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JP2023171192A - Reinforcing bar delivery support system and reinforcing bar delivery support method - Google Patents

Reinforcing bar delivery support system and reinforcing bar delivery support method Download PDF

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JP2023171192A
JP2023171192A JP2022143698A JP2022143698A JP2023171192A JP 2023171192 A JP2023171192 A JP 2023171192A JP 2022143698 A JP2022143698 A JP 2022143698A JP 2022143698 A JP2022143698 A JP 2022143698A JP 2023171192 A JP2023171192 A JP 2023171192A
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Abstract

To provide a reinforcing bar delivery support system capable of optimizing delivery of reinforcing bars.SOLUTION: A reinforcing bar delivery support system 60 used for delivering reinforcing bars for use in construction of a building to a construction site (a construction part 14), creates reinforcing bar manufacturing information relating to processing of the reinforcing bars from a bar arrangement drawing representing arrangement of the reinforcing bars, processes the reinforcing bars required for a plurality of construction periods stipulated in stages in a construction schedule on the basis of the reinforcing bar manufacturing information and delivers them to the construction site. The reinforcing bar delivery support system 60 includes a data supply part 12, a processing part 16 for processing the reinforcing bars on the basis of reinforcing bar manufacturing information supplied from the data supply part 12, and a construction part 14 to which the reinforcing bars processed by the processing part 16 are delivered.SELECTED DRAWING: Figure 12

Description

本発明は、例えば、鉄筋の施工現場への納入を支援する鉄筋納入支援システム、及び、鉄筋納入支援方法に関する。 The present invention relates to, for example, a reinforcing bar delivery support system and a reinforcing bar delivery support method that support the delivery of reinforcing bars to a construction site.

後掲の特許文献1には、建築工事における物流システムに係る発明が開示されている。特許文献1に開示された発明においては、建築工事における現場作業所、専門工事業者および運送業者間に構築される情報ネットワークにおいて、工程表が共有されている。工程表には、作業予定日欄や、資材の搬入可能日欄が表示されている。運送業者と専門工事業者との間で受発注の確認が行われる。運送業者は、調整された搬入希望日や搬入可能日に合わせて、トラックを可能な限り満載状態にして資材を運送する。 Patent Document 1 listed below discloses an invention related to a logistics system for construction work. In the invention disclosed in Patent Document 1, a schedule is shared in an information network constructed between a construction site, a specialized construction company, and a transportation company. The schedule includes a scheduled work date column and a material delivery possible date column. Orders are confirmed between the transport company and the specialized construction company. The carrier transports the materials with the truck as fully loaded as possible according to the adjusted desired delivery date and possible delivery date.

また、後掲の特許文献2には、2次元のCAD図面から3次元配筋モデルを作成することにより、配筋される鉄筋の3次元的な干渉チェックが予め行われた施工図を作成することなどが開示されている。 Furthermore, Patent Document 2 listed below discloses that by creating a three-dimensional reinforcement arrangement model from a two-dimensional CAD drawing, a construction drawing is created in which a three-dimensional interference check of reinforcing bars to be arranged is performed in advance. This is disclosed.

特開2000-356040号公報Japanese Patent Application Publication No. 2000-356040 特開2011-253484号公報JP2011-253484A

ところで、特許文献1に記載された発明は、ネットワーク上で工程表が共有される点で有用である。しかし、建築工事に用いられる資材には多くの種類があり、資材の種類や特性に応じて最適化された納入方法や納入システムが存在することが望ましい。また、特許文献2に記載された発明は、施工現場において鉄筋の干渉チェックを行うようにしたものであり、施工現場への鉄筋の納入に係る利便性を向上するようなものではない。 By the way, the invention described in Patent Document 1 is useful in that a process chart can be shared on a network. However, there are many types of materials used in construction work, and it is desirable to have delivery methods and delivery systems that are optimized according to the type and characteristics of the materials. Further, the invention described in Patent Document 2 is designed to check for interference between reinforcing bars at a construction site, and does not improve the convenience of delivering reinforcing bars to a construction site.

本発明は、鉄筋の納入の最適化が可能な鉄筋納入支援システム、及び、鉄筋納入支援方法を提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a reinforcing bar delivery support system and a reinforcing bar delivery support method that can optimize the delivery of reinforcing bars.

(1)本発明による鉄筋納入支援システムは、
建造物の施工に使用される鉄筋を施工現場に納入するのに利用され、
前記鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋製作情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋製作情報に基づき加工して前記施工現場に納入する鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である。
(2)また、本発明による鉄筋納入支援システムは、
前記特定の施工支援方法が、
少なくとも前記鉄筋製作情報作成工程では、前記外面寸法情報を含んで前記鉄筋製作情報を作成し、
前記鉄筋製作情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する鉄筋製作情報出力工程を備えた、上記(1)に記載の鉄筋納入支援システムである。
(3)また、本発明による鉄筋納入支援システムは、
前記特定の施工支援方法が、
前記中心寸法情報を用いて前記曲げ鉄筋の長さ情報を算出する長さ算出工程と、
前記長さ情報に基づき、前記曲げ鉄筋の重量情報を算出する重量演算工程と、を備えた、上記(1)又は(2)に記載の鉄筋納入支援システムである。
(4)また、本発明による鉄筋納入支援方法は、
建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期情報を記憶する工程と、
前記施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋を選択する工程と、
選択された前記鉄筋の鉄筋製作情報を出力する工程と、
前記鉄筋製作情報に基づいて加工された前記鉄筋の納入指示情報を出力する工程と、を備え、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である、鉄筋納入支援方法。
(1) The reinforcing bar delivery support system according to the present invention includes:
It is used to deliver reinforcing bars used in the construction of buildings to construction sites.
creating reinforcing bar production information related to processing of the reinforcing bars from a reinforcement diagram showing the arrangement of the reinforcing bars;
A reinforcing bar delivery support system that processes the reinforcing bars necessary for multiple construction periods step by step in a construction schedule based on the reinforcing bar production information and delivers them to the construction site,
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method is
A construction support method for a building using building information modeling, the method comprising:
As parameters related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bar, center dimension information in millimeters of the bent reinforcing bar and external dimension information in units larger than the millimeter are used,
a 3D model information creation step of creating 3D model information regarding the 3D model;
a reinforcing bar production information creation step of creating the reinforcing bar production information based on the three-dimensional model information,
At least in the three-dimensional model information creation step, the construction support method creates the three-dimensional model information including the center dimension information.
(2) Furthermore, the reinforcing bar delivery support system according to the present invention includes:
The specific construction support method is
At least in the reinforcing bar production information creation step, the reinforcing bar production information is created including the external dimension information,
The reinforcing bar delivery support system according to (1) above includes a reinforcing bar fabrication information output step of converting the reinforcing bar fabrication information into a read code that can be read by a reading device and outputting the converted code.
(3) Furthermore, the reinforcing bar delivery support system according to the present invention includes:
The specific construction support method is
a length calculation step of calculating length information of the bending reinforcing bar using the center dimension information;
The reinforcing bar delivery support system according to (1) or (2) above includes a weight calculation step of calculating weight information of the bent reinforcing bar based on the length information.
(4) Furthermore, the reinforcing bar delivery support method according to the present invention includes:
a step of storing a plurality of pieces of construction time information related to a construction schedule of a building;
a step of selecting reinforcing bars necessary for the construction period indicated by the construction period information;
outputting reinforcing bar production information of the selected reinforcing bar;
outputting delivery instruction information for the reinforcing bars processed based on the reinforcing bar production information;
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method is
A construction support method for a building using building information modeling, the method comprising:
As parameters related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bar, center dimension information in millimeters of the bent reinforcing bar and external dimension information in units larger than the millimeter are used,
a 3D model information creation step of creating 3D model information regarding the 3D model;
a reinforcing bar production information creation step of creating the reinforcing bar production information based on the three-dimensional model information,
At least in the three-dimensional model information creation step, the reinforcing bar delivery support method is a construction support method for creating the three-dimensional model information including the center dimension information.

本発明によれば、鉄筋の納入の最適化が可能な鉄筋納入支援システム、及び、鉄筋納入支援方法を提供することが可能となる。 According to the present invention, it is possible to provide a reinforcing bar delivery support system and a reinforcing bar delivery support method that can optimize the delivery of reinforcing bars.

施工支援システムにおける情報の流れを示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing the flow of information in the construction support system. 3次元モデル、配筋図、及び、集計表の一例を示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of a three-dimensional model, a reinforcement diagram, and a summary table. (a)、(b)は鉄筋納まり図の例を示す説明図である。(a) and (b) are explanatory diagrams showing examples of reinforcing bars fitting diagrams. 施工支援装置の構成を概略的に示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram schematically showing the configuration of a construction support device. 鉄筋オブジェクトの一例を示す図表である。It is a chart showing an example of a reinforcement object. パラメータの入力例と、入力されたパラメータに対応する数値票の一例を示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of parameter input and an example of a numerical value chart corresponding to the input parameter. (a)はコの字型の鉄筋における中心寸法を示す説明図、(b)は(a)の鉄筋の外面寸法と内面寸法を示す説明図である。(a) is an explanatory diagram showing the center dimension of a U-shaped reinforcing bar, and (b) is an explanatory diagram showing the outer and inner dimensions of the reinforcing bar in (a). (a)は曲げ部を拡大して中心寸法を示す説明図、(b)はコの字型の鉄筋における中心線を部位毎に符号を付して示す説明図である。(a) is an explanatory view showing the center dimension of an enlarged bent portion, and (b) is an explanatory view showing the center line of a U-shaped reinforcing bar with reference numerals attached to each part. (a)はコの字型の鉄筋における各部の長さを外面寸法により表した集計表の一例を示す図表、(b)は同じくコの字型の鉄筋における各部の長さを中心寸法により表した集計表の一例を示す図表である。(a) is a diagram showing an example of a summary table that shows the length of each part of a U-shaped reinforcing bar using external dimensions, and (b) also shows the length of each part of a U-shaped reinforcing bar using center dimensions. 2 is a chart showing an example of a summary table. 曲げ部を直角な形状に変更して表されたコの字型の鉄筋を示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing a U-shaped reinforcing bar whose bent portion is changed to a right-angled shape. (a)は曲げ鉄筋の3次元モデルの分類を概略的に示す説明図、(b)は第1曲げ鉄筋情報を概略的に示す説明図、(c)は第1曲げ鉄筋情報と第2曲げ鉄筋情報を概略的に示す説明図である。(a) is an explanatory diagram that schematically shows the classification of the three-dimensional model of bent reinforcing bars, (b) is an explanatory diagram that schematically shows the first bending reinforcing bar information, and (c) is the first bending reinforcing bar information and the second bending reinforcing bar information. It is an explanatory view showing reinforcement information roughly. 鉄鋼納入支援システムにおける情報等の流れを示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing the flow of information, etc. in the steel delivery support system. 配筋図の一例を示す説明図である。It is an explanatory view showing an example of a reinforcement diagram. (a)はデータ供給部にて管理される情報の一部の例を示す図表、(b)は(a)に続く情報の例を示す同じく図表である。(a) is a chart showing an example of part of the information managed by the data supply unit, and (b) is the same chart showing an example of the information following (a). 鉄鋼納入支援方法を概略的に示すフローチャートである。2 is a flowchart schematically showing a steel delivery support method. 鉄鋼納入支援システムの構成に係る変形例を概略的に示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram schematically showing a modification example of the configuration of the steel delivery support system.

以下、図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本実施形態、及び、本実施形態に係る図面において、同一の符号が付された構成要素は、同様の構造又は機能を有するものとする。 Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. Note that in the present embodiment and the drawings related to the present embodiment, components denoted by the same reference numerals have similar structures or functions.

<施工支援システム10や鉄筋納入支援システム60の必要性>
近年、例えばビルや複合施設等の建築に際し、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を利用することが提案されている。BIMにおいては、仮想空間内でパーツが組み合わされ、モデル化された建築物に、例えば鉄筋の重量や完工時期などの各種の情報が組み込まれる。
<Necessity of construction support system 10 and reinforcing bar delivery support system 60>
In recent years, it has been proposed to use BIM (Building Information Modeling) when constructing buildings, complex facilities, and the like. In BIM, parts are assembled in a virtual space, and various information, such as the weight of reinforcing bars and completion date, is incorporated into the modeled building.

鉄筋コンクリート造の建築物においては、種々の形状や寸法の鉄筋が多数用いられている。また、鉄筋の設計から加工までの工程には、設計会社(建築設計事務所を含む)、施工現場、鉄筋加工業者などのように多くの事業者が関っている。 In reinforced concrete buildings, a large number of reinforcing bars of various shapes and sizes are used. Furthermore, many businesses are involved in the process from designing to processing reinforcing bars, such as design companies (including architectural design offices), construction sites, and reinforcing bar processing companies.

一般には、例えば、設計会社で作成された配筋図や集計表が施工現場へ渡され、施工現場では配筋図や集計表から加工帳を作成する作業が行われている。さらに、施工現場から鉄筋加工業者へ加工帳が渡され、鉄筋加工業者では、加工帳から2次元コード(「QRコード(登録商標)」などともいう)への変換が行われている。鉄筋加工業者では、鉄筋加工機に2次元コードを読み込み、2次元コードの情報に基づく鉄筋の加工が行われている。そして、鉄筋加工業者から施工現場へ、加工された各種の鉄筋が、決められた数で納品されている。 Generally, for example, reinforcement drawings and summary tables created by a design company are delivered to a construction site, and work is performed at the construction site to create a workbook from the reinforcement drawings and summary tables. Furthermore, the processing log is passed from the construction site to the reinforcing bar processor, and the reinforcing bar processor converts the processing log into a two-dimensional code (also referred to as a "QR code (registered trademark)" or the like). At reinforcing bar processing companies, two-dimensional codes are loaded into reinforcing bar processing machines, and reinforcing bars are processed based on the information in the two-dimensional code. Processed reinforcing bars of various types are then delivered in predetermined quantities from the reinforcing bar processing company to the construction site.

このような鉄筋の供給に係る各工程では、それぞれの工程で作業を円滑に行うことができるよう、鉄筋の寸法や、数値の単位に係る情報(数値表現に係る情報)の表現の変換が行われている。情報の変換は人手により行われており、工程間では情報の分断が起きている。 In each process related to the supply of reinforcing bars, the expressions of information related to the dimensions of the reinforcing bars and numerical units (information related to numerical expression) are converted so that the work can be carried out smoothly in each process. It is being said. Information conversion is done manually, and information is divided between processes.

人手による情報の変換は、例えば、3次元データにおける数値表現を、施工現場や鉄筋加工業者における作業者にとって、取り扱いに慣れた数値表現へ変更すること等を目的として行われる。そして、従来は、情報の変換の工数が発生してコストが大となるとともに、ヒューマンエラーが生じたり、重量や価格等の各種の見積り数値が不正確になったりする場合があった。 The manual conversion of information is performed, for example, for the purpose of changing the numerical representation of three-dimensional data into a numerical representation that is familiar to workers at construction sites and rebar processing companies. Conventionally, the number of man-hours involved in converting information increases, which increases costs. In addition, human errors may occur, and various estimated values such as weight and price may become inaccurate.

そこで、以下に説明する施工支援システム10は、鉄筋の設計から施工までの作業をシームレスに、且つ、低コストで行えるようにしている。また、施工支援システム10は、鉄筋納入支援システム60(図12)において利用されている。鉄筋納入支援システム60は、インターネットを介した鉄筋の受発注や、鉄筋に係る施工の工程に応じたジャストインタイムの納入を可能としている。以下では、先ず施工支援システム10について説明し、その後に、鉄筋納入支援システム60について説明する。 Therefore, the construction support system 10 described below enables operations from designing reinforcing bars to construction to be performed seamlessly and at low cost. Furthermore, the construction support system 10 is used in a reinforcing bar delivery support system 60 (FIG. 12). The reinforcing bar delivery support system 60 enables ordering and receiving of reinforcing bars via the Internet and just-in-time delivery according to the construction process related to reinforcing bars. Below, the construction support system 10 will be explained first, and then the reinforcing bar delivery support system 60 will be explained.

<施工支援システム10の基本構成>
図1は、本発明の一実施形態に係る施工支援システム10の構成を概略的に示している。施工支援システム10は、データ供給部12、施工部14、及び、加工部16を含んで構成されている。データ供給部12としては、情報システム企業や建築設計事務所などを挙げることができる。
<Basic configuration of construction support system 10>
FIG. 1 schematically shows the configuration of a construction support system 10 according to an embodiment of the present invention. The construction support system 10 includes a data supply section 12, a construction section 14, and a processing section 16. Examples of the data supply unit 12 include information system companies and architectural design offices.

施工部14としては、建造の対象となる建造物(以下では「対象建造物」などと称する)の施工が行われる施工現場を挙げることができる。加工部16としては、施工部14からの発注を受けて鉄筋の曲げ加工を行い、作製された鉄筋を施工部14へ納品する鉄筋加工業者などを挙げることができる。 Examples of the construction department 14 include a construction site where construction of a building to be constructed (hereinafter referred to as a "target building" or the like) is performed. Examples of the processing section 16 include a reinforcing bar processing company that receives orders from the construction section 14, bends reinforcing bars, and delivers the manufactured reinforcing bars to the construction section 14.

データ供給部12は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)用のソフトウエアプログラム(施工支援プログラム、以下では、「BIM用プログラム」と称する)を利用し、BIMモデルから、図1中に示すように、配筋図や集計表の作成、及び、加工帳の作成などを行うことが可能である。データ供給部12は、2次元コード(「QRコード(登録商標)」などともいう)の作成も行う。データ供給部12において取り扱われる具体的な情報(データ)については後述する。 The data supply unit 12 uses a BIM (Building Information Modeling) software program (construction support program, hereinafter referred to as "BIM program") to convert data from the BIM model as shown in FIG. It is possible to create reinforcement drawings, summary tables, and processing records. The data supply unit 12 also creates a two-dimensional code (also referred to as a "QR code (registered trademark)" or the like). The specific information (data) handled by the data supply unit 12 will be described later.

図2は、データ供給部12において作成される各種の情報の一例を示している。図2には、建築物の鉄筋に係る3次元モデル(BIMモデル)22と、3次元モデルから作成される配筋図24、及び、配筋図24に基づいて作成される集計表26が示されている。図2に示す3次元モデル22、配筋図24、及び、集計表26は、あくまでも一例である。データ供給部12においては、3次元モデル22、配筋図24、及び、集計表26として、図示されたもの以外に、種々のものを作成し得る。 FIG. 2 shows an example of various types of information created in the data supply unit 12. FIG. 2 shows a three-dimensional model (BIM model) 22 related to reinforcing bars of a building, a reinforcement diagram 24 created from the three-dimensional model, and a summary table 26 created based on the reinforcement diagram 24. has been done. The three-dimensional model 22, reinforcement diagram 24, and summary table 26 shown in FIG. 2 are merely examples. The data supply unit 12 can create various types of three-dimensional model 22, reinforcement diagram 24, and summary table 26 other than those shown in the drawings.

図3(a)、(b)には、これらの情報に基づき作成される鉄筋納まり図の一例(梁-柱結合部の建造物)が示されている。図2の3次元モデル22や、図3(a)、(b)の鉄筋納まり図に示されている建造物は、「プロジェクト」の一例でもある。「プロジェクト」は、対象建造物のモデルである。 FIGS. 3(a) and 3(b) show an example of a reinforcing bar fitting diagram (a building with a beam-column joint) created based on this information. The building shown in the three-dimensional model 22 in FIG. 2 and the reinforcing steel reinforcement drawings in FIGS. 3(a) and 3(b) is also an example of a "project." A “project” is a model of a target building.

