JP6646115B2 - 仮想現実環境で拡張された教育及びトレーニングを提供するシステム及び方法 - Google Patents
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Description
本発明の一つの実施形態は、仮想溶接部の仮想の試験及び検査のためのシステムを有する。システムは、コード化された指令を実行することができるプログラム可能なプロセッサベースのサブシステムを含む。コード化された指令は、レンダリングエンジン及び分析エンジンを含む。レンダリングエンジンは、シミュレートされた試験の前の三次元(3D)仮想溶接部、シミュレートされた試験下の仮想溶接部の3D動画、及びシミュレートされた試験の後の3D仮想溶接部のうちの少なくとも一つをレンダリングするように構成される。分析エンジンは、3D仮想溶接部のシミュレートされた試験を実行するように構成される。シミュレートされた試験は、シミュレートされた破壊試験及びシミュレートされた非破壊試験のうちの少なくとも一つを含んでもよい。分析エンジンは、合否条件及び欠陥/不連続特性のうちの少なくとも一つについて、シミュレートされた試験の前の三次元(3D)仮想溶接部、シミュレートされた試験下の仮想溶接部の3D動画、及びシミュレートされた試験の後の3D仮想溶接部のうちの少なくとも一つの検査を実行するように更に構成される。システムはまた、シミュレートされた試験の前の三次元(3D)仮想溶接部、シミュレートされた試験下の仮想溶接部の3D動画、及びシミュレートされた試験の後の3D仮想溶接部のうちの少なくとも一つを表示するための、プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムに動作可能に接続された少なくとも一つの表示装置を含む。システムは、プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムに動作可能に接続され、少なくとも一つの表示装置上で、シミュレートされた試験の前の三次元(3D)仮想溶接部、シミュレートされた試験下の仮想溶接部の3D動画、及びシミュレートされた試験の後の3D仮想溶接部のうちの少なくとも一つの、少なくとも向きを操作することに適するように構成されたユーザーインターフェースを更に含む。プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムは、中央処理ユニット及び少なくとも一つのグラフィック処理ユニットを含んでもよい。少なくとも一つのグラフィック処理ユニットは、コンピュータ統一デバイスアーキテクチャ(CUDA)及びシェーダを含んでもよい。分析エンジンは、エキスパートシステム、サポートベクターマシン(SVM)、ニューラルネットワーク及び一つ以上の知的エージェントのうちの少なくとも一つを含んでもよい。分析エンジンは、溶接コードデータ又は溶接標準データを使用して、シミュレートされた試験の前の三次元(3D)仮想溶接部、シミュレートされた試験下の仮想溶接部の3D動画、及びシミュレートされた試験の後の3D仮想溶接部のうちの少なくとも一つを分析してもよい。分析エンジンはまた、仮想溶接部を検査するために、ユーザーインターフェースを使用して、使用者によってアクセス及び操作され得る、プログラムされた仮想検査ツールを含んでもよい。
一つの実施形態は、仮想現実アーク溶接システムを提供する。システムは、プログラム可能なプロセッサベースのサブシステム、プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムに動作可能に接続された空間トラッカ、空間トラッカによって空間的に追跡されるように構成された少なくとも一つの模擬溶接ツール、及び使用者がシステムに情報を入力すること及び選択を行うことの一つ又はそれ以上を実行することを可能にするように構成された、少なくとも一つのユーザーインターフェースを含む。システムは、プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムに動作可能に接続され、外部の通信基盤にアクセスするように構成された、通信コンポーネントを更に含む。さらに、仮想現実溶接システムは、通信コンポーネントを使用して外部の通信基盤を介し、使用者の要求に応じて、溶接教育及び理論に関する、一つ又はそれ以上の予め特定されたインターネット上のウェブサイトに使用者を導くように構成されている。使用者の要求は、使用者、人間である溶接指導者、又はプログラム可能なプロセッサベースのサブシステム上に構成された知的エージェントのうちの一人若しくは一つ又はそれ以上によって促されてもよい。