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JP7134528B1 - Logistics management system using detection processing device and detection processing device - Google Patents

Logistics management system using detection processing device and detection processing device Download PDF

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JP7134528B1
JP7134528B1 JP2021211737A JP2021211737A JP7134528B1 JP 7134528 B1 JP7134528 B1 JP 7134528B1 JP 2021211737 A JP2021211737 A JP 2021211737A JP 2021211737 A JP2021211737 A JP 2021211737A JP 7134528 B1 JP7134528 B1 JP 7134528B1
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Abstract

【課題】検知演算処理装置と、入出庫管理システム及び輸送状況可視化システムを一体化できる物流管理システムを提供する。【解決手段】検知演算処理装置は、少なくとも検知部と、通信部と、制御部と、表示部と、記憶部と、入力部と、電源部と、を備え、検知部は、加速度センサを備え、通信部は、輸送物を識別する荷物情報と、品質管理情報の初期情報と、輸送物の管理閾値を含んだ測定設定情報と、を受信し、制御部は、加速度センサにより検出された検知値を演算し、管理閾値を超えた場合に、損傷発生の可能性ありと判断する演算部と、荷物情報と品質管理情報の初期情報を含むコード画像を生成して表示し、演算部により検知値が損傷発生の可能性ありと判断される場合に、品質管理情報の初期情報を、損傷発生の可能性がある警告情報に書き換えた品質管理情報を示すコード画像を生成し、表示させる表示制御部と、を備える。【選択図】図1A physical distribution management system capable of integrating a detection processing unit, an incoming/outgoing warehouse management system, and a transportation status visualization system is provided. A detection processing unit includes at least a detection unit, a communication unit, a control unit, a display unit, a storage unit, an input unit, and a power supply unit, and the detection unit includes an acceleration sensor. , the communication unit receives the package information for identifying the transported item, the initial information of the quality control information, and the measurement setting information including the control threshold value of the transported item, and the control unit receives the detection detected by the acceleration sensor A calculation unit that calculates the value and determines that there is a possibility of damage if the value exceeds the control threshold, and generates and displays a code image that includes the initial information of package information and quality control information, and detects it by the calculation unit. Display control for generating and displaying a code image showing quality control information in which the initial information of the quality control information is rewritten to warning information indicating the possibility of damage when the value is judged to have the possibility of damage. and [Selection drawing] Fig. 1

Description

本発明は、出荷される荷物に取り付けられる検知演算処置装置と、検知演算処置装置を利用して荷物の保管倉庫等での入出庫状況と保管状況及び輸送環境状況を管理する物流管理システムに関するものである。 The present invention relates to a detection processing unit attached to a package to be shipped, and a physical distribution management system that uses the detection processing unit to manage the incoming/outgoing conditions, the storage conditions, and the transportation environment conditions of a storage warehouse or the like. is.

物流の効率化とミス抑制のため商品コード情報等をコード画像(認識コード)やQRコード(登録商標)化して入出荷の検品管理や倉庫在庫管理を行うサービス(入出庫管理システム)が広く浸透している(例えば、非特許文献1)。 In order to improve the efficiency of logistics and reduce mistakes, a service (warehouse management system) that conducts inspection management of incoming and outgoing shipments and warehouse inventory management by converting product code information into code images (recognition codes) and QR codes (registered trademark) has spread widely. (For example, Non-Patent Document 1).

一方、物流での品質管理目的で、無線機能を有するセンサを荷物に取り付けて、温度、湿度、衝撃、傾斜、照度、位置などのデータを計測し、トラックや倉庫内に設置された無線ゲートウェイ等を介して、データをクラウド上にアップロードすることで、荷物が輸送環境から受ける影響をリアルタイムに把握して輸送品質を担保しようとするサービス(輸送状況可視化システム)が知られている(例えば、特許文献1、非特許文献2)。 On the other hand, for the purpose of quality control in logistics, sensors with wireless functions are attached to packages to measure data such as temperature, humidity, impact, tilt, illuminance, and position, and wireless gateways installed in trucks and warehouses. There is a known service (Transportation Status Visualization System) that attempts to ensure transport quality by grasping the impact of the transport environment on packages in real time by uploading data to the cloud via Document 1, Non-Patent Document 2).

上記の入出庫管理システムと輸送状況可視化システムは情報アクセス方法が異なるため別々のシステムである。なお、特許文献2、3に示すように、設置されたネットワークカメラで荷物に貼り付けられたコード画像(認識コード画像)を撮影して入出庫管理システムの情報とし、同時に梱包箱の外観を撮影して外形の変化から損傷事故の有無を判断する輸送状況可視化システムの情報として取得することで、入出庫管理システムと輸送状況可視化システムを一体化する提案もある。 The warehousing/delivery management system and the transportation status visualization system described above are separate systems because they use different information access methods. As shown in Patent Documents 2 and 3, a code image (recognition code image) affixed to a parcel is photographed by an installed network camera and used as information for a storage/retrieval management system, and at the same time, the appearance of the packing box is photographed. There is also a proposal to integrate the warehousing management system and the transportation status visualization system by obtaining information for the transportation status visualization system that judges the presence or absence of damage accidents from changes in the outer shape.

また、従来の輸送状況可視化システムで使用されるデータは、センサから出力される生データである(例えば特許文献4)。但し、これらの生データの状態で梱包物の損傷発生の可能性を技術的根拠に基づいて予測できるものではなく、例えば、包装及び製品設計のための製品衝撃強さ試験(JISZ0119、ASTMD3332)で評価された損傷境界曲線やダメージバウンダリ曲線を使用した評価は反映されていない。梱包設計では、例えば特許文献5に開示されているような衝撃計測装置が使用されている。この衝撃計測装置では、試験データを演算処理することにより最大加速度、作用時間、速度変化を自動的かつ速やかに計測するものである。 In addition, the data used in the conventional transportation situation visualization system is raw data output from sensors (for example, Patent Document 4). However, it is not possible to predict the possibility of damage to the package on the basis of technical grounds in the state of these raw data. Evaluations using evaluated damage boundary curves or damage boundary curves are not reflected. In package design, an impact measuring device is used, for example as disclosed in US Pat. This impact measuring device automatically and quickly measures maximum acceleration, action time, and velocity change by arithmetically processing test data.

特開2002-243755号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-243755 特開2012-197136号公報JP 2012-197136 A 特許第6789517号公報Japanese Patent No. 6789517 特開2010-38755号公報JP 2010-38755 A 特開昭60-78326号公報JP-A-60-78326

“入出荷検品システム”[online]日本通運株式会社[令和3年12月24日検索]、インターネット[URL:https://www.nittsu.co.jp/logistics_solution/it/other/e-cheki.html]“Receiving and shipping inspection system” [online] Nippon Express Co., Ltd. [searched on December 24, 2021], Internet [URL: https://www.nittsu.co.jp/logistics_solution/it/other/e-cheki .html] “Global Cargo Watcher Advance(輸送状況可視化サービス)”[online]日本通運株式会社[令和3年12月24日検索]、インターネット[URL: https://www.nittsu.co.jp/sky/service/gcwa/]“Global Cargo Watcher Advance (transportation status visualization service)” [online] Nippon Express Co., Ltd. [searched on December 24, 2021], Internet [URL: https://www.nittsu.co.jp/sky/service /gcwa/]

荷物の入出庫管理システムと輸送状況可視化システムがそれぞれ別々のシステムの場合、それぞれに導入コスト、運用コストが発生し、さらにシステム間連携の開発も必要になる。さらに、荷物が輸送、倉庫管理などでの環境から受ける加速度、温度、湿度などのセンサからの生データをクラウド上にアップロードして輸送状況を可視化するシステムで、突然起こる輸送事故発生の可能性を検出するには常時生データをクラウドサーバ上にアップロードし続ける必要がある。そのため、高信頼性通信ネットワーク適用の必要性からコスト負担が増え、常時接続されるため通信ネットワークやクラウドサーバでの処理負荷が増える。 If the cargo entry/exit management system and the transportation status visualization system are separate systems, there will be installation costs and operating costs for each, and it will be necessary to develop inter-system linkages. In addition, a system that visualizes the transportation situation by uploading raw data from sensors such as acceleration, temperature, humidity, etc. that cargo receives from the environment such as transportation and warehouse management to the cloud, reduces the possibility of sudden transportation accidents. In order to detect it, it is necessary to keep uploading raw data to the cloud server all the time. Therefore, the need to apply a highly reliable communication network increases the cost burden, and the constant connection increases the processing load on the communication network and cloud server.

また、ネットワークカメラを用いた荷物の入出庫管理システムと輸送状況可視化システムの一元管理システムでの輸送状況可視化では梱包箱の外形変化からしか損傷の可能性を判断することができず、その判断の客観性や根拠を明示することは難しい。さらに、画像や映像情報はデータサイズが大きいため通信ネットワークやクラウドサーバで大きな処理負荷となる。 In addition, the possibility of damage can only be determined from changes in the outer shape of the packaging box in the transport status visualization system using a network camera-based cargo entry/exit management system and a transport status visualization system. It is difficult to clarify objectivity and grounds. Furthermore, since image and video information have a large data size, they impose a heavy processing load on communication networks and cloud servers.

そこで、通信ネットワークやクラウドサーバに大きな処理負荷をかけずに、入出庫管理システムと輸送状況可視化システムが一体化したシステムが望まれる。そのために、荷物に取り付ける検知演算処理装置において、輸送、倉庫管理などで荷物が受ける加速度等を検知するセンサの生データから、前述の損傷境界曲線等を使用した演算(評価)を行い、検知演算処理装置から製品の損傷発生の可能性の評価結果のみを通知されることが望まれる。さらに、横倒し発生の可能性や結露発生の可能性なども検知演算処理装置による演算(評価)で評価結果のみを通知されることが望まれる。 Therefore, there is a demand for a system that integrates an entry/exit management system and a transportation status visualization system without imposing a heavy processing load on a communication network or cloud server. For this purpose, in the detection processing unit attached to the package, calculation (evaluation) is performed using the above-mentioned damage boundary curve, etc. It is desired that only the result of evaluation of the possibility of product damage occurrence be reported from the processor. Furthermore, it is desired that only the evaluation results of the possibility of overturning and the possibility of dew condensation are calculated (evaluated) by the detection processor and notified.

本発明は、上記課題に鑑み、輸送、倉庫管理などで荷物が受ける加速度等を検知するセンサの生データを用いた演算を行うことで、被梱包物の損傷発生の可能性等を判定して通知できる検知演算処理装置と、この検知演算処理装置を使用して、入出庫管理システムと輸送状況可視化システムとが一体化した物流管理システムを提供することを目的とする。 In view of the above problems, the present invention determines the possibility of damage to the items to be packed by performing calculations using raw data from sensors that detect the acceleration, etc. received by packages during transportation, warehouse management, etc. It is an object of the present invention to provide a detection processing unit capable of notification, and a physical distribution management system in which an incoming/outgoing storage management system and a transportation situation visualization system are integrated using the detection processing unit.

