Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom górniczym na terenie miasta Polkowice
|
|
- Juliusz Górecki
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Mat. Symp. str Maria BĄCZKOWSKA, Magdalena MACIOSZCZYK, Margota WESOŁY Urząd Gminy Polkowice Wojciech BOCHENEK, Henryk PASSIA, Adam SZADE Główny Instytut Górnictwa, Katowice Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom górniczym na terenie miasta Polkowice Streszczenie Zbudowano system pomiarowy złożony z czujników optoelektronicznych i elektronicznych takich jak: laserowy czujnik wychyleń (prod. GIG), czujnik przyspieszeń i czujnik propagacji szczelin i szerokości dylatacji. Zapewniają one automatyczny precyzyjny pomiar wychyleń, drgań i deformacji budynków z wielokanałową akwizycją danych w rejestratorach cyfrowych oraz możliwością wizualizacji graficznej wszystkich wyników w formie wydruków przebiegów dobowych bądź charakterystyk drgań. Zestawy takie są instalowane na trzech obiektach znajdujących się w różnych punktach miasta Polkowice. Przedstawiono przykłady reakcji monitorowanych budynków na wpływy górnicze. Prezentacja jest jednocześnie relacją z realizacji Projektu Celowego. 1. Wstęp Gmina Polkowice liczy ponad mieszkańców, z nich zamieszkuje w mieście Polkowice, a pozostali w 15 sołectwach. Polkowice otrzymały prawa miejskie w 1265 roku. Po drugiej wojnie światowej zostały doszczętnie zniszczone i utraciły prawa miejskie, które odzyskały w 1966 r. Od tego czasu Polkowice rozpoczęły nowy etap rozwoju związany ze zlokalizowanym na tym terenie przemysłem miedziowym. W granicach administracyjnych gminy Polkowice leżą obszary górnicze: Lubin I, Rudna I, Rudna II, Polkowice II i Sieroszowice I. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie posiadający koncesję na eksploatację złoża rud miedzi wraz z metalami współwystępującymi w granicach zatwierdzonych obszarów górniczych, stanowi solidny fundament gospodarczy dla całego subregionu polkowickiego. W latach dziewięćdziesiątych następuje przyspieszenie rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego gminy i miasta, czego dowodem jest m.in. stary rynek wyburzony i sukcesywnie odbudowany po roku Ponieważ fasady budynków pierzei zachodniej, wschodniej i południowej stanowiły zabytek zostały odbudowane pod nadzorem konserwatora zabytków. Pierzeja północna wybudowana w latach siedemdziesiątych, bez pełnych zabezpieczeń na szkody górnicze, została również wyburzona, bo naprawa szkód górniczych i wzmocnienia okazały się ekonomicznie nieuzasadnione. 113
2 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom Charakterystyka złoża Złoże rud miedzi zalega w środkowej części Monokliny Przedsudeckiej. W budowie geologicznej obszaru wyróżnić można trzy duże kompleksy skał: kompleks skał krystalicznych, najstarszy pochodzący z paleozoiku, będący przedłużeniem bloku przedsudeckiego i stanowiący podłoże monokliny, kompleks skał osadowych permu i triasu, wchodzący w skład monokliny, na który składają się: czerwony spągowiec (~315 m), utwory cechsztynu (~310 m) i pstry piaskowiec (~440 m), kompleks utworów trzecio- i czwartorzędowych, obejmujący: utwory trzeciorzędowe (~360 m), utwory czwartorzędowe (~60 m). Poszczególne utwory zalegają na sobie dyskordantnie. Złoże rudy miedzi zalega w spągowych utworach cechsztynu i w piaskowcach czerwonego spągowca na głębokościach od 710 m do 1250 m. W złożu występuje szereg zaburzeń tektonicznych, w tym głównie strefy uskoków: strefa Biedrzychowa o zrzucie przekraczającym 40 m, strefa Paulinów o zrzucie od kilku do kilkunastu m, strefa Rudna Główna o zrzucie do 31 m. W profilu geologicznym złoża można wyróżnić pięć zasadniczych pięter wodonośnych: czwartorzędowy, trzeciorzędowy, pstrego piaskowca, cechsztynu, czerwonego piaskowca Opis dokonanej i projektowanej eksploatacji Eksploatacja górnicza jest prowadzona pod terenami niezabudowanymi, pod zabudowanymi w zabudowie wiejskiej, a także w filarze ochronnym miasta Polkowice, również w filarach ochronnych szybów górniczych, i filarach ochronnych dla przemysłowych obiektów przyszybowych. Poza filarami ochronnymi złoże eksploatuje się systemem filarowo-komorowym z upodatnieniem. System filarowo-komorowy dwuwarstwowy z podsadzką hydrauliczną stosuje się do wybierania złóż o miąższości około 14,0 m, z modyfikacją w filarze ochronnym miasta. Dla złóż o miąższości do 6,0 m stosuje się system filarowo-komorowy jednoetapowy z podsadzką hydrauliczną. Decyzją OUG z dnia r. został utworzony filar ochronny dla miasta Polkowice, a w dniu r. OUG zezwolił na prowadzenie eksploatacji w tym filarze. Do roku 1983 eksploatacja w filarze miasta była prowadzona zawał. W tym okresie bardzo wzrosła sejsmiczność. Po protestach mieszkańców i władz miasta zatrzymano eksploatację w filarze ochronnym miasta i przystąpiono do wzmacniania profilaktycznego budynków. Dopiero w lutym 1991 roku podpisano z Radą Gminy Polkowice porozumienie dopuszczające prowadzenie eksploatacji w filarze ochronnym miasta, pod szczególnymi warunkami; m.in. likwidacji przestrzeni wybranej na pełną podsadzkę hydrauliczną. W latach w filarze ochronnym miasta Polkowice dopuszczony był system eksploatacji grubego złoża o miąższości do 14,0 m dwuetapowy z niepełną podsadzką hydrauliczną, mimo protestu Burmistrza Gminy złożonego Przewodniczącemu Komisji do Spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Eksploatacja w filarze ochronnym miasta Polkowice będzie prowadzona do 2005 roku; do 2004 roku na podstawie 114
3 pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję do Spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym Programu eksploatacji i ochrony powierzchni w filarze ochronnym miasta Polkowice, w którym przyjęto, że likwidacja przestrzeni wybranej będzie dokonywana na pełną podsadzkę hydrauliczną. Do 2013 roku Przedsiębiorca posiada koncesję na eksploatację złóż: Lubin I, Polkowice II, Rudna I, Sieroszowice I, a do 2046 roku ze złoża Rudna II Opis wpływów bezpośrednich i pośrednich dokonanej eksploatacji Skutki prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchni terenu górniczego ujawniają się w postaci: wpływów bezpośrednich, przejawiających się jako deformacje ciągłe, będące rezultatem wybierania złoża i powstania, a następnie likwidacji pustki poeksploatacyjnej; wpływów pośrednich: związanych z drenażem górotworu przez prace górnicze, konsolidację odwadnianych warstw trzeciorzędowych i obniżeniami w wyniku odwodnienia, wpływów parasejsmicznych, spowodowanych wstrząsami górniczymi. Podstawową metodą rejestracji