Laserowy system pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia



Podobne dokumenty
PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych

PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

KONTROLNE POMIARY GEOMETRII OBUDOWY SZYBU I ELEMENTÓW JEGO ZBROJENIA

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL

WPŁYW NIERÓWNOŚCI PROWADNIKÓW SZYBOWYCH NA ZMIANĘ OBCIĄŻEŃ LIN WYCIĄGOWYCH BADANIA PRZEMYSŁOWE

PL B1. Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Zakład Elektronicznych Urządzeń Sterujących MicroSTER. Dokumentacja zmian. wprowadzonych w Cyfrowym Aparacie Rejestrującym AR-2c

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

(54) Przyrząd do pomiaru liniowych odchyleń punktów od kolimacyjnych płaszczyzn

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW

LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej

Metanomierz MK-5 EH-G/09/ Karta produktu. ul. Opolska 19, Chorzów tel , tel./fax

14th Czech Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Jarnołtówek, October 21-23, 2013

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE

POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR. (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STACJE KONTROLI POJAZDÓW OD A DO Z

WZORU UŻYTKOWEGO. 5?) Intel7: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. (22) Data zgłoszenia: (2y Numer zgłoszenia:

Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I

PL B1. Kompensator optyczny odpracowujący nastawy do strzelania w celownikach lunetowych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa,PL

Zakład Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych. LABORATORIUM Podstaw Mechatroniki. Sensory odległości

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

FORMULARZ CENOWY A B C D E F G

BEZKONTAKTOWA METODA POMIARU KĄTA ELEMENTU ZGINANEGO NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ

UMO-2011/01/B/ST7/06234

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Elektroniczny Zespół S z y b o w y W J G 2

Badanie czujników odległości Laboratorium Mechatroniki i Robotyki

Opt Lasers CLH 2500/5000. Laserowa głowica grawerująca. Opis produktu

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych

Rozprawa doktorska OKREŚLENIE PRZYDATNOŚCI INKLINOMETRU DO POMIARÓW PIONOWOŚCI PROWADNIKÓW SZYBOWYCH. Mikołaj Skulich

Dane techniczne analizatora CAT 4S

GTO Laser GTO Laser GTO

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: PL B1

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK TACHOMETRU KOLEJKI CTK-2* IO 10C/2006

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

PL B1. Urządzenie pomiarowe do monitorowania stanu technicznego obiektów inżynierskich i dzieł sztuki

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL GASSTECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, PL

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

PL B1. MAXSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 05/14

FOTOBRAMKA. Z BLOCZKIEM D0662i. Rysunek 1 Fotobramka z bloczkiem.

Rodzina czujników przemieszczeń w płaszczyźnie z wykorzystaniem interferometrii siatkowej (GI) i plamkowej (DSPI)

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

Badania elementów i zespołów maszyn laboratorium (MMM4035L) Zastosowanie systemu nawigacyjnego w pomiarach geometrii elementów maszyn. Ćwiczenie 22.

ROBOT MOBILNY ZBIERAJĄCY INFORMACJE O POMIESZCZENIU

STR-6610-D Naścienny przetwornik temperatury z czujnikiem Dallas

PL B1 A61B 1/26 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL BUP 06/11

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2

Magnetycznie uruchamiany czujnik przemieszczenia liniowego WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Newsletter 1/2017. Liniowe przetworniki pozycji dla siłowników pneumatycznych. elektronika w pneumatyce.

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET

Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI

Narzędzie przyszłości dostępne już dziś

Stanowisko do badania współczynnika tarcia

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2

- WALKER Czteronożny robot kroczący

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD)

Tadeusz Szczutko Badania eksploatacyjne układów dalmierczych tachimetru Topcon GPT-3005LN w zakresie krótkich odległości

Instrukcja obsługi. v r.

