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JP5288720B2 - Tree diameter measuring instrument - Google Patents
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JP5288720B2 JP2007100854A JP2007100854A JP5288720B2 JP 5288720 B2 JP5288720 B2 JP 5288720B2 JP 2007100854 A JP2007100854 A JP 2007100854A JP 2007100854 A JP2007100854 A JP 2007100854A JP 5288720 B2 JP5288720 B2 JP 5288720B2
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Description

本発明は、例えば送電線下などにある伐採対象の樹木の直径を測定する樹木径測定器に関する。詳しくは、操作部から出力された樹木の種類における選択情報と、当該測定器の読出部により読み出されたテープの測定情報とを関連付けて記憶部に保存することで、関連付けられた選択情報及び測定情報をデータベース化できるようにすると共に、当該データベースに基づいて、樹木の種類などの条件を検索キーにして伐採対象の樹木を迅速に検索できるようにするものである。   The present invention relates to a tree diameter measuring instrument that measures the diameter of a tree to be cut, for example, under a transmission line. Specifically, the selection information in the type of tree output from the operation unit and the measurement information of the tape read by the reading unit of the measuring device are stored in the storage unit in association with each other. The measurement information can be made into a database, and based on the database, a tree to be felled can be quickly searched using conditions such as the type of tree as a search key.

送電線下などの樹木が成長して送電線に近接してくると、当該樹木が当該送電線に接触して電気事故が発生するおそれがある。そのため従来、この樹木接触による電気事故を未然に防止するために、送電線に接触する可能性のある樹木を前もって伐採することが多い。   When a tree under a power transmission line grows and comes close to the power transmission line, the tree may come into contact with the power transmission line and an electric accident may occur. Therefore, conventionally, in order to prevent an electrical accident caused by this tree contact, a tree that may come into contact with the transmission line is often cut in advance.

例えば、予め送電線に接触する可能性のある樹木を調査して、この樹木の樹種・胸高直径・本数を確定する。例えば、測定者が、π尺メジャーなどを使用して樹木の胸高直径を測定し、当該樹木の樹種及び胸高直径を読み上げ、記録者が、読み上げられた樹種・胸高直径などを手帳などに手書きにより記録する。このように樹種や胸高直径を記録するのは、それによって樹木伐採の補償額が変わるからである。   For example, a tree that may come into contact with the power transmission line is investigated in advance, and the tree type, breast height diameter, and number of the tree are determined. For example, a measurer measures the breast height diameter of a tree using a π scale measure, reads out the tree species and breast height diameter of the tree, and the record person manually writes the read tree species / chest height diameter in a notebook etc. Record. The reason for recording the tree species and breast height diameter in this way is that the amount of compensation for tree cutting changes accordingly.

このような従来例に関連して特許文献1には、電子記録式のテープメジャーが開示されている。このテープメジャーによれば、測定者が、先ず、テープを測定対象物に合わせて引き出し、当該テープの目盛りを読み取って距離を測定する。次に、測定者は、テープメジャーの側端部に備えられたキーパッドのアップ・ダウンキーを操作して、この測定距離を入力してセーブする。このようにして、簡単に測定距離を記録する。   In relation to such a conventional example, Patent Document 1 discloses an electronic recording type tape measure. According to this tape measure, the measurer first pulls out the tape according to the object to be measured, reads the scale of the tape, and measures the distance. Next, the measurer operates the keypad up / down key provided at the side end of the tape measure to input and save the measured distance. In this way, the measurement distance is easily recorded.

また特許文献2には、デジタル式のテープメジャーが開示されている。このテープメジャーによれば、テープには一定間隔で孔が並んでおり、当該テープが引き出された際にテープの孔が光センサー部を通過し、この光センサー部は、テープの孔を検知し、検知信号をマイクロプロセッサに出力する。このようにして、引き出されたテープの長さを測定する。   Patent Document 2 discloses a digital tape measure. According to this tape measure, holes are lined up at regular intervals in the tape, and when the tape is pulled out, the hole of the tape passes through the optical sensor part, and this optical sensor part detects the hole of the tape. The detection signal is output to the microprocessor. In this way, the length of the drawn tape is measured.

特表2001−523340号公報(第4頁、第1A図)JP 2001-523340 A (4th page, FIG. 1A) 特開2003−269901号公報(第3頁、第2図)JP 2003-269901 A (page 3, FIG. 2)

ところで、従来例に係るπ尺メジャーによれば、測定者が測定した内容を記録者に口頭で伝え、記録者がこの測定内容を記録している。しかしながら、測定者と記録者との距離が離れると測定内容が伝わり難くなる問題がある。また、現場にて手書きで手帳などに記録した測定結果を、事務所でデータ整理及び電子データ化する必要があり、手間がかかる。   By the way, according to the π scale measure according to the conventional example, the contents measured by the measurer are orally communicated to the record person, and the record person records the measurement contents. However, there is a problem that the measurement contents are difficult to be transmitted when the distance between the measurer and the recordr is increased. Moreover, it is necessary to organize the measurement results recorded in the notebook or the like by handwriting at the site and to convert the data into electronic data at the office, which is troublesome.

また、特許文献1の電子記録式テープメジャーによれば、測定者が目視により読み取ったテープの目盛りを、アップ・ダウンキーを操作して測定値を電子的に記録しているので、目盛りを読み違えたり、キー操作を間違えるおそれがある。   Further, according to the electronic recording tape measure of Patent Document 1, the scale of the tape visually read by the measurer is recorded electronically by operating the up / down keys, so the scale is read. There is a risk of mistakes and key operations.

また、特許文献2のデジタル式のテープメジャーによれば、テープに一定間隔で並んだ孔を光センサー部により検知して引き出されたテープの長さ(測定距離)を測定している。このとき、測定対象物の名称などを付加して記録するという要求があった場合に、この測定対象物の名称等と測定距離とを関連付けて記録することが考えられる。しかしながら、このテープメジャーは、測定対象物の名称等を入力して制御する手段を有していないので、測定対象物の名称等と測定距離とを自動的に関連付けて記録することが困難である。このため、測定対象物の名称及び測定距離をデータベース化することが難しく、測定距離のデータを検索することが困難である。   Further, according to the digital tape measure of Patent Document 2, the length (measurement distance) of the tape drawn out is detected by detecting holes arranged on the tape at regular intervals by an optical sensor unit. At this time, when there is a request for recording with the name of the measurement object added, the name of the measurement object and the measurement distance may be recorded in association with each other. However, since this tape measure does not have a means for inputting and controlling the name of the measurement object, it is difficult to automatically associate and record the name of the measurement object and the measurement distance. . For this reason, it is difficult to create a database of names and measurement distances of measurement objects, and it is difficult to search for measurement distance data.

そこで、本発明はこのような従来例に係る課題を解決したものであって、樹木の種類などの選択情報及び当該樹木の測定情報をデータベース化できるようにすると共に、当該データベースに基づいて、樹木の種類などの条件を検索キーにして伐採対象の樹木を迅速に検索できるようにした樹木径測定器を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention solves such a problem related to the conventional example, and makes it possible to create a database of selection information such as the kind of tree and measurement information of the tree, and based on the database, the tree It is an object of the present invention to provide a tree diameter measuring instrument that can quickly search for a tree to be cut using a condition such as the type of a search key as a search key.

上述した課題を解決するために、本発明に係る請求項1に記載の樹木径測定器は、樹木の直径を測定する樹木径測定器であって、前記樹木の種類及び当該樹木の直径を表示する表示部と、内部に巻き付け具を有し、外部に前記表示部を有し、かつ、所定位置に開口部を有した筐体と、一端が前記巻き付け具に巻きつけられ、前記筐体の開口部から引出し及び引込み自在に当該筐体内部に収容され、前記樹木の直径の値を表すπ尺を用いた測定用の印を有して当該樹木の外周を周回するように取り扱われるテープと、前記筐体の開口部近傍に取り付けられ、前記テープの他端が前記樹木の測定開始位置に固定され、前記筐体を樹木の外周について一周回させた位置の当該テープの測定用の印を読み取って当該樹木の直径を示す測定情報を出力する読出部と、前記筐体の所定位置に取り付けられ、少なくとも前記樹木の種類を選択するようになされて選択情報を出力する操作部と、前記操作部による操作に対応して、前記操作部から出力された選択情報と、前記読出部により読み出された測定情報とを関連付けて前記樹木の種類及び直径を前記表示部に表示する制御、及び、関連付けられた前記選択情報と前記測定情報とを記憶部に保存する制御の少なくともいずれか一方を実行する制御部とを備えることを特徴とするものである。
In order to solve the above-described problem, the tree diameter measuring device according to claim 1 according to the present invention is a tree diameter measuring device for measuring the diameter of a tree, and displays the kind of the tree and the diameter of the tree. A display unit that has a winding tool inside, a display unit that has the display unit outside, and an opening at a predetermined position; and one end that is wound around the winding tool, A tape that is housed inside the housing so that it can be pulled out and retracted from the opening, and has a mark for measurement using a π scale representing the value of the diameter of the tree, and is handled so as to go around the circumference of the tree The tape is attached in the vicinity of the opening of the casing, the other end of the tape is fixed at the measurement start position of the tree, and a mark for measuring the tape at a position where the casing is rotated around the periphery of the tree is marked. to output the measurement information indicating the diameter of the tree reads A reading unit, mounted on a predetermined position of the housing, and an operation section for outputting selection information is adapted to select the type of at least the tree, in response to an operation by the operation unit, the output from the operation unit Control for displaying the type and diameter of the tree on the display unit by associating the selected selection information with the measurement information read by the reading unit , and storing the associated selection information and the measurement information And a control unit that executes at least one of the controls stored in the unit.

