を基準として、どの程度変位したものであるか)を計算することもできる。さらに、本実施形態では、温度測定部3が、測定された温度を通信装置4に送信可能であるため、計算部6により、例えば上記(式3)を用いたより正確な計算で、瞬時に、免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を計算することができる。
 さらに、本実施形態では、記憶部5が、免震装置200の変位量と免震装置200の損傷度を関連付けるデータをさらに記憶しており、また、免震装置200が一定の損傷を受けたものと推定する、免震装置200の変位量の所定の閾値を記憶している。このため、判定部7により、記憶部5に記憶された所定の閾値と、計算された変位量とに基づいて、免震装置200の推定損傷度も瞬時に判定することができる。その判定結果に基づいて、免震装置200の交換の必要性等を判断することができる。
 このように、本実施形態の免震装置の点検システム100によれば、省力化して免震装置の変位量(及び推定損傷度)を求めることができる。
 ここで、本発明の免震装置の点検システムでは、上記の実施形態のように、免震装置200の鉛直方向の基準高さ、及び、免震装置200の鉛直方向に対する基準傾斜角度及び/又は免震装置200の水平方向の基準位置を記憶する、記憶部5をさらに備え、計算部6は、記憶部5に記憶された基準高さ、及び、基準傾斜角度及び/又は免震装置200の水平方向の基準位置と、測定された鉛直方向の高さh及び測定された鉛直方向に対する傾斜角度θと、に基づいて、変位量の基準値からの変化量を計算することが好ましい。免震装置200の変位量の基準値からの変化量を計算することができるからである。
 また、本発明の免震装置の点検システムでは、上記の実施形態のように、免震装置200のゴム部の温度を測定する、温度測定部3をさらに備え、通信装置4は、さらに温度測定部3とも通信可能であり、温度測定部3は、測定された免震装置200のゴム部の温度を、通信装置4に送信可能であり、記憶部5は、さらに免震装置200のゴム部の基準温度を記憶し、計算部6は、記憶部6に記憶された基準高さ、基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置)、及び基準温度と、測定された鉛直方向の高さh、測定された鉛直方向に対する傾斜角度θ、及び測定された温度Tと、に基づいて、免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を計算することが好ましい。
 上述したように、免震装置200は、通常、ゴム部と板部とが交互に積層された構造であり、ゴム部については、温度による膨張を考慮することが好ましく、例えば上記(式3)を用いることにより、より正確に、免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を求めることができるからである。
 本発明の免震装置の点検システムでは、上記の実施形態のように、記憶部6に記憶された所定の閾値と、計算された変位量とに基づいて、免震装置200の推定損傷度を判定する、判定部7をさらに備えたことが好ましい。上述したように、省力化して、免震装置200の推定損傷度を求めることができるからである。
 本発明の免震装置の点検システムでは、判定部7は、複数の免震装置200において計算された変位量の各々の結果を用いて、複数の免震装置の各々の推定損傷度を判定することが好ましい。各々の免震装置200の推定損傷度を見積もることができるからである。
 あるいは、本発明の免震装置の点検システムでは、判定部7は、複数の免震装置200のうち、該複数の免震装置200を介して支持された建物の重心から最も遠い位置にある免震装置200における、計算された変位量の結果を用いて、免震装置200の推定損傷度を判定することが好ましい。通常、最も揺れの大きいと考えられる箇所での変位量を用いて、厳しい基準とすることで、より安全に、免震装置200の損傷度を見積もることができるからである。
 さらに、本発明の免震装置の点検システムでは、判定部7は、複数の免震装置200のうち、該複数の免震装置200を介して支持された建物の重心に最も近い位置及び該重心に最も遠い位置にある免震装置200における、計算された変位量の結果を用いて、免震装置200の推定損傷度を判定することが好ましい。これらの結果を用いることによって、より正確に、免震装置200の推定損傷度を見積もることができるからである。
 さらに、本発明の免震装置の点検システムでは、判定部7は、複数の免震装置200のうち、該複数の免震装置200を介して支持された建物端部又は端部に最も近い位置にある免震装置200における、計算された変位量の結果を用いて、免震装置200の推定損傷度を判定することが好ましい。これらの結果を用いることによって、端部の挙動に特有の回転についても免震装置200の推定損傷度を見積もることができるからである。