データ供給部12では、一般的なパーソナルコンピュータ(以下では「PC」と称する)機器を施工支援装置30(図4)として使用することが可能である。施工支援装置30は、施工部14や加工部16(図1)の管理コンピュータ(図示略)と、通信網(図示略)を介して互いに通信可能に接続される。通信網としては、例えば、インターネット、LAN、WAN、公衆電話回線、基地局、移動体通信網、及び、ゲートウェイなどを介して相互に接続されたもの(所謂クラウドを含む)を例示できる。 In the data supply unit 12, a general personal computer (hereinafter referred to as "PC") equipment can be used as the construction support device 30 (FIG. 4). The construction support device 30 is communicably connected to a management computer (not shown) of the construction section 14 or the processing section 16 (FIG. 1) via a communication network (not shown). Examples of communication networks include the Internet, LANs, WANs, public telephone lines, base stations, mobile communication networks, and those interconnected via gateways (including so-called clouds).

図4に示すように、施工支援装置30は、内部に、制御部31、記憶部32、通信部33等を備え、周辺機器として、操作部34及び表示部35等を備えている。 As shown in FIG. 4, the construction support device 30 includes a control section 31, a storage section 32, a communication section 33, etc. therein, and includes an operation section 34, a display section 35, etc. as peripheral devices.

制御部31は、図示は省略するが、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などにより構成されている。制御部31のCPUは、ROMや記憶部32に記憶されている各種コンピュータプログラムをRAM上に展開して実行する。制御部31は、複数のCPU、マルチコアCPU、GPU(Graphics Processing Unit)、マイコン、揮発性又は不揮発性のメモリ等を備える任意の処理回路又は演算回路であってもよい。 Although not shown, the control unit 31 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like. The CPU of the control unit 31 loads various computer programs stored in the ROM and the storage unit 32 onto the RAM and executes them. The control unit 31 may be any processing circuit or arithmetic circuit including a plurality of CPUs, a multi-core CPU, a GPU (Graphics Processing Unit), a microcomputer, volatile or nonvolatile memory, and the like.

制御部31は、3次元モデル作成部36と、配筋図作成部37、集計表作成部38、鉄筋情報演算部39、及び、2次元コード作成部40等を有している。3次元モデル作成部36は、図2に示す3次元モデル22のための情報を作成する。配筋図作成部37は、配筋図24(図2)のための情報を作成し、集計表作成部38は、集計表(図2、図9(a)、(b))のための情報を作成する。 The control unit 31 includes a three-dimensional model creation unit 36, a reinforcement diagram creation unit 37, a summary table creation unit 38, a reinforcing bar information calculation unit 39, a two-dimensional code creation unit 40, and the like. The three-dimensional model creation unit 36 creates information for the three-dimensional model 22 shown in FIG. The reinforcement diagram creation unit 37 creates information for the reinforcement diagram 24 (FIG. 2), and the summary table creation unit 38 creates information for the summary table (FIGS. 2, 9(a), (b)). Create information.

鉄筋情報演算部39は、3次元モデル作成部36、配筋図作成部37、集計表作成部38、及び、2次元コード作成部40で用いられる鉄筋情報の演算を行う。2次元コード作成部40は、管理用札(絵符)等に表示される2次元コードの情報を作成する。 The reinforcing bar information calculation unit 39 calculates reinforcing bar information used by the three-dimensional model creation unit 36, the reinforcement diagram creation unit 37, the summary table creation unit 38, and the two-dimensional code creation unit 40. The two-dimensional code creation unit 40 creates two-dimensional code information to be displayed on a management tag (picture mark) or the like.

これらの3次元モデル作成部36、配筋図作成部37、集計表作成部38、鉄筋情報演算部39、及び、2次元コード作成部40等は、制御部31のCPUがBIM用プログラムに従って実行する機能モジュールである。これらの機能モジュールのうち、特に、集計表作成部38、鉄筋情報演算部39、及び、2次元コード作成部40の詳細については後述する。 These 3D model creation section 36, reinforcement diagram creation section 37, summary table creation section 38, reinforcement information calculation section 39, 2D code creation section 40, etc. are executed by the CPU of the control section 31 according to the BIM program. It is a functional module. Among these functional modules, details of the summary table creation unit 38, reinforcing bar information calculation unit 39, and two-dimensional code creation unit 40 will be described later.

記憶部32は、各種の情報を記憶するROMやRAMなどの半導体メモリ、HDD(Hard Disk Drive)、又は、SSD(Solid State Drive)などを含む不揮発性の記憶部である。記憶部32には、プロセッサ(ここでは制御部31)における処理に用いられるオペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム、アプリケーションプログラム、及び、データ等が記憶されている。 The storage unit 32 is a nonvolatile storage unit that stores various information, such as semiconductor memory such as ROM or RAM, HDD (Hard Disk Drive), or SSD (Solid State Drive). The storage unit 32 stores an operating system program, a driver program, an application program, data, etc. used for processing in the processor (in this case, the control unit 31).

記憶部32に記憶されるプログラムは、当該プログラムを読み取り可能に記録した非一時的な記録媒体(図示略)により提供されてもよい。記録媒体としては、例えば、CD-ROM、USB(Universal Serial Bus)メモリ、SD(Secure Digital)カード、マイクロSDカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)などの可搬型メモリを例示できる。この場合、制御部31は、読取装置(図示略)を用いて記録媒体からプログラムを読み取り、読み取ったプログラムを記憶部32にインストールする。 The program stored in the storage unit 32 may be provided by a non-temporary recording medium (not shown) on which the program is readably recorded. Examples of the recording medium include portable memories such as a CD-ROM, a USB (Universal Serial Bus) memory, an SD (Secure Digital) card, a micro SD card, and a Compact Flash (registered trademark). In this case, the control unit 31 reads the program from the recording medium using a reading device (not shown) and installs the read program into the storage unit 32.

記憶部32に記憶されるプログラムは、通信部33を介した通信により提供されてもよい。この場合、制御部31は、通信部33を通じてプログラムを取得し、取得したプログラムを記憶部32にインストールする。 The program stored in the storage unit 32 may be provided by communication via the communication unit 33. In this case, the control unit 31 acquires the program through the communication unit 33 and installs the acquired program in the storage unit 32.

通信部33は、通信網を通じて施工部14(図1)の管理コンピュータ(図示略)と通信を行うためのインタフェース回路を備える。通信部33は、所定の通信プロトコルに従った有線や無線によるデータ通信を実行する。通信部33は、例えば、施工部14へ送信すべき情報が制御部31から入力された場合、入力された情報を施工部14へ送信する。通信部33は、通信網を通じて受信した施工部14からの情報を制御部31へ出力する。 The communication unit 33 includes an interface circuit for communicating with a management computer (not shown) of the construction unit 14 (FIG. 1) via a communication network. The communication unit 33 performs wired or wireless data communication according to a predetermined communication protocol. For example, when information to be transmitted to the construction section 14 is input from the control section 31, the communication section 33 transmits the input information to the construction section 14. The communication unit 33 outputs information received from the construction unit 14 through the communication network to the control unit 31.

施工支援装置30には、操作部34や表示部35が接続されている。操作部34は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネルなどの操作入力手段である。図4には、操作部34が1つのみ示されているが、操作部34は、これらの操作入力手段を包括的に示している。表示部35は、一般的なディスプレイ装置などの表示手段である。 An operation section 34 and a display section 35 are connected to the construction support device 30. The operation unit 34 is, for example, an operation input means such as a keyboard, a mouse, or a touch panel. Although only one operation section 34 is shown in FIG. 4, the operation section 34 comprehensively shows these operation input means. The display unit 35 is a display means such as a general display device.

なお、施工部14(図1)の管理コンピュータ(図示略)としても、一般的なPCを採用できる。また、加工部16(図1)においても、管理コンピュータ(図示略)を用いて、通信網を介した施工部14との通信が行われる。施工部14や加工部16の管理コンピュータとしては、施工支援装置30と同様のハードウエア構成を有するものを採用できる。 Note that a general PC can be used as the management computer (not shown) of the construction department 14 (FIG. 1). Further, the processing section 16 (FIG. 1) also communicates with the construction section 14 via a communication network using a management computer (not shown). As the management computer for the construction section 14 and the processing section 16, one having the same hardware configuration as the construction support device 30 can be employed.

データ供給部12の施工支援装置30(図4)に係る制御部31において、鉄筋情報演算部39は、鉄筋に係る各種の演算を行う機能(後述する)を有している。また、鉄筋情報演算部39は、例えば、数値の切り上げ、数値の切り下げ、及び、ミリ・センチ・メートルの単位間における数値変換などの機能も有している。さらに、鉄筋情報演算部39は、鉄筋の長さの演算や、鉄筋の長さから鉄筋の重量や見積り価格の演算等を行う機能も有している。鉄筋情報演算部39は、施工支援装置30にインストールされた表計算用のソフトウエアプログラム(以下では「表計算用ソフト」と称する)を利用して数値計算を行うものであってもよい。 In the control unit 31 of the construction support device 30 (FIG. 4) of the data supply unit 12, the reinforcing bar information calculation unit 39 has a function (described later) of performing various calculations related to reinforcing bars. Further, the reinforcing bar information calculation unit 39 also has functions such as rounding up numerical values, rounding down numerical values, and converting numerical values between units of millimeter, centimeter, and meter. Furthermore, the reinforcing bar information calculation unit 39 also has functions such as calculating the length of the reinforcing bar, and calculating the weight and estimated price of the reinforcing bar from the length of the reinforcing bar. The reinforcing bar information calculation unit 39 may perform numerical calculations using a spreadsheet software program (hereinafter referred to as "spreadsheet software") installed in the construction support device 30.

2次元コード作成部40は、鉄筋情報演算部39により得られた鉄筋の情報に基づき、2次元コードを作成する。2次元コードには、作製の目的となる鉄筋における各部の寸法の情報を含んでいる。2次元コードは、施工部14を介して加工部16に送信され、加工部16における鉄筋加工機(図1の符号17)に読み込まれる。鉄筋加工機17は、加工前の直線状の鉄筋に対し曲げ加工を行い、目的の形状や寸法の鉄筋を作製する。ここで、図1における鉄筋加工機17は、あくまでもアイコンとして示されているものであり、加工部16で実際に使用される鉄筋加工機17の構成を具体的に表したものではない。 The two-dimensional code creation unit 40 creates a two-dimensional code based on the reinforcing bar information obtained by the reinforcing bar information calculation unit 39. The two-dimensional code includes information on the dimensions of each part of the reinforcing bar to be manufactured. The two-dimensional code is transmitted to the processing section 16 via the construction section 14 and read into a reinforcing bar processing machine (numeral 17 in FIG. 1) in the processing section 16. The reinforcing bar processing machine 17 bends unprocessed straight reinforcing bars to produce reinforcing bars with desired shapes and dimensions. Here, the reinforcing bar processing machine 17 in FIG. 1 is merely shown as an icon, and does not specifically represent the configuration of the reinforcing bar processing machine 17 actually used in the processing section 16.

また、制御部31は、鉄筋情報演算部39の機能や、2次元コード作成部40の機能以外にも多様な機能を有している、ここでは、それらについての説明は省略する。 Furthermore, the control section 31 has various functions other than the functions of the reinforcing bar information calculation section 39 and the two-dimensional code creation section 40, and the explanation thereof will be omitted here.

<鉄筋オブジェクトの階層構造>
図5は、BIM用プログラム上で取り扱われる鉄筋オブジェクトの一例を示している。BIM用プログラムでは、鉄筋が形状毎に分類され、各分類が「ファミリ」を構成している。図5の例に示す鉄筋オブジェクトは、片仮名におけるコの字型の形状を有する鉄筋の「ファミリ」に分類される。
<Hierarchical structure of reinforcing bar objects>
FIG. 5 shows an example of reinforcing bar objects handled on the BIM program. In BIM programs, reinforcing bars are classified by shape, and each classification constitutes a "family." The reinforcing bar object shown in the example of FIG. 5 is classified into a "family" of reinforcing bars that has a U-shaped shape in katakana.

上述の「ファミリ」は、階層構造を有する各種の情報における1つの階層を意味している。本実施形態のBIM用プログラムにおいては、対象建造物のモデルが「プロジェクト」として定義され、この「プロジェクト」の下に、「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」といった各階層が定義されている。 The above-mentioned "family" means one layer in various types of information having a hierarchical structure. In the BIM program of this embodiment, the model of the target building is defined as a "project", and each hierarchy such as "category", "family", and "type" is defined under this "project". ing.

これらの階層のうち、「カテゴリ」は、相対的に最上位の階層であり、「タイプ」は、相対的に最下位の階層である。「ファミリ」は、「カテゴリ」と「タイプ」の間に位置付けられた階層である。 Among these hierarchies, "category" is the relatively highest hierarchy, and "type" is the relatively lowest hierarchy. "Family" is a hierarchy positioned between "category" and "type."

例を挙げれば、「カテゴリ」には、「柱」、「壁」、及び、「窓」等といった分類が定義されている。さらに、「柱」の「カテゴリ」には、「円柱」や「長方形の柱」等といった「ファミリ」が定義されている。 For example, in the "category", classifications such as "column", "wall", "window", etc. are defined. Further, in the "category" of "column", "families" such as "cylindrical column" and "rectangular column" are defined.

「円柱」の「ファミリ」には、「円柱(直径450mm)」、「円柱(直径600mm)」といった「タイプ」が定義されている。「長方形の柱」の「ファミリ」には、「長方形の柱(450mm×600mm)」、「長方形の柱(600mm×750mm)」といった「タイプ」が定義されている。 In the "family" of "cylinder", "types" such as "cylinder (diameter 450 mm)" and "cylinder (diameter 600 mm)" are defined. In the "family" of "rectangular column", "types" such as "rectangular column (450 mm x 600 mm)" and "rectangular column (600 mm x 750 mm)" are defined.

本実施形態では、「鉄筋」の「カテゴリ」が作成されている。「鉄筋」の「カテゴリ」には、コの字型や四角型、又は、その他の形状の鉄筋に係る複数種の「ファミリ」が定義されている。そして、各種の「ファミリ」について、共通部分のサイズが異なる多種類の「タイプ」が定義されている。 In this embodiment, a "category" of "reinforcing bars" is created. In the "category" of "reinforcing bars," multiple types of "families" related to U-shaped, square, or other shaped reinforcing bars are defined. For each type of "family," many types of "types" with different sizes of common parts are defined.

BIM用プログラムにおいては、これら以外にも様々な「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」が定義されている。各種の「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」に係るオブジェクトの情報が、記憶部32(図4)から呼び出されて使用される。また、予めライブラリに登録されていない「カテゴリ」、「ファミリ」、及び、「タイプ」を、BIM用プログラムの操作者が必要に応じて、ライブラリに追加することも可能である。 In addition to these, various "categories," "families," and "types" are defined in BIM programs. Information on objects related to various "categories", "families", and "types" is retrieved from the storage unit 32 (FIG. 4) and used. Furthermore, it is also possible for the operator of the BIM program to add "categories," "families," and "types" that are not registered in the library in advance to the library as necessary.

例えば「ファミリ」には、「システムファミリ」、「インプレイスファミリ」、「組み込み可能ファミリ」等の種類がある。これらのうち「システムファミリ」は、基本となるファミリであり、壁、床、屋根、天井、及び、階段などが該当する。 For example, "family" includes types such as "system family," "in-place family," and "embeddable family." Among these, the "system family" is a basic family, and includes walls, floors, roofs, ceilings, stairs, etc.

「インプレイスファミリ」は、操作者がオブジェクトの形状を変更できるファミリである。「読み込み可能ファミリ」は、個別で作成され、ライブラリからプロジェクトのファイル(プロジェクトファイル)にロードされて使用されるファミリである。特定の建材メーカの窓、ドア、家具、設備機器などが該当する。建物において固有のデザインを構成する箇所などは「インプレイスファミリ」を用いて作成し、複数の建物で使える一般的な箇所は「読み込み可能ファミリ」で作成する、といったことが可能である。 An "in-place family" is a family in which an operator can change the shape of an object. A "loadable family" is a family that is created individually and used by being loaded from a library into a project file (project file). This includes windows, doors, furniture, equipment, etc. made by specific building material manufacturers. It is possible to create parts that make up a unique design in a building using an "in-place family", and create general parts that can be used in multiple buildings using a "readable family".

このような複数種類のファミリの機能は、汎用性のある従来のBIM用プログラムにも備えられている場合がある。しかし、発明者等は、鉄筋オブジェクトについて、従来にない新規なパラメータを定義し、BIM用プログラムをより一層有効なものとしている。以下に、この点について説明する。 Such multiple types of family functions may also be provided in general-purpose conventional BIM programs. However, the inventors have defined new parameters for reinforcing bar objects, making BIM programs even more effective. This point will be explained below.

<鉄筋オブジェクトのパラメータ>
図5の例では、同一の分類(ここでは「コの字型」の「ファミリ」に相当する)で、且つ、サイズ(「タイプ」に相当する)の異なる鉄筋のオブジェクト(以下では「鉄筋オブジェクト」と称する)について、「番号」、「径」、「形状」、「a寸法」、「b寸法」、「c寸法」、「d寸法」、「e寸法」、「鉄筋の長さ」、「単位重量」、「一本当重量」、「本数」、及び、「鉄筋重量」の情報が示されている。
<Reinforcing bar object parameters>
In the example in Figure 5, reinforcing bar objects (hereinafter referred to as "reinforcing bar objects") are of the same classification (corresponding to "family" of "U-shaped") and different sizes (corresponding to "type"). ), "number", "diameter", "shape", "a dimension", "b dimension", "c dimension", "d dimension", "e dimension", "rebar length", Information on "unit weight", "weight of one bar", "number of bars", and "weight of reinforcing bars" is shown.

鉄筋オブジェクトには、鉄筋径(直径)、重量、及び、形状の情報を決める詳細な長さ情報(「a寸法」、「b寸法」、「c寸法」、「d寸法」、及び、「e寸法」など)が付与されている。図5の例では、a寸法は、図5において中央部分を構成する直線部分(以下では「中央直線部」と称する)の長さである。 The reinforcing bar object contains detailed length information ("a dimension", "b dimension", "c dimension", "d dimension", and "e dimension") that determines the reinforcing bar diameter (diameter), weight, and shape information. "Dimensions" etc.) are given. In the example of FIG. 5, the dimension a is the length of a straight line portion (hereinafter referred to as "center straight line section") that constitutes the center portion in FIG.

b寸法及びd寸法は、図5において中央直線部の左側及び右側に位置する直線部分(ここでは「左側直線部」、「右側直線部」と称する)の長さである。c寸法及びe寸法は、図5において中央直線部と左右の直線部を繋ぐ円弧状の部分(以下では「曲げ部」と称する)の長さである。 The b dimension and the d dimension are the lengths of the straight portions located on the left and right sides of the central straight portion in FIG. 5 (herein referred to as the "left straight portion" and the "right straight portion"). The c dimension and the e dimension are the lengths of the arcuate portions (hereinafter referred to as "bending portions") that connect the central straight portion and the left and right straight portions in FIG.

図5の例では、a寸法又はb寸法が互いに異なる3つのタイプの鉄筋オブジェクト(F1~F3)が示されている。鉄筋オブジェクト(ここではF1~F3)に係る各種の情報は、パラメータとして機能する。鉄筋オブジェクト(ここではF1~F3)に係る各種の情報を、操作者が変更することにより、対応するパラメータの値が書き換えられ、鉄筋オブジェクトのタイプが変更される。 In the example of FIG. 5, three types of reinforcing bar objects (F1 to F3) with mutually different a dimensions or b dimensions are shown. Various types of information related to reinforcing bar objects (F1 to F3 in this case) function as parameters. When the operator changes various information related to the reinforcing bar objects (F1 to F3 in this case), the values of the corresponding parameters are rewritten and the type of the reinforcing bar object is changed.

