STANOWISKOWE BADANIA ELEMENTÓW OBUDÓW GÓRNICZYCH PRZY ICH DYNAMICZNYM OBCIĄŻENIU. 1. Wstęp. Krzysztof Pacześniowski*, Andrzej Pytlik*, Ewa Radwańska*

Podobne dokumenty
LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LABORATORIUM BADAŃ (DLB)

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039

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

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039

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

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

Determination of welded mesh claddings load-bearing capacity. Abstract:

INSTYTUT LOTNICTWA. Al. Krakowska 110/ Warszawa Tel.: Fax.:

Wykorzystanie unifikacji konstrukcji zmechanizowanej obudowy ścianowej dla poprawy bezpieczeństwa

ANALIZA WPŁYWU STRZEMION NA PRACĘ ZŁĄCZA CIERNEGO

WSPÓŁCZYNNIK PRACY ZŁĄCZA CIERNEGO GÓRNICZEJ, KORYTARZOWEJ OBUDOWY PODATNEJ

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Graniczne wartości obciążenia dynamicznego powodujące niszczenie okładzin górniczych

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

WP YW OBCI ENIA DYNAMICZNEGO NA PARAMETRY PRACY Z CZA CIERNEGO. 1. Wst p. Górnictwo i Geoin ynieria Rok 35 Zeszyt

Laboratoria badawcze

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

2. Korozja stalowej obudowy odrzwiowej w świetle badań dołowych

2. Przebieg procesu projektowania obudowy

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

Ć w i c z e n i e K 4

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA

METODYKA WYZNACZANIA DYNAMICZNEJ NO NO CI CIERNYCH Z CZY STOSOWANYCH W OBUDOWIE GÓRNICZEJ

PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH***

OPTYMALIZACJA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH REMONTOWANYCH I MODERNIZOWANYCH W ZAKŁADZIE REMONTOWO-PRODUCYJNYM DLA POTRZEB KOPALŃ KW S.A.

NOŚNOŚCI ODRZWI WYBRANYCH OBUDÓW ŁUKOWYCH**

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POJEMNOŚCIOWE

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL

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

Próby ruchowe dźwigu osobowego

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

G Ł Ó W N Y I N S T Y T U T G Ó R N I C T W A

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Analiza wpływu strzemion na parametry pracy złącza ciernego

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga

LK RAPORT Z BADAŃ NR LK-00893/R01/10/I Strona 1/9 ETAP I

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

OPROGRAMOWANIE HERKULES DO OBLICZANIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ELEMENTÓW OBUDOWY GÓRNICZEJ

Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

WIBROIZOLACJA określanie właściwości wibroizolacyjnych materiałów

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

SYSTEM 2000 do rur PE i PVC

Analiza wpływu wybranych wielkości charakteryzujących złącze cierne na jego parametry pracy

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Górnicza Obudowa Indywidualna STOJAK CIERNY VALENT SN-400-MOJ

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PODSTAWY AUTOMATYKI IV. URZĄDZENIA GRZEJNE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Badanie ugięcia belki

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196

Ładowarka bocznie sypiąca ŁBS-500 W Ładowarka bocznie sypiąca BOS Ładowarka bocznie sypiąca ŁBS-1200 C4R 43

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. Hydrauliczny układ rozpierania górniczej obudowy ścianowej do zadanej wartości podporności wstępnej z doładowaniem

Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza

BADANIA ODPORNOŚCI UDAROWEJ KOTWI GÓRNICZYCH

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Słowa kluczowe: badania sekcji obudowy zmechanizowanej, modernizacja stanowiska Keywords: tests of powered-roof support, modernization of test stand

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/10

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 12 z 7 lipca 2015r.

Próby wytrzymałościowe łożysk elastomerowych

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

MUE 404 SERIA MUE-404. Maszyny do badań wytrzymałości na rozciąganie/ściskanie/zginanie 600 kn- 2 MN.

