JP3561801B2 - Verification information calculation system, verification information calculation device, computer program, and recording medium - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、集合住宅等の建物に付設される排水管路において、該排水管路の適正に関する検証に供することができる検証情報(許容流量、管路内空気圧の予測値)を算出するための検証情報算出システム、該システムに用いる検証情報算出装置、コンピュータを前記検証情報算出装置として機能させるためのコンピュータプログラム、及び該コンピュータプログラムを記録する記録媒体に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図16は、集合住宅における排水管路の構成の代表例を示す模式図である。図16に示す排水管路は、HASS(空気調和・衛生工学会規格)218の「排水能力試験法」に規定されている標準的な形態であって、14階層の高層住宅の例を示し、各階を“F”付きの数字で示している。一般に集合住宅における排水管路は、住宅建物の上下方向の略全体に亘って貫通する「立管系」と、該立管系の下端部(脚部)に脚部ベンドBを介して連結され、水平方向へ這わせた「横主管系」との2つの配管系から構成されている。
【0003】
立管系は、1本が各階の階高に略一致させた長さを有し、主に上下方向へ一列に各階に配置された複数の立管10,10,…と、最上層階の立管10の上端部に給気用として連結された伸頂通気管11と、各階の住戸の便所,流し,浴室,洗面所,及び洗濯場等に連結された横枝管12,12,…と、各階の横枝管12を、対応する階の2本の立管10,10の継ぎ目に合流させるための継手13,13,…とから主として構成されている。但し、最下層階の継手13及び脚部ベンドBの間には、適宜長さ(図11において階高より短い)の立管10が介在されている。また、各住戸の便所,流し,浴室,洗面所,及び洗濯場等の排水口の直下の横枝管12の部分には、S字状等に屈曲されたトラップと呼ばれる管部材が通常介装されている。該トラップは、この途中に滞留する水によって排水口側と立管10との空気の流入出を封止するものである。
【0004】
一方、横主管系は、主に水平方向に沿って配された1本又は複数本の横主管20と、該横主管20の下流端に配され、公共下水路への合流点となる排水桝(図示せず)とから主に構成されている。
【0005】
以上の如く構成された集合住宅用の排水管路において、各住戸からの排水は、その住戸の横枝管12,12,…から各階の継手13,13,…を介してその下層階側の立管10,10,…内へ流入する。流入した排水は重力により自然落下(流下)して脚部ベンドBにて流下速度が低減されつつ横主管20を水平方向へ流れ、その流速を更に低減されて前述した排水桝へと排出されるようになっている。また、このような排水の流れに伴って排水管内の空気が排水の流下方向へ流れ、これにより伸頂通気管11から吸引された外気が、立管10,10,…、脚部ベンドB、横主管20へと流れる。
【0006】
ところで、排水管内の空気は前述の如く排水の流下方向へ流れるが、排水の流入部では、排水が前記空気が通過する空間を塞ぐように流入するため、空気の通流が阻害され、これによって上層階では排水管内の空気圧(排水管内圧力)が負圧となる傾向がある。また、最下層階に近い階では、脚部ベンドBが空気の通流を阻害するため、これと反対に正圧となる傾向がある。
【0007】
このように、負圧となった階においては、横枝管12に接続された便器等の接続器具(接続機器)のトラップに溜まっている水が立管10,10,…側へ吸引されて一時的に減少し、また、正圧となった階においては、トラップから排水が住戸側へ逆流することにより、立管10内を流れる排水等の臭気、害虫、有毒ガス等が住戸側へ漏れる可能性がある。
【0008】
従って、集合住宅等の建物に付設する排水管路は、空気圧の影響を十分に考慮し、トラップ内の水が吸引されてトラップ内から立管10側へ流入したり、住戸側へ押し出されて噴出したりすること(以下、トラップの破封という)がないようにしなければならない。これは、横枝管12,12,…に接続される接続器具の種類及び個数等により与えられる負荷流量を上回る許容流量を有する排水管路とする、又は、負荷流量に相当するだけの排水を流下させた場合の排水管路内の空気圧の最大値及び最小値が、トラップの破封を生じさせない範囲内(許容圧力を超えない範囲内)となる排水管路とすることにより達成される。
【0009】
ところで現在の排水管路の設計手順は、排水管系統図及び間取図をもとにして単位管路に分割し、HASS206の「集合住宅の排水負荷計算法」に基づいて各階の接続器具の種類及び数量等に応じて立管系及び横主管系の負荷流量を演算する。演算した立管系の負荷流量を上回る許容流量の立管系をHASS218に示されている試験方法をもとに選定し、HASS206の横主管系の許容流量から横主管系の管径を算出する。次に、HASS218には最も基本的な直線状の配管(標準配管)に関する立管系についてのみしか示されていないため、排水管路に変形配管がある場合は、該変形配管の影響を考慮し、必要があれば接続器具等を選択し直してHASS206の横主管系の負荷流量を再演算し、再演算結果に基づいた負荷流量を許容することが可能なように横主管系の管径を決定するようになっている。
【0010】
しかし上述したHASS規格は、排水管路を構成する配管部材の種類、及び複数の配管部材で構成された変形を有する排水管路の形状等、空気圧を変化させる他の変化要因について考慮されていない。従って、このような変化要因を考慮した立管系を選択する際には、従来は選択者の経験及び勘に基づくところが多大であった。しかしながら、選択者の個々人によって選択基準が異なる可能性があり、設計された排水管路、又は、既に付設されている排水管路の適正の検証において、安定した信頼性を確保することが困難であるという問題が生じている。
【0011】
このように、特に変形配管を有する排水管路に関しては、例えば設計段階において空気圧の問題を正確に予測することは非常に困難であるという事情から、現在では施工対象となる排水管路を実験塔を用いて組み立て、組み立てた排水管路内に様々な排水条件下で実際に排水を流して空気圧の問題を検証する試みがなされている。この検証方法にあっては、施工する排水管路と同一形態の排水管路を用いて確認することができるため、検証結果が非常に正確であるという利点がある。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上述した如き従来の排水管路の検証方法においては、実験塔に実際に排水管路の全体を組み立てる必要があり、特に、実験結果に何らかの空気圧に関する問題が発生した場合には、別の排水管路を組み立て直して排水実験を繰り返す必要があり、その手間及びコストが甚大であった。
【0013】
本発明は、上述した如き事情に鑑みてなされたものであり、インターネット等の通信回線を介して互いに通信可能に接続されるホストコンピュータなどの算出装置、及び、パーソナルコンピュータ又はPDA等の情報入力装置を備え、前記情報入力装置は、対象となる排水管路に関して複数の排水継手の中から1つの排水継手に係る情報を選択し、選択された排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を少なくとも含む、許容流量に影響を及ぼす第1要因情報を受け付け、受け付けた第1要因情報を通信回線を介して算出装置へ送信し、該算出装置は、第1要因情報及び許容流量を関連付ける関連付け情報を予め記憶しており、情報入力装置から送信された第1要因情報を受信し、受信した第1要因情報及び関連付け情報に基づいて許容流量を算出する。
【0014】
関連付け情報としては、例えば、種々の排水管路について予め排水実験を実施し、該排水実験に基づいて導き出した、前記第1要因情報をパラメータとする許容流量に関する演算式を用いることができ、この場合、算出装置は、受信した第1要因情報を代入して前記演算式を解くことにより許容流量を算出する。また、前記演算式に種々の第1要因情報を予め代入した結果をデータベース化した場合は、該データベースを参照し、受け付けた第1要因情報に関連付けられた許容流量を取得する。更に、実際に種々の排水実験を行い、第1要因情報及び許容流量の対応に関してデータベース化するなど、演算式によらない様々の方法によっても第1要因情報及び許容流量を関連付けておき、算出装置は、受信した第1要因情報に基づいて許容流量を取得する。
【0015】
これにより、前述した如く選択者個人の経験及び勘によることなく、また、設計毎に排水管路の全体を実際に組み立てる必要がなく、設計に係る排水管路、又は、既に建物に付設された排水管路等、対象となる排水管路に関する許容流量、即ち、排水管路の適正検証に供する許容流量について、より正確な値を取得することが可能であり、更に、許容流量を取得するために必要な第1要因情報は通信機能を有するパーソナルコンピュータ,PDA等の情報入力装置にて入力し、許容流量を取得するのはホストコンピュータ等の算出装置にて行うため、場所の制限なく何処でも排水管路を検証すべく許容流量を算出し取得することができる検証情報算出システム、該システムに用いる検証情報算出装置、コンピュータを該装置として機能させるためのコンピュータプログラム、及び該コンピュータプログラムを記録する記録媒体を提供することを目的とする。
【0016】
また、本発明は、インターネット等の通信回線を介して互いに通信可能に接続されるホストコンピュータなどの算出装置、及び、パーソナルコンピュータ又はPDA等の情報入力装置を備え、前記情報入力装置は、対象となる排水管路に関して複数の排水継手の中から1つの排水継手に係る情報を選択し、選択された排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を少なくとも含む、管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報を受け付け、受け付けた第2要因情報を通信回線を介して算出装置へ送信し、該算出装置は、第2要因情報及び管路内圧力を関連付ける関連付け情報を予め記憶しており、情報入力装置から送信された第2要因情報を受信し、受信した第2要因情報及び関連付け情報に基づいて管路内圧力を取得する。
【0017】
これにより、前述した如く選択者個人の経験及び勘によることなく、また、設計毎に排水管路の全体を実際に組み立てる必要がなく、設計に係る排水管路、又は、既に建物に付設された排水管路等、対象となる排水管路に関する管路内圧力、即ち、排水管路の適正検証に供する管路内圧力について、より正確な値を取得することが可能であり、更に、管路内圧力を取得するために必要な第2要因情報は通信機能を有するパーソナルコンピュータ,PDA等の情報入力装置にて入力し、管路内圧力を取得するのはホストコンピュータ等の算出装置にて行うため、場所の制限なく何処でも排水管路を検証すべく管路内圧力を算出し取得することができる検証情報算出システム、該システムに用いる検証情報算出装置、コンピュータを該装置として機能させるためのコンピュータプログラム、及び該コンピュータプログラムを記録する記録媒体を提供することを目的とする。
【0018】
また、算出装置にて取得した許容流量又は管路内圧力は、通信回線を介して情報入力装置へ送信され、該情報入力装置は受信した許容流量又は管路内圧力に係る情報をCRTディスプレイ等にて表示出力することにより、情報入力装置を扱うユーザは、情報入力装置を用いて入力を行うと供に、その結果得られる許容流量又は管路内圧力に関する情報をその場で出力して得ることができる検証情報算出システムを提供することを目的とする。
【0019】
また、情報入力装置にて情報入力者、即ち、利用者を識別することができるID及びパスワード等の識別情報の入力を受け付け、受け付けた識別情報を算出装置へ送信し、これを受信した算出装置は利用者の認証を行うことにより、使用を許可された正当な利用者のみが本システムを使用でき、データの改竄等を防止することができ、また、入力される情報、取得される情報等を、利用者毎に区別して管理することができる検証情報算出システムを提供することを目的とする。
【0020】
【課題を解決するための手段】
第1発明に係る検証情報算出システムは、受け付ける情報に基づいて立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出する算出装置と、該算出装置との間で通信回線を介して接続され、情報の入力を受け付ける情報入力装置とを備える検証情報算出システムにおいて、前記情報入力装置は、対象となる排水管路に関し、立管及び横枝管を接続することができる複数の排水継手のうちから1つの排水継手に係る情報を選択する手段と、選択された排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路の許容流量に影響を及ぼす第1要因情報を受け付ける手段と、受け付けた第1要因情報を、前記通信回線を介して前記算出装置へ送信する手段とを備え、前記算出装置は、第1要因情報及び許容流量を関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、第1要因情報を受信する手段と、受信した第1要因情報及び前記関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段とを備えることを特徴とする。
【0021】
第2発明に係る検証情報算出システムは、第1発明に係る検証情報算出システムにおいて、前記算出装置は更に、算出した許容流量に係る情報を前記通信回線を介して前記情報入力装置へ送信する手段を備え、前記情報入力装置は更に、前記通信回線を介して許容流量に係る情報を受信する手段と、受信した許容流量に係る情報を出力する手段とを備えることを特徴とする。
【0022】
第3発明に係る検証情報算出システムは、受け付ける情報に基づいて立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出する算出装置と、該算出装置との間で通信回線を介して接続され、情報の入力を受け付ける情報入力装置とを備える検証情報算出システムにおいて、前記情報入力装置は、対象となる排水管路に関し、立管及び横枝管を接続することができる複数の排水継手のうちから1つの排水継手に係る情報を選択する手段と、選択された排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報を受け付ける手段と、受け付けた第2要因情報を、前記通信回線を介して前記算出装置へ送信する手段とを備え、前記算出装置は、第2要因情報及び管路内圧力を関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、第2要因情報を受信する手段と、受信した第2要因情報及び前記関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段とを備えることを特徴とする。
【0023】
第4発明に係る検証情報算出システムは、第3発明に係る検証情報算出システムにおいて、前記算出装置は更に、算出した管路内圧力に係る情報を前記通信回線を介して前記情報入力装置へ送信する手段を備え、前記情報入力装置は更に、前記通信回線を介して管路内圧力に係る情報を受信する手段と、受信した管路内圧力に係る情報を出力する手段とを備えることを特徴とする。
【0024】
第5発明に係る検証情報算出システムは、第1乃至第4発明の何れかに記載の検証情報算出システムにおいて、前記情報入力装置は更に、情報入力者を識別することができる識別情報の入力を受け付ける手段と、受け付けた識別情報を前記通信回線を介して前記算出装置へ送信する手段とを備え、前記算出装置は更に、識別情報を受信する手段と、受信した識別情報に基づいて前記利用者の認証を行う手段とを備えることを特徴とする。
【0025】
第6発明に係る検証情報算出装置は、立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出するための検証情報算出装置において、通信回線を介して他の装置との間で接続する手段と、前記立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路に係る許容流量に影響を及ぼす第1要因情報と許容流量とを関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、前記通信回線を介して他の装置から第1要因情報を受信する手段と、受信した第1要因情報及び前記関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段とを備えることを特徴とする。
【0026】
第7発明に係る検証情報算出装置は、立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出するための検証情報算出装置において、通信回線を介して他の装置との間で接続する手段と、前記立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報と管路内圧力とを関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、前記通信回線を介して他の装置から第2要因情報を受信する手段と、受信した第2要因情報及び前記関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段とを備えることを特徴とする。
【0027】
第8発明に係るコンピュータプログラムは、立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る許容流量に影響を及ぼす第1要因情報と許容流量とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る許容流量を算出させるためのコンピュータプログラムにおいて、コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第1要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段として機能させることを特徴とする。
【0028】
第9発明に係るコンピュータプログラムは、立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報と管路内圧力とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る管路内圧力を算出させるためのコンピュータプログラムにおいて、コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第2要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段として機能させることを特徴とする。
【0029】
第10発明に係る記録媒体は、立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る許容流量に影響を及ぼす第1要因情報と許容流量とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る許容流量を算出させるためのコンピュータプログラムを記録したコンピュータでの読み取りが可能である記録媒体において、コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第1要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段として機能させるコンピュータプログラムを記録してあることを特徴とする。
【0030】