wpływów bezpośrednich jest rejestracja ich wielkości w miejscu występowania za pomocą obserwacji geodezyjnych. Metody geodezyjne stosuje się także do określania wpływów pośrednich związanych z drenażem górotworu i jego odwodnieniem występujących w postaci wielko powierzchniowych niecek obniżeniowych. Pomiary geodezyjne są bardzo poprawnie prowadzone przez poszczególne Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie; obejmują okres od początku działalności górniczej i prowadzone są na bieżąco. W granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice stwierdzono pomiarami I i II kategorię terenu do zabudowy, a sporadycznie poza terenami nie zabudowanymi występuje III kategoria terenu do zabudowy. Bardzo trudną i kontrowersyjną sprawą było określenie wpływów pośrednich parasejsmicznych. Dla gminy Polkowice, zgodnie z wymienionymi w literaturze opracowaniami, były one określane w terenie wiejskim zabudowanym w IV, V i VI stopniu intensywności w skali MSK-64 (Centrum Badawczo Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. 2000). W mieście Polkowice istnieje zabudowa budynkami wielkoblokowymi, wielkopłytowymi i opartymi na szkielecie prefabrykowanym (5-cio i 11-to kondygnacyjne), a także zabudowa jednorodzinna. Ogólnie w mieście Polkowice budynki zabezpieczone są na V stopień intensywności drgań w skali MSK-64, a 8 budynków 11-to kondygnacyjnych jest zabezpieczonych na VI stopień intensywności drgań. Budynki jednorodzinne do 1983 roku były wznoszone zgodnie z podanymi warunkami zabudowy, ale bez zabezpieczeń na wpływy od wstrząsów pochodzenia górniczego Prognozowane wpływy eksploatacji górniczej W gminie Polkowice do 2012 roku przewiduje się I, II, III i IV kategorię terenu górniczego do zabudowy oraz maksymalnie VI stopień intensywności drgań w skali MSK-64. Kategoria IV terenu do zabudowy wystąpi poza terenami zabudowanymi (Popiołek 1998). Zgodnie z Opracowaniem Centrum Badawczo Projektowego Miedzi CUPRUM [2] w filarze ochronnym miasta Polkowice do 2010 roku wystąpi I i II kategoria terenu do zabudowy oraz przyspieszenie drgań max. 330 mm/s 2, a przy wstrząsach o energiach rzędu E8J: a < 350 mm/s
4 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom Działania podjęte przez urząd gminy Ponieważ we wrześniu 1998 roku Komisja Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym pozytywnie zaopiniowała prowadzenie eksploatacji grubego złoża w filarze ochronnym miasta Polkowice z likwidacją przestrzeni wybranej z niepełną podsadzką hydrauliczną, Zarząd Gminy Polkowice zadecydował o prowadzeniu niezależnych pomiarów parametrów drgań gruntu wywołanych wstrząsami pochodzenia górniczego, jak i monitoringu konstrukcji budynków podczas wstrząsów pochodzenia górniczego. Ze względu na znaczny wzrost sejsmiczności w rejonie filara ochronnego miasta Polkowice (od listopada 1998 roku do listopada 2000 roku wystąpiło sześć wstrząsów o energii większej od 1,0x10 8 J) Zarząd Gminy w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców postanowił rozbudować sieć pomiarową parametrów drgań gruntu i budynków przy jednoczesnym pomiarze przyspieszenia drgań i wychyleń elementów konstrukcyjnych, co jest m. in. przedmiotem umowy z Komitetem Badań Naukowych i Głównym Instytutem Górnictwa jako Realizatorem projektu celowego. 2. System pomiarowy opracowany w ramach projektu celowego W ramach części badawczo-rozwojowej tego projektu w GIG opracowano model, a po badaniach laboratoryjnych realizowana jest budowa prototypu systemu do ciągłego monitoringu wskazanych obiektów na terenie miasta. Dla przeprowadzenia prób ruchowych elementów zestawu wybrano trzy budynki leżące w różnych częściach miasta (rys. 2.1.) o lokalizacji przy ulicy Hubala (B), przy ulicy Ratowników (A) oraz przy ul. 11 lutego (C). Są to 11-to kondygnacyjne budynki z wielkiej płyty (A i B) oraz piętrowe murowane przedszkole (C), które znajduje się na granicy obszaru eksploatacji górniczej w strefie wpływów bezpośrednich. Takie rozmieszczenie systemu pomiarowego umożliwi optymalne porównanie danych pomiarowych w tych samych okresach czasu (np. wystąpienia wstrząsu) z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu, jego położenia i klasyfikacji zarejestrowanych wartości przyspieszeń w gruncie. System monitoringu zaproponowany w projekcie obejmuje czujniki, które rejestrują automatycznie i w sposób ciągły wychylenia, przyspieszenia, szerokość szczelin. Podjęto również próby pomiaru naprężeń w konstrukcji nośnej, poprzez rejestrację odkształceń postaciowych wybranej kondygnacji. Całość spełnia w ten sposób wymagania określone w normach (PN-85/B-02170, PN-88/B-02171) i opracowaniach (Kwiatek i in. 1997; Kwiatek 1999; Kawulok, Sulimowski 1999; Cholewicki 1999), które wskazują na rozmieszczenie punktów i kierunków pomiarowych, podają sposoby sprawdzania wpływów dynamicznych na budynek i określają utratę jego wartości użytkowych Budowa prototypowego zestawu pomiarowego Zasadniczymi elementami zestawu do ciągłego monitoringu wpływów górniczych na budynki są: laserowy czujnik wychyleń prod. GIG, scalony mikropojemnościowy czujnik przyspieszeń, potencjometryczny bądź optoelektroniczny czujnik propagacji szczelin i rozwarcia dylatacji, czujnik naprężeń, 116
5 cyfrowy rejestrator danych pomiarowych na obiektach, centrum komputerowej analizy danych w Urzędzie Gminy, oprogramowanie pomiarowe. Rys Rozmieszczenie elementów systemu pomiarowego na terenie miasta, A, B, C obiekty monitorowane, D centrala Fig. 2.1.System elements layout in the town area; A, B, C monitored structures, D control room Każdy z wymienionych wyżej czujników zbudowany jest z zasadniczych podzespołów, którymi są: układ zasilania czujnika, elementy czynne czujnika (pomiarowe, takie jak detektory, źródła światła), układy wzmacniania sygnału i transmisji. Wymienione elementy stanowią składniki analogowej części toru pomiarowego systemu. Sygnały pomiarowe z czujników zainstalowanych na danym obiekcie, poprzez transmisję przewodową (dwutorową, będącą zarazem torem zasilania czujnika) przekazywane są do jednego wspólnego cyfrowego rejestratora danych pomiarowych, tak jak na rysunku 2.2. Jest on zbudowany na bazie komputera PC, wyposażonego w 16-bitową, 8 kanałową kartę przetwornika analogowo-cyfrowego i klasyczne nośniki danych pomiarowych w postaci dwóch stacji dysków. Oprogramowanie systemowe umożliwia lokalne sterowanie, zadawanie parametrów i przeglądanie danych pomiarowych. 117