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

URZĄDZENIA DO POMIARU SZCZELIN I PĘKNIĘĆ

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi. v r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

(54) (13)B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165054

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Badania elementów i zespołów maszyn laboratorium (MMM4035L)

System Monitorowania Głowicy Urabiającej Kombajnu Chodnikowego typu MINOS-2

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Transkrypt:

Laserowy system pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia W Głównym Instytucie Górnictwa pracowano nowatorski system laserowego wyposażenia, który umożliwi wprowadzenie nowych metod pomiarowych parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia, zapewni zdecydowaną poprawę warunków ruchowych i ekonomicznych prowadzenia kontroli wyposażenia i obudowy szybowej. Istotną zaletą nowego rozwiązania jest całkowita eliminacja pionów mechanicznych przy prowadzeniu prac geodezyjnych w szybach górniczych, a co za tym idzie wyeliminowanie bardzo niebezpiecznych i skomplikowanych prac szybowych. Piony laserowe z kontrolą ich stabilności, matryce PSD z matówkami, dalmierze laserowe, rejestrator cyfrowy, oprogramowanie zapewniają automatyczny, bezpieczny i szybki pomiar, a następnie analizę prostoliniowości, pionowości i deformacji prowadników szybowych i obmurza. Przeprowadzono badania laboratoryjne w Głównym Instytucie Górnictwa i badania ruchowe w dwóch szybach różnych zakładów górniczych kopalni węgla kamiennego w celu optymalizacji parametrów wykonywania pomiarów oraz obsługi technicznej. Opis Zestawy pomiarowe składają się z: dwóch pionowników laserowych z kontrolą stabilności położenia, dwóch detektorów przestrzennego położenia plamki, podwójnego kompletu czujników odległości (przemieszczenia) do czołowych i bocznych płaszczyzn prowadników, licznika dźwigarów, licznika drogi, wspólnego rejestratora cyfrowego z wyświetlaczem. Zasadnicze elementy systemu dla realizacji metody emisji i kontroli położenia pionu laserowego w szybie oraz pomiaru geometrii prowadników szybowych przedstawione są na schemacie (rys.1). System dla realizacji metody automatycznego badania parametrów geometrii torów prowadzenia naczyń wyciągowych składa się z: pionownika laserowego 1, kontrolowanego laserowym czujnikiem wychyleń 2, pionu laserowego 3, zespołu detekcyjnego 4, rejestratora 5. Zespół pionownika 1 składa się z modułu laserowego (laser i kolimator) 6 i czujnika wychyleń 2 i jest urządzeniem dwufunkcyjnym, umożliwiającym dokładne wytyczanie bezwzględnego pionu optycznego 3 dla wykonywania pomiarów geodezyjnych wraz z ciągłą kontrolą stabilności tego pionu. Zespół pionownika 1 trwale związany jest z prowadnikiem 7 poprzez spodarkę geodezyjną 8 i łącznikowy uchwyt 9. Zespół detekcyjny 4 składa się z matówki 10, obiektywu 11, matrycy PSD 12, czujników drogi i odległości 13 do prowadnika 7. Rejestrator cyfrowy 5 instalowany jest w klatce szybowej 14. Skolimowana wiązka laserowa 3 z pionownika 1 pada na matówkę 10, tworząc obraz na jej powierzchni, który jest analizowany przestrzennie przy pomocy obiektywu 11 i matrycy 12. Położenie prowadnika 7 względem układu detekcyjngo 4 realizowane jest przy pomocy czujników drogi i odległości 13. Sygnały prądowe z matrycy 12 i czujników pomiarowych 13 rejestrowane są za pomocą rejestratora cyfrowego 5. System emisji i kontroli położenia pionu laserowego. Nadajnik jest urządzeniem dwufunkcyjnym, umożliwiającym dokładne wytyczanie bezwzględnego pionu optycznego, z ciągłą optoelektroniczną kontrolą jego stabilności. Źródłem światła jest moduł laserowy ML-50S-658-30. Emituje on wiązkę promieniowania o bardzo małej rozbieżności. Barwa czerwona plamki laserowej (658 nm) jest optymalna, ze względu na wysoką czułość matrycy detekcyjnej PSD dla tej długości fali.

