WO2020195922A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2020195922A1
WO2020195922A1 PCT/JP2020/011003 JP2020011003W WO2020195922A1 WO 2020195922 A1 WO2020195922 A1 WO 2020195922A1 JP 2020011003 W JP2020011003 W JP 2020011003W WO 2020195922 A1 WO2020195922 A1 WO 2020195922A1
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WO
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measurement data
graph
sand
display
data
Prior art date
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PCT/JP2020/011003
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English (en)
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Inventor
和弘 太田
裕一 小倉
猛史 園原
Original Assignee
新東工業株式会社
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Publication date
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Priority to JP2020554317A priority patent/JP7259864B2/ja
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    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • G01N33/246Earth materials for water content
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C5/00Machines or devices specially designed for dressing or handling the mould material so far as specially adapted for that purpose
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C5/00Machines or devices specially designed for dressing or handling the mould material so far as specially adapted for that purpose
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
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    • GPHYSICS
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    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • GPHYSICS
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/20Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor of structured data, e.g. relational data
    • G06F16/26Visual data mining; Browsing structured data
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06T11/20Drawing from basic elements, e.g. lines or circles
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    • G06F16/90Details of database functions independent of the retrieved data types
    • G06F16/901Indexing; Data structures therefor; Storage structures
    • G06F16/9024Graphs; Linked lists

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • Patent Document 1 describes a fluctuation prediction device for the effective clay content / particle size distribution of casting sand, which discovers and predicts fluctuations in the effective clay content / particle size distribution of casting sand before a casting defect occurs.
  • the fluctuation prediction device of Patent Document 1 the compression strength and / or air permeability is measured by the sand property measuring device, the measured data is displayed, and the effective viscosity content / particle size is based on the comparison result between the measured data and the predetermined control value. Predict abnormal fluctuations in distribution. When anomalous fluctuations are predicted, measures prepared in advance are proposed (claim 1, claim 2, paragraph 0012, paragraph 0016, paragraphs 0018 to 0022 of Patent Document 1, FIG. 1).
  • Non-Patent Document 1 describes the relationship between the upper and lower limits of the water content of cast sand and the upper and lower limits of compactability (CB), and the upper and lower limits of the correlation coefficient between the water content and CB calculated from the relationship and the compression strength.
  • CB compactability
  • FIG. 7 of Non-Patent Document 1 A diagram showing the relationship with the lower limit is described (FIG. 7 of Non-Patent Document 1).
  • Patent Document 1 uses the measurement data of the compressive strength and / or the measurement data of the air permeability independently, and has different sand properties (CB, moisture, sand temperature, air permeability, etc.). It is not used in combination with measurement data (compression strength, etc.). Therefore, when measures are taken based on the prediction using only one measurement data of sand properties, it is necessary to confirm the presence or absence of influence on other sand properties.
  • CB sand properties
  • compression strength etc.
  • Non-Patent Document 1 uses a combination of measurement data of different sand properties, it does not use a plurality of measurement data measured in time series. Therefore, when countermeasures are taken based on the prediction using the measurement data measured at a certain timing, it is necessary to confirm how the sand properties change with the passage of time after the countermeasures.
  • One aspect of the present invention is to realize a display device capable of displaying the relationship between sand properties measured as a time series.
  • the display device is a display device that displays the sand properties of cast sand, and each measurement data of a plurality of types of sand properties measured in time series and From the storage device that stores the measurement date and time of each measurement data, a plurality of measurement data related to the first sand property in the first predetermined period and a plurality of measurement data related to the second sand property in the first predetermined period are acquired.
  • the first graph showing the relationship between the plurality of first sand property measurement data and the plurality of second sand property measurement data is shown in the first reference range set for the first sand property and the second sand property.
  • a plurality of measurement data related to the third sand property in the second predetermined period from the first graph display data creation unit that creates the first graph display data to be displayed together with the set second reference range and the storage device. And a second graph showing the relationship between the plurality of third sand property measurement data and the plurality of fourth sand property measurement data by acquiring a plurality of measurement data relating to the fourth sand property in the second predetermined period.
  • the second graph display data creation unit that creates the second graph display data to be displayed together with the third reference range set for the third sand property and the fourth reference range set for the fourth sand property.
  • (A) is a graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • (b) is a graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data
  • (A) is a graph showing CB measurement data
  • (b) is a graph showing moisture measurement data
  • (c) is a graph showing air permeability measurement data
  • (d) is compression strength measurement data. It is a graph which shows.
  • (A) is a graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • (b) is a graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data.
  • (A) is a graph showing CB measurement data
  • (b) is a graph showing water content measurement data
  • (c) is a graph showing the relationship between water content measurement data and CB measurement data.
  • (A) is a graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • (b) is a graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data.
  • (A) is a graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • (b) is the ratio in which both the water content measurement data and the CB measurement data fall within the predetermined reference ranges.
  • (c) is a graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data
  • (d) is a predetermined both the air permeability measurement data and the compression strength measurement data. It is a graph which shows the normal rate which is the ratio which falls within each reference range.
  • (A) is a graph showing the normal rate at which both the water content measurement data and the CB measurement data fall within the predetermined reference ranges
  • (b) is the air permeability measurement data and the compression strength measurement data.
  • (c) is a graph showing measurement data of the air volume of the dust collector. It is a block diagram which shows the schematic structure of the display device which concerns on other embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the schematic structure of the display device which concerns on other embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram according to the first embodiment of the present invention.
  • the system according to the present embodiment includes a kneading machine 1, a molding machine 2, a measuring device 3, a collecting device 4, and a display device 5.
  • the measuring device 3, the collecting device 4, and the display device 5 can exchange information and the like with each other via the communication network 6.
  • the communication network 6 can use the Internet, a local area network, or a wide area network.
  • the casting sand used for mold molding is kneaded and adjusted by the kneading machine 1, then conveyed to the molding machine 2 and molded into a mold by the molding machine 2.
  • the sand properties of the casting sand change during the transfer from the kneading machine 1 to the molding machine 2 or after the transfer to the molding machine 2 during the waiting time until the actual molding process. This change in sand properties affects the moldability of the mold and causes casting defects.
  • the measuring device 3 extracts the casting sand immediately before the casting sand is put into the molding machine 2, and measures the sand properties of the extracted casting sand.
  • the first sand property is moisture
  • the second sand property is CB (compactability)
  • the third sand property is air permeability
  • the fourth sand property is compressive strength. ..
  • the collecting device 4 collects the measurement data obtained by the measuring device 3 via the communication network 6, and stores the collected measurement data in association with the date and time when the measurement data was measured.
  • the measurement data collected by the collection device 4 is four, the first sand property measurement data, the second sand property measurement data, the third sand property measurement data, and the fourth sand property measurement data measured as a time series. ..
  • the first sand property measurement data is moisture measurement data
  • the second sand property measurement data is CB measurement data
  • the third sand property measurement data is air permeability measurement data.
  • the fourth sand property measurement data is the measurement data of the compression strength.
  • the display device 5 acquires measurement data from the collection device 4 and displays a graph created from the acquired measurement data. There are two graphs to be displayed, the first graph and the second graph.
  • the first graph is a graph showing the relationship between the first sand property measurement data and the second sand property measurement data measured as a time series in the first predetermined period. That is, it is a graph showing the relationship between the measurement data of water content measured as a time series in the first predetermined period and the measurement data of CB.
  • the second graph is a graph showing the relationship between the third sand property measurement data and the fourth sand property measurement data measured as a time series in the second predetermined period.
  • the display device 5 may have a configuration capable of communicating with the measuring device 3 for measuring the sand properties of the casting sand, and the arrangement location thereof can be changed as appropriate.
  • FIG. 2 (a) An example of the first graph is shown in FIG. 2 (a).
  • the relationship between the water content measurement data measured in February and the CB measurement data is shown as a scatter diagram.
  • the reference range R3H-1 (3.3% or more and 3.5% or less) set for water content is further displayed as other parts. It is visually shown by different (color, brightness, etc.).
  • the reference range R3V-1 (32 or more and 38 or less) set for the CB value is displayed differently from other parts. It is shown visually.
  • FIG. 2 (b) An example of the second graph is shown in FIG. 2 (b).
  • the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data measured in February is shown as a scatter diagram.
  • the reference range R3H-2 (210 or more and 250 or less) set for the air permeability is further different from other parts in the display mode. It is shown visually.
  • the reference range is set for compressive strength R3V-2 (17N / cm 2 or more 20 N / cm 2 or less), and other partial display It is shown visually by different aspects.
  • the measuring device 3 has an extraction unit 31, a measuring unit 32, and a communication unit 33.
  • the extraction unit 31 periodically samples the casting sand during the transfer from the kneader 1 to the molding machine 2, or after the transfer to the molding machine 2 during the waiting time until the actual molding process.
  • the measuring unit 32 measures the sand properties of the sampled casting sand.
  • the sand properties to be measured are moisture, CB, air permeability and compressive strength in this embodiment.
  • the communication unit 33 transmits each of the measured CB, moisture, air permeability, and compression strength measurement data to the collection device 4 via the communication network 6.
  • the collecting device 4 has a communication unit 41, a measurement data storage unit 42, and a collecting unit 43.
  • the communication unit 41 receives the measurement data of CB, moisture, air permeability, and compression strength transmitted from the communication unit 33 of the measurement device 3, and the measurement date and time of each measurement data.
  • the communication unit 41 stores the received measurement data and the measurement date and time of each measurement data in the measurement data storage unit 42.
  • the collecting unit 43 collects the measurement data requested by the display device 5 and the measurement date and time of the measurement data from the measurement data storage unit 42 based on the collection instruction transmitted from the display device 5 via the communication network 6. To do.
  • the collection instruction transmitted from the display device 5 will be described later.