本発明に係る樹木径測定器によれば、筐体は、内部に巻き付け具を有し、かつ、外部に表示部を有しており、樹木の直径を測定する場合であって、一端が巻き付け具に巻きつけられ、引出し及び引込み自在に筐体内部に収容されたテープは、樹木の直径の値を表すπ尺を用いた測定用の印を有して樹木の外周を周回するように取り扱われる。読出部は、テープの他端が樹木の測定開始位置に固定され、筐体を樹木の外周について一周回させた位置の当該テープの測定用の印を読み取って当該樹木の直径を示す測定情報を制御部に出力する。操作部は、少なくとも樹木の種類を選択するように操作されて選択情報を制御部に出力する。制御部は、操作部による操作に対応して、操作部から出力された樹木の種類の選択情報と、読出部により読み出された測定情報とを関連付けて表示部に樹木の種類及び直径を表示する制御、及び、関連付けられた選択情報と測定情報とを記憶部に保存する制御の少なくともいずれか一方を実行する。これにより、関連付けられた選択情報及び測定情報に基づいて表示部で樹木の種類及び当該樹木の直径を表示したり、選択情報及び測定情報をデータベース化できるようになる。
According to the tree diameter measuring instrument of the present invention, the housing has a winding tool inside and a display unit on the outside, and measures the diameter of the tree, with one end wound. The tape wrapped around the tool and housed inside the housing so that it can be pulled out and retracted has a mark for measurement using a π scale that represents the value of the diameter of the tree, and is handled so as to go around the circumference of the tree. It is. The reading unit has the other end of the tape fixed at the measurement start position of the tree, and reads the measurement mark on the tape at the position where the casing is rotated around the outer periphery of the tree to obtain measurement information indicating the diameter of the tree. Output to the control unit. Operation unit outputs the selected information to the control unit is operated to select the type of at least trees. The control unit displays the tree type and diameter on the display unit in association with the selection information of the tree type output from the operation unit and the measurement information read out by the reading unit in response to the operation by the operation unit. control, and executes at least one of control to store selected information associated with the measurement information in the storage unit. As a result, the type of tree and the diameter of the tree can be displayed on the display unit based on the associated selection information and measurement information , and the selection information and measurement information can be made into a database.

本発明に係る樹木径測定器によれば、樹木の直径を測定する場合であって、操作部による操作に対応して、操作部から出力された選択情報と、読出部により読み出された測定情報とを関連付けて表示部に樹木の種類及び直径を表示する制御、及び、関連付けられた選択情報と測定情報とを記憶部に保存する制御の少なくともいずれか一方を実行する制御部を備えるものである。
According to the tree diameter measuring instrument according to the present invention, when measuring the diameter of a tree, the selection information output from the operation unit corresponding to the operation by the operation unit , and the measurement read out by the reading unit A control unit that executes at least one of control for associating information and displaying the type and diameter of the tree on the display unit, and control for storing the associated selection information and measurement information in the storage unit is there.

この構成によって、関連付けられた選択情報及び測定情報をデータベース化できるようになると共に、当該データベースに基づいて、樹木の種類などの条件を検索キーにして伐採対象の樹木を迅速に検索できるようになる。しかも、持ち運びが容易で軽量な樹木径測定器を提供できる。
With this configuration, the associated selection information and measurement information can be made into a database, and based on the database, a tree to be cut can be quickly searched using conditions such as the type of tree as a search key. . Moreover, it is possible to provide a tree diameter measuring device that is easy to carry and lightweight.

続いて、本発明に係る樹木径測定器について図面を参照しながら説明をする。   Next, a tree diameter measuring device according to the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は樹木径測定器100の構成例を示す斜視図である。図1に示す樹木径測定器100は、例えば送電線下などにある伐採対象の樹木の直径を測定するものである。この樹木径測定器100は、筐体1、テープ2、バーコードリーダ3、操作部4及び表示部5を備える。   FIG. 1 is a perspective view showing a configuration example of a tree diameter measuring device 100. A tree diameter measuring device 100 shown in FIG. 1 measures the diameter of a tree to be cut, for example, under a transmission line. The tree diameter measuring device 100 includes a housing 1, a tape 2, a barcode reader 3, an operation unit 4 and a display unit 5.

筐体1の前面パネル1bの略中央部には押しボタンスイッチ6が設けられている。押しボタンスイッチ6は、例えば位置保持型(プッシュオン・プッシュオフ型)のスイッチである。この押しボタンスイッチ6が押されることにより、電源のON/OFFが切り替えられる。押しボタンスイッチ6の近傍には、ホールドボタン7が設けられている。ホールドボタン7は、電源供給を遮断する。これにより、意図しない電源ONを阻止できる。   A push button switch 6 is provided at a substantially central portion of the front panel 1 b of the housing 1. The push button switch 6 is, for example, a position holding type (push-on / push-off type) switch. When the push button switch 6 is pressed, the power supply is turned ON / OFF. A hold button 7 is provided in the vicinity of the push button switch 6. The hold button 7 cuts off the power supply. Thereby, unintended power-on can be prevented.

筐体1の前面パネル1bの下端部には、長方形の開口部1aが設けられている。テープ2は、この開口部1aから矢印P1の方向に引出し及び引込み自在に筐体1内部に収容されている。例えばテープ2は、図示しない巻き付け具に巻きつけられ、当該巻き付け具が回転自在に筐体1内部に取り付けられて収容されている。この巻き付け具は、例えば、ぜんまい(図示せず)により所定の回転方向に付勢されている。これにより、通常、テープ2は筐体1内部に収容された状態を維持する。   A rectangular opening 1 a is provided at the lower end of the front panel 1 b of the housing 1. The tape 2 is accommodated in the housing 1 so as to be drawn out and retracted from the opening 1a in the direction of the arrow P1. For example, the tape 2 is wound around a winding tool (not shown), and the winding tool is rotatably attached to the inside of the housing 1 and accommodated. The winding tool is biased in a predetermined rotational direction by, for example, a mainspring (not shown). Thereby, the tape 2 normally maintains the state accommodated in the housing 1.

テープ2は、ストッパー2a及び把持部2bを備えている。「L」字形状のストッパー2aは、テープ2の先端に取り付けられている。このストッパー2aの大きさは、前面パネル1bの開口部1aよりも大きく設計されている。ストッパー2aは、テープ2の先端が開口部1aから筐体1内部に引き込まれるのを止めている。ストッパー2aには、湾曲した棒状の把持部2bが取り付けられている。把持部2bは、筐体1内部のテープ2を引き出す際に、測定者により把持される。テープ2の先端を持ちやすくするためである。   The tape 2 includes a stopper 2a and a grip portion 2b. The “L” -shaped stopper 2 a is attached to the tip of the tape 2. The size of the stopper 2a is designed to be larger than the opening 1a of the front panel 1b. The stopper 2a stops the leading end of the tape 2 from being pulled into the housing 1 from the opening 1a. A curved rod-shaped grip 2b is attached to the stopper 2a. The grip 2b is gripped by the measurer when the tape 2 inside the housing 1 is pulled out. This is to make it easier to hold the tip of the tape 2.

テープ2の読取り面2cには、測定用の印が付されている。この例で、テープ2の読取り面2cには、π尺の数値と当該数値に対応するバーコードが付されている。ここでπ尺とは、直径の値を表すものをいう。この例で、当該テープ2の始まりからπcm間隔で、直径「1cm」を表すバーコード2d、直径「2cm」を表すバーコード2eなどが付されている。テープ2の素材は、金属や樹脂などである。   The reading surface 2c of the tape 2 is marked for measurement. In this example, the reading surface 2c of the tape 2 is given a π-scale numerical value and a barcode corresponding to the numerical value. Here, the π scale means a value representing a diameter value. In this example, a barcode 2d representing a diameter “1 cm”, a barcode 2e representing a diameter “2 cm”, and the like are attached at intervals of π cm from the beginning of the tape 2. The material of the tape 2 is metal or resin.

バーコードリーダ3は読出部の一例として機能し、筐体1の開口部1a近傍に取り付けられ、テープ2の読取り面2cのバーコードを読み取って当該バーコードの測定情報をCPU10(図4参照)に出力する。例えば、バーコードリーダ3には、CCD(Charge-Coupled Devices)スキャン方式のバーコードリーダを使用する。このバーコードリーダ3は、図示しない赤色LED(Light Emitting Diode)、CCDセンサ(画像撮像素子)及びレンズを備えている。赤色LEDによりテープ2の読取り面2cのバーコード2dなどを照射し、この反射光をレンズにより入光してCCDセンサ上にバーコードの像を作る。CCDセンサは、撮像されたバーコードを電気信号に変換してCPU10に出力する。   The barcode reader 3 functions as an example of a reading unit, is attached near the opening 1a of the housing 1, reads the barcode on the reading surface 2c of the tape 2, and displays the measurement information of the barcode on the CPU 10 (see FIG. 4). Output to. For example, the barcode reader 3 uses a CCD (Charge-Coupled Devices) scanning barcode reader. The barcode reader 3 includes a red LED (Light Emitting Diode), a CCD sensor (image pickup device), and a lens (not shown). The barcode 2d on the reading surface 2c of the tape 2 is irradiated by the red LED, and this reflected light is incident on the lens to form a barcode image on the CCD sensor. The CCD sensor converts the captured bar code into an electrical signal and outputs it to the CPU 10.

