KR101549536B1 - Method for determining installation moment of fitting to the hull of a ship and record media recorded with program realizing the same - Google Patents

Method for determining installation moment of fitting to the hull of a ship and record media recorded with program realizing the same Download PDF

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Abstract

의장품 설치 시점 결정 방법이 제공된다. 본 발명의 예시적인 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법은 복수의 스테이지로 이루어지는 선체 블록 조립 과정 중 소정의 블록 내에 설치되는 의장품의 설치 시점을 3차원 모델링 프로그램을 이용하여 결정하기 위한 방법으로서, (a) 검사 대상 의장품을 선정하는 단계; (b) 검사 대상 의장품의 의장품 관련 정보를 3차원 모델링 프로그램에 입력하는 단계; (c)상기 검사 대상 의장품이 간섭을 일으키지 말아야 하는 검사 피 대상물을 선정하는 단계; (d) 3차원 모델링 프로그램 상에서 검사 대상 의장품을 설치 시작 위치로부터 검사 대상 의장품이 설치되어야 하는 설치 위치로 이동시키는 단계; (e) 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계에서 검사 대상 의장품이 검사 피 대상물과 어떤 스테이지에서 간섭을 발생시키는지를 검사하는 단계 및 (f) 검사 대상 의장품의 간섭이 발생하는 스테이지를 검사 대상 의장품의 설치 시점으로 결정하는 단계를 포함한다. A method of determining when to install the equipment is provided. A method for determining an installation time point of an equipment installation according to an exemplary embodiment of the present invention is a method for determining installation time points of equipment installed in a predetermined block of a ship block assembly process including a plurality of stages using a 3D modeling program, a) selecting the equipment to be inspected; (b) inputting the equipment-related information of the equipment to be inspected into the three-dimensional modeling program; (c) selecting an object to be inspected to which the equipment to be inspected should not cause interference; (d) moving the equipment to be inspected from the installation start position to the installation position where the equipment to be inspected is installed on the three-dimensional modeling program; (e) inspecting which stage of the inspection target equipment is interfering with the object to be inspected in the step of moving the inspection target equipment, and (f) checking the stage where the interference of the equipment to be inspected occurs, . ≪ / RTI >

Description

의장품 설치 시점 결정 방법 및 그 방법을 수행할 수 있는 프로그램이 수록된 기록 매체{METHOD FOR DETERMINING INSTALLATION MOMENT OF FITTING TO THE HULL OF A SHIP AND RECORD MEDIA RECORDED WITH PROGRAM REALIZING THE SAME}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to a recording medium storing a program for performing a method of determining an installation time of equipment fittings and a program capable of performing the method.

본 발명은 의장품 설치 시점 결정 방법 및 그 방법을 수행할 수 있는 프로그램이 수록된 기록 매체에 대한 것이다. The present invention relates to a method of determining when to install an equipment item and a recording medium on which a program capable of performing the method is recorded.

해양 구조물의 의장품은 설치 재벌작업을 막고 원할한 물류 진행을 위해 출도 초기 시점부터 의장품의 설치 시점을 정하고 있다.The offshore structures are designed to prevent the installation chaebol and to set up the installation of the equipment from the beginning of the launch in order to facilitate the logistics.

종래에 의장품의 설치 시점을 정하는 방식은 구조 및 의장 각 부서에서 작성한 3D 모델링을 이용하여 작업자가 각각의 의장품의 간섭여부를 파악하여 의장품의 설치 시점을 결정한다. 이 때, 각 의장품의 설치 시점은 전체 설치 단계를 공정단위로 나누어서 22,32,38,...79 단계등과 같이 숫자로 표시된다. Conventionally, the method of determining the installation time of the equipment design uses the 3D modeling created by the structural and design department to determine whether or not the worker interferes with each equipment to determine the installation time of the equipment. At this time, the installation time of each equipment item is divided into process units in total installation steps, and numerical values are shown as steps 22, 32, 38, ..., 79, and the like.

이 때, 의장품의 설치는 일반적으로 상부에서 내리는 방식, 측면에서 들어오는 방식, 장비의 경우 다단계의 절곡점을 가지며 설치하는 방식 등으로 궤적을 가지며 설치가 되는데, 3D 모델링을 이용하여 머리속에서 작업자가 상상만을 가지고 작업하기에는 한계가 있고, 정확도가 떨어지는 문제점이 있다.In this case, the installation of the equipment is generally installed with trajectory by the method of lowering from the upper side, the method of coming in from the side, and the multi-step bending point in the case of the equipment. By using 3D modeling, There is a limit to work with imagination only, and accuracy is low.

