WO2021171949A1 - 建築モデル作成装置及び建築モデル作成方法 - Google Patents

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WO2021171949A1
WO2021171949A1 PCT/JP2021/004080 JP2021004080W WO2021171949A1 WO 2021171949 A1 WO2021171949 A1 WO 2021171949A1 JP 2021004080 W JP2021004080 W JP 2021004080W WO 2021171949 A1 WO2021171949 A1 WO 2021171949A1
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WO
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building
layout
parts
condition
model
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PCT/JP2021/004080
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English (en)
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渉 鳥海
正康 藤原
貴大 羽鳥
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株式会社日立製作所
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Publication date
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    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
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    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/06Power analysis or power optimisation

Definitions

  • the present invention relates to a building design support system.
  • Patent Document 1 obtains the effect of improving the visibility and efficiency of the design by generating the layout screen of the corresponding elevator based on the specifications of the elevator input by the user.
  • Patent Document 1 does not mention a technique for creating an architectural model layout in which building parts simulating equipment in a building and passage parts simulating floors and passages are arranged.
  • the problem to be solved by the present invention is a technique for reducing man-hours in building model layout creation by creating a building model layout in which an area necessary for exerting the effect of the function of the equipment in the building is secured. The purpose is to provide.
  • one of the typical building model creating devices of the present invention is a layout of a building model layout in which building parts having an action part and passage parts are arranged to imitate the equipment in the building.
  • the minimum required area which is the minimum required area for exerting the effect of the equipment in the building, overlaps all the passage parts in the two-dimensional plane when the building model layout is viewed from directly above.
  • a building model creation device including a calculation device that creates layout candidates in which building parts and passage parts are arranged at positions, and an output unit that outputs layout candidates created by the calculation device.
  • building model data design data of the entire building
  • element data corresponding to the floors, walls, pillars, stairs, elevators, escalators, etc. that compose the building model data will be referred to as "building model parts”. ..
  • the building model creation device 100 has a storage device 110, an input / output device 120, and an arithmetic unit 130.
  • the storage device 110 is composed of a main storage device such as DRAM and SRAM and an auxiliary storage device such as a hard disk drive and a flash memory, and internally holds an architectural model part DB111 and an architectural model layout 112.
  • the input / output device 120 includes an input unit 121 composed of input devices such as a mouse and a keyboard operated by the user, and an output unit 122 composed of output devices such as a display and a printer for displaying a screen.
  • the arithmetic unit 130 is mainly composed of a CPU, and is an arrangement processing unit 131 that performs an arrangement process of building model parts.
  • the bus 140 is a common circuit for data communication between each device.
  • the computer system constituting the building model creating device 100 may be a plurality of computer systems connected via communication.
  • the storage device 110, the input / output device 120, and the arithmetic unit 130 may be realized by different computer systems, and the communication means for connecting the computer systems may be the bus 140.
  • Building model parts DB111 is a database of building model parts used in building design. Specifically, at least one building model part of aisle parts such as floors and passages, elevators, escalators, automatic doors, security gates, sensors such as surveillance cameras and infrared sensors, and building parts of information transmission devices such as signage is specification information. Included with.
  • the specification information includes the first information of the equipment itself in the building such as the type and dimensions of the equipment in the building and the performance information peculiar to each equipment, and the arrangement such as the installation position, orientation, arrangement method, and number of installations.
  • the second information that is information.
  • performance information specific to the device includes the capacity, rated speed, door width, stop floor, stop floor height, etc., in the case of an escalator, the rated speed, and in the case of an automatic door, the door width and door.
  • Examples include opening speed and door opening method, throughput in the case of security gates, and detection range in the case of surveillance cameras and motion sensors.
  • the arrangement method there are a face-to-face method, a plane method, and the like.
  • the building part contains at least one of the first information, and even if the specification information is associated with the corresponding building model part and stored in the building model part DB111, the building model part imitates the inside of the building.
  • the building model parts themselves may have the specification information of the equipment and the passage.
  • the building parts have a working part 113 at the boundary between the building parts and the outside.
  • a part that interacts with the outside For example, it is a part where a person or an object passes inside or outside a device in a building, a part where information is transmitted to the outside, or a part where information is acquired from the outside.
  • the parts corresponding to these in the building parts are the working parts.
  • an elevator entrance / exit, a security gate passage, an information display device display, and a sensor sensing unit are action units.
  • the passage part 206 of the security gate is regarded as one building part by the devices of a plurality of security gates like the security gate 202, and the action part is a part where people and things can enter and exit the building part, that is, between the plurality of security gates. It will be the doorway to the space.
  • the working part may be set by the user for each building part.
  • the building model layout 112 is a group of parts composed of a combination of building model parts extracted from the building model parts DB111, and corresponds to the output data of the present invention.
  • the building model layout 112 includes at least one of information for displaying the building in 2D as shown in FIG. 2 or information for displaying the building in 3D as shown in FIG.
  • the architectural model layout is output by the output unit as a layout candidate.
  • FIGS. 2, 3, 4, and 5 are examples of building model layouts in which building model parts are placed by the placement processing unit. Building parts 201 and 202 and passage parts 203 are installed in the building model layout 112.
  • the minimum required area 205 is the area that is in contact with the working part of the building part and is located at a position facing the building part with the working part sandwiched between them, and demonstrates the effect of the actual equipment in the building that the building part imitates. It is the range to be used, or the minimum range required to exert the effect. In the case of building parts that imitate elevators, security gates, and information display devices, it is a rectangular area that includes all the working parts and has a width of 50 cm in the vertical direction facing the working parts and in the direction away from the building parts.
  • a building part that imitates a sensor In the case of a building part that imitates a sensor, it includes a quarter of the working part, and is a region having a depth of 50 cm in the direction perpendicular to the tangent line of the working part and away from the building part in the entire included working part. At a minimum, a space with a depth of 50 cm allows people to pass through, and the effects of equipment in the building can be demonstrated.
  • the size, range, etc. of the minimum required area may be set by the user.
  • the layout processing unit 131 views the architectural model layout as a two-dimensional plane from directly above, and at a position where all the passage parts and the minimum required area 205 overlap. Arrangement of building parts and passage parts.
  • the actual in-building equipment can interact with the outside of the in-building equipment in some way. It is possible to automatically create an architectural model layout in which the minimum required area is secured in order to exert the effect of the equipment in the building.
  • the minimum required area is set for each building part or is associated with the corresponding building part and stored in the storage device. Note that this condition may be set by the user.
  • At least one working part is in contact with the area directly above the aisle part, and the minimum required area all overlaps with the aisle part. It may be placed in.
  • the building parts whose minimum required area is connected to the working part are placed in advance, and the placement process is performed by determining whether or not the minimum required area and the passage parts all overlap, or the minimum required area is set to the working part.
  • Placement processing by arranging unconnected building parts and determining whether or not all the minimum required areas set for building parts can overlap with the passage parts that are in contact with the working part of the building parts.
  • the minimum required area may be information stored in the storage device or information created by the arithmetic unit.
  • each building model part may have an attribute.
  • the equipment in the building such as the elevator installed in the elevator hall also has the hall attribute.
  • a plurality of types of attributes such as hall attributes and passage attributes may be provided.
  • the placement processing is performed at the position where the building parts having at least one of the same attributes and the passage parts come into contact with each other as the processing of the placement processing unit.
  • Process 401 determines the presence or absence of the working part of the building part. If it has an working part, it executes process 402, and if it does not have it, it executes process 404.
  • An architectural model layout is one in which at least one of an architectural part and an aisle part is arranged.
  • process 403 it is determined whether or not all the minimum required areas overlap in the area directly above the passage parts.
  • Process 405 is executed when all the positions overlap, and process 402 is executed when all the positions do not overlap.
  • process 404 a building part that does not have an action part is placed on the passage part and the process is executed.
  • process 405 the created architectural model layout is transmitted to the output unit.
  • the above processes 401 to 405 are the contents of the processes in the arithmetic unit. Building that simulates the equipment in the building by judging whether all the minimum required areas are in the position where all the minimum required areas overlap in the area directly above the passage parts of the building model layout of process 403, and outputting the layout in the position where they all overlap in the output section. It is possible to automatically create a layout in which at least one of a building part and a passage part is arranged in consideration of the function of the equipment in the building for the passage part simulating the part and the passage. That is, the building model layout can be created by excluding the layout in which the functions of the equipment in the building are not taken into consideration, and the calculation time can be shortened, so that the man-hours for creating the layout can be reduced.
  • Process 501 determines the presence or absence of a working part of a building part. If it has an working part, it executes process 502, and if it does not, it executes process 507.
  • process 502 it is determined whether the minimum required area is connected to the building part. If the minimum required area is connected, process 506 is executed, and if it is not connected, process 503 is executed.
  • Process 503 determines whether the minimum required area is stored in the storage device. If the minimum required area is stored, process 505 is executed, and if it is not stored, process 504 is executed.
  • the minimum required area is created.
  • the minimum required area creation condition is stored in the storage device, and the arithmetic unit performs the creation process according to the creation condition.
  • Process 505 processes the connection between the building parts and the minimum required area.
  • the placement processing section places the building parts and passage parts at a position where the minimum required area overlaps the area directly above the passage parts.
  • process 507 building parts that do not have a working part are placed on the passage parts.
  • process 508 the created architectural model layout is sent to the output section.
  • the above processes 501 to 508 are the contents of the processes in the arithmetic unit.
  • the minimum required area of process 506 overlaps with the area directly above the aisle part, and the arrangement process unit performs the arrangement process at the position where the action part is in contact with the aisle part, excluding the layout in which the function of the equipment in the building is not considered. Since the building model layout can be created and the calculation time can be shortened, the man-hours for creating the layout can be reduced. explained.
  • the minimum required area is not limited to two-dimensional, but may be a three-dimensional area, and all areas that overlap the area directly above the passage parts may be all areas or all volumes.
  • the area directly above means an area directly above the upper surface of the passage parts in the height direction of the architectural model layout.
  • the region directly above the present invention includes the upper surface of the passage part.
  • an architectural model layout was automatically created in consideration of the relative positions of the passage and the equipment in the building.
  • the number of possible architectural model layouts is enormous, the time required to create the architectural model layout is enormous, or the man-hours required to select the layout to be actually used from the enormous number of layouts are required.
  • conditions are given to the specifications of the building model parts, and only the building model layout that satisfies the conditions is created, so that the calculation time of the layout creation process and the created layout are selected from those in the first embodiment.
  • the man-hours to be performed can be shortened, and the man-hours for creating an architectural model layout can be reduced.
