ZPŘESNĚNÍ ANALÝZY ZÁZNAMU POHYBU DRÁŽNÍCH VOZIDEL IMPROVED ANALYSIS OF RECORD OF RAILWAY VEHICLE MOTION



Podobné dokumenty
Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600

Matematické modelování dopravního proudu

Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

3. Mechanická převodná ústrojí

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

MS EXCEL. MS Excel

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o oficiální verze

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

GEOVAP, spol. s r.o. WMS JDTM ZK

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

Algoritmizace prostorových úloh

3. Souřadnicové výpočty

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Dopravní průzkum - Analytická část

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

TITUL. Tiráž kdo (Jméno PŘÍJMENÍ), kde, kdy mapu vyhotovil, Moravská Třebová 2008

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na. x 2 x 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

Simulace železničních sítí

Návod k použití softwaru Solar Viewer 3D

Popis programu 3D_VIZ

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500

7 Transformace 2D. 7.1 Transformace objektů obecně. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

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

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT

Pohyb tělesa (5. část)

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

GIS Geografické informační systémy

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Skládání různoběžných kmitů. Skládání kolmých kmitů. 1) harmonické kmity stejné frekvence :

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

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Dopravní technika technologie

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR č. TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

Dynamické chyby interpolace. Chyby způsobené pasivními odpory. Princip jejich kompenzace.

ROZDĚLENÍ MALÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL MVTV-2 DESCRIPTION OF THE MVTV-2 TYP RAIL MOTOR AND ITS MAINTENANCE INTERVALS

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Dynavix 10: Evidence jízd

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

MS POWERPOINT. MS PowerPoint

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

APROXIMACE KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ PRO GEOGRAFICKÉ ÚČELY

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Kontrola svislosti montované budovy

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

Vyjadřování přesnosti v metrologii

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

Algoritmizace diskrétních. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií vrámci velkých územních celků P. Pokorný R. Striegler, CDV v. v. i.

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

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

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Střední průmyslová škola v Teplicích Předmět: Kontrola a měření ve strojírenství

Praktické využití Mathematica CalcCenter. Ing. Petr Kubín, Ph.D. Katedra elektroenergetiky, ČVUT v Praze, FEL

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Metodika analýzy jízdy kolejových vozidel I. Analýza záznamu jízdy

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Transkript:

ZPŘESNĚNÍ ANALÝZY ZÁZNAMU POHYBU DRÁŽNÍCH VOZIDEL IMPROVED ANALYSIS OF RECORD OF RAILWAY VEHICLE MOTION Jaromír Široký 1 Anotace: Příspěvek ukazuje možnosti použití nástrojů Microsoft Office pro rychlou analýzu záznamu pohybu drážních vozidel, který je zaznamenán na papírovém proužku registračního rychloměru. Dále ukazuje některé postupy výpočtu parametrů tohoto pohybu s praktickou ukázkou řešení. Klíčová slova: analýza pohybu, záznam pohybu, registrační rychloměr Summary: Improved Analysis of railways vehicle motion record using MS Office tools in this paper has been described. The motion record was mode on tachograph strip. Consequently the design procedure of motion parameters with practical solution example will be described. Key words: motion analysis, motion record, tachograph 0. ÚVOD Legislativní podmínky provozu hnacích drážních vozidel, řídicích vozů a speciálních drážních vozidel s provozní rychlostí vyšší jak 40 km h -1 vyžadují zaznamenávání vybraných parametrů pohybu těchto vozidel. U značného počtu těchto vozidel je tento záznam realizován registračním rychloměrem s mechanickým záznamem dat. Tento zaznamenává průběhy jednotlivých parametrů mechanickým působením hrotů pisátek na speciální povrchovou vrstvu papírového proužku (dále jen rychloměrný proužek nebo RP ). Tím vzniká optický záznam těchto parametrů. Ukázka je na obrázku Obr. 1. V rámci kontroly provozu těchto vozidel a technologie jejich obsluhy je dopravce provádí kontrolu těchto záznamů, a to nejen po stránce formální (archivace, identifikace vozidel, obsluhy projetých úseků atd.), ale i po stránce obsahové (kvalita záznamu, průběh jednotlivých registrovaných parametrů) [1]. Kontrola a vyhodnocování předmětných záznamů je prováděna také vždy po vzniku mimořádné události v drážní dopravě. Výsledky vyhodnocení průběhu jízdy pak tvoří nepostradatelnou součást zjištěných okolností mimořádné události [2]. Tento příspěvek předkládá ukázku postupu pro realizaci odečtu parametrů bodů jednotlivých zaznamenaných průběhů pomocí nástrojů dostupných v kancelářských aplikacích osobních počítačů. 1 Ing. Jaromír Široký, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, Tel.: +420 597 324 375, E-mail: jaromir.siroky@vsb.cz Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 340

1. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY Pro realizaci postupů charakterizovaných v následujících částech textu je zapotřebí technických prostředků, které jsou běžně dostupné na kterémkoli pracovišti vybaveného běžnou kancelářskou výpočetní technikou a uživatele s průměrnou znalostí použití výpočetní techniky. Pro vytvoření digitálního obrazu záznamu je nutné zařízení typu scanner (samostatný nebo v multifunkčním provedení), který je schopen v součinnosti s PC vytvořit rastrový soubor, který obsahuje bitový obraz posuzovaného záznamu v rozlišení alespoň 300 dpi. Pro snadnější optické rozlišení jednotlivých částí obrazu záznam je vhodné obraz realizovaných alespoň v podání 256 barev. Barevná hloubka ovlivňuje velikost výsledného souboru s obrazem a tím i podmínky jeho následného zpracování. Další činnosti jsou řešeny pomocí SW vybavení použitého PC, které odpovídá běžným kancelářským aplikacím. Pro požadovanou rektifikaci získaného obrazu se využívají programová vybavení pro zpracování a úpravu souborů v rastrové grafice. SW musí podporovat rotaci obrazů v kroku minimálně 0,1. Při dalším zpracování obrazu záznamu se využívá SW na bázi tabulkových procesorů, který musí splňovat následující požadavky: grafy zobrazující body tvořené dvojicí hodnot v pravoúhlém souřadném systému; tvorba interaktivně upravovatelných grafů; grafy s pozadím v rastrové grafice; možnost vytváření uživatelských programovacích sekvencí. Těmto požadavků vyhovuje například tabulkový procesor z Microsoft Office. Pro realizaci, jejíž ukázky jsou v textu tohoto článku, byl použit tabulkový procesor Excel 2003 z uvedeného kancelářského balíku. a) b) Obr. 1 - Ukázka nosiče záznamu a) a obrazu záznamu b) Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 341

2. METODIKA URČENÍ PARAMETRŮ BODŮ ZÁZNAMU. Následující text popisuje jednotlivé kroky postupu pro určení parametrů bodů záznamu. Podstatou je stanovení hodnoty souřadnic těchto bodů v digitalizovaném obraze záznamu z papírového nosiče. 2.1 Digitalizace záznamu Digitalizací vzniká rastrový obraz záznamu parametrů pohybu vozidla, zaznamenaný původně na papírovém nosiči rychloměrném proužku. Vzniklý obraz je základním vstupním podkladem pro další činnosti. Požadavkem je, aby vzniklý obraz zachycoval všechny podstatné části záznamu. 2.2 Rektifikace záznamu Digitalizací záznamu pomocí technických prostředků popsaných v části 1 vzniká bitová mapa, kde polohu obrazů posuzovaných bodů je možno popsat pomocí hodnot souřadnic v tomto obraze. Aby bylo možno použít těchto souřadnici pro stanovení charakteristik bodů analyzovaných průběhů, je nutno zajistit, aby obraz předtisku z nosiče záznamu byl rovnoběžný se souřadným systémem grafického prostředí, ve kterém bude probíhat odečet souřadnic bodů obrazu. Tato rektifikace se realizuje postupným otáčením sejmutého digitalizovaného obrazu v grafickém editoru do takové polohy, aby obraz předtisku (nebo obraz okraje nosiče) byl rovnoběžný s osou x tohoto editoru. Po provedené rektifikaci a uložení takto upraveného obrazu vzniká základní grafický podklad pro následnou analýzu. 2.3 Příprava grafického prostředí Tato příprava spočívá ve vytvoření základu vyhodnocovací tabulky a grafu, zobrazujícího body definované x a y souřadnicí v lineárním, pravoúhlém souřadném systému. Tento graf, jehož grafickým podkladem je rektifikovaný obraz záznamu pohybu vozidla, pak slouží k interaktivnímu umisťování rozhodujících bodů pro analýzu průběhů a následnému určování souřadnic těchto bodů. Před vlastní analýzou je nutno provést některé postupy, potřebné pro stanovení měřítek a definování mřížky obrazu. Pak následuje adjustace obrazu záznamu. 2.4 Rozsah, měřítka a mřížka obrazu V této části přípravy je nutno pro připravený graf stanovit rozpětí vodorovné pořadnice, který odpovídá posunu rychloměrného proužku a svislých pořadnic, které budou popisovat hodnotu rychlosti pro rychlostní záznam a minutový záznam pro stanovení času. Měřítko posunu m xmm se stanoví pomocí deklarované vzdálenosti vpichů posunovacího válce rychloměru Δx r a počtu mezer n r mezi obrazy vpichů zachycených v obraze záznamu. U běžně používaných rychloměrů Metra (jehož záznam byl použit i pro demonstraci v tomto článku viz Obr. 2) je deklarovaná hodnota vzdálenosti vpichů podle [3] Δx r = 2,5 mm. Rozsah mezí osy posunu x jsou tvořeny hodnotami: x min = 0 [mm] Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 342

x max = n r Δx r [mm] (1) Obr. 2 - Souřadný systém a meze obrazu záznamu Přímé použití dráhového měřítka u této osy není možné z důvodů střídání dráhového a časového posunu záznamu. Rozsahy (mezní hodnoty) na svislých osách se stanoví s ohledem na deklarované rozměrové charakteristiky záznamových polí nosiče záznamu. Pro osu obrazu rychlosti jsou meze: y Vmin = 0 [km h -1 ] a y Vmax = V max r [km h -1 ] (2) kde V max r je rozsah záznamu rychlosti zjištěný z potisku nosiče záznamu. Pro osu obrazu minutového záznamu je: y Mmin = -10 [min] a y Mmax = 0 [min] (3) Tyto hodnoty jsou dány způsobem a orientací minutového záznamu. Na základě stanovení rozsahů jednotlivých pořadnic a následně vygenerované mřížce se provede interaktivní přizpůsobení rozsahů ve směru osy x a y obrazu předtisku záznamu. Zde je možno zohlednit posun skutečného záznamu rychlosti a minutového záznamu k tomuto předtisku. Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 343

Tímto krokem vznikne základní souřadný systém pro interaktivní určování charakteristik bodů záznamu (Obr. 3). 2.5 Adjustace záznamu Před vlastním interaktivním použitím takto připravených podkladů je nutno provést adjustaci záznamu, při které se ověřuje: a) porovnání skutečného rozsahu rychloměru V max_sk s rozsahem předtisku záznamu V max_r. Výsledek tohoto postupu adjustace slouží k deklarování skutečné hodnoty max. rychlosti y Vmax na ose y rychlostního záznamu (viz 2.4); b) vzájemný posun záznamu rychlosti a minutového záznamu, vyjádřený hodnotou Δx VM. Tato hodnota je vzhledem k použitému měřítku osy x vyjádřena v hodnotě posunu nosiče záznamu, tj. v milimetrech; c) posunutí polohy nulové rychlosti Δy V0 ; d) posunutí Δy 0-10M, mezí minutového záznamu Y 0Msk a Y 10Msk a rozpětí Δy 0-10M = Y 10Msk - Y 0Msk [min] (4) Hodnoty podle 2.5.c) a 2.5.d) (polohy bodů obrazu záznamu odpovídající těmto hodnotám) slouží k interaktivní korekci mřížky těchto částí záznamu. e) stanovení vztažné polohy pro určení ujetých drah a poloh posuzovaných bodů obrazu záznamu. Zde je nutno deklarovat bod X 0 na obraze rychlostního záznamu, jehož skutečná kilometrická poloha L 0 [km] byla zjištěna ze souvisejících podkladů. Nejčastěji tímto bodem bývá bod rozjezdu vozidla z identifikovatelného místa na dopravní cestě. Součástí tohoto postupu je stanovení směru pohybu vozidla ve vztahu k počátku tratě, který je pak k = 1;1 charakterizován konstantou { } sj Obr. 3 - Nastavený souřadný systém pro analýzu záznamu Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 344

3. STANOVENÍ PARAMETRŮ ANALYZOVANÉHO BODU ZÁZNAMU POHYBU Stanovování parametrů analyzovaného bodu záznamu pohybu vozidla představuje: a) vytvoření dvojice bodů B Vi a B Mi v doprovodné tabulce listu tabulkového procesoru. Souřadnice y BVi bude odhadnuta podle průběhu obrazu záznamu rychlosti, u odhadu hodnoty x BVi bude využita vzdálenost vzhledem k vztažnému bodu X 0. U hodnoty x BMi bude pro její stanovení využita hodnota zjištěného posunutí rychlostního a minutového záznamu podle vztahu: X BMi = X BVi + ΔxVM [mm] (5) Tento vztah zůstává jako trvalá vazba mezi body B Vi a B Mi i při interaktivním umisťování v grafu obrazu záznamu; b) generování zobrazení této dvojice bodů do grafu obrazu záznamu. Zde je nutno interaktivně, pomocí nástrojů grafu tabulkového procesoru, nastavit grafické atributy (barva, tvar a šířka) bodů zobrazení této dvojice bodů pro jejich snadnou identifikaci; c) interaktivní umístění dvojice bodů na požadované místo obrazu průběhu záznamu. Výsledkem tohoto interaktivního postupu je změna hodnot souřadnic x BVi, y BVi, x BMi a y BMi bodů B Vi a B Mi spojených vazbou (4); d) výpočet parametrů analyzovaného bodu obrazu záznamu spočívá v převodu výsledných souřadnic bodů B Vi a B Mi na požadované charakteristiky. Pro bod popisující průběh rychlosti B Vi jimi jsou: okamžitá rychlost V BVi, kde: V BVi = y BVi [km h -1 ] (6) poloha bodu L BVi : LBVi = L0 ( xbvi x0 ΔxTP ) mxmm ksj [km] (7) kde: x 0 [mm] hodnota souřadnice x vztažného bodu X 0 Δx TP [mm] součet hodnot posuvu záznamu vlivem časového posunutí záznamu při stání vozidla mezi bodem X 0 a posuzovaným bodem B Vi m xmm [km h - /mm] měřítko posuvu záznamu. Pro uvažovaný rychloměr podle [2] je m xp = 0,5 km 2,5 mm = 0,2 km mm k sj [1] konstanta vyjadřující směr pohybu vozidla ve vztahu k počátku trati: k sj = 1 vozidlo se pohybuje směrem ke konci tratě (ve směru kilometráže); k sj = -1 vozidlo se pohybuje směrem k začátku tratě (proti směru kilometráže). ujetá dráha L BVi (i-1,i) k bodu B Vi : -1 Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 345

BVi ( i 1, i) = LBVi LBVi 1 L [km] (8) kde: L BVi-1 [km] poloha předchozího posuzovaného bodu Pro odpovídající bod minutového záznamu B Mi se vypočítají charakteristiky: čas rychloměru T RBMi v poloze bodu B Mi podle vztahu: TR ybmi ; pro xtr0 < xbmi < xtr 10 T RBMi = + ( 10 + ) ; pro < < [h, min] (9a, 9b) TR ybmi xtr 10 xbmi xtr0 kde: T R [h, min] čas rychloměru nejbližší mezní hodnoty minutového záznamu x TR0 [mm] poloha nejbližší nižší mezní hodnoty 0min minutového záznamu x TR10 [mm] poloha nejbližší nižší mezní hodnoty 10min minutového záznamu 4. UKÁZKA APLIKACE Ukázka aplikace je řešena v sešitu Microsoft Excel, který je složen z několika listů: prvý list slouží k zápisu identifikačních a vstupních údajů záznamů pohybu, který svou strukturou odpovídá zaznamenaným identifikačním údajům provozovatele vozidla (viz [7]). Na druhém listu sešitu je řešen výpočet měřítek a rozsahů pro interaktivní graf obrazu záznamu. Dále tento list obsahuje potřebné výpočty pro adjustaci záznamu. Třetí list aplikace představuje list výstupních hodnot. Zde jsou údaje pro lokalizaci posuzovaného místa (souřadnice bodů B Vi a B Mi, které byly odhadnuty pro polohu blízkou analyzovanému místu záznamu. Tato počáteční poloha se zobrazí v grafu v podobě samostatných bodů s popisem pro snadnější orientaci. Tyto body se interaktivně umístí na podkladový obraz posuzovaného průběhu. Pro kvalitnější umístění je možno použít zvětšení zobrazení (lupu z panelu nástrojů). Výsledné souřadnice polohy těchto bodů se využijí pro výpočet požadovaných charakteristik. V daném případě bylo požadované místo analýzy určeno jako maximální rychlost v úseku po rozjezdu z polohy X 0. Počáteční hodnoty souřadnic bodu B V1 : x BV1 = 34 mm; y BV1 = 50 km h -1. Počáteční hodnoty souřadnic bodu B M1 : x BM1 = x BM1 +Δx VM ; y BM1 = -1 min. Po umístění bodu B V1 na požadovanou pozici a přesunutí bodu B M1 po vertikále na zobrazený průběh minutového záznamu jsou souřadnice výsledné polohy bodů: x BV1 = 35 mm; y BV1 = 51,3 km h -1 a y BM1 = -0,36 min Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 346

Po dosazení těchto hodnot do vztahů (5) až (8) za předpokladu, že Δ PT = 0 (mezi polohou X 0 a B V1 nenastal posun) jsou výsledné parametry: okamžitá rychlost v bodě B V1 : V BV 1 = y BV 1 = 51,3 km h -1 poloha bodu L BV1 : L BV1 = 25,000 ( 24 35,45 0) 0,2 1 = 27, 200 km ujetá dráha k bodu B V1 : ( 0,1) = 27,200 25,000 2, 200 L km BV1 = Pro danou polohu bodu B M1 je hodnota času rychloměru TR = 16:00:00, proto platí vztah (3.9a). čas rychloměru v poloze bodu B M1 : T RBM 1 = 16 : 00 : 00 ( 0,36 min) = 16 : 00 : 22 h Ukázka aplikace je na obrázcích Obr. 4 a Obr. 5. Obr. 4 - Ukázka výpočtových listů Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 347

Obr. 5 - Ukázka grafu pro realizaci analýzy 5. ZÁVĚR Postup představený v tomto příspěvku ukazuje jednu z možností, jak zobjektivnit a zpřesnit popis průběhu pohybu drážního vozidla včetně technologie jeho obsluhy, který je zaznamenán jiným, než elektronickým způsobem. Přínosy popsaného postupu: zvýšení přesnosti odečtu poloh analyzovaných bodů záznamu oproti postupu odečtu těchto poloh pomocí mechanického měřidla přímo z nosiče; dokumentovatelnost dané analýzy. Uvedený sešit aplikace je možno přetvořit do vzorové šablony pro další použití; opakovatelnost analýzy, neboť všechny vstupní hodnoty a podmínky jsou nedílnou součástí aplikace v tabulkovém procesoru. Nevýhodou uvedeného postupu je, že pro provedení interaktivního přístupu musí použitý software podporovat interaktivní úpravu polohy bodů grafu. Bohužel, tento proces není podporován Excelem 2007. V takovémto případě musí být interaktivita změny polohy Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 348

vybraného bodu řešena programovacími prostředky a nástroji formulářů tohoto tabulkového procesoru. LITERATURA [1] VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy 173/1995 Sb. ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [2] ČD D 17. Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí, Změna č. 1. Praha: České dráhy. 2002. Dostupné: http://normis.cdrail.cz. [3] ČD V 8/I. Předpis pro provoz a obsluhu rychloměrů. Praha: České dráhy. 2000. Dostupné: http://normis.cdrail.cz. Široký - Zpřesnění analýzy záznamu pohybu drážních vozidel 349