본 발명의 일 실시예는 보다 정확하게 의장품의 설치 시점을 결정할 수 있는 의장품 설치 시점 결정 방법 및 그 방법을 수행할 수 있는 프로그램이 수록된 기록 매체를 제공하고자 한다. An embodiment of the present invention is to provide a method of determining an installation point of time for installing an equipment item and a recording medium on which a program capable of performing the method can be determined.

본 발명의 일 측면에 따르면, 복수의 스테이지로 이루어지는 선체 블록 조립 과정 중 소정의 블록 내에 설치되는 의장품의 설치 시점을 3차원 모델링 프로그램을 이용하여 결정하기 위한 의장품 설치 시점 결정 방법으로서, (a) 검사 대상 의장품을 선정하는 단계; (b) 상기 검사 대상 의장품의 의장품 관련 정보를 상기 3차원 모델링 프로그램에 입력하는 단계; (c)상기 검사 대상 의장품이 간섭을 일으키지 말아야 하는 검사 피 대상물을 선정하는 단계; (d) 상기 3차원 모델링 프로그램 상에서 상기 검사 대상 의장품을 설치 시작 위치로부터 상기 검사 대상 의장품이 설치되어야 하는 설치 위치로 이동시키는 단계; (e) 상기 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계에서 상기 검사 대상 의장품이 상기 검사 피 대상물과 어떤 스테이지에서 간섭을 발생시키는지를 검사하는 단계 및 (f) 상기 검사 대상 의장품의 간섭이 발생하는 스테이지를 상기 검사 대상 의장품의 설치 시점으로 결정하는 단계를 포함하는 의장품 설치 시점 결정 방법이 제공된다. According to an aspect of the present invention, there is provided an equipment installation time determining method for determining installation time of an equipment to be installed in a predetermined block in a ship block assembly process comprising a plurality of stages using a 3D modeling program, the method comprising: Selecting a target equipment item; (b) inputting the equipment-related information of the equipment to be inspected into the three-dimensional modeling program; (c) selecting an object to be inspected to which the equipment to be inspected should not cause interference; (d) moving the inspection target equipment from the installation start position to an installation position where the inspection target equipment is to be installed on the three-dimensional modeling program; (e) checking which stage of the inspection target equipment is interfering with the inspection target object in the step of moving the inspection target equipment, and (f) checking the stage where interference of the inspection target equipment occurs, There is provided a method of determining the installation point of the equipment including the step of determining the installation point of the target equipment.

이 때, 상기 (d) 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계 이전에, (g) 상기 검사 대상 의장품의 이동시 간섭 거리를 기준으로 간섭 범위를 입력하는 단계 및 (h) 상기 의장품의 간섭 거리를 참조하여 상기 검사 대상 의장품의 검사 횟수 및 일회당 이동거리를 입력하는 단계를 더 포함하며, 상기 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계에서는 상기 의장품의 일회당 이동거리 및 검사 횟수에 따라 상기 설치 시작 위치로부터 상기 설치 위치로 상기 검사 대상 의장품을 이동시킬 수 있다. (G) inputting an interference range on the basis of an interference distance when moving the equipment to be inspected, and (h) comparing the interference range of the equipment to be inspected with the interference range of the equipment to be inspected, Wherein the step of moving the equipment to be inspected includes inputting the number of inspections of the equipment to be inspected and the moving distance per unit of time, The equipment to be inspected can be moved.

이 때, 상기 의장품 관련 정보는 상기 의장품의 제품 정보, 상기 의장품의 설치 순서 및 상기 의장품이 실제로 움직이는 궤적 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. At this time, the equipment-related information may include at least one of product information of the equipment product, installation order of the equipment product, and sign information that the equipment product actually moves.

이 때, 상기 검사 피 대상물은 상기 검사 대상 의장품이 설치되는 블록 이외의 나머지 블록들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. At this time, the object to be inspected may include at least one of remaining blocks other than the block in which the equipment to be inspected is installed.

이 때, 상기 검사 대상 의장품은 복수 개로 형성되며, 상기 복수 개의 검사 대상 의장품은 실제 상기 복수 개의 검사 대상 의장품이 설치되는 순서의 역순으로 검사가 수행될 수 있다. At this time, the equipment to be inspected is formed in a plurality of, and the plurality of inspection target equipment can be inspected in the reverse order of the order in which the plurality of equipment to be inspected are actually installed.

이 때, 상기 복수 개의 검사 대상 의장품을 검사하는 과정에서 어느 하나의 검사 대상 의장품의 간섭이 발생된 경우 상기 간섭이 발생된 검사 대상 의장품의 설치 시점이 결정되고, 그 후 나머지 검사 대상 의장품의 검사를 진행할 수 있다. At this time, if any one of the equipment to be inspected interferes in the process of inspecting the plurality of equipment to be inspected, the installation time of the equipment to be inspected in which the interference occurs is determined, and then the remaining inspection target equipment is inspected You can proceed.

