PPT-01. Měření prostorové průchodnosti tratí. ROT-HSware spol s r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice www.rothsware.cz



Podobné dokumenty
Měření prostorové průchodnosti tratí

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

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

Dvoucestné měřicí vozidlo

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK

Metodika testů pro zařízení LZZ

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/ Kroměříž T: Videoendoskopy a příslušenství

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

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

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

LabMeredian Plus základní kurz

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

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

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systém diagnostiky prostorové průchodnosti tratí

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV)

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn

vážení za jízdy a automatické pokutování

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

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

RTG přístroj pro pyrotechnickou skupinu Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Název zařízení / sestavy:

GRYF Výrobce měřicích přístrojů. Elektronické měřicí přístroje. pro měření elektrochemických a fyzikálních veličin

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě

VÁŽENÍ ZA JÍZDY A AUTOMATICKÉ POKUTOVÁNÍ

CAMEA. UnirailOCR Train Recognition System

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

monitorování stavebních konstrukcí a geotechnických projektů pomocí optických vláken Technologie SOFO 1

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

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Praskliny po povrchu hlavy kolejnice (Headchecking)

AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice

Nové trendy v monitorování železničních vozů a drážních vozidel

Software Form Control

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

Stanovení odtokových poměrů na vozovce a v jejím blízkém okolí metodou mobilního laserového skenování

1. Popis navrhovaných technologií

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

Sítě SFN Systém pro analýzu a vizualizaci pokrytí a rušení vysílacích sítí

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

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

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA & PRODEJ, SERVIS, METROLOGIE

Procesní automatizační systém PC Stručné informace

Příloha č. 3 Technická specifikace

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

INSTALTEST Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

Diagnostika zařízení měřicím vozem

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

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

Posouzení přesnosti měření

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ

měřicí technologie Optický hledáček Wi-Fi Kruhový interní blesk Spoušť Externí blesk Lasserová stopa Objektiv f=21mm Baterie Power

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

EMPEMONT s.r.o. Produkty a služby. Produkty a služby. Empemont s.r.o. Empemont s.r.o., Valašské Meziříčí, Česká Republika

GEOTECHNICKÝ MONITORING

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

Systémy zpracování obrazu

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

Diagnostická vyvažovačka kol B2000P. Siems & Klein. S dotykovou obrazovkou a technologií 3D zobrazení

Diagnostika na tratích SŽDC. Ing. Petr Sychrovský

Ultrazvukové snímače

Interní norma č /01 Průměr a chlupatost příze

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

představte si DVR který umožňuje oddělené nahrávání a přenos obrazu pomocí systému Dual Codec SHR-5040/5042 SHR-5080/5082 SHR-5160/5162

Terestrické 3D skenování

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN , ČSN a dalších souvisejících norem a předpisů.

Software laktát technická a funkční specifikace

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

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

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

ROZDĚLOVA Č TO P NÝC H NÁKLADŮ

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

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST SILNIC

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

Senzory - snímací systémy

Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Nástroje pro montáž řemenů

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Přehled nabízených kurzů

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Transkript:

PPT-01 Měření prostorové průchodnosti tratí ROT-HSware spol s r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice www.rothsware.cz 2002-2004