  • the collection unit 43 transmits the collected measurement data and the measurement date and time of the measurement data to the communication unit 41.
  • the communication unit 41 transmits the measurement data collected by the collection unit 43 and the measurement date and time of the measurement data to the display device 5 via the communication network 6.
  • the display device 5 includes a communication unit 51, an acquisition unit 52, a setting unit 53, a first graph display data creation unit 54, a second graph display data creation unit 55, and an output unit 56. It has a display unit 57, a first range storage unit 58, and a second range storage unit 59.
  • the setting unit 53 includes a numeric keypad, a keyboard, and the like, and inputs information related to measurement data to be displayed on the display unit 57.
  • As the input information specifically, as the information regarding the measurement data to be displayed, (1) which sand-like measurement data is to be displayed, and (2) which period the measurement data is measured is displayed. And (3) which sandy property measurement data and which sandy property measurement data are to be shown.
  • the acquisition unit 52 creates a collection instruction to be transmitted to the collection device 4 based on the information input by the setting unit 53, and outputs the collection instruction to the communication unit 51. Specifically, the acquisition unit 52 transmits the measurement data required for displaying on the display unit 57 according to the above (1) to (3) and the measurement date and time of the measurement data to the display device 5. 51 is used to instruct the collecting device 4.
  • the acquisition unit 52 acquires the measurement data and the measurement date and time of the measurement data from the collection device 4
  • the acquisition unit 52 creates the acquired measurement data and the measurement date and time of the measurement data in the first graph display data creation unit 54 and the second graph display data creation unit 54. Output to unit 55.
  • the first graph showing the relationship between the first sand property measurement data and the second sand property measurement data that is, the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • a second graph showing the relationship between the third sand property measurement data and the fourth sand property measurement data that is, the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data
  • the inventors of the present application perform a treatment on the casting sand, which is expected to keep both the moisture and the CB within the upper and lower limits when the water content and / or the CB fluctuation of the casting sand exceeds the upper and lower limits. I'm finding out.
  • the inventors of the present application are expected to keep both the air permeability and the compressive strength within the upper and lower limits when the upper and lower limits are exceeded due to fluctuations in the air permeability and / or the compressive strength of the casting sand.
  • the water content measurement data, the CB measurement data, the air permeability measurement data, and the compression strength measurement data shall be data measured as a time series in the same measurement period. More specifically, each measurement data of moisture, CB, air permeability and compressive strength is measured from the foundry sand sampled periodically in the measuring device 3, and is measured periodically over time. It can be said that the data was obtained.
  • the measurement period of the measurement data input by the setting unit 53 may be the same measurement period between the two sand-like measurement data whose relationships are shown in each graph. More specifically, the measurement period of the water content measurement data and the measurement period of the CB measurement data, in which the relationship between the measurement data is shown in the first graph, are the same measurement period (first predetermined period), and the second graph It is sufficient that the measurement period of the air permeability measurement data and the measurement period of the compression strength measurement data, which show the relationship between the measurement data, are the same measurement period (second predetermined period).
  • the acquisition unit 52 outputs the water content measurement data and the CB measurement data to the first graph display data creation unit 54, and creates the air permeability measurement data and the compression strength measurement data in the second graph display data creation unit 54. Output to unit 55.
  • the first graph display data creation unit 54 displays the first graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data on the display unit 57 based on the input water content measurement data and the CB measurement data. Create the first graph display data for. In the first graph, all the measurement data of water content and all the measurement data of CB in the measurement period input by the setting unit 53 are plotted.
  • the measurement data plotted in the first graph does not necessarily have to be all the measurement data in the measurement period input by the setting unit 53.
  • a number of each measurement data that can show the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data may be plotted on the first graph.
  • the first range storage unit 58 stores the moisture content of the casting sand and the upper and lower limit data of each of the CBs.
  • the first graph display data creation unit 54 acquires each upper and lower limit data of moisture and CB from the first range storage unit 58, and adds each upper and lower limit data of the acquired moisture and CB to the first graph.
  • the first graph display data creation unit 54 outputs the created first graph display data to the output unit 56.
  • the upper and lower limit data of the moisture content and CB of the casting sand are calculated from the relationship between the past measurement data of moisture and CB and the defect rate of the casting manufactured at the time when the measurement data was acquired.
  • the past moisture content and the CB It may be performed based on the relationship between the measurement data of the above and the defective rate of the mold.
  • the calculation of the upper and lower limit data of the moisture content of the casting sand and the CB may be calculated using a trained model constructed by machine learning based on the teacher data generated from the measurement data of the past moisture content and the CB.
  • the trained model is preferably constructed by supervised learning.
  • the second graph display data creation unit 55 displays a second graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data based on the input air permeability measurement data and compression strength measurement data.
  • the second graph display data to be displayed on 57 is created.
  • all the measurement data of the air permeability and all the measurement data of the compression strength in the measurement period input by the setting unit 53 are plotted.
  • the measurement data plotted in the second graph does not necessarily have to be all the measurement data in the measurement period input by the setting unit 53.
  • a number of each measurement data that can show the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data may be plotted on the second graph.
  • the second graph plots all the measurement data of the air permeability and all the measurement data of the compression strength in the measurement period input by the setting unit 53, and the description will be continued below.
  • the second range storage unit 59 stores the upper and lower limit data of the air permeability and the compressive strength of the casting sand.
  • the second graph display data creation unit 55 acquires the upper and lower limit data of the air permeability and the compression strength from the second range storage unit 59, and adds the acquired upper and lower limit data of the air permeability and the compression strength to the second graph. ..
  • the second graph display data creation unit 55 outputs the created second graph display data to the output unit 56.
  • the upper and lower limit data of the air permeability and compression strength of the casting sand are calculated from the relationship between the past measurement data of the air permeability and the compression strength and the defect rate of the casting manufactured at the time when the measurement data was acquired. ..
  • the past It may be performed based on the relationship between the measurement data of the air permeability and the compression strength of the mold and the defective rate of the mold.
  • the upper and lower limit data of the air permeability and compression strength of the casting sand are calculated using a trained model constructed by machine learning based on the teacher data generated from the past air permeability and compression strength measurement data. You may.
  • the trained model is preferably constructed by supervised learning.
  • the output unit 56 outputs the input first graph display data and the second graph display data to the display unit 57.
  • the display unit 57 includes a display area (not shown), and sets the first graph and the second graph in the display area based on the first graph display data and the second graph display data input from the output unit 56. indicate.
  • the display unit 57 shows the first graph showing the relationship between the moisture measurement data and the CB measurement data, and the second graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data. The point is that the graph is displayed in the same display area.
  • the first graph shows the relationship between all the measurement data of water content and all the measurement data of CB in the measurement period input by the setting unit 53.
  • the total measurement data of water content and CB are data measured as a time series.
  • the second graph shows the relationship between the total measurement data of the air permeability and the total measurement data of the compression strength in the measurement period input by the setting unit 53.
  • the total measurement data of the air permeability and the compression strength are the data measured in time series.
  • the first graph and the second graph are arranged along the vertical direction of the display area. It may be present, or it may be arranged along the left-right direction of the display area.
  • FIG. 3A is a graph showing CB measurement data
  • FIG. 3B is a graph showing moisture content measurement data
  • FIG. 3C is a graph showing air permeability measurement data
  • FIG. 3D is compression strength. It is a graph which shows the measurement data of.
  • the reference ranges R21, R22, R23 and R24 including the upper and lower limits of each sand property are shown.
  • Reference ranges R21, R22, R23 and R24 are reference ranges for CB, moisture, air permeability and compression strength, respectively.
  • FIG. 4A is a graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • FIG. 4B is a graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data. is there.
  • the reference ranges R3H-1, R3V-1, R3H-2 and R3V-2 including the upper and lower limits of each sand property are shown.
  • Reference range R3H-1, R3V-1, R3H-2 and R3V-2 are each reference range (first to fourth reference range) of moisture, CB, air permeability and compression strength, respectively.
  • the graphs shown in FIGS. 4A and 4 are displayed in the same display area of the display unit 57 as the first graph and the second graph described above. That is, the display device 5 displays the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data, and the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data in the same display area.
  • each sand property exceeds the upper and lower limits of each reference range (first to fourth reference ranges)
  • the sand property exceeding the upper and lower limits of each reference range is included in each reference range.
  • the countermeasure support information indicating the processing to be applied to is displayed in the same display area of the display unit 57.
  • the water content exceeds the lower limit of the reference range R3H-1 and the CB exceeds the upper limit of the reference range R3V-1 the water content is reduced to the reference range R3H-1 by performing the "new sand decrease, fine powder increase" treatment. It is expected that the CB will be within the reference range R3V-1. Therefore, as shown in FIG. 4A, the countermeasure support information P1-1 indicating the processing is displayed.
  • the moisture exceeds the upper limit of the reference range R3H-1 and the CB exceeds the lower limit of the reference range R3V-1
  • the moisture is reduced to the reference range R3H-1 by performing the "new sand increase, fine powder decrease" treatment. It is expected that the CB will be within the reference range R3V-1. Therefore, as shown in FIG. 4A, the countermeasure support information P1-2 indicating the processing is displayed.
  • the countermeasure support information P2-1 indicating the processing is displayed.
  • the countermeasure support information P2-2 indicating the processing is displayed.
  • the countermeasure support information P3-1 indicating the processing is displayed.
  • the countermeasure support information P3-2 indicating the processing is displayed.
  • the air permeability exceeds the lower limit of the reference range R3H-2
  • the air permeability can be kept within the reference range R3H-2 by performing the "new sand increase, fine powder decrease” treatment. Therefore, as shown in FIG. 4B, the countermeasure support information P5-1 indicating the processing is displayed.