第11発明に係る記録媒体は、立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報と管路内圧力とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る管路内圧力を算出させるためのコンピュータプログラムを記録したコンピュータでの読み取りが可能である記録媒体において、コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第2要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段として機能させるコンピュータプログラムを記録してあることを特徴とする。
【0031】
第1発明,第6発明,第8発明,及び第10発明による場合は、情報入力装置にて第1要因情報を受け付け、受け付けた第1要因情報を通信回線を介して接続される算出装置(検証情報算出装置)へ送信し、該算出装置は、受信した第1要因情報及び関連付け情報に基づいて許容流量を取得することにより、選択者個人の経験及び勘によることなく、また、設計毎に排水管路の全体を実際に組み立てる必要がなく、排水管路の適正検証に供する許容流量について、より正確な値を取得することが可能であり、更に、場所の制限なく何処でも排水管路を検証すべく許容流量を算出し取得することができる検証情報算出システム、該システムに用いる検証情報算出装置、コンピュータを該装置として機能させるためのコンピュータプログラム、及び該コンピュータプログラムを記録する記録媒体を実現することができる。
【0032】
第2発明による場合は、算出装置にて取得した許容流量は、通信回線を介して情報入力装置へ送信され、該情報入力装置は受信した許容流量に係る情報をCRTディスプレイ等にて表示出力することにより、情報入力装置を扱うユーザは、情報入力装置を用いて入力を行うと供に、その結果得られる許容流量に関する情報をその場で出力して得ることができる検証情報算出システムを実現することができる。
【0033】
第3発明,第7発明,第9発明,及び第11発明による場合は、情報入力装置にて第2要因情報を受け付け、受け付けた第2要因情報を通信回線を介して接続される算出装置(検証情報算出装置)へ送信し、該算出装置は、受信した第2要因情報及び関連付け情報に基づいて管路内圧力を取得することにより、前述したのと同様に、選択者個人の経験及び勘によることなく、また、設計毎に排水管路の全体を実際に組み立てる必要がなく、排水管路の適正検証に供する管路内圧力について、より正確な値を取得することが可能であり、更に、場所の制限なく何処でも排水管路を検証すべく管路内圧力を取得することができる検証情報算出システム、該システムに用いる検証情報算出装置、コンピュータを該装置として機能させるためのコンピュータプログラム、及び該コンピュータプログラムを記録する記録媒体を実現することができる。
【0034】
第4発明による場合は、前述したのと同様に、算出装置にて取得した管路内圧力は、通信回線を介して情報入力装置へ送信され、該情報入力装置は受信した管路内圧力に係る情報をCRTディスプレイ等にて表示出力することにより、情報入力装置を扱うユーザは、情報入力装置を用いて入力を行うと供に、その結果得られる管路内圧力に関する情報をその場で出力して得ることができる検証情報算出システムを実現することができる。
【0035】
第5発明による場合は、情報入力装置にて情報入力者である利用者を識別することができる識別情報の入力を受け付け、受け付けた識別情報を算出装置へ送信し、これを受信した算出装置は利用者の認証を行うことにより、使用を許可された正当な利用者のみが本システムを使用でき、データの改竄等を防止することができ、また、入力される情報、取得される情報等を、利用者毎に区別して管理することができる検証情報算出システムを実現することができる。
【0036】
また、本発明においては、コンピュータを、前記検証情報算出装置として機能させるためのコンピュータプログラムを構成しているため、例えば、インターネット等を介してダウンロードした前記コンピュータプログラムをコンピュータに読み取らせ、読み取ったコンピュータプログラムをメインメモリにロードして実行することによって、以上に説明した如き検証情報算出装置として機能させることが可能である。
【0037】
更に、本発明においては、前記コンピュータプログラムを記録媒体に記録する構成としているため、この記録媒体をコンピュータに読み取らせて実行することによっても、以上に説明した如き検証情報算出装置として機能させることが可能である。
【0038】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
(実施の形態1)
図1は、本発明に係る検証情報算出システムに用いるコンピュータの実施の形態1における構成と、該コンピュータが接続されたネットワークの構成とを示すブロック図である。図中100は、本発明に係る検証情報算出装置を実現するコンピュータであり、該コンピュータ100は、後述する通信インタフェース(以下、通信I/F)104を介してLAN300に接続されている。該LAN300には、コンピュータ100をオンラインで利用することが可能に構成された他のコンピュータ210が接続されている。また、LAN300には、ルータ等から構成されたゲートウェイ装置400を介してインターネット500に接続されており、該インターネット500に接続された通信機能を有するパーソナルコンピュータ又は携帯用の情報端末装置(PDA)等である情報入力装置200からも、コンピュータ100をオンラインで利用することが可能に構成されている。
【0039】
コンピュータ100は、CPU101と、該CPU101に接続されたROM102,RAM103,通信I/F104,識別情報データベース(以下、識別情報DB)105,許容流量データベース(以下、許容流量DB)106,管路内圧力データベース(以下、管路内圧力DB)107,負荷流量データベース(以下、負荷流量DB)108,及び外部記憶読取部109とから構成されている。
【0040】
CPU101は、これに接続されたコンピュータ100のハードウェア各部を制御するだけでなく、ROM102に記憶されたコンピュータプログラム、及び例えば後述する外部記憶読取部109を介して読み取られ、RAM103にて一時的に記憶されたコンピュータプログラムを実行する。
【0041】
ROM102は、PROM,EPROM,又はマスクROM等からなり、本発明に係る検証情報算出装置が有する機能を実現するためのコンピュータプログラムを含む、様々なコンピュータプログラムが予め記憶している。
【0042】
RAM103は、SRAM等からなり、CPU101がコンピュータプログラムを実行する際に生じる一時的なデータを記憶する他、通信I/F104を介して送受信されるデータ等を一時的に記憶する。
【0043】
通信I/F104は、LAN300の1つのノードへ接続するためのインタフェースであり、これによってコンピュータ100をLAN300に接続された情報入力装置200,コンピュータ210を含む他の装置との間での通信を可能としている。また、通信I/F104として、モデム,ターミナルアダプタ等を備える構成としてもよい。
【0044】
識別情報DB105は、本実施の形態1に係る検証情報算出システムを使用することができる予め登録されたユーザについて、ID及びパスワード等の識別情報が記憶されている。
【0045】
許容流量DB106は、様々な形態をなす多数の排水管路について予め実験又はシミュレーション等を実施して得た排水管路の許容流量と、変形配管形態、立管規模(立管長さ、建物のフロア階数等)などの許容流量に影響を及ぼす要因となる要因情報とが、関連付けられてデータベース形式に記憶されている。即ち、許容流量及び要因情報が関連付けられた関連付け情報が、例えば参照テーブル形式にして記憶されている。
【0046】
管路内圧力DB107は、様々な形態をなす多数の排水管路について予め実験又はシミュレーション等を実施して得た排水管路を構成する部分(以下、単位管路)の管路内圧力と、変形配管形態,立管規模,負荷流量又は立管に接続された横枝管に取り付けられる接続器具(接続機器)の種類(各住戸の便所,流し,浴室,洗面所,及び洗濯場等)とその個数などの管路内圧力に影響を及ぼす要因となる要因情報とが、関連付けられてデータベース形式に記憶されている。即ち、管路内圧力と要因情報とが関連付けられた関連付け情報が、例えば参照テーブル形式にして記憶されている。
【0047】
負荷流量DB108は、横枝管に取り付けられる接続器具の種類及び個数など、排水管路の管路内圧力に影響を及ぼす負荷流量を決定する器具情報(機器情報)と、該器具情報により決定される負荷流量とが、関連付けられてデータベース形式に記憶されている。即ち、器具情報及び負荷流量が関連付けられた関連付け情報が、例えば参照テーブル形式にして記憶されている。
【0048】
外部記憶読取部109は、CD−ROM,DVD−ROM等の如き記録媒体109用のディスクドライブ装置であり、該ディスクドライブ装置に装填される記録媒体110からコンピュータプログラムを読み取り、RAM103にロードする。なお、ROM102として、PROM等の書き換え可能なものを用いている場合には、記録媒体110から読み取ったコンピュータプログラムを、RAM103に代えてROM102に記憶することができる。
【0049】
なお、本実施の形態1におけるコンピュータ100は上述した如く、CPU101に、ROM102,RAM103,通信I/F104,識別情報DB105,許容流量DB106,管路内圧力DB107,負荷流量DB108,及び外部記憶読取部109が全て接続されている場合について説明しているが、これに限られず、これらのうちの一又は複数のハードウェアを別のCPUに接続し、CPU101との間で通信可能に接続することにより構成してもよい。例えば、識別情報DB105,許容流量DB106,管路内圧力DB107,負荷流量DB108を夫々別のCPUに接続し、CPU101との間で通信可能に接続した構成とし、CPU101からの指示に応じて前記CPUに接続された夫々のデータベースに記録された情報が送信され、CPU101にて読み込まれるようにしてもよい。
【0050】
一方、情報入力装置200は、前述の如くパーソナルコンピュータ又はPDA等であり、キーボード又はマウス等の入力部201,CRTディスプレイ等の出力部202を備え、また、通信機能を搭載し、インターネット500を介して他の装置との間で通信可能に接続することができる構成となっている。
【0051】
ここで、排水管路の許容流量,管路内圧力に影響を及ぼす要因情報について説明する。図2は、排水管路を構成する各部分について許容流量,管路内圧力に影響を及ぼす配管形態を示す図表であり、図3は、図2に示す配管形態を示す模式図である。なお、特許請求の範囲において、排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を少なくとも含む許容流量に影響を及ぼすものを第1要因情報とし、排水継手に係る情報,負荷流量に係る情報,及び立管規模に係る情報を少なくとも含む管路内圧力に影響を及ぼすものを第2要因情報としているが、以下の説明では前記第要因情報及び第2要因情報をまとめて要因情報と記載し、許容流量及び/又は管路内圧力に影響を及ぼすものとして取り扱う。
【0052】
まず、図2に示す如く、例えば、立管系においては、伸頂通気管11,立管10,継手13,及び脚部ベンドB等の各配管部位(排水管路を構成する各部分)の形態によって、許容流量及び管路内圧力が影響を受けることが判っている。
【0053】
伸頂通気管11は、前述した如く、その開放端である通気口と最上層階の立管10とを連結する空気の導入路であり、その管径及び長さ等が、許容流量及び管路内圧力に影響を及ぼす。また、図3においては、1本の伸頂通気管11のみを示しているが、この他、通気ヘッダの使用及び有無等によっても許容流量及び管路内圧力が左右される。
【0054】
また、前記通気口は、空気の取入口となるものであって、最近の通気口では、屋上から上方へ突設されたものが一般的である。このような種類の通気口においては、その開口が上側を向いていることから、雨及びゴミ等の進入を防ぐために、開口にベントキャップ14と呼ばれるカバーが取り付けられる。従って、通気口からの空気の流入量は、通気口自体の管径にもよるが、これを覆うベントキャップ14との隙間の大きさにも影響される。つまり、通気口にあっては、ベントキャップ14の種類及び開口率等が、許容流量及び管路内圧力に影響を及ぼすのである。
【0055】
更に、傾斜した屋根を有した集合住宅等の建物が建設されることもあり、このような傾斜屋根には上述した如き形態では通気口を設けることができないことがある。そこで、建物の側壁から水平に突設させるが、このような構成の場合には、近傍の住宅に排水管路内の臭気等が漏れる虞がある。従って、このような場合には、開口部分に通気弁(図示せず)を設けて、所定の負圧が掛かると外気を吸入すべく開放され、それ以外のときには閉じるようになしてある。
【0056】
立管10では、主として、その管径及び長さ等によって許容流量及び管路内圧力が左右されるが、その長さは、フロア階数(図3においては14階)と、階高とに応じて定まる。階高は、図3に示す如く、通常の高層建物では2.7m(2700mm)が標準であるが、ホテル又はホール等では比較的高く、3.5m(3500mm)のものがある。従って、階高は、2.65m乃至3.5m程度のものが多い。
【0057】
また、高層建物によっては、立管10,10,…の一部を曲げ継手15,15によりクランク状に屈曲させる、所謂オフセットを設ける場合がある(図3中、11階及び12階の間を参照)。このようなオフセットも排水及び管内空気の流れを阻害するものであり、その影響度合は、オフセット部分の管径,上下位置,オフセット幅,曲げ継手15の種類,曲げ継手15,15間の長さ,及びバイパス通気管等によって左右される。なお、バイパス通気管は、排水が通る管路に通気を促進させる目的で排水管路の適宜箇所を接続する管路であって、その有無,接続箇所,及び管径等によってその許容流量及び管路内圧力に及ぼす影響は異なる。また、オフセットには、上述した如きクランク状に90゜屈曲させるものと、90゜よりも小さい角度で屈曲させるものがあり、その例を図3中、1階及び2階の間に曲げ継手16,16を用いて示してある。
【0058】
また、1つの立管系に、他の立管系からの排水を合流させる場合がある。このように、1つの建物に複数の立管系が設けられている場合もある。立管系の合流は、一方の立管系の下端を曲げ継手により屈曲させ、その屈曲させた先端部を、他の立管系の立管10に設けた合流継手17により接続するものである。このような合流の形態によっても、許容流量及び管路内圧力が左右され、その度合は、合流階,合流までの長さ,合流継手17の仕様,合流部管径,及びバイパス通気管等によって異なる。また、立管10,10,…の適宜のものをバイパス通気管で接続することも考えられる。
【0059】
また、立管10,10,…同士を接続するとともに、立管10及び横枝管12を接続するための継手13には、通常の合流継手の如き形態の在来継手と、立管10,10,…内を落下する排水を一方向へ螺旋状に回転させることによって管中心部に空気の流道路を生成するための誘導羽根が内装される等管路内空気圧変動を緩和するために特別な形態を備えた特殊排水継手(所謂、集合管等)とが少なくともあり、これらの仕様によって、また、これらの継手13が設けられない階(例えば、最下層階及び中層階等)によって許容流量及び管路内圧力は左右される。なお、継手13が設けられない階があるのは、例えば、他の立管系に横枝管12が接続されているからであって、継手13の無い階は、例えば、1階層飛び及び2階層飛び等として適用される場合もある。
【0060】
更に、脚部ベンドBの種類も様々あり、そのR寸法、形状,最下層階の横枝管12と横主管20との間の高さ等によって許容流量及び管路内圧力への影響は異なる。また、一般的には立管系と横主管系との管径は異なり、立管系を落下して脚部ベンドBに激突する排水の圧力を軽減するために、横主管系の方が管径を大きくされてある。従って、これらの管を接続するための脚部ベンドBは、その中途で拡径されて入口側より出口側の径が大きくなっている。このようなことも、許容流量及び管路内圧力に影響を及ぼす。
【0061】
一方、図2に示す如く、例えば、横主管系においても、横主管20及び排水桝等の各配管部位の形態によって許容流量及び管路内圧力が影響を受けることが判っている。
【0062】
より詳しくは、横主管20においても、立管系の他の部位と同様に、管径,長さ,合流,及びバイパス通気管が、許容流量及び管路内圧力に影響を及ぼす。更に、横主管20においては、排水を促す目的で一般的に流し勾配が付いているが、この勾配角度によっても許容流量及び管路内圧力を左右する。また、横主管20においては、水平面内にてクランク状に屈曲される、所謂、水平曲がり(図示せず)、及び図3に示す如く曲げ継手22,22を介して鉛直面内にてクランク状に屈曲される、所謂、垂直曲がり(横主管オフセット)等が設けられる場合がある。このようなものも、許容流量及び管路内圧力を左右する。
【0063】
また、他の立管系と横主管20の中途にて合流継手21を介して合流する場合があり、このような場合には、例えば脚部ベンドBからこの合流までの長さ,合流継手21,及び合流部管径等によって、許容流量及び管路内圧力は左右される。
【0064】
更に、排水桝にも、密閉型及び開放型等の種類があり、その容量にも、在来型の桝(在来桝)及び小口径桝等があり、これらによっても許容流量及び管路内圧力は左右される。
【0065】
このように配管形態には様々のものがあり、大別すると標準配管形態及び変形配管形態に分類することができる。図4は、種々の配管部位における標準配管形態及び変形配管形態の特徴を示す図表である。標準配管形態をなす伸頂通気管は、通気が合流及び分流しないことが特徴である。但し、途中で曲がったり、鉛直・水平以外に傾斜してもよく、また、径が途中で変わってもよい。これに対し、変形配管形態をなす伸頂通気管の場合は、別の立管と通気が合流又は分流することが特徴である。
【0066】
標準配管形態をなす立管は、略鉛直をなして途中に曲がりがなく、径が一定であり、排水が別の立管の排水と合流及び分流しないことが特徴であり、対して変形配管形態をなす立管の場合は、斜めになる(立管オフセット),曲がりが入る(立管オフセット),径が変わる,別の立管の排水と合流する又は分流することが特徴である。
【0067】
標準配管形態をなす脚部ベンドは、鉛直方向から水平方向へ略90゜曲がっていることが特徴であり、入口側と出口側で径が変わってもよい。対して変形配管形態をなす脚部ベンドの場合は、90゜以外の角度で曲がっていることが特徴である。
【0068】
標準配管形態をなす横主管は、流し勾配を有する程度で略水平をなして途中に曲がりがなく、径が一定であり、排水が合流及び分流しないことが特徴であり、対して変形配管形態をなす横主管の場合は、垂直曲がりが入る(立ち下がる又は斜めになる)(横主管オフセット),水平曲がりが入る,径が変わる(横主管の途中で拡径する),別の横主管の排水と合流する,又は分流することが特徴である。
【0069】
標準配管形態をなす通気管は、伸頂通気管のみからなるのが特徴であり、対して変形配管形態をなす通気管の場合は、伸長通気管と伸頂通気管以外の通気管(各個通気,ループ通気を含む)とを備えることが特徴であり、例えば、伸頂通気管以外の通気管として,立管,横主管,横枝管の何れか相互間を繋ぐ通気管、又はこれらの何れかの管と大気を繋ぐ通気管などの形態がある。
【0070】
また、継手及び横枝管に関しては、標準配管形態、変形配管形態として特に区別されることがない。
【0071】
なお、ここでは、「標準排水管路」と表現する場合は、少なくとも前記配管部位の全てが、該配管部位に対応する上述した標準配管形態としての特徴を全て備えていることを示し、一方、「変形排水管路」と表現する場合は、継手及び横枝管を除く前記配管部位のうちの何れか少なくとも一の配管部位が、該配管部位に対応する上述した変形配管形態としての特徴のうち、何れか少なくとも一の特徴を備えていることを示している。
【0072】
また、前記変形排水管路における許容流量及び管路内圧力を取得するためには、対象となる排水管路が有する変形配管形態に係る情報を必要とする。即ち、図4にて説明した変形配管形態が有する特徴について、例えば、鉛直方向で斜めになる立て管オフセットがある場合におけるその傾斜角度、オフセット部分の管径,オフセット幅などの他、図4の説明にて示した如くの排水管路の変形配管形態に関する情報が要因情報として必要とされ、可及的に多くの正確な情報を得ることが望ましい。そして、変形配管形態に係る情報とは、継手及び横枝管を除く前記配管部位のうちの何れか少なくとも一の配管部位が備えている、該配管部位に対応する上述した変形配管形態としての特徴のうち、何れか少なくとも一の特徴に係る情報を意味している。