Cíl projektu Ve firmě ROT-HSware spol. s r.o. byl zpracován projekt zařízení pro měření prostorové průchodnosti dopravních cest (dále jen PPT). Navrhované zařízení využívá moderní laserové snímače s modulovaným laserovým paprskem rozmítaným pomocí rotujícího hranolu. Vlastnosti těchto laserových snímačů umožňují měření prostorové průchodnosti dopravních cest, jehož výsledkem je zjednodušený trojrozměrný popis tohoto parametru 3D. Tento uveřejněný projekt byl zpracován pro potřeby ČD a.s. Předpokládaná koncepce Projekt popisuje měřicí systém, kterým lze doplnit drezínu MD-1, používanou u ČD a.s. Systém pro měření prostorové průchodnosti lze však instalovat i na jiná vhodná vozidla (viz. Dvoucestné vozidlo DMV-01). Koncepce doplnění MD-1 byla zvolena ze dvou důvodů, a to: - potřeby určení osy koleje, kterou lze definovat na základě změřených nebo vypočtených geometrických parametrů koleje ( dále jen GPK ); - finančních, neboť stávající instalace výpočetní techniky dává předpoklady pro snadné zabudování nového zařízení, včetně softwarového vybavení. Základní požadavky na měření: - dostatečná kapacita systému; - měření pomocí laserových snímačů. Rychlost snímání profilu je dána požadovanou přesností - měření. Lze dosáhnout až 75-i řezů za sekundu při přesnosti měření do 20mm v příčném směru; - stanovení osy koleje z hodnot snímačů pro GPK; - bezpečnost pracovníků provádějící měření; - možnost vstupu dat do Ústředního registru mimořádných zásilek (dále URMIZA); - jednoduchost obsluhy. Základní požadavky na zpracování dat: - plně automatizovaná diagnostická technologie; - vyhledávání, 3D měření, hodnocení, archivace atd.; - zajistit výstupní informace o překážce a to i v 3D; - zajistit prostorovou charakteristiku objektů. www.rothsware.cz 2/13

Princip měření laserového snímače Snímač pracuje na principu rotujícího laseru. Vysílač vyšle modulovaný laserový paprsek rozmítaný pomocí rotujícího hranolu. Laserový paprsek se odrazí od měřeného objektu a vrací se zpět k přijímači. Na základě časových údajů o vyslání a přijetí laserového paprsku je vyhodnocen čas letu paprsku. Z údaje lze spočítat vzdálenost objektu, od kterého se paprsek odrazil. Laserový snímač dále poskytuje přesnou polohu rotujícího hranolu. Oba tyto údaje popisují v polárních souřadnicích profil v rovině rotujícího laseru. Měřicí rozsah snímače je do 80 m. Na měřenou vzdálenost má vliv čistota prostředí, jak ukazuje graf na obr.1. Při mlze s viditelností do 50 m je při odrazivosti 10% (hrubý černý povrch) měřený rozsah 10 m. Pro měření PPT je tato vzdálenost dostačující. 100 90 80 70 Odrazivost [%] 60 50 40 30 Normální viditelnost Mlha - viditelnost 50m Mlha - viditelnost 100m Mlha - viditelnost 500 m 20 10 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Vzdálenost [m] Obr. 1: Závislost vzdálenosti na prostření a odrazivosti Měřený předmět může být zaměřen pouze v případě, že jeho velikost umožní odraz laserového paprsku v dostatečné intenzitě. Vysílaný laserový paprsek není 100% zaostřen a do jisté míry se rozbíhá. To zapříčiňuje kuželovitost laserového paprsku. Vzhledem k tomu, že měření není spojité, kuželovitost měřicího paprsku nám umožňuje vykrýt hluchý prostor mezi jednotlivými body měření. Rozbíhavost paprsku znázorňuje obr. 2. www.rothsware.cz 3/13

Ohnisko paprsku Průměr paprsku φ58 mm 87 mm 10m Obr. 2: Průběh laserového paprsku V příčném směru jsou tedy ve vzdálenosti 10 m indikovány body po 87 mm, průměr laserového paprsku je v této vzdálenosti 58 mm. Z toho vyplývá slepé místo o průměru 29 mm. Pravděpodobnost, že takovýto předmět nebude zachycen, je takřka nulová. Se snižujícím se průměrem předmětu (kulového tvaru) se pravděpodobnost nezachycení bude zvyšovat. Na obr. 3 je znázorněna závislost průměru paprsku na jeho vzdálenosti od snímače. Průměr laserového paprsku v závislosti na vzdálenosti 160 140 120 Průměr paprsku v [mm] 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Vzdálenost [m] Obr. 3: Graf závislosti průměru paprsku na jeho vzdálenosti www.rothsware.cz 4/13

