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JP2021026041A - Welding skill level determination system, storage medium, learnt model generation method, neural network, and learnt model - Google Patents

Welding skill level determination system, storage medium, learnt model generation method, neural network, and learnt model Download PDF

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JP2021026041A
JP2021026041A JP2019141429A JP2019141429A JP2021026041A JP 2021026041 A JP2021026041 A JP 2021026041A JP 2019141429 A JP2019141429 A JP 2019141429A JP 2019141429 A JP2019141429 A JP 2019141429A JP 2021026041 A JP2021026041 A JP 2021026041A
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宏一 利光
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隆広 森竹
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秀樹 石井
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Toru Saito
徹 齋藤
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博 竹▲崎▼
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Abstract

To provide a welding skill level determination system etc., capable of detecting a welding skill level of an operator which performs welding operation with a welder which has a heating instrument for heating a welding wire based upon a temporal transition in current value of the welder, a temporal transition in voltage value of the welder, a temporal transition in feed quantity, in every unit time, of the welding wire of the welder, and a temporal transition in acceleration of the heating instrument.SOLUTION: A welding skill level determination system comprises model generation means 52, and arithmetic means 56 which inputs to a learnt model 54 generated by the model generation means 52 a temporal transition in current value of a welder 10 that reception means 55 receives, a temporal transition in voltage value of the welder 10, a temporal transition in feed quantity, in every unit time, of a welding wire of the welder 10, and a temporal transition in acceleration of a heating instrument 15 so as to compute a welding skill level.SELECTED DRAWING: Figure 5

Description

本発明は、溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを検知するための溶接技能レベル判定システム、記憶媒体、学習済モデル生成方法、ニューラルネットワークおよび学習済モデルに関する。 The present invention relates to a welding skill level determination system for detecting the welding skill level of a worker performing welding work by a welding machine, a storage medium, a trained model generation method, a neural network, and a trained model.

従来から、溶融金属等から構成される溶接ワイヤを加熱器具(トーチ)で溶かすことにより2つの部材を接合させる半自動溶接機として様々な種類のものが知られている(例えば、特許文献1等参照)。このような半自動溶接機では、ワイヤ供給装置から溶接ワイヤが供給され、この供給された溶接ワイヤが加熱器具で加熱させられた後に当該加熱器具の先から自動で送り出される。このような溶接方法では、溶接棒を用いて溶接を行う場合と比較して溶接棒の交換の手間を省くことができ、作業効率を向上させることができる。このように、半自動溶接機では、溶接ワイヤは自動で供給されるが、溶接の作業自体は作業者が手動で行うようになっている。 Conventionally, various types of semi-automatic welding machines have been known for joining two members by melting a welding wire composed of molten metal or the like with a heating tool (torch) (see, for example, Patent Document 1 and the like). ). In such a semi-automatic welding machine, a welding wire is supplied from a wire supply device, and the supplied welding wire is heated by a heating device and then automatically sent out from the tip of the heating device. In such a welding method, it is possible to save the trouble of replacing the welding rod as compared with the case where welding is performed using the welding rod, and it is possible to improve the work efficiency. As described above, in the semi-automatic welding machine, the welding wire is automatically supplied, but the welding work itself is manually performed by the operator.

特開2015−205332号公報JP-A-2015-205332

しかしながら、従来の半自動溶接機では、作業者の熟練度によって溶接の品質が大きく変わってしまうという問題があった。このため、熟練者の勘に頼るのではなく、溶接作業を標準化して数値で管理することが求められている。 However, the conventional semi-automatic welding machine has a problem that the welding quality changes greatly depending on the skill level of the operator. For this reason, it is required to standardize the welding work and manage it numerically, instead of relying on the intuition of an expert.

本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、溶接機の電圧値の経時的推移、溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具の加速度の経時的推移に基づいて、溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを検知することができる溶接技能レベル判定システム、記憶媒体、学習済モデル生成方法、ニューラルネットワークおよび学習済モデルを提供することを目的とする。 The present invention has been made in consideration of such points, and the transition of the current value of the welding machine having a heating device for heating the welding wire with time, the transition of the voltage value of the welding machine with time, and the welding machine. Welding skill level determination that can detect the welding skill level of workers who perform welding work with a welding machine based on the time course of the feed amount per unit time of the welding wire and the time course of the acceleration of the heating equipment. It is an object of the present invention to provide a system, a storage medium, a trained model generation method, a neural network, and a trained model.

本発明の溶接技能レベル判定システムは、溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを用い、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデルを機械学習により生成するモデル生成手段と、前記溶接機の電流値の経時的推移と、前記溶接機の電圧値の経時的推移と、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移と、前記加熱器具の加速度の経時的推移とを受け付ける受付手段と、前記モデル生成手段により生成された前記学習済モデルに、前記受付手段により受け付けられた前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算する演算手段と、を備えたことを特徴とする。 In the welding skill level determination system of the present invention, the current value of a welding machine having a heating device for heating the welding wire changes with time, the voltage value of the welding machine changes with time, and the welding wire in the welding machine per unit time. Over time, the current value of the welding machine, using teacher data including the time course of the feed amount, the time course of the acceleration of the heating appliance, and the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine. , The time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine, and the time course of the acceleration of the heating appliance are input, and the welding work is performed by the welding machine. A model generation means for generating a learned model that outputs a worker's welding skill level by machine learning, a time-dependent transition of the current value of the welding machine, a time-dependent transition of the voltage value of the welding machine, and the welding. The receiving means for receiving the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the machine and the time course of the acceleration of the heating appliance, and the learned model generated by the model generating means, the receiving means. The time course of the current value of the welding machine, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine, and the acceleration of the heating appliance. It is characterized by being provided with a calculation means for calculating the welding skill level by inputting a transition over time.

本発明の溶接技能レベル判定システムは、前記溶接機の電流値を検知する電流計と、前記溶接機の電圧値を検知する電圧計と、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量を検知する溶接ワイヤ送り量検知機構と、を更に備えていてもよい。 The welding skill level determination system of the present invention measures the ammeter that detects the current value of the welding machine, the voltmeter that detects the voltage value of the welding machine, and the feed amount of the welding wire in the welding machine per unit time. A welding wire feed amount detecting mechanism for detecting may be further provided.

この場合、前記溶接ワイヤ送り量検知機構は、前記溶接機における溶接ワイヤを送る送りローラと、前記送りローラの回転量を検知するエンコーダとを有していてもよい。 In this case, the welding wire feed amount detecting mechanism may have a feed roller for feeding the welding wire in the welding machine and an encoder for detecting the rotation amount of the feed roller.

また、前記溶接機は、前記加熱器具の加速度を測定する加速度センサを有しており、前記受付手段は、前記加速度センサにより測定される前記加熱器具の加速度の経時的推移を受け付けるようになっていてもよい。 Further, the welding machine has an acceleration sensor for measuring the acceleration of the heating appliance, and the receiving means receives the transition of the acceleration of the heating appliance measured by the acceleration sensor over time. You may.

本発明の溶接技能レベル判定システムは、前記演算手段により演算された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低い場合にこのことを報知する報知部を更に備えていてもよい。 The welding skill level determination system of the present invention may further include a notification unit for notifying when the welding skill level calculated by the calculation means is lower than a predetermined threshold value.

本発明の溶接技能レベル判定システムは、前記演算手段により演算された溶接技能レベルを表示する表示部を更に備えていてもよい。 The welding skill level determination system of the present invention may further include a display unit that displays the welding skill level calculated by the calculation means.