  • the configuration of the second embodiment includes layout creation condition group 113 and layout candidate group 114 in the storage device, specification setting screen generation unit 131, condition enumeration unit 132, and layout selection in the arithmetic unit.
  • Screen generator 134 is added ⁇ Data description> Next, the data used by the building model creation device 100 will be described. The description of the building model parts DB11 and the building model parts group 112 will be omitted.
  • Setting specification 115 is a flag indicating whether or not the specification information of the equipment and passages in the building set by the user is set, and is data to be managed.
  • the search condition 116 is a condition group used for the condition search when enumerating the layout creation condition group 113. That is, it is a set of specification conditions that are conditions that limit the specifications of at least one of the building parts and passage parts, or conditions that set a search unit when searching for a specification that satisfies the specifications.
  • search conditions include passage width, depth upper limit, lower limit and search unit, escalator and security gate, surveillance camera installation range, installation position upper limit, lower limit and search unit.
  • Layout creation condition group 113 is a set of layout creation conditions that record the specifications of building parts including at least the positional relationship with the passage parts.
  • the architectural model parts are arranged according to the layout creation conditions.
  • the layout creation condition is the specification information of the building model parts determined from the setting specification or the specification information of the equipment and passage in the building and the search condition. Further, each condition in the layout creation condition may have priority information.
  • the low priority condition is automatically changed to the high priority condition in order to satisfy the high priority condition. Allow operations to change.
  • the layout candidate group 114 is a set of layout candidates corresponding to each layout creation condition in the layout creation condition group 113.
  • the layout candidate is the layout creation condition corresponding to one of the layout creation condition group 113, and the architectural model layout created by the corresponding layout creation condition or the corresponding layout creation condition. Contains at least one of the information.
  • the specification setting screen generation unit 131 will be described with reference to FIGS. 7, 8 and 9.
  • the type of equipment in the building to be installed, the specifications of the equipment in the building, the installation position, and the search conditions set in the search condition group 115 are set in response to the specification setting screen generation request by the user's mouse operation or the like.
  • the specification setting screen 700 for specifying the type and condition value of is created, and the specification setting screen 700 is displayed by transmitting the data to the output unit 122.
  • FIGS. 7, 8 and 9 An example of the specification setting screen 400 will be described with reference to FIGS. 7, 8 and 9.
  • the screens 701, 801, and 901 shown in FIGS. 7, 8 and 9 are separate screens, and the screen display is changed by pressing the button for prompting the screen transition.
  • all or a part of the screens 701, 801, 901 may be displayed at the same time.
  • Figure 7 is an example of the screen for selecting the type of equipment in the building you want to install on the specification setting screen 700.
  • This screen displays an operation screen 701 that allows you to select at least one type of building model part stored in the building model part DB111.
  • the selection method may be a check box method as shown in 701, or another selection method such as a combo box method may be used, but it is desirable to be able to select a plurality of items at the same time.
  • the specification setting screen 700 changes its display contents to the screen 801 for setting the specifications of the equipment in the building shown in FIG. ..
  • the specification information input here is a condition value related to the specification information of the building model part stored in the building model part DB.
  • the specification input screens 802 and 803 shall take the form in which the specifications specified by the user can be selected. For example, as shown in FIG. 8, it is assumed that whether or not to input the specifications is specified by the check box 8023, and only the checked specifications are accepted for the specification input on the user side.
  • the specifications may be input in a selection format such as a check box or a combo box, or may be input directly in a text box.
  • the specification setting screen 700 transitions to the search condition specification screen 901 shown in FIG.
  • search condition specification screen 901 specify the search conditions of specifications 8022 and 8032 that were not specified by the user on the screen 801.
  • the user is required to set the minimum search value 9011, the search unit 9012, and the maximum search value 9013. If the search condition is not specified, a huge amount of specification conditions can be considered. Therefore, when the specification conditions are listed by the condition enumeration unit 132, the search space becomes enormous and the calculation time increases.
  • the search condition specification screen 901 when the button 704 indicating the transition to the next screen is pressed, the specification information 8021 and 8031 set by the user among the item information set on the specification setting screen 700 are stored as the setting specification 115. It is stored in the storage unit 110, and the condition specified on the search condition specification screen 901 is stored in the storage unit 110 as the search condition 116.
  • the above is the processing content of the specification setting screen generator. As a result, the setting specifications and search conditions specified by the user are determined, and the search preparation for the specifications proposed to the user is ready.
  • condition enumeration unit 132 enumerates specifications that are not set by the user based on the setting specifications 115 and the search conditions 116 set in the specification setting screen generation unit.
  • the combinations of those specifications are listed. For example, when the setting specification 115 and the search condition 116 are specified by the inputs shown in the screen 701, screen 801, and screen 901, all combinations of the unset specifications 8022 and 8032 are listed. Assuming that there are two ways to arrange the elevator, flat and gate installation position depth 0 mm, flat and gate installation position depth 1000 mm, face-to-face and gate installation position depth 0 mm, face-to-face and gate installation position depth 1000 mm 4 conditions are listed. The listed condition group is stored in the layout creation condition group 113.
  • the above is the processing content of the condition enumeration unit 133. As a result, the specifications of the equipment and passages in the building to be proposed to the user are determined.
  • the search is performed according to the layout creation condition. Place the building model parts that meet the conditions.
  • the layout creation condition that satisfies the search condition and the architectural model layout created by the layout processing according to the layout creation condition are one of the layout candidates.
  • the method of creating a layout candidate determines whether or not the layout creation condition when the building model parts are arranged and satisfies the search condition, and if so, the layout creation condition that satisfies the search condition is set to the layout.
  • the time for the user to select the layout can be shortened, and the man-hours for creating the layout can be reduced.
  • the arrangement process is performed at the position satisfying the search condition, so that the position does not satisfy the search condition.
  • the calculation time for the placement process of the building parts and the passage parts can be shortened, and the man-hours for creating the layout can be reduced.
  • the layout creation process is performed by the arrangement processing unit 131, the specification setting screen unit 132, and the condition enumeration unit 133.
  • Process 1001 and process 1002 are processed in the specification setting screen section
  • process 1003 and process 1004 are processed in the condition enumeration section
  • processes 1005 to 1008 are processed in the placement processing section.
  • How to generate the layout candidate group 114 depends on whether or not there is an architectural model layout display request on the layout selection screen.
  • the presence or absence of the architectural model layout display request may be specified by the user on the screen, or the layout candidates become enormous, and the arrangement processing unit determines that the computer load on the layout candidate display increases. It may be a method of switching.
  • process 1001 is performed. Here, it is determined whether or not all the specifications of the building model parts have been input. If all are input, process 1004 is performed, and if not all are input, process 1002 is performed.
  • the input specifications of the building model parts are stored in the storage unit as the setting specifications of the building parts and the passage parts.
  • the unset specification conditions are listed according to the search conditions for those for which the specifications of the building model parts were not input in process 1001.
  • the set of the enumerated specification conditions and setting specifications is stored in the layout creation condition group as the layout creation condition.
  • Layout creation conditions are generated for each of the listed specification conditions.
  • the specification information of the building model parts input in the process 1004 is stored in the layout creation group as the layout creation condition.
  • Process 1005 determines whether there is a display request for the architectural model layout. If there is a request to display the architectural model layout, processes 1006 to 1007 are executed. If not, processes 1008 are executed.
  • the building model parts are arranged according to the layout creation conditions.
  • the layout is the architectural model layout.
  • the set of architectural model layouts corresponding to the layout creation conditions are stored in the layout candidate group as layout candidates.
  • the layout creation conditions are stored in the layout candidate group as layout candidates.
  • the above processes 1001 to 1008 are the layout candidate group creation processes.
  • unset conditions are listed according to the search conditions of process 1003, and layout candidates that satisfy the search conditions are created in process 1006. Therefore, only layout candidates within the search condition range set by the user are created. Therefore, it is possible to prevent the creation of extra layout candidates. As a result, the calculation time is shortened and the layout selection time of the user is shortened, which leads to a reduction in man-hours.
  • the layout selection screen generation unit generates a screen in which the user can check a plurality of layout candidates at the same time from the layout candidates stored in the layout candidate group, sends the layout candidates to the output unit, and the output unit outputs the layout candidates.
  • the building model layout corresponding to the selected layout candidate is transmitted to the output unit to display it.
  • the user can select a layout while comparing multiple layout candidates, which can help the user understand the difference between each layout candidate.
  • the above-mentioned layout candidate includes information on either the architectural model layout or the layout creation condition created according to the layout creation condition.
  • the layout candidate output here may be at least one of the layout creation condition and the architectural model layout created according to the layout creation condition.
  • process 1101 is performed.
  • each layout candidate of the layout candidate group 114 is displayed on the layout selection screen.
  • the number of layouts to be displayed may be one or multiple.
  • FIG. 12 shows an example of the layout selection screen.
  • the layout selection screen 1200 is composed of a set of a layout selection field 1201, a layout creation condition 1202, and a building model parts group 1203.
  • these configurations are examples, and some of the configurations may be omitted or additional configurations may be added.
  • a part of the architectural model layout and the layout creation condition may be displayed at the same time, or either the architectural model layout or the layout creation condition is displayed. May be good.
  • Process 1102 detects whether or not the user has performed an operation in which one of the layout candidates is selected.
  • the operation of selecting a layout candidate means that the enter button 1204 is pressed while the layout selection field 1201 is selected, for example in FIG.
  • the process proceeds to process 1103.
  • this operation is not detected, the process returns to process 1101 and the layout selection screen 1200 is continuously displayed.
  • process 1103 it is determined whether or not the architectural model layout corresponding to the selected layout candidate has already been generated. If an architectural model layout has already been generated for display on the layout selection screen, move to process 1105. If not, the process proceeds to 1104.
  • Process 1104 creates an architectural model layout corresponding to the selected layout candidate.
  • the processes 1001 to 1004 in FIG. 10 may be used. After the processing is completed, the process proceeds to process 1105.
  • process 1105 it is determined whether there is a request to generate passage parts.
  • the presence or absence of the passage part generation request may be set by the user on the layout selection screen 1200, or may be predetermined in the system. If there is a request to generate building model parts for the passage, it moves to process 1106, otherwise it moves to process 1107.
  • Process 1106 displays the architectural model layout corresponding to the selected layout candidate by sending it to the output unit.
  • the output architectural model layout is stored in the storage device 110.
  • the architectural model layout 112 excluding the conditions of the passage parts from the layout creation conditions corresponding to the selected layout candidates is displayed by being transmitted to the output unit and stored in the storage device 110.
  • the above processes 1101 to 1107 are the contents of the process of the layout selection screen generation unit.