Pozn. Dále je možno použít maximální rozlišovací schopnost snímačů. Tento režim je spíše vhodný pro statické zaměření objektů v trati. Přesnost měření a jeho opakovatelnost U použitého snímače byla provedena zkouška na přesnost měření. Výsledky ukazují grafy obr.4, obr.5. Je patrné, že přesnost měření se pohybovala v rozmezí 5..+3mm v prvém případě a -5..+7mm. Zkoušky byly provedeny pro několik předmětů z různými vlastnostmi povrchů a různých tvarů. Maximální zjištěná odchylka je 5..+7mm 8 Přesnost měření (předmět větší než 100x100 mm) 6 4 Chyba [mm] 2 0-2 -4-6 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Vzdálenost [m] Obr. 4: Přesnost měření 8 Přesnost měření (trubka průměr 40 mm) 6 4 Chyba [mm] 2 0-2 -4-6 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Vzdálenost [m] Obr. 5: Přesnost měření www.rothsware.cz 5/13

Opakovatelnost Při zjišťování opakovatelnosti měření byl v různých časových intervalech zaměřován týž předmět. Pro míru opakovatelnosti byla porovnávána vzdálenost sobě odpovídajících bodů z různých měření. Při porovnání vzdáleností bodů jednotlivých měření byla zjištěna maximální odchylka mezi jednotlivými měřeními max. 7..+7mm. Hodnoty v grafu na obr. 6 jsou v milimetrech. 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000-2,000 1-4,000-6,000-8,000 Obr. 6: Vzájemné odchylky porovnávaných měření Tvar měřeného objektu ( viz. obr. 7 ) při zkouškách opakovatelnosti. Souřadnicový systém je již přímo v milimetrech. 2500 2000 1500 1000 500 0-3000 -2000-1000 0 1000 2000 3000 Obr. 7: Tvar měřeného objektu www.rothsware.cz 6/13

Vzhledem k provozním podmínkám je celý snímač umístěn v robustní konstrukci s krytím IP67. Dále je celé těleso laserového snímače vybaveno modulem vytápění. Tento modul o příkonu cca 140W je spínán automaticky na základě klimatických podmínek. Zabezpečuje jednak ochranu proti zamlžení a orosení průzoru laseru a také umožňuje práci systému i pod bodem mrazu. Možnosti měřicího systému Měření průjezdného profilu zabezpečuje trojice laserových snímačů. Každý laserový snímač pracuje v zorném úhlu 180. Tři snímače jsou voleny z důvodu 100% vykrytí celého profilu v rozsahu 360. Ve spoji měření se musí rozsahy jednotlivých snímačů překrývat.vzhledem k nutnosti použití tří snímačů se dále hledalo jejich další využití. Při hledání optimální konfigurace polohy laserových snímačů bylo zjištěno, že lze tyto snímače využít na snímání tvaru štěrkového lože v oblasti hlav pražců. Takto umístěné snímače, snímají profil v normálové rovině jsou schopny produkovat 75 snímků za vteřinu. To znamená, pokud budeme uvažovat rozlišovací schopnost systému ve směru jízdy 20 mm (vzdálenost jednotlivých měřených profilů), že se vozidlo může pohybovat rychlostí do 5,4 km za hodinu. Rychlost okolo 5 km/h je pro měření však nedostatečná. Možnosti jak zvýšit rychlost měření je několik. Jedna možnost je současně měřit profil v několika normálových řezech vzájemně posunutých. Toto řešení není tak zcela vhodné a to pro vysoký počet snímačů. Například pro měření rychlostí do 30 km/h by bylo nutno použít 18 snímačů (6 normálových rovin). Druhá možnost je měření profilu v rovině normálové a současně v rovinách skloněných, pod určitým úhlem od roviny normálové. Tuto možnost ukazuje obrázek č. 8. Obr. 8: Možnost umístění laserových snímačů www.rothsware.cz 7/13