この場合、前記演算手段により演算された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低い場合は、前記溶接機による溶接作業のガイダンス画面が前記表示部に表示されてもよい。 In this case, if the welding skill level calculated by the calculation means is lower than a predetermined threshold value, the guidance screen for welding work by the welding machine may be displayed on the display unit.

また、前記加熱器具にはマイクが取り付けられており、前記教師データには、前記マイクにより検知される溶接箇所の音も含まれるようになっており、前記モデル生成手段により生成される前記学習済モデルは、入力として溶接箇所の音も含まれるようになっており、前記受付手段は、前記マイクにより検知される溶接箇所の音も受け付けるようになっており、前記演算手段は、前記モデル生成手段により生成された前記学習済モデルに、前記受付手段により受け付けられた前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移に加えて溶接箇所の音も入力することにより溶接技能レベルを演算するようになっていてもよい。 Further, a microphone is attached to the heating device, and the teacher data includes the sound of the welded portion detected by the microphone, and the learned data generated by the model generation means. The model also includes the sound of the welded portion as an input, the receiving means also receives the sound of the welded portion detected by the microphone, and the calculation means is the model generating means. In the trained model generated by the above, the change in the current value of the welding machine received by the receiving means over time, the change in the voltage value of the welding machine over time, and the time per unit time of the welding wire in the welding machine. The welding skill level may be calculated by inputting the sound of the welded portion in addition to the time course of the feed amount and the time course of the acceleration of the heating appliance.

本発明は、溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を受け付け、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを用いて機械学習により生成された、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデルに、受け付けられた前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算する処理をコンピュータに実行させるプログラムが記憶された、記憶媒体である。 According to the present invention, the current value of a welding machine having a heating device for heating the welding wire changes with time, the voltage value of the welding machine changes with time, and the feed amount of the welding wire in the welding machine per unit time changes with time. Accepting the transition and the temporal transition of the acceleration of the heating appliance, the temporal transition of the current value of the welding machine, the temporal transition of the voltage value of the welding machine, and the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine. The current value of the welding machine generated by machine learning using teacher data including the time course, the time course of the acceleration of the heating appliance, and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine. Input the time course, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine, and the time course of the acceleration of the heating appliance, and weld by the welding machine. In the trained model that outputs the welding skill level of the worker who performs the work, the current value of the welding machine received over time, the voltage value of the welding machine over time, and the welding wire in the welding machine It is a storage medium in which a program for causing a computer to execute a process of calculating a welding skill level by inputting a time course of a feed amount per unit time and a time course of an acceleration of the heating appliance is stored.

本発明の学習済モデル生成方法は、溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを受け付ける工程と、受け付けられた前記教師データを用いて、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデルを機械学習により生成する工程と、を備えている。 The learned model generation method of the present invention includes a time course of a current value of a welding machine having a heating device for heating a welding wire, a time course of a voltage value of the welding machine, and a unit time of the welding wire in the welding machine. Using the process of receiving teacher data including the time course of the feed amount, the time course of the acceleration of the heating appliance, and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine, and the received teacher data. The time course of the current value of the welding machine, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine, and the time course of the acceleration of the heating appliance. It includes a process of inputting a transition and generating a learned model by machine learning that outputs the welding skill level of a worker who performs welding work by the welding machine.

本発明は、溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データが入力される入力層と、学習済モデルを出力する出力層と、前記教師データを用いてパラメータが学習された中間層と、を備え、前記教師データが前記入力層に入力されると、前記中間層にて演算し、前記出力層により前記学習済モデルを出力する、ニューラルネットワークである。 According to the present invention, the current value of a welding machine having a heating device for heating the welding wire changes over time, the voltage value of the welding machine changes over time, and the feed amount of the welding wire in the welding machine per unit time changes over time. An input layer for inputting teacher data including a transition, a transition of the acceleration of the heating appliance over time, and a welding skill level of a worker performing welding work by the welding machine, an output layer for outputting a trained model, and the above. It includes an intermediate layer in which parameters are trained using the teacher data, and when the teacher data is input to the input layer, the intermediate layer calculates and outputs the trained model by the output layer. It is a neural network.

本発明は、溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを用いて機械学習により生成された、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする、学習済モデルである。 According to the present invention, the current value of a welding machine having a heating device for heating the welding wire changes with time, the voltage value of the welding machine changes with time, and the feed amount of the welding wire in the welding machine per unit time changes with time. Over time of the current value of the welding machine generated by machine learning using teacher data including the transition, the transition of the acceleration of the heating appliance over time, and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine. Input the transition, the temporal transition of the voltage value of the welding machine, the temporal transition of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine, and the temporal transition of the acceleration of the heating appliance, and the welding work by the welding machine. This is a trained model that outputs the welding skill level of the worker who performs the operation.

本発明の溶接技能レベル判定システム、記憶媒体、学習済モデル生成方法、ニューラルネットワークおよび学習済モデルによれば、溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、溶接機の電圧値の経時的推移、溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具の加速度の経時的推移に基づいて、溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを検知することができる。 According to the welding skill level determination system, the storage medium, the trained model generation method, the neural network, and the trained model of the present invention, the change over time of the current value of the welding machine having a heating device for heating the welding wire, and the welding machine Welding skill level of workers who perform welding work with a welding machine based on the time course of the voltage value, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the time course of the acceleration of the heater. Can be detected.

本発明の実施の形態による溶接システムの構成を概略的に示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows schematic structure of the welding system by embodiment of this invention. 図1に示す溶接システムにおけるワイヤ供給装置のワイヤ送り機構の構成を示す側面図である。It is a side view which shows the structure of the wire feeding mechanism of the wire feeding device in the welding system shown in FIG. 図1に示す溶接システムの溶接ユニットにおける各構成要素の接続の態様を示す構成図である。It is a block diagram which shows the mode of connection of each component in the welding unit of the welding system shown in FIG. 図1に示す溶接システムにおいて各種センサおよびエンコーダにより検知された値の経時的推移を示す表である。It is a table which shows the time-dependent transition of the value detected by various sensors and encoders in the welding system shown in FIG. 図1に示す溶接システムにより溶接技能レベルを演算する構成を概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the structure which calculates the welding skill level by the welding system shown in FIG.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1乃至図5は、本実施の形態に係る溶接システムを示す図である。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 to 5 are diagrams showing a welding system according to the present embodiment.

まず、本実施の形態に係る溶接システムについて図1乃至図4を用いて説明する。図1に示すように、本実施の形態に係る溶接システムは、作業者が溶接作業を行うための溶接機10と、作業者が装着する装着具30と、溶接機10から様々なデータが送られるデータ収集端末40と、管理端末50とを備えている。ここで、溶接機10、装着具30およびデータ収集端末40は、溶接の作業現場2に配置されている。一方、管理端末50は、作業現場2とは別の場所である管理室4に設置されている。なお、管理端末50は管理室4に設置されることに限定されることはなく、管理端末50が作業現場2に設置されていてもよい。しかしながら、管理端末50を管理室4に設置した場合には、複数の作業現場2にそれぞれ配置される溶接機10やデータ収集端末40等を1つの管理端末50で管理することができる。 First, the welding system according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4. As shown in FIG. 1, in the welding system according to the present embodiment, various data are sent from the welding machine 10 for the worker to perform the welding work, the fitting 30 worn by the worker, and the welding machine 10. The data collection terminal 40 and the management terminal 50 are provided. Here, the welding machine 10, the fitting 30, and the data collecting terminal 40 are arranged at the welding work site 2. On the other hand, the management terminal 50 is installed in the management room 4 which is a place different from the work site 2. The management terminal 50 is not limited to being installed in the management room 4, and the management terminal 50 may be installed in the work site 2. However, when the management terminal 50 is installed in the management room 4, one management terminal 50 can manage the welding machines 10 and the data collection terminals 40, which are arranged at the plurality of work sites 2, respectively.