  • the air permeability exceeds the upper limit of the reference range R3H-2
  • the air permeability can be kept within the reference range R3H-2 by performing the "new sand decrease, fine powder increase” treatment. Therefore, as shown in FIG. 4B, the countermeasure support information P5-2 indicating the processing is displayed.
  • CB exceeds the lower limit of the reference range (the part surrounded by the frame in FIG. 5A), and the water content exceeds the upper limit of the reference range ().
  • the CB will be within the reference range by performing the "moisture increase” treatment according to the countermeasure support information P11-1 displayed in the graph shown in FIG. 5 (a).
  • the water content will be kept within the reference range by performing the "moisture reduction” treatment according to the countermeasure support information P11-2 displayed in the graph shown in FIG. 5 (b).
  • the water content exceeds the upper limit of the reference range R3H-1, and the CB exceeds the lower limit of the reference range R3V-1.
  • the water content will be within the reference range R3H-1 and the CB will be within the reference range R3V-1 by performing the "new sand increase, fine powder decrease" treatment according to the countermeasure support information P1-2.
  • the "new sand increase, fine powder decrease" treatment is expected to keep the moisture in the reference range R3H-1 and the CB in the reference range R3V-1.
  • the countermeasure support information P1-2 corresponding to the above can be shown.
  • FIG. 6A is a graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • FIG. 6B is a graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data.
  • the air permeability is increased as shown by the arrow in FIG. 6 (b) by performing the "new sand increase, fine powder decrease" process according to the countermeasure support information P1-2. It is expected to be within the reference range R3H-2.
  • the air permeability can be kept within the reference range R3H-2.
  • the first graph and the second graph display various countermeasure support information for supporting the countermeasures taken by the user on the casting sand as necessary.
  • the second embodiment suitable for displaying various countermeasure support information will be described.
  • the same reference numerals will be added to the members having the same functions as the members described in the first embodiment, and the description will not be repeated.
  • the display device 5 according to the second embodiment is referred to as a display device 5a in order to distinguish it from the display device 5 according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a schematic configuration of the display device 5a according to the second embodiment.
  • the display device 5a according to the present embodiment is different from the display device 5 according to the first embodiment in that it further includes a countermeasure support information creation unit 501 and a countermeasure storage unit 502.
  • the countermeasure support information creation unit 501 When each sand property such as CB and moisture exceeds the upper and lower limits of each reference range (1st to 4th reference ranges), the countermeasure support information creation unit 501 performs each sand property exceeding the upper and lower limits of each reference range.
  • the countermeasure support information data for displaying the countermeasure support information indicating the processing to be performed to keep it within the reference range on the display unit 57 is created.
  • the countermeasure support information creation unit 501 outputs the created countermeasure support information data to the output unit 56.
  • the output unit 56 outputs the input countermeasure support information data to the display unit 57.
  • the display unit 57 displays the first graph, the second graph, and the countermeasure support information in the display area based on the first graph display data, the second graph display data, and the countermeasure support information data input from the output unit 56. (See (a) and (b) of FIG. 4).
  • the countermeasure storage unit 502 stores various countermeasure support information.
  • the countermeasure support information stored in the countermeasure storage unit 502 is the content of each process such as the process P1-1 in the first embodiment.
  • the countermeasure support information creation unit 501 acquires the optimum countermeasure support information from the countermeasure storage unit 502 in order to keep the sand properties exceeding the upper and lower limits of the reference range within the reference range.
  • the countermeasure support information can be displayed in the same display area together with the first graph and the second graph.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a schematic configuration of a display device 5b according to a third embodiment of the present invention.
  • the display device 5b according to the present embodiment is different from the display device 5 according to the first embodiment in that it further includes a first normal rate display data creation unit 511 and a second normal rate display data creation unit 512. is there.
  • the first normal rate display data creation unit 511 Based on the first graph display data input from the first graph display data creation unit 54, the first normal rate display data creation unit 511 keeps the water content measurement data within the water content reference range and falls within the water content reference range at predetermined intervals. Create the first normal rate display data for displaying the first normal rate which is the ratio of the measurement data of CB within the reference range of CB.
  • the second normal rate display data creation unit 512 sets the air permeability measurement data within the air permeability reference range at predetermined intervals.
  • the second normal rate display data for displaying the second normal rate which is the ratio at which the measurement data of the compression strength falls within the reference range of the compression strength, is created.
  • the first normal rate display data creation unit 511 outputs the created first normal rate display data to the output unit 56.
  • the second normal rate display data creation unit 512 outputs the created second normal rate display data to the output unit 56.
  • the output unit 56 outputs the input first normal rate display data and the second normal rate display data to the display unit 57.
  • the display unit 57 is based on the first graph display data, the second graph display data, the first normal rate display data, and the second normal rate display data input from the output unit 56, and the first graph, the second graph, The first normal rate display data and the second normal rate display data are displayed in the display area.
  • FIG. 7A is a graph showing the relationship between the water content measurement data and the CB measurement data
  • FIG. 7B is the ratio in which both the water content measurement data and the CB measurement data fall within the predetermined reference ranges.
  • the graph showing the normal rate (c) is a graph showing the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data, and (d) is both the air permeability measurement data and the compression strength measurement data. It is a graph which shows the normal rate which is the ratio which falls within each predetermined reference range.
  • FIG. 8A is a graph showing a normal rate at which both the moisture measurement data and the CB measurement data fall within the predetermined reference ranges
  • FIG. 8B is the air permeability measurement data and the compression strength
  • (C) is a graph showing the measurement data of the air volume of the dust collector, which is a graph showing a normal rate in which all of the measurement data of the above are within the predetermined reference ranges.
  • the user can determine that the decrease in the normal rate is due to the increase in fine powder. Thereby, it can be identified that the increase in the fine powder is a phenomenon that causes a decrease in the normal rate.
  • the user can find out the decrease in the air volume of the dust collector as the cause of the increase in the fine powder (S4).
  • the display device 5b may include a first abnormal rate display data creation unit in addition to the first normal rate display data creation unit 511 or in place of the first normal rate display data creation unit 511.
  • the first abnormality rate display data creation unit the water content measurement data does not fall within the water content reference range at predetermined intervals based on the first graph display data input from the first graph display data creation unit 54.
  • it is a block for creating the first abnormality rate display data for displaying the first abnormality rate at which the measurement data of the CB does not fall within the reference range of the CB.
  • the display device 5b may include a second abnormality rate display data creation unit in addition to the second normal rate display data creation unit 512 or in place of the second normal rate display data creation unit 512.
  • the second abnormality rate display data creation unit sets the air permeability measurement data within the air permeability reference range at predetermined intervals based on the second graph display data input from the second graph display data creation unit 55. It is a block for creating the second abnormality rate display data for displaying the second abnormality rate which is the ratio which does not fit or the measurement data of the compression strength does not fit in the reference range of the compression strength.
  • the output unit 56 outputs the first abnormality rate display data and the second abnormality rate display data acquired from the first abnormality rate display data creation unit and the second abnormality rate display data creation unit to the display unit 57.
  • the display unit 57 is based on the first graph display data, the second graph display data, the first normal rate display data, and the second normal rate display data input from the output unit 56, and the first graph, the second graph, The first abnormality rate display data and the second abnormality rate display data are displayed in the display area.
  • the first graph and the second graph are displayed in the display area of the single display unit 57, but the present invention is not limited to this.
  • two display areas close to each other may be provided in a single display unit 57, the first graph may be displayed in one display area, and the second graph may be displayed in the other display area.
  • two display units 57 that are close to each other may be provided, the first graph may be displayed on one display unit 57, and the second graph may be displayed on the other display unit 57. In this way, if the display area for displaying the first graph and the display area for displaying the second graph are close to each other, the effect is similar to that when the first graph and the second graph are displayed in the same display area. Is obtained.
  • the first sand property measurement data is the moisture measurement data
  • the second sand property measurement data is the CB measurement data
  • the third sand property measurement data is the air permeability measurement data.
  • the present invention is not limited to this, although the configuration is adopted in which the fourth sand property measurement data is the measurement data of the compression strength.
  • the combination of the first sand property measurement data and the second sand property measurement data may be the first combination consisting of two sand property measurement data selected from moisture, CB, air permeability, and compression strength. ..
  • the combination of the third sand property measurement data and the fourth sand property measurement data is a second combination consisting of two sand property measurement data selected from moisture, CB, air permeability, and compression strength. Therefore, it may be a second combination different from the first combination.
  • Control blocks of display devices 5, 5a and 5b may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like, or by software. You may.
  • the display devices 5, 5a, and 5b include a computer that executes a program instruction, which is software that realizes each function.
  • the computer includes, for example, one or more processors and a computer-readable recording medium that stores the program. Then, in the computer, the processor reads the program from the recording medium and executes it, thereby achieving the object of the present invention.
  • the processor for example, a CPU (Central Processing Unit) can be used.
  • the recording medium in addition to a “non-temporary tangible medium” such as a ROM (Read Only Memory), a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
  • a RAM RandomAccessMemory
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (communication network, broadcast wave, etc.) capable of transmitting the program.
  • a transmission medium communication network, broadcast wave, etc.
  • one aspect of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave, in which the above program is embodied by electronic transmission.
  • the display device is a display device that displays the sand properties of cast sand, and each measurement data of a plurality of types of sand properties measured as a time series. And, from the storage device that stores the measurement date and time of each measurement data, a plurality of measurement data related to the first sand property in the first predetermined period and a plurality of measurement data related to the second sand property in the first predetermined period are acquired.
  • the first graph showing the relationship between the plurality of first sand property measurement data and the plurality of second sand property measurement data is shown in the first reference range set for the first sand property and the second sand property.
  • a plurality of measurements related to the third sand property in the second predetermined period from the first graph display data creation unit that creates the first graph display data to be displayed together with the second reference range set for the data and the storage device.