【0073】
上述した如く、配管形態は標準配管形態及び変形配管形態に大別さ、本発明は何れの配管形態を有する排水管路にも適用することが可能であるが、変形配管形態を有する排水管路へ適用した場合に、その有利な効果が特に顕著となる。
【0074】
一方、以上の如き配管形態によってだけでなく、排水負荷条件によっても許容流量及び管路内圧力は左右される。これを図5を用いて説明する。図5は、排水管路を構成する各部分について許容流量,管路内圧力に影響を及ぼす排水負荷条件を示す図表である。排水負荷条件には、排水流量,排水の種類,及び負荷分布等がある。排水流量は、便器,流し,浴室,洗面所,及び洗濯場等の横枝管12への接続器具の種類及び能力等によって左右される。また、排水流量は、これらの接続器具の個数によっても変動し、これは、主として各階層の接続住戸数によって定まる。
【0075】
また、排水から発生する泡(気泡)の度合等、排水の種類によっても管路内圧力は大きく左右される。これは、一般的には清水(糞尿、汚物等が含まれていても清水と排水特性は略同一と考えられている)、又は主として界面活性体による泡を多く発生する洗濯排水(流しからの食器洗浄用洗剤も同様である)の何れかが考慮され、清水の成分条件についてはHASSに規定がある。しかし、現段階においては、洗濯排水についてはHASSに規定がない。
【0076】
負荷が発生する階、即ち、負荷分布については、一般的に、従来の技術での説明に用いた図11に示した如き配管形態で清水を排水した場合のものは、HASS218において排水能力試験法が定められており、清水の場合はこの規定に沿って機器情報と負荷情報とを関連付ける負荷流量関連付け情報を作成することができる。しかし、洗濯排水の場合は上述の如き規定がないので、負荷流量関連付け情報は、洗濯排水における機器情報と負荷流量との関連を実験等により確認して作成することが必要となる。
【0077】
以上に説明した如く、排水管路の許容流量及び管路内圧力に影響を及ぼす要因となる要因情報には様々なものがあり、これら以外にも、要因情報となり得るものは多数考えられる。許容流量DB105及び管路内圧力DB106は、このような要因情報に注目して種々の実験又はシミュレーションを実施した結果である許容流量,管路内圧力を、前記要因情報に関連付けて記憶することができる。そして、多くの数の要因情報と関連付けたときはそれだけ正確な検証結果が得られることになるが、反面データベース構築の際に関連付け情報を得るために多くのデータ収集が必要となりそれに比例してコストがアップすることになる。従って、どの程度の数の要因情報と関連付けるかは検証結果の正確さとコストの兼ね合いで決めることになる。
【0078】
次に、上述した構成をなすコンピュータ100及び情報入力装置200を用い、インターネット500を介し、対象となる排水管路に係る検証情報として許容流量を取得する場合の動作について説明する。図6及び図7は、許容流量の取得と、取得した許容流量及び負荷流量の比較とを行う際のコンピュータ100及び情報入力装置200の動作の流れを説明するためのフローチャートである。
【0079】
初めに、ユーザが入力部201を操作することにより、情報入力装置200はインターネット500を介してコンピュータ100に対しアクセスの要求を行う(S1)。この要求を受信したコンピュータ100は(S2)、情報入力装置200に対してユーザのID及びパスワード等の識別情報を要求する(S3)。識別情報の要求を受信した情報入力装置200は(S4)、入力画面を出力部202に表示し、ユーザによる識別情報の入力を受け付ける(S5)。そして受け付けたユーザの識別情報をコンピュータ100へ送信する(S6)。
【0080】
インターネット500を介して送信された識別情報を受信したコンピュータ100は(S7)、受信した識別情報に基づいて認証処理を行う(S8)。即ち、識別情報DB105を参照し、受信した識別情報が予め正当な者として登録されているユーザについてのものであるか否かを判別する。その結果、認証しない場合は(S9:YES)、情報入力装置200に対して所定のエラー情報を送信する(S10)。該エラー情報を受信した情報入力装置200は(S11)、受信したエラー情報を出力部202にて表示し(S12)、動作を終了する。
【0081】
また、ステップ9にて、受信した識別情報に係るユーザを認証する場合(S9:NO)、許容流量を取得すべく種々の情報を入力するための入力画面を示す情報を、情報入力装置200に対して送信する(S13)。これを受信した情報入力装置200は(S14)、受信した入力画面情報に基づいて入力画面を出力部202に表示する(S15)。
【0082】
ユーザは、情報入力装置200が有する出力部202に表示される入力画面を参照し、排水継手に係る情報を選択する(S16)。排水継手に係る情報としては、図2にて説明した如く、在来継手及び特殊排水継手等の排水継手の種類、最下層階での継手の有無、何階飛びで排水継手が設けられているか等の情報がある。更に情報入力装置200は、選択された排水継手に係る情報を含む許容流量を取得するために必要な様々の要因情報を受け付け(S17)、また、負荷流量を取得するために必要な器具情報を受け付け(S18)、受け付けた要因情報及び器具情報を、インターネット500を介してコンピュータ100へ送信し(S19)、コンピュータ100はこれを受信する(S20)。
【0083】
図8乃至図11は、ユーザが要因情報及び器具情報の入力を行う際に、情報入力装置200が有するCRTディスプレイ等の出力部202に表示される画面内容を例示する模式図である。ステップ9にてユーザが認証された場合(S9:NO)に送信される入力画面情報に基づき、情報入力装置200の出力部202には図8に示す如くのメイン画面が表示される。該メイン画面には、新たに排水管路についての検証をする場合に選択する「新規入力」,既に入力されて記憶されている情報を変更/削除する場合に選択する「変更」/「削除」,及び情報入力装置200自身が印字装置を有する場合又は情報入力装置200が印字装置に接続されているときに、入力された情報を該印字装置を用いて印刷する場合に選択する「定型印刷」などの選択項目が表示されている。
【0084】
このうちユーザが「新規入力」の項目を選択した場合、図9に示す如くの対象となる建築物に関する物件情報を入力する画面が表示される。ここでは、担当する部門,担当者(ユーザ名),物件名などの物件情報を入力することができる。また、ユーザによる物件情報の入力が完了した場合、図10に示す如く、対象となる物件についての種々の情報を入力するための初期画面(以下、系統メイン画面)が表示される。該系統メイン画面には、対象となる物件についての複数の設計案の名称の他、物件情報を変更する場合に選択する「物件情報変更」,設計案名を変更する場合に選択する「設計案名変更」,排水管路について各種条件を入力・変更する場合に選択する「配管条件入力・変更」などの選択項目が表示されている。
【0085】
このうちユーザが「配管条件入力・変更」の項目を選択した場合、横枝管に接続する接続器具,集合管,脚部ベンド,及び変形配管形態に係る情報(要因情報)を入力するための選択項目が表示され、これらのうち一例として集合管についての項目を選択した場合は、図11に示す如くの入力画面が表示される。該入力画面には、集合管を選択する場合に、要因情報DB106に記憶されている集合管の全てのうちから、対象となる排水管路に用いる集合管を選択することができ、また、後述する負荷流量が先んじて取得されている場合には、該負荷流量を上回る許容流量を有する集合管のうちから選択することもできる。また、選択可能として表示される集合管の夫々について、該集合管が接続可能な立管の管径,所定の立管規模における許容流量等、ユーザが参考とすることができる情報も表示することができる。
【0086】
従ってユーザは、一例として図示した図11に示す如くの出力部202に表示される画面を参考とし、入力部201を操作することにより、対象となる排水管路における集合管,排水継手等の種々の要因情報を選択し、入力することができる。なお、許容流量を取得すべく情報入力装置200は、対象となる排水管路の排水継手に係る情報,立管10,10,…の長さの合計又は建物の階数等を示す立管規模に係る情報を少なくとも含む要因情報を受け付ける。また、要因情報としては、前述した如く様々なものが考えられるが、その他、許容流量の取得結果を管理するためのファイル名等の管理情報など、必要な要因情報についても適宜受け付ける。
【0087】
図12は、ユーザが器具情報の入力を行う際に、情報入力装置200が有するCRTディスプレイ等の出力部202に表示される画面内容を例示する模式図である。図示する如く、入力方法をプルダウンメニューにより選択することができ、チェックボックスをチェックして接続器具を指定する他、接続器具の製品番号・記号,製品名等をキーボード等を用いて入力することも可能であり、更に、器具情報を入力することなく直接的に負荷流量を入力することも可能である。接続器具を指定する場合は、対象となる建物にて排水管路に取り付けられる位置(階)、及び各階ごとの接続器具の個数等も指定することができる。なお、ユーザが入力部202を操作して負荷流量を直接入力するようにした場合、コンピュータ100の構成として負荷流量DB108を省略することが可能であり、また、ステップ18、及び後述するステップ23,24を省略することも可能である。
【0088】
このように、図8乃至図12にて例示した如く、ユーザによる要因情報及び器具情報の入力は、ユーザが入力部201を操作し、種々の要因情報及び器具情報が表示されるプルダウンメニュー等にて選択する他、各配管部材及び接続器具等の部材番号(製品番号)、部材名(製品名)等を入力することにより、要因情報及び器具情報が選択・入力される。この場合、コンピュータ100を、種々の配管部材,接続器具に関する部材番号,部材名等と、要因情報,器具情報とを関連付けて記憶するデータベースを参照できる構成とすればよい。
【0089】
また更に、ユーザによるキーボードの操作に代えて、排水管路の設計図面等を別途スキャナにより読み取ってフレキシブルディスク等に記録しておき、記録されたディジタル画像データを情報入力装置200からコンピュータ100へ送信し、コンピュータ100は受信したディジタル画像データに基づいて前記排水管路を単位管路に分割し、分割された単位管路毎に対応する要因情報を要因情報DB106から自動的に選択するようにし、また、前記ディジタル画像データに基づいて接続器具に対応する器具情報を負荷流量DB108から自動的に選択するようにしてもよい。この場合、種々の単位管路,接続器具の形態と、要因情報,器具情報とを関連付けて記憶するデータベースを参照できるようにコンピュータ100を構成し、スキャナにより読み取られて受信したデジタル画像データについて、前記データベースに記憶された単位管路,接続器具の形態を基準としてパターンマッチング等により分割し、分割した単位管路,接続器具に関連付けられた要因情報を取得するようにすればよい。
【0090】
コンピュータ100は、ステップ20にて受信した要因情報に基づいて許容流量DB106を参照する(S21)。即ち、許容流量DB106を参照することにより、要因情報及び許容流量が関連付けられた、例えば参照テーブル形式に記憶された関連付け情報を取得することとなる。更に許容流量DB106を参照して取得した関連付け情報と、受信した要因情報とに基づいて、該要因情報に関連付けられた許容流量を取得する(S22)。
【0091】
一方、コンピュータ100は、ステップ20にて受信した器具情報に基づいて負荷流量DB108を参照する(S23)。即ち、負荷流量DB108を参照することにより、器具情報及び負荷流量が関連付けられた、例えば参照テーブル形式に記憶された関連付け情報を取得することとなる。更に負荷流量DB108を参照して取得した関連付け情報と、受信した器具情報とに基づいて、該器具情報に関連付けられた負荷流量を取得する(S24)。
【0092】
次に、コンピュータ100は、上述の如く、対象となる排水管路に関して取得した許容流量及び負荷流量に基づき、これらを比較した比較情報を生成し(S25)、生成した比較情報をインターネット500を介して情報入力装置200へ送信する(S26)。これを受信した情報入力装置200は(S27)、受信した比較情報を出力部203にて表示する(S28)。
【0093】
ステップ25にて生成する比較情報としては、単に、負荷流量及び許容流量の数値を表示する他、「負荷流量に対して許容流量は、1.0L/s不足しています」等の文字列による表示、許容流量が負荷流量を上回る場合を“○”として、“○”,“×”による表示、大小関係の表示、負荷流量及び許容流量の差分値又は比率の表示等、様々な比較情報を表示することが可能であり、これらを組み合わせて表示してもよい。また、CRTディスプレイ等の画面にて表示する他、情報入力装置200自身が印字装置を備え、又は情報入力装置200が印字装置に接続されている場合は、紙面上に印字出力するなども可能である。
【0094】
なお、上述した説明において、許容流量の取得(S21)、負荷流量の取得(S24)、比較情報の生成(S25)の夫々を同じCPUで処理する以外に、前述したように複数のCPUを通信可能に接続して夫々のCPUで処理することもでき、さらに必要があればこれら以外に適宜複数のCPUに分けて処理させることも考えられる。
【0095】
本実施の形態1では、コンピュータ100を用いて許容流量を取得し、更に、取得した許容流量及び負荷流量を比較した比較情報を生成して出力する場合について図6及び図7に示すフローチャートを用いて説明したが、要因情報として図2乃至図5にて説明した管路内圧力に影響を及ぼす情報を入力し、管路内圧力DB107を参照することにより、対象となる排水管路における管路内圧力を取得し、情報入力装置200にて表示することも可能である。また、図1にてコンピュータ100は、許容流量DB106及び管路内圧力DB107を両方備えた構成としてあるが、許容流量,管路内圧力のうち何れか一方のみを取得すれば足りる場合には、前記データベースのうち何れか一方のみを備えていればよい。
【0096】
(実施の形態2)
実施の形態1では、許容流量,管路内圧力,負荷流量の夫々と要因情報又は器具情報とを関連付ける関連付け情報として、データベースに記憶された、例えば参照テーブル形式の関連付け情報を用いる場合について説明した。次に、要因情報から許容流量又は管路内圧力を、器具情報から負荷流量を夫々取得するための関連付け情報として、予め用意された演算式を用いる場合について説明する。
【0097】
図13は、本発明に係る検証情報算出システムに用いるコンピュータの実施の形態2における構成と、該コンピュータが接続されたネットワークの構成とを示すブロック図である。図中600は、本発明に係る検証情報算出装置を実現するコンピュータであり、該コンピュータ600は、実施の形態1と同様に、通信I/F606を介してLAN300に接続されている。該LAN300には、コンピュータ600をオンラインで利用することが可能に構成された他のコンピュータ210が接続されている。また、LAN300には、ルータ等から構成されたゲートウェイ装置400を介してインターネット500に接続されており、該インターネット500に接続されたパーソナルコンピュータ又は携帯用の情報端末装置(PDA)等である情報入力装置200からも、コンピュータ600をオンラインで利用することが可能に構成されている。
【0098】
コンピュータ600は、CPU601と、該CPU601に接続されたROM602,RAM603,通信I/F604,識別情報データベース(以下、識別情報DB)605,許容流量演算式データベース(以下、許容流量演算式DB)606,管路内圧力演算式データベース(以下、管路内圧力演算式DB)607,負荷流量演算式データベース(以下、負荷流量演算式DB)608,及び外部記憶読取装置609とから構成されている。なお、上述した構成中、CPU601,RAM603,通信I/F604,識別情報DB605,及び外部記憶読取部609の夫々は、実施の形態1におけるCPU101,RAM103,通信I/F104,及び外部記憶読取部109と、その構成及び機能を略同一としているため、ここでの詳細な説明は省略する。
【0099】
許容流量演算式DB606は、排水管路の許容流量について実験塔等を用いて排水実験をした結果として得られ、且つ要因情報をパラメータとする実験式、シミュレーションの結果として得られ、且つ要因情報をパラメータとする演算式、理論的に求められ、且つ要因情報をパラメータとする理論式等、種々の演算式がデータベース形式に記憶されている。なお、前述した種々の演算式は、様々な形態をなす排水管路について可及的に多くの要因情報をパラメータとするものが望ましい。
【0100】
管路内圧力演算式DB607は、種々の排水管路における単位管路毎の管路内圧力について、要因情報をパラメータとする実験式,演算式,理論式等、種々の演算式がデータベース形式に記憶されている。
【0101】
負荷流量演算式DB608は、接続器具の種類及び個数など、排水管路の管路内圧力に影響を及ぼす負荷流量を決定する器具情報をパラメータとし、該器具情報を代入することにより負荷流量を算出することができる演算式が、データベース形式にして記憶されている。
【0102】
また、ROM602は、実施の形態1におけるROM102と同様にPROM,EPROM,又はマスクROM等からなるメモリであるが、本発明に係る許容流量取得装置又は管路内圧力取得装置が有する機能を実現するためのコンピュータプログラムとして、特に、前記許容流量演算式DB606,管路内圧力演算式DB607,及び負荷流量演算式DB608にて記憶されている演算式に基づく演算をCPU601にて実行するためのコンピュータプログラムを記憶している。
【0103】
なお、本実施の形態2においても実施の形態1と同様に、上述したコンピュータ600を構成する各ハードウェアは必ずしも全てCPU601に接続された構成をなす必要はなく、例えば、識別情報DB605,許容流量演算式DB606,管路内圧力演算式DB607,及び負荷流量演算式DB608を別のCPUに接続し、CPU601との間で通信可能に接続した構成とし、CPU601からの指示に応じて前記CPUに接続された夫々のデータベースに記憶された情報が送信され、CPU601にて読み込まれるようにしてもよい。
【0104】
上述した構成をなすコンピュータ600及び情報入力装置200を用い、インターネット500を介し、対象となる排水管路に係る検証情報として管路内圧力を取得する場合の動作について説明する。図14は、管路内圧力の取得と、取得した管路内圧力及び所定の閾値の比較とを行う際のコンピュータ600及び情報入力装置200の動作の流れを説明するためのフローチャートである。なお、実施の形態1の図6及び図7に示すステップ1乃至ステップ15までの動作は、本実施の形態2においても同様であるので、ここでの説明は省略する。
【0105】
ユーザは、コンピュータ600から送信された入力画面情報に基づいて情報入力装置200が有する出力部202に表示される入力画面を参照し、排水継手に係る情報を選択する(S30)。更に情報入力装置200は、選択された排水継手に係る情報を含む許容流量を取得するために必要な様々の要因情報を受け付け(S31)、受け付けた要因情報を、インターネット500を介してコンピュータ600へ送信し(S32)、コンピュータ100はこれを受信する(S33)。なお、ステップ31にて受け付ける要因情報としては、図2乃至図5に示す如く種々のものがあるが、ステップ30にて選択された排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を少なくとも含む要因情報を受け付ける。
【0106】