上記の目標を達成するため、請求項1に記載の発明は、少なくとも検知部と、通信部と、制御部と、表示部と、記憶部と、入力部と、電源部と、を備え、輸送物に取り付け可能な検知演算処理装置であって、前記検知部は、加速度センサを備え、前記通信部は、前記輸送物を識別する荷物情報と、品質管理情報の初期情報と、前記輸送物の管理閾値を含んだ測定設定情報と、を受信し、前記制御部は、前記加速度センサにより検出された検知値を演算し、前記管理閾値を超えた場合に、損傷発生の可能性ありと判断する演算部と、前記荷物情報と前記品質管理情報の初期情報を含むコード画像を生成して表示し、前記演算部により前記検知値が前記損傷発生の可能性ありと判断される場合に、前記品質管理情報の初期情報を、前記損傷発生の可能性がある警告情報に書き換えた前記品質管理情報を示すコード画像を生成し、表示させる表示制御部と、を備え、前記表示部は、前記コード画像を表示し、前記記憶部は、前記荷物情報と、前記測定設定情報と、前記品質管理情報と、を格納することを特徴とする検知演算処理装置である。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の検知演算処理装置において、荷物又は被梱包物が受ける衝撃の強さの限界を確認するための試験で評価された試験データにより作成された損傷境界曲線を用いて前記管理閾値が設定されることを特徴とする。
請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の検知演算処理装置において、輸送物である梱包箱に3軸(X,Y,Z)を合わせて設置され、設置状態で前記加速度センサの3軸(X,Y,Z)がそれぞれ0値に設定され、前記演算部は更に、前記加速度センサの3軸のいずれか一つの軸が重力加速度値になった場合に、横倒し発生の可能性有りと判断し、前記表示制御部は更に、前記品質管理情報の初期情報を、横倒し発生の可能性がある警告情報に書き換えた品質管理情報を示すコード画像を生成し、前記表示部は、前記コード画像を表示することを特徴とする。
請求項4に記載の発明は、請求項1~3のいずれかに記載の検知演算処理装置において、前記検知部は、更に温湿度センサを備え、前記通信部は露点温度換算表情報を受信し、設置状態で梱包箱内の温度及び相対湿度それぞれを検知し、前記演算部は前記露点温度換算表と前記検知値から露点温度を算出し、運用中に前記露点温度を下回る温度が前記温湿度センサより検出された場合は、結露発生の可能性有りと判断し、前記表示制御部は更に、前記品質管理情報の初期情報を、結露発生の可能性がある警告情報に書き換えた品質管理情報を示すコード画像を生成し、前記表示部は、前記コード画像を表示することを特徴とする。
請求項5に記載の発明は、請求項1~4のいずれかに記載の検知演算処理装置において、前記表示部は、電子ペーパーディスプレイで構成されていることを特徴とする。
請求項6に記載の発明は、請求項1~5のいずれかに記載の検知演算処理装置において、前記コード画像は、QRコード(登録商標)であることを特徴とする。
請求項7に記載の発明は、請求項3に記載の検知演算処理装置において、前記演算部により前記検知値が前記損傷発生の可能性又は前記横倒し発生の可能性がある場合に、前記通信部は、ブルートゥース(登録商標)による無線通信によって警告情報を送信することを特徴とする。
請求項8に記載の発明は、請求項4に記載の検知演算処理装置において、前記演算部により前記検知値が結露発生の可能性がある場合に、前記通信部は、ブルートゥース(登録商標)による無線通信によって警告情報を送信することを特徴とする。
請求項に記載の発明は、請求項1~のいずれかの検知演算処理装置と、端末装置と、携帯端末装置と、クラウドサーバと、が通信ネットワークを介して接続可能である物流管理システムであって、前記端末装置は、前記輸送物の前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を格納する記憶部と、前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を前記検知演算処理装置に送信する通信部と、を備え、前記携帯端末装置は、前記検知演算処理装置の前記表示部に表示される前記コード画像を読み取る撮像部と、前記コード画像を読み取って得られた前記荷物情報と前記品質管理情報、及び前記携帯端末装置が取得した位置情報とを合わせた統合情報を生成する制御部と、前記コード画像と、前記統合情報を表示する表示部と、前記クラウドサーバと前記統合情報の送受信を行う通信部と、を備え、前記クラウドサーバは、前記携帯端末装置と、前記統合情報の送受信を行う通信部と、前記統合情報を格納する記憶部と、を備えることを特徴とする物流管理システムである。
請求項10に記載の発明は、請求項1~のいずれかの検知演算処理装置と、携帯端末装置と、クラウドサーバと、が通信ネットワークを介して接続可能である物流管理システムであって、前記携帯端末装置は、前記輸送物の前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を格納する記憶部と、前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を前記検知演算処理装置に送信する通信部と、前記検知演算処理装置の前記表示部に表示される前記コード画像を読み取る撮像部と、前記コード画像を読み取って得られた前記荷物情報と前記品質管理情報、及び前記携帯端末装置が取得した位置情報とを合わせた統合情報を生成する制御部と、前記コード画像と、前記統合情報を表示する表示部と、を備え、前記携帯端末装置の前記通信部によって、前記クラウドサーバと前記統合情報の送受信が行われ、前記クラウドサーバは、前記携帯端末装置と、前記統合情報の送受信を行う通信部と、前記統合情報を格納する記憶部と、を備えることを特徴とする物流管理システムである。
請求項11に記載の発明は、請求項又は10に記載された物流管理システムにおいて、更に、輸送物が保管される倉庫の倉庫内サーバ装置と、前記倉庫内サーバ装置と倉庫内ネットワークを介して繋がる前記携帯端末装置と、を備え、前記クラウドサーバの通信部は更に、前記倉庫内サーバ装置を介して前記携帯端末装置と前記統合情報の送受信を行うことを特徴とする。
In order to achieve the above goals, the invention according to claim 1 comprises at least a detection unit, a communication unit, a control unit, a display unit, a storage unit, an input unit, and a power supply unit. A detection processing device attachable to an object, wherein the detection unit includes an acceleration sensor, and the communication unit includes package information for identifying the transportation object, initial information on quality control information, and information on the transportation object. Receives measurement setting information including a management threshold, and the control unit calculates the detection value detected by the acceleration sensor, and determines that damage may occur when the management threshold is exceeded. an arithmetic unit, generating and displaying a code image including initial information of the parcel information and the quality control information, and if the arithmetic unit determines that the detection value indicates the possibility of occurrence of the damage, the quality a display control unit for generating and displaying a code image showing the quality control information in which the initial information of the control information is rewritten to the warning information indicating the possibility of damage, wherein the display unit comprises the code image. is displayed, and the storage unit stores the parcel information, the measurement setting information, and the quality control information.
The invention according to claim 2, in the detection processing device according to claim 1, was created from test data evaluated in a test for confirming the limit of the strength of impact received by the package or the object to be packed. The management threshold is set using a damage boundary curve.
The invention according to claim 3 is the detection arithmetic processing device according to claim 1 or 2, in which the three axes (X, Y, Z) are aligned with the packaging box that is the transport object, and the acceleration is detected in the installed state. Each of the three axes (X, Y, Z) of the sensor is set to 0 value, and the calculation unit further detects the occurrence of overturning when any one of the three axes of the acceleration sensor becomes the gravitational acceleration value. Determining that there is a possibility, the display control unit further generates a code image showing the quality control information in which the initial information of the quality control information is rewritten to warning information that there is a possibility of overturning, and the display unit and displaying the code image.
The invention according to claim 4 is the detection arithmetic processing device according to any one of claims 1 to 3, wherein the detection unit further includes a temperature and humidity sensor, and the communication unit receives dew point temperature conversion table information. , the temperature and relative humidity in the packaging box are detected in the installed state, the calculation unit calculates the dew point temperature from the dew point temperature conversion table and the detected value, and the temperature and humidity when the temperature below the dew point temperature during operation is If it is detected by the sensor, it is determined that there is a possibility of dew condensation, and the display control unit further rewrites the initial information of the quality control information to warning information indicating the possibility of dew condensation to generate quality control information. A code image is generated, and the display unit displays the code image.
According to a fifth aspect of the present invention, in the detection arithmetic processing device according to any one of the first to fourth aspects, the display section is composed of an electronic paper display.
The invention according to claim 6 is the detection arithmetic processing device according to any one of claims 1 to 5, wherein the code image is a QR code (registered trademark).
The invention according to claim 7 is the detection arithmetic processing device according to claim 3, wherein when the detection value indicates the possibility of occurrence of damage or the possibility of occurrence of overturning by the calculation unit, the communication unit is characterized by transmitting warning information by wireless communication using Bluetooth (registered trademark).
According to an eighth aspect of the present invention, in the detection arithmetic processing device according to the fourth aspect, when the detection value obtained by the calculation unit indicates that there is a possibility that dew condensation has occurred, the communication unit may The warning information is transmitted by wireless communication.
The invention according to claim 9 is a physical distribution management system in which the detection arithmetic processing device according to any one of claims 1 to 8 , a terminal device, a mobile terminal device, and a cloud server can be connected via a communication network. wherein the terminal device includes a storage unit for storing the parcel information of the transportation object, the initial information of the quality control information, and the measurement setting information, the parcel information, and the quality control information a communication unit that transmits initial information and the measurement setting information to the detection processing unit, and the mobile terminal device reads the code image displayed on the display unit of the detection processing unit. an imaging unit, a control unit that generates integrated information combining the parcel information and the quality control information obtained by reading the code image, and the location information obtained by the mobile terminal device; the code image; a display unit that displays the integrated information; and a communication unit that transmits and receives the integrated information to and from the cloud server, wherein the cloud server communicates with the mobile terminal device and the integrated information; and a storage unit that stores the integrated information.
The invention according to claim 10 is a physical distribution management system in which the detection arithmetic processing device according to any one of claims 1 to 8 , the mobile terminal device, and the cloud server can be connected via a communication network, The mobile terminal device comprises a storage unit for storing the parcel information of the transportation object, the initial information of the quality control information, and the measurement setting information, the parcel information, and the initial information of the quality control information. , the measurement setting information to the detection processing unit; an imaging unit that reads the code image displayed on the display unit of the detection processing unit; a control unit that generates integrated information combining the package information, the quality control information, and the location information acquired by the mobile terminal device; and a display unit that displays the code image and the integrated information. and the cloud server and the integrated information are transmitted and received by the communication unit of the mobile terminal device, and the cloud server communicates with the mobile terminal device, the communication unit that transmits and receives the integrated information, and the integrated information. and a storage unit for storing the physical distribution management system.
According to the eleventh aspect of the present invention, there is provided a physical distribution management system according to the ninth or tenth aspect, further comprising an intra-warehouse server device in a warehouse in which transported goods are stored; and the mobile terminal device connected to the cloud server, and the communication unit of the cloud server further transmits and receives the integrated information to and from the mobile terminal device via the in-warehouse server device.

本発明の検知演算処理装置によると、検知演算処理装置単体で被梱包物の損傷発生の可能性等を判定して通知できる。また、本発明の物流管理システムによると、通信ネットワークやクラウドサーバに大きな処理負荷をかけずに入出庫管理システムと輸送状況可視化システムを一体化して管理することができる。 According to the detection processing unit of the present invention, the detection processing unit alone can determine and notify the possibility of occurrence of damage to the object to be packed. Further, according to the physical distribution management system of the present invention, the storage/delivery management system and the transportation status visualization system can be managed in an integrated manner without imposing a large processing load on the communication network or the cloud server.

本発明の一実施形態である検知演算処理装置の構成を示すブロック図である。1 is a block diagram showing the configuration of a detection arithmetic processing device that is an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の一実施形態である検知演算処理装置の構成を説明する説明図である。1 is an explanatory diagram illustrating the configuration of a detection arithmetic processing device that is an embodiment of the present invention; FIG. 損傷境界曲線データを説明する図である。It is a figure explaining damage boundary curve data. 本発明の一実施形態である検知演算処理装置のセンサからの検知データ(生データ)と前記検知データの演算処理方法を示す図である。It is a figure which shows the arithmetic processing method of the detection data (raw data) from the sensor of the detection arithmetic processing apparatus which is one Embodiment of this invention, and the said detection data. 測定時点の温度及び相対湿度から露点温度の換算を説明する図である。It is a figure explaining conversion of dew point temperature from the temperature and relative humidity at the time of measurement. 本発明の一実施形態である輸送物の荷物情報及び品質管理情報を含んだ情報を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing information including parcel information and quality control information of a transported object, which is an embodiment of the present invention; 本発明の一実施形態である検知演算処理装置への情報書き込み方法を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram showing a method of writing information to the detection arithmetic processing device that is one embodiment of the present invention; 本発明の一実施形態である検知演算処理装置の梱包箱への設置方法を説明する説明図である。It is an explanatory view explaining the installation method to a packing box of a detection processing unit which is one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態である物流管理システムの構成を示す概略図である。1 is a schematic diagram showing the configuration of a physical distribution management system that is an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の一実施形態である物流管理システムを構成する主要デバイスを示すブロック図である。1 is a block diagram showing main devices that constitute a physical distribution management system that is an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の一実施形態である携帯端末装置の表示部に表示される専用アプリの表示例である。It is an example of a display of the exclusive application displayed on the display part of the portable terminal device which is one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態である検知演算処理装置の動作を表す処理手順の説明図である。It is explanatory drawing of the processing procedure showing operation|movement of the detection arithmetic processing apparatus which is one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態である携帯端末装置の動作を表す処理手順の説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of a processing procedure representing the operation of the mobile terminal device that is one embodiment of the present invention;

以下、本発明の実施の形態(以下実施例と記す)を、図面に基づいて説明する。なお、以下の図において、共通する部分には同一の符号を付しており、同一符号の部分に対して重複した説明を省略する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments (hereinafter referred to as examples) of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the following figures, common parts are denoted by the same reference numerals, and overlapping descriptions of the same reference numerals are omitted.