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyn i współczynnika sztywności zastępczej

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

Transkrypt:

Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Krzysztof Pacześniowski*, Andrzej Pytlik*, Ewa Radwańska* STANOWISKOWE BADANIA ELEMENTÓW OBUDÓW GÓRNICZYCH PRZY ICH DYNAMICZNYM OBCIĄŻENIU 1. Wstęp Obudowy górnicze, zarówno w wyrobiskach ścianowych, jak i korytarzowych, narażone są na obciążenia dynamiczne, które z reguły nakładają się na istniejące obciążenie statyczne. W wyniku wystąpienia obciążeń dynamicznych o znacznej wartości obudowy te mogą ulec częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Aby zmniejszyć skutki dynamicznego i statycznego oddziaływania górotworu na obudowy górnicze, stosuje się w nich odpowiednio dobrane elementy upodatniające, których zadaniem jest ograniczenie skutków działania obciążenia, przede wszystkim dynamicznego. Podstawowym elementem upodatniającym obudowę ścianową jest stojak hydrauliczny, którego upodatnienie wynika między innymi ze ściśliwości emulsji olejowo-wodnej znajdującej się w przestrzeni podtłokowej cylindra oraz odkształceń rury cylindra i uszczelnień. W obudowach tych stosuje się również jako elementy upodatniające specjalne zawory upustowe o przepustowości i szybkości działania większej od zaworów roboczych stosowanych w stojakowych blokach zaworowych. Zawory upustowe mają za zadanie odprowadzenie na zewnątrz cylindra stojaka obudowy takiej objętości cieczy i w takim czasie, aby ograniczyć gwałtowny wzrost ciśnienia cieczy wewnątrz cylindra spowodowany dynamicznym obciążeniem obudowy, do wartości nie powodującej jego uszkodzenia. W przypadku obudowy podatnej (np. ŁP) wyrobisk korytarzowych elementami upodatniającymi są złącza cierne. Podczas obciążeń dynamicznych dochodzi w nich do znacznych zsuwów lub, przy dużych energiach, do dużych deformacji łukowych elementów obudowy, a w konsekwencji do utraty jej stateczności. W takich przypadkach dochodzi również do całkowitego zniszczenia opinki obudowy. * Główny Instytut Górniczy, Katowice 451

Określenie skuteczności działania wspomnianych elementów upodatniających obudowy górnicze wymaga przeprowadzenia ich badań w warunkach laboratoryjnych. Do tego celu zbudowano w Głównym Instytucie Górnictwa stanowisko badawcze, w którym elementy obudów obciążane są dynamicznie za pomocą udaru masy. Równocześnie rejestrowane są charakterystyczne parametry badania (ciśnienie, siła itd.), a ich analiza odbywa się za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Wyniki tych badań służą konstruktorom do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w elementach upodatniających obudowy, a tym samym do zwiększenia ich dynamicznej odporności. Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych Głównego Instytutu Górnictwa posiada akredytację nr AB 021 Polskiego Centrum Akredytacji na badanie we wspomnianym stanowisku stojaków ciernych, indywidualnych i hydraulicznych oraz kotwi górniczych, co potwierdza jego wysokie kompetencje i duże doświadczenie w zakresie badań obudowy przy obciążeniach dynamicznych. 2. Stanowisko badawcze W Głównym Instytucie Górnictwa badania elementów obudów górniczych przy ich obciążeniu dynamicznym przeprowadzane są w stanowisku Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych. Stanowisko to zlokalizowane jest w Łaziskach Górnych, a jego wygląd i schemat pokazano na rysunku 1 (w stanowisku stojak hydrauliczny). Fot. 1. Wygląd i schemat stanowiska do badania elementów obudowy górniczej przy obciążeniu dynamicznym W stanowisku tym obecnie prowadzone są badania następujących elementów obudów górniczych: stojaków hydraulicznych obudowy zmechanizowanej, stojaków ciernych (typu SV, Valent, itd.), 452