  • the user can simultaneously confirm and select a plurality of layout candidates stored in the layout candidate group.
  • the calculation time for outputting the layout that is unlikely to be requested by the user and the time for the user to select the layout are shortened, and the layout. It is possible to reduce the man-hours for creating.
  • the passage in the layout creation condition is used. It is possible to output the layout creation condition in which the specification condition of the part is deleted, and to perform the arrangement process of the building part according to the layout creation condition in the layout in which the passage part is arranged. This process reduces the process of outputting an extra layout and reduces the man-hours for creating the layout.
  • the search condition 116 is a condition group used for the condition search when enumerating the layout creation condition group 113. That is, it is a set of conditions that impose conditions on the determination of specification information of building parts or passage parts, or specify a search unit when searching for specification conditions. Further, the search condition is not a direct condition to the specification condition, but may be a limitation to the objective variable value calculated from the specification information or a condition value for calculating the objective variable.
  • Examples include the range of layout candidates, the lower and upper limits of the installation cost of equipment in the building, the lower and upper limits of the total area occupied by the equipment and passages in the building, the 5-minute transport capacity and average operation calculated by the traffic calculation of the elevator. Lower and upper limits of the interval and the number of people in the building to calculate it, lower and upper limits of the calculated transportation capacity of the escalator, lower and upper limits of the theoretical traffic volume of automatic doors, lower and upper limits of the total throughput of security gates, etc. Objective variable value constraints, passage width, upper limit of depth, lower limit and search unit, escalator and security gate, upper limit of installation position of surveillance camera, lower limit and search unit.
  • Architectural model data 117 is architectural model data of a building designed by a user.
  • the data includes at least one element of the architectural model parts of floors, walls, columns, stairs and windows.
  • the objective variable calculation formula 118 is a calculation formula for the value set in the objective variable under the search condition 116.
  • the objective variable calculation formula 118 is a calculation formula for the value set in the objective variable under the search condition 116.
  • the calculation formula of the occupied area of the floor corresponds to this.
  • the arrangement processing unit will be described.
  • the building parts and the passage parts are in contact with the action unit 113 described in the first embodiment and the passage parts, and the minimum required area 114 is all overlapped on the passage parts.
  • the conditions based on the objective variable value are added to the search conditions, and the layout candidates that satisfy the objective variable values are sent to the output section and output. NS.
  • the arrangement process is performed at a position where the building model part does not interfere with the interference prohibition member, that is, a position where the building model part and the passage part do not overlap with the interference prohibition member.
  • the interference prohibition member is, for example, parts information that simulates walls, columns, stairs, etc. included in the above-mentioned building model data, and the building model baht cannot be arranged in an overlapping manner.
  • the interference prohibiting member is not limited to the one included in the building model data, and may be set by the user within the installation range.
  • layout candidates that are less likely to be requested by the user such as a layout in which the building model parts are arranged outside the objective variable range and on the interference prohibiting member, are created as compared with the first and second embodiments.
  • the calculation time of the layout creation process and the man-hours for selecting the created layout can be shortened, and the man-hours for creating the architectural model layout can be reduced.
  • the specification setting screen generation unit 132 will be described with reference to FIGS. 14 and 15.
  • the type of equipment and passage in the building to be installed, its specifications, and the type and condition value of the search condition to be set in the search condition are specified in response to the specification setting screen display request by the user's mouse operation or the like.
  • a specification setting screen 400 is created for this purpose, and the specification setting screen 400 is displayed by transmitting the data to the output unit 122.
  • the specification setting screen 400 may include condition setting units 1402 and 1403 related to the objective variable calculated by the objective variable calculation unit 135 in addition to the configuration of the first embodiment.
  • conditions related to the objective variable are the minimum and maximum values of the 5-minute transport capacity in elevator traffic calculation 14021 and the maximum value of 14022, the minimum and maximum values of the average operation interval, and the minimum and maximum values of the throughput of escalators, automatic doors, and security gates. , Minimum and maximum value of detection range of surveillance camera and motion sensor, minimum and maximum value of visible range of guide plate, minimum and maximum value of installation cost of equipment, maximum value of minimum value of occupied area of equipment , The minimum and maximum values of the equipment installation range.
  • a part of the specification setting on the specification setting screen 400 may be set while referring to the building model data 117.
  • the screen transitions to the range selection screen 1500 in FIG. 15 while referring to the building model data 117.
  • a method of setting the installation range 14031 may be used.
  • a non-interference constraint with other building model parts such as walls and columns within the installation range may be set.
  • the conditions set on the specification setting screen 400 are stored in the storage unit as the setting condition 115 and the search condition 116 as in the second embodiment. This concludes the description of the specification setting screen generation unit 131.
  • condition enumeration unit 133 Since the processing content of the condition enumeration unit 133 is the same as that of the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • process 1601 is performed.
  • the processes 1602 to 1606 are repeatedly executed for each layout creation condition c (c ⁇ C).
  • each objective variable is calculated from the layout creation condition c based on the objective variable calculation formula 118. Further, for the calculation of some objective variables such as the occupied area, the dimensional information of the building model obtained from the building model part DB111 corresponding to the layout creation condition c may be used.
  • process 1603 it is determined whether all the objective variables calculated in process 1602 are within the range set in the search condition 116. If it is determined to be within the range, it proceeds to process 1604, and if it is determined to be outside the range, it proceeds to process 1606.
  • process 1604 it is determined whether or not there is a request to display the objective variable.
  • the presence / absence of the display request of the objective variable may be set by the user, or may be specified in advance by the system. If there is a display request, move to process 1605.
  • the objective variable value is stored in the layout creation condition group as the layout creation condition c.
  • the stored objective variable value may be displayed as a layout candidate.
  • the layout creation condition is deleted from the layout creation condition group 113.
  • the above processes 1601 to 1604 are the contents of the processes in the objective variable calculation unit. That is, the layout creation condition whose objective variable is not within the specified range is deleted, and only the architectural model layout whose objective variable value satisfies the search condition is output. By this process, only layout candidates that are more suitable for the user are output to the screen.
  • a layout considering the functions of the equipment in the building is automatically created, and in the second and third embodiments, the user may request by setting the search conditions regarding the specifications of the equipment in the building and the passage.
  • the reference information that the user has in order to select one layout from multiple displayed layouts is only the specification information that satisfies the search conditions set by the user and the drawing of the architectural model layout, and is actually a layout candidate.
  • selecting it is not possible to determine what characteristics the layout has.
  • the layout candidates are simulated, and the simulation results are displayed when the layout is selected. Therefore, the layout candidates are compared based on the simulation results, and the user is the most among the layout candidates.
  • the desired layout can be selected.
  • the configuration of the apparatus in the fourth embodiment will be described with reference to FIG. In the following description, the description will mainly focus on the differences from the first, second, and third embodiments.
  • the configuration of the device in the fourth embodiment is obtained by adding the simulation program 119 in the storage device 110 and adding the simulation execution unit 136 in the arithmetic unit 130 to the configuration of the device in the third embodiment.
  • Simulation program 119 is a program that carries out simulations related to equipment in the building. Examples of simulations include human flow simulation around equipment, operation simulation of equipment, lighting simulation around equipment, maintenance simulation of equipment, power simulation, construction simulation, and the like.
  • the simulation program 119 may perform a plurality of types of simulations.
  • the simulation program includes at least one of a function of displaying a moving image or an image of a simulation result of a device in a building and a function of outputting a numerical value.
  • the drawing may be sequentially performed by the drawing program defined by the simulation program 119.
  • the average waiting time of the elevator in the case of a human flow simulation, the average waiting time of the elevator, the long waiting rate, the maximum number of people waiting, the flow line density of the person, the average walking speed of the person, the movement time to the destination, the operation simulation of the equipment If so, the response time, if it is a lighting simulation around the equipment, the average illuminance, if it is a maintenance simulation of the equipment, the maintenance cost, if it is a power simulation, the power consumption and the like can be mentioned.
  • the simulation execution unit receives a simulation execution request for a specific layout candidate, the simulation execution unit executes the simulation based on the simulation program, transmits the simulation result to the output unit, and displays it.
  • the simulation execution request and the result may be transmitted by another processing unit.
  • the layout selection screen generation unit 134 creates a layout selection screen 1200 displaying layout candidates, sends it to the output unit, and displays it.
  • Figure 18 shows an example of the layout selection screen.
  • the layout selection screen 1200 is composed of a layout selection field 1201 and a layout creation condition 1202.
  • these configurations are examples, and the screen configuration may be added or reduced.
  • the architectural model layout may be included in the layout candidates.
  • the layout creation condition 1202 may include the objective variable value 1802 related to the corresponding layout candidate.
  • the layout selection screen 1200 has a configuration that requires a specific layout candidate to execute a simulation based on the simulation program 119.
  • the simulation execution request button 1801 in FIG. 15 corresponds to this.
  • the layout selection screen 1200 is composed of a layout selection field 1201 and a layout creation condition 1202, as well as a simulation numerical result 1901 and a simulation image result 1902.
  • Simulation results include numerical output such as simulation numerical result 1901 and image or video output such as simulation image result 1902 showing movement in a human hall.
  • the ones listed here are examples of simulation results.
  • the display form of the simulation screen such as the display angle may be changed by the user's operation.
  • the user can confirm the validity of the layout by simulation and decide the layout, so there is no need to evaluate the layout validity by simulation or recreate the layout after the layout is decided. , Leads to reduction of design man-hours.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and includes various modifications.
  • the above-described embodiment has been described in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and is not necessarily limited to those having all the described configurations.
  • it is possible to replace a part of the configuration of one embodiment with the configuration of another embodiment and it is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment.
  • each of the above configurations, functions, processing units, processing means and the like may be realized by hardware by designing a part or all of them by, for example, an integrated circuit.
  • each of the above configurations, functions, and the like may be realized by software by the processor interpreting and executing a program that realizes each function.
  • Information such as programs, tables, and files that realize each function can be stored in a memory, a hard disk, a recording device such as an SSD (Solid State Drive), or a recording medium such as an IC card, an SD card, or a DVD.