システムは、一つ又はそれ以上の音声変換装置を更に含んでもよく、その音声変換装置は、プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムに動作可能に接続され、通信コンポーネントを使用して外部の通信基盤を介し、使用者と離れた場所の溶接指導者との間の音声通信を容易にするように構成されてもよい。システムは、一つ又はそれ以上の映像装置を更に含んでもよく、その映像装置は、プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムに動作可能に接続され、通信コンポーネントを使用して外部の通信基盤を介し、使用者と離れた場所の溶接指導者との間の視覚的通信を容易にするように構成されてもよい。仮想現実溶接システムは、通信コンポーネントを使用して外部の通信基盤を介し、離れた場所の遠隔装置からの命令を受信するように更に構成されてもよく、その命令は、仮想現実溶接システムの問題解決(トラブルシューティング)又は仮想現実溶接システムの設定変更のうちの一つ又はそれ以上を指示するように構成されてもよい。遠隔装置は、例えば、携帯型モバイル装置、デスクトップ型パーソナルコンピュータ装置又は離れた使用者によって操作されるサーバーコンピュータのうちの一つを含んでもよい。外部の通信基盤は、例えば、インターネット、セルラー電話ネットワーク又は衛星通信ネットワークのうちの一つを含んでもよい。
110 プログラム可能なプロセッサベースのサブシステム(PPS)
111 中央処理ユニット(CPU)
115 グラフィック処理ユニット(GPU)
116 コンピュータ統一デバイスアーキテクチャ(CUDA)
117 シェーダ
118 映像出力
119 映像出力
120 空間トラッカ(ST)
121 磁気源
122 センサ
123 ディスク
124 電源
125 ケーブル
126 プロセッサトラッキングユニット
130 物理的溶接ユーザーインターフェース(WUI)
131 一連のボタン
132 ジョイスティック
133ダイヤル又はノブ
134 ダイヤル又はノブ
135 コンソール
136 ダイヤル又はノブ
137 ダイヤル又はノブ
140 フェースマウント表示装置(FMDD)
150 観察者表示装置(ODD)
151 様々な溶接パラメータ
152 溶接不連続部の状態
153 使用者選択部
160 模擬溶接ツール(MWT)
161 ホルダ
162 シミュレートされた棒電極
163 抵抗先端部
170 テーブル/スタンド(T/S)
171 調整可能なテーブル
172 スタンド又はベース
173 調整可能なアーム
174 垂直な支柱
175 溶接クーポン(WC)
175’ 6インチ直径のパイプ
175’’ 6インチ直径のパイプ
176 ルート
177 接続部
180 溶接クーポン(WC)
900 溶接ヘルメット
910 イヤホンスピーカ
1201 物理インタフェース
1202 クランプモデル
1203 環境モデル
1204 音声コンテンツ機能
1205 溶接音
1206 スタンド/テーブルモデル
1207 内部アーキテクチャ機能
1208 校正機能
1210 クーポンモデル
1211 溶接物理学
1212 内部物理学調整ツール(微調整器)
1213 グラフィカルユーザーインターフェース機能
1214 グラフ化機能
1215 実習生レポート機能
1216 レンダラ
1217 ビードレンダリング
1218 3Dテクスチャ
1219 視覚的キュー機能
1220 採点及び許容度機能
1221 許容度エディタ
1222 特殊効果
1300 方法
1310 ステップ
1320 ステップ
1330 ステップ
1340 ステップ
1350 ステップ
1400 平らな溶接クーポン(WC)
1410 平らな上面
1420 溶接ピクセルマップ
1421 溶接ピクセル
1600 溶接クーポン(WC)
1610 面
1620 面
1700 パイプ溶接クーポン(WC)
1701 パイプピース
1702 パイプピース
1703 ルート継手
1704 アタッチメントピース
1710 曲面
1910 陰影のない長方形の棒
1920 粒子
1930 粒子高さ
1940 陰影付き長方形
2000 VWIシステム
2010 プログラム可能なプロセッサベースのサブシステム(PPS)
2020 キーボード
2030 マウス
2050 観察者表示装置(ODD)
2100 方法
2110 ステップ
2120 ステップ
2130 ステップ
2140 ステップ
2150 ステップ
2160 ステップ
2170 ステップ
2180 ステップ
2200 仮想溶接部
2210 溶接継手