<パラメータの入力例>
図6は、鉄筋オブジェクトのパラメータに係る入力作業時における画面表示の一例を示している。図6の左側には、コの字型の鉄筋オブジェクト42Aが表示されている。鉄筋オブジェクト42Aについて示された「定義したパラメータ」や矢印は、本実施形態の説明のために付加されたものである。
<Example of parameter input>
FIG. 6 shows an example of a screen display during input work related to the parameters of a reinforcing bar object. On the left side of FIG. 6, a U-shaped reinforcing bar object 42A is displayed. The "defined parameters" and arrows shown for the reinforcing bar object 42A are added for the purpose of explaining this embodiment.

鉄筋オブジェクト42Aについて、「定義したパラメータ」の文字や矢印で示すように、操作者が直線部分(a~cの部分)の寸法を入力すると、図6の右側に示すパラメータ表42Bに、曲げ部の情報(以下では「曲げ部情報」と称する)を含む各種のパラメータが自動的に計算されて表示される。 When the operator inputs the dimensions of the straight part (parts a to c) of the reinforcing bar object 42A, as indicated by the "defined parameters" characters and arrows, the bent part is displayed in the parameter table 42B shown on the right side of FIG. (hereinafter referred to as "bending part information") are automatically calculated and displayed.

図6の例では、鉄筋オブジェクト42Aの直線部分について、a(a部分の寸法)=1200[mm]、b(b部分の寸法)=600[mm]、c(c部分の寸法)=1200[mm]の数値が入力されている。これに伴いパラメータ表42Bには、入力されたa~cの寸法の他、曲げ径(曲げ部における円弧の半径)等の曲げ部情報や、直線部分に係る直線部情報等が表示されている。ここで、図6の例では、図5の例と異なり、c部分は左側の直線部である。 In the example of FIG. 6, for the straight line part of the reinforcing bar object 42A, a (dimension of part a) = 1200 [mm], b (dimension of part b) = 600 [mm], c (dimension of part c) = 1200 [mm]. mm] is entered. Along with this, the parameter table 42B displays, in addition to the input dimensions a to c, bending part information such as the bending diameter (radius of the circular arc at the bending part), straight part information regarding straight parts, etc. . Here, in the example of FIG. 6, unlike the example of FIG. 5, portion c is a straight portion on the left side.

入力される寸法値は、直線部分と曲げ部分の合計である。図6の例では、鉄筋径は10[mm]であり、この鉄筋径に基づいて計算される曲げ径は、27.6[mm]である。a部分について寸法値1200[mm]が入力された場合、a部分の寸法の内訳は、曲げ径+直線部分の、ミリメートル単位(以下では「ミリ単位」と称する、小数点以下1位)による厳密な長さ+曲げ径である。具体的には、a部分の寸法の内訳は、27.6[mm]+1144.8[mm]+27.6[mm]=1200[mm]である。 The input dimension value is the total of the straight portion and the bent portion. In the example of FIG. 6, the reinforcing bar diameter is 10 [mm], and the bending diameter calculated based on this reinforcing bar diameter is 27.6 [mm]. If a dimension value of 1200 [mm] is input for part a, the breakdown of the dimensions of part a is exactly the bending diameter + straight part in millimeters (hereinafter referred to as "mm units", one decimal place). Length + bending diameter. Specifically, the breakdown of the dimensions of portion a is 27.6 [mm] + 1144.8 [mm] + 27.6 [mm] = 1200 [mm].

このように、曲げ径を含んだ寸法値(ここでは1200[mm])を直線部分の寸法値として入力することで、ミリ単位での直線部分の寸法(直線部情報)と、曲げ径等の曲げ部情報とを区別して、各種のパラメータの演算が行われる。 In this way, by inputting the dimension value including the bending diameter (here 1200 [mm]) as the dimension value of the straight section, you can check the dimension of the straight section in millimeters (straight section information) and the bending diameter, etc. Calculations of various parameters are performed while distinguishing between the bending part information and the bending part information.

なお、ここではコの字型の鉄筋オブジェクト42Aを例に挙げているが、他のファミリの鉄筋オブジェクト(図示略)についても、直線部分の寸法を入力することで、ミリ単位での直線部情報や曲げ部情報が演算される。 Although the U-shaped reinforcing bar object 42A is taken as an example here, straight part information in millimeters can also be obtained for other families of reinforcing bar objects (not shown) by inputting the dimensions of the straight part. and bending part information are calculated.

BIM用プログラムにおいては、パラメータの値を自由に変更可能である。また、パラメータ同士の演算(加減乗除の演算、パラメータを含む関数の演算等)を行うことも可能である。また、BIM用プログラムは、新規なパラメータを利用して、鉄筋オブジェクトの各種の情報を作成する。さらに、BIM用プログラムは、作成された情報に基づいて、各種情報の集計を行う。 In a BIM program, parameter values can be changed freely. It is also possible to perform calculations between parameters (addition, subtraction, multiplication, division, calculation of functions including parameters, etc.). Further, the BIM program uses new parameters to create various information on reinforcing bar objects. Furthermore, the BIM program aggregates various information based on the created information.

<新規なパラメータ>
本実施形態におけるBIM用プログラムは、曲げ部を有する鉄筋(「曲げ鉄筋」ともいう)の中心寸法(後述する)を用いて、鉄筋の長さや重量の演算を行う機能を有している。BIM用プログラムを用いて行われる本実施形態の施工支援方法は、曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、ミリ単位よりも大きい単位(ここではセンチメートル単位)での外面寸法情報とを用い、3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、3次元モデル情報に基づき鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、少なくとも3次元モデル情報作成工程では、中心寸法情報を含んで3次元モデル情報を作成する。
<New parameters>
The BIM program in this embodiment has a function of calculating the length and weight of a reinforcing bar using the center dimension (described later) of a reinforcing bar having a bent portion (also referred to as a "bent reinforcing bar"). The construction support method of this embodiment, which is performed using a BIM program, uses central dimension information of the bent reinforcing bars in millimeters and units larger than millimeters (here, centimeters) as parameters related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bars. a 3D model information creation process that creates 3D model information related to the 3D model using external dimension information (in meters), and a reinforcing bar production information creation process that creates reinforcing bar production information based on the 3D model information. , and at least in the three-dimensional model information creation step, three-dimensional model information is created including center dimension information.

「中心寸法情報」は、後述するように、鉄筋の中心線(図7(a)の中心線Cなど)に沿った部位の寸法(長さ)を表す情報に対応する。「外面寸法情報」は、鉄筋の外面(図7(b)の外面47など)に沿った部位の寸法(長さ)を表す情報に対応する。「3次元モデル情報」は、曲げ鉄筋の3次元モデルの情報(図9(b)の集計表に表される曲げ鉄筋の情報など)に対応している。「3次元モデル情報作成工程」は「3次元モデル情報」を作成する工程である。「鉄筋製作情報」は、「3次元モデル情報」に基づき作成される情報(2次元コードや、2次元コードの作成に用いられる情報など)に対応する。「鉄筋製作情報作成工程」は、「鉄筋製作情報」を作成する工程である。図7以降の図については後述する。 "Center dimension information" corresponds to information representing the dimension (length) of a portion along the center line of the reinforcing bar (such as the center line C in FIG. 7(a)), as will be described later. "Outer surface dimension information" corresponds to information representing the dimensions (length) of a portion along the outer surface of the reinforcing bar (such as the outer surface 47 in FIG. 7(b)). "Three-dimensional model information" corresponds to information on a three-dimensional model of bent reinforcing bars (such as information on bent reinforcing bars shown in the summary table of FIG. 9(b)). The "three-dimensional model information creation process" is a process of creating "three-dimensional model information." "Reinforcing bar production information" corresponds to information created based on "three-dimensional model information" (two-dimensional code, information used to create two-dimensional code, etc.). The "reinforcing bar production information creation process" is a process of creating "reinforcing bar production information." The figures after FIG. 7 will be described later.

また、本実施形態の施工支援方法は、少なくとも鉄筋製作情報作成工程では、外面寸法情報を含んで鉄筋製作情報を作成し、鉄筋製作情報を、読み取り機器(光学式2次元コード読み取り器など)による読み取りが可能な読み取りコード(2次元コードなど)に変換して出力する鉄筋製作情報出力工程を備える。 Further, in the construction support method of the present embodiment, at least in the reinforcing bar production information creation process, reinforcing bar production information is created including external dimension information, and the reinforcing bar production information is read by a reading device (such as an optical two-dimensional code reader). It includes a reinforcing bar production information output step that converts and outputs a readable code (such as a two-dimensional code).

さらに、本実施形態の施工支援方法は、中心寸法情報を用いて曲げ鉄筋の長さ情報を算出する長さ算出工程と、長さ情報に基づき、曲げ鉄筋の重量情報を算出する重量演算工程と、を備える。「曲げ鉄筋の長さ情報」は、鉄筋の長さ(全長)を表す情報である。「曲げ鉄筋の重量情報」は、鉄筋の重量を表す情報である。 Furthermore, the construction support method of the present embodiment includes a length calculation step of calculating length information of the bent reinforcing bars using center dimension information, and a weight calculation step of calculating weight information of the bent reinforcing bars based on the length information. , is provided. “Bending reinforcing bar length information” is information representing the length (total length) of the reinforcing bar. "Bending reinforcing bar weight information" is information representing the weight of the reinforcing bar.

本実施形態において定義されている新規なパラメータは、鉄筋オブジェクトにおける曲げ部(図5の例ではc部分及びe部分)の中心寸法に関する情報である。具体的には、新規なパラメータは、曲げ部に係るミリ単位での中心寸法や、この中心寸法を利用して演算される鉄筋の長さや重量等の各種の情報である。 The new parameter defined in this embodiment is information regarding the center dimension of the bent portion (portion c and portion e in the example of FIG. 5) in the reinforcing bar object. Specifically, the new parameters are various types of information such as the center dimension of the bent portion in millimeters, and the length and weight of the reinforcing bar calculated using this center dimension.

曲げ部情報の一つである曲げ径は、鉄筋の中心寸法を用いた値として算出されている。図7(a)は、コの字型の鉄筋オブジェクトにおける中心寸法を模式的に示している。図7(a)の例において、中心寸法は、具体的な数値や記号ではなく、一点鎖線による中心線Cの長さにより表されている。 The bending diameter, which is one piece of bending part information, is calculated as a value using the center dimension of the reinforcing bar. FIG. 7A schematically shows the center dimension of a U-shaped reinforcing bar object. In the example of FIG. 7A, the center dimension is expressed by the length of the center line C, which is a dashed-dotted line, rather than a specific numerical value or symbol.

図7(a)の例では、鉄筋オブジェクト46は、中央直線部(a部分)、左右の直線部(b部分、d部分)、及び、曲げ部(c部分、e部分)により構成されている。中心寸法は、鉄筋オブジェクト46の鉄筋径を想定した場合において、鉄筋オブジェクトの中心を通る仮想的な線(中心線C)の長さであるということができる。 In the example of FIG. 7A, the reinforcing bar object 46 is composed of a central straight part (part a), left and right straight parts (parts b and d), and bent parts (parts c and e). . The center dimension can be said to be the length of a virtual line (center line C) passing through the center of the reinforcing bar object, assuming the reinforcing bar diameter of the reinforcing bar object 46.

鉄筋オブジェクト46における中心線Cよりも外側の面(外面)47の寸法(外面寸法)は、中心寸法よりも外側の寸法であり、中心寸法よりも大きい値となる。図7(b)は、外面47を、太線47aにより模式的に示している。外面寸法は、外面47を示す太線47aの長さにより表される。ここで例示している鉄筋オブジェクト46は、ほぼ真円状の断面を有している。このため、図7(b)における外面47は、中心線Cよりも外側の稜線に相当している。 The dimension (outer surface dimension) of the surface (outer surface) 47 of the reinforcing bar object 46 outside the center line C is a dimension outside the center dimension and has a larger value than the center dimension. In FIG. 7(b), the outer surface 47 is schematically shown by a thick line 47a. The outer surface dimensions are represented by the length of a thick line 47a indicating the outer surface 47. The reinforcing bar object 46 illustrated here has a substantially circular cross section. Therefore, the outer surface 47 in FIG. 7(b) corresponds to a ridge line outside the center line C.

図7(b)においては、鉄筋オブジェクト46における中心線Cよりも内側の面(内面)48が、太線48aにより模式的に示されている。内面48の寸法(内面寸法)は、内面48を示す太線48aの長さにより表される。内面48は、中心線Cよりも内側の稜線に相当している。 In FIG. 7B, a surface (inner surface) 48 inside the center line C of the reinforcing bar object 46 is schematically shown by a thick line 48a. The dimensions of the inner surface 48 (inner surface dimensions) are represented by the length of a thick line 48a indicating the inner surface 48. The inner surface 48 corresponds to a ridge line inside the center line C.

外面47は、中心線Cよりも外側に位置している。このため、外面寸法は、中心寸法よりも大きい(長い)。また、内面48は、中心線Cよりも外側に位置している。このため、内面寸法は、中心寸法よりも小さい(短い)。 The outer surface 47 is located outside the center line C. Therefore, the outer dimension is larger (longer) than the center dimension. Further, the inner surface 48 is located outside the center line C. Therefore, the inner dimension is smaller (shorter) than the center dimension.

図8(a)は、鉄筋オブジェクト46における一方の曲げ部(c部分)を拡大して示している。曲げ部分の長さは、曲げ部分における中心線Ccの長さとして定義されている。鉄筋オブジェクト46の長さ(全長)は、中心線Cの長さとして定義されている。鉄筋オブジェクト46の長さ(全長)は、図8(b)に示すように、中央直線部における中心線Caの長さ、左右の側部における中心線Cb、Cdの長さ、及び、2箇所の曲げ部における中心線Cc、Ceの長さの合計により表される。 FIG. 8A shows an enlarged view of one bent portion (portion c) of the reinforcing bar object 46. FIG. The length of the bent portion is defined as the length of the center line Cc in the bent portion. The length (total length) of the reinforcing bar object 46 is defined as the length of the center line C. As shown in FIG. 8(b), the length (total length) of the reinforcing bar object 46 is determined by the length of the center line Ca in the central straight section, the length of the center lines Cb and Cd in the left and right sides, and the lengths of the two locations. It is expressed by the sum of the lengths of center lines Cc and Ce at the bending part.

曲げ部の長さ(中心寸法である中心線Ccの長さ、及び/又は、中心線Ceの長さ)は、曲げ部情報の1つである。本実施形態においては、集計表作成部38の機能により、曲げ部情報を含まない集計表(図9(a))と、曲げ部情報を含む集計表(図9(b))の作成が可能である。 The length of the bent portion (the length of the center line Cc and/or the length of the center line Ce, which is the central dimension) is one piece of bent portion information. In this embodiment, the function of the summary table creation unit 38 allows the creation of a summary table that does not include bending part information (FIG. 9(a)) and a summary table that includes bending part information (FIG. 9(b)). It is.

図9(a)は、曲げ部情報を含まない場合の集計表の一例を示している。図9(a)の例において、図6の鉄筋オブジェクト42Aと形状が共通する鉄筋オブジェクトを表す「番号」は「F2」であり、このF2の鉄筋オブジェクトの「形状」は「C-1」で表されている。 FIG. 9A shows an example of a summary table that does not include bending part information. In the example of FIG. 9(a), the "number" representing a reinforcing bar object whose shape is common to the reinforcing bar object 42A of FIG. 6 is "F2", and the "shape" of this reinforcing bar object of F2 is "C-1". represented.

図5においても、F2の記号が使用されている。図5は、図9(a)に示す鉄筋オブジェクトとは異なる鉄筋オブジェクトの情報を示している。このため、使用されている記号は共通であっても、図9(a)におけるF2の鉄筋オブジェクトと、図5におけるF2の鉄筋オブジェクトとでは、各部の寸法が異なっている。 Also in FIG. 5, the symbol F2 is used. FIG. 5 shows information on a reinforcing bar object different from the reinforcing bar object shown in FIG. 9(a). Therefore, even though the symbols used are common, the dimensions of each part are different between the reinforcing bar object F2 in FIG. 9(a) and the reinforcing bar object F2 in FIG. 5.

図9(a)における鉄筋オブジェクト(以下では「鉄筋オブジェクトF2」と称する)について、a部分の寸法はa=500[mm]である。さらに、左右の直線部であるb部分及びc部分の寸法は、b=150[mm]、c=150[mm]である。これに対し、図5の鉄筋オブジェクトF2においては、対応するa部分、b部分、及び、d部分の寸法は、8,036[mm]、673[mm]、1,740[mm]である。また、図5では、曲げ部であるc部分、及び、e部分が定義されているが、図9(a)では曲げ部分が定義されていない。 Regarding the reinforcing bar object (hereinafter referred to as "reinforcing bar object F2") in FIG. 9(a), the dimension of part a is a=500 [mm]. Further, the dimensions of portion b and portion c, which are the left and right straight portions, are b = 150 [mm] and c = 150 [mm]. On the other hand, in the reinforcing bar object F2 of FIG. 5, the dimensions of the corresponding portions a, b, and d are 8,036 [mm], 673 [mm], and 1,740 [mm]. Further, in FIG. 5, portions c and e, which are bent portions, are defined, but in FIG. 9(a), no bent portions are defined.

図9(a)の集計表の鉄筋オブジェクトF2において、「鉄筋の長さ」は750[mm]となっている。鉄筋オブジェクトF2に係るa+b+cの値は800(=500+150+150)[mm]となる。しかし、図9(a)の集計表において、「鉄筋の長さ」が750[mm]となっているのは、施工現場で図9(a)の集計表を利用する場合における作業のし易さを考慮しているためである。 In the reinforcing bar object F2 in the summary table of FIG. 9(a), the "length of reinforcing bar" is 750 [mm]. The value of a+b+c related to the reinforcing bar object F2 is 800 (=500+150+150) [mm]. However, in the summary table of Figure 9(a), the "length of reinforcing bar" is 750 [mm] because it is easy to use when using the summary table of Figure 9(a) at the construction site. This is because it takes into account the

つまり、施工現場においては、長さの単位として、センチメートル(cm)が使用されるのが通常である。言い換えれば、施工現場においては、関係者間での情報共有や意思疎通に使用される単位はセンチメートルである。 That is, at construction sites, centimeters (cm) are usually used as the unit of length. In other words, at a construction site, the unit used for information sharing and communication among related parties is the centimeter.

このため、必要な鉄筋のミリ単位(ミリメートル単位)での正確な長さが例えば741[mm]であったとしても、施工現場で取り扱われる数値は、mmの単位を切り上げた数値である750[mm](=75[cm])となる。また、施工現場で取り扱われる数値を、例えば740[mm](=74[cm])に切り下げてしまうと、鉄筋の長さの不足や強度の不足が生じることも考えられるため、切り上げた数値が採用されるのが通常である。 For this reason, even if the exact length of the necessary reinforcing bars in millimeters (millimeters) is, for example, 741 [mm], the value handled at the construction site is 750 [mm], which is the value that is rounded up to the nearest mm. mm] (=75 [cm]). In addition, if the numerical value handled at the construction site is rounded down to, for example, 740 [mm] (=74 [cm]), it is possible that the reinforcing bars may be insufficient in length or strength, so rounding up the numerical value Usually adopted.

これらのことから、図9(a)の例の集計表では、鉄筋オブジェクトF2に係る「鉄筋の長さ」として、750[mm]の値が表示されている。 For these reasons, in the example summary table of FIG. 9(a), a value of 750 [mm] is displayed as the "reinforcing bar length" related to the reinforcing bar object F2.