이 때, 상기 복수의 스테이지 중 선택된 일부 스테이지에 대해서만 선별적으로 검사를 수행할 수 있다. At this time, it is possible to selectively perform inspection only for selected stages among the plurality of stages.

본 발명의 다른 측면에 따르면, 전술한 의장품 설치 시점 결정 방법을 수행하기 위한 3차원 모델링 프로그램을 수록한 기록 매체가 제공된다. According to another aspect of the present invention, there is provided a recording medium storing a three-dimensional modeling program for performing the method of determining the installation time of the above-described equipment.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 3차원 모델링 프로그램을 이용하여 의장품의 설치 시점을 용이하게 결정할 수 있다. According to an embodiment of the present invention, it is possible to easily determine the installation point of the equipment by using the 3D modeling program.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법의 순서도 이다.
도 2는 검사 대상 의장품이 선체 블록 상에 설치된 상태를 나타낸 개략적인 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법에 따라 의장품의 설치 시점을 결정하기 위하여 의장품을 이동시키는 과정을 도시한 도면이다.
FIG. 1 is a flowchart of a method of determining a fitting point installation time according to an embodiment of the present invention.
Fig. 2 is a schematic diagram showing a state in which the equipment to be inspected is installed on the hull block.
FIG. 3 is a diagram illustrating a process of moving a piece of equipment to determine an installation time of a piece of equipment according to a method of determining the time of installing the piece of equipment according to an embodiment of the present invention.

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings, which will be readily apparent to those skilled in the art to which the present invention pertains. The present invention may be embodied in many different forms and is not limited to the embodiments described herein. In order to clearly illustrate the present invention, parts not related to the description are omitted, and the same or similar components are denoted by the same reference numerals throughout the specification.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법의 순서도 이다. 도 2는 검사 대상 의장품이 선체 블록 상에 설치된 상태를 나타낸 개략적인 구성도이다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법에 따라 의장품의 설치 시점을 결정하기 위하여 의장품을 이동시키는 과정을 도시한 도면이다.  FIG. 1 is a flowchart of a method of determining a fitting point installation time according to an embodiment of the present invention. Fig. 2 is a schematic diagram showing a state in which the equipment to be inspected is installed on the hull block. FIG. 3 is a diagram illustrating a process of moving a piece of equipment to determine an installation time of a piece of equipment according to a method of determining the time of installing the piece of equipment according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법은 복수의 스테이지로 이루어지는 선체 블록 조립 과정 중 소정의 블록 내에 설치되는 의장품의 설치 시점을 3차원 모델링 프로그램을 이용하여 결정하기 위한 의장품 설치 시점 결정 방법으로서, (a) 검사 대상 의장품을 선정하는 단계(S101), (b) 상기 검사 대상 의장품의 의장품 관련 정보를 상기 3차원 모델링 프로그램에 입력하는 단계(S102), (c)상기 검사 대상 의장품이 간섭을 일으키지 말아야 하는 검사 피 대상물을 선정하는 단계(S105), (d) 상기 3차원 모델링 프로그램 상에서 상기 검사 대상 의장품을 설치 시작 위치로부터 상기 검사 대상 의장품이 설치되어야 하는 설치 위치로 이동시키는 단계(S106), (e) 상기 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계에서 상기 검사 대상 의장품이 상기 검사 피 대상물과 어떤 스테이지에서 간섭을 발생시키는지를 검사하는 단계(S107) 및 (f) 상기 검사 대상 의장품의 간섭이 발생하는 스테이지를 상기 검사 대상 의장품의 설치 시점으로 결정하는 단계(S108)를 포함할 수 있다. 이 때, 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법은 상기 (d) 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계(S106) 이전에, (g) 상기 검사 대상 의장품의 이동시 간섭 거리를 기준으로 간섭 범위를 입력하는 단계(S103) 및 (h) 상기 의장품의 간섭 거리를 참조하여 상기 검사 대상 의장품의 검사 횟수 및 일회당 이동거리를 입력하는 단계(S104)를 더 포함할 수 있으며, 이 때, 상기 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계에서는 상기 의장품의 일회당 이동거리 및 검사 횟수에 따라 상기 설치 시작 위치로부터 상기 설치 위치로 상기 검사 대상 의장품을 이동시킬 수 있다. Referring to FIG. 1, a method of determining a fitting point installation time according to an exemplary embodiment of the present invention includes determining a mounting time point of a fitting installed in a predetermined block among a plurality of stages of a hull block assembly process using a three-dimensional modeling program (B) a step (S102) of inputting the equipment-related information of the equipment to be inspected into the three-dimensional modeling program (S102); (c) (D) selecting the object to be inspected to which the inspection object should not interfere with the object to be inspected (S105); (d) determining whether the inspection target equipment is to be inspected from the installation start position to the installation position (S106); (e) when the equipment to be inspected is moved in the step of moving the equipment to be inspected (S107); and (f) a step (S108) of determining a stage at which the interference of the equipment to be inspected occurs as an installation time of the equipment to be inspected can do. At this time, the method of determining the equipment installation time according to an embodiment of the present invention may include: (d) before the step S106 of moving the equipment to be inspected, (g) (S103); and (h) inputting the number of times of inspecting the equipment to be inspected and the movement distance per unit of time by referring to the interference distance of the equipment product (S104). At this time, In the step of moving the target equipment item, the equipment item to be inspected can be moved from the installation start position to the installation position in accordance with the movement distance and inspection frequency of the equipment item.