6 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom... Rys Zestaw pomiarowy: czujnik przyspieszeń, czujnik szerokości szczeliny, czujnik wychyleń i cyfrowy rejestrator pomiarowy Fig Measuring set: accelerometric sensor, fissure measuring sensor, tilt sensor, digital recorder Na wybranym obiekcie montowane są każdorazowo: czujnik wychyleń α i przyspieszeń a ; tam gdzie występują szczeliny w konstrukcjach nośnych lub szczeliny dylatacyjne czujnik rozwarcia d (rysy, dylatacji) lub czujnik odkształceń konstrukcji nośnej F. Na obiektach rozciągłych i wysokich mogą być instalowane większe ilości wymienionych czujników. Dane zarejestrowane na dyskietkach przenoszone są do komputera PC w centrali, gdzie następuje ich archiwizacja i gdzie dokonywane są analizy, obliczenia i ilustracje wybranych zależności w funkcji czasu rejestracji. W wersji zdalnego nadzoru systemu monitoringu kilku obiektów, przyjęto po analizie ekonomicznej założeń modelowych zastosowanie do transmisji danych z rejestratora do komputera w centrali modułów telefonii komórkowej. Rejestratory cyfrowe znajdujące się w monitorowanych budynkach połączone są kablem (RS i zasilanie) z modemem telefonu komórkowego, który na żądanie udostępnia pliki z danymi i przesyła je do komputera w centrali. 2.2 Krótka charakterystyka elementów systemu Laserowy czujnik wychyleń W zastosowanej metodzie pomiaru wychyleń monochromatyczna wiązka światła o przekroju kołowym przechodzi jednokrotnie przez klin cieczowy o znanym współczynniku załamania światła n i pada bezpośrednio na fotodetektor umieszczony centralnie w ustalonej odległości L pod klinem cieczowym (Szade i inni, Polski patent nr ; Szade, Passia, Lipowczan 1996). Detektor składa się z czterech aktywnych segmentów pomiarowych, a każdej parze można przypisać jeden z kierunków np. geograficznych. Schemat ideowy czujnika przedstawiono na rysunku 2.3. Zasadnicze jego części to: nadajnik, kuweta z cieczą (pryzmat cieczowy), 118
7 detektor, spodarka i obudowa. Skręcone razem korpusy nadajnika i detektora mocowane są w uchwycie, na którym opiera się osłona czujnika, a całość instalowana jest w spodarce geodezyjnej. Układ przedwzmacniacza i kontroli emisji światła (stabilizacji mocy wiązki) znajduje się w osobnej obudowie. W oddzielnej obudowie instalowany jest również rejestrator cyfrowy z układem zasilającym. W nadajniku mocowane jest źródło światła półprzewodnikowa dioda laserowa lub monochromatyczna dioda LED o dużej jasności oraz układ soczewek i przesłon formujących wiązkę światła o przekroju okrągłym (φ 7 mm) na powierzchni detektora. Wiązka ta biegnie z nadajnika do układu detekcyjnego, w którym są mocowane kolejno od góry : kuweta z cieczą i w regulowanej odległości segmentowa fotodioda. Jest to krzemowa epiplanarna fotodioda PIN o dużym polu powierzchni światłoczułej (1 cm 2 ). Powierzchnia światłoczuła ma kształt koła podzielonego na 4 równe segmenty. Sygnał z fotodetektora wzmacniany jest różnicowo w dwukanałowym wzmacniaczu pomiarowym, opartym na wysokiej klasy układzie scalonym INA 2128 firmy Burr-Brown. Poziom wzmocnienia jest dobierany w trakcie kalibracji czujnika, tak aby dla pełnego zakresu pomiarowego uzyskać sygnał wyjściowy + 5 V, odpowiadający napięciu wejściowemu przetwornika A/C rejestratora cyfrowego. Rys Schemat ideowy optycznego czujnika wychyleń Fig Schematic of optical tilt sensor 119
8 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom... Wzmocniony sygnał poddawany jest filtracji w układzie dolnoprzepustowym w celu ograniczenia pasma sygnału i usunięcia zakłóceń wysokoczęstotliwościowych. Czujnik zapewnia automatyczny pomiar amplitudy wychyleń w dwóch kanałach (N-S, E-W) z dokładnością 0,01 mm/m, w wybranym zakresie pomiarowym od 0 do 2 mm/m, aż do zakresu od 0 do 50 mm/m (Szade, Passia, Lipowczan 1996; Szade i in. 1998) Układ do pomiaru przyspieszeń W metodzie pomiaru przyspieszeń w zakresie bardzo niskich częstości ( < 30 Hz) zastosowano scalony czujnik przyspieszeń stałych i zmiennych ADXL 05 firmy Analog Device. Charakteryzuje się on bardzo małymi rozmiarami, co spowodowało łatwość jego wbudowania do istniejącej konstrukcji, nowoczesnością rozwiązań oraz łatwością przetwarzania sygnału. Jego schemat blokowy przedstawia rysunek 2.4. Pomiar możliwy jest tylko dla jednego wyróżnionego kierunku. Jest on wykonany w postaci mikromechanicznych układów kondensatorowych, których pojemność zmienia się pod wpływem oddziaływującego przyspieszenia. Zakres pomiarowy czujnika ADXL 05 wynosi + 5g przy rozdzielczości 5 mg, a pasmo częstotliwości mierzonych przyspieszeń 0 1 khz. Parametry te można modyfikować za pomocą zewnętrznych elementów (Szade i inni 1999; Bochenek i inni 2000). Dla zastosowań ujętych w niniejszym opracowaniu przyjęto następujące parametry: zakres pomiarowy + 0,5 g (możliwość regulacji do + 5 g), poziom szumów 2 mg pasmo częstotliwości pomiaru 0 12 Hz, napięcie wyjściowe dla pełnego zakresu: + 5 V. Rys Schemat blokowy czujnika przyspieszeń Fig Block diagram of acceleration Czujnik przyspieszeń dla trzech osi wraz z towarzyszącą elektroniką najczęściej jest związany mechanicznie z korpusem czujnika wychyleń, tak jak na rysunku
9 Rys Mikroukładowy czujnik przyspieszeń zamontowany na czujniku wychyleń Fig Chip acceleration sensor mounted on the tilt sensor Czujnik szerokości szczelin Widoczne uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji (rysy i spękania murów nośnych, połączeń między ścianami, nadproży, filarów itp.) świadczą o zmniejszeniu wytrzymałości konstrukcji budynku. Destrukcyjny (lub nie) charakter oddziaływań zewnętrznych na budynek można potwierdzić poprzez ciągły monitoring rozwarcia najbardziej widocznych szczelin, rys czy spękań. Czujniki zastępują plomby cementowe lub szkiełka. Tam, gdzie budowla posiada konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne można mierzyć ich rozstaw w funkcji czasu i wpływów górniczych. Dla dylatacji i dużych szczelin korzystne i wystarczające jest stosowanie liniowych, miniaturowych przetworników położenia ze ścieżką rezystancyjną. Zastosowano dwa przetworniki (prod. Duncan i Sakae), o zakresach pomiarowych: do 5 i do 15 mm. Korpus czujnika montowany jest po jednej stronie dylatacji, a bagnet z krążkiem oporowym po drugiej. Przetwornik umocowany jest na saniach z amortyzatorem sprężynowym. Dla spękań i rys opracowano i wykonano prototyp optoelektronicznego pomostu pomiarowego, którego schemat ideowy przedstawiony jest na rysunku 2.6 i który jest zarazem czujnikiem przemieszczeń z możliwościami zastosowań, takimi jak na rysunku 2.7. Jego zasadniczymi elementami są: dioda LED emitująca widzialne światło, układ soczewek formowania (ogniskowania) wiązki znajdujące się na uchwycie montowanym po jednej ze stron rysy. Nad wiązką laserową z gaussowskim rozkładem mocy umieszcza się fotodetektor położenia, który innym uchwytem jest związany z drugim brzegiem szczeliny. Można tutaj zastosować czterosegmentową fotodiodę, taką jak w czujniku wychyleń. Mierzalny sygnał pomiarowy z detektora uzyskuje się przy setnych częściach milimetra przesunięcia plamki po powierzchni detektora. 121