操作部4は筐体1の側面パネル1cに備えられており、テンキー40、アップキー4a、ダウンキー4b及び確定キー4cから構成される。テンキー40は、数字及び平仮名を入力する場合に使用される。アップキー4a及びダウンキー4bは、樹木の種類などを選択する場合に使用される。確定キー4cは、選択した樹木の種類などを確定する場合に使用される。   The operation unit 4 is provided on the side panel 1c of the housing 1 and includes a numeric keypad 40, an up key 4a, a down key 4b, and a confirmation key 4c. The numeric keypad 40 is used when inputting numbers and hiragana. The up key 4a and the down key 4b are used when selecting a tree type or the like. The confirmation key 4c is used to confirm the type of the selected tree.

この例で、樹木の種類には「スギ」、「ヒノキ」及び「マツ」があり、アップキー4a及びダウンキー4bの操作により、表示部5にこれらの樹木の種類が順番に表示される。例えば、樹木の種類「スギ」が表示部5に表示されているときに、確定キー4cを押すと樹木の種類が「スギ」に確定される。   In this example, there are “cedar”, “hinoki” and “pine” as tree types, and these tree types are sequentially displayed on the display unit 5 by operating the up key 4a and the down key 4b. For example, when the tree type “cedar” is displayed on the display unit 5, the tree type is determined to be “cedar” by pressing the confirmation key 4 c.

表示部5は、筐体1の側面パネル1cの操作部4の上方に取り付けられ、少なくとも樹木の種類及び当該樹木の直径を表示する。表示部5には、例えばLEDやLCD(Liquid Crystal Display)などを使用する。このように、樹木径測定器100は構成されている。   The display unit 5 is attached above the operation unit 4 of the side panel 1c of the housing 1 and displays at least the type of tree and the diameter of the tree. For the display unit 5, for example, an LED, an LCD (Liquid Crystal Display), or the like is used. In this way, the tree diameter measuring device 100 is configured.

図2は、操作部4の構成例を示す説明図である。図2に示す操作部4のテンキー40は、9つのボタン41〜52から構成されている。ボタン41は、数字「1」及び平仮名「あ」が記載され、数字「1」又は平仮名「あ」行を入力する場合に使用される。ボタン42は、数字「2」及び平仮名「か」が記載され、数字「2」又は平仮名「か」行を入力する場合に使用される。ボタン43は、数字「3」及び平仮名「さ」が記載され、数字「3」又は平仮名「さ」行を入力する場合に使用される。ボタン44は、数字「4」及び平仮名「た」が記載され、数字「4」又は平仮名「た」行を入力する場合に使用される。ボタン45は、数字「5」及び平仮名「な」が記載され、数字「5」又は平仮名「な」行を入力する場合に使用される。ボタン46は、数字「6」及び平仮名「は」が記載され、数字「6」又は平仮名「は」行を入力する場合に使用される。ボタン47は、数字「7」及び平仮名「ま」が記載され、数字「7」又は平仮名「ま」行を入力する場合に使用される。ボタン48は、数字「8」及び平仮名「や」が記載され、数字「8」又は平仮名「や」行を入力する場合に使用される。ボタン49は、数字「9」及び平仮名「ら」が記載され、数字「9」又は平仮名「ら」行を入力する場合に使用される。ボタン50は、数字「0」及び平仮名「わ」が記載され、数字「0」又は平仮名「わ」行を入力する場合に使用される。ボタン51は、記号「※」が記載され、記号「※」等を入力する場合に使用される。ボタン52は、リセットマーク「R」が記載され、入力内容をリセットする場合に使用される。   FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of the operation unit 4. The numeric keypad 40 of the operation unit 4 shown in FIG. 2 includes nine buttons 41 to 52. The button 41 is described when the numeral “1” and the hiragana “a” are written and the numeral “1” or the hiragana “a” line is input. The button 42 is described when the numeral “2” and the hiragana “ka” are written, and the number “2” or the hiragana “ka” line is input. The button 43 is described when the numeral “3” and the hiragana “sa” are written and the numeral “3” or the hiragana “sa” line is input. The button 44 is described when the numeral “4” and the hiragana “ta” are written, and the number “4” or the hiragana “ta” line is input. The button 45 is described when the numeral “5” and the hiragana “NA” are described, and the numeral “5” or the hiragana “NA” line is input. The button 46 is described when the numeral “6” and the hiragana “ha” are written, and the numeral “6” or the hiragana “ha” line is input. The button 47 is described when the numeral “7” and the hiragana “ma” are described, and the number “7” or the hiragana “ma” line is input. The button 48 describes the number “8” and the hiragana “ya”, and is used when inputting the number “8” or the hiragana “ya” line. The button 49 is described when the numeral “9” and the hiragana “ra” are written, and the numeral “9” or the hiragana “ra” line is input. The button 50 is described when the numeral “0” and the hiragana “wa” are written, and the numeral “0” or the hiragana “wa” line is input. The button 51 has a symbol “*” written therein and is used when inputting the symbol “*” or the like. The button 52 has a reset mark “R” and is used when resetting the input content.

例えば、番号「123」を入力する場合、先ず、ボタン41を1回押して数字「1」を選択し、ボタン42を1回押して数字「2」を選択し、ボタン43を1回押して数字「3」を選択し、次に確定キー4cを1回押して固有番号「123」を確定する。   For example, when inputting the number “123”, first, the button 41 is pressed once to select the number “1”, the button 42 is pressed once to select the number “2”, and the button 43 is pressed once to select the number “3”. Is selected and then the enter key 4c is pressed once to determine the unique number “123”.

また、名前「佐藤」を入力する場合、先ず、ボタン43を1回押して平仮名「さ」を選択し、ボタン44を5回押して平仮名「と」を選択し、ボタン41を3回押して平仮名「う」を選択し、次にアップキー4a又はダウンキー4bを数回押して平仮名「さとう」を漢字「佐藤」変換し、最後に、確定キー4cを1回押して測定者の名前「佐藤」を確定する。このようにして、番号及び名前を入力する。   When inputting the name “Sato”, first, the button 43 is pressed once to select the hiragana “sa”, the button 44 is pressed five times to select the hiragana “to”, and the button 41 is pressed three times to select the hiragana “u”. Next, the up key 4a or the down key 4b is pressed several times to convert the hiragana “sato” into the kanji “Sato”, and finally the enter key 4c is pressed once to confirm the name “Sato” of the measurer. . Thus, a number and a name are input.

図3は、テープ2の構成例を示す上面図である。図3に示すテープ2は、当該テープ2の始まりからπcm間隔で、直径「1cm」を表すバーコード2d、直径「2cm」を表すバーコード2e、・・・、直径「100cm」表すバーコード2fが付されており、直径「100cm」まで測定することができる。この場合、「100」×πcm以上のテープ2長が必要となる。各バーコード2d〜2fの近傍には、バーコードの数値内容を表す値が付されている。これにより、当該機器が故障・電池切れなどの要因により、バーコードリーダリーダ3によりバーコード2d〜2fを読み取れなくても、測定者の目視によってバーコードの数値内容を読み取って樹木の直径を確認できる。   FIG. 3 is a top view illustrating a configuration example of the tape 2. 3 is a barcode 2d representing a diameter “1 cm”, a barcode 2e representing a diameter “2 cm”,..., A barcode 2f representing a diameter “100 cm” at π cm intervals from the beginning of the tape 2. Can be measured up to a diameter of “100 cm”. In this case, the tape 2 length of “100” × πcm or more is required. In the vicinity of each of the barcodes 2d to 2f, a value representing the numeric content of the barcode is attached. As a result, even if the device cannot read the barcodes 2d to 2f with the barcode reader reader 3 due to factors such as failure or battery exhaustion, the numerical value of the barcode is read visually by the measurer and the diameter of the tree is confirmed. it can.

なお、バーコードは周知のように、スタート・ストップキャラクタ、データ、チェックデジット、クワイエットゾーンなどから構成されている。スタート・ストップキャラクタは、データの始まりと終わりを表す文字であり、データはこの例で直径を表す情報であり、チェックデジットは読み誤りをチェックする数値であり、クワイエットゾーンはバーコードの前後の適正な余白部分である。   As is well known, the bar code includes a start / stop character, data, a check digit, a quiet zone, and the like. Start / stop characters are characters that represent the beginning and end of the data, the data is the information that represents the diameter in this example, the check digit is a numerical value that checks for reading errors, and the quiet zone is the appropriate value before and after the barcode. This is a large margin.