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Abstract

設計工数を低減した建築モデル作成装置を実現する。 通路との位置関係を少なくとも含むビル内機器仕様のうち、ユーザーが定めた仕様とユーザーが定めた探索条件をもとに、ユーザーが定めていない仕様を探索条件に従い列挙し、ビル内機器と通路との位置関係を示したレイアウト候補を少なくとも一つ生成する。生成されたレイアウト候補のうち一つをユーザーが選択したとき、選択されたレイアウト候補上のビル内機器の位置、向き、仕様等を反映したビル内機器建築モデルパーツ群を生成する。

Description

建築モデル作成装置及び建築モデル作成方法
本発明は、ビル設計支援システムに関する
 近年、ビルの設計工数低減を目的に、Building Information Modeling(BIM)データに挙げられるような建築モデルデータを利用したビル設計が進められている。関連する技術として、特許文献1ではユーザーの入力した昇降機の仕様に基づき該当する昇降機のレイアウト画面を生成することにより、設計の視認性、効率性を向上させる効果を得ている。
特許第5619113号公報
 特許文献1では、ビル内機器を模擬する建築パーツと、床や通路を模擬する通路パーツと、を配置した建築モデルレイアウトを作成する技術については言及されていない。本発明が解決しようとする課題は、ビル内機器の機能による効果が発揮されるのに必要な領域が確保された建築モデルレイアウトを作成することで、建築モデルレイアウト作成における工数を削減する技術を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、代表的な本発明の建築モデル作成装置の一つは、ビル内機器を模し作用部を有する建築パーツと、通路パーツと、が配置された建築モデルレイアウトのレイアウト候補を出力する建築モデル作成装置において、建築モデルレイアウトを直上からみたときの二次元平面において、ビル内機器の効果を発揮するために最低限必要な領域である最低必要領域が通路パーツに全て重なる位置に建築パーツおよび通路パーツを配置したレイアウト候補を作成する演算装置と、演算装置により作成されたレイアウト候補を出力する出力部と、を備えることを特徴とする建築モデル作成装置
 本発明によれば、建築モデルレイアウト作成における工数の削減が期待できる。
本発明の建築モデル作成装置の構成の一例を示した図である。 本発明により作成される建築モデルレイアウトの一例を示した図である。 本発明により作成される建築モデルレイアウトの一例を示した図である。 本発明における配置処理部の処理の一例を示した図である。 本発明における配置処理部の処理の一例を示した図である。 本発明の建築モデル作成装置の構成の一例を示した図である。 本発明における仕様設定画面の一例を示した図である。 本発明における仕様設定画面の一例を示した図である。 本発明における仕様設定画面の一例を示した図である。 本発明におけるレイアウト候補群生成処理の一例を示した図である。 本発明におけるレイアウト選択画面生成部の処理の一例を示した図である。 本発明におけるレイアウト選択画面の一例を示した図である。 本発明における建築モデル作成装置の構成の一例を示した図である。 本発明における仕様設定画面の一例を示した図である。 本発明における仕様設定画面の一例を示した図である。 本発明における目的変数計算部の処理の一例を示した図である。 本発明における建築モデル作成装置の構成の一例を示した図である。 本発明におけるレイアウト選択画面の一例を示した図である。 本発明におけるレイアウト選択画面の一例を示した図である。
 以降の説明では、ビル全体の設計データを「建築モデルデータ」と称し、建築モデルデータを構成する床、壁、柱、階段、エレベーター、エスカレーターなどに該当する要素データを「建築モデルパーツ」と称する。
 第一の実施例における装置の構成を図1を用いて説明する。
 <発明の構成> 
 建築モデル作成装置100は記憶装置110と入出力装置120および演算装置130を有する。 
 記憶装置110はDRAM、SRAMなどの主記憶装置やハードディスクドライブ、フラッシュメモリなどの補助記憶装置により構成し、その内部では建築モデルパーツDB111、建築モデルレイアウト112を保持する。 
 入出力装置120はユーザーが操作を行うマウスやキーボードなどの入力装置で構成される入力部121と、画面表示を行うディスプレイやプリンタなどの出力装置で構成される出力部122で構成される。 
 演算装置130は主にCPUで構成され、建築モデルパーツの配置処理を行う配置処理部131である。 
 バス140は各装置間がデータ通信を行うための共通回路である。 
 なお、建築モデル作成装置100を構成する計算機システムは、複数の計算機システムが通信を介して連結されたものであってもよい。例えば、記憶装置110、入出力装置120、演算装置130、をそれぞれ別の計算機システムで実現し、計算機システム間を接続する通信手段をバス140としてもよい。
 <データの説明> 
 続いて、建築モデル作成装置100で利用するデータについて説明する。 
 建築モデルパーツDB111はビルの設計に使用する建築モデルパーツに関するデータベースである。具体的には、床や通路等の通路パーツ、エレベーター、エスカレーター、自動ドア、セキュリティゲート、監視カメラおよび赤外線センサ等のセンサ、サイネージ等の情報発信装置の建築パーツの少なくとも一つの建築モデルパーツが仕様情報とともに含まれている。
 ここで、仕様情報とは、ビル内機器の種類、寸法および、それぞれの機器特有の性能情報等のビル内機器自体の第一の情報と、設置位置、向き、配置方式、設置台数等の配置情報である第二の情報である。機器特有の性能情報としては、例えばエレベーターであれば、定員、定格速度、ドア幅、停止階、停止階高さなどが挙げられ、エスカレーターの場合は定格速度、自動ドアの場合はドア幅や戸開速度や戸開方式、セキュリティゲートの場合はスループット、監視カメラや人感センサの場合は検知範囲などが挙げられる。配置方式としては、対面方式、平面方式等がある。
 なお、建築パーツは第一の情報のうち少なくとも一つを含み、仕様情報は対応する建築モデルパーツと関連付けられて建築モデルパーツDB111に記憶されていても、建築モデルパーツが模しているビル内機器及び通路の仕様情報を建築モデルパーツ自体が持っていてもよい。
 また、建築パーツは作用部113を建築パーツと外部の境界に有している。実際のビル内機器では外部と何らかのやり取りをする部分がある。例えば、ビル内機器内外へ人または物が通過する部分、外部への情報の発信または外部からの情報を取得をする部分である。
 建築パーツにおいてこれらに相当する部分が作用部である。例えば、エレベーターの出入り口部、セキュリティゲートの通過部、情報表示装置の表示部、センサのセンシング部が作用部である。
 セキュリティゲートの通過部206はセキュリティゲート202のように複数のセキュリティゲートの装置で一つの建築パーツとして捉え、作用部は建築パーツへの人及び物の出入りが可能な部分、つまり複数セキュリティゲート間の空間への出入り口となる。 
 なお、作用部は建築パーツごとにユーザーが設定してもよい。
 次に、建築モデルレイアウト112の説明を図2、図3を用いて行う。建築モデルレイアウト112は建築モデルパーツDB111より抽出された建築モデルパーツの組み合わせで構成されるパーツ群であり、本発明の出力データにあたる。建築モデルレイアウト112は、図2のように建築物を2D表示するための情報または図3のように建築物の3D表示するための情報の少なくとも一つを含む。また、建築モデルレイアウトはレイアウト候補として出力部で出力される。
 <処理の説明> 
 配置処理部131における処理の説明を図2、図3、図4、図5を用いて行う。 
 図2及び図3が配置処理部によって建築モデルパーツが配置された建築モデルレイアウトの一例である。建築モデルレイアウト112には建築パーツ201、202と通路パーツ203が設置されている。
 最低必要領域205は、建築パーツの作用部に接触し、作用部をはさみ建築パーツと対向する位置に在る領域のことであり、建築パーツが模している実際のビル内機器の効果を発揮する範囲、または効果を発揮するために最低限必要な範囲である。エレベーター、セキュリティゲート、情報表示装置を模した建築パーツの場合は、作用部をすべて含み、作用部に対抗する垂直方向であって建築パーツから離れる方向に50cm幅がある矩形の領域である。センサを模した建築パーツの場合は、作用部の四分の一を含み、含まれる作用部全域において、作用部の接線に対する垂直方向であって建築パーツから離れる方向に奥行き50cmの領域である。最低限、奥行きが50cmの空間があることで人の通行ができ、ビル内機器の効果を発揮することができる。なお、最低必要領域の大きさ、範囲等はユーザーによって設定されてもよい
 配置処理部131は、建築モデルレイアウトを直上から二次元平面としてみて、通路パーツと最低必要領域205がすべて全て重なる位置に建築パーツと通路パーツの配置処理を行う。
 作用部が通路パーツと接触、または重なることで通路パーツと最低必要領域が全て重なる位置に配置されることで、実際のビル内機器がビル内機器の外部との何らかのやり取りをすることができ、ビル内機器の効果を発揮するために最低限必要な領域を担保された建築モデルレイアウトを自動で作成することができる。
 これにより、ビル内機器の機能による効果が発揮されるのに必要な領域が確保されていない建築モデルレイアウトが作成されないため、建築モデルレイアウトの作成工数の低減が可能となる。
 最低必要領域は、建築パーツごとに設定されている、または対応する建築パーツに紐づけられ記憶装置に記憶されている。なお、この条件はユーザーによって設定されても良い。
 加えて、セキュリティゲートのように作用部及び最低必要領域を複数持つ場合には、少なくとも一つの作用部が通路パーツの直上領域に接触する位置であって、最低必要領域が全て通路パーツに重なる位置に配置されればよい。
 ここで、建築パーツと通路パーツの配置処理については、最終的に最低必要領域が全て全て通路パーツに重なる位置に配置できればよく、通路パーツに最低必要領域を重ねる必要はない。
 つまり、あらかじめ最低必要領域が作用部に接続された建築パーツを配置し、最低必要領域と通路パーツが全て重なっているか否かを判定することで配置処理を行うか、最低必要領域が作用部に接続されていない建築パーツを配置し、建築パーツの作用部と接触している通路パーツに対して建築パーツに設定される最低必要領域が全て重なることが可能か否かを判定することで配置処理を行うか、という配置処理の方法に関しては限定しない。 
 なお、最低必要領域は、記憶装置に記憶された情報であっても、演算装置にて作成された情報であってもよい。
 また、建築モデルパーツにはそれぞれ属性を持たせてもよい。例えば、エレベーターホールをホール属性とすると、エレベーターホールに設置されるエレベーター等のビル内機器にもホール属性を持たせる。また、セキュリティゲートや監視カメラ、サイネージなどの案内板等のエレベーターホールや通路等様々な場所に設置されるものに関しては、ホール属性と通路属性等の複数種類の属性を持たせてもよい。