<免震装置の点検方法>
 次に、本発明の免震装置の点検方法(以下、単に点検方法とも称する)の実施形態について説明する。この実施形態にかかる点検方法は、例えば、上述した免震装置の点検システム100を用いて実行することができる。点検システム100及びその構成要素である高さ測定部1、角度測定部2、温度測定部3、通信装置4、記憶部5、計算部6、及び判定部7については、既に説明した通りであるので、説明を省略する。
 図4は、本発明の一実施形態にかかる免震装置の点検方法のフロー図である。図4に示すように、本実施形態の点検方法では、まず、高さ測定部1により、免震装置200の鉛直方向の高さhを測定する(高さ測定工程:ステップS101)。また、角度測定部2により、免震装置200の鉛直方向に対する傾斜角度θを測定する(角度測定工程:ステップS102)。そして、温度測定部3により、免震装置200の積層体201のゴム部の温度Tを測定する(温度測定工程:ステップS103)。
 そして、高さ測定部1、角度測定部2、及び温度測定部3は、それぞれ、測定された免震装置200の鉛直方向の高さh、測定された免震装置200の鉛直方向に対する傾斜角度θ、及び測定された免震装置200のゴム部の温度Tを、通信装置4に送信する(測定情報送信工程:ステップS104)。
 ここで、高さ測定工程(ステップS101)、角度測定工程(ステップS102)、及び温度測定工程(ステップS103)の順序は特に限定されないが、免震装置200の変位量を正確に得るためには、測定は同時に行うことが好ましい。また、高さ測定工程(ステップS101)、角度測定工程(ステップS102)、及び温度測定工程(ステップS103)では、それぞれの測定データが得られ次第、逐次あるいはまとめて、該測定情報が通信装置4に送信されるため、測定情報送信工程(ステップS104)は、角度測定工程(ステップS102)、及び温度測定工程(ステップS103)の、それぞれの測定データが得られ次第、瞬時に行うことができる。
 次に、本実施形態では、計算部6により、記憶部5に記憶された免震装置200の鉛直方向の基準高さ、免震装置200の鉛直方向に対する基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置)、及び免震装置200のゴム部の基準温度と、測定された鉛直方向の高さh、測定された鉛直方向に対する傾斜角度θ、及び測定された温度Tと、に基づいて、免震装置200の上端と下端との免震装置200の水平方向のずれ量である変位量を計算する(計算工程:ステップS105)。
 次に、本実施形態では、記憶部5に記憶された所定の閾値と、計算された変位量とに基づいて、免震装置200の推定損傷度を判定する(判定工程:ステップS106)。
 以下、本実施形態の免震装置の点検方法の作用効果について説明する。
 本実施形態の免震装置の点検方法では、測定情報送信工程(ステップS104)において、高さ測定部1及び角度測定部2は、それぞれ、測定された免震装置200の鉛直方向の高さh及び測定された免震装置200の鉛直方向に対する傾斜角度θを、通信装置4に送信する。このため、測定後に瞬時に、通信装置4がその測定情報を受信することができる。そして、計算工程(ステップS105)において、計算部6は、測定情報に基づいて、例えば上記(式1)を用いて、瞬時に、免震装置200の上記変位量を計算することができる。特に、本実施形態では、計算部6は、測定情報と基準情報(基準高さ及び基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置))とに基づいて、例えば上記(式1)を用いて、瞬時に、上記変位量の基準値からの変化量を計算することができる。さらに、本実施形態では、測定情報送信工程(ステップS104)において、温度測定部3が、測定された温度を通信装置4に送信するため、計算工程(ステップS105)において、計算部5により、例えば上記(式3)を用いたより正確な計算で、瞬時に、免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を計算することができる。
 さらに、本実施形態では、判定工程(ステップS106)において、判定部7により、記憶部5に記憶された所定の閾値と、計算された変位量とに基づいて、免震装置200の推定損傷度も瞬時に判定することができる。
 そして、その判定結果に基づいて、免震装置200の交換の必要性等を判断することができる。
 このように、本実施形態の免震装置の点検方法によれば、省力化して免震装置200の変位量(及び推定損傷度)を求めることができる。