〔検知演算処理装置の構成〕
本実施例の検知演算処理装置の構成について図1~8を参照して説明する。図1は、検知演算処理装置10を構成する各々の機能を示すブロック図である。図2は、検知演算処理装置10を構成する部品を説明する説明図であり、(A)は検知演算処理装置の正面図、(B)は検知演算処理装置の平面図、(C)は検知演算処理装置の内部を構成する部品を示す。図3は、損傷境界曲線データを説明する図である。図4(A)は、検知演算処理装置がセンサから検知した加速度波形と、(B)は、前記加速度波形から速度変化を演算して求める方法を説明する図である。図5は測定時点の温度及び相対湿度から露点温度の換算を説明する図である。
[Configuration of detection processing unit]
The configuration of the detection arithmetic processing device of this embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 8. FIG. FIG. 1 is a block diagram showing each function constituting the detection arithmetic processing device 10. As shown in FIG. FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining the parts constituting the detection processing device 10, (A) is a front view of the detection processing device, (B) is a plan view of the detection processing device, and (C) is a detection 1 shows the parts that make up the inside of the processing unit. FIG. 3 is a diagram for explaining damage boundary curve data. FIG. 4A is an acceleration waveform detected from a sensor by a detection processing unit, and FIG. 4B is a diagram for explaining a method of computing and obtaining a change in velocity from the acceleration waveform. FIG. 5 is a diagram for explaining conversion of the dew point temperature from the temperature and relative humidity at the time of measurement.

図6は、輸送物の荷物情報及び品質管理情報を含んだ情報を示す図であり、(A)は輸送物の荷物情報、(B)は品質管理情報の初期値、(C)は物流過程で受けた加速度により更新された品質管理情報、(D)は物流過程での温度や相対湿度の変化により更新された品質管理情報、(E)はバッテリーが無くなった状態で検知演算処理装置が表示し続ける荷物情報、品質情報及びバッテリー情報を示す図である。図7は、検知演算処理装置10への情報書き込み方法を示す説明図であり、(A)は端末装置を使用した情報書き込み方法、(B)は携帯端末装置を使用した情報書き込み方法である。図8は、検知演算処理装置の梱包箱への設置方法を説明する説明図である。 FIG. 6 is a diagram showing information including package information and quality control information of a transport, (A) is package information of a transport, (B) is an initial value of quality control information, and (C) is a physical distribution process. Quality control information updated by the acceleration received in (D) Quality control information updated by changes in temperature and relative humidity during the logistics process (E) Displayed by the detection processing unit when the battery has run out FIG. 10 is a diagram showing parcel information, quality information and battery information that continue to be used; 7A and 7B are explanatory diagrams showing a method of writing information to the detection processing unit 10. FIG. 7A is a method of writing information using a terminal device, and FIG. 7B is a method of writing information using a portable terminal device. FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining a method of installing the detection processing unit in the packing box.

検知演算処理装置10は、輸送物等に取り付け可能な装置であって、検知部11と、通信部12と、制御部13と、記憶部15と、スイッチ部16(入力部)と、電源部17、出力部18を回路基板133に備える。表示部14は制御部13と接続され、表示制御部131により制御される。電源117は電源部17及び出力部18と接続され、出力部18に接続された外部電源から電源部17の制御で充電される。本実施例では電源117を充電可能な二次電池としているが、充電を行わない一次電池としてもよい。 The detection processing unit 10 is a device that can be attached to a transported object or the like, and includes a detection unit 11, a communication unit 12, a control unit 13, a storage unit 15, a switch unit 16 (input unit), and a power supply unit. 17, the output unit 18 is provided on the circuit board 133; The display unit 14 is connected to the control unit 13 and controlled by the display control unit 131 . The power supply 117 is connected to the power supply unit 17 and the output unit 18 and is charged from an external power supply connected to the output unit 18 under the control of the power supply unit 17 . In this embodiment, the power source 117 is a rechargeable secondary battery, but may be a primary battery that is not charged.

検知演算処理装置10は、図1の機能ブロックで構成される回路基板133、表示部品(電子ペーパー)14及び電源117が外箱19(筐体)に収納される(図2(C)参照)。外箱19(筐体)は小型薄型な形状かつ剛性の高い素材で形成される。図2(A)に示すように、検知演算処理装置10の正面には、表示部14にコード画像が表示され、開始ボタン160と終了ボタン161が備えられている。図2(B)の検知演算処理装置10の平面(上面)はできるだけ薄い方が好ましい。図2(C)には、検知演算処理装置10を構成する内部部品の配置を示しており、本実施例では、回路基板133の上部に表示部14を配置し、下部に電源117を配置している。それらの配置は、図2(C)の配置に限定されず、例えば回路基板133と平行に表示部14と電源117を備えるより薄型とする構成とすることもできる。図2(C)に示すように、表示部14と電源部17とをそれぞれ別の面に配置すると、正面部の面積を小さくできる。以下、回路基板133に備わっている各機能ブロックについて詳細に説明する。 The detection processing unit 10 includes a circuit board 133, a display component (electronic paper) 14, and a power source 117, which are configured by the functional blocks shown in FIG. . The outer box 19 (housing) is made of a material having a small and thin shape and high rigidity. As shown in FIG. 2A, a code image is displayed on the display unit 14 on the front of the detection processor 10, and a start button 160 and an end button 161 are provided. It is preferable that the plane (upper surface) of the detection processor 10 in FIG. 2(B) is as thin as possible. FIG. 2C shows the arrangement of the internal parts that make up the detection processing unit 10. In this embodiment, the display unit 14 is arranged above the circuit board 133, and the power source 117 is arranged below. ing. The arrangement thereof is not limited to the arrangement shown in FIG. 2C, and for example, a thinner structure in which the display portion 14 and the power supply 117 are arranged in parallel with the circuit board 133 can be employed. As shown in FIG. 2C, when the display section 14 and the power supply section 17 are arranged on different surfaces, the area of the front portion can be reduced. Each functional block provided on the circuit board 133 will be described in detail below.

検知部11は、加速度センサ110及び温湿度センサ111を備える。なお、加速度センサ110もしくは温湿度センサ111のどちらかを備える構成としても良い。 The detection unit 11 includes an acceleration sensor 110 and a temperature/humidity sensor 111 . It should be noted that either the acceleration sensor 110 or the temperature/humidity sensor 111 may be provided.

通信部12は、端末装置や携帯端末装置等と無線通信を行う。通信部12は、荷物情報150、品質管理情報152、測定設定情報151等の情報を、外部の端末装置等から受信する。なお、上記の情報は、後述する出力部18(端子部)から得ることも可能である。本実施例では、図7(A)に示すように、端末装置(パソコン)のUSB端子と検知演算処理装置10の出力部18(端子部)間にUSBケーブル29を接続することで、上記の情報を得る。同時にUSBの電源バスラインから電源部17を充電する。また、図7(B)に示すように、上記の情報の書き込みは、携帯端末(スマートフォン)と通信部12がブルートゥース(Bluetooth:登録商標)等による無線通信によって接続され、実行される構成としてもよい。この場合、電源部17への充電は充電用USBバッテリー34から行われる。 The communication unit 12 performs wireless communication with a terminal device, a mobile terminal device, or the like. The communication unit 12 receives information such as parcel information 150, quality control information 152, and measurement setting information 151 from an external terminal device or the like. The above information can also be obtained from an output unit 18 (terminal unit), which will be described later. In this embodiment, as shown in FIG. 7A, by connecting a USB cable 29 between the USB terminal of the terminal device (personal computer) and the output section 18 (terminal section) of the detection processing unit 10, the above get information. At the same time, the power supply unit 17 is charged from the USB power supply bus line. Further, as shown in FIG. 7B, the writing of the above information may be executed by connecting the mobile terminal (smartphone) and the communication unit 12 by wireless communication such as Bluetooth (registered trademark). good. In this case, the power supply unit 17 is charged from the charging USB battery 34 .

詳細は後述するが、輸送物が警告状態になると、通信部12がブルートゥース等の無線通信によって警告状態である旨を携帯端末装置等に送信する構成とすることもできる。さらに、梱包箱と製品のそれぞれに検知演算処理装置10が設置されている場合には、通信部12がブルートゥースによる無線通信によって互いに情報を通知する構成とすることができる。通信部12がブルートゥースによる無線通信を行う構成は、本発明の検知演算処理装置10の必須の構成ではないが、本実施例では、通信部12がブルートゥースによる無線通信を行う構成とする。 Although the details will be described later, when the transported object is in a warning state, the communication unit 12 can be configured to transmit the warning state to a portable terminal device or the like by wireless communication such as Bluetooth. Furthermore, when the detection processing unit 10 is installed in each of the packaging box and the product, the communication unit 12 can be configured to notify information to each other by wireless communication using Bluetooth. The configuration in which the communication unit 12 performs wireless communication by Bluetooth is not an essential configuration of the detection processing device 10 of the present invention, but in this embodiment, the communication unit 12 is configured to perform wireless communication by Bluetooth.

荷物情報150は、輸送物(荷物)を識別する情報であり、例えば製品名、品番、製造番号、寸法、重量、取り扱い上の注意等の情報で、具体例を図6(A)に示す。図6(A)では、例として製品名「ロボットアーム」の情報を示している。品質管理情報152の初期情報は、輸送物の初期の状態(輸送前の状態)を表し、図6(B)に示すような情報である。測定設定情報151はユーザが設定する測定方法で、測定モード、測定開始終了時間、測定間隔、管理閾値(例えば損傷発生の有無を判断するためには図3に示すような製品の固有の損傷境界曲線データが必要になる)などである。なお、損傷境界曲線データは製品(被梱包物)固有のデータであり、前述のように損傷境界曲線は包装及び製品設計のための製品衝撃強さ試験(JISZ0119)で規定された試験評価方法を用いて作成されたものである。また、結露発生の有無を判断するためには、例えば図5に示すような露点温度換算表(Sonntag方程式及びWagner-Pruss方程式を使用した換算表)が必要になる。他の露点温度換算表を使用してもよい。 The package information 150 is information for identifying a transported item (package), such as product name, product number, serial number, dimensions, weight, handling precautions, etc. A specific example is shown in FIG. 6(A). FIG. 6A shows information on the product name "robot arm" as an example. The initial information of the quality control information 152 represents the initial state (state before transportation) of the transportation item, and is information as shown in FIG. 6(B). The measurement setting information 151 is a measurement method set by the user, and includes measurement mode, measurement start and end time, measurement interval, and control threshold (for example, to determine whether or not damage has occurred, the inherent damage boundary of the product as shown in FIG. 3). curve data is required). The damage boundary curve data is data specific to the product (packaged item), and as described above, the damage boundary curve uses the test evaluation method specified in the product impact strength test (JISZ0119) for packaging and product design. It was created using Also, in order to determine the presence or absence of dew condensation, for example, a dew point temperature conversion table (conversion table using the Sonntag equation and the Wagner-Pruss equation) as shown in FIG. 5 is required. Other dew point temperature conversion tables may be used.