이 때, 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법에서는 선체 제작 관련부서에서 제공하는 설치 순서를 참조하여 3D-모델링 프로그램 상에서 각각의 의장품의 설치 순서에 대한 정보를 입력하고, 각 스테이지 별로 모델링된 의장품이 실제로 움직이는 궤적을 프로그램상 입력하여 의장품이 움직이는 궤적과 간섭기준에 따른 간섭여부를 자동으로 파악하여 간섭이 발생하는 스테이지를 자동으로 검사하도록 한다.At this time, in the method of determining the installation time of the equipment according to the embodiment of the present invention, information on the order of installation of each equipment is inputted in the 3D-modeling program by referring to the installation order provided by the shipbuilding- The trajectory of the modeled equipment actually moves by entering the program in a program, automatically detecting the trajectory of the equipment movement and interference according to the interference criterion, and automatically checking the stage where the interference occurs.

보다 상세히, 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법에서는 먼저 선체 조립 과정에 사용되는 3D 모델링 프로그램에서 최종적으로 조립이 완료된 상태인 선체의 3D 모델링 도면에서 검사 대상 의장품을 선정한다. (S101) 이 때, 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법을 설명하기 위한 예로서 도 2에 도시된 바와 같이 선체가 조립된 상태에서 제 1 블록 내지 제 4 블록(10,20,30,40)으로 이루어진 선체 중 제 1 블록(10)에 설치되는 의장품을 검사 대상 의장품(12)으로 가정하여 설명하도록 한다. In more detail, in the method of determining the installation time of the equipment according to the embodiment of the present invention, the equipment to be inspected is selected in the 3D modeling drawing of the hull, which is finally assembled in the 3D modeling program used in the hull assembling process. (S101) At this time, as an example for explaining a method of determining the installation time of equipment fittings according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 2, the first to fourth blocks 10, 20, 30, and 40 are assumed to be the equipment 12 to be inspected.

검사 대상 의장품(12)이 선정되면 3D 모델링 프로그램에 검사 대상 의장품(12)의 의장품 관련 정보를 입력한다. 이 때, 입력되는 의장품 관련 정보는 예를 들어, 의장품의 제품 정보, 의장품의 설치 순서 및 의장품이 실제로 움직이는 궤적 정보 등을 포함할 수 있다. 이 때, 의장품의 제품 정보는 의장품의 크기, 형상 재질 및 용도 등을 포함할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. When the equipment 12 to be inspected is selected, the equipment-related information of the equipment 12 to be inspected is input to the 3D modeling program. In this case, the inputted equipment-related information may include, for example, product information of the equipment, installation order of the equipment, and locus information on which the equipment actually moves. In this case, the product information of the equipment may include, but is not limited to, the size, shape material, and purpose of the equipment.

한편, 의장품의 설치 순서는 의장품이 선체 제작 관련 부서에서 제공하는 의장품의 설치 스테이지에 대한 정보이다. 예를 들어, 의장품의 설치 스테이지는 하기 표 1과 같이 정해질 수 있다. 표 1에서 T/O (Turn Over)는 뒤집기 공정을 의미하며, P.E.(Pre-erection)는 선행 탑재 공정을 의미한다. On the other hand, the installation order of the equipment is the information about the installation stage of the equipment provided by the department related to the hull manufacturing. For example, the installation stage of the equipment can be determined as shown in Table 1 below. In Table 1, T / O (Turn Over) refers to the flipping process and P.E. (Pre-erection) refers to the pre-loading process.

<표 1><Table 1>

Figure 112013093493310-pat00001
Figure 112013093493310-pat00001

한편, 의장품이 실제로 움직이는 궤적 정보는 의장품의 설치가 시작되는 의장품의 설치 시작 위치로부터 의장품이 설치되는 의장품 설치 위치까지 이동하는 이동 경로에 대한 정보이다. On the other hand, the locus information on which the equipment actually moves is information on the movement route from the installation start position of the equipment in which the installation of the equipment starts to the installation position of the equipment to which the equipment is installed.