10 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom... Rys Schemat ideowy czujnika optoelektronicznego do ciągłego pomiaru rozwarcia szczelin Fig Schematic of optoelectronic sensor for continuous measurement of fissure spacing Rys Zastosowania czujnika przemieszczeń: a) pomiar propagacji rozwarcia szczeliny, b) pośredni pomiar odkształcenia postaciowego Fig Application of displacment sensor: a) measurement of propagation of fissure spacing; b) indirect measurement of non-dilatational strain Czujnik naprężeń Zamiast światłowodowego czujnika z wykorzystaniem interferometru Michelsona (założenia modelowe, wysoki koszt przedsięwzięcia) zastosowano metodę pośredniego pomiaru 122
11 naprężeń (sił i momentów) drogą pomiaru wyboczenia ramy pod obciążeniem dynamicznym, rozumianego jako pomiar nachylenia ściany względem stropu (rozwiązaniem równania różniczkowego jest wielkość tego kąta w funkcji sztywności na zginanie i momentów zginających). Idea pomiaru rozwarcia szczelin oraz naprężeń poprzez pomiar kąta między stropem i ścianą jest przedstawiona na rysunku Cyfrowy rejestrator danych Jest nim system oparty na wielokanałowej karcie przetwornika A/C o rozdzielczości 12-bitów, komputerze klasy IBM PC ze stacją dysków 1,44 MB oraz dyskiem stałym. Pakiet oprogramowania do akwizycji i analizy danych z systemu 4 czujników wychyleń, opracowany został w całości w GIG dla potrzeb rejestracji i analizy danych z laserowego czujnika wychyleń budowli. Pakiet ten, o nazwie CHAN8, pozwala na rejestrację i analizę zarówno amplitudy poprzecznych drgań chwilowych o czasie relaksacji > 0,05 sek., jak i amplitudy wychyleń długoterminowych w okresach wielomiesięcznych. Rejestracja odbywa się w sposób ciągły z częstością > 4000 próbek/sek., przy czym zapamiętywane są maksymalne wartości amplitud, zarejestrowanych przez urządzenia pomiarowe w ciągu każdej minuty. Do akwizycji danych służy program CHAN8GD wchodzący w skład pakietu. Współpracuje on z kartą analogowo-cyfrową ADC-2043 i rejestruje w rzeczywistości wartości liczbowe uzyskiwane z przetworzenia sygnałów analogowych z ośmiu kanałów (dwa kanały dla każdego z czujników, np. dla kierunku W-E oraz N-S). Do przedstawienia rejestracji w formie graficznej służy program CVIEWER8. Wszystkie programy współpracują ze zbiorem STATUS, zawierającym m.in. po 2 współczynniki kalibracyjne na każdy czujnik, służące de przetworzenia zarejestrowanych danych do postaci metrycznych wartości w każdym z dwóch prostopadłych do siebie kierunków. Pakiet CHAN IV jest także dostosowany do akwizycji danych z czujnika przyspieszeń. W wybranych kanałach zamiast wychyleń rejestrowane są maksymalne i minimalne wartości przyspieszeń. Wszystkie elementy wymagają jedynie programowej zmiany opisu wielkości mierzonych z [mm/m] na [mg] (g = 9,81m/s 2 ) i odpowiedniego dobrania odpowiadających im współczynników kalibracji. Program RABE dla zintegrowanego czujnika wychyleń i przyspieszeń. Program RABE służy do ciągłej rejestracji wychyleń w osiach N-S i E-W oraz rejestracji przyspieszeń w osiach X (N-S), Y (E-W) i Z. Parametry zapewniane podczas akwizycji danych: częstotliwość próbkowania: od Hz w każdym kanale pomiarowym, regulowany zakres pomiarowy, dla wychyleń: 1 10 mm/m, dla przyspieszeń: mg, zadawany próg wyzwalania rejestracji przyspieszeń: 0 50% zakresu pomiarowego, czas wyzwolonej rejestracji przyspieszeń: 2 10 s, ciągły podgląd rejestrowanych wartości cyfrowych. Zarejestrowane dane z wychyleń zapisywane są w formacie umożliwiającym ich przeglądanie przy pomocy programów pakietu CHAN4, mogą być też wprowadzane do arkusza kalkulacyjnego, co umożliwia wizualizację postaci drgań i dalsze przetwarzanie, np. analizę widmową Fouriera. 123
12 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom Badania laboratoryjne czujników Rys Widok okna monitora kontrolnego Fig View of the window of the control monitor Zakres badań laboratoryjnych wyposażenia wykonanego w ramach projektu obejmował wyznaczenie charakterystyk pomiarowych, tj. głównie zakresów pomiarowych, liniowości i czułości czujników opisanych powyżej. Głównym elementem stanowiska pomiarowego, dla określania zakresów pomiarowych i czułości, zgodnie z procedurą pomiarową BR2-01, jest sztywna płyta o długości 1 m podparta przegubowo z jednej strony, a z drugiej oparta na pionowo ustawionym stoliku przesuwnym ze śrubą mikrometryczną. Na płycie tej umieszczony jest badany czujnik. Jego wychylenia wraz z płytą zmieniano kręcąc śrubą mikrometryczną z jednoczesnym odczytem wartości przesuwu pionowego. Odpowiada on przy takiej geometrii wychyleniom wyrażonym bezpośrednio w mm/m. Badanie zależności dynamicznych prowadzone było na trzech stanowiskach. W Laboratorium Techniki Laserowej funkcjonuje wychylny stół, którego wychylenia w czasie są zadawane przy pomocy obracających się mimośrodów lub krzywek o zadanym profilu. System przekładni napędzany silnikiem krokowym (Metra Blansko), stosowanym w rejestratorach taśmowych, obraca wałem, na którym są mocowane krzywki. Prędkość przesuwu po obwodzie może być regulowana w granicach od 10 do 600 mm/h, co pozwala na wprowadzanie wychyleń do 10 mm/m z przyspieszeniami do 2500 mm/s 2. Badania charakterystyki amplitudowej czujnika przyspieszeń w funkcji wybranych częstotliwości wg skali tercjowej w granicach od 1 do 30 Hz przeprowadzono w Laboratorium Akustyki Technicznej GIG, w oparciu o akredytowaną procedurę pomiarową BR1.03.3: Badania drgań mechanicznych budynków. Pomiary prowadzono dla przyspieszeń o maksymalnych amplitudach w piku: 200, 500, 1000, (1500) mm/s 2, dla częstotliwości: 1, 5, 10, 30 Hz w przypadku drgań w płaszczyźnie X-Y, oraz dla przyspieszeń o maksymalnych amplitudach w piku: 500 i 1000 mm/s 2, lecz dla częstości z tercjowego rozkładu: 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 15 Hz. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową wyników badań. Ilościowo wyznaczono charakterystykę amplitudową w funkcji częstotliwości dla scalonego czujnika przyspieszeń. W ramach pomiarów laboratoryjnych czujników przemieszczeń (dylatacje, szczeliny), wyznaczono dokładnie charakterystyki przemieszczenie napięcie. Wielkość przemieszczenia 124