 本発明の免震装置の点検方法では、上記の実施形態のように、計算工程(ステップS105)において、記憶部5に記憶された免震装置200の鉛直方向の基準高さ、及び、免震装置200の鉛直方向に対する基準傾斜角度及び/又は免震装置200の水平方向の基準位置と、測定された鉛直方向の高さh及び測定された鉛直方向に対する傾斜角度θと、に基づいて、上記変位量の基準値からの変化量を計算することが好ましい。変位量の基準値からの変化量を求めることができるからである。
 また、本発明の免震装置の点検方法では、上記の実施形態のように、温度測定部3により、免震装置200のゴム部の温度を測定する、温度測定工程(ステップS103)をさらに含み、測定情報送信工程(ステップS104)では、さらに、温度測定部3が、測定された免震装置200のゴム部の温度を通信装置4に送信し、記憶部5に、さらに免震装置200のゴム部の基準温度が記憶され、計算工程(ステップS105)では、記憶部5に記憶された基準高さ、基準傾斜角度(及び/又は水平方向の基準位置)、及び基準温度と、測定された鉛直方向の高さh、測定された鉛直方向に対する傾斜角度θ、及び測定された温度Tと、に基づいて、免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を計算することが好ましい。
 上述したように、免震装置200は、通常、ゴム部と板部とが交互に積層された構造であり、ゴム部については、温度による膨張を考慮することが好ましく、例えば上記(式3)を用いることにより、より正確に、免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を求めることができるからである。
 この場合、温度測定工程(ステップS103)では、免震装置200のゴム部の表面温度を測定することが好ましい。接触式の温度測定部3を用いる場合は、温度測定部3を免震装置200のゴム部の表面に取り付けて、簡易に、より正確に免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を求めることができる、という効果を得ることができ、また、非接触式の温度測定部3を用いる場合でも、免震装置200のゴム部の表面温度は測定が容易であるため、簡易に、より正確に免震装置200の変位量(変位量の基準値からの変化量)を求めることができる、という効果を得ることができるからである。
 図3は、免震装置の鉛直方向の高さの測定箇所を説明するための平面図である。本発明の免震装置の点検方法では、高さ測定工程(ステップS101)は、免震装置200の周上の複数位置での鉛直方向の高さを測定し、該複数位置は、免震装置200の周上に沿って周長の20%~30%離間した対角位置となる、少なくとも一対の位置を含み、計算工程(ステップS105)では、一対の位置における、測定した鉛直方向の高さの差を傾斜量として計算することが好ましい。この方法によれば、免震装置200の推定損傷度を求める際に、免震装置200の傾斜も考慮して、より正確なものとすることができる。すなわち、上述したように、記憶部5が傾斜量と免震装置200の推定損傷度を関連付けるデータを記憶し、また、免震装置200が一定の損傷を受けたものと推定する、傾斜量の所定の閾値を記憶していることで、判定工程(ステップS106)において、判定部7が、例えば、免震装置200の変位量と傾斜量との一方が、それぞれの閾値を超えた場合に、免震装置200の交換が必要であると判定することで、より安全に免震装置200を管理することができる。例えば、図3に示す例では、P、Q、R、Sが免震装置200の周上に沿って周長の20%~30%離間した位置にあるため、上記複数位置は、P、Q、R、Sのいずれか2箇所以上とすることができる。
 本発明の免震装置の点検方法では、上記の実施形態のように、記憶部5に記憶された所定の閾値と、計算された変位量とに基づいて、免震装置200の推定損傷度を判定する、判定工程(ステップS106)をさらに含むことが好ましい。上述したように、省力化して、免震装置200の推定損傷度を求めることができるからである。
 判定工程(ステップS106)では、複数の免震装置200において計算された変位量の各々の結果を用いて、複数の免震装置200の各々の推定損傷度を判定することが好ましい。各々の免震装置200の推定損傷度を見積もることができるからである。
 あるいは、判定工程(ステップS106)では、複数の免震装置200のうち、該複数の免震装置200を介して支持された建物の重心から最も遠い位置にある免震装置200における、計算された変位量の結果を用いて、免震装置200の推定損傷度を判定することが好ましい。通常、最も揺れの大きいと考えられる箇所での変位量を用いて、厳しい基準として、より安全に、免震装置の推定損傷度を見積もることができるからである。
 さらに、判定工程(ステップS106)では、複数の免震装置200のうち、該複数の免震装置200を介して支持された建物の重心に最も近い位置及び該重心に最も遠い位置にある免震装置200における、計算された変位量の結果を用いて、免震装置200の推定損傷度を判定することが好ましい。これらの結果を用いることによって、より正確に、免震装置200の推定損傷度を見積もることができるからである。