Laserowy czujnik wychyleń montowany jest nad korpusem modułu laserowego, a obydwa są zasilane wspólnym iskrobezpiecznym zasilaczem akumulatorowym. Pionownik instalowany jest na półce mocowanej w zacisku montowanym na prowadniku. Układ detekcyjno pomiarowy Zespół pomiarowy składa się z modułu detekcyjnego i pomiarowego. Układ detekcyjny składa sięz dwuwymiarowej matrycy 5 PSD f-my Hamamatsu typ S 1880 z układem przetwarzania sygnału C4674 w obudowie IP 67 ze stali nierdzewnej i współpracującego z nią układu optycznego w postaci matówki i obiektywu fotograficznego związanego z matrycą. Matówka, obiektyw, matryca umieszczone są na stalowej konstrukcji nośnej układu detekcyjno-pomiarowego obudowanej osłonami pyło- i wodoszczelnymi. Do konstrukcji tej mocowane są również elementy modułu pomiarowego. Zasadniczymi elementami tego modułu są czujniki odległości: doczołowej i bocznych do prowadnika szybowego. Czujniki układu pomiarowego są związane geometrycznie - mechanicznie - z konstrukcja nośną za pomocą wysięgników obejmujących prowadnik szybowy. Enkoder impulsowy do pomiaru drogi oraz licznik dźwigarów są mocowane niezależnie w klatce szybowej za pomocą uchwytów magnetycznych. Rejestrator Sygnały wyjściowe analogowe z matrycy opisują położenie plamki w osiach X, Y na powierzchni matówki. Wprowadzane są przez kartę przetwornika A/D do rejestratora cyfrowego będącego komputerem przemysłowym w klatce montażowej IPC-60065P5-0B1, zabezpieczonym w stalowej obudowie IP 64. Rejestrator cyfrowy wyposażony jest w wyświetlacz, przyciski klawiatury sterującej oraz w złącze cyfrowe RS. Dane pomiarowe zapisywane są w formacie tekstowym umożliwiającym wprowadzenie ich do arkuszy kalkulacyjnych i programów specjalistycznych Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego. Badania i próby ruchowe Wykonanie w modeli systemów pomiarowych, umożliwiło przeprowadzenie badań laboratoryjnych, a następnie prób ruchowych systemu w warunkach szybowych. Badania laboratoryjne przeprowadzono na etapie budowy i sprawdzania wstępnych modeli elementów systemu pomiarowego. Badano jakość plamki laserowej, ustawianie pionu, kąt widzenia obiektywu, czułość matrycy i zakresy pomiarowe dla wybranych geometrii pomiaru. Oceniono liniowość odwzorowania, a także jej skuteczność w warunkach skrajnie trudnych, przy występowaniu pary wodnej i mokrej powierzchni matówki. Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych spowodowały rozpoczęcie prac projektowych modelu w wersji przemysłowej, wyposażonego dodatkowo w czujniki odległości, rejestrator cyfrowy, obudowę. Wybór szybów dla przeprowadzenia badań Zleceniodawca Projektu (Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego w Katowicach) przeprowadził przegląd szybów, w których wcześniej prowadzone były pomiary dotychczasowymi (klasycznymi) metodami pomiarowymi. Na tej podstawie opracował dokumentację poligonową i inwentaryzacyjną dla dwóch szybów wybranych do prób ruchowych. Najważniejsze parametry tych szybów to: Murcki I Szyb I, średnica szybu 7 m; szyb jednoprzedziałowy; głębokość ciągnienia 500 m