図4は、樹木径測定器100の制御系の構成例を示すブロック図である。図4に示す樹木径測定器100は、CPU10、RAM11、EEPROM12、I/Oポート13、システムバス14及び出力端子15を備える。I/Oポート(Input/Output)13は、出力端子15や、図1に示したバーコードリーダ3、操作部4及び表示部5が接続されている。出力端子15にはUSB(Universal Serial Bus)端子などが使用され、図示しないPC(Personal Computer)などが接続される。   FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a control system of the tree diameter measuring device 100. A tree diameter measuring device 100 shown in FIG. 4 includes a CPU 10, a RAM 11, an EEPROM 12, an I / O port 13, a system bus 14, and an output terminal 15. The I / O port (Input / Output) 13 is connected to the output terminal 15, the barcode reader 3, the operation unit 4, and the display unit 5 shown in FIG. The output terminal 15 is a USB (Universal Serial Bus) terminal or the like, and is connected to a PC (Personal Computer) (not shown).

また、このI/Oポート13は、システムバス14を介してCPU(Central Processing Unit)10に接続されている。EEPROM12(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)は記憶部の一例であり、システムバス14を介してCPU10に接続されている。このEEPROM12には、樹木の種類と当該樹木の直径(測定情報)とを自動的に関連付けて管理する為のプログラムが保存されている。RAM(Random Access Memory)11はシステムバス14を介してCPU10に接続され、EEPROM12に保存されたプログラムが、制御部の一例として機能するCPU10により展開される。   The I / O port 13 is connected to a CPU (Central Processing Unit) 10 via a system bus 14. An EEPROM 12 (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) is an example of a storage unit, and is connected to the CPU 10 via the system bus 14. The EEPROM 12 stores a program for automatically associating and managing the type of tree and the diameter (measurement information) of the tree. A RAM (Random Access Memory) 11 is connected to the CPU 10 via a system bus 14, and a program stored in the EEPROM 12 is expanded by the CPU 10 that functions as an example of a control unit.

プログラム展開後、CPU10は、樹木の種類、当該樹木の直径などを表示するための表示情報D3をI/Oポート13を介して表示部5に出力する。表示部5は、この表示情報D3に基づいて、樹木の種類や当該樹木の直径などを表示する。樹木の種類などの情報が入力されていない場合、ハイフン記号「−」などを表示する。   After developing the program, the CPU 10 outputs display information D3 for displaying the type of tree, the diameter of the tree, and the like to the display unit 5 via the I / O port 13. The display unit 5 displays the type of tree, the diameter of the tree, and the like based on the display information D3. When information such as the type of tree is not input, a hyphen symbol “−” or the like is displayed.

CPU10は、I/Oポート13を介して操作部4から出力される各々の選択情報D1を入力してRAM11に展開する。例えば、測定者により操作部4のアップキー4aなどが操作されて樹木の種類「スギ」が選択されると、CPU10は樹木の種類「スギ」の選択情報D1を入力する。選択情報D1を入力後、CPU10は、樹木の種類「スギ」を表示するための表示情報D3を表示部5に出力する。   The CPU 10 inputs each selection information D1 output from the operation unit 4 via the I / O port 13 and develops it in the RAM 11. For example, when the measurer operates the up key 4a of the operation unit 4 or the like to select the tree type “cedar”, the CPU 10 inputs selection information D1 of the tree type “cedar”. After inputting the selection information D1, the CPU 10 outputs display information D3 for displaying the tree type “cedar” to the display unit 5.

また、CPU10は、I/Oポート13を介してバーコードリーダ3から出力される測定情報D2を入力してRAM11に展開する。例えば、CPU10は、バーコードリーダ3のCCDセンサにより撮像されたテープ2の読取り面2cのバーコード2fにおける電気信号(測定情報D2)を入力する。測定情報D2を入力後、バーコード2fが表す数値「100cm」を表示するための表示情報D3を表示部5に出力する。   Further, the CPU 10 inputs measurement information D2 output from the barcode reader 3 via the I / O port 13 and develops it in the RAM 11. For example, the CPU 10 inputs an electrical signal (measurement information D2) in the barcode 2f on the reading surface 2c of the tape 2 imaged by the CCD sensor of the barcode reader 3. After inputting the measurement information D2, display information D3 for displaying the numerical value “100 cm” represented by the barcode 2f is output to the display unit 5.

また、CPU10は、操作部4から出力された選択情報D1と、バーコードリーダ3により読み出された測定情報D2とを関連付けてEEPROM12に保存する。例えば、CPU10は、操作部4から出力された樹木の種類「スギ」の選択情報D1と、バーコードリーダ3により読み出されたバーコード2fにおける測定情報D2(樹木の直径「100cm」)とを関連付けてEEPROM12に保存する。これにより、樹木の種類と当該樹木の直径とを自動的に関連付けて管理できるようになる。従って、テープ2の測定用の印(π尺)の読取りミスや読み取った測定情報の記録ミスを防げるようになる。   Further, the CPU 10 stores the selection information D1 output from the operation unit 4 and the measurement information D2 read by the barcode reader 3 in association with each other in the EEPROM 12. For example, the CPU 10 obtains the tree type “cedar” selection information D1 output from the operation unit 4 and the measurement information D2 (the tree diameter “100 cm”) of the barcode 2f read by the barcode reader 3. The data is stored in the EEPROM 12 in association with each other. Thereby, it becomes possible to automatically associate and manage the kind of tree and the diameter of the tree. Accordingly, it is possible to prevent reading mistakes in the measurement mark (π scale) on the tape 2 and recording errors in the read measurement information.

図5は、EEPROM12に保存する選択情報D1と測定情報D2との関連を表すデータリスト20の構成例を示す表図である。図5に示すデータリスト20は、項目「樹木の種類」20a、項目「直径」20b、項目「鉄塔番号」20c、項目「日時」20d、項目「固有番号」20e及び項目「名前」20fから構成されている。項目「樹木の種類」20aには、「スギ」、「ヒノキ」及び「マツ」のいずれかが登録される。項目「直径」20bには樹木の直径が登録される。項目「鉄塔番号」20cには、樹木を測定した場所の鉄塔番号が登録される。項目「日時」20dには、樹木を測定した時の日付及び時刻が登録される。項目「固有番号」20eには、測定者の社員番号などの固有番号が登録される。項目「名前」20fには測定者の名前が登録される。   FIG. 5 is a table showing a configuration example of the data list 20 representing the relationship between the selection information D1 stored in the EEPROM 12 and the measurement information D2. The data list 20 shown in FIG. 5 includes an item “tree type” 20a, an item “diameter” 20b, an item “steel number” 20c, an item “date and time” 20d, an item “unique number” 20e, and an item “name” 20f. Has been. In the item “type of tree” 20a, any one of “cedar”, “hinoki”, and “pine” is registered. The diameter of the tree is registered in the item “diameter” 20b. In the item “steel number” 20c, the steel tower number of the place where the tree was measured is registered. The date and time when the tree is measured is registered in the item “date and time” 20d. In the item “unique number” 20e, a unique number such as an employee number of the measurer is registered. The name of the measurer is registered in the item “name” 20f.

例えば、平成18年4月5日の12時30分に、社員番号「123」の「佐藤」さんが、鉄塔番号「0012」の鉄塔近傍の樹木「スギ」の直径を測定すると共に、操作部4を操作して樹木の種類などの情報を入力し、当該直径が「65cm」であった場合に、図中のデータリスト20の一行目に示すように、項目「樹木の種類」20aには、「スギ」と登録され、項目「直径」20bには「65」と登録され、項目「鉄塔番号」20cには「0012」と登録され、項目「日時」20dには「H18/4/5 12:30」と登録され、項目「固有番号」20eには「123」と登録され、及び項目「名前」20fには「佐藤」と登録される。このように登録されたデータリスト20は、CPU10によりEEPROM12に保存される。なお、CPUは時計機能を有しており、この時計機能により日付及び時刻の情報を取得する。   For example, at 12:30 on April 5, 2006, Mr. “Sato” with employee number “123” measures the diameter of the tree “Sugi” near the tower with the tower number “0012” and the operation section 4 to input information such as the type of tree, and when the diameter is “65 cm”, as shown in the first line of the data list 20 in the figure, the item “type of tree” 20 a , “Sugi”, “65” is registered in the item “Diameter” 20b, “0012” is registered in the item “Pylon No.” 20c, and “H18 / 4/5” is registered in the item “Date” 20d. 12:30 ”,“ 123 ”is registered in the item“ unique number ”20e, and“ Sato ”is registered in the item“ name ”20f. The data list 20 registered in this way is stored in the EEPROM 12 by the CPU 10. Note that the CPU has a clock function, and the clock function acquires date and time information.

図6A及びBは、表示部5の表示例を示す説明図である。表示部5は、日時表示部位5a、名前表示部位5b、鉄塔番号表示部位5c及び樹木径表示部位5dから構成されている。日時表示部位5aは表示部5の最上部に位置し、現在の日付及び時刻が表示される。名前表示部位5bは、日時表示部位5aの直下に位置し、測定者の固有番号及び名前が表示される。鉄塔番号表示部位5cは、名前表示部位5bの直下に位置し、「No.」の後に鉄塔の番号が表示される。樹木径表示部位5dは、鉄塔番号表示部位5cの直下に位置し、樹木の種類と当該樹木の直径が単位「cm」と共に表示される。   6A and 6B are explanatory diagrams illustrating display examples of the display unit 5. The display unit 5 includes a date display part 5a, a name display part 5b, a tower number display part 5c, and a tree diameter display part 5d. The date and time display part 5a is located at the top of the display unit 5 and displays the current date and time. The name display part 5b is located immediately below the date and time display part 5a, and the unique number and name of the measurer are displayed. The tower number display part 5c is located immediately below the name display part 5b, and the tower number is displayed after “No.”. The tree diameter display part 5d is located immediately below the tower number display part 5c, and the type of tree and the diameter of the tree are displayed together with the unit "cm".