 建築モデルパーツに属性を持たせた場合、配置処理部の処理として同じ属性を少なくとも一つ持つ建築パーツと通路パーツが接触する位置に配置処理を行う。この配置処理を行うことにより、廊下にエレベーターが配置される等の実際にはユーザーが要求される可能性の低いレイアウトをあらかじめ除外することもできる。
 次に配置処理フローを説明する。例として最低必要領域が通路パーツ直上領域に全て全て重なる位置にあるかの判定をするか、最低必要領域が通路パーツ直上領域に全て全て重なる位置に配置処理を行うかの2パターンで説明する。
 まず、最低必要領域が全て重なる位置にあるか判定をする配置処理について図4を用いて説明する。
 処理401では建築パーツの作用部の有無の判定を行う。作用部を有する場合には処理402、有さない場合には処理404を実行する。
 処理402では作用部が通路パーツに接する位置にまたは重なる位置に建築パーツおよび通路パーツの配置処理を行う。建築パーツおよび通路パーツのうち少なくとも一方が配置されたものが建築モデルレイアウトである。
 処理403では通路パーツ直上領域に最低必要領域が全て全て重なる位置にあるか判定を行う。全て重なる位置にある場合には処理405、全て全て重なる位置にない場合には処理402を実行する。
 処理404では、作用部を有さない建築パーツを通路パーツ上に配置処理を実行する。
 処理405では作成した建築モデルレイアウトを出力部に送信する。
 以上処理401~405が演算装置における処理の内容である。処理403の建築モデルレイアウトの通路パーツ直上領域に最低必要領域が全て全て重なる位置にあるかの判断を行い、全て重なる位置にあるレイアウトを出力部で出力することで、ビル内機器を模擬する建築パーツと通路を模擬する通路パーツをビル内機器の機能を考慮し、自動で建築パーツおよび通路パーツの少なくとも一方が配置されたレイアウトを作成することができる。つまり、ビル内機器の機能が考慮されていないレイアウトを除外して建築モデルレイアウトを作成し計算時間を短縮することができるので、レイアウトを作成する工数を低減することができる。
 次に、最低必要領域が通路パーツ直上領域に全て全て重なる位置に配置処理を行う方式での配置処理についての説明を行う。
 処理501では建築パーツの作用部の有無の判定を行う。作用部を有する場合には処理502、有さない場合には処理507を実行する。
 処理502では建築パーツに最低必要領域が接続されているかの判定を行う。最低必要領域が接続されている場合には処理506、接続されていない場合には処理503を実行する。
 処理503では最低必要領域が記憶装置に記憶されているかの判定を行う。最低必要領域が記憶されている場合には処理505、記憶されていない場合には処理504を実行する。
 処理504では最低必要領域の作成処理を行う。例えば、記憶装置に最低必要領域作成条件が記憶され、作成条件に従い演算装置が作成処理を行う。
 処理505では建築パーツと最低必要領域の接続処理を行う。
 処理506では配置処理部が最低必要領域が通路パーツの直上領域に全て重なる位置に建築パーツと通路パーツの配置を行う。
 処理507では作用部を有さない建築パーツを通路パーツ上に配置する。
 処理508では作成した建築モデルレイアウトを出力部に送信する。
 以上処理501~508が演算装置における処理の内容である。処理506の最低必要領域が通路パーツ直上領域に全て重なり、作用部が通路パーツに接する位置に配置処理部が配置処理を行うことで、ビル内機器の機能が考慮されていないレイアウトを除外して建築モデルレイアウトを作成し計算時間を短縮することができるので、レイアウトを作成する工数を低減することができる
 以上の説明は、建築モデルレイアウトを直上領域から二次元平面として捉えた場合の実施例を説明した。
 建築モデルレイアウトを三次元としてとらえて配置処理する場合には、最低必要領域が通路パーツの直上領域に全て重なる位置に配置処理を行う。
 建築モデルレイアウトを三次元としてとらえる場合には最低必要領域は二次元に限らず三次元領域でもよく、通路パーツの直上領域に重なる全ての領域は、全ての面積または全ての体積としてもよい。
 ここで、直上領域とは、建築モデルレイアウトの高さ方向において、通路パーツ上面の真上にある領域をいう。なお、本発明における直上領域は通路パーツの上面を含む。
 以上の処理により、建築モデルレイアウトが三次元の場合にも、二次元として捉えた場合と同様の効果を得ることができる。
 第一の実施例では、通路とビル内機器の相対位置を考慮してされた建築モデルレイアウトを自動で作成した。しかし、考え得る建築モデルレイアウトは膨大であり、建築モデルレイアウトの作成時間が膨大になる、または膨大な数のレイアウトから実際に用いたいレイアウトを選択する工数がかかるという課題がある。
 第二の実施例では、建築モデルパーツの仕様に条件を与え、条件を満たす建築モデルレイアウトのみを作成することで、第一の実施例よりもレイアウト作成処理の計算時間および作成されたレイアウトを選択する工数が短縮され、建築モデルレイアウトを作成する工数を低減することができる。
 <発明の構成> 
 第二の実施例における装置の構成を図6を用いて説明する。以後の説明では第一に実施例との差分を中心に説明を行う。
 第二の実施例の構成は、第一の実施例の構成に加え、記憶装置においてレイアウト作成条件群113、レイアウト候補群114、演算装置において仕様設定画面生成部131、条件列挙部132、レイアウト選択画面生成部134、を追加したものである
 <データの説明> 
 続いて、建築モデル作成装置100で利用するデータについて説明する。
建築モデルパーツDB11、建築モデルパーツ群112についての説明は省略する。
 設定仕様115はユーザーにより設定されるビル内機器および通路の仕様情報が設定されているかどうかを表すフラグであるとともに管理するデータである。
 探索条件116はレイアウト作成条件群113を列挙する際の条件探索に使用する条件群である。すなわち、建築パーツおよび通路パーツのうち少なくともいずれか一方の仕様を制限する条件である仕様条件、または仕様条件を満たす仕様を探索する際の探索単位を設定する条件の集合である。
 探索条件の例として、通路の幅、奥行の上限、下限および探索単位、エスカレーターやセキュリティゲート、監視カメラの設置範囲、設置位置の上限、下限および探索単位などが挙げられる。
 レイアウト作成条件群113は通路パーツとの位置関係を少なくとも含む建築パーツの仕様を記録したレイアウト作成条件の集合である。レイアウト作成条件に従い建築モデルパーツの配置処理が行われる。レイアウト作成条件は設定仕様またはビル内機器及び通路の仕様情報と探索条件から決定される建築モデルパーツの仕様情報である。また、レイアウト作成条件における各条件には優先度の情報を持たせておいてもよい。
 すなわち、一方の条件を満たすために他方の条件が満たせなくなることが発生する場合は、優先度の高い条件を満たすために、優先度の低い条件を、優先度の高い条件を満たす条件に自動で変更する操作を許容する。
 また、レイアウト候補群114は、レイアウト作成条件群113における各レイアウト作成条件に対応するレイアウト候補の集合である。
 言い換えると、レイアウト候補とは、レイアウト作成条件群113の内一つのレイアウト作成条件と対応するレイアウト情報のことであり、対応するレイアウト作成条件により作成される建築モデルレイアウト、または、対応するレイアウト作成条件のいずれか一方の情報を少なくとも含む。
 <処理の説明> 
 仕様設定画面生成部131の説明を図7、図8、図9を用いて行う。仕様設定画面生成部131では、ユーザーのマウス操作などによる仕様設定画面生成要求に応じて、設置したいビル内機器の種類、そのビル内機器の仕様、設置位置、探索条件群115に設定する探索条件の種類と条件値を指定するための仕様設定画面700を作成し、出力部122にそのデータを送信することで仕様設定画面700を表示する。
 仕様設定画面400の一例を図7、図8、図9を用いて説明する。なお、本実施例では図7、図8、図9で示す各画面701、801、901に関してはそれぞれ別の画面であり、画面遷移を促すボタンの押下によりそれぞれの画面表示が遷移されるものとして説明するが、実際には各画面701、801、901のすべてまたは一部の画面を同時に表示してもよい。
 図7は仕様設定画面700における設置したいビル内機器の種類を選択する画面の一例である。この画面では建築モデルパーツDB111に格納された建築モデルパーツの種類を少なくとも一つ選択できるような操作画面701を表示する。選択方式は701に示すようなチェックボックス方式でもよいし、コンボボックス方式などその他の選択方式を用いてもよいが同時に複数の項目を選択できるようにすることが望ましい。
 ユーザーが少なくとも一つの項目を選択し、次の画面に遷移することを示すボタン704を押下すると、仕様設定画面700は図8に示すビル内機器の仕様を設定する画面801にその表示内容を変える。
 画面801では画面701でユーザーが選択した建築モデルパーツが模しているビル内機器及び通路の仕様情報を入力する。例えば、画面701でエレベーターとセキュリティゲートを選択していた場合は、エレベーターに関する仕様入力画面802とセキュリティゲートに関する仕様入力画面803を表示する。ここで入力する仕様情報は建築モデルパーツDBに格納されている建築モデルパーツの仕様情報に関わる条件値である。
 各仕様入力画面802、803は、ユーザーが指定する仕様を選択できる形態をとるものとする。例えば、図8に示すように、仕様を入力するか否かをチェックボックス8023で指定し、チェックされた仕様のみ、ユーザー側の仕様入力を受け付けるものとする。仕様の入力はチェックボックスやコンボボックス等の選択形式としてもよいし、テキストボックスに直接入力する形式としてもよい。
 ユーザーが仕様を指定し、次の画面に遷移することを示すボタン704を押下すると、仕様設定画面700は図9に示す探索条件指定画面901に遷移する。
 探索条件指定画面901では、画面801でユーザーが指定しなかった仕様8022および8032の探索条件を指定する。特に、値が有限でないものに関して、探索の最小値9011、探索単位9012、探索の最大値9013の設定をユーザーに要求する。探索条件の指定がなければ、膨大な量の仕様条件が考えられるため条件列挙部132にて仕様条件を列挙する際に探索空間が膨大になり計算時間が増大する。
 そこで、本実施例においては、探索条件を設定することにより、ユーザーが設定した探索条件を満たさないレイアウト、つまりユーザーが望まないレイアウトを作成することを事前に防ぎ、作成するレイアウトが削減されるため計算時間が増大することを防ぐ効果を得る。なお、最小値9011、探索単位9012、最大値9013にはデフォルトの値をあらかじめ与えておいてもよい。
 探索条件指定画面901において、次の画面に遷移することを示すボタン704を押下すると仕様設定画面700にて設定された項目情報のうち、ユーザーが設定した仕様情報8021、8031を設定仕様115として記憶部110に記憶し、探索条件指定画面901にて指定された条件を探索条件116として記憶部110に記憶する。
 以上が仕様設定画面生成部の処理の内容である。これにより、ユーザーにより指定される設定仕様や探索条件が決定されるため、ユーザーに提案する仕様の探索準備が整う。
 続いて、条件列挙部133の処理の内容を説明する。条件列挙部132では、仕様設定画面生成部にて設定された設定仕様115および探索条件116をもとに、ユーザーに設定されていない仕様を列挙する。