この「鉄筋の長さ」に係る750[mm]の値は、ミリ単位での数値の末尾が0(ゼロ)となるように切り上げられたものである。このため、施工現場の関係者が、750[mm]の値に対して1/10の演算を暗算で行うことにより、ミリ単位からセンチ単位(センチメートル単位)への換算を行うことができる。したがって、施工現場において、ミリ単位からセンチ単位への変換が容易である。 The value of 750 [mm] related to this "length of reinforcing bar" is rounded up so that the last value in millimeters is 0 (zero). Therefore, by mentally calculating 1/10 for the value of 750 [mm], the person concerned at the construction site can convert from millimeters to centimeters (centimeter units). Therefore, it is easy to convert from millimeters to centimeters at the construction site.

また、図9(a)の鉄筋オブジェクトF2に係るa=500[mm]、b=150[mm]、d=150[mm]の数値と、「鉄筋の長さ」の750[mm]の数値の関係も、施工現場における作業のし易さを考慮して定められている。 Also, the numerical values of a = 500 [mm], b = 150 [mm], and d = 150 [mm] related to the reinforcing bar object F2 in FIG. The relationship is also determined taking into account the ease of work at the construction site.

具体的には、施工現場において、直線状の1本の鉄筋が、鉄筋加工機(以下では「曲げ加工機」と称する)に掛けられて、加工される。曲げ加工機としては、一般的な各種のものを利用できる。図9(a)の鉄筋オブジェクトF2に係る数値に基づき、コの字型の鉄筋を作製する場合、鉄筋の加工作業は、a部分、b部分、及び、d部分がそれぞれ、500[mm](=50[cm])、150[mm](=15[cm])及び、150[mm](=15[cm])になるように行われる。 Specifically, at a construction site, a single straight reinforcing bar is hung and processed by a reinforcing bar processing machine (hereinafter referred to as a "bending machine"). Various general bending machines can be used as the bending machine. When creating a U-shaped reinforcing bar based on the numerical values related to the reinforcing bar object F2 in FIG. =50 [cm]), 150 [mm] (=15 [cm]), and 150 [mm] (=15 [cm]).

図10は、加工作業を行う作業者に必要な情報を模式化して表している。図10を図7(a)と比べると、図10では、図7(a)における円弧状の曲げ部(c部分、e部分)が、直角に変更されている。図10に示すように、作業者は、図7(a)の曲げ部(c部分、e部分)を直線部分(a部分~c部分)に含めた寸法を認識して加工作業を行えば、目的のタイプの鉄筋を作製できる。そして、施工現場の作業者が作業時に使用する数値は、外面寸法の数値である。 FIG. 10 schematically shows information necessary for a worker who performs processing work. Comparing FIG. 10 with FIG. 7(a), in FIG. 10, the arc-shaped bent portions (portions c and e) in FIG. 7(a) are changed to right angles. As shown in FIG. 10, if the operator recognizes the dimensions including the bent portions (portions c and e) in the straight portion (portions a to c) in FIG. 7(a) and performs the machining work, You can create the desired type of reinforcing bars. The numerical values used by workers at the construction site during work are the numerical values of the external dimensions.

前述したように、外面寸法の値は、中心寸法よりも大きい。また、図7(a)に示す鉄筋オブジェクト46の曲げ部(c部分、e部分)を直角形状に変更し、図10に示すように、曲げ部を直線化した鉄筋オブジェクト46Aを考える。この鉄筋オブジェクト46Aについては、鉄筋の長さ(外面寸法、中心寸法、及び、内面寸法)は、曲げ部を円弧状とした図7(a)の鉄筋オブジェクト46よりも長くなる。 As mentioned above, the value of the outer dimension is greater than the central dimension. Also, consider a reinforcing bar object 46A in which the bent portions (portions c and e) of the reinforcing bar object 46 shown in FIG. 7A are changed to a right-angled shape, and the bent portions are straightened as shown in FIG. Regarding this reinforcing bar object 46A, the length of the reinforcing bar (outer surface dimension, center dimension, and inner dimension) is longer than that of the reinforcing bar object 46 of FIG. 7(a) in which the bent portion is arcuate.

図9(a)の集計表では、a部分、b部分、及び、d部分がそれぞれ、500[mm]、150[mm]、及び、150[mm]となっている。これらの数値を合計すると、800(=500+150+150)[mm]となる。 In the summary table of FIG. 9A, portions a, b, and d are 500 [mm], 150 [mm], and 150 [mm], respectively. The sum of these values is 800 (=500+150+150) [mm].

しかし、施工現場の作業者は、図9(a)の集計表における「鉄筋の長さ」の数値に従い、750[mm](=75[cm])の直線状の鉄筋(加工前の鉄筋)を用意する。さらに、施工現場の作業者は、a部分、b部分、及び、d部分の外面寸法がそれぞれ、50[cm]、15[cm]、及び、15[cm]になるよう加工作業を行う。これにより、実際の鉄筋の長さ(中心寸法による全長)として、集計表上のa部分、b部分、及び、d部分の合計値である800[mm]よりも短く、さらに、「鉄筋の長さ」の数値よりも短い、コの字型の鉄筋が作製される。 However, according to the value of "reinforcing bar length" in the summary table in Figure 9(a), workers at the construction site cut straight reinforcing bars (unprocessed reinforcing bars) of 750 [mm] (=75 [cm]). Prepare. Furthermore, the worker at the construction site performs processing work so that the outer dimensions of portions a, b, and d become 50 [cm], 15 [cm], and 15 [cm], respectively. As a result, the actual length of the reinforcing bars (total length based on the center dimension) is shorter than 800 [mm], which is the total value of parts a, b, and d on the summary table, and furthermore, the length of the reinforcing bars is A U-shaped reinforcing bar that is shorter than the value of "S" is created.

このように、図9(a)の集計表の「鉄筋の長さ」における750[mm]の数値の情報は、施工現場における作業のし易さを考慮して作成されたものである。そして、図9(a)の集計表においては、所定の数式に基づき計算された曲げ部の長さ(中心寸法による曲げ部の長さ)を考慮し、a部、b部、及び、d部の値を、作製される鉄筋における各部の実際の長さよりも、拡大するよう算出されている。 In this way, the information on the numerical value of 750 [mm] in the "length of reinforcing bars" in the summary table of FIG. 9(a) was created taking into consideration the ease of work at the construction site. In the summary table of FIG. 9(a), considering the length of the bent part (the length of the bent part according to the center dimension) calculated based on a predetermined formula, parts a, b, and d are The value of is calculated to be larger than the actual length of each part of the reinforcing bar to be manufactured.

図9(b)の集計表は、施工現場での利便性を優先した図9(a)の集計表と比べ、より正確な寸法情報を表示した集計表を示している。図9(b)の例において、図9(a)の鉄筋オブジェクトF2に係る「形状」は、図9(a)と同様に「C-1」である。以下では、図9(b)において「形状」の記号が「C-1」と表示されている鉄筋オブジェクトを「鉄筋オブジェクトC-1」と称し、図9(a)の集計表に係る鉄筋オブジェクトF2と区別する。 The summary table in FIG. 9(b) shows more accurate dimensional information than the summary table in FIG. 9(a), which prioritizes convenience at the construction site. In the example of FIG. 9(b), the "shape" related to the reinforcing bar object F2 of FIG. 9(a) is "C-1" as in FIG. 9(a). In the following, the reinforcing bar object whose "shape" symbol is displayed as "C-1" in FIG. 9(b) will be referred to as "reinforcing bar object C-1", and the reinforcing bar object related to the summary table in FIG. 9(a) will be referred to as "reinforcing bar object C-1". Distinguish from F2.

図9(b)の集計表においては、鉄筋オブジェクトC-1の各部に割り当てられたa~eの記号は、図5に示された記号の割り当てと同様である。具体的には、中央直線部はa部分とされ、左右の直線部はb部分及びd部分とされている。また、曲げ部は、c部分及びe部分とされている。 In the summary table of FIG. 9(b), the symbols a to e assigned to each part of the reinforcing bar object C-1 are the same as the symbol assignments shown in FIG. 5. Specifically, the central straight section is a section a, and the left and right straight sections are a section b and a section d. Further, the bent portions are a portion c and a portion e.

図9(b)の例の集計表において、鉄筋オブジェクトC-1のa部分の寸法はa=409[mm]である。さらに、鉄筋オブジェクトC-1のb部分及びd部分の寸法は、b=105[mm]、d=105[mm]である。曲げ部であるc部分及びe部分の寸法は、c=61[mm]、e=61[mm]である。 In the example summary table of FIG. 9(b), the dimension of portion a of reinforcing bar object C-1 is a=409 [mm]. Furthermore, the dimensions of portion b and portion d of reinforcing bar object C-1 are b=105 [mm] and d=105 [mm]. The dimensions of portion c and e, which are the bent portions, are c=61 [mm] and e=61 [mm].

鉄筋オブジェクトC-1のファミリにおける曲げ部(b部分及びd部分)の長さの算出には、以下の式(1)が用いられている。図9(b)の例において、鉄筋オブジェクトC-1の「径」である鉄筋径(直径)は13[mm]である。
(曲げ部の長さ)=1.5×π(円周率)×(鉄筋径) ・・・式(1)
The following equation (1) is used to calculate the length of the bent portion (portion b and portion d) in the family of reinforcing bar object C-1. In the example of FIG. 9(b), the reinforcing bar diameter (diameter), which is the "diameter" of the reinforcing bar object C-1, is 13 [mm].
(Length of bent part) = 1.5 x π (pi) x (diameter of reinforcing bar) ...Formula (1)

「径」の値である13[mm]を式(1)に代入すると、曲げ部の長さ(b部分の長さ=d部分の長さ)は、1.5×π(=3.14)×13=約61.23となる。得られた値の小数点以下について四捨五入を行うと、値は61[mm]となり、この値が、図9(b)の集計表における「c」の列と「e」の列に表示されている。 Substituting 13 [mm], which is the value of "diameter", into equation (1), the length of the bent part (length of part b = length of part d) is 1.5 x π (= 3.14 )×13=approximately 61.23. When the obtained value is rounded to the nearest whole number, the value becomes 61 [mm], and this value is displayed in the "c" column and "e" column in the summary table of FIG. 9(b). .

なお、曲げ部の長さ(c部分及びd部分の長さ)を算出するための数式は、鉄筋のファミリに応じて異なる場合がある。 Note that the formula for calculating the length of the bent portion (the length of the c part and the d part) may differ depending on the family of reinforcing bars.

図9(b)の例において、鉄筋オブジェクトC-1におけるa+b+c+d+eの値は741(=409+105+61+105+61)[mm]となる。この演算上の数値である741[mm]に対し、「鉄筋の長さ」の表示は750[mm]となっている。これは、演算上の「鉄筋の長さ」の数値に対し、ミリ単位での数値の末尾が0(ゼロ)となるように切り上げを行って得られた数値である。 In the example of FIG. 9(b), the value of a+b+c+d+e in the reinforcing bar object C-1 is 741 (=409+105+61+105+61) [mm]. The calculated value is 741 [mm], whereas the "reinforcing bar length" is displayed as 750 [mm]. This is a numerical value obtained by rounding up the numerical value of the calculated "reinforcing bar length" so that the numerical value in millimeters ends in 0 (zero).

このように、図9(b)の集計表に表示される曲げ部の数値を用いることで、より正確な「鉄筋の長さ」が算出される。曲げ部(c部分、e部分)の情報(曲げ部情報)は、BIM用プログラムに、例えば、式1のような数式による演算を行うルーチンを組み込み、鉄筋情報演算部39(図4)が演算を行うことにより得られている。 In this way, by using the numerical values of the bent portions displayed in the summary table of FIG. 9(b), a more accurate "length of reinforcing bar" can be calculated. The information (bending part information) about the bent parts (parts c and e) is calculated by the reinforcing bar information calculation unit 39 (Fig. 4) by incorporating a routine that performs calculations using formulas such as Equation 1 into the BIM program. It is obtained by doing.

BIM用プログラムには、各種のファミリの鉄筋における曲げ部の数式が記述されている。例えば設計者が、ファミリを選択し、「径」の値を入力することで、曲げ部情報が算出される。そして、鉄筋オブジェクト(ここでは鉄筋オブジェクトC-1)に係る他のパラメータ(a部分、b部分、及び、d部分の長さ)の値を入力することで、より正確な「鉄筋の長さ」が算出される。 The BIM program describes mathematical formulas for bending parts of reinforcing bars of various families. For example, the designer selects a family and inputs the value of "diameter" to calculate bending part information. Then, by inputting the values of other parameters (lengths of parts a, b, and d) related to the reinforcing bar object (reinforcing bar object C-1 in this case), more accurate "reinforcing bar length" can be obtained. is calculated.

BIM用プログラムは、上述したような方法により各種の鉄筋オブジェクトの情報(3次元モデル情報、鉄筋製作情報、中心寸法情報、外面寸法情報など)を演算する。さらに、BIM用プログラムは、各種の鉄筋オブジェクトの情報や、その他の「カテゴリ」の情報を組み合わせて、プロジェクトの3次元モデル(図2)が作成される。 The BIM program calculates information on various reinforcing bar objects (three-dimensional model information, reinforcing bar manufacturing information, center dimension information, external dimension information, etc.) using the methods described above. Furthermore, the BIM program creates a three-dimensional model (FIG. 2) of the project by combining information on various reinforcing steel objects and other "category" information.

鉄筋の長さを正確に算出したり表示したりするには、本実施形態のように中心寸法で演算を行うのが有効である。しかし、施工部14(図1)に係る施工現場では、鉄筋径を1/2して中心線との距離を算出、算出した値を、集計表等で与えられた寸法に対して減算したり加算したりして、必要な鉄筋の長さを正確に割り出す作業は、作業者にとって煩わしく、作業効率を低下させる原因となる。このため、施工現場において鉄筋の中心寸法を基準にした作業を行うのは困難であり、相対的に容易に行うことが可能な、外面寸法を基準にした作業が行われることとなる。 In order to accurately calculate and display the length of reinforcing bars, it is effective to perform calculations using the center dimension as in this embodiment. However, at the construction site related to construction section 14 (Figure 1), the distance from the center line is calculated by halving the reinforcing bar diameter, and the calculated value is subtracted from the dimensions given in the summary table, etc. The work of calculating the required length of reinforcing bars accurately by adding up the lengths is troublesome for the worker and causes a decrease in work efficiency. For this reason, it is difficult to perform work based on the central dimension of the reinforcing bars at the construction site, and work based on the external dimensions, which can be performed relatively easily, is performed.

また、施工現場に提供される集計表(図9(a))が、曲げ部の長さを考慮して施工しなければならないような表示を行ったとすると、施工現場において、鉄筋径や円周率を用いた煩雑な確認作業が必要になり、ヒューマンエラーの可能性が高まることとなる。 In addition, if the summary table provided to the construction site (Figure 9 (a)) indicates that the length of the bent part must be taken into consideration during construction, the reinforcing bar diameter and circumference must be determined at the construction site. This requires complicated confirmation work using ratios, increasing the possibility of human error.

さらに、集計表の作成の際に基となる配筋図(図2)においては、曲げ部が図中に表されないことが多い。また、3次元モデルにおいては、3次元モデルの視点を変更しなければ投影方向に隠れてしまい、視認できない場合がある。このため、事後的に曲げ部の中心寸法を算出することは困難である。 Furthermore, in the reinforcement diagram (FIG. 2) that is the basis for creating a summary table, bent portions are often not shown in the diagram. Furthermore, in a three-dimensional model, if the viewpoint of the three-dimensional model is not changed, it may be hidden in the projection direction and cannot be seen. Therefore, it is difficult to calculate the center dimension of the bent portion after the fact.

しかし、本実施形態の施工支援システム10のように、情報の最上流であるデータ供給部12において曲げ部の中心寸法をパラメータとした鉄筋オブジェクトの情報を生成することにより、3次元モデルから曲げ部の寸法を割り出したり、鉄筋加工業者において曲げ部の寸法を算出したりすることなく、一元的に正確な鉄筋オブジェクトの情報を作成することが可能となる。 However, as in the construction support system 10 of the present embodiment, by generating information on reinforcing bar objects with the center dimension of the bent part as a parameter in the data supply unit 12, which is the most upstream information, the bent part is extracted from the three-dimensional model. It becomes possible to centrally create accurate information on reinforcing bar objects without having to determine the dimensions of the reinforcing bars or having a reinforcing bar fabricator calculate the dimensions of bent parts.

<2次元コードの利用>
BIM用プログラムは、鉄筋オブジェクトの情報を、曲げ加工機を作動させるための2次元コードに変換する。BIM用プログラムにより作成された2次元コードは、管理用札(絵符)に印刷され、曲げ加工される前の直棒状の鉄筋製品に添付(貼付でもよい)される。管理用札に印刷された2次元コードが、例えば光学式2次元コード読み取り器により読み取られ、加工情報として、曲げ加工機に入力される。曲げ加工機は、入力された加工情報に基づいて作動し、直棒状の鉄筋を曲げ加工して、目的の形状の鉄筋を作製する。
<Use of 2D code>
The BIM program converts information on reinforcing bar objects into two-dimensional codes for operating bending machines. The two-dimensional code created by the BIM program is printed on a management tag (picture mark) and attached (or affixed) to a straight bar-shaped reinforcing bar product before being bent. The two-dimensional code printed on the management tag is read by, for example, an optical two-dimensional code reader, and input into the bending machine as processing information. The bending machine operates based on the inputted processing information, bends the straight bar-shaped reinforcing bars, and produces reinforcing bars of a desired shape.

<重量や価格の見積り>
さらに、BIM用プログラムは、図9(b)の例の集計表に示すように、中心寸法による曲げ部の長さの情報を含んだ「鉄筋の長さ」と「径」の情報を用いて、鉄筋の重量を演算する。鉄筋の重量は、以下の式(2)により求めることができる。鉄筋の素材である鉄鋼の比重は、7.85程度である。
π/4×(径[mm])×(鉄筋の長さ[mm])×(鉄筋の素材の比重)×10 ・・・式(2)
<Estimation of weight and price>
Furthermore, as shown in the example summary table in Figure 9(b), the BIM program uses information on the "length" and "diameter" of reinforcing bars, including information on the length of the bent part based on the center dimension. , calculate the weight of the reinforcing bar. The weight of the reinforcing bar can be determined by the following equation (2). The specific gravity of steel, which is the material for reinforcing bars, is approximately 7.85.
π/4 x (diameter [mm]) 2 x (length of reinforcing bar [mm]) x (specific gravity of reinforcing bar material) x 10 6 ...Formula (2)

このような鉄筋の重量の演算は、3次元モデルに使用される全ての鉄筋について行うことが可能である。このため、重量計算の対象とする全ての鉄筋の重量を算出して合計することにより、複数の鉄筋の合計重量を演算することができる。また、演算された重量と、素材の単価(単位重量当たりの価格)との積を演算することで、対象となる鉄筋の価格を演算することが可能である。そして、これらの演算は、正確な曲げ部情報を用いて行われるため、より正確な見積り重量や見積り価格の算出が可能となる。 Such calculation of the weight of reinforcing bars can be performed for all reinforcing bars used in the three-dimensional model. Therefore, by calculating and summing the weights of all the reinforcing bars that are subject to weight calculation, the total weight of the plurality of reinforcing bars can be calculated. Further, by calculating the product of the calculated weight and the unit price of the material (price per unit weight), it is possible to calculate the price of the target reinforcing bar. Since these calculations are performed using accurate bending part information, more accurate estimated weight and estimated price can be calculated.

<変更の許容度に基づく鉄筋オブジェクトの分類>
本実施形態におけるBIM用プログラムは、曲げ鉄筋の中心寸法(図7(a))を用いて、鉄筋の長さや重量の演算を行う機能を有している。寸法変更の許容度が異なる複数種類の鉄筋オブジェクトを取り扱えるようになっている。
<Classification of reinforcing bar objects based on change tolerance>
The BIM program in this embodiment has a function of calculating the length and weight of reinforcing bars using the center dimension of bent reinforcing bars (FIG. 7(a)). It is now possible to handle multiple types of reinforcement objects with different tolerances for dimensional changes.