コンピュータ600は、ステップ33にて受信した要因情報に基づいて管路内圧力DB607を参照し(S34)、受信した要因情報に関連付けられた関連付け情報である演算式を取得する(S35)。更に、取得した演算式に、受信した要因情報をパラメータとして代入して演算することにより管路内圧力を取得する(S36)。このようにして取得した対象となる排水管路に関する管路内圧力を所定の閾値と比較した比較情報を生成し(S37)、生成した比較情報をインターネット500を介して情報入力装置200へ送信する(S38)。これを受信した情報入力装置200は(S39)、受信した比較情報を出力部203にて表示する(S40)ことにより、動作を終了する。
【0107】
なお、管路内圧力と比較する閾値としては、トラップの破封が生じる限界の圧力値、又は、該圧力値に若干の余裕を持たせた値など、適宜設定すればよい。
【0108】
また、ステップ37にて生成する比較情報には種々のものがあり、その出力形態も様々なものが考えられる。単に、閾値と管路内圧力の数値をCRT等の出力部605にて表示する他、「閾値に対して管路内圧力が10mmAqオーバーしています」等の文字列による表示、管路内圧力が閾値(正負を考慮)を下回る場合を“○”として、“○”,“×”による表示、大小関係の表示、閾値及び管路内圧力の差分値又は比率の表示が可能である。
【0109】
また、取得した管路内圧力の一部又は全部の数値,グラフによる表示、管路内圧力のピーク値の表示、前記ピーク値及びその位置(階,高さ等)を対応付けた表示、及び、これらの表示内に閾値を含めた比較情報としての表示等、様々の情報を表示,印字出力等することが可能である。
【0110】
更に、ステップ37にて比較情報を生成する際、前記閾値に加え、排水管路の過剰設計を判定するための過剰設計判定閾値を設定し、該過剰設計判定閾値との比較結果を示す比較情報も合わせて出力してもよい。
【0111】
図15は、取得した管路内圧力をグラフ化し、該グラフ内に閾値を表示することにより管路内圧力及び閾値を比較可能に出力した場合の一例を示す模式図である。図示する如く、14階建ての建物における排水管路を対象とした場合に、該排水管路に係る要因情報に基づいて取得した管路内圧力が、縦軸に階層を示し横軸に管路内圧力を示す線グラフとして表示され、これに合わせて閾値(−40mmAq,+50mmAq)も表示される。これにより、排水管路における管路内圧力分布,ピーク値(−29mmAq,+41mmAq),ピーク値の位置(7階,2階),及び閾値と比較して適正か否かについての情報を得ることができ、これらの情報は更に、表としても表示することができる。さらに、このグラフの形態としては上記の例に限らず、例えば縦軸と横軸の項目を上記の例と反転して表示する線グラフや、線グラフに変えて各階層ごとの棒グラフで管路内圧力を示すグラフ等、種々の形態をとることができる。
【0112】
以上、本発明によれば、実施の形態1及び2によりその一例を説明した如く、対象となる排水管路に関し、適正な排水管路であるか否かの検証での指標となる許容流量及び管路内圧力を、個々人の経験及び勘によらず、その都度実験を行うことなく取得することができる。また、インターネット500を介してコンピュータ100,600と情報入力装置200とを接続する構成としているため、ユーザは前記情報入力装置200を所持することにより、場所を問わずに許容流量及び管路内圧力を取得してCRTディスプレイ等に表示することができ、更に、識別情報を用いてユーザの認証を行うため、データの改竄を防止する他、ユーザ毎に情報の管理を行うことができる。
【0113】
【発明の効果】
第1発明,第6発明,第8発明,及び第10発明によれば、選択者個人の経験及び勘によることなく、また、設計毎に排水管路の全体を実際に組み立てる必要がなく、排水管路の適正検証に供する許容流量について、より正確な値を取得することが可能であり、更に、場所の制限なく何処でも排水管路を検証すべく許容流量を取得することができる。
【0114】
第2発明によれば、情報入力装置を扱うユーザは、情報入力装置を用いて入力を行うと供に、その結果得られる許容流量に関する情報をその場で出力して得ることができる。
【0115】
第3発明,第7発明,第9発明,及び第11発明によれば、前述したのと同様に、選択者個人の経験及び勘によることなく、また、設計毎に排水管路の全体を実際に組み立てる必要がなく、排水管路の適正検証に供する管路内圧力について、より正確な値を取得することが可能であり、更に、場所の制限なく何処でも排水管路を検証すべく管路内圧力を取得することができる。
【0116】
第4発明によれば、情報入力装置を扱うユーザは、情報入力装置を用いて入力を行うと供に、その結果得られる管路内圧力に関する情報をその場で出力して得ることができる。
【0117】
第5発明による場合は、使用を許可された正当な利用者のみが本システムを使用でき、データの改竄等を防止することができ、また、入力される情報、取得される情報等を、利用者毎に区別して管理することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る検証情報算出システムに用いるコンピュータの実施の形態1における構成と、該コンピュータが接続されたネットワークの構成とを示すブロック図である。
【図2】排水管路を構成する各部分について許容流量,管路内圧力に影響を及ぼす配管形態を示す図表である。
【図3】図2に示す配管形態を示す模式図である。
【図4】種々の配管部位における標準配管形態及び変形配管形態の特徴を示す図表である。
【図5】排水管路を構成する各部分について許容流量,管路内圧力に影響を及ぼす排水負荷条件を示す図表である。
【図6】許容流量の取得と、取得した許容流量及び負荷流量の比較とを行う際のコンピュータ及び情報入力装置の動作の流れを説明するためのフローチャートである。
【図7】許容流量の取得と、取得した許容流量及び負荷流量の比較とを行う際のコンピュータ及び情報入力装置の動作の流れを説明するためのフローチャートである。
【図8】ユーザが要因情報及び器具情報の入力を行う際に、情報入力装置が有するCRTディスプレイ等の出力部に表示される画面内容を例示する模式図である。
【図9】ユーザが要因情報及び器具情報の入力を行う際に、情報入力装置が有するCRTディスプレイ等の出力部に表示される画面内容を例示する模式図である。
【図10】ユーザが要因情報及び器具情報の入力を行う際に、情報入力装置が有するCRTディスプレイ等の出力部に表示される画面内容を例示する模式図である。
【図11】ユーザが要因情報及び器具情報の入力を行う際に、情報入力装置が有するCRTディスプレイ等の出力部に表示される画面内容を例示する模式図である。
【図12】ユーザが器具情報の入力を行う際に、情報入力装置が有するCRTディスプレイ等の出力部に表示される画面内容を例示する模式図である。
【図13】本発明に係る検証情報算出システムに用いるコンピュータの実施の形態2における構成と、該コンピュータが接続されたネットワークの構成とを示すブロック図である。
【図14】管路内圧力の取得と、取得した管路内圧力及び所定の閾値の比較とを行う際のコンピュータ及び情報入力装置の動作の流れを説明するためのフローチャートである。
【図15】取得した管路内圧力をグラフ化し、該グラフ内に閾値を表示することにより管路内圧力及び閾値を比較可能に出力した場合の一例を示す模式図である。
【図16】集合住宅における排水管路の構成の代表例を示す模式図である。
【符号の説明】
10 立管
12 横枝管
100,600 コンピュータ
101,601 CPU
102,601 ROM
104,604 入力部
105,605 出力部
107 許容流量データベース(許容流量DB)
108 管路内圧力データベース(管路内圧力DB)
109 負荷流量データベース(負荷流量DB)
111,611 記録媒体
200 情報入力装置
607 許容流量演算式データベース(許容流量演算式DB)
608 管路内圧力演算式データベース(管路内圧力演算式DB)
609 負荷流量演算式データベース(負荷流量演算式DB)
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention is for calculating verification information (permissible flow rate, predicted value of air pressure in a pipe) which can be provided for verification on the appropriateness of the drain pipe in a drain pipe attached to a building such as an apartment house. The present invention relates to a verification information calculation system, a verification information calculation device used in the system, a computer program for causing a computer to function as the verification information calculation device, and a recording medium for recording the computer program.
[0002]
[Prior art]
FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a typical example of the configuration of a drainage pipe in an apartment house. The drainage pipe shown in FIG. 16 is a standard form defined in “Drainage Capacity Testing Method” of HASS (Air Conditioning and Sanitary Engineering Standards) 218 and shows an example of a 14-story high-rise house. Each floor is indicated by a number with “F”. In general, a drainage pipe in an apartment house is connected to a “standpipe system” penetrating over substantially the entire vertical direction of the residential building, and is connected to a lower end (leg) of the standpipe system via a leg bend B. , A horizontal main pipe system which is laid horizontally.
[0003]
The standing pipe system has a length substantially equal to the floor height of each floor, and a plurality of standing pipes 10, 10,. A top ventilation pipe 11 connected to the upper end of the standing pipe 10 for air supply, and horizontal branch pipes 12, 12,... Connected to a toilet, a sink, a bathroom, a washroom, a laundry, etc. of dwelling units on each floor. , And joints 13, 13, ... for joining the horizontal branch pipe 12 of each floor to the joint of the two standing pipes 10, 10 of the corresponding floor. However, a standing pipe 10 of an appropriate length (shorter than the floor height in FIG. 11) is interposed between the joint 13 and the leg bend B on the lowest floor. In addition, a pipe member called a trap bent in an S-shape or the like is usually interposed in a portion of the horizontal branch pipe 12 immediately below a drain outlet of a toilet, a sink, a bathroom, a washroom, a laundry, or the like of each dwelling unit. Have been. The trap seals the inflow and outflow of air between the drain port side and the upright pipe 10 by the water staying on the way.
[0004]
On the other hand, the horizontal main pipe system is mainly composed of one or more horizontal main pipes 20 arranged along the horizontal direction, and a drainage basin arranged at the downstream end of the horizontal main pipe 20 and serving as a junction with the public sewer. (Not shown).
[0005]
In the drainage pipe for an apartment house configured as described above, the drainage from each dwelling unit is discharged from the horizontal branch pipes 12, 12,... Of the dwelling unit via the joints 13, 13,. .. Flows into the standing pipes 10, 10,. The drained water that has flowed in naturally falls (flows down) due to gravity, flows down the horizontal main pipe 20 in the horizontal direction while the flow speed is reduced at the leg bend B, and is further reduced in flow velocity and discharged to the above-described drainage basin. It has become. In addition, the air in the drainage pipe flows in the downflow direction of the drainage with the flow of the drainage, and thus the outside air sucked from the top ventilation pipe 11 becomes the standing pipes 10, 10,. It flows to the horizontal main pipe 20.
[0006]
By the way, the air in the drainage pipe flows in the downward direction of the drainage as described above, but at the inflow part of the drainage, since the drainage flows in so as to close the space through which the air passes, the flow of the air is hindered. On the upper floor, the air pressure in the drain pipe (pressure in the drain pipe) tends to be negative. On the floor near the lowest floor, the leg bend B impedes the flow of air, and conversely, tends to have a positive pressure.
[0007]
As described above, on the floor where the negative pressure is applied, the water accumulated in the trap of the connecting device (connecting device) such as the toilet connected to the horizontal branch pipe 12 is sucked toward the standing pipes 10, 10,. On the floor where the pressure temporarily decreases and the pressure becomes positive, drainage flows backward from the trap to the dwelling unit side, so that odors, pests, toxic gases, etc. of the drainage flowing through the standing pipe 10 leak to the dwelling unit side. there is a possibility.
[0008]
Therefore, the drainage pipe attached to a building such as an apartment house takes into consideration the influence of air pressure, and the water in the trap is sucked and flows into the standing pipe 10 from the trap or is pushed out to the dwelling unit side. It must not be blown out (hereinafter referred to as trap opening). This is a drainage line having an allowable flow rate exceeding the load flow rate given by the type and number of the connecting devices connected to the horizontal branch pipes 12, 12,..., Or draining water equivalent to the load flow rate. This is attained by setting the drain pipe in which the maximum value and the minimum value of the air pressure in the drain pipe when flowing down fall within a range that does not cause the trap to be broken (within an allowable pressure range).