13 zadawano w układzie pomiarowym za pomocą śruby mikrometrycznej. Liniowość charakterystyk obydwu czujników wynosiła 0,4%. 3. Pomiary wpływów górniczych na wybrane budynki 3.1. Umiejscowienie czujników Dla przeprowadzenia prób ruchowych elementów systemu wybrano trzy budynki leżące w różnych częściach miasta, tak jak na rysunku 2.1. Pierwszą lokalizacją był 11-kondygnacyjny budynek mieszkalny przy ulicy Ratowników (A) jednonawowy z pojedynczą dylatacją i trzema klatkami schodowymi budynek z wielkiej płyty. Jego konstrukcja była wzmacniana ścianami wewnętrznymi do wysokości 4-tego piętra. Czujniki wychyleń zostały przymocowane do ścian nośnych na poziomach 4 5 i piętra oraz na fundamencie, tak jak na rysunku 3.1. Czujnik przyspieszeń w płaszczyźnie X-Y oraz czujnik szerokości dylatacji znajdują się na 11 kondygnacji. Wszystkie obsługiwane są przez jeden rejestrator. Rys Laserowe czujniki wychyleń w budynku: czujnik (zdjęcie lewe), rejestrator cyfrowy Fig Laser tilt sensor in the building: sensor (on the left), digital recorder Połączenia kablowe wewnątrz budynku zapewniają zasilanie czujników i zwrotnie transmisję sygnałów do rejestratora. Dane pomiarowe dostarczane były do komputera centralnego (archiwizacja, obliczenia) w Urzędzie Gminy za pomocą dyskietki pomiarowej. Pomiar na kolejnym obiekcie przy ulicy Hubala (B) 11-kondygnacyjnym budynku hotelu na planie kwadratu rozpoczęto również od instalacji czujników wychyleń: na fundamencie i ostatnim piętrze. Zestaw pomiarowy na tym budynku wyposażony jest ponadto w czujnik przyspieszeń (zainstalowany na ścianie podszczytowej), a po zakończeniu laboratoryjnych badań kalibracyjnych uzupełniony zostanie o czujnik naprężeń. Na trzecim obiekcie (budynek Przedszkola C) na ścianie nośnej fundamentu zainstalowano czujnik wychyleń zintegrowany z czujnikiem przyspieszeń. 125
14 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom Przykłady rejestracji wychyleń, przyspieszeń i szerokości dylatacji Wszystkie dane pomiarowe w postaci plików, znajdują się w archiwum (dysk stały) Urzędu Gminy Polkowice. Zmiany wychylenia wypadkowego budynków w dłuższych okresach czasu wizualizowane są drogą wprowadzania do arkuszy kalkulacyjnych dobowych wartości wychyleń (z każdej pierwszej minuty kolejnej doby). Wykresy słupkowe lub biegunowe obrazują kierunek i wielkość zachodzących zmian pod wpływem deformacji powierzchni. Ułatwiają one analizę wpływów eksploatacji górniczej. Nierzadko jednak okresowe zmiany wychylenia (np. w granicach + 0,2 mm/m) mogą być spowodowane sezonową zmianą warunków hydrogeologicznych, dobowymi różnicami temperatur lub nasłonecznieniem. Zdiagnozowanie przyczyn takich zmian wymaga skonfrontowania wyników z postępami eksploatacji górniczej i występowaniem innych uwarunkowań np. klimatycznych, drogowych itp. Zmiany dynamiczne na powierzchni, wywołane eksploatacją górniczą, objawiają się na terenie Gminy Polkowice, występowaniem silnych wstrząsów. Są one przyczyną znacznych chwilowych wychyleń oraz niskoczęstotliwościowych drgań budynków. Najsilniej reakcje obiektu na wstrząs odczuwane są na najwyższych kondygnacjach. Wywołują one uzasadniony niepokój wśród mieszkańców, szczególnie dziesięciopiętrowych budynków. Przedstawione przykłady ilustrują kolejno: wzmocnienie wstrząsu z wysokością budynku (rys. 3.2.), znaczne wartości wychyleń w czasie silnego wstrząsu (rys. 3.3.), zmianę szerokości szczeliny dylatacyjnej i duże wartości przyspieszeń w czasie trwania wstrząsu na 10-tym piętrze budynku (rys. 3.4.). Rys Przykład reakcji budynku na wstrząs: wielkość wychylenia na wysokości fundamentów 2,1 mm/m, a na wysokości 10-tego piętra 3,6 mm/m Fig Example of building reaction to shock: value of tilt at the foundation level 2,1 mm/m, and at the 11 storey level 3,6 mm/m 126
15 Rys Rejestracja maksymalnego wychylenia budynku podczas silnego wstrząsu (E8J) Fig Record of maximum tilt of the building during high-energy shock (E8J) A B Rys Przykład rejestracji silnego wstrząsu przez czujniki: pomiaru szerokości dylatacji A, przyspieszenia B Fig Example of recording of a strong shock by the sensors: expansion joint sensor A; acceleration sensor B 127
16 M. BĄCZKOWSKA i inni Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom Podsumowanie Ze względu na znaczny wzrost sejsmiczności w rejonie filara ochronnego miasta Polkowice (od listopada 1998 r. wystąpiło kilkanaście wstrząsów o energii większej od 1,0x10 8 J). Zarząd Gminy w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców postanowił rozbudować sieć pomiarową parametrów drgań gruntu i budynków przy jednoczesnym mierzeniu przyspieszenia drgań i wychyleń elementów konstrukcyjnych, co jest m. in. przedmiotem umowy Urzędu Gminy Polkowice z Komitetem Badań Naukowych i Głównym Instytutem Górnictwa jako Realizatorem projektu celowego. W ramach dotychczasowej współpracy, przy realizacji części badawczo-rozwojowej tego projektu zbudowano system pomiarowy, złożony z zestawów czujników zainstalowanych na trzech budynkach w różnych częściach miasta. Realizują one jednoczesny, ciągły pomiar wychyleń i drgań budynków, przyspieszeń jakim są poddawane te konstrukcje oraz zmian szerokości dylatacji. Wszystkie dane są rejestrowane cyfrowo na każdym z tych obiektów, a następnie archiwizowane w Urzędzie Gminy. Automatyczny monitoring oznacza niezawodność kontroli zjawisk, szybkość reakcji na zagrożenia, przy minimalnej obsadzie kadrowej i niskich nakładach finansowych. Prowadzony dotychczas monitoring wykazał, że budynki reagują na wstrząsy znacznymi wychyleniami i przyspieszeniami (szczególnie na najwyższych kondygnacjach 10-cio piętrowych bloków). Najczęściej w zakresie częstotliwości drgań do 10 Hz obserwuje się wzmocnienie tych wielkości z wysokością obiektu. Dla pełnego obrazu zjawisk prowadzone są równolegle pomiary przyspieszenia w gruncie, widma drgań fundamentu i ściany szczytowej jednego z budynków oraz uzupełniające, okresowe pomiary geodezyjne, pozycjonowanie GPS. Wartość użytkowa budynków sprawdzana jest ponadto poprzez inwentaryzację budowlaną powstałych szkód, pomiar wytrzymałości betonu metodą ultradźwiękową. Testowany jest także prototyp optoelektronicznego czujnika do pomiaru odkształceń postaciowych konstrukcji w czasie wstrząsów. Autorzy są przekonani, że podjęte wysiłki i współpraca zaowocują bogatym materiałem badawczym, który będzie sukcesywnie publikowany. Literatura [1] Popiołek E. 1998: Aktualizacja oceny wpływów działalności górniczej na Terenie Górniczym Rudna I dla celów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego (praca niepublikowana). [2] Centrum Badawczo Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. 