図6Aに示す表示部5はデータ入力前の状態である。この表示部5には、日時表示部位5aに現在の日付及び時刻「H18.4.5 12:25」が表示されている。表示部5の名前表示部位5b、鉄塔番号表示部位5c及び樹木径表示部位5dには、データ未入力を表すハイフン記号「−」が表示されている。名前表示部位5bの先頭には、入力部位を指定する為のカーソル22が表示されている。この状態から、図2に示した操作部4のアップキー4a及びダウンキー4bを押してカーソル22の位置を名前表示部位5b、鉄塔番号表示部位5c又は樹木径表示部位5dに移動し、確定キー4cを押して所定の部位を選択する。例えば名前表示部位5bを選択後、操作部4のテンキー40などを使用して、測定者の固有番号「123」及び名前「佐藤」を入力する。また、鉄塔番号表示部位5cを選択して鉄塔番号「0012」を入力する。また更に、樹木径表示部位5dを選択して樹木の種類「スギ」を入力する。   The display unit 5 shown in FIG. 6A is in a state before data input. In the display unit 5, the current date and time “H18.4.5 12:25” are displayed in the date and time display part 5a. In the name display part 5b, the tower number display part 5c, and the tree diameter display part 5d of the display unit 5, a hyphen symbol “-” indicating that no data is input is displayed. A cursor 22 for designating an input part is displayed at the head of the name display part 5b. From this state, the up key 4a and the down key 4b of the operation unit 4 shown in FIG. 2 are pressed to move the position of the cursor 22 to the name display part 5b, the tower number display part 5c, or the tree diameter display part 5d. Press to select a predetermined part. For example, after selecting the name display portion 5b, the unique number “123” and the name “Sato” of the measurer are input using the numeric keypad 40 of the operation unit 4 or the like. Further, the tower number display portion 5c is selected and the tower number “0012” is input. Furthermore, the tree diameter display part 5d is selected and the tree type “cedar” is input.

このようにして測定者の固有番号などを入力後、樹木の直径を測定する。図6Bに示す表示部5はデータ入力後の状態である。図6Bに示す日時表示部位5aには、現在の日付及び時刻「H18.4.5 12:30」が表示され、名前表示部位5bには「123 佐藤」と表示され、鉄塔番号表示部位5cには「No.0012」と表示され、樹木径表示部位5dには「スギ 65cm」と表示される。これにより、測定者は測定内容をその場で確認できるようになる。   In this way, after inputting the unique number of the measurer, the diameter of the tree is measured. The display unit 5 shown in FIG. 6B is in a state after data input. The current date and time “H18.4.5 12:30” is displayed on the date and time display portion 5a shown in FIG. 6B, “123 Sato” is displayed on the name display portion 5b, and the tower number display portion 5c is displayed. Is displayed as “No. 0012”, and “Sugi 65 cm” is displayed on the tree diameter display portion 5d. As a result, the measurer can confirm the measurement contents on the spot.

続いて、図7及び図8を参照して、樹木径測定器100の動作例及び使用例を説明する。図7A及びBは、樹木径測定器100の動作例を示す斜視図である。図7Aに示す樹木径測定器100は未動作状態である。この例で、測定者は、樹木径測定器100の全てのテープ2を筐体1の内部に自動的に収容すると共に、ホールドボタン7をONにして、電源供給を遮断する。この状態で測定者は、樹木径測定器100を例えば工具鞄やポケットに収納して持ち運ぶ。ホールドボタン7がONに設定されているため、樹木径測定器100の押しボタンスイッチ6が工具鞄の工具などにより誤って押されても、電源はONしない。これにより、意図しない電源ONを阻止できる。   Subsequently, an operation example and a usage example of the tree diameter measuring device 100 will be described with reference to FIGS. 7 and 8. 7A and 7B are perspective views showing an operation example of the tree diameter measuring instrument 100. FIG. The tree diameter measuring instrument 100 shown in FIG. 7A is not operating. In this example, the measurer automatically stores all the tapes 2 of the tree diameter measuring instrument 100 in the housing 1 and turns on the hold button 7 to cut off the power supply. In this state, the measurer stores the tree diameter measuring instrument 100 in a tool basket or a pocket, for example. Since the hold button 7 is set to ON, the power is not turned on even if the push button switch 6 of the tree diameter measuring instrument 100 is erroneously pressed by a tool of a tool holder or the like. Thereby, unintended power-on can be prevented.

図7Bに示す樹木径測定器100は動作状態である。この例で、測定者は、ホールドボタン7をOFFして押しボタンスイッチ6をONにする。その後、測定者は、測定者の名前及び固有番号、鉄塔番号及び樹木の種類を操作部4を操作して入力する。このとき、CPU10は、操作部4から出力された選択情報D1を入力後、当該選択情報D1を表示するための表示情報D3を表示部5に出力する。表示部5は、表示情報D3に基づいて、名前表示部位5bに測定者の名前及び固有番号を表示し、鉄塔番号表示部位5cに鉄塔番号を表示し、樹木径表示部位5dに樹木の種類を表示する。なお、日時表示部位5aには、電源ONのときに現在の日付及び時刻を表示する。   The tree diameter measuring device 100 shown in FIG. 7B is in an operating state. In this example, the measurer turns off the hold button 7 and turns on the push button switch 6. Thereafter, the measurer operates the operation unit 4 to input the name and unique number of the measurer, the tower number, and the tree type. At this time, after inputting the selection information D1 output from the operation unit 4, the CPU 10 outputs display information D3 for displaying the selection information D1 to the display unit 5. Based on the display information D3, the display unit 5 displays the name and unique number of the measurer in the name display part 5b, displays the tower number in the tower number display part 5c, and the tree type in the tree diameter display part 5d. indicate. The date and time display part 5a displays the current date and time when the power is turned on.

測定者は、筐体1の内部に収容されたテープ2を当該テープ2の把持部2bを持って引き出す。テープ2を引き出すと、樹木径測定器100のバーコードリーダ3は、当該テープ2の読取り面2cのバーコード2d、2eなどを読み取って当該バーコードの測定情報D2を図4に示したCPU10に出力する。CPU10は、測定情報D2を入力後、当該測定情報D2を表示するための表示情報D3を表示部5に出力する。表示部5は、表示情報D3に基づいて、樹木径表示部位5dに樹木の直径を表示する。   The measurer pulls out the tape 2 accommodated in the housing 1 while holding the grip portion 2 b of the tape 2. When the tape 2 is pulled out, the bar code reader 3 of the tree diameter measuring instrument 100 reads the bar code 2d, 2e, etc. on the reading surface 2c of the tape 2 and supplies the bar code measurement information D2 to the CPU 10 shown in FIG. Output. After inputting the measurement information D2, the CPU 10 outputs display information D3 for displaying the measurement information D2 to the display unit 5. The display unit 5 displays the diameter of the tree in the tree diameter display part 5d based on the display information D3.

例えば図8Aは、スギの樹木21の断面図であり、当該樹木21に樹木径測定器100を使用して当該樹木21の直径を測定する状態を示したものである。この例で、測定者は、図7Bに示した樹木径測定器100の状態で、測定者自身の背の高さに位置する樹木21の開始位置Qに、樹木径測定器100のテープ2の先端のストッパー2aを設定する。設定後、測定者は、樹木径測定器100を矢印P3の方向に移動して樹木21の外周を周回すると共に、樹木径測定器100のテープ2を引き出す。   For example, FIG. 8A is a cross-sectional view of a cedar tree 21, and shows a state in which the diameter of the tree 21 is measured using the tree diameter measuring device 100 for the tree 21. In this example, the measurer is in the state of the tree diameter measuring device 100 shown in FIG. 7B, and the tape 2 of the tree diameter measuring device 100 is placed at the start position Q of the tree 21 located at the height of the measurer himself. Set the stopper 2a at the tip. After the setting, the measurer moves the tree diameter measuring device 100 in the direction of the arrow P3 to go around the outer circumference of the tree 21 and pulls out the tape 2 of the tree diameter measuring device 100.

このとき、樹木21の直径が1人で計測できない程大きい場合、測定者の1人がストッパー2aを樹木21の開始位置Qに設定し、もう一人の測定者が樹木径測定器100を矢印P3の方向に移動して樹木21の外周を周回する。また、樹木21の直径が1人で計測できる程度の場合、1人の測定者がストッパー2aを樹木21の開始位置Qに片方の手で設定し、もう片方の手で樹木径測定器100を矢印P3の方向に移動して樹木21の外周を周回する。   At this time, if the diameter of the tree 21 is too large to be measured by one person, one of the measurers sets the stopper 2a at the start position Q of the tree 21, and the other measurer sets the tree diameter measuring instrument 100 to the arrow P3. To go around the circumference of the tree 21. When the diameter of the tree 21 can be measured by one person, one measurer sets the stopper 2a at the start position Q of the tree 21 with one hand and the tree diameter measuring instrument 100 with the other hand. It moves in the direction of arrow P3 and goes around the outer periphery of the tree 21.