ciernych złączy odrzwi obudowy ŁP, siatek okładzinowych. Stanowisko to umożliwia obecnie badanie elementów o maksymalnych wymiarach 5 2 6 m (wysokość szerokość długość) za pomocą udaru masy do 30 000 kg. Maksymalna energia udaru wynosi 500 kj, a wstępna siła rozparcia stojaków może wynosić maksymalnie 2 MN. Do pomiaru ciśnienia, siły oraz przemieszczenia stosowane są czujniki współpracujące z cyfrowym wzmacniaczem pomiarowym typu DMCplus firmy HBM. Pomiary wykonywane są z częstotliwością próbkowania 9600 Hz, a następnie archiwizowane na dysku twardym komputera. Analiza otrzymanych wyników wykonywana jest za pomocą programu CATMAN oraz specjalistycznych programów opracowanych w Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych (LBUM). 3. Badania stojaków hydraulicznych Badania stojaków hydraulicznych przy obciążeniu dynamicznym wykonywane są zgodnie z normami [1 3]. Zakres badań zgodnie z normą [1] obejmuje próbę odporności dynamicznej stojaka, z zamontowanym zaworem upustowym, za pomocą udaru swobodnie spadającej masy m 1 = 10 000 lub 20 000 kg. Stojak przed badaniem zostaje rozsunięty do określonej wysokości. Następnie stojak zostaje obciążony statycznie trawersą o masie m 2 = 3300 lub 6600 kg i przy rozparciu do ok. 60% wartości ciśnienia roboczego obciążony dynamicznie udarem masy. Podczas badania mierzy się wartość ciśnienia w podtłokowej przestrzeni stojaka w funkcji czasu. Wartość energii kinetycznej udaru E u obliczana jest według wzoru E u = k dp F n 103, J (1) gdzie: k dp współczynnik obliczeniowy, J/N, F n podporność nominalna stojaka, kn. Przykładowy stojak doświadczalny z zamontowanym zaworem upustowym firmy FAZOS przedstawiono na rysunku 2. Przykładowy przebieg wartości ciśnienia w funkcji czasu, w podtłokowej przestrzeni stojaka hydraulicznego wyposażonego w zawór upustowy, przedstawiono na rysunku 3. Obecnie najskuteczniejszym sposobem upodatnienia stojaka jest zastosowanie w jego konstrukcji dodatkowego zaworu upustowego. Dzięki jego działaniu odprowadzana jest na zewnątrz cylindra stojaka obudowy taka objętość cieczy i w takim czasie, aby nie dopuścić do uszkodzenia stojaka. Ze względu na to, że podczas badań w stojaku występują bardzo wysokie ciśnienia i przepływy, konstrukcja tych zaworów narażona jest na bardzo częste 453

uszkodzenia. Dopracowanie ich konstrukcji wymaga od konstruktorów wykonywania wielu prób badawczych na stanowisku, które aczkolwiek w uproszczony sposób, ale oddają charakter obciążeń powstających podczas wstrząsów górotworu i tąpań. Rys. 2. Stojak doświadczalny z zamontowanym zaworem upustowym firmy FAZOS Rys. 3. Przebieg ciśnienia w funkcji czasu w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego 200 z przedłużaczem mechanicznym, wyposażonego w zawór upustowy (h = 0,4 m) 454

4. Badania ciernych złączy (stojaków) Istota badania wykonywanego zgodnie z normą [4] polega na dynamicznym obciążeniu złącza, na którym położona jest trawersa o masie m 2, swobodnie spadającą z wysokości H masą udarową m 1 (rys. 4). W wyniku obciążenia dynamicznego następuje zsuw w złączu o długości Z. Znając wartości mas m 1 i m 2, wysokość H spadku masy udarowej m 1 oraz długość zsuwu Z w złączu, można obliczyć energię kinetyczną, potencjalną oraz całkowitą energię dostarczoną do badanego złącza, jak również wartość dynamicznego oporu zsuwu złącza N d (na drodze zsuwu). Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego do wyznaczania dynamicznego oporu zsuwu ciernego złącza (stojaka); m 1 = 4000 kg, m 2 = 1600 kg Obciążenie złącza za pomocą masy udarowej powtarza się do chwili całkowitego jego zsunięcia, przy czym przed każdym kolejnym dynamicznym obciążeniem złącza, nakrętki śrub strzemion dokręca się wymaganym momentem. Podczas badania mierzona jest wartość oporu zsuwu oraz długość zsuwu (przemieszczanie się względem siebie kształtowników w złączu) w funkcji czasu. Prędkość v o (m/s) masy udarowej (obciążnika) spadającej z wysokości H (m) w chwili uderzenia w trawersę obliczamy z zależności vo = 2gH m/s (2) natomiast prędkość połączonych mas obciążnika m 1 (kg) i trawersy m 2 (kg) po uderzeniu plastycznym, odpowiadającą początkowej prędkości zsuwu złącza, obliczamy z zależności m v 1 p = v o m m 1 + 2 m/s (3) 455