2000: Program eksploatacji i ochrony powierzchni w filarze ochronnym miasta Polkowice na lata (praca niepublikowana). [3] Polska Norma, PN-85/B-02170: Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. [4] Polska Norma, PN-88/B-02171: Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. [5] Kwiatek J. i inni 1997: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, Wyd. GIG, Katowice. [6] Kwiatek J. 1999: Zasady ochrony istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych w świetle wytycznych GIG, Konferencja Naukowo Techniczna Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, Rudy Raciborskie 1999, od 141. [7] Kawulok M., Sulimowski Z. 1999: Nowe ujęcie stanów granicznych budynków na terenach górniczych, Konferencja Naukowo Techniczna Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, Rudy Raciborskie 1999, od 75. [8] Cholewicki A., Szulc J., Król I. 1997: Ocena wytężenia i zasady zabezpieczania konstrukcji budynków narażonych na wstrząsy, Prace naukowe GIG Nr 20 Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Konferencja Katowice 1997, od
17 [9] Cholewicki A. 1999: Zasady uwzględniania wpływów wstrząsów górniczych w projektowaniu budynków i obiektów, Konferencja Naukowo Techniczna Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, Rudy Raciborskie 1999, od 85. [10] Szade A. i inni: Polski patent nr [11] Szade A., Passia H., Lipowczan A. 1996: Laser sensors for continuous control of tilting of buildings on mining-influenced and seismic areas construction and field experience, Proc. SPIE, Vol. 2868, [12] Szade A., Bochenek W., Passia H., Pytlarz T. 1998: Ciągły, automatyczny pomiar wpływu eksploatacji górniczej na obiekty na powierzchni z zastosowaniem laserowych czujników drgań i wychyleń, Wyd. PAN, Warsztaty 98: Oddziaływanie wstrząsów górniczych na powierzchnię, Kraków 1998, [13] Szade A., Bochenek W., Pytlarz T., Rzepecka D. 1998: Ciągłe i okresowe pomiary ruchów wysokiego budynku na terenie podlegającym deformacjom górniczym oraz wstrząsom, III Konferencja N.T., Ochrona środowiska na terenach górniczych, Mat. SITG, Ustroń 1998, [14] Szade A., Bochenek W., Passia H. 1999: Czujnik do ciągłych pomiarów niskoczęstotliwościowych drgań i wychyleń budowli w trzech osiach współrzędnych, Wyd. PAN, Warsztaty 99: Oddziaływanie górniczych zagrożeń na środowisko, Kraków 1999, [15] Bochenek W., Motyka Z., Passia H., Szade A. 2000: Reaction of buildings to diversified environmental conditions, including mining and geotectonic, on the basis of continuous monitoring with the use of laser tilt and vibration sensors, SPIE, V. 4072, 4th International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques, Ancona 2000, Automatic monitoring of objects subjected to mining effects in the area of the town of Polkowice A measuring system was constructed on a basis of optoelectronic and electronic sensors such as: laser tilt sensor developed by CMI, acceleration sensor and fissure and expansion joint propagation sensor. The sensors ensure the possibility to perform precise and automatic measurements of the tilt, vibration and deformation of buildings using multichannel acquisition of data in computer recorders with graphical visualisation of all the results in the form of printouts of daily courses or vibration characteristics. Such assemblies have been installed in three building structures located in various places in Polkowice. The examples of reaction of the monitored buildings to mining effects are presented. At the same time, this presentation is an account of realisation of the Designated Project. Przekazano: 25 marca
PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360320 (51) Int.Cl. G01C 9/00 (2006.01) G01C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Funkcjonowanie systemu automatycznego monitoringu wpływu eksploatacji górniczej na wybrane obiekty na terenie miasta Polkowice
Mat. Symp. str. 51 65 Maria BĄCZKOWSKA*, Stanisława BOCIAN*, Margota WESOŁY*, Magdalena MACIOSZCZYK*, Wojciech BOCHENEK**, Zbigniew MOTYKA**, Henryk PASSIA**, Adam SZADE** *Urząd Gminy Polkowice, **Główny
Dynamiczne oddziaływania drgań na powierzchnię terenu ZG Rudna po wstrząsie z dnia roku o energii 1,9 E9 J
WARSZTATY 27 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Materiały Warsztatów str. 411 421 Lech STOLECKI KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Dynamiczne oddziaływania drgań na powierzchnię
Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM
WARSZTATY 23 z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 25 216 Krzysztof JAŚKIEWICZ CBPM Cuprum, Wrocław Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM Streszczenie
14th Czech Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Jarnołtówek, October 21-23, 2013
14th Czech Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Jarnołtówek, October 21-23, 2013 Zastosowanie zestawu optoelektronicznego do pomiarów przemieszczeń względnych bloków
Struktura układu pomiarowego drgań mechanicznych
Wstęp Diagnostyka eksploatacyjna maszyn opiera się na obserwacji oraz analizie sygnału uzyskiwanego za pomocą systemu pomiarowego. Pomiar sygnału jest więc ważnym, integralnym jej elementem. Struktura
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W
Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition
Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS & OPKO http://www.optel.pl email: optel@optel.pl Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o. ul. Otwarta
Spis treści Wykaz ważniejszych pojęć Wykaz ważniejszych oznaczeń Wstęp 1. Wprowadzenie w problematykę ochrony terenów górniczych
Spis treści Wykaz ważniejszych pojęć... 13 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 21 Wstęp... 23 1. Wprowadzenie w problematykę ochrony terenów górniczych... 27 1.1. Charakterystyka ujemnych wpływów eksploatacji
PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
DRGANIA W BUDOWNICTWIE. POMIARY ORAZ OKREŚLANIE WPŁYWU DRGAŃ NA OBIEKTY I LUDZI - PRZYKŁADY
DRGANIA W BUDOWNICTWIE. POMIARY ORAZ OKREŚLANIE WPŁYWU DRGAŃ NA OBIEKTY I LUDZI - PRZYKŁADY Krzysztof Gromysz Gliwice, 21 22 czerwca 2017 r. PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Pomiary drgań Sprzęt pomiarowy