 さらに、本発明の免震装置の点検システムでは、判定工程(ステップS106)では、複数の免震装置200のうち、該複数の免震装置200を介して支持された建物端部又は端部に最も近い位置にある免震装置200における、計算された変位量の結果を用いて、免震装置200の推定損傷度を判定することが好ましい。これらの結果を用いることによって、端部の挙動に特有の回転についても免震装置200の推定損傷度を見積もることができるからである。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に何ら限定されるものではない。例えば、上記の実施形態では、通信装置4は、作業者のポータブル機器としているが、通信装置4は、例えば、当該免震装置200が配置された建物内又は別の建物内の管理センターに設置されていてもよい。その場合、管理センター内において、上記計算や判定を行うことができる。
1:高さ測定部、 2:角度測定部、3:温度測定部、 4:通信装置、
5:記憶部、 6:計算部、 7:判定部、 100:免震装置の点検システム、
200:免震装置、 201:積層体、 202:上フランジ、
203:下フランジ

Claims (18)

  1.  免震装置の鉛直方向の高さを測定する、高さ測定部と、
     前記免震装置の鉛直方向に対する傾斜角度を測定する、角度測定部と、
     前記高さ測定部及び前記角度測定部と通信可能な通信装置と、を備え、
     前記高さ測定部及び前記角度測定部は、それぞれ、測定された前記免震装置の鉛直方向の高さ及び測定された前記免震装置の前記鉛直方向に対する傾斜角度を、前記通信装置に送信可能であり、
     測定された前記鉛直方向の高さ及び測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度に基づいて、前記免震装置の上端と下端との前記免震装置の水平方向のずれ量である変位量を計算する、計算部をさらに備える、免震装置の点検システム。
  2.  前記免震装置の鉛直方向の基準高さ、及び、前記免震装置の前記鉛直方向に対する基準傾斜角度及び/又は前記免震装置の水平方向の基準位置を記憶する、記憶部をさらに備え、
     前記計算部は、前記記憶部に記憶された前記基準高さ、及び、前記基準傾斜角度及び/又は前記免震装置の水平方向の基準位置と、測定された前記鉛直方向の高さ及び測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度と、に基づいて、前記変位量の基準値からの変化量を計算する、請求項1に記載の点検システム。
  3.  前記免震装置は、ゴム部と板部とが交互に積層された積層体を有し、
     前記免震装置の前記ゴム部の温度を測定する、温度測定部をさらに備え、
     前記通信装置は、さらに前記温度測定部とも通信可能であり、
     前記温度測定部は、測定された前記免震装置の前記ゴム部の温度を、前記通信装置に送信可能であり、
     前記記憶部は、さらに前記免震装置の前記ゴム部の基準温度を記憶し、
     前記計算部は、前記記憶部に記憶された前記基準高さ、前記基準傾斜角度及び/又は前記免震装置の水平方向の基準位置、及び前記基準温度と、測定された前記鉛直方向の高さ、測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度、及び測定された前記温度と、に基づいて、前記変位量の基準値からの変化量を計算する、請求項2に記載の免震装置の点検システム。
  4.  前記記憶部に記憶された所定の閾値と、計算された前記変位量とに基づいて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、判定部をさらに備えた、請求項1~3のいずれか一項に記載の免震装置の点検システム。
  5.  前記判定部は、複数の免震装置において計算された前記変位量の各々の結果を用いて、前記複数の免震装置の各々の推定損傷度を判定する、請求項4に記載の免震装置の点検システム。
  6.  前記判定部は、複数の免震装置のうち、該複数の免震装置を介して支持された建物の重心から最も遠い位置にある前記免震装置における、計算された前記変位量の結果を用いて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、請求項5に記載の免震装置の点検システム。
  7.  前記判定部は、複数の免震装置のうち、該複数の免震装置を介して支持された建物の重心に最も近い位置及び該重心に最も遠い位置にある前記免震装置における、計算された前記変位量の結果を用いて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、請求項5に記載の免震装置の点検システム。