溶接機10は、電源装置12、ワイヤ供給装置14および加熱器具(トーチ)15を有している。ワイヤ供給装置14は、溶融金属等から構成される溶接ワイヤを加熱器具15に供給するようになっている。加熱器具15は作業者によって把持されるようになっており、ワイヤ供給装置14から送られた溶接ワイヤを加熱器具15によって加熱して溶融することにより、溶融された金属で2つの部材24(図3参照)を接合させることができるようになっている。電源装置12は、ワイヤ供給装置14および加熱器具15に電力を供給するようになっている。 The welding machine 10 has a power supply device 12, a wire supply device 14, and a heating device (torch) 15. The wire supply device 14 supplies a welding wire made of molten metal or the like to the heating device 15. The heating device 15 is gripped by an operator, and the welding wire sent from the wire supply device 14 is heated by the heating device 15 to be melted, so that the two members 24 are made of molten metal (FIG. 3) can be joined. The power supply device 12 supplies electric power to the wire supply device 14 and the heating appliance 15.

図2に示すように、ワイヤ供給装置14は、第1送りローラ16および第2送りローラ17を有しており、これらの第1送りローラ16および第2送りローラ17の間から溶接ワイヤ(図2において参照符号Wで表示)が送り出されるようになっている。また、第1送りローラ16には、この第1送りローラ16の回転量を検知するエンコーダ18が設けられている。このようなエンコーダ18により検知された第1送りローラ16の回転量に基づいて、溶接ワイヤの送り量が検知されるようになっている。なお、エンコーダ18は第1送りローラ16の回転量を検知するものに限定されない。最終的に溶接ワイヤの送り量を検知することができるものであれば、エンコーダ18は第1送りローラ16以外のローラの回転量を検知するようになっていてもよい。また、エンコーダ18以外の手段により溶接ワイヤの送り量が検知されるようになっていてもよい。本実施の形態では、第1送りローラ16、第2送りローラ17およびエンコーダ18により、溶接ワイヤの送り量を検知する溶接ワイヤ送り量検知機構が構成されている。 As shown in FIG. 2, the wire feeding device 14 has a first feed roller 16 and a second feed roller 17, and a welding wire (FIG. 2) is provided between the first feed roller 16 and the second feed roller 17. (Represented by the reference code W in 2) is sent out. Further, the first feed roller 16 is provided with an encoder 18 for detecting the amount of rotation of the first feed roller 16. The feed amount of the welding wire is detected based on the rotation amount of the first feed roller 16 detected by the encoder 18. The encoder 18 is not limited to the one that detects the amount of rotation of the first feed roller 16. The encoder 18 may be adapted to detect the rotation amount of rollers other than the first feed roller 16 as long as the feed amount of the welding wire can be finally detected. Further, the feed amount of the welding wire may be detected by means other than the encoder 18. In the present embodiment, the first feed roller 16, the second feed roller 17, and the encoder 18 constitute a welding wire feed amount detection mechanism that detects the feed amount of the welding wire.

このような溶接機10における各構成要素の接続態様について図3を用いて説明する。図3に示すように、電源装置12には、第1ガス入口12a、第2ガス入口12b、トーチ接続端子12c、リモートコンセント12d、トーチスイッチコンセント12e、手動接続端子(+)12fおよび手動接続端子(−)12gが設けられている。ここで、アルゴンガスボンベ20のガスホース20aが第1ガス入口12aに接続されるようになっている。このことにより、アルゴンガスボンベ20からアルゴンガスを電源装置12に供給することができるようになる。なお、電源装置12にはアルゴンガス以外にもシールドガスとなる他の種類のガスが供給されるようになっていてもよい。また、遠隔制御装置22のコード22aがリモートコンセント12dに接続されるようになっている。このことにより、遠隔制御装置22によって溶接機10を遠隔制御することができるようになる。また、加熱器具15には第1コード15a、第2コード15bおよび第3コード15cがそれぞれ設けられている。ここで、第1コード15aはトーチスイッチコンセント12eに接続される。また、第2コード15bはトーチ接続端子12cの−極に接続される。また、第3コード15cは第2ガス入口12bに接続される。また、加熱器具15にはスイッチ15dが設けられており、加熱器具15を把持した作業者がスイッチ15dを押すことによりワイヤ供給装置14から送られた溶接ワイヤが加熱されるとともにこの加熱された溶接ワイヤが加熱器具15から送り出されるようになっている。 The connection mode of each component in such a welding machine 10 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 3, the power supply device 12 includes a first gas inlet 12a, a second gas inlet 12b, a torch connection terminal 12c, a remote outlet 12d, a torch switch outlet 12e, a manual connection terminal (+) 12f, and a manual connection terminal. (-) 12 g is provided. Here, the gas hose 20a of the argon gas cylinder 20 is connected to the first gas inlet 12a. As a result, the argon gas can be supplied to the power supply device 12 from the argon gas cylinder 20. In addition to the argon gas, the power supply device 12 may be supplied with another type of gas that serves as a shield gas. Further, the cord 22a of the remote control device 22 is connected to the remote outlet 12d. As a result, the welding machine 10 can be remotely controlled by the remote control device 22. Further, the heating appliance 15 is provided with a first cord 15a, a second cord 15b, and a third cord 15c, respectively. Here, the first cord 15a is connected to the torch switch outlet 12e. Further, the second cord 15b is connected to the negative pole of the torch connection terminal 12c. Further, the third cord 15c is connected to the second gas inlet 12b. Further, the heating appliance 15 is provided with a switch 15d, and when the operator holding the heating appliance 15 presses the switch 15d, the welding wire sent from the wire supply device 14 is heated and the heated welding is performed. The wire is sent out from the heating device 15.

また、溶接機10により溶接される2つの部材24のうち一方の部材24には第4コード24aが接続されており、この第4コード24aはトーチ接続端子12cの+極に接続されるようになっている。 Further, a fourth cord 24a is connected to one of the two members 24 welded by the welding machine 10, so that the fourth cord 24a is connected to the + pole of the torch connection terminal 12c. It has become.

また、図3に示すように、第2コード15bには電流計25が設けられており、この電流計25により第2コード15bを流れる電流値が検知されるようになっている。また、電圧計26は、第2コード15bと第4コード24aの間の電位差を測定するようになっている。具体的には、電圧計26の第1プローブ26aを第4コード24aに押し当てるとともに第2プローブ26bを第2コード15bに押し当てることにより第2コード15bと第4コード24aの間の電位差が測定されるようになる。また、加熱器具15には3軸の加速度センサ27が取り付けられている。このような加速度センサ27により、x方向、y方向、z方向からなる3つの方向の加熱器具15の加速度を検知することができるようになる。なお、加熱器具15に取り付けられるのは3軸の加速度センサ27に限定されない。x方向、y方向、z方向からなる3つの方向の加熱器具15の加速度に加えて、加熱器具15の回転角速度も検知可能な6軸の加速度センサが加熱器具15に取り付けられてもよい。更に別の例として、加熱器具15の3つの方向の加速度、回転角速度に加えて加熱器具15の方位(コンパス)も検知可能な9軸の加速度センサが加熱器具15に取り付けられてもよい。また、溶接機10が配置される作業現場2には温度センサ28および湿度センサ29がそれぞれ設置されている。 Further, as shown in FIG. 3, an ammeter 25 is provided in the second code 15b, and the ammeter 25 detects the current value flowing through the second code 15b. Further, the voltmeter 26 is adapted to measure the potential difference between the second code 15b and the fourth code 24a. Specifically, by pressing the first probe 26a of the voltmeter 26 against the fourth cord 24a and pressing the second probe 26b against the second cord 15b, the potential difference between the second cord 15b and the fourth cord 24a is increased. It will be measured. Further, a 3-axis acceleration sensor 27 is attached to the heating appliance 15. With such an acceleration sensor 27, it becomes possible to detect the acceleration of the heating appliance 15 in three directions including the x direction, the y direction, and the z direction. It should be noted that what is attached to the heating appliance 15 is not limited to the 3-axis accelerometer 27. A 6-axis accelerometer that can detect the rotational angular velocity of the heating device 15 in addition to the acceleration of the heating device 15 in the three directions consisting of the x direction, the y direction, and the z direction may be attached to the heating device 15. As yet another example, a 9-axis accelerometer that can detect the acceleration and rotational angular velocity of the heating appliance 15 in three directions as well as the orientation (compass) of the heating appliance 15 may be attached to the heating appliance 15. Further, a temperature sensor 28 and a humidity sensor 29 are installed at the work site 2 where the welding machine 10 is arranged.