  • a second graph showing the relationship between the plurality of third sand property measurement data and the plurality of fourth sand property measurement data by acquiring the data and a plurality of measurement data related to the fourth sand property in the second predetermined period.
  • 2nd graph display data creation for creating a second graph display data for displaying together with the third reference range set for the third sand property and the fourth reference range set for the fourth sand property.
  • a unit and a display unit having a display area for displaying the first graph and the second graph based on the first graph display data and the second graph display data are provided.
  • the combination of the first sand property measurement data and the second sand property measurement data is a first consisting of two sand property measurement data selected from moisture, CB (compactability), air permeability, and compression strength. It is preferably a combination.
  • the combination of the third sand property measurement data and the fourth sand property measurement data is a second combination consisting of two sand property measurement data selected from moisture, CB, air permeability, and compression strength. Therefore, it is preferable that the second combination is different from the first combination.
  • the relationship between the moisture measurement data and the C measurement data and the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data can be displayed on the display unit.
  • the first sand property measurement data is moisture measurement data
  • the second sand property measurement data is CB (compactability) measurement data
  • the third sand property measurement data is air permeability measurement data. Therefore, it is preferable that the fourth sand property measurement data is the measurement data of the compression strength.
  • the relationship between the moisture measurement data and the CB measurement data, and the relationship between the air permeability measurement data and the compression strength measurement data can be displayed on the display unit.
  • the first normal rate which is the ratio at which the first sand property measurement data falls within the first reference range and the second sand property measurement data falls within the second reference range for each of the plurality of first predetermined periods.
  • the first normal rate display data creation unit that creates the first normal rate display data for displaying, and the third sand property measurement data fall within the third reference range for each of the plurality of second predetermined periods.
  • a second normal rate display data creation unit for creating a second normal rate display data for displaying the second normal rate, which is a ratio of the fourth sand property measurement data within the fourth reference range, is further provided. It is preferable that the display unit further displays the first normal rate display data and the second normal rate display data in the display area where the first graph and the second graph are displayed.
  • the normality rate of the measurement data of each sand property can be easily grasped.
  • the first is a ratio in which the first sand property measurement data does not fall within the first reference range or the second sand property measurement data does not fall within the second reference range for each of the plurality of first predetermined periods.
  • the first abnormality rate display data creation unit that creates the first abnormality rate display data for displaying the abnormality rate, and the third sand property measurement data within the third reference range for each of the plurality of second predetermined periods.
  • Second anomaly rate display data creation unit that creates second anomaly rate display data for displaying the second anomaly rate that does not fit or the fourth sand property measurement data does not fit in the fourth reference range. And, further equipped. It is preferable that the display unit further displays the first abnormality rate display data and the second abnormality rate display data in the display area where the first graph and the second graph are displayed.
  • the abnormality rate of the measurement data of each sand property can be easily grasped.
  • the first sand property measurement data falls within the first reference range, whether or not the second sand property measurement data falls within the second reference range, and whether or not the third sand property measurement data falls within the second reference range, and the third sand property measurement data
  • Measure support information that supports the measures taken by the user for the casting sand depending on whether or not it falls within the above-mentioned third reference range and whether or not the above-mentioned fourth sand property measurement data falls within the above-mentioned fourth reference range. It is preferable to further provide a countermeasure support information creation unit that generates data.
  • the countermeasure support information creation unit creates the countermeasure support information as display data to be displayed in the display area, and the display unit displays the first graph and the second graph on which the first graph and the second graph are displayed. It is preferable to display the above-mentioned countermeasure support information in the area.
  • the display device may be realized by a computer.
  • the display device is realized by the computer by operating the computer as each part included in the display device. Control programs and computer-readable recording media on which they are recorded also fall within the scope of the present invention.