Snímače L3, L6, L7 měří profil v normálové rovině. Snímače L1, L4 a L2, L5 měří profil v rovině skloněné od roviny normálové. Pro rychlost měření do 30 km/h musí být rovina laserů L1 a L4 skloněná o 70 od roviny normálové. Rovina laserů L2 a L5 je skloněná od normálové roviny o úhel 45. V průběhu jízdy jsou jednotlivá měření laserových snímačů L1, L2, L4, L5 transformována do normálové roviny. Pro transformaci je nutné znát informace o poloze a pohybu skříně vozu, o směrových poměrech koleje a převýšení koleje. Uvedená konfigurace pouze naznačuje možné řešení. Přesný počet a nastavení jednotlivých snímačů bude upřesněno vzhledem k požadavkům zákazníka Popis měření Po startu začnou laserové snímače měřit profil a kontinuálně zasílat data měřicímu počítači. Vlastní data obsahují identifikační kód snímače a hlavičku dat. Proces analýzy příchozích dat spočívá ve vyhledávání hlavičky a zaváděcí struktury měřených dat. Tak je vyloučena chyba komunikace. Data jsou převedena do pravoúhlého systému souřadnic a následně pomocí lineární transformace sloučena do jednoho měřeného profilu. Dále je naměřený profil postoupen filtraci pro odstranění šumů a dalších rušivých vlivů. Jsou-li systémem identifikována platná data, je porovnána aktuální kilometrická poloha s požadovanou kilometrickou polohou záznamu. V případě shody podmínek jsou data předána dalšímu procesu, který je zpracuje. Pro zpracování profilu si systém vyžádá z modulu GPK požadované parametry. Je vypočtena osa koleje, ze které se dále vypočítávají transformační koeficienty. Na základě těchto koeficientů je vypočten výsledný průjezdný profil vztažený k ose koleje. Pro zvýšení spolehlivosti a přesnosti měření je na datech naměřeného profilu aplikován matematický algoritmus pro odstranění statistických chyb. Tento výsledný profil koreluje se skutečným profilem. Instalace systému PPT na nosné vozidlo Jak již bylo výše napsáno, systém lze umístit na jakékoliv drážní vozidlo. Rozmístění snímačů je tedy ilustrativní a přesné umístění a konstrukce rámu snímačů bude řešena až dle konkrétního požadavku na nosné vozidlo. www.rothsware.cz 8/13

Obr. 9: Možné osazení drezíny MD1 snímači profilu Z hlediska výpočetního systému se v projektu uvažuje o rozšíření stávajícího systému pro GPK o dva průmyslové PC s tímto určením: - centrální počítač, který má za úkol zabezpečit komunikaci celého systému, zadávání vstupních parametrů a vizualizaci dat, jednotné nastavení a pasportizaci dat (pomocí zaváděcích souborů), jednotný kilometrický průběh měření, zadání identifikačních značek pro všechny systémy, časovou synchronizaci měření a kompletaci měřených dat od jednotlivých systémů, - modul PPT, který zabezpečuje komunikaci s laserovými snímači a zpracování dat. Propojení systémů centrálního počítače s moduly GPK a PPT bude realizováno počítačovou sítí (LAN). Dále je možno centrální počítač rozšířit o modul záznamu videa. Připojená barevná videokamera snímá celkovou situaci na trati. Data jsou digitalizována, zpracována, komprimována a uložena na disk. Do vlastního videosignálu jsou vložena textová data vyjadřující kilometrickou polohu. Tento videozáznam slouží k vizuálnímu posouzení nasnímaného profilu trati. Systém lze vybavit systémem GPS pro určování polohy měřicího systému a modulem pro bezdrátový přenos dat využívající technologii GPRS. www.rothsware.cz 9/13