装着具30は、カメラおよび投射型や網膜投射型のディスプレイが搭載されたスマートグラス(商標登録)32と、マイク34とを有しており、装着具30を装着した作業者は、スマートグラス32に搭載されたディスプレイに表示される画面を見ながら溶接作業を行うことができるとともに、作業者がしゃべる声をマイク34により拾って後述するデータ収集端末40に送ることができるようになっている。また、装着具30を装着した作業者の視野も、スマートグラス32に搭載されたカメラにより撮像することでき、この撮像された映像は後述するデータ収集端末40に送られるようになっている。また、装着具30にイヤホンが取り付けられていてもよい。この場合には、装着具30を装着した作業者に対してイヤホンによって音声により指示を与えることができるようになる。 The fitting 30 has a smart glass (registered trademark) 32 equipped with a camera and a projection type or retinal projection type display, and a microphone 34, and an operator wearing the fitting 30 can wear the smart glass 32. The welding work can be performed while looking at the screen displayed on the display mounted on the retina, and the voice spoken by the worker can be picked up by the microphone 34 and sent to the data collecting terminal 40 described later. Further, the field of view of the worker wearing the wearing tool 30 can also be captured by the camera mounted on the smart glasses 32, and the captured image is sent to the data collecting terminal 40 described later. Further, the earphone may be attached to the attachment 30. In this case, it becomes possible to give a voice instruction to the operator wearing the wearing tool 30 by earphones.

作業現場2に設置されるデータ収集端末40には、溶接機10の電源装置12およびワイヤ供給装置14がそれぞれ接続されている。そして、溶接機10のエンコーダ18、電流計25、電圧計26、加速度センサ27、温度センサ28および湿度センサ29等による検知結果に係る情報が経時的に送られるようになっている。データ収集端末40に送られた各種の情報(具体的には、各センサ等により検知された値の経時的推移)を図4の表に示す。なお、図4の表において「送り量」とは溶接ワイヤの送り量であり、このような溶接ワイヤの送り量はエンコーダ18により検知される第1送りローラ16の回転量に基づいて算出される。 The power supply device 12 and the wire supply device 14 of the welding machine 10 are connected to the data collection terminal 40 installed at the work site 2, respectively. Then, information related to the detection results by the encoder 18, the ammeter 25, the voltmeter 26, the acceleration sensor 27, the temperature sensor 28, the humidity sensor 29, and the like of the welding machine 10 is sent over time. The table of FIG. 4 shows various types of information sent to the data collection terminal 40 (specifically, changes over time in values detected by each sensor or the like). In the table of FIG. 4, the “feed amount” is the feed amount of the welding wire, and such a feed amount of the welding wire is calculated based on the rotation amount of the first feed roller 16 detected by the encoder 18. ..

また、データ収集端末40には装着具30が接続されている。そして、上述したように、作業者がしゃべる声がマイク34により拾われてデータ収集端末40に送られるとともに、スマートグラス32に搭載されたカメラにより撮像された映像がデータ収集端末40に送られるようになっている。 Further, the attachment 30 is connected to the data collection terminal 40. Then, as described above, the voice spoken by the worker is picked up by the microphone 34 and sent to the data collection terminal 40, and the image captured by the camera mounted on the smart glasses 32 is sent to the data collection terminal 40. It has become.

作業現場2とは別の場所である管理室4に設けられた管理端末50は例えばパーソナルコンピュータ等から構成されている。具体的には、管理端末50は、モニタ等の表示部50aと、キーボード等の操作部50bと、ROMやRAM等のメモリからなる記憶手段50cと、CPU等のプロセッサ50dを有している。なお、モニタ等の表示部50aおよびキーボード等の操作部50bを有するパーソナルコンピュータの代わりに、携帯可能なタブレット端末が用いられてもよい。このようなタブレット端末に設けられたタッチパネルは、表示部50aおよび操作部50bを兼ねたものとなる。このような管理端末50には、装着具30およびデータ収集端末40が通信可能に接続されている。ここで、溶接機10の電源装置12およびワイヤ供給装置14、ならびに装着具30からデータ収集端末40に送られた情報は、データ収集端末40から管理端末50に送られるようになっている。このことにより、スマートグラス32に搭載されているカメラにより撮像された、作業者の視野を管理端末50の表示部50aに表示させることができる。また、管理端末50から装着具30にガイダンス画面に係る情報を送ることにより、この装着具30のスマートグラス32に溶接作業のガイダンス画面を表示させることができるようになっている。また、管理端末50にマイクを接続してもよい。この場合は、管理端末50を操作する管理者は音声でマイクに指示を送ることにより、装着具30に取り付けられているイヤホンから作業者に音声で指示を伝達することができるようになる。 The management terminal 50 provided in the management room 4, which is a place different from the work site 2, is composed of, for example, a personal computer or the like. Specifically, the management terminal 50 includes a display unit 50a such as a monitor, an operation unit 50b such as a keyboard, a storage means 50c composed of a memory such as a ROM or RAM, and a processor 50d such as a CPU. A portable tablet terminal may be used instead of a personal computer having a display unit 50a such as a monitor and an operation unit 50b such as a keyboard. The touch panel provided on such a tablet terminal also serves as a display unit 50a and an operation unit 50b. A wearer 30 and a data collection terminal 40 are communicably connected to such a management terminal 50. Here, the information sent from the power supply device 12 and the wire supply device 14 of the welding machine 10 and the fitting 30 to the data collection terminal 40 is sent from the data collection terminal 40 to the management terminal 50. As a result, the field of view of the operator captured by the camera mounted on the smart glasses 32 can be displayed on the display unit 50a of the management terminal 50. Further, by sending information related to the guidance screen from the management terminal 50 to the fitting 30, the smart glass 32 of the fitting 30 can display the guidance screen for welding work. Further, a microphone may be connected to the management terminal 50. In this case, the administrator who operates the management terminal 50 can transmit the instruction to the operator by voice from the earphone attached to the wearing tool 30 by sending the instruction to the microphone by voice.