 ユーザーに設定されていない仕様が複数存在する場合は、それらの仕様を組み合わせを列挙する。例えば、設定仕様115と探索条件116が画面701、画面801、画面901に示すような入力で指定された場合、未設定仕様8022、8032の全組み合わせを列挙する。エレベーターの配置方式として、平面と対面の二通りがあるとすると、平面かつゲート設置位置奥行0mm、平面かつゲート設置位置奥行1000mm、対面かつゲート設置位置奥0mm、対面かつゲート設置位置奥行1000mmの合計4条件が列挙される。列挙された条件群はレイアウト作成条件群113に格納される。
 以上が条件列挙部133の処理の内容である。これにより、ユーザーに提案するビル内機器及び通路の仕様が決定される。
 続いて、配置処理部131の処理の内容を説明する。配置処理部は実施例1に記載の作用部113と通路パーツが接し、通路パーツ上に最低必要領域114が全て重なる位置に建築パーツと通路パーツを配置する配置処理に加え、レイアウト作成条件に従い探索条件を満たす建築モデルパーツの配置処理を行う。探索条件を満たすレイアウト作成条件とレイアウト作成条件に従い配置処理が行われ作成された建築モデルレイアウトがレイアウト候補の一つとなる。
 ここでレイアウト候補を作成する方法は、建築モデルパーツを配置処理した際のレイアウト作成条件が探索条件を満たすか否かを判定し、満たす場合には前記探索条件を満たす前記レイアウト作成条件を前記レイアウト候補とする方法と、探索条件を満たす位置に建築パーツおよび通路パーツを配置した際のレイアウト作成条件をレイアウト候補とする方法がある。
 したがって、ユーザーが設定した探索条件を満たすレイアウトのみが作成されるため、ユーザーがレイアウトを選択する時間が短縮され、レイアウトを作成する工数を削減することができる。
 また、探索条件を満たす位置に建築パーツおよび通路パーツを配置した際のレイアウト作成条件をレイアウト候補とする方法の場合には、探索条件を満たす位置に配置処理を行うため、探索条件を満たさない位置に配置処理を行うことを防ぐため、建築パーツおよび通路パーツの配置処理を行う計算時間が短縮され、レイアウトを作成する工数を削減することができる。
 次に、レイアウト候補群の作成処理の内容を図10を用いて説明する。レイアウト作成処理には、配置処理部131、仕様設定画面部132、条件列挙部133で処理が行われる。
処理1001および処理1002は仕様設定画面部、処理1003および処理1004は条件列挙部、処理1005~処理1008は配置処理部で処理を行う。
 レイアウト候補群114をどのように生成するかは、レイアウト選択画面における建築モデルレイアウト表示要求があるかどうかによる。建築モデルレイアウト表示要求の有無の指定は、ユーザーが画面上にて切り替えられる方式としてもよいし、あるいはレイアウト候補が膨大になり、配置処理部がレイアウト候補表示にかかる計算機負荷が大きくなることを判断して切り替える方式としてもてもよい。
 まず、処理1001を行う。ここでは建築モデルパーツの仕様が全て入力されているかの判定を行う。すべて入力されている場合には処理1004、入力されていない場合には処理1002を行う。
 処理1002では入力されている建築モデルパーツの仕様を建築パーツおよび通路パーツの設定仕様として記憶部に記憶する。
 処理1003では処理1001で建築モデルパーツの仕様が入力されていなかったものに対して探索条件に従い未設定の仕様条件を列挙する。列挙された仕様条件と設定仕様の組をレイアウト作成条件としてレイアウト作成条件群に格納する。レイアウト作成条件は列挙された仕様条件ごとに生成される。
 処理では処理1004で入力された建築モデルパーツの仕様情報をレイアウト作成条件としてレイアウト作成群に格納する。
 処理1005では建築モデルレイアウトの表示要求があるか判定する。建築モデルレイアウトの表示要求がある場合は処理1006~1007、ない場合は処理1008を実行する。
 処理1006ではレイアウト作成条件に従い建築モデルパーツの配置処理を行う。配置処理されたものが建築モデルレイアウトである。
 処理1007ではレイアウト作成条件と対応する建築モデルレイアウトの組をレイアウト候補としてレイアウト候補群に格納する。
 処理1008では建築モデルレイアウトの表示要求がないためレイアウト作成条件をレイアウト候補としてレイアウト候補群に格納する。
 以上処理1001~処理1008がレイアウト候補群の作成処理である。上記の処理では、処理1003の探索条件に従い未設定の条件を列挙し、処理1006で探索条件を満たすレイアウト候補を作成していることから、ユーザーが設定した探索条件範囲内のレイアウト候補のみが作成されるため、余分なレイアウト候補を作成することを防ぐことができる。その結果、計算時間の短縮およびユーザーのレイアウト選択時間の短縮につながるため、工数の低減につながる。
 続いて、レイアウト選択画面生成部134の処理の内容を図11、図12を用いて説明する。レイアウト選択画面生成部では、レイアウト候補群に格納されたレイアウト候補をユーザーが同時に複数のレイアウト候補を確認できる画面を生成し、出力部に送信し、出力部がレイアウト候補を出力する。ユーザーによりそのうち一つのレイアウト候補が選択されたとき、選択されたレイアウト候補に対応する建築モデルレイアウトを出力部に送信することで表示する。
 複数のレイアウト候補を同時に確認できることによって、ユーザーは複数のレイアウト候補比較しながらレイアウトを選択できるため、ユーザーが各レイアウト候補の違いを把握することを補助することができる。
 なお、前述のレイアウト候補とは、レイアウト作成条件に従い作成される建築モデルレイアウトまたはレイアウト作成条件のいずれか一方の情報を含む。ここで出力されるレイアウト候補は、レイアウト作成条件およびレイアウト作成条件に従い作成された建築モデルレイアウトの少なくとも一方でよい。
 まず、処理1101を行う。処理1101ではレイアウト候補群114のそれぞれのレイアウト候補をレイアウト選択画面に表示する。表示するレイアウトの数は一つであっても複数であってもよい。
 レイアウト選択画面の一例を図12に示す。レイアウト選択画面1200はレイアウト選択欄1201とレイアウト作成条件1202と建築モデルパーツ群1203との集合で構成される。ただし、これらの構成は一例であり、その構成の一部が省略されていたり、構成が追加されていてもよい。
 レイアウト選択画面におけるレイアウト候補の表示内容は、図12のように建築モデルレイアウトとレイアウト作成条件の一部が同時に表示されてもよいし、建築モデルレイアウトまたはレイアウト作成条件のいずれか一方が表示されてもよい。
 処理1102ではレイアウト候補のうち一つが選択される操作がユーザーにより行われたかどうかを検出する。レイアウト候補が選択される操作とは、図12で例示すると、レイアウト選択欄1201が選択された状態で、決定ボタン1204が押下されることをいう。この操作が行われた時は処理1103に移る。一方で、この操作が検出されていないときは、処理1101に戻りレイアウト選択画面1200の表示を続ける。
 処理1103では選択されたレイアウト候補に対応する建築モデルレイアウトがすでに生成されているかどうか判断する。レイアウト選択画面での表示のためにすでに建築モデルレイアウトが生成されている場合は処理1105に移る。そうでない場合は処理1104に移る。
 処理1104では選択されたレイアウト候補に対応する建築モデルレイアウトを作成する。作成のための処理は、例えば図10における処理1001~1004の処理を用いればよい。処理終了後は処理1105に移る。
 処理1105では通路パーツの生成要求があるかを判断する。通路パーツ生成要求の有無は、ユーザーがレイアウト選択画面1200において設定できるようにしてもよいし、システムにてあらかじめ規定しておいてもよい。通路の建築モデルパーツ生成要求がある場合は処理1106へ、そうでない場合は処理1107へ移る。
 処理1106では選択されたレイアウト候補に対応する建築モデルレイアウトを出力部に送信することで表示する。なお、出力された建築モデルレイアウトは記憶装置110に記憶される。
 処理1107では選択されたレイアウト候補に対応するレイアウト作成条件から通路パーツの条件を除いた建築モデルレイアウト112を出力部に送信することで表示し、記憶装置110に記憶する。
 以上処理1101~1107がレイアウト選択画面生成部の処理の内容である。処理1001のそれぞれのレイアウト候補をレイアウト画面に表示することにより、ユーザーはレイアウト候補群に格納されたレイアウト候補をユーザーが同時に複数のレイアウト候補を確認して選択することができる。 通路パーツが配置されたレイアウトに建築パーツのみを配置処理する場合には、処理1105の通路パーツの生成要否の判定で通路パーツ生成不要の処理を置こうなうことで、レイアウト作成条件のうち通路パーツの仕様条件を削除し、建築パーツの仕様条件のみを含むレイアウト作成条件を出力することができる。出力されたレイアウト作成条件に従い、通路パーツが配置されたレイアウトに建築パーツを配置することにより、ユーザーが求める可能性の低いレイアウトを出力する計算時間およびユーザーがレイアウトを選択する時間が短縮され、レイアウトを作成する工数を削減することができる。
 また、処理1105の通路パーツの生成要否の判定を行うことにより、通路パーツが配置されたレイアウトに、レイアウト作成条件の建築パーツの仕様条件に従い建築パーツを配置する場合に、レイアウト作成条件の通路パーツの仕様条件を削除したレイアウト作成条件を出力し、通路パーツが配置されたレイアウトにレイアウト作成条件に従い建築パーツの配置処理を行うことができる。この処理によって、余分なレイアウトを出力する処理が減り、レイアウト作成の工数が低減される。
 以上が本実施例の説明である。以上の構成により、ビル内機器仕様および通路との位置関係に関して列挙されたレイアウト候補を複数同時に確認することで、レイアウトの妥当性を比較したうえでユーザーがレイアウト候補を選択し、それに対する建築モデルレイアウトを実際のビルの設計に用いることができる。これにより、設計の手戻りを抑制することができるため、設計工数の低減につながる。
 <発明の構成> 
 第三の実施例における装置の構成を図13を用いて説明する。以後の説明では主に第二の実施例との差分を中心に説明を行う。 
 第二の実施例における装置の構成は、第一の実施例における装置の構成に対し、記憶装置110において建築モデルデータ117および目的変数計算式118を追加し、演算装置130において目的変数計算部135を追加したものである。
 <データの説明> 
 建築モデルデータDB111、建築モデルパーツ群112、レイアウト作成条件群113、レイアウト候補群114、設定仕様115に関しては第一の実施例と同様のため説明を省略する。
 探索条件116はレイアウト作成条件群113を列挙する際の条件探索に使用する条件群である。すなわち、建築パーツまたは通路パーツの仕様情報の決定に条件を課す、または仕様条件探索の際の探索単位を指定する条件の集合である。また、探索条件は仕様条件への直接的な条件ではなく、仕様情報から計算される目的変数値への制限や目的変数を計算するための条件値であってもよい。