図11(a)~(c)は、変更の許容度に基づく鉄筋オブジェクトの分類を模式的に示している。本実施形態においてBIM用プログラムを用いて行われる施工支援方法は、図11(a)に示すように、曲げ鉄筋の3次元モデルには、プロジェクトを構成可能な第1曲げ鉄筋ファミリと第2曲げ鉄筋ファミリが含まれている。 FIGS. 11(a) to 11(c) schematically show the classification of reinforcing bar objects based on the degree of change tolerance. In the construction support method performed using a BIM program in this embodiment, as shown in FIG. Contains rebar families.

「プロジェクト」は、対象建造物のモデルである。「第1曲げ鉄筋ファミリ」及び「第2曲げ鉄筋ファミリ」は、曲げ鉄筋に係るファミリのうち、互いに異なるファミリに分類されるファミリである。 A “project” is a model of a target building. The "first bending reinforcing bar family" and the "second bending reinforcing bar family" are families classified as mutually different families among the families related to bending reinforcing bars.

第1曲げ鉄筋ファミリは、図11(b)に示すように、複数のプロジェクトで共用される。図11(b)では、互いに異なるプロジェクトであるプロジェクト1とプロジェクト2において、第1曲げ鉄筋情報1が共通に用いられている。例えば、図3(a)に示す梁-柱結合部(又は図3(a)に示す梁-柱結合部)のプロジェクトにおいて、同じコの字型の鉄筋(例えば図7(a)に示す鉄筋)が使用される場合などが、第1曲げ鉄筋ファミリが複数のプロジェクトで共用されることに該当する。「第2曲げ鉄筋ファミリ」は、複数のプロジェクトで共用が可能でないものも含み得る。 The first bending reinforcing bar family is shared by multiple projects, as shown in FIG. 11(b). In FIG. 11(b), the first bending reinforcing bar information 1 is commonly used in project 1 and project 2, which are different projects. For example, in a project for the beam-column joint shown in Figure 3(a) (or the beam-column joint shown in Figure 3(a)), the same U-shaped reinforcing bars (for example, the reinforcing bars shown in Figure 7(a) ) is used, this corresponds to the case where the first bending reinforcing bar family is shared by multiple projects. The "second bending reinforcing bar family" may include those that cannot be shared by multiple projects.

「第1曲げ鉄筋情報1」は、第1曲げ鉄筋ファミリに含まれる第1曲げ鉄筋情報のうちの1つを意味している。つまり、図11(a)に示すように、第1曲げ鉄筋ファミリには、少なくとも1つの曲げ鉄筋に係る第1曲げ鉄筋情報が含まれる。図11(a)の例では、第1曲げ鉄筋ファミリに、第1曲げ鉄筋情報1~第1曲げ鉄筋情報3が含まれている。第1曲げ鉄筋情報の種類は、2つ以下でもよく、又は、4つ以上であってもよい。 "First bending reinforcing bar information 1" means one piece of first bending reinforcing bar information included in the first bending reinforcing bar family. That is, as shown in FIG. 11(a), the first bending reinforcing bar family includes first bending reinforcing bar information regarding at least one bending reinforcing bar. In the example of FIG. 11A, the first bending reinforcing bar family includes first bending reinforcing bar information 1 to first bending reinforcing bar information 3. The number of types of first bending reinforcement information may be two or less, or four or more.

第2曲げ鉄筋ファミリにも、少なくとも1つの曲げ鉄筋に係る第2曲げ鉄筋情報が含まれる。図11(a)の例では、第2曲げ鉄筋ファミリに、第2曲げ鉄筋情報1~第2曲げ鉄筋情報3が含まれている。第2曲げ鉄筋情報の種類は、2つ以下でもよく、又は、4つ以上であってもよい。 The second bending reinforcing bar family also includes second bending reinforcing bar information regarding at least one bending reinforcing bar. In the example of FIG. 11A, the second bending reinforcing bar family includes second bending reinforcing bar information 1 to second bending reinforcing bar information 3. The number of types of second bending reinforcement information may be two or less, or four or more.

第1曲げ鉄筋情報(図11(a)の例では第1曲げ鉄筋情報1~第1曲げ鉄筋情報3)については、曲げ鉄筋における曲げ部の中心寸法が、鉄筋径に基づく数式によって制約される範囲で設定可能である。 Regarding the first bending reinforcing bar information (first bending reinforcing bar information 1 to first bending reinforcing bar information 3 in the example of FIG. 11(a)), the center dimension of the bent part of the bending reinforcing bar is constrained by a mathematical formula based on the reinforcing bar diameter. Can be set within a range.

「曲げ部の中心寸法」は、曲げ鉄筋の曲げ部(図7(a)のc部分、e部分など)における中心寸法(図8(b)における中心線Ccの長さ、中心線Ceの長さなど)である。「鉄筋径に基づく数式」は、鉄筋径をパラメータとした数式(式(1)の「(曲げ部の長さ)=1.5×π(円周率)×(鉄筋径)」など)である。「数式によって制約される範囲で設定可能であり」は、各種の数式のパラメータ(鉄筋径など)に任意な値を代入することで求められる範囲に制約される意味である。 “Central dimension of bent portion” refers to the central dimension (length of center line Cc, length of center line Ce in Fig. 8(b) etc.). "Formula based on reinforcing bar diameter" is a mathematical formula using reinforcing bar diameter as a parameter (e.g., "(bending part length) = 1.5 x π (pi) x (reinforcing bar diameter)" in equation (1)). be. "Can be set within a range constrained by mathematical formulas" means that it is constrained to a range determined by substituting arbitrary values for parameters (reinforcement bar diameter, etc.) of various mathematical formulas.

第2曲げ鉄筋情報については、曲げ鉄筋における曲げ部の中心寸法が、任意に設定可能である。「曲げ部の中心寸法が、任意に設定可能である」は、曲げ部の中心寸法を、予め定められた数式(式(1)など)に制限されずに任意に数値を入力して定義できることである。「曲げ部の中心寸法」の値を任意に直接入力することが可能である。 Regarding the second bent reinforcing bar information, the center dimension of the bent portion of the bent reinforcing bar can be arbitrarily set. "The central dimension of the bent part can be set arbitrarily" means that the central dimension of the bent part can be defined by inputting any numerical value without being limited to a predetermined formula (such as formula (1)). It is. It is possible to directly input the value of the "center dimension of the bent part" as desired.

数式(式(1)など)には、定数として少なくとも円周率(π)が含まれ、円周率は、少なくとも小数点以下2位まで(3.14まで)用いられる。 The mathematical formula (such as Equation (1)) includes at least pi (π) as a constant, and pi is used up to at least two decimal places (up to 3.14).

第1曲げ鉄筋ファミリに係るプロジェクトについては、例えば、画面表示しながら、図3(a)(又は図3(b))に示す鉄筋納まり図における鉄筋(第1曲げ鉄筋情報)における直線部(直線部分)の寸法を、マウス操作を介しドラッグして、任意に変更するといったことが可能である。また、例えば、図6に示すような鉄筋オブジェクト42Aの直線部(直線部分)の寸法を、マウス操作を介しドラッグしたり、パラメータ表42Bに直線部分の数値を入力したりして、任意に変更するといったことが可能である。しかし、前記曲げ部の長さ寸法は、前記数式によって制約される範囲から変更できない。数式は、鉄筋径の違いにより異なる。 For a project related to the first bending reinforcing bar family, for example, while displaying the straight part (straight line) of the reinforcing bar (first bending reinforcing bar information) in the reinforcing bar fit diagram shown in It is possible to arbitrarily change the size of the part) by dragging it using the mouse. Also, for example, the dimensions of the straight part (straight part) of the reinforcing bar object 42A as shown in FIG. It is possible to do this. However, the length of the bent portion cannot be changed within the range constrained by the formula. The formula differs depending on the reinforcing bar diameter.

「第1曲げ鉄筋ファミリに係るプロジェクト」は、第1曲げ鉄筋ファミリ(図11(a)の例では第1曲げ鉄筋情報1~第1曲げ鉄筋情報3)を共用可能な複数のプロジェクトである。「画面表示しながら」は、表示部35(図4)などに表示してモデリングの内容を視認し得るようにしながらという意味である。「直線部」は、鉄筋の直線部分(図7(a)のa部分、b部分、d部分など)である。 The "project related to the first bending reinforcing bar family" is a plurality of projects that can share the first bending reinforcing bar family (in the example of FIG. 11(a), first bending reinforcing bar information 1 to first bending reinforcing bar information 3). "While displaying on the screen" means displaying on the display unit 35 (FIG. 4) or the like so that the contents of modeling can be visually recognized. The "straight section" is a straight section of the reinforcing bar (section a, section b, section d, etc. in FIG. 7(a)).

直線部(直線部分)の寸法について「任意に変更する」は、「直線部」の寸法(長さ)を、数式(式(1)など)に制約されずに任意の値に伸長したり伸縮したりする意味である。「曲げ部の長さ寸法」は、曲げ部の中心寸法で表した長さ寸法の意味である。「前記曲げ部の長さ寸法は、前記数式によって制約される範囲から変更できない」は、第1曲げ鉄筋ファミリに係るプロジェクト部に関して、直線部分の長さに任意に変更することはできるが、曲げ部分の長さ寸法については数式により制約される意味である。 "Change arbitrarily" regarding the dimensions of the straight section (straight section) means that the dimensions (length) of the "straight section" can be expanded or contracted to any value without being constrained by a mathematical formula (such as formula (1)). It means to do something. "Length dimension of bent portion" means the length dimension expressed by the center dimension of the bent portion. "The length dimension of the bent part cannot be changed within the range constrained by the above formula" means that the length of the straight part can be arbitrarily changed with respect to the project part related to the first bending reinforcing bar family, but The length dimensions of the portions are meant to be restricted by mathematical formulas.

<施工支援システム10に係る発明のメリット>
以上説明したような本実施形態の施工支援システム10によれば、データ供給部12においてBIM用プログラムにより作成された鉄筋オブジェクトの情報(ここでは鉄筋製作情報、外面寸法情報など)が、施工部14や加工部16において使用される。さらに、鉄筋オブジェクトの情報は、データ供給部12、施工部14、及び、加工部16において、それぞれが必要な値や単位に調整されて供給される。
<Advantages of invention related to construction support system 10>
According to the construction support system 10 of the present embodiment as described above, information on reinforcing bar objects (here, reinforcing bar production information, external dimension information, etc.) created by the BIM program in the data supply unit 12 is transferred to the construction unit 14. It is used in the processing section 16. Further, the information on the reinforcing bar objects is supplied to the data supply section 12, the construction section 14, and the processing section 16 after being adjusted to necessary values and units.

曲げ部の寸法は、データ供給部12(図1)において中心寸法により表すことが可能である。そして、鉄筋の長さが、曲げ部の中心寸法を含んだ数値で表される。このため、鉄筋の長さの情報が正確に表され、鉄筋の長さに係る正確な情報が、施工部14に提供し得ることとなる。したがって、中心寸法に基づく正確な情報の提供が可能となる。 The dimensions of the bent portion can be represented by center dimensions in the data supply unit 12 (FIG. 1). Then, the length of the reinforcing bar is expressed as a numerical value that includes the center dimension of the bent portion. Therefore, the information on the length of the reinforcing bars is accurately represented, and accurate information on the length of the reinforcing bars can be provided to the construction department 14. Therefore, it is possible to provide accurate information based on the center dimension.

また、データ供給部12からは、鉄筋の長さに関して、中心寸法により表した情報も、外面寸法により表した情報も、施工部14に提供することが可能である。したがって、施工部14や加工部16において、上流から取得した情報を人手により必要な情報に変換する作業が不要になる。そして、鉄筋の設計から製造までに亘り、ヒューマンエラーのない一貫したデータのやり取りが可能になる。 Furthermore, the data supply unit 12 can provide the construction unit 14 with information regarding the length of the reinforcing bars, expressed in terms of center dimensions and external dimensions. Therefore, in the construction department 14 and the processing department 16, there is no need to manually convert information acquired from upstream into necessary information. This will enable consistent data exchange without human error, from design to manufacturing of reinforcing bars.

また、データ供給部12において作成された鉄筋オブジェクトの情報は、ミリ単位で算出された曲げ部の長さの情報を含んでいる。このため、鉄筋の長さに係る正確な情報に基づいて、各種のシミュレーションを正確に行うことが可能である。例えば、鉄筋納まり図(例えば図3(a)、(b))における鉄筋同士の干渉チェックや、鉄筋に係る各種の見積りを正確に行うことが可能になる。正確な見積りは、データ供給部12において行うことが可能である。また、データ供給部12から施工部14へ、鉄筋の長さに係る正確な情報を提供することにより、施工部14においても正確な見積りを行うことが可能である。したがって、施工部14から加工部16において、過大な余剰を含み得るような発注を行う必要がなく、コストの削減が可能となる。 Further, the information on the reinforcing bar object created by the data supply unit 12 includes information on the length of the bent portion calculated in millimeters. Therefore, it is possible to accurately perform various simulations based on accurate information regarding the length of reinforcing bars. For example, it becomes possible to check for interference between reinforcing bars in a reinforcing bar fit diagram (for example, FIGS. 3(a) and 3(b)) and to accurately make various estimates regarding reinforcing bars. Accurate estimates can be made by the data supply unit 12. Furthermore, by providing accurate information regarding the length of reinforcing bars from the data supply section 12 to the construction section 14, the construction section 14 can also make accurate estimates. Therefore, there is no need for the construction department 14 to place an order that may include excessive surplus in the processing department 16, making it possible to reduce costs.

また、図11(a)~(c)に示すように、変更の許容度によって異なる種類の鉄筋オブジェクトを作成できることから、多様な方法によって3次元モデルを作成できるようになる。 Furthermore, as shown in FIGS. 11(a) to 11(c), different types of reinforcing bar objects can be created depending on the degree of change tolerance, so three-dimensional models can be created using various methods.

これらのことから、本実施形態の施工支援方法、施工支援プログラム、及び、施工支援装置30に係る発明によれば、現実空間を仮想空間(デジタル空間)上に再現するデジタルツイン構想を、より有用性や実用性の高いものに発展させることが可能となる。 For these reasons, according to the invention related to the construction support method, construction support program, and construction support device 30 of the present embodiment, the digital twin concept that reproduces real space on virtual space (digital space) can be made more useful. It becomes possible to develop it into something highly functional and practical.

なお、上述した実施形態は、施工支援システム10に係る発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これによって発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、施工支援システム10に係る発明はその要旨、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。 The above-described embodiments are merely examples of implementation of the invention related to the construction support system 10, and the technical scope of the invention should not be construed as being limited thereby. be. That is, the invention related to the construction support system 10 can be implemented in various forms without departing from its gist or main features.

例えば、図1の例では、データ供給部12から施工部14を介して加工部16へ各種の情報(加工帳や2次元コード等の情報)が提供されているが、データ供給部12から、施工部14を介さずに、加工部16へ各種の情報が提供されるようにしてもよい。 For example, in the example shown in FIG. 1, various types of information (information such as processing notebooks and two-dimensional codes) are provided from the data supply section 12 to the processing section 16 via the construction section 14. Various information may be provided to the processing section 16 without going through the construction section 14.

<鉄筋納入支援システム60>
次に、施工支援システム10に係る発明を利用した鉄筋納入支援システム(図12に示す鉄筋納入支援システム60など)について説明する。鉄筋納入支援システムの1つの態様(側面ともいう)は、建造物の施工に使用される鉄筋を施工現場に納入するのに利用される鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋加工情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋加工情報に基づき加工して前記施工現場に納入する鉄筋納入支援システムである。
<Reinforcing bar delivery support system 60>
Next, a reinforcing bar delivery support system (such as a reinforcing bar delivery support system 60 shown in FIG. 12) using the invention related to the construction support system 10 will be described. One aspect (also referred to as an aspect) of the reinforcing bar delivery support system is a reinforcing bar delivery support system used to deliver reinforcing bars used for construction of buildings to a construction site,
creating reinforcing bar processing information related to processing of the reinforcing bars from a reinforcement diagram showing the arrangement of the reinforcing bars;
This is a reinforcing bar delivery support system that processes the reinforcing bars necessary for a plurality of construction periods step by step in a construction schedule based on the reinforcing bar processing information and delivers the processed reinforcing bars to the construction site.

「建造物」としては、鉄筋を用いて建造されるものであればよく、種々のものを適用可能である。「配筋図」は、鉄筋コンクリート部材における鉄筋の配置状況を示す図であり、配筋詳細図ともいう。図13には、配筋図の一例が示されている。図13の例における符号62は建造物の躯体を示している。符号64は主筋を示しており、符号66は帯筋を示している。 The "building" may be anything that is constructed using reinforcing bars, and various buildings can be used. A "reinforcement arrangement diagram" is a diagram showing the arrangement of reinforcing bars in a reinforced concrete member, and is also referred to as a detailed reinforcement diagram. FIG. 13 shows an example of a reinforcement diagram. Reference numeral 62 in the example of FIG. 13 indicates the frame of the building. Reference numeral 64 indicates a main reinforcement, and reference numeral 66 indicates a tie reinforcement.

配筋図は構造図の1つとして描かれる。配筋図の縮尺は1/50~1/5程度であるのが一般的である。また、縮尺が小さく図が細かい場合(縮尺が1/50~1/30程度である場合)、鉄筋径は表現されないのが一般的である。そして、配筋図の作成の際には、作成者が、鉄筋径のイメージを持ちながら、鉄筋径は表さず、鉄筋を「線や記号」で描き表すことが多い。ここで、鉄筋の加工には、加工前の鉄筋の長さ(全長)、鉄筋の径、曲げ部の半径といった情報(加工必要情報)が必要となるが、これらの情報は、具体的には記載されていなかったり、認識し易いようには記載されていなかったりする。この点は、所謂設計図、及び、共通図の何れについても同様である。 A reinforcement diagram is drawn as one of the structural diagrams. The scale of reinforcement drawings is generally about 1/50 to 1/5. Furthermore, when the scale is small and the drawing is detailed (when the scale is about 1/50 to 1/30), the reinforcing bar diameter is generally not expressed. When creating a reinforcement diagram, the creator often draws the reinforcing bars with "lines and symbols" without representing the diameter of the reinforcing bars, while having an image of the diameter of the reinforcing bars. Here, processing of reinforcing bars requires information such as the length of the reinforcing bars before processing (total length), the diameter of the reinforcing bars, and the radius of the bent part (processing required information). It may not be written down, or it may not be written in a way that makes it easy to recognize. This point is the same for both so-called design drawings and common drawings.

配筋図が作成されるのは、構造物において鉄筋が交錯する場所(各部材の接合箇所)であることが多い。具体的には、柱と梁の接合部、梁と増打ちの接合部、梁とスラブの接合部などを一例として挙げることができる。 Reinforcement drawings are often created at locations where reinforcing bars intersect in a structure (where each member joins). Specifically, examples include the joint between a column and a beam, the joint between a beam and an additional beam, and the joint between a beam and a slab.

配筋図には、構造設計図としての配筋図と、施工図としての配筋図などのように複数種類がある。施工図としての配筋図は、縮尺を1/1として作成される場合がある。本実施形態における配筋図は、何れの種類の配筋図であってもよい。ただし、鉄筋加工に不足している情報が多いほど、配筋図に基づいて鉄筋の形状等の情報を決定することは困難になる。 There are multiple types of reinforcement diagrams, such as reinforcement diagrams as structural design drawings and reinforcement diagrams as construction drawings. Reinforcement drawings as construction drawings are sometimes created at a scale of 1/1. The reinforcement diagram in this embodiment may be any type of reinforcement diagram. However, the more information that is missing in reinforcing bar processing, the more difficult it becomes to determine information such as the shape of reinforcing bars based on the reinforcement diagram.