  8.  前記判定部は、複数の免震装置のうち、該複数の免震装置を介して支持された建物の端部又は端部に最も遠い位置にある前記免震装置における、計算された前記変位量の結果を用いて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、請求項5に記載の免震装置の点検システム。
  9.  高さ測定部により、免震装置の鉛直方向の高さを測定する、高さ測定工程と、
     角度測定部により、前記免震装置の鉛直方向に対する傾斜角度を測定する、角度測定工程と、
     前記高さ測定部及び前記角度測定部が、それぞれ、測定された前記免震装置の鉛直方向の高さ及び測定された前記免震装置の前記鉛直方向に対する傾斜角度を、通信装置に送信する、測定情報送信工程と、
     計算部により、測定された前記鉛直方向の高さ及び測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度に基づいて、前記免震装置の上端と下端との前記免震装置の水平方向のずれ量である変位量を計算する、計算工程と、
    を含むことを特徴とする、免震装置の点検方法。
  10.  前記計算工程において、記憶部に記憶された前記免震装置の鉛直方向の基準高さ、及び、前記免震装置の前記鉛直方向に対する基準傾斜角度及び/又は前記免震装置の水平方向の基準位置と、測定された前記鉛直方向の高さ及び測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度と、に基づいて、前記変位量の基準値からの変化量を計算する、請求項9に記載の免震装置の点検方法。
  11.  前記免震装置は、ゴム部と板部とが交互に積層された積層体を有し、
     温度測定部により、前記免震装置の前記ゴム部の温度を測定する、温度測定工程をさらに含み、
     前記測定情報送信工程では、さらに、前記温度測定部が、測定された前記免震装置の前記ゴム部の温度を前記通信装置に送信し、
     前記記憶部に、さらに前記免震装置の前記ゴム部の基準温度が記憶され、
     前記計算工程では、前記記憶部に記憶された前記基準高さ、前記基準傾斜角度及び/又は前記免震装置の水平方向の基準位置、及び前記基準温度と、測定された前記鉛直方向の高さ、測定された前記鉛直方向に対する傾斜角度、及び測定された前記温度と、に基づいて、前記変位量の基準値からの変化量を計算する、請求項10に記載の免震装置の点検方法。
  12.  前記温度測定工程は、前記免震装置の前記ゴム部の表面温度を測定する、請求項11に記載の免震装置の点検方法。
  13.  前記高さ測定工程は、前記免震装置の周上の複数位置での鉛直方向の高さを測定し、
     前記複数位置は、前記免震装置の周上に沿って周長の20%~30%離間した対角位置となる、少なくとも一対の位置を含み、
     前記計算工程は、前記一対の位置における、測定した鉛直方向の高さの差を傾斜量として計算する、請求項10~12のいずれか一項に記載の免震装置の点検方法。
  14.  前記記憶部に記憶された所定の閾値と、計算された前記変位量とに基づいて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、判定工程をさらに含む、請求項10~13のいずれか一項に記載の免震装置の点検方法。
  15.  前記判定工程は、複数の免震装置において計算された前記変位量の各々の結果を用いて、前記複数の免震装置の各々の推定損傷度を判定する、請求項14に記載の免震装置の点検方法。
  16.  前記判定工程は、複数の免震装置のうち、該複数の免震装置を介して支持された建物の重心から最も遠い位置にある前記免震装置における、計算された前記変位量の結果を用いて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、請求項14に記載の免震装置の点検方法。
  17.  前記判定工程は、複数の免震装置のうち、該複数の免震装置を介して支持された建物の重心に最も近い位置及び該重心に最も遠い位置にある前記免震装置における、計算された前記変位量の結果を用いて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、請求項14に記載の免震装置の点検方法。
  18.  前記判定工程は、複数の免震装置のうち、該複数の免震装置を介して支持された建物の端部又は端部に最も位置にある前記免震装置における、計算された前記変位量の結果を用いて、前記免震装置の推定損傷度を判定する、請求項14に記載の免震装置の点検方法。
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