[0009]
By the way, the design procedure of the current drainage pipe is divided into unit pipes based on the drainage pipe system diagram and the floor plan, and based on the HASS 206 “Drainage load calculation method for apartment buildings”, The load flow rate of the standing pipe system and the horizontal main pipe system is calculated according to the type and quantity. A standing pipe system with an allowable flow rate exceeding the calculated load flow rate of the standing pipe system is selected based on the test method shown in HASS 218, and the pipe diameter of the horizontal main pipe system is calculated from the allowable flow rate of the horizontal main pipe system of HASS 206. . Next, in HASS218, only the upright system related to the most basic straight pipe (standard pipe) is shown. Therefore, if there is a deformed pipe in the drainage pipe, the influence of the deformed pipe is taken into consideration. If necessary, reselect the connecting device and the like, recalculate the load flow rate of the horizontal main pipe system of the HASS 206, and adjust the pipe diameter of the horizontal main pipe system so as to allow the load flow rate based on the recalculated result. The decision is made.
[0010]
However, the above-mentioned HASS standard does not take into account other changing factors that change the air pressure, such as the type of pipe member forming the drainage pipe and the shape of the drainage pipe having a deformation formed by a plurality of pipe members. . Therefore, when selecting a standing pipe system in consideration of such a change factor, conventionally, much of the selection was based on the experience and intuition of the selector. However, the selection criteria may differ depending on the individual, and it is difficult to ensure stable reliability in the verification of the appropriateness of the designed drainage pipeline or the drainage pipeline already installed. There is a problem that there is.
[0011]
As described above, in particular, regarding drainage pipes having deformed pipes, for example, it is extremely difficult to accurately predict air pressure problems at the design stage. Attempts have been made to verify the problem of air pressure by actually flowing drainage under various drainage conditions in the assembled drainage pipe using the assembly. This verification method has an advantage that the verification result is very accurate because the verification can be performed using a drainage pipe having the same form as the drainage pipe to be constructed.
[0012]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the conventional drainage pipe verification method as described above, it is necessary to actually assemble the entire drainage pipe in an experimental tower. It was necessary to reassemble the drainage pipes and repeat the drainage experiment, which was tedious and costly.
[0013]
The present invention has been made in view of the circumstances described above, and has a calculation device such as a host computer communicably connected to each other via a communication line such as the Internet, and an information input device such as a personal computer or a PDA. The information input device comprises, for the drainage line to be selected, selects information on one drainage joint from a plurality of drainage joints, and outputs information on the selected drainage joint and information on the standing pipe scale. At least the first factor information affecting the allowable flow rate is received, and the received first factor information is transmitted to the calculation device via the communication line, and the calculation device associates the first factor information with the allowable flow amount. Is received in advance, the first factor information transmitted from the information input device is received, and the allowable flow is determined based on the received first factor information and the association information. It is calculated.
[0014]
As the association information, for example, a drainage experiment is performed in advance on various drainage pipes, and an arithmetic expression regarding an allowable flow rate that is derived based on the drainage experiment and has the first factor information as a parameter can be used. In this case, the calculating device calculates the permissible flow rate by substituting the received first factor information and solving the arithmetic expression. Further, in the case where the result obtained by substituting various first factor information into the arithmetic expression in advance is stored in a database, the database is referred to and the permissible flow rate associated with the received first factor information is acquired. Furthermore, the first factor information and the allowable flow rate are associated with each other by various methods that do not depend on the arithmetic expression, such as actually performing various drainage experiments and creating a database for the correspondence between the first factor information and the allowable flow rate. Acquires the allowable flow rate based on the received first factor information.
[0015]
As a result, as described above, without depending on the experience and intuition of the individual chooser, there is no need to actually assemble the entire drainage pipe for each design, and the drainage pipe related to the design or already attached to the building It is possible to obtain a more accurate value for the permissible flow rate of the target drainage pipe, such as the drainage pipe, that is, the allowable flow rate to be used for the proper verification of the drainage pipe. The first factor information required for the information is input by an information input device such as a personal computer or a PDA having a communication function, and the allowable flow rate is obtained by a calculation device such as a host computer. A verification information calculation system capable of calculating and acquiring an allowable flow rate for verifying a drainage pipe, a verification information calculation device used in the system, and a computer functioning as the device Because computer programs, and an object of the invention to provide a recording medium for recording a computer program.
[0016]
The present invention also includes a calculation device such as a host computer communicably connected to each other via a communication line such as the Internet, and an information input device such as a personal computer or a PDA. The drainage pipe is selected from among a plurality of drainage joints from among a plurality of drainage joints, a pipe including at least information on the selected drainage joint, information on the load flow rate, and information on the standing pipe scale. The second factor information that affects the in-path pressure is received, and the received second factor information is transmitted to the calculating device via the communication line, and the calculating device associates the second factor information with the pipe pressure. Is received in advance, the second factor information transmitted from the information input device is received, and the pressure in the pipeline is acquired based on the received second factor information and the association information. .
[0017]
As a result, as described above, without depending on the experience and intuition of the individual chooser, there is no need to actually assemble the entire drainage pipe for each design, and the drainage pipe related to the design or already attached to the building It is possible to obtain a more accurate value of the pressure in the pipeline related to the target drainage pipeline such as the drainage pipeline, that is, the pressure in the pipeline used for proper verification of the drainage pipeline. The second factor information required to obtain the internal pressure is input by an information input device such as a personal computer or a PDA having a communication function, and the internal pressure is obtained by a calculation device such as a host computer. Therefore, a verification information calculation system capable of calculating and acquiring a pressure in a pipeline to verify a drainage pipeline anywhere without restriction on a place, a verification information calculation device used in the system, and a computer as the device. Computer program for performance, and an object of the invention to provide a recording medium for recording a computer program.
[0018]
The permissible flow rate or pressure in the pipeline obtained by the calculation device is transmitted to an information input device via a communication line, and the information input device transmits the received information on the permissible flow rate or pressure in the pipeline to a CRT display or the like. By displaying and outputting the information, the user who handles the information input device obtains the information on the permissible flow rate or the pressure in the pipeline obtained at the same time as performing the input using the information input device. It is an object of the present invention to provide a verification information calculation system capable of performing the above.
[0019]
Also, the information input device accepts input of identification information such as an ID and a password that can identify an information input person, that is, a user, transmits the received identification information to the calculation device, and receives the received identification information. By authenticating users, only authorized users who are authorized to use can use this system, prevent tampering with data, etc., and input information, acquired information, etc. It is an object of the present invention to provide a verification information calculation system that can manage the verification information separately for each user.
[0020]
[Means for Solving the Problems]
A verification information calculation system according to a first aspect of the present invention includes a calculation device that calculates information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe based on received information, and a communication line between the calculation apparatus and the calculation apparatus. And a data input device for receiving information input, the information input device relates to a target drainage pipe, a plurality of drainage pipes capable of connecting a standing pipe and a horizontal branch pipe. Means for selecting information relating to one drainage joint from among the joints, and first factor information which includes information relating to the selected drainage joint and information relating to the standing pipe size, and which affects the allowable flow rate of the drainage pipe. And a means for transmitting the received first factor information to the calculating device via the communication line, wherein the calculating device associates the first factor information with the allowable flow rate. Means for storing, means for receiving a first factor information, characterized in that it comprises a means for calculating the allowable flow rate based on the first factor information and the association information received.
[0021]
The verification information calculation system according to a second invention is the verification information calculation system according to the first invention, wherein the calculation device further transmits information on the calculated allowable flow rate to the information input device via the communication line. Wherein the information input device further comprises: means for receiving information on the allowable flow rate via the communication line; and means for outputting the information on the received allowable flow rate.
[0022]
A verification information calculation system according to a third aspect of the present invention includes a calculation device that calculates information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe based on received information, and a communication line between the calculation apparatus and the calculation apparatus. And a data input device for receiving information input, the information input device relates to a target drainage pipe, a plurality of drainage pipes capable of connecting a standing pipe and a horizontal branch pipe. Means for selecting information on one drainage joint from among the joints, and information on the selected drainage joint, information on the load flow rate, and information on the standing pipe scale, and Means for receiving second factor information affecting the internal pressure, and means for transmitting the received second factor information to the calculation device via the communication line, wherein the calculation device includes: tube Means for storing association information for associating internal pressure, means for receiving second factor information, and means for calculating pipe pressure based on the received second factor information and the association information. I do.
[0023]
A verification information calculation system according to a fourth invention is the verification information calculation system according to the third invention, wherein the calculation device further transmits information on the calculated pipe pressure to the information input device via the communication line. The information input device further comprises: means for receiving information on the pressure in the pipeline via the communication line; and means for outputting information on the received pressure in the pipeline. And
[0024]
A verification information calculation system according to a fifth invention is the verification information calculation system according to any one of the first to fourth inventions, wherein the information input device further inputs identification information capable of identifying an information input person. Means for receiving, and means for transmitting the received identification information to the calculation device via the communication line, the calculation device further comprising: means for receiving identification information; and the user based on the received identification information. And a means for performing authentication.
[0025]
A verification information calculation device according to a sixth aspect of the present invention is a verification information calculation device for calculating information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe, wherein the verification information calculation apparatus communicates with another apparatus via a communication line. Means for connecting, including information on a drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe and information on a standing pipe scale, and the first factor information and the allowable flow rate affecting the allowable flow rate related to the drainage pipe; Means for storing association information, means for receiving first factor information from another device via the communication line, and means for calculating an allowable flow rate based on the received first factor information and the association information. It is characterized by having.
[0026]
A verification information calculation device according to a seventh aspect of the present invention is a verification information calculation device for calculating information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe, wherein the verification information calculation apparatus communicates with another apparatus via a communication line. Means for connecting, information on the drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe, information on the load flow rate, and information on the standing pipe scale, affect the pressure in the pipeline related to the drainage pipe. Means for storing association information for associating the applied second factor information with the pressure in the pipeline, means for receiving second factor information from another device via the communication line, and the received second factor information and the association Means for calculating the pressure in the pipeline based on the information.
[0027]
A computer program according to an eighth aspect of the present invention includes information on a drainage joint connecting a vertical pipe and a horizontal branch pipe and information on a vertical pipe size. A computer connected to a storage unit that stores association information for associating the flow rate with a computer connected to another device via a communication line calculates an allowable flow rate relating to a drain pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe. The computer program for causing a computer to function as means for calculating an allowable flow rate based on first factor information received via the communication line and association information stored in the storage unit. .
[0028]
The computer program according to the ninth invention includes information related to a drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe, information related to a load flow rate, and information related to a standing pipe scale. A standing pipe and a horizontal branch pipe are connected to a computer connected to a storage unit for storing association information for associating the second factor information that influences the pressure in the pipeline with another device via a communication line. In a computer program for calculating a pressure in a pipeline related to a drainage pipeline having a pipe line, a computer is controlled based on second factor information received through the communication line and association information stored in the storage unit. It is characterized by functioning as a means for calculating the road pressure.
[0029]
A recording medium according to a tenth aspect of the present invention includes information relating to a drainage joint connecting a standing pipe and a horizontal branch pipe, and information relating to a standing pipe size, and includes first factor information and permissible flow rate affecting permissible flow rate relating to a drainage pipe. A computer connected to a storage unit that stores association information for associating the flow rate with a computer connected to another device via a communication line calculates an allowable flow rate relating to a drain pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe. A computer-readable recording medium storing a computer program for causing the computer to allow the computer based on the first factor information received via the communication line and the association information stored in the storage unit A computer program for functioning as a means for calculating a flow rate is recorded.
[0030]
The recording medium according to the eleventh invention includes information on a drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe, information on a load flow rate, and information on a standing pipe scale. A standing pipe and a horizontal branch pipe are connected to a computer connected to a storage unit for storing association information for associating the second factor information that influences the pressure in the pipeline with another device via a communication line. In a recording medium that can be read by a computer that has recorded a computer program for calculating a pressure in a pipeline related to a drainage pipeline having: a computer, a second factor information received via the communication line, and A computer program for functioning as a means for calculating the pressure in the pipeline based on the association information stored in the storage unit is recorded.
[0031]
According to the first, sixth, eighth, and tenth aspects of the invention, the information input device receives the first factor information, and the received first factor information is connected to the calculation device ( Verification information calculation device), and the calculation device obtains the allowable flow rate based on the received first factor information and the association information, without depending on the personal experience and intuition of the individual, and for each design. There is no need to actually assemble the entire drainage pipe, and it is possible to obtain a more accurate value for the allowable flow rate used for proper verification of the drainage pipe. A verification information calculation system capable of calculating and obtaining an allowable flow rate for verification, a verification information calculation device used in the system, a computer program for causing a computer to function as the device, and It is possible to realize a recording medium for recording a computer program.
[0032]
In the case of the second aspect, the allowable flow rate acquired by the calculating device is transmitted to the information input device via the communication line, and the information input device displays and outputs the received information on the allowable flow rate on a CRT display or the like. This realizes a verification information calculation system that enables a user who handles the information input device to input using the information input device and output and obtain information on the resulting allowable flow rate on the spot. be able to.
[0033]
According to the third, seventh, ninth, and eleventh inventions, the information input device accepts the second factor information, and the received second factor information is connected to the calculation device ( Verification information calculation device), and the calculation device obtains the pressure in the pipeline based on the received second factor information and the association information. It is not necessary to actually assemble the entire drainage pipe for each design, and it is possible to obtain a more accurate value of the pressure in the pipe used for proper verification of the drainage pipe. A verification information calculation system capable of acquiring a pressure in a pipeline to verify a drainage pipeline anywhere without restriction on a location, a verification information calculation device used in the system, and a computer for causing a computer to function as the device. Over data program, and it is possible to realize a recording medium for recording a computer program.
[0034]
In the case of the fourth invention, in the same manner as described above, the pipeline pressure acquired by the calculation device is transmitted to the information input device via the communication line, and the information input device reduces the received pipeline pressure. By displaying and outputting such information on a CRT display or the like, a user who handles the information input device performs input using the information input device, and outputs information on the resulting pressure in the pipeline on the spot. And a verification information calculation system that can be obtained by performing the above.
[0035]
According to the fifth aspect, the information input device accepts input of identification information capable of identifying the user who is the information input person, transmits the received identification information to the calculation device, and receives the received identification information. By authenticating the user, only authorized users who are authorized to use the system can prevent the data from being tampered with. Thus, it is possible to realize a verification information calculation system that can be managed separately for each user.
[0036]
Further, in the present invention, since a computer program for causing a computer to function as the verification information calculation device is configured, for example, the computer reads the computer program downloaded via the Internet or the like, and reads the computer program. By loading the program into the main memory and executing the program, the program can function as the verification information calculation device as described above.
[0037]
Furthermore, in the present invention, since the computer program is configured to be recorded on a recording medium, the computer can read and execute the recording medium to function as the verification information calculation device as described above. It is possible.
[0038]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings showing the embodiments.
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration in Embodiment 1 of a computer used in a verification information calculation system according to the present invention, and a configuration of a network to which the computer is connected. In the figure, reference numeral 100 denotes a computer for realizing a verification information calculation device according to the present invention. The computer 100 is connected to a LAN 300 via a communication interface (hereinafter, communication I / F) 104 described later. Another computer 210 configured so that the computer 100 can be used online is connected to the LAN 300. The LAN 300 is connected to the Internet 500 via a gateway device 400 composed of a router or the like, and is connected to the Internet 500 and has a communication function such as a personal computer or a portable information terminal (PDA). The computer 100 can also be used online from the information input device 200.
[0039]
The computer 100 includes a CPU 101, a ROM 102, a RAM 103, a communication I / F 104, an identification information database (hereinafter, identification information DB) 105, an allowable flow rate database (hereinafter, allowable flow DB) 106, and a pressure in the pipeline connected to the CPU 101. A database (hereinafter, pipeline pressure DB) 107, a load flow rate database (hereinafter, load flow rate DB) 108, and an external storage reading unit 109 are provided.