의장품은 일반적으로 크레인에 의하여 공중에 들리워진 상태에서 의장품의 설치 시작 위치로부터 하측 방향으로 이동한 후, 좌측 또는 우측 방향으로 이동하여 의장품의 설치 위치로 이동된 상태에서 특정 블록에 용접 또는 볼팅과 같은 결합방법에 의하여 결합될 수 있는데, 본 발명의 일 실시예에 따르면 3D 모델링 프로그램 상에 이와 같은 정보를 입력하여 실제 적용되는 공정에 대한 정보를 기록하여 두도록 한다. In general, the equipment moves from the installation start position of the equipment to the lower side in the state of being lifted by the crane, and then moves to the left or right direction and is moved to the installation position of the equipment. According to an embodiment of the present invention, such information may be input on the 3D modeling program to record information about a process to be actually applied.

이상과 같은 정보들은 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법을 수행하기 위한 기본적인 정보일 수 있으나, 의장품 관련 정보가 이에 제한되는 것은 아니다. The above-described information may be basic information for performing the method of determining the installation time of the equipment according to the embodiment of the present invention, but the equipment related information is not limited thereto.

이와 같이 검사 대상 의장품의 의장품 관련 정보를 3차원 모델링 프로그램에 입력한 후 검사 대상 의장품(12)의 이동시 간섭 거리(도 3의 D)를 기준으로 간섭 범위를 입력한다.(S103) 의장품의 이동시 간섭 거리는 의장품의 탑재 순서에 따라 간섭 범위가 달라질 수 있는데, 의장품 이동시 주요 간섭 사항으로는 블록 뒤집기 시 간섭, 캐리어/트랜스포터 운송시 간섭, 장비 설치시 간섭 및 PE 서포트 간섭 등이 있다. 의장품 이동시 간섭 거리 기준은 하기 표 2와 같다. After inputting the equipment-related information of the equipment to be inspected in the 3D modeling program, the interference range is inputted on the basis of the interference distance (D in FIG. 3) when the equipment 12 to be inspected is moved (S103) The distances may vary depending on the order of installation of the equipment. The main interferences when moving the equipment include interference during block turnover, interference during carrier / transporter transport, interference during equipment installation, and PE support interference. Table 2 shows the interference distance criterion when the equipment is moved.

<표 2> <Table 2>

Figure 112013093493310-pat00002
Figure 112013093493310-pat00002

이상과 같은 간섭 거리를 기준으로 각 의장품의 간섭 범위를 입력한 후 의장품의 간섭 거리를 참조하여 검사 대상 의장품(12)의 검사 횟수 및 일회당 이동 거리를 입력한다.(S104) 이 때, 검사횟수는 총 이동거리를 일회당 이동거리로 나눈 값으로, 일회당 이동거리는 상기 표2의 각 항목당 적용거리의 2배일 수 있다. 예를 들어, 선상탑재 간섭의 경우, 총 이동거리 3000 일 경우, 적용거리는 300 이므로 일회당 이동거리는 600, 검사횟수는 5회일 수 있다. 검사 대상 의장품을 3D 모델링 프로그램 상에서 이동시킬 때 의장품의 검사 횟수 및 일회당 이동 거리는 의장품의 종류에 따라서 달라질 수 있다. After inputting the interference range of each equipment on the basis of the interference distance as described above, the number of inspections of the equipment to be inspected 12 and the movement distance per unit of inspection are inputted with reference to the interference distance of the equipment to be inspected (S104). At this time, Is a value obtained by dividing the total moving distance by the moving distance per one time, and the moving distance per one time may be twice the applicable distance per each item of Table 2. [ For example, in the case of shipboard interferometry, when the total travel distance is 3000, the application distance is 300. Therefore, the travel distance per one time may be 600, and the number of inspections may be 5 times. When the equipment under inspection is moved on the 3D modeling program, the number of times the equipment is inspected and the moving distance per unit may vary depending on the type of the equipment.

이와 같이 의장품의 검사 횟수 및 일회당 이동 거리를 입력한 후 검사 대상 의장품이 간섭을 일으키지 말아야 하는 검사 피 대상물을 선정한다.(S105) After the number of times of inspection of the equipment and the distance of movement per unit of time are inputted, the object to be inspected which should not cause interference by the equipment to be inspected is selected (S105)

이 때, 검사 피 대상물(50)은 예를 들어 도 2 및 도 3에서와 같이 검사 대상 의장품(12)이 제 1 블록(10)에 설치되는 경우 제 1 블록(10)을 제외한 제 2 블록 내지 제 4 블록(20, 30, 40)을 포함할 수 있다. 제 1 블록(10)은 검사 대상 의장품(12)이 제 1 블록(10)에 설치된 상태로 제 2 블록 내지 제 4 블록(20, 30, 40)에 설치되므로 검사 피 대상물(50)에 포함되지 않는다. 2 and 3, when the equipment 12 to be inspected is installed in the first block 10, the inspection object 50 may be a second block except for the first block 10, And a fourth block 20, 30, 40. The first block 10 is installed in the second block to the fourth block 20, 30, 40 in a state where the equipment 12 to be inspected is installed in the first block 10, Do not.