  • the display device may be realized as an integrated circuit (IC chip), and in this case, a chip or the like provided with the integrated circuit is also included in the category of the present invention.
  • IC chip integrated circuit

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Abstract

時系列として測定される砂性状間の関係を表示可能な表示装置を実現する。第1所定期間における第1及び第2砂性状に係る各複数の測定データ間の関係を、第1及び第2砂性状に対し設定された第1及び第2基準範囲とともに表示すると共に、第2所定期間における第3及び第4砂性状に係る各複数の測定データ間の関係を、第3及び第4砂性状に対し設定された第3及び第4基準範囲とともに表示する。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 特許文献1には、鋳物砂の有効粘土分/粒度分布の変動を鋳物不良が発生する前に発見予測する、鋳物砂の有効粘土分/粒度分布の変動予測装置が記載されている。特許文献1の変動予測装置では、砂特性計測装置により圧縮強度及び/又は通気度を測定し、測定データを表示すると共に、測定データと所定管理値との比較結果に基づき、有効粘度分/粒度分布の異常変動を予測する。異常変動が予測された場合、予め用意された対策を提案する(特許文献1の請求項1、請求項2、段落0012、段落0016、段落0018~0022、図1)。
 非特許文献1には、鋳物砂の水分の上下限とコンパクタビリティ(CB)の上下限との関係、及び当該関係から算出された水分とCBとの相関係数の上下限と圧縮強度の上下限との関係、を示す図が記載されている(非特許文献1の図7)。
日本国公開特許「特開2003-39135号」
「鋳物砂4.0 インダストリー4.0または"ビッグデータ"時代の鋳物砂処理」、月間機関誌「鋳造ジャーナル」2017年11月20日発行
 しかしながら、特許文献1に記載された従来技術は、圧縮強度の測定データ及び/又は通気度の測定データをそれぞれ単独で利用するものであり、異なる砂性状(CB、水分、砂温、通気度、圧縮強度等)の測定データを組み合わせて利用するものではない。このため、或る一つの砂性状の測定データのみを利用した予測に基づき対策を行った場合、他の砂性状への影響の有無を確認する必要がある。
 非特許文献1に記載された従来技術は、異なる砂性状の測定データを組み合わせて利用するものであるものの、時系列として測定された複数の測定データを利用するものではない。このため、或るタイミングで測定された測定データを利用した予測に基づき対策を行った場合、当該対策後、時間経過とともに砂性状がどのように変化していくかを確認する必要がある。
 本発明の一態様は、時系列として測定される砂性状間の関係を表示可能な表示装置を実現することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、鋳物砂の砂性状を表示する表示装置であって、時系列として測定される複数種類の砂性状の各測定データ及び当該各測定データの測定日時を記憶する記憶装置から、第1所定期間における第1砂性状に係る複数の測定データ及び上記第1所定期間における第2砂性状に係る複数の測定データを取得し、上記複数の第1砂性状測定データと上記複数の第2砂性状測定データとの関係を表す第1グラフを、上記第1砂性状に対し設定された第1基準範囲及び上記第2砂性状に対し設定された第2基準範囲とともに表示するための第1グラフ表示データを作成する第1グラフ表示データ作成部と、上記記憶装置から、第2所定期間における第3砂性状に係る複数の測定データ及び上記第2所定期間における第4砂性状に係る複数の測定データを取得し、上記複数の第3砂性状測定データと上記複数の第4砂性状測定データとの関係を表す第2グラフを、上記第3砂性状に対し設定された第3基準範囲及び上記第4砂性状に対し設定された第4基準範囲とともに表示するための第2グラフ表示データを作成する第2グラフ表示データ作成部と、上記第1グラフ表示データ及び上記第2グラフ表示データに基づいて、上記第1グラフ及び上記第2グラフを表示する表示領域を有する表示部とを備える。
 本発明の一態様によれば、時系列として測定される砂性状間の関係を表示することができる。
本発明の一実施形態に係るシステム構成図である。 (a)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフ、(b)は、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフである。 (a)は、CBの測定データを示すグラフ、(b)は、水分の測定データを示すグラフ、(c)は、通気度の測定データを示すグラフ、(d)は、圧縮強度の測定データを示すグラフである。 (a)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフ、(b)は、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフである。 (a)は、CBの測定データを示すグラフ、(b)は、水分の測定データを示すグラフ、(c)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフである。 (a)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフ、(b)は、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフである。 (a)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフ、(b)は、水分の測定データ及びCBの測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフ、(c)は、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフ、(d)は、通気度の測定データ及び圧縮強度の測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフである。 (a)は、水分の測定データ及びCBの測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフ、(b)は、通気度の測定データ及び圧縮強度の測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフ、(c)は、集塵機の風量の測定データを示すグラフである。 本発明の他の実施形態に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
 〔実施形態1〕
 以下、本発明の一実施形態について、詳細に説明する。
 (全体構成)
 図1は、本発明の実施形態1に係るシステム構成図である。図1に示すように、本実施形態に係るシステムは、混練機1と、造型機2と、測定装置3と、収集装置4と、表示装置5とを備えている。測定装置3,収集装置4及び表示装置5は、通信ネットワーク6を介して、お互いに情報等のやり取りを行うことができる。なお、通信ネットワーク6は、インターネット、ローカルエリアネットワーク、又は広域ネットワークを利用することができる。
 鋳型造型に用いる鋳物砂は、混練機1で混練調整された後、造型機2に搬送され、造型機2により鋳型に造型される。鋳物砂の砂性状は、混練機1から造型機2への搬送途中に、又は、造型機2への搬送後、実際の造型工程までの待機時間の間に変化する。この砂性状の変化は、鋳型の造型性などに影響を及ぼし、鋳造欠陥の要因となる。
 測定装置3は、鋳物砂が造型機2へ投入される直前に鋳物砂を抽出し、当該抽出された鋳物砂の砂性状を測定する。測定装置3により測定される砂性状は、第1の砂性状、第2の砂性状、第3の砂性状、及び、第4の砂性状の4つである。本実施形態において、第1の砂性状は水分であり、第2の砂性状はCB(コンパクタビリティ)であり、第3の砂性状は通気度であり、第4の砂性状は圧縮強度である。
 収集装置4は、通信ネットワーク6を介して、測定装置3にて得られた測定データを収集し、収集した測定データを当該測定データが測定された日時と対応付けして記憶する。収集装置4により収集される測定データは、時系列として測定された第1砂性状測定データ、第2砂性状測定データ、第3砂性状測定データ、及び第4砂性状測定データの4つである。本実施形態において、第1砂性状測定データは水分の測定データであり、第2砂性状測定データは、CBの測定データであり、第3砂性状測定データは、通気度の測定データであり、第4砂性状測定データは、圧縮強度の測定データである。
 表示装置5は、収集装置4から測定データを取得し、取得した測定データから作成したグラフを表示する。表示するグラフは、第1グラフと第2グラフとの2つである。本実施形態において、第1グラフは、第1所定期間において時系列として測定された第1砂性状測定データと第2砂性状測定データとの関係を示すグラフである。すなわち、第1所定期間において時系列として測定された水分の測定データとCBの測定データとの関係を表すグラフである。また、本実施形態において、第2グラフは、第2所定期間において時系列として測定された第3砂性状測定データと第4砂性状測定データとの関係を示すグラフである。すなわち、第2所定期間において測定された通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフである。なお、表示装置5は、鋳物砂の砂性状を測定する測定装置3と通信可能な構成であればよく、その配置箇所は適宜変更可能である。
 第1グラフの一例を、図2の(a)に示す。図2の(a)に示す第1グラフにおいては、2月に測定された水分の測定データとCBの測定データとの関係が散布図として示されている。また、図2の(a)に示す第1グラフにおいては、さらに、水分に対して設定された基準範囲R3H‐1(3.3%以上3.5%以下)が、他の部分と表示態様(色や輝度など)を異ならせることにより視覚的に示されている。また、図2の(a)に示す第1グラフにおいては、さらに、CB値に対して設定された基準範囲R3V‐1(32以上38以下)が、他の部分と表示態様を異ならせることにより視覚的に示されている。
 第2グラフの一例を、図2の(b)に示す。図2の(b)に示す第2グラフにおいては、2月に測定された通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係が散布図として示されている。また、図2の(b)に示す第2グラフにおいては、さらに、通気度に対して設定された基準範囲R3H‐2(210以上250以下)が、他の部分と表示態様を異ならせることにより視覚的に示されている。また、図2の(b)に示す第2グラフにおいては、さらに、圧縮強度に対して設定された基準範囲R3V‐2(17N/cm以上20N/cm以下)が、他の部分と表示態様を異ならせることにより視覚的に示されている。
 (測定装置)
 測定装置3は、図1に示すように、抽出部31と、測定部32と、通信部33とを有している。
 抽出部31は、混練機1から造型機2への搬送途中に、又は、造型機2への搬送後、実際の造型工程までの待機時間の間に鋳物砂を定期的にサンプリングする。測定部32は、当該サンプリングされた鋳物砂の砂性状を測定する。測定される砂性状は、本実施形態においては、水分、CB、通気度及び圧縮強度である。通信部33は、測定されたCB、水分、通気度及び圧縮強度の各々の測定データを、通信ネットワーク6を介して、収集装置4に送信する。
 (収集装置)
 収集装置4は、図1に示すように、通信部41と、測定データ記憶部42と、収集部43とを有している。
 通信部41は、測定装置3の通信部33から送信される、CB、水分、通気度及び圧縮強度の各々の測定データ及び当該各測定データの測定日時を受信する。通信部41は、受信した測定データ及び当該各測定データの測定日時を測定データ記憶部42に記憶する。
 また、収集部43は、通信ネットワーク6を介して、表示装置5から送信される収集指示に基づき、測定データ記憶部42から、表示装置5が要求する測定データ及び当該測定データの測定日時を収集する。表示装置5から送信される収集指示については、後述する。収集部43は、収集した測定データ及び当該測定データの測定日時を通信部41に送信する。通信部41は、収集部43により収集された測定データ及び当該測定データの測定日時を、通信ネットワーク6を介して、表示装置5に送信する。
 (表示装置)
 表示装置5は、図1に示すように、通信部51と、取得部52と、設定部53と、第1グラフ表示データ作成部54と、第2グラフ表示データ作成部55と、出力部56と、表示部57と、第1範囲記憶部58と、第2範囲記憶部59とを有している。