Energia kinetyczna połączonych mas m 1 i m 2 na początku zsuwu wynosi 1 E ( ) 2 k = m1 + m2 vp J (4) 2 Podstawiając wzory (2) i (3) do wzoru (4), otrzymujemy 2 m1 Ek = H g m + m 1 2 J (5) Całkowita energia dostarczona do złącza wynosi c k ( ) E = E + m + m gz J (6) 1 2 natomiast dynamiczny opór zsuwu N d złącza obliczamy z zależności N d E c = N (7) Z Przykładowy wykres siły oporu dynamicznego F d oraz zsuwu Z d złącz w funkcji czasu t dla strzemion dwujarzmowych przedstawiono na rysunku 5, a widok badanego złącza przedstawiono na rysunku 6. Rys. 5. Przykładowy wykres siły oporu dynamicznego F d oraz zsuwu Z d złącza SDw32/34/36 w funkcji czasu t; E k = 33,6 kj (H = 1,2 m) 456

Rys. 6. Złącze kształtowników w stanowisku badawczym 5. Badania okładzin siatkowych Stanowisko do badań okładzin siatkowych przy obciążeniu dynamicznym za pomocą swobodnie spadającej masy udarowej wykorzystuje istniejące słupy prowadzące i trawersy stanowiska do badania stojaków oraz system pomiarowo rejestrujący. Zostało ono dodatkowo wyposażone w ramę, w której mocuje się badaną okładzinę siatkową. Rama ta zapewnia możliwość wstępnego napinania badanej okładziny siłą rozciągającą o wartości 5 kn. Przedmiotowa rama mocująca siatkę umożliwia badanie wszystkich rodzajów okładzin górniczych stosowanych obecnie w polskim górnictwie. Na rysunku 7 przedstawiono widok stanowiska badawczego. Okładzina górnicza, zgodnie z metodyką opracowaną w LBUM GIG, jest wstępnie obciążana za pomocą trawersy poprzez element dociskowy (trzpień zakończony kulistą czaszą lub belką) o łącznej masie m 2 = 200 kg oraz swobodnie spadającym na nią obciążnikiem o masie m 1 = 445 kg z wysokości (H). Podczas badania rejestrowana jest wartość siły obciążającej okładzinę siatkową oraz ugięcie okładziny. Próby wykonuje się opuszczając masę m 1 na badaną siatkę zwiększając wysokość H, aż do utraty jej funkcjonalności). 457

Rys. 7. Stanowisko do dynamicznych badań okładzin górniczych Przykładowe wykresy zmian wartości siły oporu dynamicznego F d oraz ugięcia U d siatki w funkcji czasu t przedstawiono na rysunkach 8 i 9. Rys. 8. Wykresy siły oporu dynamicznego F d oraz ugięcia U d siatki węzłowo-łańcuchowej o oczkach 50 100 mm (produkcji DEMEX), obciążonej czaszą w funkcji czasu t przy H = 1,0 m 458

Rys. 9. Wykresy siły oporu dynamicznego F d oraz ugięcia U d siatki węzłowo-łańcuchowej o oczkach 100 100 mm (produkcji POLMET), obciążonej czaszą w funkcji czasu t przy H = 0,6 m 6. Podsumowanie Na podstawie stanowiskowych badań elementów obudów górniczych przy ich dynamicznym obciążeniu oraz analizy otrzymanych wyników możliwe było wyznaczenie charakterystyk pracy tych elementów. Poznano również charakter zjawiska niszczenia elementów obudowy i określono krytyczne miejsca w poszczególnych konstrukcjach. Te informacje pozwalają projektantom taką modyfikacje konstrukcji elementów obudów, mające na celu zwiększenie ich odporności dynamicznej, co bezpośrednio przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg pracujących w ścianowych i korytarzowych wyrobiskach zagrożonych wstrząsami górotworu. LITERATURA [1] PN-G-15537:1999: Górnicza obudowa zmechanizowana. Stojaki hydrauliczne. Badania [2] PN-EN 1804-2:2004: Maszyny dla górnictwa podziemnego. Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej. Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze [3] PN-G-15536:1998: Górnicza obudowa indywidualna. Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane. Badania [4] PN-G-15533:1997: Górnicza obudowa indywidualna. Stojaki cierne. Wymagania i badania 459

460