ここで、施工支援システム10の施工支援装置30(図4)には、配筋図作成部37に示されているように、配筋図を作成する機能が備えられている。しかし、施工支援装置30により作成される配筋図は、図2に示すように、3次元モデルに基づいて作成されるもの(作成配筋図)である。これに対して、鉄筋納入支援システム60で用いられる配筋図は、施工主等から提供された配筋図(受け取り配筋図)である。鉄筋納入支援システム60では、配筋図(受け取り配筋図)に基づき、鉄筋の径、形状、本数等といった情報が決められる。そして、決められたこれらの情報に基づき、3次元モデル(3次元モデル情報)が作成される。鉄筋納入支援システム60では、施工支援システム10の施工支援装置30(図4)を使用することが可能である。この場合、施工支援装置30(図4)は、鉄筋納入支援装置として機能する。3次元モデルの作成は、施工支援装置30の操作者が人手により行うことや、自動化して行うことが可能である。自動化による3次元モデルの作成については、自動化による3次元モデル情報の作成方法として後述する。 Here, the construction support device 30 (FIG. 4) of the construction support system 10 is equipped with a function of creating a reinforcement diagram, as shown in the reinforcement diagram creation unit 37. However, the reinforcement diagram created by the construction support device 30 is created based on a three-dimensional model (prepared reinforcement diagram), as shown in FIG. On the other hand, the reinforcement diagram used in the reinforcing bar delivery support system 60 is a reinforcement diagram provided by the construction owner (received reinforcement diagram). In the reinforcing bar delivery support system 60, information such as the diameter, shape, number, etc. of reinforcing bars is determined based on the reinforcing bar arrangement drawing (received reinforcing bar arrangement drawing). Then, a three-dimensional model (three-dimensional model information) is created based on this determined information. In the reinforcing bar delivery support system 60, it is possible to use the construction support device 30 (FIG. 4) of the construction support system 10. In this case, the construction support device 30 (FIG. 4) functions as a reinforcing bar delivery support device. The three-dimensional model can be created manually by the operator of the construction support device 30, or automatically. The creation of a three-dimensional model by automation will be described later as a method for creating three-dimensional model information by automation.

「鉄筋の加工」は、例えば、直棒状の鉄筋を曲げて、鉄筋の形状を、建造物の施工に必要な各種の形状に変更することを意味している。 "Processing of reinforcing bars" means, for example, bending straight bar-shaped reinforcing bars to change the shape of the reinforcing bars into various shapes necessary for constructing a building.

「鉄筋加工情報」は、鉄筋を目的の形状に加工するために必要となる情報であり、前述した施工支援システム10(図1~図11)に係る「鉄筋製作情報」に該当する。つまり、「鉄筋加工情報」は、鉄筋納入支援システム60の説明にあたり、前述した施工支援システム10(図1~図11)に係る「鉄筋製作情報」を言い換えたものである。このため、「鉄筋加工情報」を、「鉄筋製作情報」と言い換えることも可能である。 “Reinforcing bar processing information” is information necessary to process reinforcing bars into a desired shape, and corresponds to “reinforcing bar manufacturing information” related to the construction support system 10 (FIGS. 1 to 11) described above. In other words, "reinforcing bar processing information" is a paraphrase of "reinforcing bar manufacturing information" related to the above-described construction support system 10 (FIGS. 1 to 11) when explaining the reinforcing bar delivery support system 60. Therefore, "reinforcing bar processing information" can also be referred to as "reinforcing bar manufacturing information."

「施工スケジュール」は、建造物の施工の計画を時系列に定めたものである。「施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期」は、施工スケジュールにおいて、例えば、2022年5月10日~同年6月20日までに或る工程(ここでは「工程1」と称する)を行い、同年6月21日~同年7月20日までに他の或る工程(ここでは「工程2」と称する)を行うことが計画されている場合における、2022年5月10日~同年6月20日、及び、同年6月21日~同年7月20日を指している。 The "construction schedule" is a chronological schedule for the construction of a building. "Multiple construction periods stipulated in stages in the construction schedule" means, for example, a certain process (herein referred to as "Process 1") from May 10, 2022 to June 20, 2022, in the construction schedule. from May 10, 2022 to the same year in the case where it is planned to carry out a certain other process (herein referred to as "Process 2") between June 21, 2022 and July 20, 2022. It refers to June 20th, and from June 21st of the same year to July 20th of the same year.

なお、施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期は、例えば、2022年5月10日~同年6月20日、及び、同年4月25日~同年7月10日のように、一部が重複していてもよい。また、例えば、2022年5月10日~同年6月20日、及び、同年7月1日~同年7月20日のように、不連続であってもよい。 Note that multiple construction periods stipulated in stages in the construction schedule may be scheduled at once, for example, from May 10, 2022 to June 20, 2022, and from April 25, 2022 to July 10, 2022. The sections may overlap. Furthermore, the periods may be discontinuous, for example, from May 10, 2022 to June 20, 2022, and from July 1, 2022 to July 20, 2022.

また、「複数」は、3以上であってもよい。さらに、「施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期」は、特定の日であってもよい。例えば、工程1については、2022年5月10日、又は、期間の途中の同年5月20日などとし、工程2については、同年6月21日、又は、同年7月15日などとしてもよい。 Moreover, "plurality" may be three or more. Furthermore, "the plurality of construction times stipulated in stages in the construction schedule" may be a specific day. For example, for process 1, it may be May 10, 2022, or May 20, 2022, which is in the middle of the period, and for process 2, it may be June 21, 2022, or July 15, 2022. .

また、鉄筋納入支援システムの別の態様は、建造物の施工に使用される鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋加工情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋加工情報に基づき加工して前記建造物の施工現場に納入する鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋加工情報を外部に供給することが可能なデータ供給部と、
前記データ供給部から供給された前記鉄筋加工情報に基づき前記鉄筋の加工を行う加工部と、
前記加工部により加工された前記鉄筋が納入される施工部と、を備え、
前記データ供給部は、
前記配筋図の情報である配筋図情報に基づいて前記鉄筋の3次元モデル情報を作成し、
前記3次元モデル情報に基づいて前記鉄筋加工情報を作成し、
前記鉄筋加工情報を記憶し、
前記施工時期を示す複数の施工時期情報を記憶し、
前記施工時期情報に基づき、前記施工時期に合わせて、前記鉄筋加工情報を前記加工部に供給し、
前記加工部は、
前記施工時期に合わせて前記鉄筋の加工を行い、
加工された前記鉄筋は、前記施工時期に合わせて納入される、
鉄筋納入支援システムである。
Another aspect of the reinforcing bar delivery support system is to create reinforcing bar processing information related to processing of the reinforcing bars from a reinforcement drawing showing the arrangement of reinforcing bars used in construction of a building,
A reinforcing bar delivery support system that processes the reinforcing bars necessary for multiple construction periods step by step in a construction schedule based on the reinforcing bar processing information and delivers them to the construction site of the building,
a data supply unit capable of supplying the reinforcing bar processing information to the outside;
a processing unit that processes the reinforcing bars based on the reinforcing bar processing information supplied from the data supply unit;
a construction section to which the reinforcing bars processed by the processing section are delivered;
The data supply unit includes:
creating three-dimensional model information of the reinforcing bars based on reinforcement diagram information that is information of the reinforcement diagram;
creating the reinforcing bar processing information based on the three-dimensional model information;
storing the reinforcing bar processing information;
storing a plurality of pieces of construction time information indicating the construction times;
Based on the construction time information, supplying the reinforcing bar processing information to the processing department in accordance with the construction time;
The processing section is
Processing the reinforcing bars in accordance with the construction period,
The processed reinforcing bars are delivered in accordance with the construction period,
This is a reinforcing bar delivery support system.

「建造物」、「配筋図」、「鉄筋の加工」、「鉄筋加工情報」、及び、「施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期」は、前述した態様と同様の意味である。「データ供給部」は、鉄筋加工情報を、外部(加工部など)に供給する。データ供給部には、図1の例におけるデータ供給部12を適用できる。そして、データ供給部12としては、情報システム企業や建築設計事務所などを挙げることができる。鉄筋納入支援システム60では、施工支援システム10の施工支援装置30(図4)を、データ供給部12に備えられた鉄筋納入支援装置として利用することが可能である。 "Building", "Rebar arrangement drawing", "Reinforcing bar processing", "Reinforcing bar processing information", and "Multiple construction periods stipulated in stages in the construction schedule" have the same meanings as the above-mentioned aspects. be. The "data supply section" supplies reinforcing bar processing information to the outside (such as a processing section). The data supply section 12 in the example of FIG. 1 can be applied to the data supply section. The data supply unit 12 may be an information system company, an architectural design office, or the like. In the reinforcing bar delivery support system 60, the construction support device 30 (FIG. 4) of the construction support system 10 can be used as a reinforcing bar delivery support device provided in the data supply section 12.

データの「供給」は、施工支援システム10(図1~図11)について説明したのと同様の通信網を介して行われるものであってもよく、又は、鉄筋加工情報を記憶した可搬型の記憶媒体(USBメモリ等)を介して行われるものであってもよい。 The “supply” of data may be performed via a communication network similar to that described for the construction support system 10 (FIGS. 1 to 11), or a portable device that stores reinforcing bar processing information. It may also be performed via a storage medium (such as a USB memory).

「加工部」は、データ供給部で作成された2次元コード等の鉄筋加工情報を用いて鉄筋の加工を行う。加工部についても、図1の例における加工部16を適用できる。そして、加工部としては、鉄筋加工業者などを挙げることができる。 The "processing section" processes reinforcing bars using reinforcing bar processing information such as two-dimensional codes created by the data supply section. The processing section 16 in the example of FIG. 1 can also be applied to the processing section. The processing department may include a reinforcing bar processing company.

ここで、図1の例の施工支援システム10においては、加工部16は、施工部14からの発注を受けて鉄筋の曲げ加工を行い、作製された鉄筋を施工部14へ納品する。これに対し、鉄筋納入支援システム60(図12)における加工部16は、データ供給部12から供給された鉄筋加工情報を用いた鉄筋の加工を行う。 Here, in the construction support system 10 in the example of FIG. 1, the processing section 16 receives an order from the construction section 14, bends the reinforcing bars, and delivers the manufactured reinforcing bars to the construction section 14. In contrast, the processing section 16 in the reinforcing bar delivery support system 60 (FIG. 12) processes reinforcing bars using the reinforcing bar processing information supplied from the data supply section 12.

この場合、データ供給部12が、施工支援システム10(図1)のための機能と、鉄筋納入支援システム60(図12)のための機能とを併せ持つこととなる。データ供給部12は、鉄筋納入支援システム60(図12)として機能する場合には、鉄筋納入支援システム60に係る加工部として機能することが可能な鉄筋加工業者に対して、鉄筋納入支援システム60に係る鉄筋加工情報を供給する。 In this case, the data supply unit 12 has both the function for the construction support system 10 (FIG. 1) and the function for the reinforcing bar delivery support system 60 (FIG. 12). When functioning as the reinforcing bar delivery support system 60 (FIG. 12), the data supply unit 12 supplies the reinforcing bar delivery support system 60 to a reinforcing bar processor capable of functioning as a processing unit related to the reinforcing bar delivery support system 60. Provides reinforcing bar processing information related to.

「施工部」は、建造の対象となる建造物(対象建造物)の施工が行われる施工現場を挙げることができる。施工部についても、図1の例における施工部14を適用できる。ここで、図1の例の施工支援システム10においては、施工部14が加工部16への発注を行っているが、図12の鉄筋納入支援システム60における施工部14は、加工部16への発注を行う必要がない。 The "construction department" can include a construction site where construction of a building to be constructed (target building) is performed. The construction part 14 in the example of FIG. 1 can also be applied to the construction part. Here, in the construction support system 10 in the example of FIG. 1, the construction department 14 places an order to the processing department 16, but the construction department 14 in the reinforcing bar delivery support system 60 in FIG. There is no need to place an order.

施工部14への鉄筋の納入は、加工部16が加工済み鉄筋を施工部14へ直接運送して行ってもよく、又は、加工部16が運送業者に加工済み鉄筋の運送を発注し、運送業者を介して行ってもよい。鉄筋納入支援システム60においては、施工部14についての事業者名や場所(住所)等といった属性情報は、データ供給部12から加工部16に提供される。また、図12の例では、納入部18が備えられており、納入部18には、運送業者が含まれる。 In order to deliver the reinforcing bars to the construction department 14, the processing department 16 may directly transport the processed reinforcing bars to the construction department 14, or the processing department 16 may order a transportation company to transport the processed reinforcing bars and then transport the processed reinforcing bars. It may also be done through a vendor. In the reinforcing bar delivery support system 60 , attribute information such as the business name and location (address) regarding the construction department 14 is provided from the data supply section 12 to the processing section 16 . Further, in the example of FIG. 12, a delivery section 18 is provided, and the delivery section 18 includes a shipping company.

データ供給部12は、「配筋図」を入手し、配筋図の情報である配筋図情報を作成する。「配筋図情報」は、配筋図に記載され、配筋図から読み取ることが可能な情報である。配筋図情報は、データ供給部12の記憶部32に記憶される。配筋図情報の作成は、施工支援装置30(図4を援用する)の操作者が人手により行うことや、自動化して行うことが可能である。配筋図情報の作成については後述する。 The data supply unit 12 obtains the "reinforcement diagram" and creates reinforcement diagram information that is information about the reinforcement diagram. "Reinforcement diagram information" is information that is written in the reinforcement diagram and can be read from the reinforcement diagram. The reinforcement diagram information is stored in the storage unit 32 of the data supply unit 12. The reinforcement diagram information can be created manually by the operator of the construction support device 30 (see FIG. 4) or automatically. Creation of reinforcement diagram information will be described later.

データ供給部12は、配筋図情報に基づいて、鉄筋の3次元モデル情報を作成する。鉄筋の「3次元モデル情報」は、施工支援システム10における3次元モデル情報と同様の情報を採用できる。より具体的には、3次元モデル情報には、鉄筋における各種のパラメータや、パラメータを用いて計算された計算値などが含まれる。さらに、鉄筋のパラメータとしては、鉄筋を識別するための番号、鉄筋径、形状、各部の長さ、等を例示できる。パラメータを用いて計算された計算値としては、鉄筋の全長、各部の長さ、鉄筋の一本当たりの重量等を例示できる。 The data supply unit 12 creates three-dimensional model information of reinforcing bars based on the reinforcement diagram information. The same information as the three-dimensional model information in the construction support system 10 can be used as the "three-dimensional model information" of the reinforcing bars. More specifically, the three-dimensional model information includes various parameters of the reinforcing bars, calculated values calculated using the parameters, and the like. Furthermore, examples of the reinforcing bar parameters include a number for identifying the reinforcing bar, reinforcing bar diameter, shape, length of each part, and the like. Examples of calculated values calculated using parameters include the total length of the reinforcing bar, the length of each part, and the weight of each reinforcing bar.

また、3次元モデル情報には、使用される本数や、求められた本数の鉄筋の合計重量(鉄筋重量)等を含むことができる。さらに、鉄筋の本数や、求められた本数の鉄筋の合計重量(鉄筋重量)は、鉄筋の番号毎、形状毎、及び、鉄筋径毎などに応じて算出することが可能である。 Furthermore, the three-dimensional model information can include the number of reinforcing bars to be used, the total weight of the determined number of reinforcing bars (reinforcing bar weight), and the like. Furthermore, the number of reinforcing bars and the total weight of the determined number of reinforcing bars (reinforcing bar weight) can be calculated according to each reinforcing bar number, shape, reinforcing bar diameter, and the like.

また、3次元モデル情報における、各部の長さの情報には、鉄筋における曲げ部の半径の情報や、曲げ部の長さの情報が含まれる。さらに、各部の長さの情報には、中心寸法情報や、外面寸法情報も含まれている。3次元モデル情報は、鉄筋加工情報を作成するのにも用いられる。鉄筋加工情報は、3次元モデル情報に含まれる情報に基づいて作成されている。 Further, the information on the length of each part in the three-dimensional model information includes information on the radius of the bent portion of the reinforcing bar and information on the length of the bent portion. Furthermore, the information on the length of each part also includes center dimension information and outer surface dimension information. The three-dimensional model information is also used to create reinforcing bar processing information. The reinforcing bar processing information is created based on information included in the three-dimensional model information.

データ供給部12は、鉄筋加工情報や施工時期情報を記憶する。鉄筋加工情報や施工時期情報の記憶には、施工支援装置30(図4)の記憶部32を利用できるが、他の記憶装置(図示略)を用いることも可能である。「施工時期情報」は、前述した施工時期を示す情報である。 The data supply unit 12 stores reinforcing bar processing information and construction timing information. Although the storage unit 32 of the construction support device 30 (FIG. 4) can be used to store reinforcing bar processing information and construction timing information, it is also possible to use another storage device (not shown). "Construction time information" is information indicating the above-mentioned construction time.

鉄筋加工情報は、施工時期に合わせて、データ供給部12から加工部16へ供給される。「前記施工時期情報に基づき、前記施工時期に合わせて、前記鉄筋加工情報を前記加工部に供給し、」は、施工時期情報により示された日(日時であってもよい)までに、加工済みの鉄筋(以下では「加工済み鉄筋」と称する)が施工部14に納入されるように、データ供給部12が加工部16へ、鉄筋加工情報を供給する、といった意味である。データ供給部12による加工部16への鉄筋加工情報の供給は、加工発注日の情報(加工発注日情報)が示す日(日時であってもよい)に行われる。加工発注日は、加工部16が、定められた本数の鉄筋を用意するのに必要な期間を考慮して定められた日である。 The reinforcing bar processing information is supplied from the data supply section 12 to the processing section 16 in accordance with the construction period. "Based on the construction time information, the reinforcing bar processing information is supplied to the processing department in accordance with the construction time." This means that the data supply section 12 supplies reinforcing bar processing information to the processing section 16 so that the finished reinforcing bars (hereinafter referred to as "processed reinforcing bars") are delivered to the construction section 14. The data supply unit 12 supplies reinforcing bar processing information to the processing unit 16 on the date (or date and time) indicated by the processing order date information (processing order date information). The processing order date is a date determined in consideration of the period required for the processing department 16 to prepare a determined number of reinforcing bars.

加工部16は、施工時期に合わせて鉄筋の加工を行い、加工された鉄筋は、施工時期に合わせて納入される。データ供給部12が加工部16へ鉄筋加工情報を供給するタイミングから、施工部14に加工済み鉄筋が納入されるタイミングまでの間には、加工部16が鉄筋加工情報を受信してから、鉄筋の加工を行い、納入の手配を行って、加工済み鉄筋を加工部16から施工部14へ移動させる期間(時間)が含まれる。 The processing section 16 processes reinforcing bars in accordance with the construction period, and the processed reinforcing bars are delivered in accordance with the construction period. Between the timing when the data supply unit 12 supplies reinforcing bar processing information to the processing unit 16 and the timing when processed reinforcing bars are delivered to the construction unit 14, after the processing unit 16 receives the reinforcing bar processing information, This includes the period (time) for processing, arranging delivery, and moving the processed reinforcing bars from the processing section 16 to the construction section 14.

鉄筋納入支援システム60において、前記データ供給部(ここではデータ供給部12)は、
前記施工時期情報により示された前記施工時期に必要となる前記鉄筋を選択し、
選択された前記鉄筋の加工指示情報を出力し、
前記加工指示情報に基づき加工された前記鉄筋の、前記施工部への納入指示情報を出力する。
In the reinforcing bar delivery support system 60, the data supply unit (here, the data supply unit 12)
selecting the reinforcing bars required at the construction time indicated by the construction time information;
Output processing instruction information for the selected reinforcing bar,
Delivery instruction information to the construction department of the reinforcing bars processed based on the processing instruction information is output.