記憶部15には、図7(A)のように端末装置と出力部18がUSBケーブル29で接続されシリアル通信(例えばUART)を介して書き込まれた荷物情報150、品質管理情報152、測定設定情報151、標準時刻等の情報が格納される。制御部13は前記標準時刻を読み込み検知演算処理装置10のシステム時刻を補正する。また、図8(A)のように梱包箱51へ設置後、開始ボタン160を押すと、加速度センサ110の初期値(DC値)の3軸(X,Y,Z)をそれぞれ0にして、及び温湿度センサ111の初期値(初期温度、初期湿度)を格納する。なお、図8(A)に示す設置方法は検知演算処理装置10の性能を十分に生かすためで、簡易的な検証には単に梱包箱51に貼り付けても良い。 In the storage unit 15, as shown in FIG. 7A, the terminal device and the output unit 18 are connected by a USB cable 29, and package information 150, quality control information 152, and measurement settings are written via serial communication (for example, UART). Information 151, information such as standard time is stored. The control unit 13 reads the standard time and corrects the system time of the detection processor 10 . Also, as shown in FIG. 8A, when the start button 160 is pressed after installation in the packing box 51, the three axes (X, Y, Z) of the initial value (DC value) of the acceleration sensor 110 are set to 0, respectively. and the initial values (initial temperature, initial humidity) of the temperature/humidity sensor 111 are stored. Note that the installation method shown in FIG. 8A is for making full use of the performance of the detection arithmetic processing unit 10, and for simple verification, it may simply be attached to the packaging box 51. FIG.

また、測定設定の一つの例として荷物の取り扱い中、輸送中、倉庫管理中等の物流過程で管理閾値を超えた場合にその値を記録更新する。それらの情報は、図6(C)~(E)に示すような情報であり、検知値、演算処理による警告(アラート)情報の通知及びそれらの発生日時等が含まれている。 Also, as an example of measurement settings, when a management threshold is exceeded during a physical distribution process such as handling, transportation, or warehouse management of a package, the value is recorded and updated. Such information is information as shown in FIGS. 6(C) to 6(E), and includes detection values, notifications of warning (alert) information by arithmetic processing, and the dates and times of their occurrence.

制御部13は、CPU、RAM及びROM等から構成され制御、演算、記憶手段として機能し、検知演算処理装置10の各機能ブロック及び装置全体に対する制御、検知データに対する演算処理等を行う。本実施例では、記憶部15を参照し、演算部130と表示制御部131を制御する。なお、記憶部15に格納した情報の一部をROM132に記憶しても良い。また、制御部13は、システム時刻を有しているが、端末装置や携帯端末と通信時に標準時刻へと補正される。 The control unit 13 is composed of a CPU, a RAM, a ROM, etc., and functions as control, calculation, and storage means, and performs control of each functional block of the detection arithmetic processing device 10 and the entire device, arithmetic processing of detection data, and the like. In this embodiment, the storage unit 15 is referred to and the calculation unit 130 and the display control unit 131 are controlled. Note that part of the information stored in the storage unit 15 may be stored in the ROM 132 . Also, the control unit 13 has a system time, which is corrected to the standard time when communicating with a terminal device or mobile terminal.

演算部130は、加速度センサ110により検知された検知値を演算し、記憶部15に格納された管理閾値である損傷境界曲線(図3)を超えているかどうかを判断する。具体的には、輸送中に管理閾値(TH)を超える衝撃値を検出した場合は、常時サンプリングしていた加速度値からなる波形、すなわち図4(A)に示すような衝撃波(加速度波形)をROM、RAM132に記憶し、図4(B)に示すように、演算部130で前記加速度波形を積分して面積、すなわち速度変化ΔV(m/s)を算出する。加速度波形を積分する時間は、例えば加速度が5%を超えて上昇し、5%を超えて下降するまでの時間である。管理閾値を超えた場合には損傷発生の可能性があると判断する。なお、速度変化は、図4(B)に示す方法に限定されず、特許文献5に開示されているように作用時間を算出してから求めてもよい。 The calculation unit 130 calculates the detection value detected by the acceleration sensor 110 and determines whether or not the damage boundary curve ( FIG. 3 ), which is the management threshold value stored in the storage unit 15 , is exceeded. Specifically, when a shock value exceeding the control threshold (TH) is detected during transportation, a waveform consisting of acceleration values sampled at all times, that is, a shock wave (acceleration waveform) as shown in FIG. The acceleration waveform is stored in the ROM and RAM 132, and as shown in FIG. 4B, the calculation unit 130 integrates the acceleration waveform to calculate the area, that is, the velocity change .DELTA.V (m/s). The time for integrating the acceleration waveform is, for example, the time from when the acceleration exceeds 5% to when it falls. If the control threshold is exceeded, it is determined that damage may occur. Note that the speed change is not limited to the method shown in FIG.

また、演算部130は、加速度センサ110で検知されたデータから、横倒しの可能性を判断する。前述のように、輸送物は、箱の3軸(X,Y,Z)に合わせて設置され、3軸の加速度初期値(DC値)は、設置状態で0に設定されている。運用中に例えば、3軸のどれかが±1G(重力加速度値)に所定の時間(数秒)以上続くか否かで、横倒し発生の可能性があるか否かを判断する。X,Y,Zのどれかが±1Gに所定の時間(数秒)以上続く場合には、横倒し発生の可能性があると判断する。演算部130は、前述の「損傷発生の可能性」のみを判断する構成としてもよいし、それに加え、「横倒し発生の可能性」を判断する構成としてもよい。本実施例では、その両方の可能性を判断する構成とする。 Further, the calculation unit 130 determines the possibility of overturning from the data detected by the acceleration sensor 110 . As described above, the transported object is installed along the three axes (X, Y, Z) of the box, and the initial acceleration values (DC values) of the three axes are set to 0 in the installed state. During operation, for example, whether or not there is a possibility of overturning is determined by whether or not any of the three axes continues ±1 G (gravitational acceleration value) for a predetermined time (several seconds) or longer. If any of X, Y, and Z continues at ±1 G for a predetermined time (several seconds) or longer, it is determined that there is a possibility of overturning. The calculation unit 130 may be configured to determine only the "possibility of occurrence of damage" as described above, or may be configured to determine the "possibility of occurrence of overturning" in addition to that. The present embodiment is configured to determine both possibilities.

また、検知部11が温湿度センサ111を備える場合には、演算部130は、加速度センサ110だけではなく、温湿度センサ111により検知された検知値を演算し、結露発生の可能性があるかを判断する。被梱包物の結露の可能性は被梱包物が梱包されて温湿度センサ111が設置された状態(設置状態)で温度・湿度を測定し、図5の露点温度換算表を用いて露点温度を算出して記憶する。運用中の物流過程で温湿度センサ111により検知された温度が前記露点温度を下回ったら、結露発生の可能性ありと判断する。例えば、初期値が温度30℃、相対湿度70%rhだった場合、図5の露点温度換算表から露点温度が23.93℃と分かる。倉庫で保管時に温湿度センサ111が温度20℃を検知した場合、結露発生の可能性ありと判断する(図6(D)参照)。 Further, when the detection unit 11 includes the temperature/humidity sensor 111, the calculation unit 130 calculates detection values detected by the temperature/humidity sensor 111 as well as the acceleration sensor 110, and determines whether there is a possibility of dew condensation. to judge. The possibility of dew condensation on the object to be packed is determined by measuring the temperature and humidity while the object is packed and the temperature/humidity sensor 111 is installed (installed state), and calculating the dew point temperature using the dew point temperature conversion table in FIG. Calculate and store. If the temperature detected by the temperature/humidity sensor 111 falls below the dew point temperature during the physical distribution process during operation, it is determined that dew condensation may occur. For example, if the initial values are a temperature of 30° C. and a relative humidity of 70% rh, the dew point temperature is found to be 23.93° C. from the dew point temperature conversion table of FIG. If the temperature/humidity sensor 111 detects a temperature of 20° C. during storage in a warehouse, it is determined that dew condensation may occur (see FIG. 6(D)).

表示制御部131は、荷物情報150(輸送物の識別情報)、品質管理情報152及びその他装置の情報等をコード画像にして表示する。初期状態においては、荷物情報150と品質管理情報152の初期情報、電源117の充電状態の情報等(図6(A)、(B)参照)を表すコード画像を生成して表示する。具体的には、図6の表(CSVデータ)からバーコードなどの一次元コード、CPコード、QRコード(登録商標)などの二次元コードを生成し、生成したコード画像を表示部(電子ペーパー)14へ表示するための制御を実施する。本実施例では、図2(A)に示すように、QRコードを表示する(以下、コード画像をQRコードと略称する)。QRコードは、小さなスペースに大容量のデータを収納でき、誤り訂正機能により汚れや破損にも強いため、検知演算処理装置10に使用するコードとして好ましい。 The display control unit 131 displays the parcel information 150 (identification information of the transportation item), the quality control information 152, and other device information as code images. In the initial state, a code image representing initial information of package information 150 and quality control information 152, information on the state of charge of power supply 117, etc. (see FIGS. 6A and 6B) is generated and displayed. Specifically, a one-dimensional code such as a bar code, a two-dimensional code such as a CP code and a QR code (registered trademark) are generated from the table (CSV data) in FIG. 6, and the generated code image is displayed on the display unit (electronic paper ) 14 for display. In this embodiment, as shown in FIG. 2A, a QR code is displayed (hereinafter the code image is abbreviated as QR code). A QR code is preferable as a code to be used in the detection processing unit 10 because it can store a large amount of data in a small space and is resistant to dirt and damage due to its error correction function.

さらに、表示制御部131は、演算部130による演算で、品質管理情報152の初期情報を、記憶すべき検知値や事象が発生すると順次最新の情報に書き換え(図6(C)~(E)参照)、順次QRコードを生成して表示する。例えば、損傷発生の可能性がある場合、その警告情報に書き換えた品質管理情報152を示すQRコードを生成し、表示する。表示されたQRコードは、スマートフォンやタブレット、ハンディターミナル、QRコードリーダー等の携帯端末のカメラ機能で適時読み取られる。 Further, the display control unit 131 sequentially rewrites the initial information of the quality control information 152 to the latest information when a detected value or event to be stored occurs by calculation by the calculation unit 130 ((C) to (E) in FIG. 6). ), and generate and display QR codes sequentially. For example, if there is a possibility of damage occurring, a QR code indicating the quality control information 152 rewritten to the warning information is generated and displayed. The displayed QR code is read at any time by the camera function of mobile terminals such as smartphones, tablets, handy terminals, and QR code readers.

表示部14は、表示制御部131から送られるQRコードを表示する。表示部14は液晶ディスプレイ(LCD)、有機ELディスプレイ(OELD)及び電子ペーパーディスプレイ(EPD)といった薄型の表示機器を適用することができる。本実施例では、バッテリーが空になっても一度表示した絵がそのまま残る特長(画像保持性)がある電子ペーパーディスプレイを使用する。本実施例では、前述のように、表示部14は回路基板133の上面に取り付けられる(図2(C))。電子ペーパーディスプレイで表示されたQRコードは次に更新されるまで保持され、その間はほとんど電力を消費せず、電源が切れても表示が維持されるため、物流過程で検知演算処理装置10の電源117が空になっても表示部14から荷物情報の読み取りは可能である。図6(E)は、バッテリーが空になる直前までの品質管理情報152を示すが、その情報及び荷物情報150を含むQRコードはバッテリーが空になっても表示部14に表示され続ける。 The display section 14 displays the QR code sent from the display control section 131 . A thin display device such as a liquid crystal display (LCD), an organic EL display (OELD), and an electronic paper display (EPD) can be applied to the display unit 14 . In this embodiment, an electronic paper display is used, which has a feature (image retention property) that a displayed picture remains as it is even after the battery is exhausted. In this embodiment, as described above, the display section 14 is attached to the upper surface of the circuit board 133 (FIG. 2(C)). The QR code displayed on the electronic paper display is retained until the next update, during which time it consumes almost no power, and the display is maintained even if the power is turned off. Even if 117 becomes empty, it is possible to read package information from the display unit 14 . FIG. 6(E) shows the quality control information 152 until just before the battery runs out, but the QR code containing that information and the parcel information 150 continues to be displayed on the display unit 14 even after the battery runs out.