그 후, 3차원 모델링 프로그램 상에서 검사 대상 의장품(12)을 도 3에 도시된 바와 같이 설치 시작 위치(A)로부터 설치 위치(B)로 이동시킨다.(S106) Thereafter, the equipment 12 to be inspected is moved from the installation start position A to the installation position B on the three-dimensional modeling program as shown in Fig. 3. (S106)

그리고 이와 같이 검사 대상 의장품(12)을 이동시키는 단계에서 검사 대상 의장품(12)이 검사 피 대상물(50), 예를 들어, 제 2 블록 내지 제 4 블록(20, 30, 40)과 어떤 스테이지에서 간섭을 발생시키는지 검사한다. 만약 검사 대상 의장품이 최초 설정된 의장품 설치 순서에 따른 설치 스테이지에서 미리 설정된 의장품의 검사 횟수 및 일회당 이동 거리에 따라 실제 설치 시작 위치(A)로부터 설치 위치(B)로 이동되는 동안 검사 피 대상물(50)과 간섭 범위 내의 간섭이 발생하지 않으면 해당 스테이지에서 안전하게 설치될 수 있는 것으로 판단한다.When the equipment 12 to be inspected is moved to the inspection target object 50, for example, the second block to the fourth block 20, 30, 40 at a stage where the inspection target equipment 12 is moved, Check for interference. If the inspection target equipment is moved from the actual installation starting position A to the installation position B in accordance with the inspection frequency and the movement distance per one time of the preset equipment preset in the installation stage according to the equipment product installation order that was initially set, And interference does not occur within the interference range, it can be safely installed in the corresponding stage.

이 때, 검사 대상 의장품의 설치 위치까지의 이동은 상하좌우, 사선 방향 등 모든 방향으로 가능하면 복합적으로 조합하여 이동 경로를 지정할 수 있다. At this time, movement to the mounting position of the equipment to be inspected can be combined in any direction such as up, down, left, right, oblique direction and so on, so that a movement route can be specified.

이 때, 본 발명의 일 실시예에서는 검사 대상 의장품(12)을 설치 시작 위치(A)로부터 설치 위치(B)로 이동시키면서 간섭 검사를 수행하였으나, 그와 반대로 검사 대상 의장품을 설치 위치(B)로부터 설치 시작 위치(A)로 이동시키면서 간섭 검사를 수행하는 것도 가능할 것이다. At this time, in the embodiment of the present invention, the interference inspection is performed while the equipment 12 to be inspected is moved from the installation start position A to the installation position B, It is also possible to carry out the interference check while moving from the installation start position A to the installation start position A.

한편, 선체의 조립과정에서 설치 시점이 결정되어야 하는 의장품은 선체에 설치되는 의장품 전체이거나 또는 일부 일 수 있으며, 그 수는 수백여 개에 이를 수 있다. 이와 같은 많은 수의 의장품은 전술한 바와 같이 복수의 스테이지 중 어느 하나의 스테이지에서 선체 블록에 설치될 수 있다. On the other hand, the equipment to be installed at the time of assembling the hull may be all or part of the equipment installed on the hull, and the number may reach several hundred. Such a large number of equipments can be installed in the hull block in any one of the stages as described above.

이와 같은 복수의 스테이지에 설치되는 많은 수의 의장품에 대하여 간섭을 발생시키지 않은 설치 스테이지를 검사하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법에서는 복수의 검사 대상 의장품이 설치되는 순서를 역순으로 검사하도록 한다. In order to inspect an installation stage that does not cause interference with a large number of equipment installed in a plurality of stages, a method of determining the equipment installation time according to an embodiment of the present invention is a method in which a plurality of equipment to be inspected are installed in reverse order .

선체의 조립 과정은 중조 조립 단계(20 스테이지), 대조 조립 단계(30 스테이지), 1차 P.E.(40 스테이지), 2차 P.E.(50 스테이지), 도크 탑재 단계(60 스테이지) 및 선상 탑재(안벽) 단계(70 스테이지)로 이루어질 수 있는데, 복수의 의장품들은 각각 미리 설정된 설치 스테이지에서 각각의 의장품이 설치되어야 하는 특정 블록에 설치된다. The assembly process of the hull is divided into two stages: the mid-stage assembly stage (20 stages), the reference assembly stage (30 stages), the primary PE stage (40 stages), the secondary PE stage (50 stages), the dock stage (60 stages) Step (70 stages), in which a plurality of pieces of equipment are respectively installed in a specific block in which each piece of equipment is to be installed in a predetermined installation stage.