樹木径測定器100のバーコードリーダ3は、当該テープ2の読取り面2cのバーコード2d、2eなどを順次読み取って当該バーコードの測定情報D2を図4に示したCPU10に出力する。CPU10は、測定情報D2を入力後、当該測定情報D2を表示するための表示情報D3を表示部5に出力する。表示部5は、表示情報D3に基づいて、樹木径表示部位5dに樹木21の直径を表示する。   The bar code reader 3 of the tree diameter measuring device 100 sequentially reads the bar codes 2d, 2e, etc. on the reading surface 2c of the tape 2 and outputs the bar code measurement information D2 to the CPU 10 shown in FIG. After inputting the measurement information D2, the CPU 10 outputs display information D3 for displaying the measurement information D2 to the display unit 5. The display unit 5 displays the diameter of the tree 21 in the tree diameter display part 5d based on the display information D3.

図8Bに示す樹木径測定器100は、図8Aに示した状態から更に、樹木径測定器100を矢印P3の方向に移動して完全に樹木21の外周を周回し、樹木径測定器100のテープ2の先端のストッパー2aが設定された樹木21の開始位置Qに、樹木径測定器100が周回して戻った状態である。この状態で、測定者は、表示部5に表示された樹木21の直径などの情報を確認する。   8B further moves the tree diameter measuring device 100 in the direction of the arrow P3 from the state shown in FIG. 8A to completely circulate the outer circumference of the tree 21, and the tree diameter measuring device 100 of FIG. This is a state in which the tree diameter measuring instrument 100 circulates back to the start position Q of the tree 21 where the stopper 2a at the tip of the tape 2 is set. In this state, the measurer confirms information such as the diameter of the tree 21 displayed on the display unit 5.

表示部5に表示された情報を保存する場合、測定者は図7Bに示した確定キー4cを押す。表示部5に表示された情報を保存しない場合、測定者は図2に示したアップキー4aなどを操作し、表示部5の所定の表示部位5a〜5dを選択し、選択後、リセットするボタン52を押して内容をリセットする。例えば、測定者は、樹木21の直径を再測定する場合、表示部5の樹木径表示部位5dに表示された樹木21の直径の値を選択してリセットボタンを押す。これにより、測定された内容が消去される。このようにして、樹木径測定器100を使用して樹木21の直径を測定する。   When saving the information displayed on the display unit 5, the measurer presses the confirmation key 4c shown in FIG. 7B. When the information displayed on the display unit 5 is not stored, the measurer operates the up key 4a shown in FIG. 2, etc., selects the predetermined display parts 5a to 5d of the display unit 5, and resets the button after selection. Press 52 to reset the contents. For example, when measuring the diameter of the tree 21 again, the measurer selects the value of the diameter of the tree 21 displayed in the tree diameter display part 5d of the display unit 5 and presses the reset button. Thereby, the measured content is erased. In this way, the diameter of the tree 21 is measured using the tree diameter measuring instrument 100.

なお、例えば測定対象のスギの樹木21に他の樹木が重なったことが原因で、測定対象の樹木21に樹木径測定器100を密接して測定できなかった場合、樹木径測定器100のバーコードリーダ3の読み取り値をそのまま保存すると、誤った値(実際より大きな値)を保存することになる。この場合、測定者は、例えばアップキー4aなどを操作してカーソル22を樹木径表示部位5dに移動して確定キー4cを長く押す。CPU10は、この長押しにより、樹木21の直径を変更する選択情報D1を入力し、樹木21の直径の変更を受け入れるための表示情報D3を表示部5に出力する。表示部5は、この変更受け入れの表示情報D3に基づいて、例えば、樹木径表示部位5dの樹木21の直径の値を点滅する。測定者は、テンキー40を操作して、樹木21の直径の値を補正する。例えば、測定者の目算により、樹木径測定器100を密接して測定できなかった概算距離を求め、この概算距離を「3.14(≒π)」で割った値を実測値に減算する。減算後、測定者は、操作部4の確定キー4cを押す。CPU10は、操作部4から補正を表す選択情報D1を入力し、当該補正情報に基づいて樹木21の直径を補正してデータリスト20に登録する。これにより、樹木の測定状況に応じて、樹木21の直径の実測値を補正できる。   For example, when the tree diameter measuring device 100 cannot be measured in close contact with the measurement target tree 21 because another tree overlaps the measurement subject's cedar tree 21, the bar of the tree diameter measurement device 100 is displayed. If the reading value of the code reader 3 is stored as it is, an incorrect value (a value larger than the actual value) is stored. In this case, the measurer operates, for example, the up key 4a to move the cursor 22 to the tree diameter display part 5d and press the enter key 4c for a long time. By this long press, the CPU 10 inputs selection information D1 for changing the diameter of the tree 21, and outputs display information D3 for accepting the change of the diameter of the tree 21 to the display unit 5. The display unit 5 blinks, for example, the value of the diameter of the tree 21 in the tree diameter display part 5d based on the change acceptance display information D3. The measurer operates the numeric keypad 40 to correct the diameter value of the tree 21. For example, an approximate distance that the tree diameter measuring instrument 100 could not be measured closely is calculated by the measurer's calculation, and a value obtained by dividing the approximate distance by “3.14 (≈π)” is subtracted from the actual measurement value. After the subtraction, the measurer presses the confirmation key 4c of the operation unit 4. The CPU 10 inputs selection information D1 representing correction from the operation unit 4, corrects the diameter of the tree 21 based on the correction information, and registers it in the data list 20. Thereby, the measured value of the diameter of the tree 21 can be corrected according to the measurement state of the tree.

続いて、図9のフローチャートを参照して、樹木21の直径を測定する際の樹木径測定器100のCPU10の動作例を説明する。CPU10はスリーピング機能を有し、電源ONの入力を待機している。これを送電線下にある伐採対象の樹木21の直径を測定する際の条件として、図9に示すフローチャートのステップT1で、CPU10は電源がONされたか否かを判定する。CPU10は電源がONされなかったと判定した場合、再び電源ONを判定する。CPU10は電源がONされたと判定した場合、ステップT2へ移行する。   Next, an example of the operation of the CPU 10 of the tree diameter measuring instrument 100 when measuring the diameter of the tree 21 will be described with reference to the flowchart of FIG. The CPU 10 has a sleeping function and waits for an input of power ON. As a condition for measuring the diameter of the tree 21 to be felled under the power transmission line, the CPU 10 determines whether or not the power is turned on in step T1 of the flowchart shown in FIG. If the CPU 10 determines that the power is not turned on, it determines that the power is turned on again. When the CPU 10 determines that the power is turned on, the CPU 10 proceeds to step T2.

ステップT2で、CPU10は、測定者の固有番号「123」や名前「佐藤」などを含んだ選択情報D1を入力したか否かを判定する。   In step T2, the CPU 10 determines whether or not the selection information D1 including the unique number “123” of the measurer and the name “Sato” has been input.

この例で、操作部4のアップキー4a、ダウンキー4bが測定者により操作されて、図6Aに示した樹木径測定器100の表示部5のカーソル22が移動されて名前表示部位5bが選択され、図2に示したように操作部4のテンキー40、アップキー4a、確定キー4cなどが測定者により操作されて、CPU10は、測定者の固有番号「123」及び名前「佐藤」を含んだ選択情報D1を入力する。また、カーソル22が移動されて鉄塔番号表示部位5cが選択され、操作部4のテンキー40などが測定者により操作されて、CPU10は、鉄塔番号「0012」を含んだ選択情報D1を入力する。また、カーソル22が移動されて樹木径表示部位5dが選択され、操作部4のアップキー4aなどが測定者により操作されて、CPU10は、樹木21の種類「スギ」を含んだ選択情報D1を入力する。このような選択情報D1を入力したと判定した場合、ステップT3へ移行し、選択情報D1を入力しなかったと判定した場合、ステップT4へ移行する。   In this example, the up key 4a and the down key 4b of the operation unit 4 are operated by the measurer, and the cursor 22 of the display unit 5 of the tree diameter measuring instrument 100 shown in FIG. 6A is moved to select the name display part 5b. As shown in FIG. 2, the ten key 40, the up key 4a, the confirmation key 4c, etc. of the operation unit 4 are operated by the measurer, and the CPU 10 includes the unique number “123” of the measurer and the name “Sato”. The selection information D1 is input. Further, the cursor 22 is moved to select the tower number display part 5c, and the ten key 40 of the operation unit 4 is operated by the measurer, and the CPU 10 inputs the selection information D1 including the tower number “0012”. Further, the cursor 22 is moved to select the tree diameter display part 5d, the up key 4a of the operation unit 4 is operated by the measurer, and the CPU 10 displays the selection information D1 including the type “cedar” of the tree 21. input. If it is determined that such selection information D1 has been input, the process proceeds to step T3. If it is determined that selection information D1 has not been input, the process proceeds to step T4.