2500 システム
2510 通信コンポーネント(CC)
2520 音声変換器
2530 音声変換器
2540 映像装置
2550 知的エージェント
2600 通信基盤
2610 遠隔装置
2700 仮想溶接部
2710 溶接パドル
2810 溶接パドル
B 点
E 点
O 点
O’ 線
X 点
X’ 線
Y 点
Z 点
Claims (9)
- 仮想溶接部をレンダリング及び検査するために、コード化された指令を実行するプログラム可能なプロセッサベースのサブシステムを含む仮想現実溶接システムのための方法であって、該プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムには溶接ユーザーインターフェイス及び表示装置が連結され、当該方法は、
前記溶接ユーザーインターフェイスを介して使用者から前記仮想溶接システム上で溶接プロセスのための複数のパラメータを受信するステップであって、前記複数のパラメータのそれぞれは前記溶接プロセスに適した所定の範囲を有し、前記複数のパラメータのうちの少なくとも1つは、前記溶接プロセスに関して該使用者により不適切に設定されており、該少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータは前記所定の範囲にない、ステップと、
前記複数のパラメータに基づいて前記コード化された指令のレンダリングエンジンを用いて前記プログラム可能なプロセッサベースのサブシステムにより前記仮想溶接部をレンダリングするステップであって、前記仮想溶接部は少なくとも1つの欠陥又は不連続部を有する、ステップと、
前記表示装置上に前記仮想溶接部を表示して、前記使用者が前記少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータを少なくとも表示された前記仮想溶接部の観察に基づいて特定することを試みることができるようにする、ステップと、
を含む、方法。 - 前記複数のパラメータの設定は、遠隔装置を用いて溶接指導者によって遠隔的に変更される、請求項1に記載の方法。
- 前記複数のパラメータの設定は、前記仮想現実溶接システムによって自動的に実行される、請求項1又は請求項2に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータが前記所定の範囲になるように前記使用者が変更することを試みるステップを更に含む、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータが前記所定の範囲になるように前記使用者が変更した場合に、前記表示装置上にメッセージを表示することにより、前記仮想現実溶接システムが前記使用者に通知するステップを更に含む、請求項4に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータが前記所定の範囲になるように前記使用者が変更を試みた後に、前記仮想溶接部を再びレンダリングするステップを更に含む、請求項4に記載の方法。
- 前記複数のパラメータは、ワイヤ送給速度、電圧レベル、電流量又は極性のうちの少なくとも一つを含み、前記少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータはワイヤ送給速度、電圧レベル及び電流量のうちの少なくとも1つが範囲外にあることを示すか又は極性が反対であることを示すか又はその組み合わせを示す、請求項1に記載の方法。
- 前記使用者が、前記少なくとも1つの欠陥又は不連続部について確認するために前記仮想溶接部を観察し、前記少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータを、少なくとも観察及び前記パラメータと前記少なくとも1つの欠陥又は不連続部との関係についての前記使用者の知識に基づいて特定するステップを更に含む、請求項1に記載の方法。
- 前記使用者が、前記仮想溶接部に対して仮想破壊試験又は仮想非破壊試験を実行し、前記少なくとも1つの不適切に設定されたパラメータを、少なくとも該仮想破壊試験又は仮想非破試験に基づいて特定するステップであって、前記仮想破壊試験は前記仮想溶接部の断面を自動的に生成し、該断面に基づいて前記仮想溶接部が前記試験に合格するかどうかを前記使用者に説明するアニメーションを生成することを含み、前記仮想非破壊試験は前記仮想溶接部にX線又は超音波の曝露を仮想的に受けさせること含む、ステップを更に含む、請求項1に記載の方法。
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