이와 같이 복수의 스테이지에서 설치되는 복수의 의장품들이 각각의 설치 스테이지에서 간섭되는지 여부를 보다 정확하게 검사하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법에서는 각각의 의장품들의 설치 스테이지의 역순으로 검사 대상 의장품의 간섭 여부를 검사한다. 즉 선상 탑재(안벽) 단계(70 스테이지)에서 설치되는 의장품부터 검사를 시작하여 도크 탑재 단계(60 스테이지), 2차 P.E.(50 스테이지), 1차 P.E.(40 스테이지), 대조 조립 단계(30 스테이지), 중조 조립 단계(20 스테이지) 순으로 각각의 설치 스테이지에서 설치되는 의장품들의 간섭 여부를 검사한다. In order to more accurately check whether a plurality of pieces of equipment installed in a plurality of stages interfere with each other in the installation stages, in the method of determining the time of installing the equipment pieces according to the embodiment of the present invention, Inspect the target equipment for interference. (60 stages), a secondary PE (50 stages), a primary PE (40 stages), a verification assembly stage (30 stages), and the like ), And the mid-assembly stage (20 stages).

이 때, 검사 대상 의장품을 검사하는 과정에서 검사 대상 의장품의 간섭이 발생된 경우 간섭이 발생된 검사 대상 의장품(12)의 설치 시점은 간섭이 발생된 해당 설치 스테이지로 결정될 수 있다.(S108) At this time, if interference of the equipment to be inspected occurs in the process of inspecting the equipment to be inspected, the installation time of the equipment 12 to be inspected in which the interference occurs can be determined as the installation stage in which the interference occurred (S108)

그와 같이 검사 대상 의장품(12)의 설치 시점이 결정된 경우 그 이하 스테이지에 대하여는 간섭 검사를 하지 않고, 나머지 검사 대상 의장품의 검사를 진행한다. If the installation time of the equipment to-be-inspected 12 is determined as such, the inspection of the rest of the equipment to be inspected proceeds without performing the interference inspection for the stages below.

이 때, 전체 설치 스테이지에 대하여 검사를 수행하지 않고 복수의 스테이지 중 선택된 일부 스테이지에 대해서만 선별적으로 검사를 수행할 수도 있다. At this time, the inspection may be selectively performed only on a selected one of the plurality of stages without performing inspection on the entire installation stage.

본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법은 3D 모델링 프로그램 상에서 수행되는 시뮬레이션 방식의 간섭 검사이므로 작업자가 수작업으로 간섭 검사를 수행하는 것과 비교할 때 정확도가 높다. According to the embodiment of the present invention, the method of determining the installation time of the equipment is a simulation-type interference inspection performed on the 3D modeling program, so that the accuracy is high compared to the manual inspection of the interference by the operator.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법은 프로그램 상에서 의장품의 이동 궤적을 따라 간섭을 검사하기 대문에 간섭 검사의 시간이 절약될 수 있다. In addition, the method of determining the installation time of the equipment according to the embodiment of the present invention can check the interference along the movement trajectory of the equipment on the program, and the time of the interference inspection can be saved.

본 발명의 일 실시예에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법을 수행하는 프로그램으로서 PDMS(Plant Design Management System)을 이용할 수 있으나, 그 외에도 다양한 공지의 3D 모델링 프로그램(Auto Cad, AM, GS-Cad, 트라이본 등)이 사용될 수 있다. The PDMS (Plant Design Management System) can be used as a program for performing the method of determining the installation time of equipment fittings according to an embodiment of the present invention. However, various known 3D modeling programs (Auto Cad, AM, GS- Etc.) can be used.

이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.
While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims.

10 제 1 블록 12 검사 대상 의장품
20 제 2 블록 30 제 3 블록
40 제 4 블록 50 검사 피 대상물
10 First block 12 Equipment subject to inspection
20 second block 30 third block
40 fourth block 50 object to be inspected

Claims (8)