ステップT3で、CPU10は、入力した選択情報D1を表示するための表示情報D3を表示部5に出力する。表示部5は、表示情報D3に基づいて、図6Bに示したように、表示部5の名前表示部位5bに測定者の固有番号「123」及び名前「佐藤」を表示し、鉄塔番号表示部位5cに鉄塔番号「0012」を表示し、樹木径表示部位5dに樹木21の種類「スギ」を表示する。このとき、樹木径表示部位5dの樹木21の直径は表示されていない。なお、日時表示部位5aには、電源ONのときに現在の日付及び時刻「H18.4.5 12:25」を表示する。続いて、ステップT4へ移行する。   In step T3, the CPU 10 outputs display information D3 for displaying the input selection information D1 to the display unit 5. Based on the display information D3, the display unit 5 displays the unique number “123” of the measurer and the name “Sato” on the name display part 5b of the display unit 5 as shown in FIG. The tower number “0012” is displayed in 5c, and the type “cedar” of the tree 21 is displayed in the tree diameter display portion 5d. At this time, the diameter of the tree 21 in the tree diameter display part 5d is not displayed. The date and time display part 5a displays the current date and time “H18.4.5 12:25” when the power is turned on. Subsequently, the process proceeds to step T4.

ステップT4で、CPU10は、バーコードリーダ3から出力される測定情報D2を入力したか否かを判定する。この例で、図8Aに示したように、測定者により、樹木21の開始位置Qに樹木径測定器100のテープ2の先端のストッパー2aが設定され、樹木径測定器100が矢印P3の方向に移動されて樹木21の外周を周回すると共にこの樹木径測定器100のテープ2が引き出されると、CPU10は、当該テープ2の読取り面2cのバーコード2d、2eなどがバーコードリーダ3により順次読み取られて当該バーコードの測定情報D2を入力する。このような測定情報D2を入力したと判定した場合、ステップT5へ移行し、測定情報D2を入力しなかったと判定した場合、ステップT6へ移行する。   In step T4, the CPU 10 determines whether or not the measurement information D2 output from the barcode reader 3 is input. In this example, as shown in FIG. 8A, the measurer sets the stopper 2a at the tip of the tape 2 of the tree diameter measuring device 100 at the start position Q of the tree 21, and the tree diameter measuring device 100 moves in the direction of the arrow P3. When the tape 2 of the tree diameter measuring device 100 is pulled out and the CPU 10 pulls out the bar code 2d, 2e, etc. of the reading surface 2c of the tape 2 by the bar code reader 3 sequentially. It is read and the measurement information D2 of the barcode is input. If it is determined that such measurement information D2 has been input, the process proceeds to step T5. If it is determined that measurement information D2 has not been input, the process proceeds to step T6.

ステップT5で、CPU10は、入力した測定情報D2を表示するための表示情報D3を表示部5に出力する。表示部5は、表示情報D3に基づいて、図6Bに示したように、表示部5の樹木径表示部位5dに例えば樹木21の直径「65cm」と表示する。続いて、ステップT6へ移行する。   In step T5, the CPU 10 outputs display information D3 for displaying the input measurement information D2 to the display unit 5. Based on the display information D3, the display unit 5 displays, for example, the diameter “65 cm” of the tree 21 on the tree diameter display part 5d of the display unit 5 as shown in FIG. 6B. Subsequently, the process proceeds to step T6.

ステップT6で、CPU10は、確定キー4cが押されたか否かを判定する。確定キー4cが押されなかった場合、ステップT2へ戻り、選択情報D1の入力を判定する。確定キー4cが押された場合、ステップT7へ移行する。   In step T6, the CPU 10 determines whether or not the enter key 4c has been pressed. If the confirmation key 4c has not been pressed, the process returns to step T2 to determine the input of the selection information D1. When the enter key 4c is pressed, the process proceeds to step T7.

ステップT7で、CPU10は、選択情報D1及び測定情報D2を入力したか否かを判定する。CPU10は、選択情報D1及び測定情報D2を入力したと判定した場合、ステップT8へ移行する。   In step T7, the CPU 10 determines whether selection information D1 and measurement information D2 are input. When the CPU 10 determines that the selection information D1 and the measurement information D2 are input, the CPU 10 proceeds to step T8.

ステップT8で、CPU10は、選択情報D1と測定情報D2を関連付けたデータリスト20(図5参照)を作成し、当該データリスト20をEEPROM12に保存する。この例で、CPU10は、操作部4から少なくとも、鉄塔番号、測定者の名前、測定者の固有番号を含む選択情報D1を入力し、当該選択情報D1と、バーコードリーダ3により読み出された測定情報D2とを関連付けてEEPROM12に保存する。   In step T8, the CPU 10 creates a data list 20 (see FIG. 5) in which the selection information D1 and the measurement information D2 are associated, and stores the data list 20 in the EEPROM 12. In this example, the CPU 10 inputs selection information D1 including at least the tower number, the name of the measurer, and the unique number of the measurer from the operation unit 4, and is read by the selection information D1 and the barcode reader 3. The measurement information D2 is associated with and stored in the EEPROM 12.

例えば、CPU10は、ステップT2及びT4で入力した情報を、データリスト20の項目「樹木の種類」20aに「スギ」と登録し、項目「直径」20bに「65」と登録し、項目「鉄塔番号」20cに「0012」と登録し、項目「日時」20dに「H18/4/5 12:30」と登録し、項目「固有番号」20eに「123」と登録し、項目「名前」20fに「佐藤」と登録してEEPROM12に保存してステップT9へ移行する。ステップT9で、CPU10は、RAM11上の測定情報D2を削除してステップT11へ移行する。   For example, the CPU 10 registers the information input in steps T2 and T4 as “sugi” in the item “tree type” 20a of the data list 20, and “65” in the item “diameter” 20b. “0012” is registered in the “number” 20c, “H18 / 4/5 12:30” is registered in the item “date and time” 20d, “123” is registered in the item “unique number” 20e, and the item “name” 20f. "Sato" is registered and saved in the EEPROM 12, and the process proceeds to step T9. In step T9, the CPU 10 deletes the measurement information D2 on the RAM 11, and proceeds to step T11.

上述のステップT7で、CPU10は、選択情報D1、測定情報D2を入力しなかったと判定した場合、ステップT10へ移行する。ステップT10で、CPU10は、エラーを表す表示情報D3を表示部5に出力する。表示部5は、この表示情報D3に基づいて、例えばCPU10が選択情報D1を入力しなかった場合、エラー内容「選択情報が入力されていません。」と表示する。また、表示部5は、CPU10が測定情報D2を入力しなかった場合、エラー内容「測定情報が入力されていません。」と表示する。これにより、選択情報D1の入力忘れや、測定情報D2の測定ミスを防止できる。続いて、ステップT11へ移行する。   When the CPU 10 determines in step T7 described above that the selection information D1 and the measurement information D2 have not been input, the process proceeds to step T10. In step T10, the CPU 10 outputs display information D3 representing an error to the display unit 5. Based on this display information D3, for example, when the CPU 10 does not input the selection information D1, the display unit 5 displays an error content “No selection information has been input”. When the CPU 10 does not input the measurement information D2, the display unit 5 displays an error content “Measurement information is not input.” Thereby, forgetting to input the selection information D1 and a measurement error of the measurement information D2 can be prevented. Subsequently, the process proceeds to step T11.

ステップT11で、CPU10は、電源がOFFされたか否かを判定する。電源がOFFされなかったと判定した場合、ステップT2へ戻る。電源がOFFされたと判定した場合、処理の終了となる。   In step T11, the CPU 10 determines whether or not the power is turned off. If it is determined that the power has not been turned off, the process returns to step T2. If it is determined that the power has been turned off, the process ends.

このように、本発明に係る樹木径測定器100によれば、樹木の直径を測定する場合であって、操作部4から出力された樹木の種類の選択情報D1と、バーコードリーダ3により読み出されたテープ2の測定情報D2とを、CPU10により関連付けてデータリスト20としてEEPROM12に保存する。   As described above, according to the tree diameter measuring instrument 100 according to the present invention, the diameter of the tree is measured, and the tree type selection information D1 output from the operation unit 4 is read by the bar code reader 3. The measurement information D2 of the tape 2 that has been taken out is associated with the CPU 10 and stored in the EEPROM 12 as a data list 20.

従って、関連付けられた選択情報D1及び測定情報D2をデータベース化できるようになると共に、当該データベースに基づいて、樹木の種類などの条件を検索キーにして伐採対象の樹木を迅速に検索できるようになる。   Therefore, the associated selection information D1 and measurement information D2 can be made into a database, and based on the database, a tree to be cut can be quickly searched using conditions such as the type of tree as a search key. .

なお、樹木径測定器100の出力端子15にPCを接続してPCにデータリスト20を取り込み、関連付けられた樹木の種類と当該樹木の直径の情報を、当該PCにより管理することもできる。これにより、テープ2の測定用の印の読取りミスや、読み取った測定情報の記録ミスを防げる。また、樹木の種類及び当該樹木の直径のデータ入力操作を省力化できる。   It is also possible to connect a PC to the output terminal 15 of the tree diameter measuring device 100, fetch the data list 20 into the PC, and manage the type of the associated tree and the diameter of the tree by the PC. Thereby, the reading mistake of the mark for a measurement of the tape 2 and the recording mistake of the read measurement information can be prevented. Further, it is possible to save labor in data input operations for the type of tree and the diameter of the tree.