Wojciech BOCHENEK, Zbigniew MOTYKA, Henryk PASSIA, Adam SZADE Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Wojciech BOCHENEK, Zbigniew MOTYKA, Henryk PASSIA, Adam SZADE Główny Instytut Górnictwa, Katowice Mat. Symp. Warsztaty 2000 str. 211-225 Oddziaływanie wstrząsów górniczych na budynki na tle innych dynamicznych
BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO
Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,
Fundamenty na terenach górniczych
Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie Cel ćwiczenia: Obserwacja swobodnego spadania z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji czasu przelotu kuli przez punkty pomiarowe. Wyznaczenie
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium
Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest uzyskanie wykresów charakterystyk skokowych członów róŝniczkujących mechanicznych i hydraulicznych oraz wyznaczenie w sposób teoretyczny i graficzny ich stałych czasowych.
Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium
Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych
Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII
Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna
Badania elementów i zespołów maszyn laboratorium (MMM4035L)
Badania elementów i zespołów maszyn laboratorium (MMM4035L) Ćwiczenie 23. Zastosowanie elektronicznej interferometrii obrazów plamkowych (ESPI) do badania elementów maszyn. Opracowanie: Ewelina Świątek-Najwer
Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa
Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Kraków 2008 Układ pomiarowy. Pomiar czułości widmowej fotodetektorów polega na pomiarze fotoprądu w funkcji długości padającego na detektor promieniowania. Stanowisko
WZMACNIACZ OPERACYJNY
1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.
Temat ćwiczenia. Pomiary drgań
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary drgań 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodami pomiarów drgań urządzeń mechanicznych oraz zasadą działania przetwornika
Obiekty budowlane na terenach górniczych
Jerzy Kwiatek Obiekty budowlane na terenach górniczych Wydanie II zmienione i rozszerzone GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ... 13 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ...
Biomonitoring system kontroli jakości wody
FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring
ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych
ĆWICZENIE NR.6 Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych 1. Wstęp W nowoczesnych przekładniach zębatych dąży się do uzyskania małych gabarytów w stosunku do
KSMD APN 2 lata pracy w kopalniach odkrywkowych
KSMD APN 2 lata pracy w kopalniach odkrywkowych Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Prelegent: Józef Pyra KSMD APN Przy skutecznym urabianiu złóż z użyciem MW, zawsze będą
System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro
System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro Opis działania Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx,
Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych
Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych wersja: 05.2015 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie istoty działania przetworników analogowo-cyfrowych (ADC analog-to-digital converter),
GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET
Łukasz Bajda V rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET. SYSTEM AKWIZYCJI
ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych
Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników
MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT
jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością
PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 365980 (22) Data zgłoszenia: 08.03.2004 (51) Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01)
Ciągły monitoring wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej bezpośrednio pod wysokim obiektem na terenie KWK Wesoła
Andrzej SURMA, Józef WITUŁA KHW S.A. KWK Wesoła, Mysłowice-Wesoła Adam SZADE, Henryk PASSIA, Zbigniew MOTYKA, Wojciech BOCHENEK Główny Instytut Górnictwa, Katowice Mat. Symp. Warsztaty 2000 str. 195-207
Próby ruchowe dźwigu osobowego
INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT PRZEDMIOT: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Laboratorium Próby ruchowe dźwigu osobowego Functional research of hydraulic elevators Cel i zakres
Laserowy system pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia
Laserowy system pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia W Głównym Instytucie Górnictwa pracowano nowatorski system laserowego wyposażenia, który umożliwi wprowadzenie nowych metod
Sieć sejsmometryczna SEJS NET na terenie Gminy Rudna
Mat. Symp. str. 173 177 Janusz MIREK Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Michał BOWANKO Urząd Gminy Rudna, Rudna Sieć sejsmometryczna SEJS NET na terenie Gminy Rudna Streszczenie Sieć sejsmometryczna SEJS-NET
Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp UV
Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp 1. Integratory Dysk A002400 A003371 () A004346 () A003909 () A002915 (-Vis) A004192 (-LED) pełny zakres pomiar dawki y pomiarowe: Dysk Pełny zakres : 250 410 nm (standardowo)
Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7
Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)
MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 Monitorowanie przestrzeni elektromagnetycznej Celem procesu monitorowania przestrzeni elektromagnetycznej
PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207917 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380341 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006 (51) Int.Cl. G01B 21/04 (2006.01)
Urządzenie do monitoringu wibracji i diagnostyki stanu technicznego (w trybie online) elementów stojana turbogeneratora
Urządzenie do monitoringu wibracji i diagnostyki stanu technicznego (w trybie online) elementów stojana turbogeneratora Wytwórca urządzenia: Instytut Energetyki; Zespół Ekspertów ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
Przetwarzanie A/C i C/A
Przetwarzanie A/C i C/A Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 Rev. 204.2018 (KS) 1 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przetwornikami: analogowo-cyfrowym
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości
NOWE MOśLIWOŚCI POMIAROWE ZAKŁADU DYNAMIKI BUDOWLI
NOWE MOśLIWOŚCI POMIAROWE ZAKŁADU DYNAMIKI BUDOWLI SYSTEM PULSE JACEK GROSEL, ZBIGNIEW WÓJCICKI INFORMACJE WSTĘPNE Cena zakupu - 1,2 mln zł brutto Data realizacji - grudzień 2007 Lista elementów - ok.