表示部14は、このように、視覚情報を出力するが、同時に音情報を出力する構成としてもよい。例えば、演算部130による演算で、検知値が警告状態であると判断された場合に、その情報を追加したQRコードを表示するだけではなく、警告音を出力する機能を備えてもよい。 While the display unit 14 outputs visual information in this way, it may also be configured to output sound information at the same time. For example, when the calculation by the calculation unit 130 determines that the detected value is in a warning state, a function of not only displaying the QR code to which the information is added but also outputting a warning sound may be provided.

スイッチ部16(入力部)は、オンとオフの切り替えができ、オンのときに電源部17から回路基板133の各機能ブロックに電力が供給される。ユーザは、使用する際に、スイッチ部16をオンにして検知演算処理装置10を作動させる。スイッチ部16は、オンとオフの切り替えができれば、押ボタン式、スライド式などいかなる方法を用いてもよい。本実施例では、図2(A)に示すように、開始ボタン160と終了ボタン161を備えた構成としている。1つのボタンで開始、終了を行う構成としてもよい。 The switch section 16 (input section) can be switched on and off, and power is supplied from the power supply section 17 to each functional block of the circuit board 133 when the switch section 16 is on. When using, the user turns on the switch section 16 to operate the detection processor 10 . The switch section 16 may use any method such as a push button type or a slide type as long as it can be switched on and off. In this embodiment, as shown in FIG. 2(A), a start button 160 and an end button 161 are provided. It may be configured to start and end with one button.

電源117は、検知演算処理装置10の各機能ブロックに電力を供給する。電源117は、いわゆる一次電池である乾電地を使用してもよいし、二次電池である充電式電池を使用してもよい。本実施例では、携帯電話やノートパソコン、モバイル機器などのバッテリーに用いられている薄型の充電式のリチウムポリマー電池を使用する。本実施例では、前述のように、電源117は回路基板133の下面に取り付けられる(図2(C))。 A power supply 117 supplies power to each functional block of the detection processing unit 10 . The power source 117 may use a dry battery, which is a so-called primary battery, or a rechargeable battery, which is a secondary battery. In this embodiment, a thin rechargeable lithium polymer battery that is used in batteries for mobile phones, notebook computers, mobile devices, and the like is used. In this embodiment, as described above, the power supply 117 is attached to the bottom surface of the circuit board 133 (FIG. 2(C)).

出力部18(端子部)は、端末装置20とUSBケーブルを接続して電源部17の充電や検知演算処理装置10への情報(荷物情報150、品質管理情報152の初期情報、測定設定情報151等)の書き込みや検知演算処理装置10の記憶部15に記憶された測定データを取得するための端子(USB端子)を備える。 The output unit 18 (terminal unit) connects the terminal device 20 with a USB cable to charge the power supply unit 17 and to transmit information (package information 150, initial information of quality control information 152, measurement setting information 151) to the detection processing unit 10. etc.) and a terminal (USB terminal) for acquiring measurement data stored in the storage unit 15 of the detection processing unit 10 .

以上、説明したように検知演算処理装置10が構成される。検知演算処理装置10が上記のように構成されていることで、センサからの検知データ(生データ)だけでは分からなかった物流過程での被梱包物の損傷発生、横倒し発生、または結露発生の可能性を演算処理により算出でき迅速に物流事故発生の可能性を把握することができる。 The detection arithmetic processing device 10 is configured as described above. Since the detection processing unit 10 is configured as described above, it is possible to cause damage, overturning, or dew condensation to occur during the distribution process, which cannot be detected only from the detection data (raw data) from the sensor. It is possible to quickly grasp the possibility of occurrence of logistics accidents.

〔物流管理システムの構成〕
次に、本発明の一実施例である物流管理システム100の構成について、図9~図11を参照して説明する。図9は、本実施例の物流管理システム100の構成を示す概略図である。図10は、物流管理システム100を構成する主な装置や機能を示す図である。図11は、携帯端末装置30の表示部に表示される画面の表示例である。図9と図10に示すように、物流管理システム100は、上記で説明した検知演算処理装置10と、端末装置20と、携帯端末装置30と、クラウドサーバ40と、が通信ネットワークを介して接続可能に構成されている。携帯端末装置30を使用して、検知演算処理装置10に情報(荷物情報150や品質管理情報152の初期情報、測定設定情報151等)を書き込む場合には、物流管理システム100は、検知演算処理装置10と、携帯端末装置30と、クラウドサーバ40のみを含む構成とすることもできる(図7(B)参照)。以下、端末装置20と、携帯端末装置30と、クラウドサーバ40について説明する。
[Configuration of logistics management system]
Next, the configuration of a physical distribution management system 100, which is an embodiment of the present invention, will be described with reference to FIGS. 9 to 11. FIG. FIG. 9 is a schematic diagram showing the configuration of the physical distribution management system 100 of this embodiment. FIG. 10 is a diagram showing main devices and functions that make up the physical distribution management system 100. As shown in FIG. FIG. 11 is a display example of a screen displayed on the display unit of the mobile terminal device 30. As shown in FIG. As shown in FIGS. 9 and 10, the physical distribution management system 100 includes the detection processor 10 described above, the terminal device 20, the mobile terminal device 30, and the cloud server 40, which are connected via a communication network. configured as possible. When using the mobile terminal device 30 to write information (package information 150, initial information of the quality control information 152, measurement setting information 151, etc.) to the detection processing unit 10, the logistics management system 100 performs detection processing. A configuration including only the device 10, the mobile terminal device 30, and the cloud server 40 is also possible (see FIG. 7B). The terminal device 20, the mobile terminal device 30, and the cloud server 40 will be described below.

〔端末装置の構成〕
端末装置20は、図9、10に示すように検知演算処理装置10に荷物情報150や品質管理情報152の初期情報、測定設定情報151等を書き込むために使用される。なお、測定後に記憶部15に記録された測定結果情報をダウンロードするために使用しても良い。図9では、1台しか表示されていないが、検知演算処理装置10の数に対応して必要な数だけ設置できる。端末装置20は、検知演算処理装置10の設定操作ができるものであれば、デスクトップ型コンピュータ装置にこだわらずいかなる装置でもよい。端末装置20は、図10に示すように通信部(ネットワーク通信部22及びシリアル通信部27)、制御部23、記憶部24、表示部25、出力部26及び入力部21を含んで構成され、通信部は標準時刻を取得するためにNTP(Network Time Protocol)サーバと接続されていることが望ましい。
[Configuration of terminal device]
The terminal device 20 is used to write the package information 150, the initial information of the quality control information 152, the measurement setting information 151, etc. to the detection processor 10 as shown in FIGS. Note that it may be used to download the measurement result information recorded in the storage unit 15 after the measurement. Although only one unit is shown in FIG. 9, it can be installed as many as required corresponding to the number of detection processing units 10 . The terminal device 20 may be any device other than a desktop type computer device as long as it can perform setting operations for the detection processing unit 10 . As shown in FIG. 10, the terminal device 20 includes a communication unit (network communication unit 22 and serial communication unit 27), a control unit 23, a storage unit 24, a display unit 25, an output unit 26 and an input unit 21. The communication unit is desirably connected to an NTP (Network Time Protocol) server to acquire the standard time.

シリアル通信部27は出力部26(USB端子)に接続されるUSBケーブルを介して検知演算処理装置10とシリアル通信(UART通信)を行い荷物情報150や品質管理情報152の初期情報、測定設定情報151、標準時刻情報等を書き込み、記憶部15に記録された測定結果情報をダウンロードできる。 The serial communication unit 27 performs serial communication (UART communication) with the detection processing unit 10 via a USB cable connected to the output unit 26 (USB terminal), and performs initial information such as package information 150 and quality control information 152, and measurement setting information. 151, standard time information and the like can be written, and measurement result information recorded in the storage unit 15 can be downloaded.

〔携帯端末装置の構成〕
携帯端末装置30は検知演算処理装置10に表示されるQRコードを撮像部31で読み込んで、読み込んだ情報で、例えば損傷発生の可能性の検出のような事象が記録された時刻と近い時刻のGPS情報を組み合わせて、つまり品質管理情報に位置情報を統合してクラウドサーバ40に送るために使用される。携帯端末装置30は専用アプリがインストールできQRコードの読み取り機能、GPS機能があり、何らかの通信手段で、クラウドサーバ40と通信できれば、スマートフォンやタブレット、ハンディターミナル、QRコードリーダー等に限らずいかなる携帯端末装置でもよい。本実施例では図9に示すように、輸送中はトラック60等のユーザ(運転手等)がスマートフォンを使用し、倉庫80内においては、倉庫内のユーザがハンディターミナルを使用する。
[Configuration of mobile terminal device]
The mobile terminal device 30 reads the QR code displayed on the detection processing unit 10 with the imaging unit 31, and uses the read information to determine the time near the time when an event such as detection of the possibility of occurrence of damage was recorded. It is used to combine GPS information, i.e. integrate location information with quality control information, and send it to cloud server 40 . The mobile terminal device 30 can install a dedicated application, has a QR code reading function, a GPS function, and can communicate with the cloud server 40 by some communication means. It can be a device. In this embodiment, as shown in FIG. 9, a user (such as a driver) of the truck 60 or the like uses a smart phone during transportation, and a user in the warehouse uses a handy terminal in the warehouse 80 .

図9ではスマートフォンが3個、ハンディターミナルが1個しか表示されていないが、個数はこれらに限定されず、輸送物の個数に応じて必要な数だけ使用できる。携帯端末装置30は、通常のスマートフォン等の構成と同様であるが、図10に示すように撮像部31、通信部(ネットワーク通信部32及びブルートゥース通信部39)、制御部33、記憶部35、表示部34、出力部37、入力部36、GPS受信部38を含んで構成される。 Although only three smartphones and one handy terminal are shown in FIG. 9, the number is not limited to these, and the required number can be used according to the number of transported items. The mobile terminal device 30 has the same configuration as a normal smartphone or the like, but as shown in FIG. It includes a display section 34 , an output section 37 , an input section 36 and a GPS reception section 38 .

撮像部31は、撮像光学系と撮像素子と照射部から構成される。照射部は、可視光線を照射する可視光線照射手段(例えば、白色LED)から構成される。可視光線照射手段を使用することで、QRコードを暗い場所でも精度よく読みとることができる。撮像光学系は、レンズと絞り機構で構成され、QRコードの対象物を撮像素子に結像するための光学系である。撮像素子は、結像された映像を撮像画像として撮像する素子であり、例えばCCDやCMOS等で構成される。撮像素子で電気信号(アナログ信号)に変換された撮像画像は、表示部34や制御部33に伝送される。 The imaging unit 31 is composed of an imaging optical system, an imaging device, and an irradiation unit. The irradiating section is composed of a visible light irradiating means (for example, a white LED) that irradiates visible light. By using the visible light irradiation means, the QR code can be read with high precision even in a dark place. The imaging optical system is composed of a lens and a diaphragm mechanism, and is an optical system for forming an image of the target of the QR code on the imaging device. The imaging device is a device that captures a formed image as a captured image, and is composed of, for example, a CCD, a CMOS, or the like. A captured image converted into an electric signal (analog signal) by the image sensor is transmitted to the display unit 34 and the control unit 33 .