また、樹木径測定器100の出力端子15にPCを接続する以外にも、図示しない記憶媒体(メモリカード)を樹木径測定器100に装着してこの記憶媒体にデータリスト20を保存し、当該記憶媒体をPCに装着してデータリスト20をPCに取り込むようにしてもよい。   In addition to connecting a PC to the output terminal 15 of the tree diameter measuring device 100, a storage medium (memory card) (not shown) is attached to the tree diameter measuring device 100 and the data list 20 is stored in the storage medium. A storage medium may be attached to a PC and the data list 20 may be taken into the PC.

また、図9に示したフローチャートのステップT1で、EEPROM12に過去のデータリスト20が保存されていれば、電源ONの時に、CPU10が、このEEPROM12に保存されたデータリスト20を参照して、当該データリスト20の一番最後に記憶した測定者の名前などの選択情報D1を参照してRAM11に展開し、この選択情報D1を予め入力された選択情報D1とみなしてもよい。こうすれば、再び測定者の名前などの選択情報D1を入力する手間を省くことができる。   Further, if the past data list 20 is stored in the EEPROM 12 at step T1 of the flowchart shown in FIG. 9, the CPU 10 refers to the data list 20 stored in the EEPROM 12 when the power is turned on. The selection information D1 such as the name of the measurer stored at the end of the data list 20 may be referred to and expanded in the RAM 11, and the selection information D1 may be regarded as the selection information D1 input in advance. By doing so, it is possible to save the trouble of inputting the selection information D1 such as the name of the measurer again.

また、山中(急傾斜地)で樹木の径を測定することが多いが、このとき、輪尺よりも小型かつ軽量なπ尺を使用しているので、当該測定器をポケットなどに入れて持ち運びが容易になる。また、π尺は、樹木の外周から直径を測定しているので、直径を直線的に測定する輪尺と比較して樹木の測定位置(向き)によって太さの差が発生し難い。   Also, the diameter of trees is often measured in the mountains (steep slopes). At this time, the π scale, which is smaller and lighter than the wheel scale, is used, so the instrument can be carried in a pocket. It becomes easy. In addition, since the diameter of the π scale is measured from the outer periphery of the tree, a difference in thickness is less likely to occur depending on the measurement position (orientation) of the tree compared to a ring scale that linearly measures the diameter.

また、バーコード印刷機を用いて、測定器により測定した情報をバーコードシールなどの形式で印刷することが考えられる。樹木の直径を測定後、該樹木のデータリスト20の項目20a〜20fの情報を、バーコード印刷機により印刷する。印刷されたバーコードシールを測定した樹木に括り付ける。これにより、当該樹木を伐採する際に、このバーコードシールを所定のリーダーで読み取り、当該樹木の情報を確認することができる。従って、例えば誤って伐採対象外の樹木を伐採するようなことを回避できるようになる。   It is also conceivable to print information measured by a measuring instrument in the form of a bar code sticker using a bar code printer. After measuring the diameter of the tree, the information of the items 20a to 20f in the tree data list 20 is printed by a bar code printer. Tie the printed bar code sticker to the measured tree. Thereby, when cutting the tree, the bar code seal can be read by a predetermined reader to check the information of the tree. Therefore, for example, it is possible to avoid accidentally cutting a tree that is not the target of cutting.

また、EEPROM12を樹木径測定器100の本体内部に設けず、外部記憶媒体として着脱自在な構成としてもよい。外部記憶媒体を樹木径測定器100の本体から取り外した場合に、当該本体を小型化できる。   Further, the EEPROM 12 may not be provided inside the main body of the tree diameter measuring instrument 100, but may be detachable as an external storage medium. When the external storage medium is removed from the main body of the tree diameter measuring instrument 100, the main body can be reduced in size.

また、樹木径測定器100のバーコードの情報としてπ尺の値を用いたが、これに限らず、1cm単位の巻尺の値を用いてもよい。この場合、CPU10は、測定された値を「π」で除算して直径を算出する。   Further, although the π scale value is used as the bar code information of the tree diameter measuring instrument 100, the present invention is not limited to this, and a tape measure value in units of 1 cm may be used. In this case, the CPU 10 calculates the diameter by dividing the measured value by “π”.

本発明は、例えば送電線下などにある伐採対象の樹木の直径を測定する樹木径測定器に適用して好適である。   The present invention is suitable for application to a tree diameter measuring device that measures the diameter of a tree to be cut, for example, under a transmission line.

樹木径測定器100の構成例を示す斜視図である。1 is a perspective view illustrating a configuration example of a tree diameter measuring device 100. FIG. 操作部4の構成例を示す説明図である。3 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of an operation unit 4. FIG. テープ2の構成例を示す上面図である。3 is a top view illustrating a configuration example of a tape 2. FIG. 樹木径測定器100の制御系の構成例を示すブロック図である。2 is a block diagram illustrating a configuration example of a control system of a tree diameter measuring device 100. FIG. 選択情報D1と測定情報D2との関連を表すデータリスト20の構成例を示す表図である。It is a table | surface figure which shows the structural example of the data list 20 showing the relationship between the selection information D1 and the measurement information D2. (A)及び(B)は表示部5の表示例を示す説明図である。(A) And (B) is explanatory drawing which shows the example of a display of the display part 5. FIG. (A)及び(B)樹木径測定器100の動作例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the operation example of (A) and (B) tree diameter measuring device 100. FIG. (A)及び(B)は樹木径測定器100の使用例を示す説明図である。(A) And (B) is explanatory drawing which shows the usage example of the tree diameter measuring device 100. FIG. 樹木径測定器100のCPU10の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation example of CPU10 of the tree diameter measuring device 100. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 筐体
1a 開口部
2 テープ
2d〜2f バーコード(印)
3 バーコードリーダ(読出部)
4 操作部
5 表示部
10 CPU(制御部)
100 樹木径測定器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Case 1a Opening part 2 Tape 2d-2f Bar code (mark)
3 Bar code reader (reading unit)
4 Operation unit 5 Display unit 10 CPU (control unit)
100 Tree diameter measuring instrument

Claims (4)

樹木の直径を測定する樹木径測定器であって、
前記樹木の種類及び当該樹木の直径を表示する表示部と、
内部に巻き付け具を有し、外部に前記表示部を有し、かつ、所定位置に開口部を有した筐体と、
一端が前記巻き付け具に巻きつけられ、前記筐体の開口部から引出し及び引込み自在に当該筐体内部に収容され、前記樹木の直径の値を表すπ尺を用いた測定用の印を有して当該樹木の外周を周回するように取り扱われるテープと、
前記筐体の開口部近傍に取り付けられ、前記テープの他端が前記樹木の測定開始位置に固定され、前記筐体を樹木の外周について一周回させた位置の当該テープの測定用の印を読み取って当該樹木の直径を示す測定情報を出力する読出部と、
前記筐体の所定位置に取り付けられ、少なくとも前記樹木の種類を選択するように操作されて選択情報を出力する操作部と、
前記操作部による操作に対応して、前記操作部から出力された選択情報と、前記読出部により読み出された測定情報とを関連付けて前記樹木の種類及び直径を前記表示部に表示する制御、及び、関連付けられた前記選択情報と前記測定情報とを記憶部に保存する制御の少なくともいずれか一方を実行する制御部とを備えることを特徴とする樹木径測定器。
A tree diameter measuring instrument for measuring the diameter of a tree,
A display unit for displaying the type of the tree and the diameter of the tree;
A casing having a wrapping tool inside, having the display section outside, and having an opening at a predetermined position;
One end is wound around the wrapping tool, is housed inside the housing so that it can be pulled out and retracted from the opening of the housing, and has a measurement mark using a π scale that represents the value of the diameter of the tree Tape that is handled so as to go around the perimeter of the tree,
It is attached in the vicinity of the opening of the housing, the other end of the tape is fixed at the measurement start position of the tree, and the measurement mark of the tape is read at a position where the housing is rotated around the periphery of the tree. A reading unit for outputting measurement information indicating the diameter of the tree ,
An operation unit that is attached to a predetermined position of the housing and is operated to select at least the type of the tree and outputs selection information;
Corresponding to the operation by the operation unit, control for displaying the type and diameter of the tree on the display unit in association with the selection information output from the operation unit and the measurement information read by the reading unit , And a tree diameter measuring device comprising: a control unit that executes at least one of controls for storing the associated selection information and the measurement information in a storage unit.
前記樹木の直径の値を表すπ尺を前記テープの読取り面にバーコード形式で付することを特徴とする請求項1に記載の樹木径測定器。 The tree diameter measuring instrument according to claim 1, wherein a π scale representing the value of the diameter of the tree is attached to the reading surface of the tape in a barcode format. 前記制御部は、
前記操作部から補正情報を入力し、当該補正情報に基づいて前記樹木の直径を補正することを特徴とする請求項1に記載の樹木径測定器。
The controller is
The tree diameter measuring device according to claim 1, wherein correction information is input from the operation unit, and the diameter of the tree is corrected based on the correction information.
前記制御部は、
前記操作部から少なくとも、鉄塔番号、測定者の名前、測定者の固有番号を含む選択情報を入力し、
当該選択情報と、前記読出部により読み出された測定情報とを関連付けて記憶部に保存することを特徴とする請求項1に記載の樹木径測定器。
The controller is
Input selection information including at least the tower number, the name of the measurer, the unique number of the measurer from the operation unit,
The tree diameter measuring device according to claim 1, wherein the selection information and the measurement information read by the reading unit are stored in the storage unit in association with each other.
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