[0040]
The CPU 101 not only controls hardware components of the computer 100 connected thereto, but also reads a computer program stored in the ROM 102 and, for example, via an external storage reading unit 109 described later, and temporarily stores the read program in the RAM 103. Execute the stored computer program.
[0041]
The ROM 102 includes a PROM, an EPROM, a mask ROM, or the like, and stores various computer programs in advance, including a computer program for realizing the functions of the verification information calculation device according to the present invention.
[0042]
The RAM 103 is formed of an SRAM or the like, and stores temporary data generated when the CPU 101 executes a computer program, and also temporarily stores data transmitted and received via the communication I / F 104.
[0043]
The communication I / F 104 is an interface for connecting to one node of the LAN 300, thereby enabling the computer 100 to communicate with other devices including the information input device 200 and the computer 210 connected to the LAN 300. And The communication I / F 104 may include a modem, a terminal adapter, and the like.
[0044]
The identification information DB 105 stores identification information such as an ID and a password for a pre-registered user who can use the verification information calculation system according to the first embodiment.
[0045]
The allowable flow rate DB 106 includes an allowable flow rate of the drainage pipe obtained by conducting experiments or simulations in advance on a large number of drainage pipes having various forms, a deformed pipe form, a standing pipe scale (a standing pipe length, a building floor). (Factors and the like), which are factors that affect the allowable flow rate, are stored in a database format in association with each other. That is, association information in which the allowable flow rate and the factor information are associated is stored in, for example, a reference table format.
[0046]
The pipe pressure DB 107 is a pipe pressure of a part (hereinafter, unit pipe) constituting the drain pipe obtained by previously performing experiments or simulations on a large number of drain pipes having various forms, Deformation piping type, standing pipe scale, load flow rate or type of connecting equipment (connecting equipment) attached to the horizontal branch pipe connected to the standing pipe (toilet, sink, bathroom, washroom, and laundry, etc. of each dwelling unit) Factor information which influences the pressure in the pipeline, such as the number of pieces, is stored in a database format in association with each other. That is, association information in which the pipe pressure and the factor information are associated with each other is stored, for example, in a reference table format.
[0047]
The load flow DB 108 is determined based on equipment information (equipment information) that determines a load flow rate that affects the pressure in the drainage pipe, such as the type and number of connection equipment attached to the horizontal branch pipe, and the equipment information. Are stored in a database format in association with each other. That is, association information in which the appliance information and the load flow rate are associated is stored, for example, in a reference table format.
[0048]
The external storage reading unit 109 is a disk drive device for a recording medium 109 such as a CD-ROM, a DVD-ROM, etc., reads a computer program from a recording medium 110 loaded in the disk drive device, and loads the computer program into the RAM 103. When a rewritable program such as a PROM is used as the ROM 102, the computer program read from the recording medium 110 can be stored in the ROM 102 instead of the RAM 103.
[0049]
As described above, the computer 100 according to the first embodiment includes the CPU 101 having the ROM 102, the RAM 103, the communication I / F 104, the identification information DB 105, the allowable flow DB 106, the in-line pressure DB 107, the load flow DB 108, and the external storage reading unit. Although the description has been given of the case where all the devices 109 are connected, the present invention is not limited to this. By connecting one or more of these hardware to another CPU and connecting them so that they can communicate with the CPU 101, You may comprise. For example, the identification information DB 105, the allowable flow rate DB 106, the pipeline pressure DB 107, and the load flow rate DB 108 are connected to different CPUs, respectively, and are communicably connected to the CPU 101. May be transmitted to the respective databases connected to the CPU 101 and read by the CPU 101.
[0050]
On the other hand, the information input device 200 is a personal computer or a PDA as described above, includes an input unit 201 such as a keyboard or a mouse, and an output unit 202 such as a CRT display. And can be communicably connected to other devices.
[0051]
Here, factor information affecting the allowable flow rate of the drainage pipe and the pressure in the pipe will be described. FIG. 2 is a chart showing a piping configuration which affects the allowable flow rate and the pressure in the piping for each part constituting the drainage pipeline, and FIG. 3 is a schematic diagram showing the piping configuration shown in FIG. In the claims, information that affects the allowable flow rate including at least information on the drainage joint and information on the standing pipe size is defined as first factor information, and information on the drainage joint, information on the load flow rate, and The factor that affects the pressure in the pipeline, including at least the information on the standing pipe scale, is defined as the second factor information. In the following description, the factor information and the second factor information are collectively described as factor information, Treat as affecting flow and / or line pressure.
[0052]
First, as shown in FIG. 2, for example, in a standing pipe system, each pipe portion (each part constituting a drainage pipe) such as a rising vent pipe 11, a standing pipe 10, a joint 13, and a leg bend B is used. It has been found that the allowable flow rate and the pressure in the pipeline are affected by the configuration.
[0053]
As described above, the extending top pipe 11 is an air introduction path connecting the vent port, which is an open end thereof, and the standing pipe 10 on the top floor, and the pipe diameter and length are determined by the allowable flow rate and the pipe. Affects road pressure. In addition, FIG. 3 shows only one extended vent pipe 11, but in addition to this, the permissible flow rate and the pressure in the pipeline depend on the use and presence or absence of the vent header.
[0054]
The vents serve as air intakes, and recent vents are generally protruded upward from the roof. In such a type of vent, since the opening faces upward, a cover called a vent cap 14 is attached to the opening in order to prevent entry of rain and dust. Accordingly, the amount of air flowing in from the vent depends on the diameter of the pipe of the vent itself, but is also affected by the size of the gap with the vent cap 14 covering the vent. In other words, in the vent, the type and the opening ratio of the vent cap 14 affect the allowable flow rate and the pressure in the pipeline.
[0055]
Furthermore, a building such as an apartment house having a sloped roof may be constructed, and such a sloped roof may not be provided with a vent in the above-described form. Therefore, the building is protruded horizontally from the side wall of the building. In such a configuration, there is a possibility that odor or the like in the drainage pipe may leak to a nearby house. Therefore, in such a case, a vent valve (not shown) is provided in the opening portion, and is opened to take in outside air when a predetermined negative pressure is applied, and is closed at other times.
[0056]
In the standing pipe 10, the allowable flow rate and the pressure in the pipe are mainly affected by the pipe diameter and the length, etc., and the length depends on the number of floors (14 floors in FIG. 3) and the floor height. Is determined. As shown in FIG. 3, the standard floor height is 2.7 m (2700 mm) in a normal high-rise building, but is relatively high in a hotel or a hall, and is 3.5 m (3500 mm). Therefore, the floor height is often about 2.65 m to 3.5 m.
[0057]
Also, depending on the high-rise building, a so-called offset may be provided in which a part of the standing pipes 10, 10,... Is bent in a crank shape by the bending joints 15, 15 (in FIG. 3, between the 11th floor and the 12th floor). reference). Such an offset also hinders the flow of drainage and air in the pipe, and the degree of influence depends on the pipe diameter of the offset portion, the vertical position, the offset width, the type of the bending joint 15, the length between the bending joints 15, 15. , And a bypass ventilation pipe. In addition, the bypass ventilation pipe is a pipe that connects an appropriate part of the drainage pipe for the purpose of promoting ventilation to the pipe through which the drainage passes. The effect on the pressure in the road is different. In addition, there are two types of offset: one that bends at 90 ° in the shape of a crank as described above and one that bends at an angle smaller than 90 °. , 16.
[0058]
Further, there is a case where drainage from another standing system is combined with one standing system. Thus, one building may be provided with a plurality of standing systems. The merging of the standing pipe system is such that the lower end of one of the standing pipe systems is bent by a bending joint, and the bent end portion is connected by a joining joint 17 provided on the standing pipe 10 of another standing pipe system. . The allowable flow rate and the pressure in the pipeline are also affected by the form of such merging, and the degree is determined by the merging floor, the length to the merging, the specification of the merging joint 17, the pipe diameter of the merging part, the bypass ventilation pipe, and the like. different. It is also conceivable to connect appropriate ones of the standing pipes 10, 10,... With a bypass ventilation pipe.
[0059]
Also, a joint 13 for connecting the standing pipes 10, 10,... And connecting the standing pipe 10 and the horizontal branch pipe 12 includes a conventional joint such as a normal merging joint, a standing pipe 10, 10, ... Specially designed to reduce fluctuations in air pressure in pipes, etc., in which guide wings for creating an air flow path are installed at the center of the pipe by spirally rotating drainage falling in one direction. There is at least a special drainage joint (so-called collecting pipe, etc.) having various forms, and depending on these specifications, and the floor where these joints 13 are not provided (for example, the lowest floor and the middle floor), the allowable flow rate And the pressure in the pipeline depends. There is a floor where the joint 13 is not provided because, for example, the horizontal branch pipe 12 is connected to another standing pipe system. It may be applied as a layer skip or the like.
[0060]
Further, there are various types of the leg bends B, and the influence on the allowable flow rate and the pressure in the pipeline differs depending on the R dimension and shape, the height between the horizontal branch pipe 12 on the lowest floor and the horizontal main pipe 20, and the like. . In general, the pipe diameters of the vertical pipe system and the horizontal main pipe system are different. In order to reduce the pressure of drainage that falls from the vertical pipe system and collides with the leg bend B, the horizontal main pipe system has a smaller pipe diameter. The diameter has been increased. Accordingly, the leg bend B for connecting these pipes is enlarged in the middle thereof, and the diameter on the outlet side is larger than that on the inlet side. This also affects the allowable flow rate and the pressure in the pipeline.
[0061]
On the other hand, as shown in FIG. 2, for example, in the horizontal main pipe system, it has been found that the allowable flow rate and the pressure in the pipe are affected by the configuration of each pipe portion such as the horizontal main pipe 20 and the drainage basin.
[0062]
More specifically, also in the horizontal main pipe 20, the pipe diameter, the length, the merging, and the bypass ventilation pipe affect the allowable flow rate and the pressure in the pipe as in the other parts of the standing pipe system. Further, the horizontal main pipe 20 is generally provided with a flow gradient for the purpose of promoting drainage, but the allowable flow rate and the pressure in the pipeline are also affected by the gradient angle. The horizontal main pipe 20 is bent in a crank shape in a horizontal plane, that is, a so-called horizontal bend (not shown), and the crank shape is formed in a vertical plane through bending joints 22 as shown in FIG. In other words, a so-called vertical bend (horizontal main pipe offset) or the like may be provided. This also affects the allowable flow rate and the pressure in the pipeline.
[0063]
In addition, there is a case where it joins with another standing pipe system in the middle of the horizontal main pipe 20 via the joint 21. In such a case, for example, the length from the leg bend B to this joint, the joint 21 The allowable flow rate and the pressure in the pipeline depend on the diameter of the pipe, the diameter of the junction, and the like.
[0064]
Further, there are also types of drainage basins such as closed type and open type, and the capacity also includes conventional type basins (conventional basins) and small-diameter basins. Pressure depends.
[0065]
As described above, there are various types of piping, which can be roughly classified into a standard piping type and a deformed piping type. FIG. 4 is a table showing characteristics of a standard piping form and a modified piping form in various piping portions. Top-end ventilation pipes in standard piping form are characterized by the fact that the ventilation does not merge or split. However, it may be bent in the middle, may be inclined other than vertical and horizontal, and the diameter may be changed in the middle. On the other hand, in the case of a top-end ventilation pipe having a deformed piping form, the feature is that the ventilation and another vertical pipe merge or split.
[0066]
The standing pipe that forms the standard piping form is characterized by being substantially vertical, not bent in the middle, having a constant diameter, and the drainage does not merge with or separate from the drainage of another standing pipe. In the case of a standing pipe having the following characteristics, it is characterized by being inclined (standing pipe offset), being bent (standing pipe offset), changing in diameter, and being merged with or separated from drainage of another standing pipe.
[0067]
The leg bend in the standard piping form is characterized by being bent approximately 90 ° from the vertical direction to the horizontal direction, and the diameter may be changed between the inlet side and the outlet side. On the other hand, in the case of the leg bend having the deformed piping form, it is characterized in that it is bent at an angle other than 90 °.
[0068]
The horizontal main pipe, which forms a standard piping form, is characterized by being substantially horizontal with a sink gradient, not bending in the middle, having a constant diameter, and preventing drainage from joining and branching. In the case of a horizontal main pipe to be formed, a vertical bend (falls or becomes oblique) (horizontal main pipe offset), a horizontal bend, a diameter changes (expands in the middle of the horizontal main pipe), drainage of another horizontal main pipe It is characterized by merging or splitting.
[0069]
The ventilation pipe having the standard piping form is characterized by being composed only of the top ventilation pipe. On the other hand, in the case of the ventilation pipe having the modified piping form, the ventilation pipes other than the extension ventilation pipe and the top ventilation pipe (each ventilation pipe) are provided. , Including loop ventilation), for example, as a ventilation pipe other than the extended ventilation pipe, a ventilation pipe connecting any one of a standing pipe, a horizontal main pipe, a horizontal branch pipe, or any of these There is a form such as a vent pipe that connects the pipe to the atmosphere.
[0070]
In addition, the joint and the horizontal branch pipe are not particularly distinguished as a standard pipe form and a deformed pipe form.
[0071]
In addition, here, when expressing as a "standard drainage pipe", it indicates that at least all of the piping sections have all the features of the above-described standard piping form corresponding to the piping sections, In the case of expressing as “deformed drainage pipe”, at least one of the pipe sections other than the joint and the horizontal branch pipe is one of the above-described modified pipe forms corresponding to the pipe section. , At least one feature.
[0072]
Further, in order to obtain the allowable flow rate and the pressure in the deformed drainage pipe, information on the deformed pipe form of the target drainage pipe is required. In other words, regarding the features of the deformed piping form described in FIG. 4, for example, in addition to the inclination angle, the pipe diameter of the offset portion, the offset width when there is a vertical stand offset in the vertical direction, and the like in FIG. As described above, information on the deformed piping form of the drainage pipe is required as the factor information, and it is desirable to obtain as much accurate information as possible. The information related to the deformed piping form is provided as at least one of the piping sections other than the joint and the lateral branch pipe, and is characterized as the above-described deformed piping form corresponding to the piping section. Means information relating to at least one characteristic.
[0073]
As described above, the piping configuration is roughly classified into a standard piping configuration and a modified piping configuration, and the present invention can be applied to a drain piping having any piping configuration. When applied to, the advantageous effect becomes particularly remarkable.
[0074]
On the other hand, the allowable flow rate and the pressure in the pipeline depend not only on the piping configuration as described above but also on the drainage load condition. This will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a chart showing drainage load conditions affecting the allowable flow rate and the pressure in the pipeline for each part constituting the drainage pipeline. The drainage load conditions include drainage flow rate, drainage type, load distribution, and the like. The flow rate of drainage depends on the type and capacity of the connecting device to the horizontal branch pipe 12 such as a toilet, a sink, a bathroom, a washroom, and a laundry. Further, the drainage flow rate also varies depending on the number of these connection appliances, which is mainly determined by the number of connected dwelling units in each story.
[0075]
In addition, the pressure in the pipeline greatly depends on the type of drainage such as the degree of bubbles (bubbles) generated from the drainage. This is generally due to fresh water (even though it contains manure and waste, the drainage characteristics are considered to be almost the same as fresh water), or washing wastewater (which generates a lot of foam mainly due to surfactants). The same applies to dishwashing detergents), and HASS defines the component conditions of fresh water. However, at this stage, HASS has no provisions for washing drainage.
[0076]
Regarding the floor where the load is generated, that is, the load distribution, when the fresh water is drained in a piping form as shown in FIG. Is defined, and in the case of Shimizu, it is possible to create load flow rate associating information for associating device information with load information in accordance with this rule. However, in the case of laundry drainage, there is no such rule as described above, so the load flow rate association information needs to be created by confirming the relationship between the equipment information and the load flow rate in the laundry drainage by experiments or the like.