データ供給部12による鉄筋の選択は、建造物に必要な鉄筋のうち、それぞれの施工時期に必要となる鉄筋を対象として行われる。施工時期情報と、必要となる鉄筋とが、図14(a)、(b)に図表化して示すように紐付けられており、施工時期情報に紐付けられた鉄筋に係る鉄筋加工情報が、選択されて記憶される。図14(a)、(b)の例では、「工程」、「開始」、及び、「終了」の情報が施工時期情報に該当する。「鉄筋の種類」や「本数」は、鉄筋加工情報に該当する。図14(a)、(b)については後述する。 The selection of reinforcing bars by the data supply unit 12 is performed targeting reinforcing bars that are required at each construction period among the reinforcing bars necessary for the building. The construction time information and the required reinforcing bars are linked as shown in diagrams in FIGS. 14(a) and 14(b), and the reinforcing bar processing information related to the reinforcing bars linked to the construction time information selected and stored. In the examples of FIGS. 14(a) and 14(b), the information of "process", "start", and "end" corresponds to the construction time information. "Type of reinforcing bars" and "number of reinforcing bars" correspond to reinforcing bar processing information. FIGS. 14(a) and 14(b) will be described later.

データ供給部12による加工指示情報の出力は、通信網を介し、加工部16に向けて行われる。加工部16は、データ供給部12からの加工指示情報を受信し、加工指示情報に基づいて鉄筋加工機(図1の符号17を援用する)を作動させる。鉄筋加工機17は、加工前の直線状の鉄筋に対し曲げ加工を行い、目的の形状や寸法の鉄筋を作製する。 The data supply section 12 outputs the processing instruction information to the processing section 16 via a communication network. The processing section 16 receives processing instruction information from the data supply section 12, and operates a reinforcing bar processing machine (reference numeral 17 in FIG. 1) based on the processing instruction information. The reinforcing bar processing machine 17 bends unprocessed straight reinforcing bars to produce reinforcing bars with desired shapes and dimensions.

データ供給部12から出力される納入指示情報は、施工部14が、加工済み鉄筋を必要とする日(日時であってもよい)までに、加工済み鉄筋を納入すべき旨の内容を示した情報である。納入指示情報は、施工時期情報に含まれるものとすることが可能である。例えば、施工時期の開始日の情報を納入指示情報としても利用することが可能である。また、納入指示情報は、加工指示情報に含まれるものとすることも可能である。 The delivery instruction information output from the data supply unit 12 indicates that the construction department 14 should deliver the processed reinforcing bars by the date (or date and time) that the processed reinforcing bars are required. It is information. The delivery instruction information can be included in the construction time information. For example, information on the start date of the construction period can also be used as delivery instruction information. Furthermore, the delivery instruction information may be included in the processing instruction information.

鉄筋納入支援システム60において、前記3次元モデル情報は、曲げ鉄筋の3次元モデル情報を含み、
前記曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記曲げ鉄筋の3次元モデル情報を作成する際には、前記中心寸法情報を含んで前記曲げ鉄筋の3次元モデル情報を作成することが可能である。
In the reinforcing bar delivery support system 60, the three-dimensional model information includes three-dimensional model information of bent reinforcing bars,
As parameters related to the three-dimensional model of the bending reinforcing bar, center dimension information in millimeters of the bending reinforcing bar and external dimension information in units larger than the millimeter are used,
When creating the three-dimensional model information of the bending reinforcing bar, it is possible to create the three-dimensional model information of the bending reinforcing bar including the center dimension information.

前述したように、3次元モデル情報における、各部の長さの情報には、鉄筋における曲げ部の半径の情報や、曲げ部の長さの情報が含まれる。さらに、各部の長さの情報には、中心寸法情報や、外面寸法情報も含まれている。中心寸法情報や、外面寸法情報は、施工支援システム10で説明したのと同様のものとすることができる。 As described above, the information on the length of each part in the three-dimensional model information includes information on the radius of the bent part of the reinforcing bar and information on the length of the bent part. Furthermore, the information on the length of each part also includes center dimension information and outer surface dimension information. The center dimension information and the outer surface dimension information can be the same as those described in connection with the construction support system 10.

鉄筋納入支援システム60においては、前記鉄筋加工情報を作成する際には、前記外面寸法情報を含んで前記鉄筋加工情報を作成し、
前記鉄筋加工情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する。
In the reinforcing bar delivery support system 60, when creating the reinforcing bar processing information, the reinforcing bar processing information is created including the external dimension information,
The reinforcing bar processing information is converted into a reading code that can be read by a reading device and output.

鉄筋加工情報の作成は、データ供給部12により行われる。鉄筋加工情報は、施工支援システム10における「鉄筋製作情報」に該当する。鉄筋加工情報は、読み取り機器(光学式2次元コード読み取り器など)による読み取りが可能な読み取りコード(2次元コードなど)に変換して出力される。 Creation of reinforcing bar processing information is performed by the data supply unit 12. The reinforcing bar processing information corresponds to "reinforcing bar manufacturing information" in the construction support system 10. The reinforcing bar processing information is converted into a reading code (such as a two-dimensional code) that can be read by a reading device (such as an optical two-dimensional code reader) and output.

<データ供給部12において管理される情報>
図14(a)、(b)は、データ供給部12において管理される情報の一覧を概略的に示している。図14(b)は、一覧表の、図14(a)の右側に続く内容を示している。図14(a)には、「納入時刻」から左側が示されており、図14(b)には、同じく「納入時刻」から右側が示されている。
<Information managed in the data supply unit 12>
FIGS. 14(a) and 14(b) schematically show a list of information managed in the data supply unit 12. FIG. 14(b) shows the contents of the list that continue on the right side of FIG. 14(a). FIG. 14(a) shows the left side from the "delivery time", and FIG. 14(b) similarly shows the right side from the "delivery time".

図14(a)における左端の「工事名」は、建造物に係る工事の名称を示している。図14(a)の例では、工事名は、「・・・建築工事」と省略して示されている。図14(a)における「工事場所」は、建造物の施工が行われる場所(施工部14の場所)を示している。図14(a)の例では、工事場所は、「・・・・」と省略して示されている。 “Construction name” at the left end in FIG. 14(a) indicates the name of the construction related to the building. In the example of FIG. 14(a), the construction name is abbreviated as "...building construction". "Construction location" in FIG. 14(a) indicates a location where construction of a building is performed (location of construction department 14). In the example of FIG. 14(a), the construction site is abbreviated as "...".

「配筋図ファイル名」は、3次元モデルの作成に用いられた配筋図の情報を格納したデータファイルの名称を示している。図14(a)の例では、配筋図ファイル名として、「配筋図001」と「配筋図002」のみが例示されており、その他の配筋図ファイルは省略されている。 “Reinforcement diagram file name” indicates the name of a data file that stores information on the reinforcement diagram used to create the three-dimensional model. In the example of FIG. 14A, only "reinforcement diagram 001" and "reinforcement diagram 002" are illustrated as reinforcement diagram file names, and other reinforcement diagram files are omitted.

「3次元モデルファイル名」は、配筋図に基づき作成された3次元モデルの情報を格納したデータファイルの名称を示している。図14(a)の例では、3次元モデルファイル名は、「・・・建築工事3Dデータ」と省略して示されている。 “Three-dimensional model file name” indicates the name of a data file that stores information about a three-dimensional model created based on the reinforcement diagram. In the example of FIG. 14(a), the three-dimensional model file name is abbreviated as "...building work 3D data."

「工程」は、施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期毎に区分された工程を示している。「開始」は、各工程の開始日(予定日)を示しており、「終了」は各工程の終了日(予定日)を示している。図14(a)の例では、工程1は、2022年5月10日~同年6月20日までに亘って行われる予定となっており、工程2は、同年6月21日~同年7月20日までに亘って行われる予定となっている。工程3は、同年7月21日~同年8月10日までに亘って行われる予定となっており、その他の工程は省略されている。 "Process" indicates a process divided into multiple construction periods that are determined in stages in the construction schedule. "Start" indicates the start date (scheduled date) of each process, and "end" indicates the end date (scheduled date) of each process. In the example of FIG. 14(a), process 1 is scheduled to be performed from May 10, 2022 to June 20, 2022, and process 2 is scheduled to be performed from June 21, 2022 to July 2022. It is scheduled to last until the 20th. Process 3 is scheduled to be carried out from July 21st to August 10th of the same year, and other processes are omitted.

「納入日」は、施工部14に対する鉄筋の納入日を示している。「納入時刻」は、納入日における納入時刻を示している。図14(a)の例では、例えば、工程1に関しては、2022年5月10日の10時に、指定された鉄筋の納入が行われることが示されている。 “Delivery date” indicates the date on which reinforcing bars are delivered to the construction department 14. "Delivery time" indicates the delivery time on the delivery date. In the example of FIG. 14A, for example, regarding process 1, it is shown that the specified reinforcing bars will be delivered at 10:00 on May 10, 2022.

図14(b)に示す「鉄筋の種類」は、施工部14に納入される鉄筋の種類を示しており、「本数」は、その種類の鉄筋の納入本数を示している。図14(b)の例では、例えば、工程1に関しては、「A-1」の種類の鉄筋が200本、「A-2」の種類の鉄筋が100本、「C-1」の鉄筋が50本、納入されることが示されている。「鉄筋の種類」の情報は、鉄筋オブジェクトを識別する記号(図5や図9(a)の「番号」の記号)に対応している。図示は省略するが、この「鉄筋の種類」の情報は、図5や図9(b)の「形状」の情報に紐付けられており、「鉄筋の種類」の情報から「形状」の情報を探し出すことができる。 "Type of reinforcing bars" shown in FIG. 14(b) indicates the type of reinforcing bars to be delivered to the construction department 14, and "number" indicates the number of reinforcing bars of that type to be delivered. In the example of FIG. 14(b), for example, for process 1, there are 200 reinforcing bars of the type "A-1", 100 reinforcing bars of the "A-2" type, and 100 reinforcing bars of the "C-1" type. It is indicated that 50 pieces will be delivered. The "type of reinforcing bar" information corresponds to a symbol for identifying a reinforcing bar object (the "number" symbol in FIGS. 5 and 9(a)). Although not shown in the figure, this "reinforcing bar type" information is linked to the "shape" information in Figures 5 and 9(b), and the "shape" information is linked from the "reinforcing bar type" information. can be found.

「加工者」は、加工部16となる鉄筋加工業者を示している。図14(b)の例では、加工者は、「・・製作所」と省略して示されている。「加工発注日」は、前述したように、加工部16が、定められた本数の鉄筋を用意するのに必要な期間を考慮して定められた日である。図14(b)の例では、加工発注日は、2022年4月10日として示されている。 “Processor” indicates a reinforcing bar processing company that becomes the processing section 16. In the example of FIG. 14(b), the processor is abbreviated as "...manufactory." As described above, the "processing order date" is a date determined in consideration of the period required for the processing department 16 to prepare a determined number of reinforcing bars. In the example of FIG. 14(b), the processing order date is shown as April 10, 2022.

「加工指示済み」は、対応する工程に必要な鉄筋の加工指示が送信済であるか否かを示している。図14(a)、(b)の例では、工程1に対応する加工指示は送信が済んでおり、工程2以降に対応する加工指示は未だ送信されていないことが示されている。 “Processing instruction completed” indicates whether a processing instruction for reinforcing bars necessary for the corresponding process has been sent. In the examples shown in FIGS. 14A and 14B, it is shown that the processing instructions corresponding to step 1 have been sent, and the processing instructions corresponding to steps 2 and subsequent steps have not yet been sent.

「納入者」は、加工済み鉄筋の納入を依頼する運送業者を示している。図14(b)の例では、納入者は、「・・運送」と省略して示されている。納入者は、加工部16である鉄筋加工業者であってもよい。「納入済み」は、対応する工程に必要な鉄筋が施工部14へ納入済であるか否かを示している。図14(a)、(b)の例では、工程1に対応する納入は済んでおり、工程2以降に対応する納入は未だ行われていないことが示されている。 "Supplier" indicates a carrier that requests delivery of processed reinforcing bars. In the example of FIG. 14(b), the supplier is abbreviated as "...Transportation." The supplier may be a reinforcing bar processing company, which is the processing section 16. “Delivered” indicates whether the reinforcing bars necessary for the corresponding process have been delivered to the construction department 14. In the examples shown in FIGS. 14(a) and 14(b), it is shown that the delivery corresponding to step 1 has been completed, and the delivery corresponding to step 2 and subsequent steps has not yet been performed.

図14(a)に示す「工事名」の情報は、建造物を特定する建造物特定情報となる。「工事場所」の情報は、施工場所を特定する施工場所特定情報となる。「配筋図ファイル名」により特定される情報の内容は、配筋図情報となる。「3次元モデルファイル名」により特定される情報の内容は、3次元モデル情報となる。「工程」、「開始」、及び、「終了」の情報は施工時期情報となる。「納入日」や「納入時刻」の情報は、納入指示情報となる。図14(b)に示す「鉄筋の種類」や「本数」の情報は、鉄筋加工情報となる。「加工者」や「加工発注日」の情報は、加工指示情報となる。「納入者」の情報は、納入指示情報となる。 The "construction name" information shown in FIG. 14(a) becomes building identification information that identifies the building. The "construction location" information is construction location identification information that identifies the construction location. The content of the information specified by the "reinforcement diagram file name" is reinforcement diagram information. The content of the information specified by the "3D model file name" is 3D model information. The "process", "start", and "end" information is construction time information. Information such as "delivery date" and "delivery time" becomes delivery instruction information. The information on "type of reinforcing bars" and "number of reinforcing bars" shown in FIG. 14(b) becomes reinforcing bar processing information. Information such as "processor" and "processing order date" becomes processing instruction information. The "supplier" information becomes delivery instruction information.

ここで、図14(a)、(b)に示すのは、データ供給部12において管理される情報の一部であり、図14(a)、(b)に示す情報以外の情報も、鉄筋の加工や納入に関して用いられている。また、図14(a)、(b)に示された情報や、示されていない複数の情報を適宜組み合わせて、建造物特定情報、施工場所特定情報、配筋図情報、3次元モデル情報、施工時期情報、鉄筋加工情報、納入指示情報、及び、加工指示情報等を構成することが可能である。 Here, what is shown in FIGS. 14(a) and 14(b) is part of the information managed in the data supply unit 12, and information other than the information shown in FIGS. 14(a) and 14(b) is also It is used in connection with the processing and delivery of products. In addition, by appropriately combining the information shown in FIGS. 14(a) and 14(b) and multiple pieces of information not shown, building identification information, construction site identification information, reinforcement drawing information, three-dimensional model information, It is possible to configure construction time information, reinforcing bar processing information, delivery instruction information, processing instruction information, etc.

<鉄筋納入支援方法>
鉄筋納入支援システム60においては、以下のような鉄筋納入支援方法が行われる(実行される)。鉄筋納入支援方法は、建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期情報を記憶する工程と、
前記施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋を選択する工程と、
選択された前記鉄筋の加工指示情報を出力する工程と、
前記加工指示情報に基づいて加工された前記鉄筋の納入指示情報を出力する工程と、を備える。
<Reinforcing bar delivery support method>
In the reinforcing bar delivery support system 60, the following reinforcing bar delivery support method is performed (executed). The reinforcing steel delivery support method includes a process of storing multiple pieces of construction time information related to the construction schedule of a building;
a step of selecting reinforcing bars necessary for the construction period indicated by the construction period information;
outputting processing instruction information for the selected reinforcing bar;
and outputting delivery instruction information for the reinforcing bars processed based on the processing instruction information.

「施工時期情報」の記憶、「加工指示情報」の出力、及び「納入指示情報」の出力は、これまでに鉄筋納入支援システム60について説明したのと同様である。 The storage of "construction time information", the output of "processing instruction information", and the output of "delivery instruction information" are the same as those described for the reinforcing bar delivery support system 60 so far.

図15のフローチャートは、鉄筋納入支援システム60において行われる鉄筋納入支援方法をより具体的に示している。鉄筋納入支援方法においては、データ供給部12内において、配筋図に基づき3次元モデルが作成される(S(ステップ)1)。 The flowchart in FIG. 15 more specifically shows the reinforcing bar delivery support method performed in the reinforcing bar delivery support system 60. In the reinforcing bar delivery support method, a three-dimensional model is created in the data supply unit 12 based on a reinforcement diagram (S (step) 1).

データ供給部12における3次元モデル情報の作成は、施工支援装置30の操作者が人手により、操作部34(図4を援用する)を介して、施工支援装置30に入力することが可能である。 The creation of three-dimensional model information in the data supply unit 12 can be manually input by the operator of the construction support device 30 to the construction support device 30 via the operation unit 34 (see FIG. 4). .

しかし、これに限定されず、3次元モデル情報の作成を可能な限り自動化することが考えられる。3次元モデル情報の作成を自動化するにあたっては、過去に作成された3次元モデル情報や配筋図(作成配筋図)の情報や、過去に使用された配筋図(受け取り配筋図)の情報を、図16に示すデータベース68に格納しておき、各種の配筋図と、これらの配筋図に対応する3次元モデル情報との関係を学習用データ(教師データ)とすることが考えられる。図16に符号CNで示すのはインターネット等の通信網である。データベース68については、通信網CNを介して施工支援装置30と接続することや、データベース68のハードウエアを省略し、施工支援装置30にデータベース68の情報を格納することが可能である。 However, the present invention is not limited to this, and it is conceivable to automate the creation of three-dimensional model information as much as possible. In order to automate the creation of 3D model information, it is necessary to use information on previously created 3D model information and reinforcement diagrams (created reinforcement diagrams), as well as reinforcement diagrams used in the past (received reinforcement diagrams). It is possible to store the information in the database 68 shown in FIG. 16 and use the relationships between various reinforcement diagrams and the three-dimensional model information corresponding to these reinforcement diagrams as learning data (teacher data). It will be done. What is indicated by the symbol CN in FIG. 16 is a communication network such as the Internet. The database 68 can be connected to the construction support device 30 via the communication network CN, or the hardware of the database 68 can be omitted and the information of the database 68 can be stored in the construction support device 30.

新たな3次元モデル情報の作成にあたり、提供された新たな配筋図(受け取り配筋図)の情報(新たな配筋図情報)を施工支援装置30に入力する。新たな配筋図情報の入力は、例えば通信網や、USBメモリ等を介して提供された配筋図情報のデータを、施工支援装置30に読み込むことで行う。また、これらに限らず、例えば、紙の配筋図を、スキャナ等を利用してラスタデータ化し、ラスタデータをベクトルデータに変換して配筋図情報を作成してもよい。 In creating new three-dimensional model information, information on the provided new reinforcement diagram (received reinforcement diagram) (new reinforcement diagram information) is input into the construction support device 30. New reinforcement diagram information is input by reading into the construction support device 30 data of reinforcement diagram information provided via a communication network, a USB memory, or the like, for example. Furthermore, the invention is not limited to these, and for example, a paper reinforcement diagram may be converted into raster data using a scanner or the like, and the raster data may be converted to vector data to create reinforcement diagram information.

データ供給部12は、新たな配筋図情報から、多数の過去の配筋図情報との近似度を判断し、近似度が相対的に高い過去の配筋図情報を選択することが可能である。過去の配筋図情報の選択にあたっては、一般的な統計的情報処理により最も高い度数で近似するデータ(近似度が最も高いデータ)を選び、この配筋図情報に対応する過去の3次元モデル情報を、新たな3次元モデル情報として用いる、といったことを例示できる。 The data supply unit 12 can determine the degree of approximation between the new reinforcement diagram information and a large number of past reinforcement diagram information, and select past reinforcement diagram information with a relatively high degree of approximation. be. When selecting past reinforcement diagram information, select data that approximates with the highest degree (data with the highest degree of approximation) using general statistical information processing, and select the past 3D model corresponding to this reinforcement diagram information. An example of this is using information as new three-dimensional model information.