Model układu z diodami LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej. Czujniki zasolenia przegląd dostepnych rozwiązań
Model układu z diodami LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej Projekt i wykonanie modelu sygnalizacji świetlnej na bazie diod LED. Program sterujący układem diod LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej
1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka
WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka
PRZETWORNIKI POMIAROWE
PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIK POMIAROWY element systemu pomiarowego, który dokonuje fizycznego przetworzenia z określoną dokładnością i według określonego prawa mierzonej wielkości na inną wielkość
Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium komputerowe Mechatroniki Cel zajęć ęć: Przyrząd pomiarowy:
Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek
Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego
PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)194002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 340855 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2000 (51) Int.Cl. G01B 7/14 (2006.01)
STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników 1. Podstawowe pojęcia związane z niewyważeniem Stan niewyważenia stan wirnika określony takim rozkładem masy, który w czasie wirowania wywołuje
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była
UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST
Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ
PL B BUP 12/13. ANDRZEJ ŚWIERCZ, Warszawa, PL JAN HOLNICKI-SZULC, Warszawa, PL PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI, Nieporęt, PL
PL 222132 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222132 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397310 (22) Data zgłoszenia: 09.12.2011 (51) Int.Cl.
Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław
Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej
ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640
ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,
Rejestratory Sił, Naprężeń.
JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ
Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej
Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki
Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 11 Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych Katowice, 2009.10.01 1.
II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego
1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)
Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elektrycznymi metodami pomiarowymi wykorzystywanymi
Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy
Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza
Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 9 Pracownia Elektroniki Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości (Oprac dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: klasyfikacje
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY 1. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie izolacji drgań przekładni zębatej oraz doświadczalne wyznaczenie współczynnika przenoszenia drgań urządzenia na fundament.. Wprowadzenie
Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej
Wydział Imię i nazwisko 1. 2. Rok Grupa Zespół PRACOWNIA Temat: Nr ćwiczenia FIZYCZNA WFiIS AGH Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja
Przetworniki AC i CA
KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.
LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej
Ćwiczenie 6 LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Opisz budowę złączy światłowodowych. Opisz budowę lasera w tym lasera półprzewodnikowego.
Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.
Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni
(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12
EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Henryk Nowrot, Ruda Śląska, PL
EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114522 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (19) PL (n)62984 (13)
PROJECT OF FM TUNER WITH GESTURE CONTROL PROJEKT TUNERA FM STEROWANEGO GESTAMI
Bartosz Wawrzynek I rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy PROJECT OF FM TUNER WITH GESTURE CONTROL PROJEKT TUNERA FM STEROWANEGO GESTAMI Keywords: gesture control,
BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA
dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej
LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych
LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn BUDOWA STANOWISKA
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/10
PL 216643 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216643 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390475 (22) Data zgłoszenia: 17.02.2010 (51) Int.Cl.
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych 1 Sterowanie procesem oparte na jego modelu u 1 (t) System rzeczywisty x(t) y(t) Tworzenie
WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie
Mat. Symp. str. 217 229 Artur KAWALA* Waldemar SOBASZEK*, Wojciech BOCHENEK**, Henryk PASSIA**, Adam SZADE** *KWK Wieczorek, Katowicki Holding Węglowy S.A., **Główny Instytut Górnictwa, Katowice Przykład
OPBOX ver USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze
OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych Charakterystyka OPBOX 2.0 wraz z dostarczanym oprogramowaniem
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach
Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej Systemy Pomiarowo-Diagnostyczne, laboratorium
Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej Systemy Pomiarowo-Diagnostyczne, laboratorium Ćwiczenie 5 Detektor upadku pacjenta wykorzystujący akcelerometr z interfejsem I 2 C 1. Cel ćwiczenia
Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu
ADAMCZYK Jan 1 TARGOSZ Jan 2 BROŻEK Grzegorz 3 HEBDA Maciej 4 Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu WSTĘP Przedmiotem niniejszego artykułu
2. Pomiar drgań maszyny
2. Pomiar drgań maszyny Stanowisko laboratoryjne tworzą: zestaw akcelerometrów, przedwzmacniaczy i wzmacniaczy pomiarowych z oprzyrządowaniem (komputery osobiste wyposażone w karty pomiarowe), dwa wzorcowe
Karta produktu. EH-Wibro. System monitoringu i diagnostyki drgań
Karta produktu OPIS DZIAŁANIA Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx, które analizują dane z przetworników
Przetwornik temperatury RT-01
Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.
Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne
1 Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne Firma produkująca sprzęt medyczny, zleciła opracowanie i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury sterylizatora o określonych parametrach
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH
Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
Zdjęcie produktu Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań Stosowane do monitoringu przemysłowego, czujniki mogą rejestrować warunki otoczenia. Sygnały z czujników są stosowane w procesach
METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH
Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono
PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.
2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr
POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE
POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE Wykonał dr inż. Lesław Stryczniewicz Kraków kwiecień 2014 2 Spis treści 1. Pomiary akustyczne... 3 2. Pomiary drgań...
KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063
Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad
Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 )
Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury kart kontrolno-pomiarowych na przykładzie modułu NI DAQPad-6015 Teoria próbkowania
Analiza efektywności rejestracji przyspieszeń drgań gruntu w Radlinie Głożynach
WARSZTATY 2004 z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 349 354 Piotr KALETA, Tadeusz KABZA Kompania Węglowa S. A., Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna Ruch II, Pszów Analiza efektywności
Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe
Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu
Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:
Ćwiczenie Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu Program ćwiczenia:. Pomiary metodą skoku jednostkowego a. obserwacja charakteru odpowiedzi obiektu dynamicznego II rzędu w zależności od współczynnika
PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów
PL 224727 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224727 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391882 (51) Int.Cl. G01S 5/18 (2006.01) G01S 3/80 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej