Měřicí, řídicí a registrační systém pro strojní čističky kolejového lože SC

Podobné dokumenty
SKUPINA PŘÍLOH I. Stroje pro čištění kolejového lože

SKUPINA PŘÍLOH II. Stroje pro úpravu směrové a výškové polohy. koleje a výhybek

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Strojní čistička štěrkového lože s propíracím modulem a přísunem nového štěrku RM

Automatická strojní podbíječka Unimat 09-4x4/4S

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize Pragoprojekt a.s

Sanační stroj RPM 2002-AHM pro komplexní zřizování konstrukčních vrstev železničního spodku a kolejového lože jedním pojezdem a s úpravou GPK

RU 800 S s recyklací štěrku

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ. Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice

Kolejový jeřáb GOTTWALD GS TR

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ]

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

Strojní čistička kolejového lože RM 900 VB

Diagnostika na tratích SŽDC. Ing. Petr Sychrovský

PPT-01. Měření prostorové průchodnosti tratí. ROT-HSware spol s r.o. Mezi Mosty Pardubice

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června Revize 01

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

COMBI U7 CNC frézovací centrum

Měřící žlaby FR Technické podmínky

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE SYSTÉM ÚRTŘ A BRENS

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD)

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

Souprava pro obnovu železničního svršku MATISA P95

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Přenos signálů, výstupy snímačů

Nový systém defektoskopie u SŽDC. Ing. Petr Sychrovský, SŽDC TÚDC, Praha

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem

Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů

Využití diagnostiky a informačních systémů pro plánování údržby u SŽDC. Jan Březina

Procesní automatizační systém PC Stručné informace

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

Grafický výtahový displej

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

Vana RC0001R1 RC0001R1

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo

Dvoucestné měřicí vozidlo

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

Strojní pásová pila INDIVIDUAL DGH

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

Metodika testů pro zařízení LZZ

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č ks. 3G modem TP-LINK M5350

ÚVOD DO NC TECHNIKY VELKOSÉRIOVÁ A HROMADNÁ VÝROBA MALOSÉRIOVÁ A KUSOVÁ VÝROBA

Praskliny po povrchu hlavy kolejnice (Headchecking)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

3. Mechanická převodná ústrojí

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NIVELACE U ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH STROJŮ

WinAlign HD. Rychlé měření geometrie pro vícenápravové nákladní vozy a autobusy NOVINKA

Elektropneumatická schémata

ZVÝŠENÍ KVALITY JÍZDNÍ DRÁHY VE VÝHYBKÁCH POMOCÍ ZPRUŽNĚNÍ

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

CENÍK ROK 2013 NOVINKY PRO LETOŠNÍ ROK

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE. cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

CAMEA. UnirailOCR Train Recognition System

CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE. Řada R

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Vario Base. Variabilní podepření jeřábu od firmy Liebherr Lepší zabezpečení pro každodenní jeřábové operace

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ

Obnovovací stroj SMD 80 a stroj pro uložení kolejnicových pásů RCM 102

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Vlastnosti modulů. Norma pro moduly sekce TT-ČSD

Mechatronika ve strojírenství

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NA MOSTĚ.

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: IČ: , DIČ: CZ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE DOPORUČENÝCH VARIANT

CENÍK Ing. Václav Krauman, náměstek VTŘ tel.: ;

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

SonoMeter 31 Měřiče tepla

Třífázový statický ELEktroměr

MDT OBOROVÁ NORMA Schválena: Federální ministerstvo dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

Transkript:

Štefan Mayerberger, Jiří Rotrekl Měřicí, řídicí a registrační systém pro strojní čističky kolejového lože SC Klíčová slova: měřicí a řídicí systém MS 900, těžební sekce TS, čisticí sekce CS, strojní čistička SC. Ve Výzkumném ústavu železničním Praha ve spolupráci s firmou ROT-HSware Pardubice byl zpracován projekt měřicího, řídicího a registračního systému pro strojní čističky kolejového lože (dále jen MS 900), který vznikl na základě iniciativy obou organizací, po získání poznatků z provozu těchto strojů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Systém MS 900 je především určen pro strojní čističky kolejového lože stávajících konstrukcí jako např. SCP 200, SC600, SC601, ale i pro strojní čističky nových konstrukcí, např. SC 1200. V příspěvku je systém MS 900 popisován pro strojní čističku kolejového lože SC 1200, sestávající z těchto modulů nebo zařízení: modulu měření a záznamu technických, technologických a technicko-technologických parametrů; modulu řízení technologického procesu; modulu registrace definovaných parametrů (černá skříňka); monitorování technologického procesu televizním okruhem. Ing. Štefan Mayerberger, nar. 1943, vystudoval VŠE Praha. Od nástupu k ČSD v roce 1965 pracuje v oboru traťové mechanizace. V současné době je vedoucím oblasti traťového hospodářství ve VÚŽ. Ing. Jiří Rotrekl, nar. 1952, vystudoval ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická. Od absolvování školy v roce 1980 prošel různými funkcemi v oboru výpočetní techniky, automatických systémů řízení a do roku 1991 působil jako výzkumný pracovník v oboru elektroniky ve VÚŽ Praha, pracoviště Pardubice. V současné době je jednatelem firmy ROT-HSware spol. s r.o. Pardubice.

Popis stroje SC 1200 Strojní čistička kolejového lože SC 1200 je třídílný stroj, jehož koncepce vychází z čističek typu SC 600/601. Požadavek na zvýšení výkonu strojů SC 600/601 byl realizován vývojem nového stroje, na kterém byla těžící a čistící sekce rozdělena na dva samostatné stroje, a to TS-těžící a CSčistící sekce. Třetí sekcí je pojízdný agregát PA. Systém MS 900 zajišťuje měření a řízení technických, technologických a technicko technologických parametrů pro sekce TS a CS strojní čističky SC 1200. Technické parametry systému MS 900 Sekce TS měření výšky čištěného štěrku na průběžném zásobníku, měření rozdělení pražců pro řízení prorážení kleneb, identifikaci kolejových spojek. Sekce CS náklon příčné vodorovné polohy rámu čisticí sekce, identifikaci překážek otočného dopravníku, měření dopravní rychlosti závěsného dopravníku jemné frakce. Technologické parametry systému MS 900 Sekce TS měření příčných posuvů kolejového roštu a jejich nastavení dle projektu parametrů koleje, případně ruční, měření převýšení koleje na zvedacím zařízení, výpočet zborcení koleje, měření poklesu nivelety po čištění, měření GPK po čištění a uložení kolejového roštu s výdejem záznamu o kvalitě GPK, měření doby práce, měření ujetí vzdálenosti, zpracovaný denní úsek, výpočet objemu vyčištěného štěrku, výpočet čištěného objemu.

Sekce CS měření GPK před čištěním. Technicko-technologické parametry systému MS 900 Sekce TS měření šířky záběru s vazbou na délku lišty a rozevření přihrnovacích křídel, příčný sklon řezu ± 5 % - nastavení hodnoty a její měření, hloubka záběru v ose koleje (nastavení hodnoty a její měření). Následující obrázky znázorňují místa měření a řízení na obou sekcích SC 1200: Měření na sekci TS (těžební sekce)

Řízení na sekci TS Měření a řízení na sekci CS (čisticí sekce)

Principy měření vybraných parametrů Popis měření všech parametrů systémem MS 900 by přesáhl rámec tohoto příspěvku a tak se autoři omezili jen na popis měření důležitých parametrů nebo takových, které nebyly na strojích typu SC 600/601 použity. Při měření systém vychází ze vztažné roviny vytvořené rámy strojů TS a CS. Od roviny rámů jsou odměřovány polohy pracovních agregátů strojů. Do systému lze vkládat ručně projektované parametry tratě a tím zvýšit přesnost měření a následně i řízení definovaných pracovních uzlů stroje. Měření GPK MS 900 zabezpečuje měření GPK před a za strojem pomocí měřicích vozíků. Na stroji jsou umístěny dva vozíky. Přední, č. 1 je umístěn pod rámem stroje sekce CS, před zadní nápravou, nebo na sekci TS před přední nápravou. Druhý vozík č. 2 je umístěn za zadní nápravou sekce CS. Pro stanovení GPK a dalších technologických měření jsou osazeny nápravy sekcí TS a CS lineárními snímači a inklinometry, které jsou využity pro přesné vypočtení polohy rámů. Měřicí vozíky měří tyto parametry: převýšení koleje, směr (vzepětí) koleje, ujetou vzdálenost. Výsledků měření z tohoto zařízení je využito pro výpočet zborcení koleje. Umístění měřicích vozíků na sekcích TS a CS Umístění měřicích vozíků na sekcích TS a CS Umístění měřicího vozíku č.2 Umístění měřicího vozíku č.1

Měření poklesu nivelety po čištění Výpočet poklesu nivelety vychází ze změřených úhlů mezi nápravami a rámem sekce. Na sekci CS je stanovena podélná výšková poloha kolejového pole stoupání, bod zlomu aj. Údaje jsou přeneseny do výpočetního systému, který za použití dalších údajů vypočte niveletu koleje po čištění. Ve výpočtu se uplatňují úhly zaměřené na nápravách sekce TS. Přesnost výpočtu je závislá na korektním změření ujeté vzdálenosti, k dosažení vyšší přesnosti je ujetá dráha měřena na obou měřicích vozících. Úhly na nápravách se měří lineárními snímači s výstupem proudové smyčky 4 20 ma. Snímače mají přesnost lepší než 0,1 mm. α β Měření polohy těžebního zařízení Měří se hloubka záběru v ose koleje, příčný sklon záběru a šířka záběru. Měřicí systém definuje polohu těžebního zařízení ze snímačů umístěných na tomto zařízení a z dat vypočtené nivelety koleje, GPK atd. Výpočet lze rozdělit na stanovení relativní a absolutní polohy tohoto zařízení. Relativní poloha je stanovena snímači náklonu mostu vysunutí, resp. zasunutí pístnice hydraulických válců pro horizontální, resp. vertikální pohyb a určuje polohu těžebního zařízení vůči rámu TS. Absolutní poloha je vypočtena z relativní polohy a polohy rámu stroje. Měření na zvedacích zařízeních Sekce TS je vybavena dvěma zařízeními pro vertikální a horizontální posun kolejového pole. Vertikální polohu lze řídit na obou stranách samostatně. Řídicí systém nastavuje horizontální posuv a sklon zvedacích zařízení. Tím je zajištěno položení koleje do požadované polohy jak ve směru koleje, tak i v převýšení. Hodnoty požadovaných parametrů jsou zapisovány do paměti systému a v grafické formě vytištěny na průmyslové tiskárně. Obě zvedací zařízení jsou vybavena snímači spojek kolejnic. To umožní v součinnosti s řídicími obvody bezpečné přejetí spojek bez vypadnutí kolejnice z přídržných rolen zařízení.

Zvedací zařízení jsou osazena: inklinometrem, jedním snímačem bočního posuvu, dvěma snímači výškové polohy, dvěma snímači kolejnicových spojek. Rozložení snímačů pro identifikaci spojek kolejnic lze umístit buď na měřicím vozíku č. 1 nebo pod kabinou obsluhy na sekci TS. Ostatní měření Na sekci TS se dále měří tyto parametry: výška štěrku na průběžném zásobníku, rozdělení pražců, rychlost dopravníku jemné frakce. Na sekci CS se měří: příčně vodorovná poloha rámu, překážky otočnému dopravníku. Sekce TS Výška čistého štěrku na průběžném dopravníku se měří ultrazvukovými snímači. Pro jednu frakci se použijí tři snímače, neboť tato sekce není nastavována do příčně vodorovné polohy. Rozdělení pražců je měřeno na obou stranách kolejového roštu a to buď na měřicím vozíku č.1 nebo pod kabinou obsluhy této sekce. Současně je zajištěna indikace kolejnicových spojek na obou kolejnicích. Snímací zařízení je osazeno laserovými snímači, vždy dvěma na obou stranách. Záznam snímačů je ukládán do paměti s možností následného zobrazení na monitoru systému. Rychlost dopravníku jemné frakce je měřena magnetickými snímači. Sekce CS Příčně vodorovná poloha rámu sekce je měřena inklinometrem. Překážky otočnému dopravníku jsou snímány detektory předmětů.

Řízení sekcí Řízení pracovních agregátů sekcí zabezpečuje subsystém MS 900 svými vstupně výstupními moduly, které ovládají elektromagnety hydraulických rozvaděčů jednotlivých agregátů. Označení subsystémů MS 900 Fyzicky je systém rozdělen na subsystémy sekcí TS, CS a RS. Propojení subsystémů je možno volit jako vodičové nebo bezdrátové. Schéma systému - MS 900 RS 485 RS 485 MS 900-RS MS 900-TS MS 900-CS Legenda: MS 900-RS: registrační modul MS 900-TS: modul sekce TS MS900-CS: modul sekce CS RS 485: komunikační protokol MS 900-TS Centrální část systému, umístěna v kabině TS, zabezpečuje komunikaci se všemi subsystémy. Hlavní činnosti modulu je spolupráce obsluhy stroje s jednotlivými subsystémy. Prostřednictvím tohoto modulu je obsluha informována o aktivitě jednotlivých částí systému a může ovlivnit jeho činnost. Modul obsahuje tyto části: - modul komunikace stroj obsluha - modul komunikace jednotlivých subsystémů - modul měření technických a technologických veličin - modul řízení agregátů sekce TS - modul zpracování informací, včetně tiskových sestav - modul komunikace mezi subsystémy

MS 900 CS Modul je navržen tak, aby zabezpečil měření a automatizaci na sekci CS a aby byl odolný vůči klimatickým podmínkám s vysokou spolehlivostí. MS 900 CS je připojen k výstupu na hlavní systém MS 900 TS. Na vstupu je připojen panel ručního ovládání, včetně malého displeje. Modul zajišťuje měření parametrů stroje a správnou sekce. Zároveň řídí definované agregáty sekce. Technologické parametry jsou odměřovány od vztažné roviny. LCD funkci MS 900 RS Registrační systém (black box) je umístěn na těžební sekci TS a zajišťuje funkci registrace definovaných parametrů strojní čističky CS. Programové vybavení Programové vybavení je realizováno v operačním systému WIN DOS, který je součástí operačního systému WINDOWS 95/98. Nadstavba měřicího programu, tj. vyhodnocení naměřených dat a jejich tisk ve středisku, se vyhodnocuje pod systémem WINDOWS 95/98. Televizní okruh Jako samostatný subsystém lze instalovat televizní okruh, který zajišťuje vizuální kontrolu důležitých pracovních míst stroje a to: - činnost třídiče štěrku, - činnost průběžného zásobníku, - pracovní místa po obou stranách těžební sekce. Umístění systému MS 900 v kabině sekce TS je znázorněno na následujících obrázcích.

Umístění MS 900 TS V Pardubicích, srpen 2001 Lektoroval: Ing. Bohumil Vančura ČD TÚDC Hradec Králové