Wyposażony w dwa skipy; wyposażony w cztery ciągi prowadników stalowych mocowanych do dźwigarów. Podziałka zbrojenia w odstępach pionowych 3,2 m. Janina III Szyb III ; średnica szybu 8 m; szyb dwuprzedziałowy; głębokość ciągnienia 350 m Przedział północny wyposażony w skip i przeciwciężar, Przedział południowy wyposażony w dwie klatki. Wyposażony w osiem ciągów prowadników stalowych mocowanych do dźwigarów Podziałka zbrojenia w odstępach pionowych 3,0 m. Uzyskano zgodę Kierownictwa Zakładów Górniczych na przeprowadzenie takich prób w dogodnych dla Kopalni terminach (niedziele). Przygotowano logistykę pomiaru zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia prac pomiarowych w szybie. Optymalizacja prędkości pomiarowej Naczynie poruszające się w szybie jest prowadzone w nim wzdłuż prowadników za pomocą prowadnic toczących się po prowadnikach. Prowadniki mocowane są do poziomych belek zwanych dźwigarami szybowymi lub do wsporników kotwionych bezpośrednio do obmurza szybowego. Na naczynie wyciągowe poruszające się wzdłuż ciągów prowadniczych działa w każdej chwili układ sił, którego wypadkowa zależy od fazy ruchu wyciągu szybowego. W celu uniknięcia powstawania zakłóceń w trakcie pomiarów należy tak dobrać prędkość jazdy naczynia, aby jego przyśpieszenia poziome działające w kierunku czoła prowadnika jak i jego płaszczyzny bocznej były jak najmniejsze. Dlatego wcześniej wykonano cykl pomiarów tych przyspieszeń dla różnych szybów o różnych rozwiązaniach technicznych zbrojenia szybowego i naczyń wyciągowych. Uzyskane wyniki pomiarów, pozwalają nam na określenie prędkości pomiarowej naczynia wyciągowego równego 1 m/s. Prędkość ta jest również optymalna z uwagi na wymogi eksploatacyjne, gdyż jest równa prędkości rewizyjnej naczynia wyciągowego. Badania: Szyb I KWK Murcki Pierwsze próby przeprowadzono we wrześniu 2007 w Szybie I KWK Murcki. Obsługa techniczna polegała na zamontowaniu zawiesia z wysięgnikiem do prowadnika, przy pomocy odpowiednio skręcanych obejm. Na rys.2 przedstawiony jest montaż przemysłowej wersji pionownika. Kolejnym etapem było ustawianie pionu, przy pomocy wskazań laserowego czujnika wychyleń i przeprowadzenie regulacji na śrubach spodarki geodezyjnej. Po założeniu osłony nadajnik laserowy był gotowy do pracy. Matówkę z matrycą w stelażu obudowy zamontowano na naczyniu wyciągowym, między zawiesiem, a brzegiem klatki częściowo nad prowadnicą toczną (rys.3). Wykonano 3 kolejne przejazdy naczyniem wyciągowym z prędkością rewizyjną od zrębu do ostatniego pomostu nad dnem szybu. Odczytywano napięcia z matrycy PSD w funkcji głębokości. Po pomiarach w laboratorium dokonano skalowania funkcji przesunięcie napięcie z matrycy, uzyskując charakterystykę pomiarową. Następnie wyznaczono profil prowadnika z danych pomiarowych. Badania: Szyb III KWK Janina w Libiążu