また、近似度が高い上記の配筋図情報を複数選び、この配筋図情報に対応する過去の3次元モデル情報を、選択候補として表示して、施工支援装置30の操作者に選ばせる、といったことも可能である。 Further, selecting a plurality of pieces of the above-mentioned reinforcement diagram information having a high degree of approximation, displaying past three-dimensional model information corresponding to this reinforcement diagram information as a selection candidate, and having the operator of the construction support device 30 select it. It is also possible to do this.

そして、これらのように自動で3次元モデル情報を決定したり、選択候補を表示したりする情報処理は、人工知能(AI)の機能を利用して行うことが可能である。 Information processing such as automatically determining three-dimensional model information and displaying selection candidates can be performed using the functions of artificial intelligence (AI).

続いて、図15のS2に示すように、3次元モデルに基づき、データ供給部12において、建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期が決定され(S2)、施工時期情報が作成される。作成された施工時期情報は、記憶部32に記憶される(S3)。 Subsequently, as shown in S2 of FIG. 15, a plurality of construction times related to the construction schedule of the building are determined in the data supply unit 12 based on the three-dimensional model (S2), and construction time information is created. The created construction time information is stored in the storage unit 32 (S3).

S2の施工時期の決定は、データ供給部12の関係者と施工部14の関係者とが協議して決定することが可能であるが、これに限定されず、施工支援装置30等を用いて自動的に決定することも可能である。 The construction timing of S2 can be determined through consultation between the parties involved in the data supply section 12 and the construction section 14, but is not limited to this, and can be determined by using the construction support device 30 or the like. It is also possible to determine automatically.

施工時期の自動的な決定は、例えば、以下のように行うことが可能である。先ず、データベース68(図16)に、過去の建造物や構造物の施工記録を記憶しておく。続いて、今回の建造物の条件に一致する(又は一般的な統計的情報処理により最も高い度数で近似する)施工記録のデータを読み出して、施工開始時期に当て嵌め、施工時期を決定する。また、このような情報処理を、人工知能の機能を利用して行うことも可能である。 The automatic determination of the construction time can be performed, for example, as follows. First, construction records of past buildings and structures are stored in the database 68 (FIG. 16). Next, the construction record data that matches the conditions of the current building (or approximates with the highest frequency using general statistical information processing) is read out and applied to the construction start time to determine the construction time. Further, such information processing can also be performed using the functions of artificial intelligence.

続いて、施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋が決定され(S4)、決定された鉄筋の加工指示情報が、鉄筋加工情報とともに、データ供給部12から加工部16に出力される(S5)。さらに、データ供給部12から加工部16へ、加工指示情報に基づいて加工された鉄筋の納入指示情報が出力され(S6)、加工済み鉄筋が施工部14に納入される(S7)。 Subsequently, reinforcing bars that are required at the construction time indicated by the construction time information are determined (S4), and processing instruction information for the determined reinforcing bars is output from the data supply unit 12 to the processing unit 16 along with reinforcing bar processing information. (S5). Further, delivery instruction information for reinforcing bars processed based on the processing instruction information is output from the data supply section 12 to the processing section 16 (S6), and the processed reinforcing bars are delivered to the construction section 14 (S7).

ここで、納入指示情報は、前述したように、施工時期情報、及び/又は、加工指示情報に含まれるものとすることが可能である。この場合、加工指示情報の出力は、施工時期情報、及び/又は、加工指示情報がデータ供給部12から加工部16に出力された際(S5)に行われることとなる。 Here, as described above, the delivery instruction information may be included in the construction timing information and/or the processing instruction information. In this case, the processing instruction information is output when the construction time information and/or the processing instruction information is output from the data supply section 12 to the processing section 16 (S5).

<鉄筋納入支援システム60に係る発明のメリット>
以上説明したような本実施形態の鉄筋納入支援システム60によれば、鉄筋の加工に必要な情報の作成から鉄筋の納入管理までの作業を、情報処理技術を介してサービス化することが可能となる。このため、例えば、施工現場がサービスを行う者(サービス事業者)に対し、インターネット等を介して配筋図を提供し、鉄筋の納入を依頼する、といった作業を行うのみで、施工時期に合わせ、ジャストインタイムで鉄筋が施工現場に納入される、といったサービス事業の創業や起業が可能となる。
<Advantages of invention related to reinforcing bar delivery support system 60>
According to the reinforcing bar delivery support system 60 of this embodiment as described above, it is possible to turn the work from creating information necessary for reinforcing bar processing to reinforcing bar delivery management into a service through information processing technology. Become. For this reason, for example, the construction site only needs to provide a reinforcement diagram to the service provider (service provider) via the Internet, etc., and request delivery of reinforcing bars. , it will be possible to start or start a service business where reinforcing bars are delivered to construction sites just in time.

また、施工現場において配筋図や構造設計図に基づき、施工に必要な鉄筋の形状や径、本数等といった情報を鉄筋加工業者に伝えることや、施工現場において発注時期の管理を行ったりすることが不要となる。したがって、施工現場における鉄筋手配の負担を低減できる。そして、施工現場において、省力化や、人材活用の有効化、及び、工期の短縮化などが可能となる。 In addition, based on the reinforcement drawings and structural design drawings at the construction site, information such as the shape, diameter, number, etc. of the reinforcing bars required for construction is conveyed to the reinforcing steel processing contractor, and the order timing is managed at the construction site. becomes unnecessary. Therefore, the burden of arranging reinforcing bars at the construction site can be reduced. At the construction site, it becomes possible to save labor, make effective use of human resources, and shorten the construction period.

また、鉄筋納入支援システム60が、データ供給部12、施工部14、及び、加工部16を備えることにより、データ供給部12が、サービス事業者となることが可能である。 Furthermore, since the reinforcing bar delivery support system 60 includes the data supply section 12, the construction section 14, and the processing section 16, the data supply section 12 can serve as a service provider.

また、データ供給部12は、鉄筋の3次元モデル情報を作成し、3次元モデル情報に基づいて鉄筋加工情報を作成し、鉄筋加工情報及び施工時期情報を記憶する。データ供給部12は、施工時期情報に基づき、施工時期に合わせて、鉄筋加工情報を加工部16に供給する。加工部16は、施工時期に合わせて鉄筋の加工を行い、加工された鉄筋は、施工時期に合わせて納入される。 Further, the data supply unit 12 creates three-dimensional model information of reinforcing bars, creates reinforcing bar processing information based on the three-dimensional model information, and stores reinforcing bar processing information and construction timing information. The data supply section 12 supplies reinforcing bar processing information to the processing section 16 in accordance with the construction period based on the construction period information. The processing section 16 processes reinforcing bars in accordance with the construction period, and the processed reinforcing bars are delivered in accordance with the construction period.

したがって、データ供給部12においては、例えば、インターネットを介して施工現場から配筋図を入手し、鉄筋の納入依頼を受け、施工時期に合わせて鉄筋が施工現場に納入されるよう手配する、といったサービスの提供が可能となる。さらに、施工現場においては、配筋図とともに鉄筋納入の発注を行うことで、鉄筋の手配に係る多くの作業から解放され、他の業務に人材を振り向けることが可能となる。 Therefore, the data supply unit 12, for example, obtains a reinforcement drawing from a construction site via the Internet, receives a request for delivery of reinforcing bars, and arranges for the reinforcing bars to be delivered to the construction site in accordance with the construction period. It becomes possible to provide services. Furthermore, at the construction site, by placing an order for the delivery of reinforcing bars along with the reinforcement drawings, it is possible to relieve many tasks related to arranging reinforcing bars, and to free up human resources for other tasks.

データ供給部12は、施工時期に必要となる鉄筋を選択し、選択された鉄筋の加工指示情報を出力し、加工指示情報に基づき加工された鉄筋の、施工部への納入指示情報を出力する。したがって、鉄筋納入支援システム60によれば、情報処理技術を利用して、施工時期に応じた鉄筋の手配を適正に行うことが可能である。 The data supply unit 12 selects reinforcing bars required at the construction time, outputs processing instruction information for the selected reinforcing bars, and outputs delivery instruction information to the construction department for the reinforcing bars processed based on the processing instruction information. . Therefore, according to the reinforcing bar delivery support system 60, it is possible to appropriately arrange reinforcing bars according to the construction period by using information processing technology.

データ供給部12においては、曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報を含んで曲げ鉄筋の3次元モデル情報を作成することが可能である。したがって、鉄筋納入支援システム60によれば、ミリ単位の正確な数値での曲げ鉄筋の3次元モデル情報が作成される。そして、データ供給部12は、鉄筋の長さに係る正確な情報提供を行うことができる。さらに、鉄筋の長さに係る正確な情報を用いて正確な見積り重量の情報や、見積り価格の情報を提供することが可能である。 In the data supply unit 12, it is possible to create three-dimensional model information of the bent reinforcing bars including center dimension information in millimeters of the bent reinforcing bars as parameters related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bars. Therefore, according to the reinforcing bar delivery support system 60, three-dimensional model information of bent reinforcing bars is created with accurate numerical values in millimeters. Then, the data supply unit 12 can provide accurate information regarding the length of the reinforcing bar. Furthermore, it is possible to provide accurate estimated weight information and estimated price information using accurate information regarding the length of reinforcing bars.

また、鉄筋納入支援システム60においては、鉄筋加工情報を作成する際には、外面寸法情報を含んで鉄筋加工情報を作成し、鉄筋加工情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する。したがって、加工部16においては、正確な長さの情報に基づき準備された鉄筋に対し、外面寸法情報を用いて作業性良く、加工を行うことが可能である。 In addition, in the reinforcing bar delivery support system 60, when creating reinforcing bar processing information, the reinforcing bar processing information is created including external dimension information, and the reinforcing bar processing information is converted into a reading code that can be read by a reading device. and output it. Therefore, in the processing section 16, it is possible to process reinforcing bars prepared based on accurate length information with good workability using external dimension information.

また、施工スケジュールに変更が生じた場合には、データ供給部12が、施工時期情報、加工指示情報、納入指示情報等の情報を、変更されたスケジュールに合わせて処理する。 Further, when a change occurs in the construction schedule, the data supply unit 12 processes information such as construction timing information, processing instruction information, delivery instruction information, etc. in accordance with the changed schedule.

また、以上説明したような鉄筋納入支援システム60が用いられる状況として、以下のような状況を例示できる。鉄筋の発注者(ここでは施工部14)は、建築物(建造物)の設計図面(ここでは配筋図)を鉄筋納入支援システム60にアップロードし、受注者(ここではデータ供給部12)に鉄筋の納入を依頼するが、該設計図面には、鉄筋の加工に必要な、加工前の鉄筋の長さ、鉄筋の径、曲げ部の半径等の情報(加工必要情報)が含まれていない。 Moreover, the following situation can be exemplified as a situation in which the reinforcing bar delivery support system 60 as described above is used. The person who ordered the reinforcing bars (here, the construction department 14) uploads the design drawings (here, the reinforcement arrangement drawings) of the building (structure) to the reinforcing bar delivery support system 60, and sends them to the contractor (here, the data supply section 12). We request the delivery of reinforcing bars, but the design drawings do not include the information necessary for processing the reinforcing bars, such as the length of the reinforcing bars before processing, the diameter of the reinforcing bars, and the radius of the bent part (processing information). .

受注者は、設計図面に基づき、加工必須情報を補完し、鉄筋の3次元モデルを、システム上で作成する。発注者は、システム上で3次元モデルを閲覧し、補完された加工必須情報を勘案しながら、鉄筋の発注の順番、発注スケジュール等を決定し、システム上で指定する。指定の際は、建築物の一部や、プロジェクトの一部(柱の一部など)を指定できる。 Based on the design drawings, the contractor supplements the information required for processing and creates a three-dimensional model of the reinforcing bars on the system. The orderer views the three-dimensional model on the system, takes into account the supplemented machining essential information, and decides on the order of reinforcing bars, order schedule, etc., and specifies them on the system. When specifying, you can specify part of the building or part of the project (such as part of a pillar).

受注者は、鉄筋の発注の順番、発注スケジュール等の指定により、鉄筋の発注スケジュールを確定させ、加工部16へ加工の発注を行う。加工の発注の際は、ミリ単位で設計した鉄筋加工情報を用い、正確な数値による発注を行う。加工の発注の際、建築物の一部や、プロジェクトの一部(柱の一部など)の発注が可能である。 The contractor specifies the order of ordering reinforcing bars, the ordering schedule, etc., determines the ordering schedule for reinforcing bars, and orders processing to the processing department 16. When ordering machining, we use reinforcing bar machining information designed in millimeters and place orders using accurate numerical values. When ordering processing, it is possible to order a part of a building or a part of a project (such as a part of a pillar).

ここで、加工の発注スケジュールは、鉄筋の発注者(ここでは施工部14)が決めることも可能である。この場合、受注者(ここではデータ供給部12)が、3次元モデルを発注者(ここでは施工部14)に提供し、発注者(ここでは施工部14)が、段階的な施工スケジュールを決定する。 Here, the processing order schedule can also be determined by the person who ordered the reinforcing bars (in this case, the construction department 14). In this case, the contractor (here, the data supply department 12) provides the three-dimensional model to the orderer (here, the construction department 14), and the orderer (here, the construction department 14) determines the step-by-step construction schedule. do.

なお、上述した実施形態は、鉄筋納入支援システム60に係る発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これによって発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、鉄筋納入支援システム60に係る発明はその要旨、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。 It should be noted that the above-described embodiments are merely examples of implementation of the invention related to the reinforcing bar delivery support system 60, and the technical scope of the invention should not be construed as being limited thereby. It is. That is, the invention related to the reinforcing bar delivery support system 60 can be implemented in various forms without departing from its gist or main features.

例えば、鉄筋納入支援システム60は、施工支援システム10に含まれ、施工支援システム10の一部を構成するシステムとすることも可能である。 For example, the reinforcing bar delivery support system 60 may be included in the construction support system 10 and may be a system that constitutes a part of the construction support system 10.

10 :施工支援システム
12 :データ供給部
14 :施工部
16 :加工部
17 :鉄筋加工機
22 :3次元モデル
24 :配筋図
26 :集計表
30 :施工支援装置
31 :制御部
32 :記憶部
33 :通信部
34 :操作部
35 :表示部
36 :3次元モデル作成部
37 :配筋図作成部
38 :集計表作成部
39 :鉄筋情報演算部
40 :2次元コード作成部
42A、46、F2、C-1、46A:鉄筋オブジェクト
47 :外面
48 :内面
60 :鉄筋納入支援システム
C、Ca~Ce:中心線

10: Construction support system 12: Data supply unit 14: Construction unit 16: Processing unit 17: Rebar processing machine 22: Three-dimensional model 24: Rebar arrangement diagram 26: Summary table 30: Construction support device 31: Control unit 32: Storage unit 33: Communication section 34: Operation section 35: Display section 36: Three-dimensional model creation section 37: Reinforcement diagram creation section 38: Summary table creation section 39: Reinforcement information calculation section 40: Two-dimensional code creation section 42A, 46, F2 , C-1, 46A: Reinforcing bar object 47: External surface 48: Inner surface 60: Reinforcing bar delivery support system C, Ca to Ce: Center line

Claims (4)

建造物の施工に使用される鉄筋を施工現場に納入するのに利用され、
前記鉄筋の配置を示す配筋図から前記鉄筋の加工に係る鉄筋製作情報を作成し、
施工スケジュールに段階的に定められた複数の施工時期に必要な前記鉄筋を、前記鉄筋製作情報に基づき加工して前記施工現場に納入する鉄筋納入支援システムであって、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である、鉄筋納入支援システム。
It is used to deliver reinforcing bars used in the construction of buildings to construction sites.
creating reinforcing bar production information related to processing of the reinforcing bars from a reinforcement diagram showing the arrangement of the reinforcing bars;
A reinforcing bar delivery support system that processes the reinforcing bars necessary for multiple construction periods step by step in a construction schedule based on the reinforcing bar production information and delivers them to the construction site,
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method is
A construction support method for a building using building information modeling, the method comprising:
As parameters related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bar, center dimension information in millimeters of the bent reinforcing bar and external dimension information in units larger than the millimeter are used,
a 3D model information creation step of creating 3D model information regarding the 3D model;
a reinforcing bar production information creation step of creating the reinforcing bar production information based on the three-dimensional model information,
A reinforcing bar delivery support system which is a construction support method for creating the three-dimensional model information including the center dimension information at least in the three-dimensional model information creation step.
前記特定の施工支援方法が、
少なくとも前記鉄筋製作情報作成工程では、前記外面寸法情報を含んで前記鉄筋製作情報を作成し、
前記鉄筋製作情報を、読み取り機器による読み取りが可能な読み取りコードに変換して出力する鉄筋製作情報出力工程を備えた、請求項1に記載の鉄筋納入支援システム。
The specific construction support method is
At least in the reinforcing bar production information creation step, the reinforcing bar production information is created including the external dimension information,
The reinforcing bar delivery support system according to claim 1, further comprising a reinforcing bar production information output step of converting the reinforcing bar production information into a readable code that can be read by a reading device.
前記特定の施工支援方法が、
前記中心寸法情報を用いて前記曲げ鉄筋の長さ情報を算出する長さ算出工程と、
前記長さ情報に基づき、前記曲げ鉄筋の重量情報を算出する重量演算工程と、を備えた、請求項1又は2に記載の鉄筋納入支援システム。
The specific construction support method is
a length calculation step of calculating length information of the bending reinforcing bar using the center dimension information;
The reinforcing bar delivery support system according to claim 1 or 2, further comprising a weight calculation step of calculating weight information of the bent reinforcing bar based on the length information.
建造物の施工スケジュールに係る複数の施工時期情報を記憶する工程と、
前記施工時期情報により示された施工時期に必要となる鉄筋を選択する工程と、
選択された前記鉄筋の鉄筋製作情報を出力する工程と、
前記鉄筋製作情報に基づいて加工された前記鉄筋の納入指示情報を出力する工程と、を備え、
前記鉄筋製作情報の作成は、特定の施工支援方法により行われ、
前記特定の施工支援方法は、
ビルディング・インフォメーション・モデリングを用いた建造物の施工支援方法であって、
曲げ鉄筋の3次元モデルに係るパラメータとして、前記曲げ鉄筋のミリ単位での中心寸法情報と、前記ミリ単位よりも大きい単位での外面寸法情報とを用い、
前記3次元モデルに係る3次元モデル情報を作成する3次元モデル情報作成工程と、
前記3次元モデル情報に基づき前記鉄筋製作情報を作成する鉄筋製作情報作成工程と、を備え、
少なくとも前記3次元モデル情報作成工程では、前記中心寸法情報を含んで前記3次元モデル情報を作成する施工支援方法である、鉄筋納入支援方法。

a step of storing a plurality of pieces of construction time information related to a construction schedule of a building;
a step of selecting reinforcing bars necessary for the construction period indicated by the construction period information;
outputting reinforcing bar production information of the selected reinforcing bar;
outputting delivery instruction information for the reinforcing bars processed based on the reinforcing bar production information;
The creation of the reinforcing bar production information is performed by a specific construction support method,
The specific construction support method is
A construction support method for a building using building information modeling, the method comprising:
As parameters related to the three-dimensional model of the bent reinforcing bar, center dimension information in millimeters of the bent reinforcing bar and external dimension information in units larger than the millimeter are used,
a 3D model information creation step of creating 3D model information regarding the 3D model;
a reinforcing bar production information creation step of creating the reinforcing bar production information based on the three-dimensional model information,
At least in the three-dimensional model information creation step, the reinforcing bar delivery support method is a construction support method for creating the three-dimensional model information including the center dimension information.

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