このように、作業現場2で溶接機10により溶接作業を行う作業者に装着される装着具30と、管理室4に設けられた管理端末50とを通信可能に接続することによって、例えば経験の少ない作業者が作業現場2で溶接機10により溶接作業を行うときに、経験豊富な管理者は、管理端末50の表示部50aに表示される情報(具体的には、データ収集端末40から管理端末50に送られた、溶接機10の各種情報やスマートグラス32に搭載されたカメラにより撮像された画像)を参照して、操作部50bにより指示を入力することができるようになる。そして、操作部50bに入力された指示が装着具30に送られることにより、この装着具30のスマートグラス32に表示される画面に管理者の指示を表示させることができる。このことにより、経験の少ない作業者であっても、経験豊富な管理者から与えられる指示に従うことによって、作業現場2で溶接機10によってより的確な溶接作業を行うことができるようになる。 In this way, by communicably connecting the fitting 30 attached to the worker who performs the welding work by the welding machine 10 at the work site 2 and the management terminal 50 provided in the management room 4, for example, experience. When a small number of workers perform welding work with the welding machine 10 at the work site 2, an experienced manager can manage the information displayed on the display unit 50a of the management terminal 50 (specifically, manage from the data collection terminal 40). The operation unit 50b can input an instruction by referring to various information of the welding machine 10 sent to the terminal 50 and an image captured by a camera mounted on the smart glass 32. Then, by sending the instruction input to the operation unit 50b to the wearing tool 30, the manager's instruction can be displayed on the screen displayed on the smart glasses 32 of the wearing tool 30. As a result, even an inexperienced worker can perform more accurate welding work by the welding machine 10 at the work site 2 by following the instructions given by the experienced manager.

また、本実施の形態の溶接システムは、作業者の溶接技能レベルを演算する溶接技能レベル判定システムとして機能するようになっている。ここで、作業者の溶接技能レベルとしては、例えば0〜100の範囲内の数値パラメータを用いる。このような溶接技能レベル判定システムの構成について図5を用いて説明する。なお、以下に示すような作業者の溶接技能レベルを検知する動作は、管理端末50のプロセッサ50dにより実行されるようになっている。 Further, the welding system of the present embodiment functions as a welding skill level determination system for calculating the welding skill level of an operator. Here, as the welding skill level of the worker, for example, a numerical parameter in the range of 0 to 100 is used. The configuration of such a welding skill level determination system will be described with reference to FIG. The operation of detecting the welding skill level of the operator as shown below is executed by the processor 50d of the management terminal 50.

図5に示すように、溶接技能レベル判定システムは、教師データ51に基づいて学習済モデル54を作成するモデル生成手段52と、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を受け付ける受付手段55と、モデル生成手段52により生成された学習済モデル54に、受付手段55により受け付けられた溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算する演算手段56と、演算手段56により出力された溶接技能レベルを出力する出力手段58とを備えている。 As shown in FIG. 5, the welding skill level determination system includes a model generation means 52 that creates a trained model 54 based on teacher data 51, a transition of the current value of the welding machine 10 over time, and a voltage value of the welding machine 10. The time-dependent transition of the welding wire in the welding machine 10, the time-dependent transition of the feed amount per unit time of the welding machine 10, and the time-dependent transition of the acceleration of the heating device 15 and the learned means generated by the model generation means 52. The time course of the current value of the welding machine 10 received by the receiving means 55 in the model 54, the time course of the voltage value of the welding machine 10, and the time course of the feed amount of the welding wire in the welding machine 10 per unit time. , And a calculation means 56 for calculating the welding skill level by inputting the transition of the acceleration of the heating device 15 over time, and an output means 58 for outputting the welding skill level output by the calculation means 56.

このような溶接技能レベル判定システムにおいて、モデル生成手段52により学習済モデル54が予め生成されている。ここで、モデル生成手段52は、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、加熱器具15の加速度の経時的推移、および溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データ51を用い、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を入力、溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデル54を機械学習により生成するようになっている。なお、教師データ51において用いられる、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移は、データ収集端末40から管理端末50に送られた情報や、管理端末50の表示部50aにより入力された情報に基づいて決められる。また、教師データ51において用いられる、溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルは、管理端末50の表示部50aにより入力された情報に基づいて決められる。 In such a welding skill level determination system, the trained model 54 is generated in advance by the model generation means 52. Here, the model generating means 52 includes a time course of the current value of the welding machine 10, a time course of the voltage value of the welding machine 10, a time course of the feed amount of the welding wire in the welding machine 10 per unit time, and heating. Using the teacher data 51 including the time course of the acceleration of the appliance 15 and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine 10, the time course of the current value of the welding machine 10 and the voltage value of the welding machine 10 Input the time course, the time course of the feed amount of the welding wire in the welding machine 10 per unit time, and the time course of the acceleration of the heating device 15, and enter the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine 10. The trained model 54 to be output is generated by machine learning. The time course of the current value of the welding machine 10, the time course of the voltage value of the welding machine 10, the time course of the feed amount of the welding wire in the welding machine 10 per unit time, and the time course of the feed amount per unit time of the welding machine 10 used in the teacher data 51. The time course of the acceleration of the heating device 15 is determined based on the information sent from the data collecting terminal 40 to the management terminal 50 and the information input by the display unit 50a of the management terminal 50. Further, the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine 10 used in the teacher data 51 is determined based on the information input by the display unit 50a of the management terminal 50.

モデル生成手段52は、例えばニューラルネットワークから構成されている。このようなニューラルネットワークは、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、加熱器具15の加速度の経時的推移、および溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データ51が入力される入力層と、学習済モデル54を出力する出力層と、教師データ51を用いてパラメータが学習された中間層とを有している。そして、このようなニューラルネットワークでは、教師データ51が入力層に入力されると、中間層にて演算し、出力層により学習済モデル54を出力するようになる。このようなニューラルネットワークとして既知のものを用いることができる。 The model generation means 52 is composed of, for example, a neural network. Such a neural network includes a time course of the current value of the welding machine 10, a time course of the voltage value of the welding machine 10, a time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine 10, and a heating device 15. The input layer into which the teacher data 51 including the transition of the acceleration of the above and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine 10 is input, the output layer by which the trained model 54 is output, and the teacher data 51. It has an intermediate layer whose parameters have been trained using it. Then, in such a neural network, when the teacher data 51 is input to the input layer, it is calculated in the intermediate layer and the trained model 54 is output by the output layer. A known neural network can be used.

ここで、溶接機10の電流値、溶接機10の電圧値、または溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量が急激に変化した場合には、熟練度の低い作業者によって溶接作業が行われていることが推察される。また、加熱器具15の加速度が急激に変化した場合にも、熟練度の低い作業者によってこの加熱器具15が操作されていることが推察される。このため、このような場合には溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルが低く見積もられるようになる。このような相関関係に関する学習済モデル54をモデル生成手段52は生成するようになる。 Here, when the current value of the welding machine 10, the voltage value of the welding machine 10, or the feed amount of the welding wire in the welding machine 10 per unit time suddenly changes, the welding work is performed by a less skilled worker. It is inferred that it is being done. Further, even when the acceleration of the heating appliance 15 changes suddenly, it is presumed that the heating appliance 15 is operated by an operator with a low skill level. Therefore, in such a case, the welding skill level of the worker performing the welding work can be underestimated. The model generation means 52 comes to generate the trained model 54 regarding such a correlation.

受付手段55は、電流計25により測定された電流値の経時的推移、電圧計26により測定された電圧値の経時的推移、エンコーダ18による測定結果に基づいて算出された溶接ワイヤの単位時間当たりの送り量の経時的推移、および加速度センサ27により測定された加熱器具15の加速度の経時的推移を受け付けるようになっている。そして、演算手段56は、モデル生成手段52により生成された学習済モデル54に、受付手段55により受け付けられた、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算する。演算手段56により演算された溶接技能レベルは出力手段58により出力される。具体的には、出力手段58により出力された溶接技能レベルは管理端末50の操作部50bに表示されたり装着具30のスマートグラス32に表示されたりする。 The receiving means 55 per unit time of the welding wire calculated based on the time course of the current value measured by the ammeter 25, the time course of the voltage value measured by the voltmeter 26, and the measurement result by the encoder 18. The time course of the feed amount of the electric current and the time course of the acceleration of the heating device 15 measured by the acceleration sensor 27 are accepted. Then, the calculation means 56 changes the current value of the welding machine 10 over time and the voltage value of the welding machine 10 over time, which is received by the receiving means 55 in the learned model 54 generated by the model generating means 52. , The welding skill level is calculated by inputting the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine 10 and the time course of the acceleration of the heating device 15. The welding skill level calculated by the calculation means 56 is output by the output means 58. Specifically, the welding skill level output by the output means 58 is displayed on the operation unit 50b of the management terminal 50 or on the smart glasses 32 of the fitting 30.

また、出力手段58により出力された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低い場合は、溶接機10により溶接作業を行った作業者は熟練者(ベテラン)ではなく経験が少ない者であると考えられる。この場合には、出力手段58により出力された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低いことが図示しないスピーカー等によって音声で報知される。この際に、スピーカーは、演算手段56により演算された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低い場合にこのことを報知する報知部として機能する。なお、報知部は、音声以外の手段によって報知を行うようになっていてもよい。また、出力手段58により出力された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低い場合は、管理端末50から装着具30にガイダンス画面に係る情報が送られる。このことにより、装着具30のスマートグラス32に溶接作業のガイダンス画面を表示させることができるため、経験が少ない作業者であっても、スマートグラス32に表示されるガイダンス画面を見ながら溶接作業を行うことができるようになる。また、このようにして実際に行われた溶接作業について、溶接機10の電源装置12やワイヤ供給装置14、加熱器具15に設けられた各センサ等により検知された情報や、操作部50bに入力された作業者の溶接作業レベル等の情報はデータ収集端末40に送られ、このデータ収集端末40から管理端末50に送信される。このことにより、管理端末50においてモデル生成手段52に新たな教師データ51が入力され、よって学習済モデル54の精度がより一層向上する。 If the welding skill level output by the output means 58 is lower than a predetermined threshold value, it is considered that the worker who performed the welding work by the welding machine 10 is not an expert (experienced) but a person with little experience. .. In this case, it is notified by voice by a speaker or the like (not shown) that the welding skill level output by the output means 58 is lower than a predetermined threshold value. At this time, the speaker functions as a notification unit for notifying when the welding skill level calculated by the calculation means 56 is lower than a predetermined threshold value. In addition, the notification unit may be configured to perform notification by means other than voice. When the welding skill level output by the output means 58 is lower than a predetermined threshold value, the management terminal 50 sends information related to the guidance screen to the fitting 30. As a result, the welding work guidance screen can be displayed on the smart glass 32 of the fitting 30, so that even an inexperienced worker can perform the welding work while looking at the guidance screen displayed on the smart glass 32. You will be able to do it. Further, regarding the welding work actually performed in this way, information detected by the power supply device 12 of the welding machine 10, the wire supply device 14, the sensors provided in the heating device 15, and the like, and input to the operation unit 50b. Information such as the welding work level of the worker is sent to the data collection terminal 40, and is transmitted from the data collection terminal 40 to the management terminal 50. As a result, new teacher data 51 is input to the model generation means 52 in the management terminal 50, and thus the accuracy of the trained model 54 is further improved.

また、出力手段58により出力された溶接技能レベルは、溶接機10の電源装置12やワイヤ供給装置14、加熱器具15に設けられた各センサ等により検知された情報や、装着具30のスマートグラス32に搭載されているカメラにより撮像された動画とともに記憶手段50cに記憶されるようになっている。このことにより、溶接技能レベルが高い熟練者による実際の溶接作業内容と、溶接技能レベルが低い作業者による実際の溶接作業内容とを比較したり、溶接技能レベルが高い熟練者による実際の溶接作業内容を標準化したりすることができるようになる。また、ある作業者が溶接機10によって溶接作業を行った後にこの作業者の溶接技能レベルが演算されるため、より高いスコアの溶接技能レベルを目指して作業者が溶接の技能の向上に努力、研鑽することができるようになる。 Further, the welding skill level output by the output means 58 includes information detected by the power supply device 12 of the welding machine 10, the wire supply device 14, the sensors provided in the heating appliance 15, and the smart glasses of the fitting 30. It is stored in the storage means 50c together with the moving image captured by the camera mounted on the 32. By doing this, the actual welding work contents by a skilled worker with a high welding skill level can be compared with the actual welding work contents by a worker with a low welding skill level, and the actual welding work by a skilled worker with a high welding skill level can be compared. You will be able to standardize the content. In addition, since the welding skill level of a certain worker is calculated after the welding work is performed by the welding machine 10, the worker strives to improve the welding skill aiming at a higher score welding skill level. You will be able to study.

なお、管理端末50におけるROMやRAM等のメモリからなる記憶手段50cには、まず、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を受け付け、次に、教師データ51を用いて機械学習により生成された学習済モデル54に、受け付けられた溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算する処理をプロセッサ50dに実行させるプログラムが記憶されている。 In the storage means 50c composed of memories such as ROM and RAM in the management terminal 50, first, the transition of the current value of the welding machine 10 with time, the transition of the voltage value of the welding machine 10 with time, and the welding wire in the welding machine 10 The time course of the feed amount per unit time and the time course of the acceleration of the heating device 15 are accepted, and then the received welding is applied to the trained model 54 generated by machine learning using the teacher data 51. The time course of the current value of the machine 10, the time course of the voltage value of the welding machine 10, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine 10, and the time course of the acceleration of the heating device 15. A program for causing the processor 50d to execute a process of calculating the welding skill level by inputting is stored.

以上のような構成からなる本実施の形態の溶接技能レベル判定システムによれば、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を入力、溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデル54を機械学習により生成し、そして、生成された学習済モデル54に、受付手段55により受け付けられた溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算するため、溶接機10を用いた溶接作業について熟練者の勘に頼るのではなく、溶接作業を標準化して数値で管理することができる。とりわけ、複数の作業現場2における溶接作業を、1つの管理端末50で管理することにより、モデル生成手段52に入力される教師データ51の数を増やすことができ、よって学習済モデル54の精度をより一層向上させることができる。また、複数の作業現場2における溶接作業を、1つの管理端末50で管理する場合には、複数の溶接機10の各々に対応して管理端末50を設置する場合と比較して管理端末50の数を減らすことができるためコスト削減を図ることができるようになる。 According to the welding skill level determination system of the present embodiment having the above configuration, the transition of the current value of the welding machine 10 with time, the transition of the voltage value of the welding machine 10 with time, and the welding wire in the welding machine 10 By machine learning, a trained model 54 is input by inputting the temporal transition of the feed amount per unit time and the temporal transition of the acceleration of the heating device 15, and outputting the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine 10. Generated and, in the generated learned model 54, the time course of the current value of the welding machine 10 received by the receiving means 55, the time course of the voltage value of the welding machine 10, and the welding wire in the welding machine 10. In order to calculate the welding skill level by inputting the time course of the feed amount per unit time and the time course of the acceleration of the heating device 15, it depends on the expert's intuition about the welding work using the welding machine 10. Instead, welding work can be standardized and managed numerically. In particular, by managing the welding work at the plurality of work sites 2 with one management terminal 50, the number of teacher data 51 input to the model generation means 52 can be increased, and thus the accuracy of the trained model 54 can be improved. It can be further improved. Further, when the welding work at the plurality of work sites 2 is managed by one management terminal 50, the management terminal 50 is compared with the case where the management terminal 50 is installed corresponding to each of the plurality of welding machines 10. Since the number can be reduced, the cost can be reduced.

なお、本発明による溶接システムや溶接技能レベル判定システムは、上述したような態様に限定されることはなく、様々な変更を加えることができる。 The welding system and the welding skill level determination system according to the present invention are not limited to the above-described aspects, and various changes can be made.

例えば、上述した溶接技能レベル判定システムでは、モデル生成手段52は、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、加熱器具15の加速度の経時的推移、および溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルという5つの要素を含む教師データ51を用い、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移という4つの要素を入力、溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデル54を機械学習により生成するようになっている。しかしながら、本発明はこのような態様に限定されることはない。本発明による溶接技能レベル判定システムの他の例として、教師データ51は、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、加熱器具15の加速度の経時的推移、および溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルという5つの要素に加えて、他の要素を更に含んでいてもよい。他の要素としては、例えば、溶接箇所の音や、プール部の動画画像、溶接箇所の温度が挙げられる。具体的には、溶接箇所の音を他の要素とする場合には、溶接箇所の音を検知するためのマイクが加熱器具15に取り付けられる。また、溶接箇所の温度を他の要素とする場合には、溶接箇所の温度を検知するための温度計が加熱器具15に取り付けられる。 For example, in the above-mentioned welding skill level determination system, the model generating means 52 uses the current value of the welding machine 10 over time, the voltage value of the welding machine 10 over time, and the welding wire in the welding machine 10 per unit time. The current value of the welding machine 10 is used by using the teacher data 51 including five elements: the time course of the feed amount, the time course of the acceleration of the heating device 15, and the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine 10. Input four elements: the time course of the welding machine 10, the time course of the voltage value of the welding machine 10, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine 10, and the time course of the acceleration of the heating appliance 15. , The trained model 54 that outputs the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine 10 is generated by machine learning. However, the present invention is not limited to such aspects. As another example of the welding skill level determination system according to the present invention, the teacher data 51 includes the time course of the current value of the welding machine 10, the time course of the voltage value of the welding machine 10, and the unit time of the welding wire in the welding machine 10. In addition to the five factors of the change in the amount of feed per feed over time, the change in the acceleration of the heating device 15 over time, and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine 10, other factors are further included. May be good. Other factors include, for example, the sound of the weld, the moving image of the pool, and the temperature of the weld. Specifically, when the sound of the welded portion is used as another element, a microphone for detecting the sound of the welded portion is attached to the heating device 15. Further, when the temperature of the welded portion is used as another factor, a thermometer for detecting the temperature of the welded portion is attached to the heating device 15.

また、この場合には、学習済モデル54は、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移という4つの要素に加えて、追加された他の要素を含めた5つ以上の要素を入力、溶接機10により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力としたものとなる。また、受付手段55は、溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および加熱器具15の加速度の経時的推移という4つの要素に加えて、他の要素に係る情報を受け付けるようになる。そして、演算手段56は、モデル生成手段52により生成された学習済モデル54に、受付手段55により受け付けられた溶接機10の電流値の経時的推移、溶接機10の電圧値の経時的推移、溶接機10における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、加熱器具15の加速度の経時的推移および他の要素を入力することにより溶接技能レベルを演算する。 Further, in this case, the trained model 54 determines the time course of the current value of the welding machine 10, the time course of the voltage value of the welding machine 10, and the time course of the feed amount of the welding wire in the welding machine 10 per unit time. Welding by a worker who inputs five or more elements including other added elements in addition to the four elements of the transition and the transition of the acceleration of the heating device 15 over time, and performs the welding work by the welding machine 10. The skill level is used as the output. Further, the receiving means 55 includes a time course of the current value of the welding machine 10, a time course of the voltage value of the welding machine 10, a time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine 10, and a heating device. In addition to the four elements of the transition of the acceleration of 15 over time, information on other elements will be accepted. Then, the calculation means 56 applies the trained model 54 generated by the model generation means 52 to the time course of the current value of the welding machine 10 received by the reception means 55, the change of the voltage value of the welding machine 10 with time, and so on. The welding skill level is calculated by inputting the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine 10, the time course of the acceleration of the heating device 15, and other factors.

モデル生成手段52は、ニューラルネットワークにより教師データ51から学習済モデル54を生成するものに限定されることはない。本発明による溶接技能レベル判定システムの他の例として、モデル生成手段52は、決定木(Decision trees)学習、相関ルール学習、遺伝子プログラミング、クラスタリング等の他の種類の機械学習により学習済モデル54を生成するようになっていてもよい。 The model generation means 52 is not limited to the one that generates the trained model 54 from the teacher data 51 by the neural network. As another example of the welding skill level determination system according to the present invention, the model generation means 52 uses other types of machine learning such as decision trees learning, correlation rule learning, gene programming, and clustering to obtain a trained model 54. It may be generated.

また、本発明による溶接技能レベル判定システムの更に他の例として、作業者の溶接技能レベルの判定を行うのは管理端末50に限定されることはない。上述したモデル生成手段52、受付手段55、演算手段56および出力手段58が管理端末50ではなく各作業現場2のデータ収集端末40に設けられており、各作業現場2においてデータ収集端末40によって作業者の溶接技能レベルの判定が行われるようになっていてもよい。 Further, as yet another example of the welding skill level determination system according to the present invention, the determination of the welding skill level of the worker is not limited to the management terminal 50. The model generation means 52, the reception means 55, the calculation means 56, and the output means 58 described above are provided not in the management terminal 50 but in the data collection terminal 40 of each work site 2, and the data collection terminal 40 works at each work site 2. The welding skill level of the person may be determined.

2 作業現場
4 管理室
10 溶接機
12 電源装置
12a 第1ガス入口
12b 第2ガス入口
12c トーチ接続端子
12d リモートコンセント
12e トーチスイッチコンセント
14 ワイヤ供給装置
15 加熱器具
15a 第1コード
15b 第2コード
15c 第3コード
15d スイッチ
16、17 ローラ
18 エンコーダ
20 アルゴンガスボンベ
20a ガスホース
22 遠隔制御装置
22a コード
24 部材
24a 第4コード
25 電流計
26 電圧計
26a 第1プローブ
26b 第2プローブ
27 加速度センサ
28 温度センサ
29 湿度センサ
30 装着具
32 スマートグラス
34 マイク
40 データ収集端末
50 管理端末
50a 表示部
50b 操作部
50c 記憶手段
50d プロセッサ
51 教師データ
52 モデル生成手段
54 学習済モデル
55 受付手段
56 演算手段
58 出力手段
2 Work site 4 Control room 10 Welder 12 Power supply 12a 1st gas inlet 12b 2nd gas inlet 12c Torch connection terminal 12d Remote outlet 12e Torch switch outlet 14 Wire supply device 15 Heating equipment 15a 1st cord 15b 2nd cord 15c 3 Code 15d Switch 16, 17 Roller 18 Encoder 20 Argon Gas Bomb 20a Gas Hose 22 Remote Control Device 22a Code 24 Member 24a 4th Code 25 Current Meter 26 Voltmeter 26a 1st Probe 26b 2nd Probe 27 Acceleration Sensor 28 Temperature Sensor 29 Humidity Sensor 30 Wearing device 32 Smart glass 34 Microphone 40 Data collection terminal 50 Management terminal 50a Display unit 50b Operation unit 50c Storage means 50d Processor 51 Teacher data 52 Model generation means 54 Learned model 55 Reception means 56 Calculation means 58 Output means

Claims (12)

溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを用い、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデルを機械学習により生成するモデル生成手段と、
前記溶接機の電流値の経時的推移と、前記溶接機の電圧値の経時的推移と、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移と、前記加熱器具の加速度の経時的推移とを受け付ける受付手段と、
前記モデル生成手段により生成された前記学習済モデルに、前記受付手段により受け付けられた前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算する演算手段と、
を備えた、溶接技能レベル判定システム。
The time course of the current value of the welding machine having a heating device for heating the welding wire, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the heating. Using teacher data including the time course of the acceleration of the equipment and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine, the time course of the current value of the welding machine and the time course of the voltage value of the welding machine. The transition, the temporal transition of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the temporal transition of the acceleration of the heating appliance are input, and the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine is output. A model generation means that generates a trained model by machine learning,
The time course of the current value of the welding machine, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the time course of the acceleration of the heating appliance. Reception means for accepting transitions and
In the trained model generated by the model generating means, the current value of the welding machine received by the receiving means over time, the voltage value of the welding machine over time, and the welding wire in the welding machine. A calculation means for calculating the welding skill level by inputting the time course of the feed amount per unit time and the time course of the acceleration of the heating appliance.
Welding skill level judgment system equipped with.
前記溶接機の電流値を検知する電流計と、
前記溶接機の電圧値を検知する電圧計と、
前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量を検知する溶接ワイヤ送り量検知機構と、
を更に備えた、請求項1記載の溶接技能レベル判定システム。
An ammeter that detects the current value of the welding machine and
A voltmeter that detects the voltage value of the welding machine and
A welding wire feed amount detection mechanism that detects the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and
The welding skill level determination system according to claim 1, further comprising.
前記溶接ワイヤ送り量検知機構は、前記溶接機における溶接ワイヤを送る送りローラと、前記送りローラの回転量を検知するエンコーダとを有している、請求項2記載の溶接技能レベル判定システム。 The welding skill level determination system according to claim 2, wherein the welding wire feed amount detecting mechanism includes a feed roller for feeding the welding wire in the welding machine and an encoder for detecting the rotation amount of the feed roller. 前記溶接機は、前記加熱器具の加速度を測定する加速度センサを有しており、
前記受付手段は、前記加速度センサにより測定される前記加熱器具の加速度の経時的推移を受け付けるようになっている、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の溶接技能レベル判定システム。
The welding machine has an acceleration sensor that measures the acceleration of the heating appliance.
The welding skill level determination system according to any one of claims 1 to 3, wherein the receiving means receives a transition of the acceleration of the heating appliance with time measured by the acceleration sensor.
前記演算手段により演算された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低い場合にこのことを報知する報知部を更に備えた、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の溶接技能レベル判定システム。 The welding skill level determination system according to any one of claims 1 to 4, further comprising a notification unit for notifying when the welding skill level calculated by the calculation means is lower than a predetermined threshold value. 前記演算手段により演算された溶接技能レベルを表示する表示部を更に備えた、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の溶接技能レベル判定システム。 The welding skill level determination system according to any one of claims 1 to 4, further comprising a display unit for displaying the welding skill level calculated by the calculation means. 前記演算手段により演算された溶接技能レベルが所定の閾値よりも低い場合は、前記溶接機による溶接作業のガイダンス画面が前記表示部に表示される、請求項6記載の溶接技能レベル判定システム。 The welding skill level determination system according to claim 6, wherein when the welding skill level calculated by the calculation means is lower than a predetermined threshold value, a guidance screen for welding work by the welding machine is displayed on the display unit. 前記加熱器具にはマイクが取り付けられており、
前記教師データには、前記マイクにより検知される溶接箇所の音も含まれるようになっており、
前記モデル生成手段により生成される前記学習済モデルは、入力として溶接箇所の音も含まれるようになっており、
前記受付手段は、前記マイクにより検知される溶接箇所の音も受け付けるようになっており、
前記演算手段は、前記モデル生成手段により生成された前記学習済モデルに、前記受付手段により受け付けられた前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移に加えて溶接箇所の音も入力することにより溶接技能レベルを演算する、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の溶接技能レベル判定システム。
A microphone is attached to the heating appliance.
The teacher data also includes the sound of the welded portion detected by the microphone.
The trained model generated by the model generation means also includes the sound of the welded portion as an input.
The receiving means also receives the sound of the welded portion detected by the microphone.
The calculation means has the trained model generated by the model generation means, the current value of the welding machine received by the receiving means over time, the voltage value of the welding machine over time, and the welding. Claims 1 to 7, wherein the welding skill level is calculated by inputting the sound of the welded portion in addition to the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the machine and the time course of the acceleration of the heating device. The welding skill level determination system according to any one item.
溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を受け付け、
前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを用いて機械学習により生成された、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデルに、受け付けられた前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力することにより溶接技能レベルを演算する
処理をコンピュータに実行させるプログラムが記憶された、記憶媒体。
The time course of the current value of a welding machine having a heating device for heating the welding wire, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the heating. Accepting changes in the acceleration of the equipment over time,
The time course of the current value of the welding machine, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine, the time course of the acceleration of the heating appliance, And the time course of the current value of the welding machine and the time course of the voltage value of the welding machine generated by machine learning using the teacher data including the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine. , Learning to input the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine and the time course of the acceleration of the heating appliance, and output the welding skill level of the worker who performs the welding work by the welding machine. The current value of the welding machine received over time, the voltage value of the welding machine over time, the feed amount of the welding wire in the welding machine over time, and the heating appliance A storage medium that stores a program that causes a computer to execute a process to calculate the welding skill level by inputting the transition of the acceleration of.
溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを受け付ける工程と、
受け付けられた前記教師データを用いて、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする学習済モデルを機械学習により生成する工程と、
を備えた、学習済モデル生成方法。
The time course of the current value of the welding machine having a heating device for heating the welding wire, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the heating. The process of accepting teacher data including the transition of the acceleration of the equipment over time and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine, and
Using the received teacher data, the time course of the current value of the welding machine, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount per unit time of the welding wire in the welding machine, and the time course of the feed amount per unit time in the welding machine. A process of generating a learned model by machine learning, in which the transition of the acceleration of the heating appliance over time is input and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine is output.
A trained model generation method with.
溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データが入力される入力層と、
学習済モデルを出力する出力層と、
前記教師データを用いてパラメータが学習された中間層と、
を備え、
前記教師データが前記入力層に入力されると、前記中間層にて演算し、前記出力層により前記学習済モデルを出力する、ニューラルネットワーク。
The time course of the current value of the welding machine having a heating device for heating the welding wire, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the heating. An input layer into which teacher data including the transition of the acceleration of the equipment over time and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine is input.
The output layer that outputs the trained model and
An intermediate layer whose parameters have been learned using the teacher data, and
With
A neural network that, when the teacher data is input to the input layer, calculates in the intermediate layer and outputs the trained model by the output layer.
溶接ワイヤを加熱する加熱器具を有する溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、前記加熱器具の加速度の経時的推移、および前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを含む教師データを用いて機械学習により生成された、前記溶接機の電流値の経時的推移、前記溶接機の電圧値の経時的推移、前記溶接機における溶接ワイヤの単位時間あたりの送り量の経時的推移、および前記加熱器具の加速度の経時的推移を入力、前記溶接機により溶接作業を行う作業者の溶接技能レベルを出力とする、学習済モデル。 The time course of the current value of the welding machine having a heating device for heating the welding wire, the time course of the voltage value of the welding machine, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the heating. The time course of the current value of the welding machine generated by machine learning using the teacher data including the time course of the acceleration of the appliance and the welding skill level of the worker performing the welding work by the welding machine, the welding. A worker who inputs the time course of the voltage value of the machine, the time course of the feed amount of the welding wire per unit time in the welding machine, and the time course of the acceleration of the heating appliance, and performs the welding work by the welding machine. A trained model that outputs the welding skill level of.
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