 その例として、レイアウト候補の生成範囲、ビル内機器の設置コストの下限と上限、ビル内機器と通路の占める総面積の下限と上限、エレベーターの交通計算により計算される5分間輸送能力や平均運転間隔の下限と上限またそれを計算するためのビルの在館人員、エスカレーターの輸送力計算値の下限と上限、自動ドアの理論交通量の下限と上限、セキュリティゲートの合計スループットの下限と上限などの目的変数値制約や、通路の幅、奥行の上限、下限および探索単位、エスカレーターやセキュリティゲート、監視カメラの設置位置の上限、下限および探索単位などの探索条件が挙げられる。
 建築モデルデータ117はユーザーが設計したビルの建築モデルデータである。そのデータ内には、床、壁、柱、階段、窓の建築モデルパーツのうち少なくとも一つの要素が含まれる。
 目的変数計算式118は探索条件116にて目的変数に設定する値の計算式である。例えば、エレベーターの交通計算式、エスカレーター、自動ドア、セキュリティゲートのスループット計算式、監視カメラやその他人感センサの検知範囲計算式、案内板の可視範囲計算式、またビル内機器の設置コスト計算式や床の占有面積の計算式がこれに該当する。
 <処理の説明> 
 まず配置処理部の説明を行う。配置処理部は第一及び第二の実施例の配置処理部は実施例1に記載の作用部113と通路パーツが接し、通路パーツ上に最低必要領域114が全て重なる位置に建築パーツと通路パーツを配置する配置処理とレイアウト作成条件に従い探索条件を満たす建築モデルパーツの配置処理に加え、探索条件に目的変数値による条件が加えられ、目的変数値を満たすレイアウト候補が出力部に送信され出力される。
 また、干渉禁止部材が設定された場合に、建築モデルパーツが干渉禁止部材に干渉しない位置、つまり建築モデルパーツと通路パーツが干渉禁止部材と重ならない位置に配置処理を行う。
 ここで干渉禁止部材とは、例えば前述の建築モデルデータに含まれる壁、柱、階段等を模擬するパーツ情報であり、建築モデルバーツを重ねて配置することができない。なお、干渉禁止部材は建築モデルデータに含まれているものに限らず、設置範囲内にユーザーが設定してもよい。
 以上の処理により、第一及び第二の実施例よりも、目的変数範囲外および干渉禁止部材に建築モデルパーツが重なる位置に配置されたレイアウト等のユーザーが求める可能性の低いレイアウト候補が作成されることを低減することでレイアウト作成処理の計算時間および作成されたレイアウトを選択する工数が短縮され、建築モデルレイアウトを作成する工数を低減することができる。
 次に仕様設定画面生成部132の説明を図14、図15を用いて行う。仕様設定画面生成部132では、ユーザーのマウス操作などによる仕様設定画面表示要求に応じて、設置したいビル内機器及び通路の種類、その仕様、探索条件に設定する探索条件の種類と条件値を指定するための仕様設定画面400を作成し、出力部122にそのデータを送信することで仕様設定画面400を表示する。
 仕様設定画面400は第一の実施例の構成に加えて、目的変数計算部135にて計算される目的変数に関する条件設定部1402、1403を備えていてもよい。目的変数に関する条件の例として、エレベーター交通計算における5分間輸送能力の最小値14021と最大値14022、平均運転間隔の最小値と最大値、エスカレーター、自動ドア、セキュリティゲートのスループットの最小値と最大値、監視カメラや人感センサの検知範囲の最小値と最大値、案内板の可視範囲の最小値と最大値、機器の設置コストの最小値と最大値、機器の占有面積の最小値の最大値、機器の設置範囲の最小値と最大値などが挙げられる。
 また、仕様設定画面400における仕様の設定の一部は建築モデルデータ117を参照しつつ設定する方式としてもよい。例えば、建築モデルパーツの設置範囲の条件14031を設定する際に、図14における選択ボタン14032をユーザーが押下することで、図15における範囲選択画面1500に遷移し、建築モデルデータ117を参照しながら設置範囲14031を設定するという方式を用いてもよい。建築モデルデータ117を参照する方式を用いる場合、建築モデルパーツの設置範囲14031のほか、設置範囲内の壁や柱など、他の建築モデルパーツとの非干渉制約を設定してもよい。
 仕様設定画面400にて設定された条件は、第二の実施例と同様、設定条件115および探索条件116として記憶部に記憶される。仕様設定画面生成部131の説明は以上である。
 条件列挙部133の処理内容は第一の実施例と同様のため説明を省略する。
 続いて、目的変数計算部135の処理内容について図16を用いて説明する。
 まず、処理1601を行う。処理1601ではレイアウト作成条件群113をCとしたとき、レイアウト作成条件c(c ∈ C)ごとに処理1602~1606までを繰り返し実行する。
 処理1602では、レイアウト作成条件cから、目的変数計算式118に基づき、各目的変数を計算する。また、占有面積など、一部の目的変数の計算には、レイアウト作成条件cに該当する建築モデルパーツDB111から得られる建築モデルの寸法情報を用いてもよい。
 処理1603では、処理1602で計算された目的変数がすべて探索条件116にて設定された範囲内にあるかを判定する。範囲内と判定された場合は処理1604に、範囲外にあると判定された場合は処理1606に移る。
 処理1604では目的変数の表示要求があるかどうかを判別する。ここで、目的変数の表示要求の有無は、ユーザーが設定できるようにしてもよいし、システムであらかじめ規定しておいてもよい。表示要求がある場合は処理1605に移る。
 処理1605では目的変数値をレイアウト作成条件cとしてレイアウト作成条件群に格納する。格納された目的変数値はレイアウト候補として表示してもよい。
 処理1606ではレイアウト作成条件をレイアウト作成条件群113から削除する。
 以上の処理1601~1604が目的変数計算部における処理の内容である。つまり、目的変数が指定範囲の中にないレイアウト作成条件が削除され、目的変数値が探索条件を満たす建築モデルレイアウトのみが出力される。この処理によりユーザーにとってより適したレイアウト候補のみが画面出力される。
 以上が第三の実施例における実施の形態の説明である。これにより、第二の実施例における効果に加え、ユーザーが設定した目的変数範囲内のレイアウト候補のみがレイアウト選択画面に出力されるようになるため、ユーザーが求める可能性の低い、目的変数範囲外および干渉禁止部材に建築モデルパーツが重なる位置に配置されたレイアウト等のユーザーが求める可能性の低いレイアウトの表示することを防ぐことができる。その結果、計算時間の短縮およびユーザーのレイアウト選択時間の短縮につながるため、設計工数の低減につながる。
 第一実施例ではビル内機器の機能を考慮したレイアウトを自動で作成し、第二、第三の実施例ではビル内機器及び通路の仕様に関して探索条件を設定することにより、ユーザーが求める可能性の低いレイアウト候補の作成をしないことによりレイアウトの作成の計算時間及びレイアウトの選択時間が短縮され、レイアウト作成工数の低減がされた。 
 さらに複数のレイアウト候補を同時に表示することにより、レイアウト候補を比較し、レイアウト候補内でユーザーが最も望むレイアウトを選択することができた。
 しかし、複数表示されたレイアウトの中から一つのレイアウトを選択するためにユーザーの持つ参考となる情報はユーザーが設定した探索条件を満たす仕様情報と建築モデルレイアウトの図面だけであり、実際にレイアウト候補を選択する際に、レイアウトがどのような特徴を持つか判断ができない。
 そこで第四の実施例では、レイアウト候補に対し、シミュレーションを行い、シミュレーション結果をレイアウトを選択する際に表示することで、シミュレーション結果を基にレイアウト候補を比較し、レイアウト候補の中でユーザーが最も求めるレイアウトを選択できるようにした。
 <発明の構成>
 第四の実施例における装置の構成を図17を用いて説明する。以後の説明では主に第一、第二、第三の実施例との差分を中心に説明を行う。 第四の実施例における装置の構成は、第三の実施例における装置の構成に対し、記憶装置110においてシミュレーションプログラム119を追加し、演算装置130においてシミュレーション実行部136を追加したものである。
 <データの説明> 
 建築モデルデータDB111、建築モデルパーツ群112、レイアウト作成条件群113、レイアウト候補群114、設定仕様115、探索条件116、建築モデルデータ117、目的変数計算式118に関しては第一の実施例と同様のため説明を省略する。
 シミュレーションプログラム119はビル内機器に関するシミュレーションを実施するプログラムである。シミュレーションの例として、機器周りの人流シミュレーションや、機器の操作シミュレーション、機器周りの照明シミュレーション、機器の保全シミュレーション、電力シミュレーション、施工シミュレーションなどが挙げられる。シミュレーションプログラム119は複数の種類のシミュレーションを行うものであってもよい。また、シミュレーションプログラムには、ビル内機器に関するシミュレーションの結果を動画表示または画像表示する機能と数値出力する機能の少なくとも一つが含まれる。また、シミュレーションプログラム119により規定される描画プログラムにより逐次描画を行う形式としてもよい。
 シミュレーション結果の出力例としては、人流シミュレーションであればエレベーターの平均待ち時間、長待ち率、最大待ち人数、人の動線密度、人の平均歩行速度、目的地までの移動時間、機器の操作シミュレーションであれば応答時間、機器周りの照明シミュレーションであれば平均照度、機器の保全シミュレーションであれば保全コスト、電力シミュレーションであれば消費電力などが挙げられる。
 <処理の説明> 
 仕様設定画面生成部131、条件列挙部132、目的変数計算部133の処理の内容は第一、第二、第三の実施例と同様のため、説明を省略する。
 まず、シミュレーション実行部の説明を行う。シミュレーション実行部は特定のレイアウト候補に対するシミュレーション実施要求を受けとった場合、シミュレーションプログラムに基づきシミュレーションを実施し、シミュレーション結果を出力部に送信し、表示する。なお、シミュレーション実施要求および結果の送信は他の処理部が行ってもよい。
 次にレイアウト選択画面生成部134の説明を図17、図18を用いて説明する。レイアウト選択画面生成部では、レイアウト候補を表示したレイアウト選択画面1200を作成し出力部に送信し表示する。
 レイアウト選択画面の一例を図18に示す。レイアウト選択画面1200はレイアウト選択欄1201とレイアウト作成条件1202により構成される。ただし、これらの構成は一例であり、画面構成の追加や縮小を行ってもよい。例えば第二の実施例のように、レイアウト候補に建築モデルレイアウトを含めてもよい。また、レイアウト作成条件1202は該当レイアウト候補に関する目的変数値1802を含んでいてもよい。
 レイアウト選択画面1200は、特定のレイアウト候補に対してシミュレーションプログラム119に基づくシミュレーションの実行を要求する構成を持つ。例えば図15におけるシミュレーション実行要求ボタン1801がこれに該当する。
 シミュレーション実行後、レイアウト選択画面は図19の構成に移行する。レイアウト選択画面1200はレイアウト選択欄1201、レイアウト作成条件1202に加え、シミュレーション数値結果1901およびシミュレーションイメージ結果1902で構成される。