 設定部53は、テンキー、キーボードなどを備え、表示部57に表示させる測定データに関する情報を入力する。当該入力される情報としては、具体的には、表示させる測定データに関する情報として、(1)いずれの砂性状の測定データを表示させるのか、(2)いずれの期間において測定された測定データを表示させるのか、及び、(3)どの砂性状の測定データとどの砂性状の測定データとの関係を示すのか、である。
 取得部52は、設定部53により入力された情報に基づき、収集装置4に送信する収集指示を作成し、通信部51に出力する。具体的には、取得部52は、上記(1)~(3)に従って表示部57に表示するために必要となる測定データ及び当該測定データの測定日時を表示装置5に送信するよう、通信部51を用いて、収集装置4に指示する。
 取得部52は、収集装置4から、測定データ及び当該測定データの測定日時を取得すると、取得した測定データ及び当該測定データの測定日時を第1グラフ表示データ作成部54及び第2グラフ表示データ作成部55に出力する。
 上述したように、表示装置5においては、第1砂性状測定データと第2砂性状測定データとの関係、すなわち、水分の測定データとCBの測定データとの関係を表す第1グラフ、及び、第3砂性状測定データと第4砂性状測定データとの関係、すなわち、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を表す第2グラフを表示する。なお、本願発明者らは、鋳物砂の水分及び/又はCBの変動により各上下限を超えた場合、水分及びCBのいずれも各上下限に収めることが期待される、鋳物砂に施す処理を見出している。同様に、本願発明者らは、鋳物砂の通気度及び/又は圧縮強度の変動により各上下限を超えた場合、通気度及び圧縮強度のいずれも各上下限に収めることが期待される、鋳物砂に施す処理を見出している。
 また、水分の測定データ、CBの測定データ、通気度の測定データ、及び圧縮強度の測定データは、同一の測定期間において、時系列として測定されたデータとする。より詳細には、水分、CB、通気度及び圧縮強度の各測定データは、測定装置3において、定期的にサンプリングされる鋳物砂から測定されたものであり、時間の経過に従って定期的に測定して得られたデータといえる。
 なお、設定部53により入力される、測定データの測定期間については、各グラフにおいて関係が示される2つの砂性状の測定データ間において同一の測定期間となっていれば良い。より詳細には、第1グラフにおいて測定データ間の関係が示される水分の測定データの測定期間とCBの測定データの測定期間とが同一の測定期間(第1所定期間)であり、第2グラフにおいて測定データ間の関係が示される通気度の測定データの測定期間と圧縮強度の測定データの測定期間とが同一の測定期間(第2所定期間)であれば良い。
 取得部52は、具体的には、水分の測定データ及びCBの測定データを第1グラフ表示データ作成部54に出力し、通気度の測定データ及び圧縮強度の測定データを第2グラフ表示データ作成部55に出力する。
 第1グラフ表示データ作成部54は、入力された水分の測定データ及びCBの測定データを基に、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示す第1グラフを表示部57に表示するための第1グラフ表示データを作成する。第1グラフには、設定部53により入力された測定期間における、水分の全測定データ及びCBの全測定データがプロットされる。
 ここで、第1グラフにプロットされる測定データは、必ずしも、設定部53により入力された測定期間における全測定データである必要はない。水分の測定データとCBの測定データ間の関係を示すことができる数の各測定データを第1グラフにプロットすれば良い。なお、本実施形態では、第1グラフには、設定部53により入力された測定期間における、水分の全測定データ及びCBの全測定データがプロットされるものとして、以下、説明を続ける。
 第1範囲記憶部58は、鋳物砂の水分及びCBの各上下限データを記憶する。第1グラフ表示データ作成部54は、第1範囲記憶部58から水分及びCBの各上下限データを取得し、取得した水分及びCBの各上下限データを第1グラフに追記する。
 第1グラフ表示データ作成部54は、作成した第1グラフ表示データを出力部56に出力する。
 鋳物砂の水分及びCBの各上下限データは、過去の水分及びCBの測定データと、当該測定データが取得された時期に製造された鋳物の不良率との関係から算出される。なお、鋳物砂の水分及びCBの各上下限データの算出には、過去の水分及びCBの測定データと鋳物の不良率との関係に加えて、或いは当該関係に代えて、過去の水分及びCBの測定データと鋳型の不良率との関係に基づいて行ってもよい。
 また、鋳物砂の水分及びCBの各上下限データの算出は、過去の水分及びCBの測定データから生成された教師データによる機械学習で構築された学習済みモデルを用いて算出しても良い。上記学習済みモデルは、教師あり学習で構築することが好ましい。
 第2グラフ表示データ作成部55は、入力された通気度の測定データ及び圧縮強度の測定データを基に、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示す第2グラフを表示部57に表示するための第2グラフ表示データを作成する。第2グラフには、設定部53により入力された測定期間における、通気度の全測定データ及び圧縮強度の全測定データがプロットされる。
 ここで、第2グラフにプロットされる測定データは、必ずしも、設定部53により入力された測定期間における全測定データである必要はない。通気度の測定データと圧縮強度の測定データ間の関係を示すことができる数の各測定データを第2グラフにプロットすれば良い。なお、本実施形態では、第2グラフには、設定部53により入力された測定期間における、通気度の全測定データ及び圧縮強度の全測定データがプロットされるものとして、以下、説明を続ける。
 第2範囲記憶部59は、鋳物砂の通気度及び圧縮強度の各上下限データを記憶する。第2グラフ表示データ作成部55は、第2範囲記憶部59から通気度及び圧縮強度の各上下限データを取得し、取得した通気度及び圧縮強度の各上下限データを第2グラフに追記する。
 第2グラフ表示データ作成部55は、作成した第2グラフ表示データを出力部56に出力する。
 鋳物砂の通気度及び圧縮強度の各上下限データは、過去の通気度及び圧縮強度の測定データと、当該測定データが取得された時期に製造された鋳物の不良率との関係から算出される。なお、鋳物砂の通気度及び圧縮強度の各上下限データの算出には、過去の通気度及び圧縮強度の測定データと鋳物の不良率との関係に加えて、或いは当該関係に代えて、過去の通気度及び圧縮強度の測定データと鋳型の不良率との関係に基づいて行ってもよい。
 また、鋳物砂の通気度及び圧縮強度の各上下限データの算出は、過去の通気度及び圧縮強度の測定データから生成された教師データによる機械学習で構築された学習済みモデルを用いて算出しても良い。上記学習済みモデルは、教師あり学習で構築することが好ましい。
 出力部56は、入力された第1グラフ表示データ及び第2グラフ表示データを表示部57に出力する。表示部57は、表示領域(図示省略)を備えており、出力部56から入力された第1グラフ表示データ及び第2グラフ表示データを基にして、第1グラフ及び第2グラフを表示領域に表示する。
 ここで着目すべき点は、表示部57が、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示す第1グラフと、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示す第2グラフとを、同一の表示領域に表示する点にある。
 すなわち、第1グラフには、設定部53により入力された測定期間における、水分の全測定データとCBの全測定データとの関係が示される。水分及びCBの各全測定データは、上述したとおり、時系列として測定されたデータである。また、第2グラフには、設定部53により入力された測定期間における、通気度の全測定データと圧縮強度の全測定データとの関係が示される。通気度及び圧縮強度の各全測定データは、上述したとおり、時系列として測定されたデータである。
 それら2つのグラフ(第1グラフ及び第2グラフ)を同一の表示領域に表示することにより、ユーザに対し、次のメリットを提供することができる。なお、第1グラフと第2グラフとを同一の表示領域に表示する態様としては、当該表示領域において、第1グラフと第2グラフとを、当該表示領域の上下方向に沿って配置する態様であっても良いし、当該表示領域の左右方向に沿って配置する態様であっても良い。
 (1)水分及び/又はCBの変動により各上下限を超えた場合、水分及びCBのいずれも各上下限に収めることが期待される処理を施したとする。この場合、この処理を施したことにより、通気度及び/又は圧縮強度への影響があるか否かにつき、確認することができる。同様に、通気度及び/又は圧縮強度の変動により各上下限を超えた場合、通気度及び圧縮強度のいずれも各上下限に収めることが期待される処理を施したとする。この場合、この処理を施したことにより、水分及び/又はCBへの影響があるか否かにつき、確認することができる。
 (2)水分及び/又はCBの変動により各上下限を超えた場合、水分及びCBのいずれも各上下限に収めることが期待される処理を施したとする。この場合、当該処理を施した後、時間経過とともに水分、CB、通気度及び圧縮強度がどのように変化していくかにつき、確認することができる。同様に、通気度及び/又は圧縮強度の変動により各上下限を超えた場合、通気度及び圧縮強度のいずれも各上下限に収めることが期待される処理を施したとする。この場合、当該処理を施した後、時間経過とともに水分、CB、通気度及び圧縮強度がどのように変化していくかにつき、確認することができる。
 (表示装置の動作)
 図3の(a)は、CBの測定データを示すグラフ、(b)は、水分の測定データを示すグラフ、(c)は、通気度の測定データを示すグラフ、(d)は、圧縮強度の測定データを示すグラフである。図3の(a)~(d)に示した各グラフにおいて、各砂性状の上下限を含む基準範囲R21、R22、R23及びR24が示されている。基準範囲R21、R22、R23及びR24は、それぞれ、CB、水分、通気度及び圧縮強度の各基準範囲である。
 図4の(a)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフ、図4の(b)は、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフである。図4の(a)及び(b)に示した各グラフにおいて、各砂性状の上下限を含む基準範囲R3H-1、R3V-1、R3H-2及びR3V-2が示されている。基準範囲R3H-1、R3V-1、R3H-2及びR3V-2はそれぞれ、水分、CB、通気度及び圧縮強度の各基準範囲(第1~第4基準範囲)である。
 図3の(a)~(d)のグラフでは、各砂性状の測定データが各基準範囲R21、R22、R23及びR24に収まるか否かを、砂性状ごとに表示する。
 これに対し、表示装置5では、図4の(a)及び(b)に示したグラフを、前述した第1グラフ及び第2グラフとして表示部57の同一の表示領域に表示する。すなわち、表示装置5では、水分の測定データとCBの測定データとの関係、及び、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を同一の表示領域に表示する。
 さらに、表示装置5では、各砂性状が各基準範囲(第1~第4基準範囲)の上下限を超えたときに、各基準範囲の上下限を超えた砂性状を各基準範囲に収めるために施す処理を示す対策支援情報を、表示部57の同一の表示領域に表示する。例えば、水分が基準範囲R3H-1の下限を超え、且つ、CBが基準範囲R3V-1の上限を超えた場合、「新砂 減少、微粉 増加」処理を施すことにより、水分を基準範囲R3H-1に収め、CBを基準範囲R3V-1に収めることが期待される。そこで、図4の(a)に示すように、その処理を示す対策支援情報P1-1を表示する。一方、水分が基準範囲R3H-1の上限を超え、且つ、CBが基準範囲R3V-1の下限を超えた場合、「新砂 増加、微粉 減少」処理を施すことにより、水分を基準範囲R3H-1に収め、CBを基準範囲R3V-1に収めることが期待される。そこで、図4の(a)に示すように、その処理を示す対策支援情報P1-2を表示する。
 また、CBが基準範囲R3V-1の上限を超えた場合、「水分 減少」処理を施すことにより、CBを基準範囲R3V-1に収めることが期待される。そこで、図4の(a)に示すように、その処理を示す対策支援情報P2-1を表示する。一方、CBが基準範囲R3V-1の下限を超えた場合、「水分 増加」処理を施すことにより、CBを基準範囲R3V-1に収めることが期待される。そこで、図4の(a)に示すように、その処理を示す対策支援情報P2-2を表示する。
 さらに、水分が基準範囲R3H-1の下限を超えた場合、「水分 増加」処理を施すことにより、水分を基準範囲R3H-1に収めることが期待される。そこで、図4の(a)に示すように、その処理を示す対策支援情報P3-1を表示する。一方、水分が基準範囲R3H-1の上限を超えた場合、「水分 減少」処理を施すことにより、水分を基準範囲R3H-1に収めることが期待される。そこで、図4の(a)に示すように、その処理を示す対策支援情報P3-2を表示する。