制御部33は、各構成部に対する制御や様々な演算や処理を行う。通常のスマートフォンと同様に、制御部33は、GPS受信部38により受信した信号から位置を検知し、携帯端末装置30の位置情報(緯度・経度、住所、地図等)を生成する。また、本実施例では、QRコードをデコードして品質管理情報152に記録された事象の発生日時に近い時刻のGPS情報を組み合わせて、つまり品質管理情報に位置情報(緯度、経度)を追加した統合情報(最終的な品質管理情報)をクラウドサーバ40にネットワーク通信部32から送信するアプリケーションプログラム(以下、専用アプリと記す)の制御を行う。また、検知演算処理装置10からブルートゥース通信部39が警告情報を受け取った場合はユーザに表示部34に警告情報の表示もしくはスピーカー301から警告音を出す制御を行う。 The control unit 33 controls each component and performs various calculations and processes. As with a normal smart phone, the control unit 33 detects the position from the signal received by the GPS receiving unit 38 and generates position information (latitude/longitude, address, map, etc.) of the mobile terminal device 30 . In this embodiment, the QR code is decoded and the GPS information recorded in the quality control information 152 at a time close to the date and time when the event occurred is combined, that is, the position information (latitude, longitude) is added to the quality control information. It controls an application program (hereinafter referred to as a dedicated application) that transmits integrated information (final quality control information) to the cloud server 40 from the network communication unit 32 . Further, when the Bluetooth communication unit 39 receives warning information from the detection processing unit 10 , control is performed to display the warning information to the user on the display unit 34 or to output a warning sound from the speaker 301 .

表示部34には、図11の専用アプリ画面が表示され、「スキャン」をタッチすることにより撮像モードになり撮像部31でQRコードを読み取る。「データ確認」をタッチすると、例えば、図6(A)~(E)に示すような荷物情報と品質情報に位置情報が加わった品質情報及び設定した測定方法の情報等が確認できる。確認した情報は「データ送信」をタッチすることでクラウドサーバ40へ前記情報を送信できる。また、図7(B)のような使い方をした場合、「測定設定」をタッチすると測定設定画面に遷移し、その画面での設定値はブルートゥース通信を介して検知演算処理装置10に書き込むことができる。 The dedicated application screen of FIG. 11 is displayed on the display unit 34, and by touching "scan", the imaging mode is set and the imaging unit 31 reads the QR code. By touching "data confirmation", for example, it is possible to confirm the parcel information and the quality information in which the position information is added to the quality information as shown in FIGS. The confirmed information can be transmitted to the cloud server 40 by touching "data transmission". Also, when using as shown in FIG. 7(B), touching "measurement setting" transitions to the measurement setting screen, and the setting values on that screen can be written to the detection processing unit 10 via Bluetooth communication. can.

記憶部35には、前記専用アプリや読み取ったQRコードからのデコード情報、GPS情報、測定設定情報、クラウドサーバ40のIPアドレス情報等が格納されている。 The storage unit 35 stores the dedicated application, decode information from the read QR code, GPS information, measurement setting information, IP address information of the cloud server 40, and the like.

ネットワーク通信部32は、図6(A)~(E)に示すような荷物情報と品質情報に位置情報が加わった品質情報等をクラウドサーバ40に送信するための通信機能である。ブルートゥース通信部39はブルートゥースによる無線通信により、検知演算処理装置10から警告情報を受信する。例えば、図9において工場70付近でトラック60を運送中に警告状態になった例を示しているが、その際に検知演算処理装置10からのブルートゥースによる無線通信が運転手等のスマートフォンに送られる。また、図7(B)のような使い方をした場合、測定設定部をタッチすると測定設定画面に遷移し、その画面での設定値はブルートゥース通信を介して検知演算処理装置10に書き込むことができる。 The network communication unit 32 is a communication function for transmitting to the cloud server 40 the package information and the quality information including the position information as shown in FIGS. 6A to 6E. The Bluetooth communication unit 39 receives warning information from the detection processing unit 10 through Bluetooth wireless communication. For example, FIG. 9 shows an example in which a warning state occurs while the truck 60 is being transported near the factory 70. At that time, wireless communication by Bluetooth from the detection processing unit 10 is sent to a smartphone such as a driver. . 7(B), when the measurement setting section is touched, a transition is made to the measurement setting screen, and the setting values on that screen can be written to the detection processing unit 10 via Bluetooth communication. .

GPS受信部38は、GPS衛星からの電波を受信するためのアンテナが内蔵されている。GPS受信部は、そのアンテナにより受信された信号を復調し、制御部33に供給し、前述のように制御部33が位置を検知し、携帯端末装置30の位置を示す情報(緯度、経度)を生成する。 The GPS receiving section 38 incorporates an antenna for receiving radio waves from GPS satellites. The GPS receiver demodulates the signal received by the antenna and supplies it to the control unit 33. The control unit 33 detects the position as described above, and provides information (latitude, longitude) indicating the position of the mobile terminal device 30. to generate

〔クラウドサーバ〕
クラウドサーバ40は、インターネット上に構築された仮想サーバであり、携帯端末装置30がインターネット回線に接続することでアクセスし、(図6(A)~(E))等の情報を保存することができる。クラウドサーバによりサーバ内に保存された前記情報(統合情報)を複数人で共有することができる。
[Cloud server]
The cloud server 40 is a virtual server built on the Internet, and is accessed by the mobile terminal device 30 connecting to the Internet line, and can store information such as ((A) to (E) in FIG. 6). can. The information (integrated information) saved in the server by the cloud server can be shared by a plurality of people.

本実施例では、図9に示すように、物流管理システム100が倉庫80の倉庫内サーバ装置81等を備える場合を表示している。物流管理システム100が、倉庫80の倉庫内サーバ装置81と、倉庫内サーバ装置81と倉庫内ネットワークを介して繋がる携帯端末装置30(ハンディターミナル)を備える場合には、クラウドサーバ40の通信部は、倉庫内サーバ装置81を介してハンディターミナルと、統合情報の送受信を行う。倉庫内サーバ装置81は、本発明の物流管理システム100の必須の構成ではなく、倉庫内の携帯端末装置30から直接、クラウドサーバ40へ情報を送る構成としてもよい。 In this embodiment, as shown in FIG. 9, the case where the physical distribution management system 100 includes the in-warehouse server device 81 of the warehouse 80 is displayed. When the physical distribution management system 100 includes the in-warehouse server device 81 of the warehouse 80 and the mobile terminal device 30 (handy terminal) connected to the in-warehouse server device 81 via the in-warehouse network, the communication unit of the cloud server 40 is , exchanges integrated information with the handy terminal via the server device 81 in the warehouse. The in-warehouse server device 81 is not an essential component of the physical distribution management system 100 of the present invention, and may be configured to send information directly from the mobile terminal device 30 in the warehouse to the cloud server 40 .

以上、説明したように物流管理システム100が構成されているため、倉庫80内の入出庫管理システムと、工場70から倉庫80まで又は倉庫80から配送先までの輸送状況可視化システムとを一体化できる。従って、本発明の物流管理システム100は、従来の入出庫管理システムにほぼ変更を加えることなく輸送状況可視化システムを導入できる構成になっている。 Since the physical distribution management system 100 is configured as described above, it is possible to integrate the incoming/outgoing storage management system in the warehouse 80 and the transportation status visualization system from the factory 70 to the warehouse 80 or from the warehouse 80 to the delivery destination. . Therefore, the physical distribution management system 100 of the present invention is configured such that the transportation status visualization system can be introduced without making any changes to the conventional warehousing/dispatching management system.

〔検知演算処理装置10の処理手順と使用例〕
検知演算処理装置10における処理手順と使用例を、図7、図8、図9と図12を用いて説明する。図12は、検知演算処理装置10の動作フローを表す処理手順の説明図であり、図12における各ステップは、図においてS1、S2、…と略して表示する。
[Processing procedure and usage example of the detection processing unit 10]
A processing procedure and an example of use in the detection processing unit 10 will be described with reference to FIGS. 7, 8, 9 and 12. FIG. FIG. 12 is an explanatory diagram of a processing procedure representing the operation flow of the detection processing unit 10, and each step in FIG. 12 is abbreviated as S1, S2, . . .

まず、ステップ1において、検知演算処理装置10の初期設定を行う。本実施例では、初期設定は、図9の工場70内で行うが、会社内や倉庫80内で行ってもよい。まず、図7(A)に示すように、検知演算処理装置10と端末装置20間にUSBケ―ブル29を接続し、端末装置20から荷物情報150、品質管理情報152の初期情報、測定設定情報151、標準時刻情報等を得て記憶部15に格納する。前記標準時刻また、検知演算処理装置10のシステム時刻は前記標準時刻により補正される。前述のように、携帯端末装置30を使用して、検知演算処理装置10に上記の情報を書き込んでもよい(図7(B)参照)。 First, in step 1, the detection processing unit 10 is initialized. In this embodiment, the initial setting is performed in the factory 70 of FIG. 9, but may be performed in the company or the warehouse 80. FIG. First, as shown in FIG. 7(A), the USB cable 29 is connected between the detection processor 10 and the terminal device 20, and the terminal device 20 receives the package information 150, the initial information of the quality control information 152, and the measurement settings. Information 151 , standard time information, etc. are obtained and stored in the storage unit 15 . The standard time and the system time of the detection processor 10 are corrected by the standard time. As described above, the above information may be written to the detection processor 10 using the mobile terminal device 30 (see FIG. 7B).

被梱包物50は梱包箱51に入れられて梱包され、荷物52として輸送される。検知演算処理装置10は梱包箱51に設置する。検知演算処理装置10の性能を十分に活用するためには、梱包箱51に検知演算処理装置10の形状に合った設置空間510を設ける。例えば、図8(A)の左図に示すような形状の設置空間510を梱包箱51に設けて、そこに検知演算処理装置10を両面テープ等で固定する。このとき、梱包箱51の3軸(X、Y、Z)と検知演算処理装置10の3軸は一致した状態で取り付けられるのが望ましい。図8(A)の右図は梱包箱51に被梱包物50が梱包され、かつ検知演算処理装置10が設置された状態の荷物52を示す。 An object 50 to be packed is packed in a packing box 51 and transported as a load 52 . The detection processor 10 is installed in the packing box 51 . In order to make full use of the performance of the detection processor 10 , the packaging box 51 is provided with an installation space 510 that matches the shape of the detection processor 10 . For example, an installation space 510 having a shape as shown in the left diagram of FIG. 8A is provided in the packaging box 51, and the detection arithmetic processing device 10 is fixed there with double-sided tape or the like. At this time, it is desirable that the three axes (X, Y, Z) of the packaging box 51 and the three axes of the detection processor 10 are aligned with each other. The right view of FIG. 8(A) shows a package 52 in which an object 50 is packed in a packing box 51 and the detection processor 10 is installed.

また、梱包箱51は、図8(B)左図に示すように設置空間510に通気孔511を設ける構成とし、さらに、図8(B)右図に示すように、検知演算処理装置10を設置した表面を、密閉度の高い透明フィルム512で覆って密封することで、精度高く温湿度センサ111を用いた結露発生の可能性の判定ができる。 In addition, the packing box 51 has a configuration in which a ventilation hole 511 is provided in an installation space 510 as shown in the left diagram of FIG. 8B, and further, as shown in the right diagram of FIG. By covering and sealing the installed surface with the transparent film 512 having a high degree of airtightness, the possibility of dew condensation using the temperature/humidity sensor 111 can be determined with high accuracy.

損傷境界曲線データが被梱包物50そのもののデータの場合には、図8(C)右図に示すように被梱包物50に直接にと、梱包箱51の設置空間510に、それぞれ検知演算処理装置10A、10Bを設置する構成とすることができる。この場合、検知演算処理装置10Aと10Bが、それぞれのブルートゥース通信部12でブルートゥース通信を介して接続され、検知演算処理装置10Aからのデータが検知演算処理装置10Bの表示部14に表示される。 When the damage boundary curve data is the data of the object to be packed 50 itself, as shown in the right diagram of FIG. It can be configured to install the devices 10A and 10B. In this case, the detection processing units 10A and 10B are connected via Bluetooth communication by the respective Bluetooth communication units 12, and the data from the detection processing unit 10A is displayed on the display unit 14 of the detection processing unit 10B.