 シミュレーション結果は、シミュレーション数値結果1901のような数値出力、シミュレーションイメージ結果1902のような、人のホール内での動き等を示す画像または動画出力が挙げられる。ここで挙げているものはシミュレーション結果の一例である。
 シミュレーション画面1902がシミュレーションプログラム119により規定される描画プログラムにより逐次描画されている場合は、ユーザーの操作により、表示角度など、シミュレーション画面の表示形態を変更してもよい。
 以上が第四の実施例において追加される構成の説明である。レイアウト選択後の基本的な処理内容は第二の実施例と同様のため、説明を省略する。
 以上が第四の実施例における実施の形態である。レイアウト選択画面にシミュレーション結果を表示することにより、ユーザーはシミュレーションによるレイアウトの妥当性確認しレイアウトを決定することができるため、レイアウト決定後にシミュレーションによるレイアウト妥当性の評価やレイアウトの作り直しをする必要がなくなり、設計工数の低減につながる。
 なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)等の記録装置、または、ICカード、SDカード、DVD等の記録媒体に置くことができる。
100 …建築モデル装置、112 …建築モデルレイアウト、116…探索条件、118…目的変数計算式、119…シミュレーションプログラム、122 …出力部、130 …演算装置、131 …配置処理部、シミュレーション実行部…136、201、202 …建築パーツ、203 …通路パーツ、204 …作用部、205 …必要領域、1901…シミュレーション数値結果、1902…シミュレーションイメージ結果

Claims (15)

  1.  ビル内機器を模し作用部を有する建築パーツと、通路パーツと、が配置された建築モデルレイアウトのレイアウト候補を出力する建築モデル作成装置において、
     前記建築モデルレイアウトを直上からみたときの二次元平面において、前記ビル内機器の効果を発揮するために最低限必要な領域である最低必要領域が前記通路パーツに全て重なる位置に前記建築パーツおよび前記通路パーツを配置した前記レイアウト候補を作成する演算装置と、
     前記演算装置により作成された前記レイアウト候補を出力する出力部と、
    を備えることを特徴とする建築モデル作成装置。
  2.  請求項1に記載の建築モデル作成装置において、
     前記レイアウト候補は、レイアウト作成条件、および、前記レイアウト作成条件に従い前記演算装置により作成された前記建築モデルレイアウト、のうち少なくとも一つの情報を含む情報であり、
     前記レイアウト作成条件は、前記建築パーツおよび前記通路パーツの仕様情報であり、
     前記仕様情報は、前記建築パーツおよび前記通路パーツの第一の情報と、前記建築パーツおよび前記通路パーツの配置情報である第二の情報とを含み、
     前記第一の情報は、
     前記建築パーツの場合は、性能情報、種類、および、寸法情報のうち少なくとも一つを、
     前記通路パーツの場合は、種類、および、寸法情報のうち少なくとも一つを、含むことを特徴とする建築モデル作成装置。
  3.  請求項1記載の建築モデル作成装置において、
     前記作用部は、前記建築パーツが模している前記ビル内機器が外部とやり取りをする部分であり、エレベーターの出入り口部、セキュリティゲートの通過部、情報表示装置の表示部、および、センサのセンシング部のうち少なくとも一つであることを特徴とする建築モデル作成装置。
  4.  請求項1に記載の建築モデル作成装置において、
     前記演算装置は、前記建築パーツに前記最低必要領域が接触していない場合に、前記最低必要領域を作成する建築モデル作成装置。
  5.  請求項2に記載の建築モデル作成装置において、
     前記演算装置は、前記建築パーツおよび前記通路パーツを配置処理した際のレイアウト作成条件が探索条件を満たすか否かを判定し、前記探索条件を満たす前記レイアウト作成条件を、または、前記探索条件を満たす前記レイアウト作成条件に従い前記演算装置により作成された前記建築モデルレイアウトを、前記レイアウト候補とする特徴とする建築モデル作成装置。
  6.  請求項5記載の建築モデル作成装置において
     前記探索条件は、前記建築パーツおよび前記通路パーツのうち少なくとも一方の前記仕様情報を制限する仕様条件、
     または、前記仕様条件を満たす前記仕様情報を探索する際の探索単位を設定する探索単位条件であることを特徴とする建築モデル作成装置。
  7.  請求項1に記載の建築モデル作成装置において、
     配置処理部を有し、前記配置処理部は、建築パーツおよび通路パーツが干渉禁止部材と重ならない位置に配置処理を行い、
     前記干渉禁止部材とは、前記建築モデルレイアウトに含まれるパーツ情報であって、壁柱、および、階段のうち少なくとも一つを模擬した前記パーツ情報であることを特徴とする建築モデル作成装置。
  8.  請求項5に記載の建築モデル作成装置において、
     前記出力部は、目的変数値が前記探索条件を満たすレイアウト候補を出力し、
     前記探索条件は、目的変数値を制限する条件を含み、
     前記目的変数値は、前記建築パーツおよび前記通路パーツの前記仕様情報のうち少なくとも一つに基づき目的変数計算式によって計算される値であり、
     前記レイアウト候補は前記目的変数値の情報を含むことを特徴とする建築モデル作成装置。
  9.  請求項8記載の建築モデル作成装置において、
     前記目的変数値の計算式は、エレベーターの交通計算式、またはビル内機器の設置コストの計算式、エスカレーターまたは自動ドアまたはセキュリティゲートのスループット計算式、監視カメラまたは人感センサの検知範囲計算式、案内板の可視範囲計算式、および、ビル内機器と床の占有面積の計算式、のうち少なくともいずれか一つを含むことを特徴とする建築モデル作成装置。
  10.  請求項8に記載の建築モデル作成装置において、
     前記出力部は、出力する前記レイアウト候補として、前記レイアウト作成条件、前記レイアウト作成条件に基づき作成される前記建築モデルレイアウト、前記目的変数値のうち少なくとも一つの情報を出力することを特徴とする建築モデル作成装置。
  11.  請求項2に記載の建築モデル作成装置において、
     前記出力部は、異なる前記レイアウト作成条件に対応する前記レイアウト候補を複数出力することを特徴とする建築モデル作成装置。
  12.  請求項1記載の建築モデル作成装置において、
     前記演算装置は、シミュレーションを行うシミュレーション実行部を有し、
     前記シミュレーション実行部は、特定のレイアウト候補に対するシミュレーション実施要求を受け取ったとき、シミュレーションプログラムに基づきシミュレーションを実施し、
     前記出力部は、シミュレーションイメージ結果およびシミュレーション数値結果のうち少なくとも一方をシミュレーション結果として表示し、シミュレーションイメージ結果とはシミュレーション結果を動画または画像で表した結果であり、シミュレーション数値結果とはシミュレーション結果を数値で表した結果であることを特徴とする、建築モデル作成装置。
  13.  請求項1に記載の建築モデル作成装置において、
     前記建築パーツおよび通前記路パーツは、パーツごとに複数種類の属性のうち少なくとも一種類を有し、
     配置処理部を備え、前記配置処理部は、対応する属性の建築パーツと通路パーツが接触する位置に配置処理をすることを特徴とする建築モデル作成装置。
  14.  請求項1記載の建築モデル作成装置において、
     前記建築パーツは、エレベーター、セキュリティゲート、情報表示装置及びセンサのうち少なくとも一つを模したパーツであって、
     最低必要領域は、
     エレベーター、セキュリティゲート、情報表示装置のいずれかを模した前記建築パーツの場合は、作用部をすべて含み、かつ、前記作用部に対する垂直方向であって前記建築パーツから離れる方向に50cmの幅がある矩形の領域であり、
     センサを模した前記建築パーツの場合は、前記作用部の四分の一を含み、かつ、含まれる前記作用部の全域において前記作用部の接線に対する垂直方向であって前記建築パーツから離れる方向に50cmの幅がある領域であることを特徴とする建築モデル作成装置。
  15.  建築パーツが配置されたビルの建築モデルレイアウトを作成する建築モデル作成方法において、
     前記建築パーツと通路パーツの配置処理を行う第一のステップと、
     レイアウト候補を出力する第二のステップと、を備え、
     前記建築パーツは、作用部を有し、
     前記第一のステップでは、ビル内機器の効果を発揮するために最低限必要な領域である最低必要領域が前記通路パーツに全て重なる位置に前記建築パーツおよび前記通路パーツを配置処理する、ことを特徴とする建築モデル作成方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001295480A (ja) * 2000-04-10 2001-10-26 Sekisui Chem Co Ltd 建物内空間の評価方法及び装置
JP2004185444A (ja) * 2002-12-04 2004-07-02 Takenaka Komuten Co Ltd コンピュータによる住戸プランニング方法および記憶媒体並びにプログラム
JP2014010676A (ja) * 2012-06-29 2014-01-20 Toshiba Elevator Co Ltd Bimシステム、サーバ装置、端末装置、方法及びプログラム
JP5619113B2 (ja) 2012-11-16 2014-11-05 東芝エレベータ株式会社 Bimシステム

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002032701A (ja) * 2000-07-14 2002-01-31 Kajima Corp 建築物の性能解析方法及び装置
CN110709848A (zh) * 2017-03-10 2020-01-17 帕特克有限公司 智能计划

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001295480A (ja) * 2000-04-10 2001-10-26 Sekisui Chem Co Ltd 建物内空間の評価方法及び装置
JP2004185444A (ja) * 2002-12-04 2004-07-02 Takenaka Komuten Co Ltd コンピュータによる住戸プランニング方法および記憶媒体並びにプログラム
JP2014010676A (ja) * 2012-06-29 2014-01-20 Toshiba Elevator Co Ltd Bimシステム、サーバ装置、端末装置、方法及びプログラム
JP5619113B2 (ja) 2012-11-16 2014-11-05 東芝エレベータ株式会社 Bimシステム

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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