 また、圧縮強度が基準範囲R3V-2の上限を超えた場合、「ベントナイト 減少」処理を施すことにより、圧縮強度を基準範囲R3V-2に収めることが期待される。そこで、図4の(b)に示すように、その処理を示す対策支援情報P4-1を表示する。一方、圧縮強度が基準範囲R3V-2の下限を超えた場合、「ベントナイト 増加」処理を施すことにより、圧縮強度を基準範囲R3V-2に収めることが期待される。そこで、図4の(b)に示すように、その処理を示す対策支援情報P4-2を表示する。
 また、通気度が基準範囲R3H-2の下限を超えた場合、「新砂 増加、微粉 減少」処理を施すことにより、通気度を基準範囲R3H-2に収めることができる。そこで、図4の(b)に示すように、その処理を示す対策支援情報P5-1を表示する。一方、通気度が基準範囲R3H-2の上限を超えた場合、「新砂 減少、微粉 増加」処理を施すことにより、通気度を基準範囲R3H-2に収めることができる。そこで、図4の(b)に示すように、その処理を示す対策支援情報P5-2を表示する。
 以下、図5の(a)~(c)に示すグラフを用いて、表示装置5の動作について説明する。図5の(a)及び(b)に示したグラフでは、CBが基準範囲の下限を超え(図5の(a)の枠囲みされた箇所)、水分が基準範囲の上限を超えている(図5の(b)の枠囲みされた箇所)。この場合、図5の(a)に示したグラフに表示された対策支援情報P11-1に従って「水分 増加」処理を施すことにより、CBを基準範囲に収めることが期待される。これに対し、図5の(b)に示したグラフに表示された対策支援情報P11-2に従って「水分 減少」処理を施すことにより、水分を基準範囲に収めることが期待される。
 しかしながら、図5の(a)に示したグラフに基づく「水分 増加」処理と図5の(b)に示したグラフに基づく「水分 減少」処理とは、同時に実行することができないのは明らかである。
 これに対し、図5の(c)に示したグラフでは、水分が基準範囲R3H-1の上限を超え、且つ、CBが基準範囲R3V-1の下限を超えている。この場合、対策支援情報P1‐2に従って「新砂 増加、微粉 減少」処理を施すことにより、水分を基準範囲R3H-1に収め、CBを基準範囲R3V-1に収めることが期待される。
 このように、図5の(c)に示したグラフによれば、水分を基準範囲R3H-1に収め、CBを基準範囲R3V-1に収めることが期待される「新砂 増加、微粉 減少」処理に対応する対策支援情報P1-2を示すことができる。
 図6の(a)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフ、(b)は、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフである。上述したとおり、水分が基準範囲R3H-1の上限を超え、且つ、CBが基準範囲R3V-1以上である場合、対策支援情報P1-2に従って「新砂 増加、微粉 減少」処理を施すことにより、図6の(a)矢印で示すように測定データの分布が移動し、水分を基準範囲R3H-1に収め、CBを基準範囲R3V-1に収めることが期待される。
 さらに、図6の(b)に示したグラフによれば、対策支援情報P1-2に従って「新砂 増加、微粉 減少」処理を施すことにより、図6の(b)矢印で示すように通気度を基準範囲R3H-2に収めることが期待される。
 このようにして、図6の(b)に示したグラフによれば、通気度を基準範囲R3H-2に収めることができる。
 〔実施形態2〕
 以上のように、第1グラフおよび第2グラフには、ユーザが鋳物砂に対し施す対策を支援する各種対策支援情報を必要に応じて表示することが好ましい。以下、各種対策支援情報を表示することに適した実施形態2について説明する。なお、説明の便宜上、実施形態1にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。また、実施形態2に係る表示装置5を、実施形態1に係る表示装置5と区別するために、表示装置5aと記載する。
 図9は、実施形態2に係る表示装置5aの概略構成を示すブロック図である。本実施形態に係る表示装置5aが上記実施形態1に係る表示装置5と異なる点は、対策支援情報作成部501及び対策記憶部502をさらに有している点である。
 対策支援情報作成部501は、CB、水分等の各砂性状が各基準範囲(第1~第4基準範囲)の上下限を超えた場合、各基準範囲の上下限を超えた砂性状を各基準範囲に収めるために施す処理を示す対策支援情報を表示部57に表示するための対策支援情報データを作成する。
 対策支援情報作成部501は、作成した対策支援情報データを出力部56に出力する。出力部56は、入力された対策支援情報データを表示部57に出力する。表示部57は、出力部56から入力された第1グラフ表示データ、第2グラフ表示データ及び対策支援情報データを基にして、第1グラフ、第2グラフ及び対策支援情報を表示領域に表示する(図4の(a)及び(b)参照)。
 対策記憶部502は、各種の対策支援情報を記憶する。対策記憶部502に記憶される対策支援情報は、実施形態1における処理P1-1等の各処理内容である。対策支援情報作成部501は、対策記憶部502から、基準範囲の上下限を超えた砂性状を基準範囲に収めるために最適な対策支援情報を取得する。
 このようにして、対策支援情報を第1グラフ及び第2グラフとともに同一の表示領域に表示することができる。
 〔実施形態3〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 図10は、本発明の実施形態3に係る表示装置5bの概略構成を示すブロック図である。本実施形態に係る表示装置5bが上記実施形態1に係る表示装置5と異なる点は、第1正常率表示データ作成部511及び第2正常率表示データ作成部512をさらに有している点である。
 第1正常率表示データ作成部511は、第1グラフ表示データ作成部54から入力された第1グラフ表示データに基づき、所定期間ごとに、水分の測定データが水分の基準範囲に収まり、且つ、CBの測定データがCBの基準範囲に収まる割合である第1正常率を表示するための第1正常率表示データを作成する。
 第2正常率表示データ作成部512は、第2グラフ表示データ作成部55から入力された第2グラフ表示データに基づき、所定期間ごとに、通気度の測定データが通気度の基準範囲に収まり、且つ、圧縮強度の測定データが圧縮強度の基準範囲に収まる割合である第2正常率を表示するための第2正常率表示データを作成する。
 第1正常率表示データ作成部511は、作成した第1正常率表示データを出力部56に出力する。第2正常率表示データ作成部512は、作成した第2正常率表示データを出力部56に出力する。出力部56は、入力された第1正常率表示データ及び第2正常率表示データを表示部57に出力する。表示部57は、出力部56から入力された第1グラフ表示データ、第2グラフ表示データ、第1正常率表示データ及び第2正常率表示データを基にして、第1グラフ、第2グラフ、第1正常率表示データ及び第2正常率表示データを表示領域に表示する。
 図7の(a)は、水分の測定データとCBの測定データとの関係を示すグラフ、(b)は、水分の測定データ及びCBの測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフ、(c)は、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を示すグラフ、(d)は、通気度の測定データ及び圧縮強度の測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフである。
 図7の(b)に示したグラフでは、Xで示す日付において高い正常率が見られ、図7の(d)に示したグラフでは、Yで示す日付において高い正常率が見られる。
 図8の(a)は、水分の測定データ及びCBの測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフ、(b)は、通気度の測定データ及び圧縮強度の測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率を示すグラフ、(c)は、集塵機の風量の測定データを示すグラフである。
 ユーザは、図8の(a)のグラフから、水分の測定データ及びCBの測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率の低下(S1)を、図8の(b)のグラフから通気度の測定データ及び圧縮強度の測定データのいずれもが所定の各基準範囲に収まる割合である正常率の低下(S2)を、それぞれ把握し、それら正常率の低下を招いた現象が発生したことを認識する(S3)。なお、図8の(a)及び(b)のいずれにおいても、4月17日(April-17)の正常率が2月17日(February-17)の正常率よりも低くなっている。
 ユーザは、上述した図6の(a)及び(b)のグラフから、それら正常率の低下は微粉増加に起因するものと判断できる。それにより、当該微粉増加が、正常率の低下を招いた現象であると特定できる。
 ユーザは、図8の(c)のグラフから、上記微粉増加を招いた原因として、集塵機の風量低下を探り当てることができる(S4)。
 なお、表示装置5bは、第1正常率表示データ作成部511に加えて、或いは、第1正常率表示データ作成部511に代えて、第1異常率表示データ作成部を備えていてもよい。ここで、第1異常率表示データ作成部は、第1グラフ表示データ作成部54から入力された第1グラフ表示データに基づき、所定期間ごとに、水分の測定データが水分の基準範囲に収まらない、又は、CBの測定データがCBの基準範囲に収まらない割合である第1異常率を表示するための第1異常率表示データを作成するブロックである。また、表示装置5bは、第2正常率表示データ作成部512に加えて、或いは、第2正常率表示データ作成部512に代えて、第2異常率表示データ作成部を備えていてもよい。ここで、第2異常率表示データ作成部は、第2グラフ表示データ作成部55から入力された第2グラフ表示データに基づき、所定期間ごとに、通気度の測定データが通気度の基準範囲に収まらない、又は、圧縮強度の測定データが圧縮強度の基準範囲に収まらない割合である第2異常率を表示するための第2異常率表示データを作成するブロックである。この場合、出力部56は、第1異常率表示データ作成部及び第2異常率表示データ作成部から取得した第1異常率表示データ及び第2異常率表示データを表示部57に出力する。表示部57は、出力部56から入力された第1グラフ表示データ、第2グラフ表示データ、第1正常率表示データ及び第2正常率表示データを基にして、第1グラフ、第2グラフ、第1異常率表示データ及び第2異常率表示データを表示領域に表示する。
 〔変形例〕
 なお、上記各実施形態においては、第1グラフと第2グラフとを、単一の表示部57の表示領域に表示する構成を採用しているが、本発明はこれに限定されない。例えば、単一の表示部57に互いに近接した2つの表示領域を設け、一方の表示領域に第1グラフを表示すると共に、他方の表示領域に第2グラフを表示してもよい。また、互いに近接した2つの表示部57を設け、一方の表示部57に第1グラフを表示すると共に、他方の表示部57に第2グラフを表示してもよい。このように、第1グラフを表示する表示領域と第2グラフを表示する表示領域とが互いに近接していれば、第1グラフと第2グラフとを同一の表示領域に表示する場合に準ずる効果が得られる。
 また、上記各実施形態においては、第1砂性状測定データが水分の測定データであり、第2砂性状測定データがCBの測定データであり、第3砂性状測定データが通気度の測定データであり、第4砂性状測定データが圧縮強度の測定データである構成を採用しているが、本発明はこれに限定されない。例えば、第1砂性状測定データと第2砂性状測定データとの組み合わせは、水分、CB、通気度、及び圧縮強度から選択された2つの砂性状の測定データからなる第1の組み合わせであり得る。この場合、第3砂性状測定データと第4砂性状測定データとの組み合わせは、水分、CB、通気度、及び圧縮強度から選択された2つの砂性状の測定データからなる第2の組み合わせであって、第1の組み合わせとは異なる第2の組み合わせであり得る。
 〔ソフトウェアによる実現例〕
 表示装置5、5a、5bの制御ブロック(特に取得部52、設定部53、第1グラフ表示データ作成部54、第2グラフ表示データ作成部55、出力部56、対策支援情報作成部501、第1正常率表示データ作成部511及び第2正常率表示データ作成部512)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、ソフトウェアによって実現してもよい。