次に、ステップ2において検知演算処理装置10の開始ボタン160(図2(A)参照)を押して、検知演算処理を開始する。荷物52の状態で開始ボタン160を押すと、静止状態で加速度センサ110から出力される3軸(X,Y,Z)それぞれの加速度値を制御部13で0として記憶部15に加速度初期値として記録する。同時に温湿度センサ111から出力される温度、相対湿度を記憶部15に温湿度の初期値として記録する。検知演算処理装置10には荷物52の識別情報である荷物情報150、品質管理情報152の初期情報等がQRコードで表示される。 Next, in step 2, the start button 160 (see FIG. 2A) of the detection processing unit 10 is pressed to start the detection processing. When the start button 160 is pressed in the state of the cargo 52, the acceleration values of the three axes (X, Y, Z) output from the acceleration sensor 110 in the stationary state are set to 0 by the control unit 13 and stored in the storage unit 15 as initial acceleration values. Record. At the same time, the temperature and relative humidity output from the temperature/humidity sensor 111 are recorded in the storage unit 15 as initial values of the temperature/humidity. The detection processing unit 10 displays package information 150, which is identification information of the package 52, initial information of quality control information 152, and the like, in the form of a QR code.

ステップ3において、検知演算処理装置10の演算部130が、加速度センサ110により検知された検知値を演算し、管理閾値を超え、損傷発生の可能性、及び/又は横倒し発生の可能性があるかを判断する。また、検知部11が温湿度センサ111を備える場合には、結露発生の可能性があるかを判断する。管理閾値を超えていた場合(YESの場合)には、ステップ4に進み、管理閾値を超えていない場合には、検知を継続し、ステップ5に進む。 In step 3, the calculation unit 130 of the detection processing unit 10 calculates the detection value detected by the acceleration sensor 110, and determines whether there is a possibility of damage occurrence and/or sideways occurrence exceeding the control threshold value. to judge. Also, when the detection unit 11 includes the temperature/humidity sensor 111, it is determined whether there is a possibility of dew condensation. If the control threshold is exceeded (YES), the process proceeds to step 4, and if the control threshold is not exceeded, the detection continues and the process proceeds to step 5.

ステップ4において、警告(アラート)の内容を含んだ品質管理情報152が更新される。その際、検知演算処理装置10の通信部12からブルートゥースによる無線通信で、付近のトラック60の運転手等の携帯端末装置30に警告情報を表示させることもできる。ステップ4の後は、ステップ2に戻り、新たなQRコードを生成して表示し、検知を継続する。 In step 4, the quality control information 152 containing the contents of the warning (alert) is updated. At that time, the warning information can be displayed on the portable terminal device 30 of the driver of the nearby truck 60 or the like by wireless communication using Bluetooth from the communication unit 12 of the detection processing unit 10 . After step 4, return to step 2 to generate and display a new QR code to continue detection.

ステップ5において、検知演算処理装置10の電池切れ又は設定時刻による測定終了又は終了ボタン161(図2(A)参照)が押された否かを判断する。電池切れ又は設定時刻による測定終了又は終了ボタン161が押された場合(YESの場合)には終了し、検知演算処理装置10の一連の処理が終了する。電池切れ等でない場合(NOの場合)には、ステップ2に戻り、現状のQRコードを表示し、検知を継続する。なお、検知演算処理装置10の検知が終了した後にも、最終状態の品質管理情報152を示すQRコードは表示され続ける。また、検知演算処理装置10の検知が終了した後は、梱包箱51から検知演算処理装置10を外して、再度初期設定を行い、他の荷物50の梱包箱51に再利用することもできる。 In step 5, it is determined whether the measurement end button 161 (see FIG. 2A) has been pressed due to the dead battery of the detection processor 10 or the set time. If the battery runs out or the end of measurement due to the set time or the end button 161 is pressed (in the case of YES), the process ends, and the series of processes of the detection processing unit 10 ends. If the battery is not dead (NO), the process returns to step 2, the current QR code is displayed, and detection is continued. Note that the QR code indicating the quality control information 152 in the final state continues to be displayed even after the detection by the detection processor 10 is finished. Further, after the detection by the detection processing unit 10 is completed, the detection processing unit 10 can be removed from the packing box 51, the initial setting can be performed again, and the packaging box 51 for another package 50 can be reused.

〔携帯端末装置30の処理手順〕
次に携帯端末装置30の処理手順を、図11と図13を用いて説明する。図13は、携帯端末装置30の動作を表す処理手順の説明図である。
[Processing procedure of mobile terminal device 30]
Next, a processing procedure of the mobile terminal device 30 will be described with reference to FIGS. 11 and 13. FIG. FIG. 13 is an explanatory diagram of a processing procedure representing the operation of the mobile terminal device 30. As shown in FIG.

ステップ11において、携帯端末装置30のユーザが物流管理システム100を実行するための専用アプリを起動する。専用アプリをダウンロードしていない場合には所定のサーバから専用アプリをダウンロードした後で、専用アプリを起動する。 At step 11 , the user of the mobile terminal device 30 activates a dedicated application for executing the physical distribution management system 100 . If the dedicated application has not been downloaded, the dedicated application is downloaded from a predetermined server, and then the dedicated application is started.

ステップ12において、検知演算処理装置10のQRコードを携帯端末装置30の撮像部31で撮像し、荷物情報150と品質管理情報152の初期情報を読み取る。具体的には、図11の専用アプリ画面が表示され、「スキャン」をタッチすることにより撮像モードになり撮像部31でQRコードを読み取る。「データ確認」をタッチすると、例えば、図6(A)~(E)に示すような荷物情報と品質情報に位置情報が加わった品質情報及び設定した測定方法の情報等が確認できる。 In step 12, the QR code of the detection processor 10 is imaged by the imaging unit 31 of the mobile terminal device 30, and the initial information of the package information 150 and the quality control information 152 is read. Specifically, the dedicated application screen of FIG. 11 is displayed, and by touching "scan", the imaging mode is set and the imaging unit 31 reads the QR code. By touching "data confirmation", for example, it is possible to confirm the parcel information and the quality information in which the position information is added to the quality information as shown in FIGS.

続けてステップ13において、輸送物の荷物情報150と品質管理情報152と、携帯端末装置30の情報を合わせた統合情報を生成する。そして、ステップ14において、その統合情報を、ネットワーク通信部32を介してクラウドサーバ40に送信する。具体的には、図11の専用アプリ画面の「データ送信」をタッチすることでクラウドサーバ40へ情報を送信できる。 Subsequently, in step 13, integrated information is generated by combining the parcel information 150 and quality control information 152 of the transported item, and the information of the portable terminal device 30. FIG. Then, in step 14 , the integrated information is transmitted to the cloud server 40 via the network communication section 32 . Specifically, the information can be transmitted to the cloud server 40 by touching "data transmission" on the dedicated application screen of FIG.

次にステップ15において、検知演算処理装置10からのブルートゥースによる無線通信により、警告状態である旨(警告通知)を受信したか否か判断する。警告通知を受信した場合(YESの場合)にはステップ12に戻り、再度QRコードを読み取り、ステップ13~15の工程を実行する。警告通知を受信していない場合(NOの場合)にはステップ16に進む。 Next, in step 15, it is determined whether or not a warning state (warning notification) has been received from the detection processing unit 10 via Bluetooth wireless communication. If the warning notification is received (if YES), the process returns to step 12, the QR code is read again, and steps 13-15 are executed. If no warning notification has been received (NO), the process proceeds to step 16 .

ステップ16では、ブルートゥースによる無線通信を受信していない場合においても、運送中の激しい振動等で警告状態が疑われる場合があるか否かを判断する。警告状態が疑われる場合(YESの場合)にはステップ12に戻り、再度QRコードを読み取り、ステップ13~16の工程を実行する。警告状態が疑われない場合(NOの場合)には携帯端末装置30の一連の処理が終了する。なお、警告状態が疑われない場合であっても、念のため再度QRコードを読み取り、ステップ13、14の工程を繰り返してもよい。 In step 16, it is determined whether or not there is a possibility that a warning state may occur due to severe vibrations during transportation, even when wireless communication by Bluetooth is not received. If the warning state is suspected (YES), return to step 12, read the QR code again, and perform steps 13-16. If the warning state is not suspected (NO), the series of processes of the mobile terminal device 30 ends. Even if the warning state is not suspected, the QR code may be read again just in case, and steps 13 and 14 may be repeated.

以上説明したように、本発明の検知演算処理装置は、装置単体で情報処理(エッジコンピューティング)を行うことで、加速度、温湿度などの物理量の検知だけではなく損傷、結露等の輸送事故となる事象発生の可能性をリアルタイムに把握できるため、損傷した貨物の輸送中止など、様々な意志決定を迅速に行うことができる。また、検知演算処理装置及び検知演算処理装置を使用した物流管理システムは、前述のように構成されているため、物流品質の維持改善を求めるユーザに対して安価で手軽に提供できる。 As described above, the detection arithmetic processing device of the present invention performs information processing (edge computing) by itself, so that it not only detects physical quantities such as acceleration, temperature and humidity, but also transport accidents such as damage and condensation. Since it is possible to grasp the possibility of occurrence of such an event in real time, it is possible to quickly make various decisions such as stopping transportation of damaged cargo. Moreover, since the detection processor and the physical distribution management system using the detection processor are configured as described above, they can be easily provided at a low cost to users who seek maintenance and improvement of physical distribution quality.

さらに、本発明の物流管理システムによると、検知演算処理装置と携帯端末装置側で情報処理を行うことで、クラウドサーバに大きな処理負荷をかけずに、倉庫への入出庫管理システムと輸送状況管理システムを一体化して管理することができる。クラウドサーバへ送信するデータ量を必要最小限にすることで、通信ネットワークやクラウドサーバでの処理の負荷を軽減し、社会課題であるIT機器及びIT機器関連設備による消費電力量の急増の緩和に貢献できる。 Furthermore, according to the physical distribution management system of the present invention, by performing information processing on the side of the detection arithmetic processing unit and the mobile terminal device, it is possible to manage the arrival and departure of warehouses and the transportation status without imposing a large processing load on the cloud server. Systems can be integrated and managed. By minimizing the amount of data sent to the cloud server, the processing load on the communication network and cloud server is reduced, and the rapid increase in power consumption by IT equipment and IT equipment-related equipment, which is a social issue, is mitigated. can contribute.

なお、上述した実施例の検知演算処理装置及び検知演算処理装置を使用した物流管理システムは、一例であり、その構成は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変更可能である。 It should be noted that the detection processor and the physical distribution management system using the detection processor of the embodiment described above are examples, and the configuration thereof can be changed as appropriate without departing from the gist of the invention.

本発明の検知演算処理装置は、損傷、結露等の物流事故の可能性をリアルタイムに把握できるため、発電設備、航空・宇宙機器などの大型機器から、精密機器、回路基板、半導体などの電子部品、医薬品、食料品など様々な輸送管理が必要な分野で使用することが可能である。 Since the detection arithmetic processing unit of the present invention can grasp the possibility of logistics accidents such as damage and condensation in real time, it can detect large equipment such as power generation equipment, aerospace equipment, precision equipment, circuit boards, electronic parts such as semiconductors. , pharmaceuticals, foodstuffs, and other fields that require transportation management.