[0077]
As described above, there are various types of factor information that may be factors that affect the allowable flow rate of the drainage pipeline and the pressure in the pipeline, and many other factors may be considered as factor information. The permissible flow rate DB 105 and the in-pipe pressure DB 106 can store the permissible flow rate and the in-pipe pressure as a result of performing various experiments or simulations by focusing on such factor information in association with the factor information. it can. Then, when associating with a large number of pieces of factor information, accurate verification results will be obtained, but on the other hand, when constructing a database, a large amount of data collection will be required to obtain the association information, and the cost will be proportionally increased Will be up. Therefore, the number of pieces of factor information to be associated with is determined based on the balance between the accuracy of the verification result and the cost.
[0078]
Next, an operation in a case where the allowable flow rate is obtained as verification information on a target drainage line via the Internet 500 using the computer 100 and the information input device 200 having the above-described configuration will be described. FIGS. 6 and 7 are flowcharts for explaining the flow of operations of the computer 100 and the information input device 200 when obtaining the allowable flow rate and comparing the obtained allowable flow rate and load flow rate.
[0079]
First, when the user operates the input unit 201, the information input apparatus 200 requests access to the computer 100 via the Internet 500 (S1). Upon receiving this request (S2), the computer 100 requests the information input device 200 for identification information such as a user ID and a password (S3). The information input device 200 that has received the request for the identification information (S4) displays an input screen on the output unit 202 and accepts the input of the identification information by the user (S5). Then, the received user identification information is transmitted to the computer 100 (S6).
[0080]
The computer 100 that has received the identification information transmitted via the Internet 500 (S7) performs an authentication process based on the received identification information (S8). That is, by referring to the identification information DB 105, it is determined whether or not the received identification information is for a user registered as a valid person in advance. As a result, when the authentication is not performed (S9: YES), predetermined error information is transmitted to the information input device 200 (S10). The information input device 200 that has received the error information (S11) displays the received error information on the output unit 202 (S12), and ends the operation.
[0081]
If the user associated with the received identification information is authenticated in step 9 (S9: NO), information indicating an input screen for inputting various information to obtain the allowable flow rate is transmitted to the information input device 200. The message is transmitted (S13). The information input device 200 that has received this (S14) displays an input screen on the output unit 202 based on the received input screen information (S15).
[0082]
The user refers to the input screen displayed on the output unit 202 of the information input device 200 and selects information on the drainage joint (S16). As described with reference to FIG. 2, the types of drainage joints, such as conventional joints and special drainage joints, the presence or absence of joints at the lowest floor, and the number of floor jumps at which drainage joints are provided, as described in FIG. There is information such as. Further, the information input device 200 receives various factor information necessary for obtaining the permissible flow rate including the information on the selected drainage joint (S17), and also transmits the instrument information necessary for obtaining the load flow rate. The reception (S18), the received factor information and the tool information are transmitted to the computer 100 via the Internet 500 (S19), and the computer 100 receives them (S20).
[0083]
8 to 11 are schematic diagrams illustrating screen contents displayed on an output unit 202 such as a CRT display of the information input device 200 when a user inputs factor information and appliance information. A main screen as shown in FIG. 8 is displayed on the output unit 202 of the information input apparatus 200 based on the input screen information transmitted when the user is authenticated in step 9 (S9: NO). On the main screen, "new input" is selected when verifying a new drain pipe, and "change" / "delete" is selected when changing / deleting information that has already been input and stored. , And the "standard printing" selected when the information input device 200 itself has a printing device or when the information input device 200 is connected to the printing device and the input information is printed using the printing device. Are displayed.
[0084]
When the user selects the item “new input”, a screen for inputting property information on the target building as shown in FIG. 9 is displayed. Here, property information such as the department in charge, the person in charge (user name), and the property name can be input. When the user completes the input of the property information, an initial screen (hereinafter, system main screen) for inputting various information on the target property is displayed as shown in FIG. On the system main screen, in addition to the names of a plurality of design proposals for the target property, “change property information” selected when changing the property information, and “design plan” selected when changing the design plan name are selected. Selection items such as "change of name" and "input and change of piping condition" which are selected when inputting and changing various conditions for the drainage pipe are displayed.
[0085]
When the user selects the item “input / change of piping condition”, the user is required to input information (factor information) relating to the connecting device connected to the horizontal branch pipe, the collecting pipe, the leg bend, and the deformed piping form. The selection items are displayed, and when an item relating to the collecting pipe is selected as an example, an input screen as shown in FIG. 11 is displayed. In the input screen, when selecting a collecting pipe, a collecting pipe to be used for a target drainage pipe can be selected from all of the collecting pipes stored in the factor information DB 106. If the load flow rate to be obtained is obtained in advance, it is also possible to select from among the collecting pipes having an allowable flow rate exceeding the load flow rate. In addition, for each of the collecting pipes displayed as selectable, information that can be referred to by the user, such as the pipe diameter of the standing pipe to which the collecting pipe can be connected and the allowable flow rate at a predetermined standing pipe scale, is also displayed. Can be.
[0086]
Accordingly, the user operates the input unit 201 with reference to a screen displayed on the output unit 202 as shown in FIG. 11 as an example, and thereby operates various types of collecting pipes, drainage joints, and the like in the target drainage pipe. Can be selected and input. In order to obtain the permissible flow rate, the information input device 200 sets the information on the drainage joint of the target drainage pipe, the total length of the standing pipes 10, 10,... Factor information including at least such information is received. As the factor information, various types can be considered as described above. In addition, necessary factor information such as management information such as a file name for managing the result of obtaining the allowable flow rate is also appropriately received.
[0087]
FIG. 12 is a schematic diagram exemplifying screen contents displayed on an output unit 202 such as a CRT display of the information input device 200 when a user inputs appliance information. As shown in the figure, the input method can be selected from a pull-down menu. In addition to specifying a connection device by checking a check box, a product number, a symbol, a product name, and the like of the connection device can be input using a keyboard or the like. It is possible, and it is also possible to directly input the load flow rate without inputting the instrument information. In the case of specifying a connection device, a position (floor) to be attached to the drainage pipe in the target building, the number of connection devices for each floor, and the like can also be specified. When the user operates the input unit 202 to directly input the load flow rate, the load flow rate DB 108 can be omitted from the configuration of the computer 100. It is also possible to omit 24.
[0088]
As described above, as illustrated in FIGS. 8 to 12, the user inputs the factor information and the appliance information by operating the input unit 201 by the user and using a pull-down menu in which various factor information and the appliance information are displayed. In addition to the selection, the factor information and the tool information are selected and input by inputting the member number (product number), the member name (product name), and the like of each piping member and the connection tool. In this case, the computer 100 may be configured so as to be able to refer to a database that stores the member numbers and member names of various piping members and connection devices in association with the factor information and the device information.
[0089]
Further, instead of the user's operation of the keyboard, the design drawing of the drainage pipe is separately read by a scanner and recorded on a flexible disk or the like, and the recorded digital image data is transmitted from the information input device 200 to the computer 100. Then, the computer 100 divides the drainage pipe into unit pipes based on the received digital image data, and automatically selects factor information corresponding to each of the divided unit pipes from the factor information DB 106, Alternatively, appliance information corresponding to the connected appliance may be automatically selected from the load flow DB 108 based on the digital image data. In this case, the computer 100 is configured to refer to a database that stores various types of unit pipelines and connection devices in association with the factor information and the device information, and stores digital image data read and received by the scanner. What is necessary is just to divide | segment by pattern matching etc. based on the form of the unit pipeline and the connection appliance memorize | stored in the said database, and just to acquire the factor information associated with the divided unit pipeline and the connection appliance.
[0090]
The computer 100 refers to the allowable flow rate DB 106 based on the factor information received in Step 20 (S21). That is, by referring to the allowable flow rate DB 106, the association information in which the factor information and the allowable flow rate are associated, for example, stored in a reference table format is obtained. Further, based on the association information acquired with reference to the allowable flow rate DB 106 and the received factor information, an allowable flow rate associated with the factor information is obtained (S22).
[0091]
On the other hand, the computer 100 refers to the load flow DB 108 based on the appliance information received in Step 20 (S23). That is, by referring to the load flow DB 108, the association information in which the appliance information and the load flow are associated, for example, stored in a reference table format is acquired. Further, based on the association information acquired with reference to the load flow DB 108 and the received appliance information, the load flow associated with the appliance information is acquired (S24).
[0092]
Next, as described above, the computer 100 generates comparison information based on the allowable flow rate and the load flow rate obtained for the target drainage pipe (S25), and transmits the generated comparison information via the Internet 500. To the information input device 200 (S26). The information input device 200 that has received this (S27) displays the received comparison information on the output unit 203 (S28).
[0093]
As the comparison information generated in step 25, in addition to simply displaying the numerical values of the load flow rate and the allowable flow rate, a character string such as "the allowable flow rate is insufficient for the load flow rate by 1.0 L / s" is used. Various comparison information such as display, the case where the allowable flow rate exceeds the load flow rate is indicated by "O", the display by "O" or "X", the display of the magnitude relation, the display of the difference value or the ratio of the load flow rate and the allowable flow rate, etc. They can be displayed, and they may be displayed in combination. In addition to displaying the information on a screen such as a CRT display, the information input device 200 itself can be provided with a printing device, or when the information input device 200 is connected to a printing device, can be printed out on paper. is there.
[0094]
In the above description, the acquisition of the allowable flow rate (S21), the acquisition of the load flow rate (S24), and the generation of the comparison information (S25) are performed by the same CPU. It is also possible to connect as much as possible and process with each CPU, and if necessary, it is also conceivable to perform processing by appropriately dividing the processing into a plurality of CPUs.
[0095]
In the first embodiment, a flow chart shown in FIGS. 6 and 7 will be used for a case where the allowable flow rate is acquired by using the computer 100, and further, the comparison information obtained by comparing the acquired allowable flow rate and the load flow rate is generated and output. As described above, the information on the pressure in the pipeline described in FIGS. 2 to 5 is input as the factor information, and by referring to the pressure DB 107 in the pipeline, the pipeline in the target drainage pipeline is obtained. It is also possible to acquire the internal pressure and display it on the information input device 200. Also, in FIG. 1, the computer 100 is configured to include both the allowable flow rate DB 106 and the in-pipe pressure DB 107. However, if it is sufficient to acquire only one of the allowable flow rate and the in-pipe pressure, Only one of the databases needs to be provided.
[0096]
(Embodiment 2)
In the first embodiment, a case has been described where, for example, associative information stored in a database, for example, a reference table format, is used as the associative information for associating each of the allowable flow rate, the pipe pressure, and the load flow rate with the factor information or the appliance information. . Next, a case will be described in which an arithmetic expression prepared in advance is used as association information for acquiring the allowable flow rate or the in-pipe pressure from the factor information and the load flow rate from the appliance information.
[0097]
FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of the computer used in the verification information calculation system according to the second embodiment of the present invention and a configuration of a network to which the computer is connected. In the figure, reference numeral 600 denotes a computer that implements the verification information calculation device according to the present invention. The computer 600 is connected to the LAN 300 via the communication I / F 606, as in the first embodiment. Another computer 210 configured so that the computer 600 can be used online is connected to the LAN 300. The LAN 300 is connected to the Internet 500 via a gateway device 400 including a router or the like, and is an information input device such as a personal computer or a portable information terminal (PDA) connected to the Internet 500. The apparatus 200 is also configured so that the computer 600 can be used online.
[0098]
The computer 600 includes a CPU 601, a ROM 602, a RAM 603, a communication I / F 604, an identification information database (hereinafter, identification information DB) 605, an allowable flow rate calculation expression database (hereinafter, allowable flow calculation expression DB) 606 connected to the CPU 601. It is composed of a pipeline pressure calculation formula database (hereinafter, pipeline pressure calculation formula DB) 607, a load flow calculation formula database (hereinafter, load flow calculation formula DB) 608, and an external storage reading device 609. In the above-described configuration, the CPU 601, the RAM 603, the communication I / F 604, the identification information DB 605, and the external storage reading unit 609 are respectively the CPU 101, the RAM 103, the communication I / F 104, and the external storage reading unit 109 in the first embodiment. Since the configuration and function are substantially the same, detailed description thereof is omitted here.
[0099]
The allowable flow rate calculation formula DB 606 is obtained as a result of a drainage experiment using a test tower or the like with respect to the allowable flow rate of the drainage pipe, and is obtained as an empirical equation using the factor information as a parameter, a simulation result, and the factor information. Various arithmetic expressions, such as an arithmetic expression as a parameter and a theoretical expression that is theoretically obtained and uses factor information as a parameter, are stored in a database format. In addition, it is desirable that the above-mentioned various arithmetic expressions use as many parameters as possible as parameters for drainage pipes having various forms.
[0100]
The pipeline pressure calculation formula DB 607 converts various calculation formulas, such as an empirical formula, a calculation formula, a theoretical formula, and the like, into which the factor information is used as a parameter, in a database format with respect to the pipe pressure for each unit pipe in various drainage pipes. It is remembered.
[0101]
The load flow rate calculation formula DB 608 calculates the load flow rate by substituting the instrument information with the instrument information that determines the load flow rate that affects the pressure in the drainage pipe, such as the type and number of connected instruments, as a parameter. The arithmetic expressions that can be performed are stored in a database format.
[0102]
The ROM 602 is a memory including a PROM, an EPROM, a mask ROM, and the like, like the ROM 102 in the first embodiment. However, the ROM 602 implements the function of the allowable flow rate acquisition device or the pipeline pressure acquisition device according to the present invention. Computer program for causing the CPU 601 to execute calculations based on the calculation formulas stored in the allowable flow rate calculation formula DB606, the pipeline pressure calculation formula DB607, and the load flow rate calculation formula DB608 in particular. I remember.
[0103]
In the second embodiment, similarly to the first embodiment, it is not necessary that all the hardware configuring the computer 600 be connected to the CPU 601. For example, the identification information DB 605, the allowable flow rate The arithmetic expression DB 606, the in-pipe pressure arithmetic expression DB 607, and the load flow rate arithmetic expression DB 608 are connected to another CPU so as to be communicable with the CPU 601, and are connected to the CPU according to an instruction from the CPU 601. The information stored in the respective databases may be transmitted and read by the CPU 601.
[0104]
A description will be given of an operation in a case where the computer 600 and the information input device 200 having the above-described configurations are used to acquire the in-pipe pressure as verification information on a target drainage pipe via the Internet 500. FIG. 14 is a flowchart for explaining the flow of the operations of the computer 600 and the information input device 200 when acquiring the in-pipe pressure and comparing the acquired in-pipe pressure with a predetermined threshold. The operations from Step 1 to Step 15 shown in FIGS. 6 and 7 in the first embodiment are the same as those in the second embodiment, and therefore, description thereof will be omitted.
[0105]
The user refers to the input screen displayed on the output unit 202 of the information input device 200 based on the input screen information transmitted from the computer 600, and selects information relating to the drainage joint (S30). Further, the information input device 200 receives various factor information necessary for obtaining the allowable flow rate including information on the selected drainage joint (S31), and transmits the received factor information to the computer 600 via the Internet 500. The data is transmitted (S32), and the computer 100 receives it (S33). Note that there are various types of factor information accepted in step 31 as shown in FIGS. 2 to 5, but information on the drainage joint selected in step 30, information on the load flow rate, and Is received.
[0106]
The computer 600 refers to the in-pipe pressure DB 607 based on the factor information received in step 33 (S34), and obtains an arithmetic expression that is association information associated with the received factor information (S35). Furthermore, the pressure in the pipeline is obtained by substituting the received factor information as a parameter into the obtained arithmetic expression and calculating (S36). In this manner, comparison information is generated by comparing the pressure in the pipe for the drainage pipe to be acquired with a predetermined threshold (S37), and the generated comparison information is transmitted to the information input device 200 via the Internet 500. (S38). The information input device 200 that has received this (S39) displays the received comparison information on the output unit 203 (S40), and ends the operation.
[0107]
Note that the threshold value to be compared with the pressure in the pipeline may be set as appropriate, such as a limit pressure value at which the trap is breached, or a value having a margin for the pressure value.
[0108]
Further, there are various types of comparison information generated in step 37, and various output forms are conceivable. In addition to simply displaying the threshold value and the numerical value of the pressure in the pipeline on the output unit 605 such as a CRT, the display by a character string such as “the pressure in the pipeline exceeds the threshold value by 10 mmAq”, the pressure in the pipeline Is smaller than the threshold value (considering the sign), it is possible to display "O" and "X", display the magnitude relationship, and display the difference value or ratio of the threshold value and the pressure in the pipeline.
[0109]
In addition, a part or all of the acquired pressure in the pipeline, a graph display, a display of the peak value of the pressure in the pipeline, a display in which the peak value and its position (floor, height, etc.) are associated, and It is possible to display and print various information such as a display as comparison information including a threshold value in these displays.
[0110]
Further, when generating the comparison information in step 37, in addition to the threshold value, an overdesign judgment threshold value for judging overdesign of the drainage pipe is set, and the comparison information indicating the comparison result with the overdesign judgment threshold value is set. May also be output together.
[0111]
FIG. 15 is a schematic diagram showing an example of a case where the acquired pressure in the pipeline is graphed and the threshold value is displayed in the graph to output the pressure in the pipeline and the threshold value in a comparable manner. As shown in the figure, when the drainage pipeline in a 14-story building is targeted, the pressure in the pipeline obtained based on the factor information relating to the drainage pipeline indicates the hierarchy on the vertical axis and the pipeline on the horizontal axis. It is displayed as a line graph showing the internal pressure, and the thresholds (−40 mmAq, +50 mmAq) are also displayed in accordance with the line graph. Thereby, it is possible to obtain information on the pressure distribution in the pipe in the drainage pipe, the peak value (−29 mmAq, +41 mmAq), the position of the peak value (the seventh floor and the second floor), and whether or not it is appropriate by comparing with the threshold value. This information can also be displayed as a table. Further, the form of this graph is not limited to the above example. For example, a line graph in which the items of the vertical axis and the horizontal axis are displayed as inverted from the above example, or a bar graph for each layer instead of the line graph is used. It can take various forms such as a graph showing the internal pressure.
[0112]
As described above, according to the present invention, as described in the first and second embodiments, with respect to the target drainage pipe, the allowable flow rate and The pressure in the pipeline can be obtained without performing experiments each time, regardless of the experience and intuition of the individual. Further, since the computers 100 and 600 are connected to the information input device 200 via the Internet 500, the user can carry the information input device 200 to allow the allowable flow rate and the pressure in the pipeline regardless of the location. Can be acquired and displayed on a CRT display or the like. Further, since the user is authenticated using the identification information, it is possible to prevent data falsification and manage information for each user.
[0113]
【The invention's effect】
According to the first invention, the sixth invention, the eighth invention, and the tenth invention, it is not necessary to actually assemble the entire drainage pipe for each design without depending on the experience and intuition of the individual chooser. It is possible to obtain a more accurate value for the permissible flow rate used for the proper verification of the pipeline, and it is possible to obtain the permissible flow rate for verifying the drainage pipeline anywhere without restriction on the place.
[0114]
According to the second invention, the user who handles the information input device can perform input using the information input device, and output and obtain the information on the permissible flow rate obtained as a result on the spot.
[0115]
According to the third invention, the seventh invention, the ninth invention, and the eleventh invention, as described above, the entire drainage pipe can be actually designed for each design without depending on the experience and intuition of the individual chooser. It is not necessary to assemble the drainage pipe, it is possible to obtain a more accurate value of the pressure in the pipe to be used for proper verification of the drainage pipe. The internal pressure can be obtained.
[0116]
According to the fourth invention, the user who handles the information input device can perform input by using the information input device, and can output and obtain the information on the resulting pressure in the pipeline on the spot.
[0117]
In the case of the fifth invention, only a legitimate user who is permitted to use the system can prevent the data from being tampered with, and can use input information, acquired information, etc. Can be managed separately for each user.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a computer used in a verification information calculation system according to a first embodiment of the present invention and a configuration of a network to which the computer is connected.
FIG. 2 is a table showing a piping configuration that affects allowable flow rate and pressure in a pipe for each part constituting a drain pipe.
FIG. 3 is a schematic diagram showing the piping configuration shown in FIG.
FIG. 4 is a table showing characteristics of a standard piping configuration and a modified piping configuration at various piping locations.
FIG. 5 is a table showing drainage load conditions affecting allowable flow rate and pressure in the pipeline for each part constituting the drainage pipeline.
FIG. 6 is a flowchart illustrating a flow of operations of a computer and an information input device when acquiring an allowable flow rate and comparing the obtained allowable flow rate and load flow rate.
FIG. 7 is a flowchart illustrating a flow of operations of a computer and an information input device when obtaining an allowable flow rate and comparing the obtained allowable flow rate and load flow rate.
FIG. 8 is a schematic diagram illustrating screen contents displayed on an output unit such as a CRT display of the information input device when a user inputs factor information and appliance information.
FIG. 9 is a schematic diagram illustrating screen contents displayed on an output unit such as a CRT display of the information input device when a user inputs factor information and appliance information.
FIG. 10 is a schematic diagram illustrating screen contents displayed on an output unit such as a CRT display of the information input device when the user inputs factor information and appliance information.
FIG. 11 is a schematic diagram illustrating screen contents displayed on an output unit such as a CRT display of the information input device when a user inputs factor information and appliance information.
FIG. 12 is a schematic diagram exemplifying screen content displayed on an output unit such as a CRT display of the information input device when a user inputs appliance information.
FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of a computer used in a verification information calculation system according to a second embodiment of the present invention and a configuration of a network to which the computer is connected.
FIG. 14 is a flowchart illustrating a flow of operations of the computer and the information input device when acquiring the pressure in the pipeline and comparing the acquired pressure in the pipeline with a predetermined threshold.
FIG. 15 is a schematic diagram showing an example of a case in which the acquired pressure in the pipeline is graphed, and the pressure in the pipeline and the threshold are output in a comparable manner by displaying the threshold in the graph.
FIG. 16 is a schematic diagram showing a typical example of a configuration of a drainage pipe in an apartment house.
[Explanation of symbols]
10 Standing pipe
12 Horizontal branch pipe
100,600 computers
101,601 CPU
102,601 ROM
104,604 input unit
105,605 output unit
107 Permissible flow database (Permissible flow DB)
108 Pipe Pressure Database (Pipe Pressure DB)
109 Load flow rate database (Load flow rate DB)
111,611 recording medium
200 Information input device
607 Allowable flow rate calculation formula database (Allowable flow rate calculation formula DB)
608 Pipe pressure calculation formula database (Pipe pressure calculation formula DB)
609 Load flow rate calculation formula database (Load flow rate calculation formula DB)

Claims (11)

受け付ける情報に基づいて立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出する算出装置と、該算出装置との間で通信回線を介して接続され、情報の入力を受け付ける情報入力装置とを備える検証情報算出システムにおいて、
前記情報入力装置は、
対象となる排水管路に関し、立管及び横枝管を接続することができる複数の排水継手のうちから1つの排水継手に係る情報を選択する手段と、選択された排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路の許容流量に影響を及ぼす第1要因情報を受け付ける手段と、受け付けた第1要因情報を、前記通信回線を介して前記算出装置へ送信する手段と
を備え、
前記算出装置は、
第1要因情報及び許容流量を関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、第1要因情報を受信する手段と、受信した第1要因情報及び前記関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段と
を備える
ことを特徴とする検証情報算出システム。
A calculating device that calculates information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe based on information to be received, and an information input that is connected to the calculating device via a communication line and receives input of information. In a verification information calculation system including a device,
The information input device,
A means for selecting information on one drainage joint from a plurality of drainage joints that can connect a standing pipe and a horizontal branch pipe with respect to a target drainage pipe; Means for receiving first factor information that includes information on the pipe size and affects the allowable flow rate of the drainage pipe; and means for transmitting the received first factor information to the calculation device via the communication line. With
The calculation device,
Means for storing association information for associating the first factor information and the allowable flow rate, means for receiving the first factor information, and means for calculating the allowable flow rate based on the received first factor information and the association information A verification information calculation system characterized by the following.
前記算出装置は更に、算出した許容流量に係る情報を前記通信回線を介して前記情報入力装置へ送信する手段を備え、前記情報入力装置は更に、前記通信回線を介して許容流量に係る情報を受信する手段と、受信した許容流量に係る情報を出力する手段とを備えることを特徴とする請求項1に記載の検証情報算出システム。The calculating device further includes means for transmitting information on the calculated allowable flow rate to the information input device via the communication line, and the information input device further includes information on the allowable flow rate via the communication line. The verification information calculation system according to claim 1, further comprising: a receiving unit; and a unit that outputs information on the received allowable flow rate. 受け付ける情報に基づいて立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出する算出装置と、該算出装置との間で通信回線を介して接続され、情報の入力を受け付ける情報入力装置とを備える検証情報算出システムにおいて、
前記情報入力装置は、
対象となる排水管路に関し、立管及び横枝管を接続することができる複数の排水継手のうちから1つの排水継手に係る情報を選択する手段と、選択された排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報を受け付ける手段と、受け付けた第2要因情報を、前記通信回線を介して前記算出装置へ送信する手段と
を備え、
前記算出装置は、
第2要因情報及び管路内圧力を関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、第2要因情報を受信する手段と、受信した第2要因情報及び前記関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段と
を備える
ことを特徴とする検証情報算出システム。
A calculating device that calculates information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe based on information to be received, and an information input that is connected to the calculating device via a communication line and receives input of information. In a verification information calculation system including a device,
The information input device,
A means for selecting information on one drainage joint from a plurality of drainage joints that can connect a standing pipe and a horizontal branch pipe with respect to a target drainage pipe, and information and load on the selected drainage joint. Means for receiving second factor information that includes information related to the flow rate, and information related to the standing pipe scale, and that influences the pressure in the pipeline related to the drainage pipeline; Means for transmitting to the calculation device through
The calculation device,
Means for storing association information for associating the second factor information with the pressure in the pipeline, means for receiving the second factor information, and means for calculating the pressure in the pipeline based on the received second factor information and the association information And a verification information calculation system.
前記算出装置は更に、算出した管路内圧力に係る情報を前記通信回線を介して前記情報入力装置へ送信する手段を備え、前記情報入力装置は更に、前記通信回線を介して管路内圧力に係る情報を受信する手段と、受信した管路内圧力に係る情報を出力する手段とを備えることを特徴とする請求項3に記載の検証情報算出システム。The calculation device further includes a unit that transmits information on the calculated pipe pressure to the information input device via the communication line, and the information input device further includes a pipe pressure via the communication line. The verification information calculation system according to claim 3, further comprising: means for receiving the information according to (1), and means for outputting the information relating to the received pressure in the pipeline. 前記情報入力装置は更に、情報入力者を識別することができる識別情報の入力を受け付ける手段と、受け付けた識別情報を前記通信回線を介して前記算出装置へ送信する手段とを備え、前記算出装置は更に、識別情報を受信する手段と、受信した識別情報に基づいて前記利用者の認証を行う手段とを備えることを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の検証情報算出システム。The information input device further includes: a unit that receives input of identification information capable of identifying an information input person; and a unit that transmits the received identification information to the calculation device via the communication line. The verification information calculation system according to any one of claims 1 to 4, further comprising: means for receiving identification information; and means for authenticating the user based on the received identification information. 立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出するための検証情報算出装置において、
通信回線を介して他の装置との間で接続する手段と、
前記立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路に係る許容流量に影響を及ぼす第1要因情報と許容流量とを関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、
前記通信回線を介して他の装置から第1要因情報を受信する手段と、
受信した第1要因情報及び前記関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段と
を備えることを特徴とする検証情報算出装置。
In a verification information calculation device for calculating information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe,
Means for connecting to another device via a communication line;
It includes information related to a drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe and information related to a standing pipe scale, and associates first flow rate information affecting the permissible flow rate related to the drainage pipe and permissible flow rate with the permissible flow rate. Means for storing;
Means for receiving first factor information from another device via the communication line;
Means for calculating an allowable flow rate based on the received first factor information and the association information.
立管及び横枝管を有する排水管路の検証に係る情報を算出するための検証情報算出装置において、
通信回線を介して他の装置との間で接続する手段と、
前記立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、前記排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報と管路内圧力とを関連付ける関連付け情報を記憶する手段と、
前記通信回線を介して他の装置から第2要因情報を受信する手段と、
受信した第2要因情報及び前記関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段と
を備えることを特徴とする検証情報算出装置。
In a verification information calculation device for calculating information related to verification of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe,
Means for connecting to another device via a communication line;
Second factor information that includes information related to the drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe, information related to the load flow rate, and information related to the standing pipe scale, and that affects the pressure in the pipe related to the drainage pipe. Means for storing association information for associating the pressure with the pressure in the pipeline;
Means for receiving second factor information from another device via the communication line;
Means for calculating the pressure in the pipeline based on the received second factor information and the association information.
立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る許容流量に影響を及ぼす第1要因情報と許容流量とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る許容流量を算出させるためのコンピュータプログラムにおいて、
コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第1要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
Information relating to the drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe and information relating to the standing pipe scale are stored, and association information for associating the first factor information affecting the permissible flow rate related to the drainage pipe with the permissible flow rate is stored. In a computer program for causing a computer connected to the storage unit and connected to another device via a communication line to calculate an allowable flow rate of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe,
A computer program for causing a computer to function as means for calculating an allowable flow rate based on first factor information received via the communication line and association information stored in the storage unit.
立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報と管路内圧力とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る管路内圧力を算出させるためのコンピュータプログラムにおいて、
コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第2要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
The second factor information and the pipe, including the information on the drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe, the information on the load flow rate, and the information on the scale of the standing pipe, and affecting the pressure in the pipe related to the drainage pipe. A pipe connected to a storage unit that stores association information for associating the pressure in the passage with a computer connected to another device via a communication line, and connected to a drain pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe. In a computer program for calculating the internal pressure,
A computer program for causing a computer to function as a means for calculating an in-pipe pressure based on second factor information received via the communication line and association information stored in the storage unit.
立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る許容流量に影響を及ぼす第1要因情報と許容流量とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る許容流量を算出させるためのコンピュータプログラムを記録したコンピュータでの読み取りが可能である記録媒体において、
コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第1要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて許容流量を算出する手段として機能させるコンピュータプログラムを記録してあることを特徴とするコンピュータでの読み取りが可能である記録媒体。
Information relating to the drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe and information relating to the standing pipe scale are stored, and association information for associating the first factor information affecting the permissible flow rate related to the drainage pipe with the permissible flow rate is stored. A computer which is connected to a storage unit and which records a computer program for allowing a computer connected to another device via a communication line to calculate an allowable flow rate of a drainage pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe. In a recording medium that can be read by
A computer program for causing a computer to function as a means for calculating an allowable flow rate based on the first factor information received via the communication line and the association information stored in the storage unit is recorded. A recording medium that can be read by a computer.
立管及び横枝管を接続する排水継手に係る情報、負荷流量に係る情報、及び立管規模に係る情報を含み、排水管路に係る管路内圧力に影響を及ぼす第2要因情報と管路内圧力とを関連付ける関連付け情報を記憶する記憶部に接続され、通信回線を介して他の装置との間で接続されるコンピュータに、立管及び横枝管を有する排水管路に係る管路内圧力を算出させるためのコンピュータプログラムを記録したコンピュータでの読み取りが可能である記録媒体において、
コンピュータを、前記通信回線を介して受信する第2要因情報、及び前記記憶部に記憶された関連付け情報に基づいて管路内圧力を算出する手段として機能させるコンピュータプログラムを記録してあることを特徴とするコンピュータでの読み取りが可能である記録媒体。
The second factor information and the pipe, including the information on the drainage joint connecting the standing pipe and the horizontal branch pipe, the information on the load flow rate, and the information on the scale of the standing pipe, and affecting the pressure in the pipe related to the drainage pipe. A pipe connected to a storage unit that stores association information for associating the pressure in the passage with a computer connected to another device via a communication line, and connected to a drain pipe having a standing pipe and a horizontal branch pipe. In a recording medium that can be read by a computer that has recorded a computer program for calculating the internal pressure,
A computer program for causing a computer to function as means for calculating a pipe pressure based on the second factor information received via the communication line and the association information stored in the storage unit is recorded. A computer-readable recording medium.
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