 後者の場合、表示装置5、5a、5bは、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するコンピュータを備えている。このコンピュータは、例えば1つ以上のプロセッサを備えていると共に、上記プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を備えている。そして、上記コンピュータにおいて、上記プロセッサが上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記プロセッサとしては、例えばCPU(Central Processing Unit)を用いることができる。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、ROM(Read Only Memory)等の他、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などをさらに備えていてもよい。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 (まとめ)
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、鋳物砂の砂性状を表示する表示装置であって、時系列として測定される複数種類の砂性状の各測定データ、及び当該各測定データの測定日時を記憶する記憶装置から、第1所定期間における第1砂性状に係る複数の測定データ及び上記第1所定期間における第2砂性状に係る複数の測定データを取得し、上記複数の第1砂性状測定データと上記複数の第2砂性状測定データとの関係を表す第1グラフを、上記第1砂性状に対し設定された第1基準範囲及び上記第2砂性状に対し設定された第2基準範囲とともに表示するための第1グラフ表示データを作成する第1グラフ表示データ作成部と、上記記憶装置から、第2所定期間における第3砂性状に係る複数の測定データ、及び上記第2所定期間における第4砂性状に係る複数の測定データを取得し、上記複数の第3砂性状測定データと上記複数の第4砂性状測定データとの関係を表す第2グラフを、上記第3砂性状に対し設定された第3基準範囲及び上記第4砂性状に対し設定された第4基準範囲とともに表示するための第2グラフ表示データを作成する第2グラフ表示データ作成部と、上記第1グラフ表示データ及び上記第2グラフ表示データに基づいて、上記第1グラフ及び上記第2グラフを表示する表示領域を有する表示部とを備える。
 上記構成によれば、時系列として測定される砂性状間の関係を表示することができる。
 上記第1砂性状測定データと上記第2砂性状測定データとの組み合わせは、水分、CB(コンパクタビリティ)、通気度、及び圧縮強度から選択された2つの砂性状の測定データからなる第1の組み合わせであることが好ましい。また、上記第3砂性状測定データと上記第4砂性状測定データとの組み合わせは、水分、CB、通気度、及び圧縮強度から選択された2つの砂性状の測定データからなる第2の組み合わせであって、上記第1の組み合わせとは異なる第2の組み合わせであることが好ましい。
 上記構成によれば、水分の測定データとCの測定データとの関係、及び、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を表示部に表示することができる。
 上記第1砂性状測定データは、水分の測定データであり、上記第2砂性状測定データは、CB(コンパクタビリティ)の測定データであり、上記第3砂性状測定データは、通気度の測定データであり、上記第4砂性状測定データは、圧縮強度の測定データであることが好ましい。
 上記構成によれば、水分の測定データとCBの測定データとの関係、及び、通気度の測定データと圧縮強度の測定データとの関係を表示部に表示することができる。
 複数の上記第1所定期間ごとに、上記第1砂性状測定データが上記第1基準範囲に収まり、且つ、上記第2砂性状測定データが上記第2基準範囲に収まる割合である第1正常率を表示するための第1正常率表示データを作成する第1正常率表示データ作成部と、複数の上記第2所定期間ごとに、上記第3砂性状測定データが上記第3基準範囲に収まり、且つ、上記第4砂性状測定データが上記第4基準範囲に収まる割合である第2正常率を表示するための第2正常率表示データを作成する第2正常率表示データ作成部と
をさらに備え、上記表示部は、上記第1グラフ及び上記第2グラフが表示されている上記表示領域に、上記第1正常率表示データ及び第2正常率表示データをさらに表示することが好ましい。
 上記構成によれば、各砂性状の測定データの正常率を容易に把握することができる。
 複数の上記第1所定期間ごとに、上記第1砂性状測定データが上記第1基準範囲に収まらない、又は、上記第2砂性状測定データが上記第2基準範囲に収まらない割合である第1異常率を表示するための第1異常率表示データを作成する第1異常率表示データ作成部と、複数の上記第2所定期間ごとに、上記第3砂性状測定データが上記第3基準範囲に収まらない、又は、上記第4砂性状測定データが上記第4基準範囲に収まらない割合である第2異常率を表示するための第2異常率表示データを作成する第2異常率表示データ作成部と、をさらに備えている。上記表示部は、上記第1グラフ及び上記第2グラフが表示されている上記表示領域に、上記第1異常率表示データ及び第2異常率表示データをさらに表示することが好ましい。
 上記構成によれば、各砂性状の測定データの異常率を容易に把握することができる。
 上記第1基準範囲及び上記第2基準範囲を予め記憶する第1記憶部と、上記第3基準範囲及び上記第4基準範囲を予め記憶する第2記憶部と、をさらに備えることが好ましい。
 上記第1砂性状測定データが上記第1基準範囲に収まるか否か、及び、上記第2砂性状測定データが上記第2基準範囲に収まるか否か、並びに、上記第3砂性状測定データが上記第3基準範囲に収まるか否か、及び、上記第4砂性状測定データが上記第4基準範囲に収まるか否か、に応じて、ユーザが鋳物砂に対し施す対策を支援する対策支援情報を生成する対策支援情報作成部をさらに備えることが好ましい。
 上記構成によれば、ユーザに鋳物砂に対し施す対策を支援する対策支援情報を提供することができる。
 上記対策支援情報作成部は、上記表示領域に表示するための表示データとして、上記対策支援情報を作成すると共に、上記表示部は、上記第1グラフ及び上記第2グラフが表示されている上記表示領域に、上記対策支援情報を表示することが好ましい。
 上記構成によれば、ユーザが鋳物砂に対し施す対策を支援する対策支援情報を容易に理解することができる。
 上記対策支援情報を予め記憶する記憶部をさらに備えることが好ましい。
 なお、本発明の各態様に係る表示装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記表示装置が備える各部として動作させることにより上記表示装置をコンピュータにて実現させる表示装置の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。さらに、本発明の各態様に係る表示装置は集積回路(ICチップ)として実現してもよく、この場合には、上記集積回路を備えるチップ等も本発明の範疇に入る。
 (付記事項)
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 1  混練機
 2  造型機
 3  測定装置
 4  収集装置
 5、5a、5b  表示装置
 6  通信ネットワーク
 31  抽出部
 32  測定部
 33  通信部
 41  通信部
 42  測定データ記憶部
 43  収集部
 51  通信部
 52  取得部
 53  設定部
 54  第1グラフ表示データ作成部
 55  第2グラフ表示データ作成部
 56  出力部
 57  表示部
 58  第1範囲記憶部
 59  第2範囲記憶部
 501  対策支援情報作成部
 502  対策記憶部
 511  第1正常率表示データ作成部
 512  第2正常率表示データ作成部

 

Claims (9)

  1.  鋳物砂の砂性状を表示する表示装置であって、
     時系列として測定される複数種類の砂性状の各測定データ及び当該各測定データの測定日時を記憶する記憶装置から、第1所定期間における第1砂性状に係る複数の測定データ及び上記第1所定期間における第2砂性状に係る複数の測定データを取得し、上記複数の第1砂性状測定データと上記複数の第2砂性状測定データとの関係を表す第1グラフを、上記第1砂性状に対し設定された第1基準範囲及び上記第2砂性状に対し設定された第2基準範囲とともに表示するための第1グラフ表示データを作成する第1グラフ表示データ作成部と、
     上記記憶装置から、第2所定期間における第3砂性状に係る複数の測定データ及び上記第2所定期間における第4砂性状に係る複数の測定データを取得し、上記複数の第3砂性状測定データと上記複数の第4砂性状測定データとの関係を表す第2グラフを、上記第3砂性状に対し設定された第3基準範囲及び上記第4砂性状に対し設定された第4基準範囲とともに表示するための第2グラフ表示データを作成する第2グラフ表示データ作成部と、
     上記第1グラフ表示データ及び上記第2グラフ表示データに基づいて、上記第1グラフ及び上記第2グラフを表示する表示領域を有する表示部と、を備えていることを特徴とする表示装置。
  2.  上記第1砂性状測定データと上記第2砂性状測定データとの組み合わせは、水分、CB(コンパクタビリティ)、通気度、及び圧縮強度から選択された2つの砂性状の測定データからなる第1の組み合わせであり、
     上記第3砂性状測定データと上記第4砂性状測定データとの組み合わせは、水分、CB、通気度、及び圧縮強度から選択された2つの砂性状の測定データからなる第2の組み合わせであって、上記第1の組み合わせとは異なる第2の組み合わせである、ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  上記第1砂性状測定データは、水分の測定データであり、
     上記第2砂性状測定データは、CB(コンパクタビリティ)の測定データであり、
     上記第3砂性状測定データは、通気度の測定データであり、
     上記第4砂性状測定データは、圧縮強度の測定データであることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4.  複数の上記第1所定期間ごとに、上記第1砂性状測定データが上記第1基準範囲に収まり、且つ、上記第2砂性状測定データが上記第2基準範囲に収まる割合である第1正常率を表示するための第1正常率表示データを作成する第1正常率表示データ作成部と、
     複数の上記第2所定期間ごとに、上記第3砂性状測定データが上記第3基準範囲に収まり、且つ、上記第4砂性状測定データが上記第4基準範囲に収まる割合である第2正常率を表示するための第2正常率表示データを作成する第2正常率表示データ作成部と
    をさらに備え、
     上記表示部は、上記第1グラフ及び上記第2グラフが表示されている上記表示領域に、上記第1正常率表示データ及び第2正常率表示データをさらに表示することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の表示装置。
  5.  複数の上記第1所定期間ごとに、上記第1砂性状測定データが上記第1基準範囲に収まらない、又は、上記第2砂性状測定データが上記第2基準範囲に収まらない割合である第1異常率を表示するための第1異常率表示データを作成する第1異常率表示データ作成部と、
     複数の上記第2所定期間ごとに、上記第3砂性状測定データが上記第3基準範囲に収まらない、又は、上記第4砂性状測定データが上記第4基準範囲に収まらない割合である第2異常率を表示するための第2異常率表示データを作成する第2異常率表示データ作成部と、をさらに備え、
     上記表示部は、上記第1グラフ及び上記第2グラフが表示されている上記表示領域に、上記第1異常率表示データ及び第2異常率表示データをさらに表示することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  上記第1基準範囲及び上記第2基準範囲を予め記憶する第1記憶部と、
     上記第3基準範囲及び上記第4基準範囲を予め記憶する第2記憶部と、をさらに備えることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の表示装置。
  7.  上記第1砂性状測定データが上記第1基準範囲に収まるか否か、及び、上記第2砂性状測定データが上記第2基準範囲に収まるか否か、並びに、
     上記第3砂性状測定データが上記第3基準範囲に収まるか否か、及び、上記第4砂性状測定データが上記第4基準範囲に収まるか否か、
    に応じて、ユーザが鋳物砂に対し施す対策を支援する対策支援情報を生成する対策支援情報作成部をさらに備えることを特徴とする請求項1~6の何れか一項に記載の表示装置。
  8.  上記対策支援情報作成部は、上記表示領域に表示するための表示データとして、上記対策支援情報を作成すると共に、
     上記表示部は、上記第1グラフ及び上記第2グラフが表示されている上記表示領域に、上記対策支援情報を表示することを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
  9.  上記対策支援情報を予め記憶する記憶部をさらに備えることを特徴とする請求項7又は8に記載の表示装置。
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