10,10A,10B…検知演算処理装置、11…検知部、12…通信部、13…制御部、14…表示部、15…記憶部、16…入力部、17…電源部、18…出力部(端子部)、19…外箱、20…端末装置、21…入力部、22…ネットワーク通信部、23…制御部、24…記憶部、25…表示部、26…出力部、27…シリアル通信部、29…USBケーブル、30…携帯端末装置、31…撮像部、32…ネットワーク通信部、33…制御部、34…表示部、35…記憶部、36…入力部、37…出力部、38…GPS受信部、39…ブルートゥース通信部、40…クラウドサーバ、50…被梱包物、51…梱包箱、52…荷物、60…トラック、70…工場、80…倉庫、81…倉庫内サーバ装置、90…充電用USBバッテリー、100…物流管理システム、110…加速度センサ、111…温湿度センサ、117…電源、130…演算部、131…表示制御部、132…ROM,RAM、133…回路基板、150…荷物情報、151…測定設定情報、152…品質管理情報、160…開始ボタン、161…終了ボタン、301…スピーカー、510…設置空間、511…通気孔、512…透明フィルム。

DESCRIPTION OF SYMBOLS 10, 10A, 10B... Detection arithmetic processing unit, 11... Detection part, 12... Communication part, 13... Control part, 14... Display part, 15... Storage part, 16... Input part, 17... Power supply part, 18... Output part (terminal unit) 19 outer case 20 terminal device 21 input unit 22 network communication unit 23 control unit 24 storage unit 25 display unit 26 output unit 27 serial communication Part 29... USB cable 30... Portable terminal device 31... Imaging unit 32... Network communication unit 33... Control unit 34... Display unit 35... Storage unit 36... Input unit 37... Output unit 38 GPS receiver 39 Bluetooth communication unit 40 Cloud server 50 Object to be packed 51 Packing box 52 Baggage 60 Truck 70 Factory 80 Warehouse 81 In-warehouse server device 90... USB battery for charging, 100... Logistics management system, 110... Acceleration sensor, 111... Temperature/humidity sensor, 117... Power supply, 130... Calculation unit, 131... Display control unit, 132... ROM, RAM, 133... Circuit board, 150...Package information, 151...Measurement setting information, 152...Quality control information, 160...Start button, 161...End button, 301...Speaker, 510...Installation space, 511...Ventilation hole, 512...Transparent film.

Claims (11)

少なくとも検知部と、通信部と、制御部と、表示部と、記憶部と、入力部と、電源部と、を備え、輸送物に取り付け可能な検知演算処理装置であって、
前記検知部は、加速度センサを備え、
前記通信部は、前記輸送物を識別する荷物情報と、品質管理情報の初期情報と、前記輸送物の管理閾値を含んだ測定設定情報と、を受信し、
前記制御部は、
前記加速度センサにより検出された検知値を演算し、前記管理閾値を超えた場合に、損傷発生の可能性ありと判断する演算部と、
前記荷物情報と前記品質管理情報の初期情報を含むコード画像を生成して表示し、前記演算部により前記検知値が前記損傷発生の可能性ありと判断される場合に、前記品質管理情報の初期情報を、前記損傷発生の可能性がある警告情報に書き換えた前記品質管理情報を示すコード画像を生成し、表示させる表示制御部と、を備え、
前記表示部は、前記コード画像を表示し、
前記記憶部は、前記荷物情報と、前記測定設定情報と、前記品質管理情報と、
を格納することを特徴とする検知演算処理装置。
A detection arithmetic processing device that includes at least a detection unit, a communication unit, a control unit, a display unit, a storage unit, an input unit, and a power supply unit, and is attachable to a transported object,
The detection unit includes an acceleration sensor,
The communication unit receives package information for identifying the transported item, initial information on quality control information, and measurement setting information including a management threshold for the transported item,
The control unit
A computing unit that computes the detection value detected by the acceleration sensor and determines that there is a possibility of damage occurring when the control threshold value is exceeded;
generating and displaying a code image including the parcel information and the initial information of the quality control information; a display control unit that generates and displays a code image showing the quality control information in which the information is rewritten as warning information that may cause damage,
The display unit displays the code image,
The storage unit stores the parcel information, the measurement setting information, the quality control information,
A detection processing unit, characterized in that it stores:
請求項1に記載の検知演算処理装置において、荷物又は被梱包物が受ける衝撃の強さの限界を確認するための試験で評価された試験データにより作成された損傷境界曲線を用いて前記管理閾値が設定されることを特徴とする検知演算処理装置。 2. In the detection processing unit according to claim 1, the control threshold value is calculated using a damage boundary curve created by test data evaluated in a test for confirming the limit of the strength of impact received by the package or the object to be packed. is set. 請求項1又は2に記載の検知演算処理装置において、輸送物である梱包箱に3軸(X,Y,Z)を合わせて設置され、設置状態で前記加速度センサの3軸(X,Y,Z)がそれぞれ0値に設定され、前記演算部は更に、前記加速度センサの3軸のいずれか一つの軸が重力加速度値になった場合に、横倒し発生の可能性有りと判断し、前記表示制御部は更に、前記品質管理情報の初期情報を、横倒し発生の可能性がある警告情報に書き換えた品質管理情報を示すコード画像を生成し、前記表示部は、前記コード画像を表示することを特徴とする検知演算処理装置。 3. The detection arithmetic processing device according to claim 1, wherein the three axes (X, Y, Z) of the acceleration sensor are aligned with the packing box, which is a transport object, and the three axes (X, Y, Z) of the acceleration sensor are installed in the installed state. Z) are each set to a value of 0, and the computing unit further determines that there is a possibility of overturning when any one of the three axes of the acceleration sensor becomes the gravitational acceleration value, and displays the The control unit further generates a code image indicating quality control information in which the initial information of the quality control information is rewritten to warning information about the possibility of overturning, and the display unit displays the code image. A detection processing unit characterized by: 請求項1~3のいずれかに記載の検知演算処理装置において、前記検知部は、更に温湿度センサを備え、前記通信部は露点温度換算表情報を受信し、設置状態で梱包箱内の温度及び相対湿度それぞれを検知し、前記演算部は前記露点温度換算表と前記検知値から露点温度を算出し、運用中に前記露点温度を下回る温度が前記温湿度センサより検出された場合は、結露発生の可能性有りと判断し、前記表示制御部は更に、前記品質管理情報の初期情報を、結露発生の可能性がある警告情報に書き換えた品質管理情報を示すコード画像を生成し、前記表示部は、前記コード画像を表示することを特徴とする検知演算処理装置。 4. The detection arithmetic processing device according to claim 1, wherein the detection unit further comprises a temperature and humidity sensor, the communication unit receives dew point temperature conversion table information, and the temperature inside the packaging box in the installed state and relative humidity, and the computing unit calculates the dew point temperature from the dew point temperature conversion table and the detected value, and when the temperature and humidity sensor detects a temperature below the dew point temperature during operation, condensation Determining that there is a possibility of condensation, the display control unit further generates a code image showing quality control information in which the initial information of the quality control information is rewritten to warning information that condensation may occur, and displays the The detection arithmetic processing device, wherein the part displays the code image. 請求項1~4のいずれかに記載の検知演算処理装置において、前記表示部は、電子ペーパーディスプレイで構成されていることを特徴とする検知演算処理装置。 5. The detection arithmetic processing device according to claim 1, wherein said display unit comprises an electronic paper display. 請求項1~5のいずれかに記載の検知演算処理装置において、前記コード画像は、QRコード(登録商標)であることを特徴とする検知演算処理装置。 6. The detection arithmetic processing device according to claim 1, wherein said code image is a QR code (registered trademark). 請求項3に記載の検知演算処理装置において、前記演算部により前記検知値が前記損傷発生の可能性又は前記横倒し発生の可能性がある場合に、前記通信部は、ブルートゥース(登録商標)による無線通信によって警告情報を送信することを特徴とする検知演算処理装置。 4. The detection arithmetic processing device according to claim 3, wherein when the detection value by the arithmetic unit indicates the possibility of occurrence of damage or the possibility of occurrence of overturning, the communication unit outputs a wireless A detection arithmetic processing device characterized by transmitting warning information by communication. 請求項4に記載の検知演算処理装置において、前記演算部により前記検知値が結露発生の可能性がある場合に、前記通信部は、ブルートゥース(登録商標)による無線通信によって警告情報を送信することを特徴とする検知演算処理装置。 5. The detection arithmetic processing device according to claim 4, wherein the communication unit transmits warning information by wireless communication using Bluetooth (registered trademark) when the detection value by the calculation unit indicates that there is a possibility that dew condensation may occur. A detection processing unit characterized by: 請求項1~のいずれかの検知演算処理装置と、端末装置と、携帯端末装置と、クラウドサーバと、が通信ネットワークを介して接続可能である物流管理システムであって、
前記端末装置は、
前記輸送物の前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を格納する記憶部と、
前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を前記検知演算処理装置に送信する通信部と、
を備え、
前記携帯端末装置は、
前記検知演算処理装置の前記表示部に表示される前記コード画像を読み取る撮像部と、
前記コード画像を読み取って得られた前記荷物情報と前記品質管理情報、及び前記携帯端末装置が取得した位置情報とを合わせた統合情報を生成する制御部と、
前記コード画像と、前記統合情報を表示する表示部と、
前記クラウドサーバと前記統合情報の送受信を行う通信部と、
を備え、
前記クラウドサーバは、
前記携帯端末装置と、前記統合情報の送受信を行う通信部と、
前記統合情報を格納する記憶部と、
を備えることを特徴とする物流管理システム。
A physical distribution management system in which the detection arithmetic processing device according to any one of claims 1 to 8 , a terminal device, a mobile terminal device, and a cloud server can be connected via a communication network,
The terminal device
a storage unit for storing the parcel information of the transportation object, the initial information of the quality control information, and the measurement setting information;
a communication unit that transmits the parcel information, the initial information of the quality control information, and the measurement setting information to the detection processor;
with
The mobile terminal device
an imaging unit that reads the code image displayed on the display unit of the detection processing unit;
a control unit that generates integrated information combining the parcel information and the quality control information obtained by reading the code image, and the location information obtained by the mobile terminal device;
a display unit that displays the code image and the integrated information;
a communication unit that transmits and receives the integrated information to and from the cloud server;
with
The cloud server is
the portable terminal device; a communication unit that transmits and receives the integrated information;
a storage unit that stores the integration information;
A physical distribution management system comprising:
請求項1~のいずれかの検知演算処理装置と、携帯端末装置と、クラウドサーバと、が通信ネットワークを介して接続可能である物流管理システムであって、
前記携帯端末装置は、前記輸送物の前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を格納する記憶部と、
前記荷物情報と、前記品質管理情報の初期情報と、前記測定設定情報と、を前記検知演算処理装置に送信する通信部と、
前記検知演算処理装置の前記表示部に表示される前記コード画像を読み取る撮像部と、
前記コード画像を読み取って得られた前記荷物情報と前記品質管理情報、及び前記携帯端末装置が取得した位置情報とを合わせた統合情報を生成する制御部と、
前記コード画像と、前記統合情報を表示する表示部と、
を備え、
前記携帯端末装置の前記通信部によって、前記クラウドサーバと前記統合情報の送受信が行われ、
前記クラウドサーバは、
前記携帯端末装置と、前記統合情報の送受信を行う通信部と、
前記統合情報を格納する記憶部と、
を備えることを特徴とする物流管理システム。
A physical distribution management system in which the detection arithmetic processing device according to any one of claims 1 to 8 , a mobile terminal device, and a cloud server can be connected via a communication network,
The portable terminal device includes a storage unit that stores the parcel information of the transportation object, the initial information of the quality control information, and the measurement setting information;
a communication unit that transmits the parcel information, the initial information of the quality control information, and the measurement setting information to the detection processor;
an imaging unit that reads the code image displayed on the display unit of the detection processing unit;
a control unit that generates integrated information combining the parcel information and the quality control information obtained by reading the code image, and the location information obtained by the mobile terminal device;
a display unit that displays the code image and the integrated information;
with
The communication unit of the mobile terminal device transmits and receives the integrated information to and from the cloud server,
The cloud server is
the portable terminal device; a communication unit that transmits and receives the integrated information;
a storage unit that stores the integration information;
A physical distribution management system comprising:
請求項9又は10に記載された物流管理システムにおいて、更に、輸送物が保管される倉庫の倉庫内サーバ装置と、前記倉庫内サーバ装置と倉庫内ネットワークを介して繋がる前記携帯端末装置と、を備え、前記クラウドサーバの通信部は更に、前記倉庫内サーバ装置を介して前記携帯端末装置と前記統合情報の送受信を行うことを特徴とする物流管理システム。 11. The physical distribution management system according to claim 9 or 10 , further comprising: an in-warehouse server device in a warehouse where transported goods are stored; and said mobile terminal device connected to said in-warehouse server device via an in-warehouse network. A physical distribution management system, wherein the communication unit of the cloud server further transmits and receives the integrated information to and from the portable terminal device via the intra-warehouse server device.
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