Po dokonaniu niezbędnych korekt i uzupełnieniu zestawu pomiarowego o rejestrator cyfrowy, przeprowadzono kolejne badania ruchowe w Szybie III KWK Janina w Libiążu. Nadajnik laserowy zamocowano na prowadniku ok. 6 m nad zrębem szybu, układ detekcyjny z matówką zainstalowano na naczyniu wyciągowym, między zawiesiem, a brzegiem klatki częściowo nad prowadnicą toczną. Ustalono położenie czujników odległości do płaszczyzn prowadnika w połowie ich zakresów pomiarowych. Rejestrator wraz z obsługą znajdował się w naczyniu wyciągowym, na jego górnym pomoście, bezpośrednio pod układem detekcyjnym (rys. 4). Wykonano jeden przejazd próbny oraz 3 kolejne przejazdy pomiarowe naczyniem wyciągowym z prędkością rewizyjną od zrębu do ostatniego pomostu nad dnem szybu. Po przejeździe próbnym dokonano korekty ustawienia pionu przy pomocy naczynia z cieczą odbijającą promień laserowy na dystansie ok. 12 m. Rejestrowano w programie Rejestrator wartości położenia plamki laserowej na matówce oraz odległości do prowadnika w funkcji numeracji kolejnych mijanych dźwigarów. Każdy cykl pomiarowy był zamykany i zapisywany, co powodowało tworzenie tabel pomiarowych programu i plików tekstowych z wynikami pomiaru. W trakcie pomiaru możliwa była bezpośrednia w czasie rzeczywistym - kontrola wyników z kanałów pomiarowych poprzez obserwację wartości na wyświetlaczu rejestratora. Wyniki badań Stwierdzono poprawność funkcjonowania wszystkich elementów systemu. Sprawdzono system pozycjonowania czujników odległości do prowadnika. Na rys. 5 zilustrowano rezultaty badania prowadnika. Przedstawia on wychylenie szybu (do środka N i boczne E) i deformacje prowadnika (doczołowe środek i boczne lewa, prawa) jako zbiorczy wynik trzech przejazdów pomiarowych, zrealizowanych po korekcie ustawienia pionu. Taka wizualizacja wyników pomiaru dobrze obrazuje prostoliniowość i wychylenie szybu, jak i wskazuje dźwigary, przy których występują największe odchylenia prowadnika (doczołowe i boczne) od prostoliniowości (dźwigar nr 33,51,75,80,84). Uzyskane wyniki pomiarów, pozwoliły na określenie prędkości pomiarowej naczynia wyciągowego na poziomie 1 m/s. Prędkość ta jest również optymalna z uwagi na wymogi eksploatacyjne, gdyż jest równa prędkości rewizyjnej naczynia wyciągowego. Rozwiązanie powstało w ramach pracy badawczej: Opracowanie nowej metody pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia, Projekt Celowy 6 ZR8 2005 C/06654 i chronione jest polskimi patentami i zgłoszeniami patentowymi: 1. Wzór Użytkowy PL 62665 Urządzenie do pomiaru wychyleń budowli i konstrukcji inżynierskich 2. Patent PL-183400, Szade A. i in., Sposób oraz urządzenie do ciągłego, optoelektronicznego pomiaru wychyleń budowli i konstrukcji inżynierskich, 2002 3. Zgłoszenie patentowe: SPOSÓB AUTOMATYCZNEGO WYZNACZANIA POŁOŻENIA PLAMKI LASEROWEJ W PRZESTRZENI, w Urzędzie Patentowym RP dnia 22.11.2007 r. pod numerem P 383843 na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa. (Szade A. i in.) 4. Zgłoszenie patentowe: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO BADANIA PARAMETRÓW GEOMETRII TORÓW PROWADZENIA NACZYŃ WYCIĄGOWYCH, w Urzędzie

Patentowym RP dnia 22.11.2007 r. pod numerem P 383842 na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa. (Szade A. in.) Rys.1. Schemat blokowy systemu 1 2 6 9 8 3 4 10 11 13 12 7 5 14

Rys.2. Montaż nadajnika laserowego w szybie Rys.3. Układ pomiarowy na klatce szybowej Rejestrator w klatce Rys.4. szybowej

Rys.5. Pion laserowy w szybie badanie prowadnika 3 przejazdy 10 8 6 jednostki [V] 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 N E lewa środek prawa Liniowy -2-4 -6 nr punktu pomiarowego Rys.6. Prostoliniowość i wychylenie prowadnika wynik pomiaru