복수의 스테이지로 이루어지는 선체 블록 조립 과정 중 소정의 블록 내에 설치되는 의장품의 설치 시점을 3차원 모델링 프로그램을 이용하여 결정하기 위한 의장품 설치 시점 결정 방법으로서,
(a) 상기 3차원 모델링 프로그램상에 최종적으로 조립이 완료된 상기 선체 블록 도면에서 검사 대상 의장품을 선정하는 단계;
(b) 상기 검사 대상 의장품의 움직이는 궤적 정보가 포함된 의장품 관련 정보를 상기 3차원 모델링 프로그램에 입력하는 단계;
(c)상기 검사 대상 의장품이 간섭을 일으키지 말아야 하는 검사 피 대상물을 선정하는 단계;
(g) 상기 검사 대상 의장품의 이동시 간섭 거리를 기준으로 간섭 범위를 입력하는 단계;
(h) 상기 의장품의 간섭 거리를 참조하여 상기 검사 대상 의장품의 검사 횟수 및 일회당 이동거리를 입력하는 단계;
(d) 상기 3차원 모델링 프로그램 상에서 상기 의장품의 상기 일회당 이동 거리 및 상기 검사 횟수에 따라 상기 검사 대상 의장품을 설치 시작 위치로부터 상기 검사 대상 의장품이 설치되어야 하는 설치 위치로 이동시키는 단계;
(e) 상기 검사 대상 의장품을 이동시키는 단계에서 상기 검사 대상 의장품이 상기 검사 피 대상물과 어떤 스테이지에서 간섭을 발생시키는지를 검사하는 단계 및
(f) 상기 검사 대상 의장품의 간섭이 발생하는 스테이지를 상기 검사 대상 의장품의 설치 시점으로 결정하는 단계를 포함하는 의장품 설치 시점 결정 방법.
A method of determining an installation time point of an equipment to be installed in a predetermined block of a ship block assembly process comprising a plurality of stages using an 3D modeling program,
(a) selecting an equipment to be inspected in the hull block diagram in which the assembly is finally completed on the 3D modeling program;
(b) inputting the equipment-related information including the moving sign information of the equipment to be inspected into the three-dimensional modeling program;
(c) selecting an object to be inspected to which the equipment to be inspected should not cause interference;
(g) inputting an interference range based on an interference distance when moving the equipment to be inspected;
(h) inputting an inspection frequency and a movement distance per unit of the equipment to be inspected with reference to the interference distance of the equipment to be inspected;
(d) moving the inspection target equipment from the installation start position to the installation position where the inspection target equipment should be installed according to the movement distance and the number of inspections of the equipment on the 3D modeling program;
(e) checking which stage of the inspection target equipment causes interference with the inspection object in the step of moving the inspection target equipment, and
(f) determining a stage at which the interference of the equipment to be inspected occurs, as the installation time of the equipment to be inspected.
삭제delete 제 1항에 있어서,
상기 의장품 관련 정보는 상기 의장품의 제품 정보 및 상기 의장품의 설치 순서 중 적어도 어느 하나를 포함하는 의장품 설치 시점 결정 방법.
The method according to claim 1,
Wherein the equipment-related information includes at least one of product information of the equipment product and installation order of the equipment product.
제 1항에 있어서,
상기 검사 피 대상물은 상기 검사 대상 의장품이 설치되는 블록 이외의 나머지 블록들 중 적어도 어느 하나를 포함하는 의장품 설치 시점 결정 방법.
The method according to claim 1,
Wherein the object to be inspected includes at least one of remaining blocks other than a block in which the equipment to be inspected is installed.
제 1 항에 있어서,
상기 검사 대상 의장품은 복수 개로 형성되며,
상기 복수 개의 검사 대상 의장품은 상기 복수 개의 검사 대상 의장품이 설치되는 순서의 역순으로 검사가 수행되는 의장품 설치 시점 결정 방법.
The method according to claim 1,
The equipment to be inspected is formed in a plurality of pieces,
Wherein the plurality of inspection target equipment items are inspected in the reverse order of the order in which the plurality of inspection target equipment items are installed.
제 5 항에 있어서,
상기 복수 개의 검사 대상 의장품을 검사하는 과정에서 어느 하나의 검사 대상 의장품의 간섭이 발생된 경우 상기 간섭이 발생된 검사 대상 의장품의 설치 시점이 결정되고, 그 후 나머지 검사 대상 의장품의 검사를 진행하는 의장품 설치 시점 결정 방법.
6. The method of claim 5,
If interference occurs in any of the equipment to be inspected in the process of inspecting the plurality of equipment to be inspected, the installation time of the equipment to be inspected in which the interference occurs is determined, and then the equipment How to determine when to install.
제 1 항에 있어서,
상기 복수의 스테이지 중 선택된 일부 스테이지에 대해서만 선별적으로 검사를 수행할 수 있는 의장품 설치 시점 결정 방법.
The method according to claim 1,
Wherein an inspection can be selectively performed only on a selected one of the plurality of stages.
제 1 항 및 제 3 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 의장품 설치 시점 결정 방법을 수행하기 위한 3차원 모델링 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을수 있는 기록 매체. A computer-readable recording medium containing a three-dimensional modeling program for performing a method of determining when to install an equipment according to any one of claims 1 and 3 to 7.
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