Software pro měření PPT Základní měřicí program má za úkol provádět měření a výpočet konečného měřeného profilu. Program také umožňuje převzít ze systému měření GPK údaje o kilometráži a objektech v trati. Měřicí verze tohoto programu měřená data ukládá spolu s kilometrickou polohou a provádí základní hodnocení měřeného profilu. Výsledný profil je on-line porovnáván s předem definovaným profilem a v případě průniku měřeného profilu do definovaného profilu se zobrazí varovná hláška. Vyhodnocovací program umožňuje 3D zobrazení objektů omezujících PPT. Samozřejmě program umožňuje nové hodnocení profilu a nové hodnocení v závislosti na předem definovaném profilu. Další využití programu je při plánování tras nadměrných nákladů. Z 3D matematického popisu průjezdného profilu program umožňuje zjistit, zda zadaná vlaková souprava (včetně např. nadměrného nákladu) bude schopná za daných jízdních podmínek danou tratí projet. Pro tento výpočet bude nutné zadat základní rozměry vlakové soupravy a v případě výpočtu pro jízdu vysokou rychlostí i další parametry potřebné pro výpočet dynamického chování vlakové soupravy (např. hmotnosti, polohu těžiště, dynamické vlastnosti vozů apod.). V případě zjištění překážky bude zobrazena v 3D a budou k ní stanoveny její rozměry. H 1: 2,6 m V 1: 5,8 m H 2: 3,4 m V 2: 1,2 m Obr. 10: Měření profilu nástupiště a vykreslení průniku do definovaného profilu www.rothsware.cz 10/13

Následující obrázky znázorňují průjezd pod třemi mosty, kdy byl zachycen průnik do průjezdného profilu. Na obr. 11 jsou znázorněny obrazovky měřicího systému a průběh zaznamenaných dat. Data jsou uložena v digitální formě. Programové vybavení umožňuje plynulé 3D natáčení objektů na obrazovce monitoru. Obr. 11: Měřemí profilu tří mostů S uloženými daty lze provádět kontrolu průjezdného profilu tak, že zvolíme požadovaný typ normovaného profilu. Ten je buď ručně nebo programově posouván v zaznamenaných vzorcích profilu. Pokud je nalezen průnik, na obrazovce monitoru je vidět detailní záběr, viz. Obr. 12. Obr. 12: Kontrola průjezdího profilu Nalezené místo průniku je označeno červeným obdélníkem s udáním kilometrické polohy a základních údajů o průniku, jako je výška a vzdálenost od osy koleje. www.rothsware.cz 11/13

Místo průniku je porovnáno s videozáznamem. Laserové snímače nerozlišují pevnou překážku od překážky, která nemám tento charakter. Jsou to především porosty keřů nebo stromů. Obsluha vyhodnocovacího programu na základě videozáznamu rozhodne, o jakou překážku se jedná. Programové vybavení zaznamená zásah obsluhy pro pozdější kontrolu Obr. 13: Video záznam Další funkcí programu bude možnost exportu dat ve formátu požadovaném ústředním registrem mimořádných zásilek. Funkce programu bude přizpůsobena potřebám provozovatele systému. Technické parametry PPT Počet laserových snímačů: závisí na rychlosti měření Měřící rozsah snímače: 180 Měřicí rozsah systému: 360 Max. měřená vzdálenost: 80 m Chyba snímače v obou osách: max. ±10 mm Doba odezvy snímače: 13 ms Interface: RS485/422 Napájení laserových snímačů: 24 VDC / 6 A Napájení měřicího počítače: 230 VAC / 250 W Pracovní teplota snímačů: -30.. 70 C Klimatizace laser. snímačů: ANO (24 VDC/6 A na jeden snímač) Ochrana proti orosení snímačů: ANO Krytí laser. snímačů: IP67 Třída laserového zářiče: 1 nepoškozuje zrak Odolnost proti vibracím: 15g/11ms, 10g/16ms, 10..150Hz@amplituda 0,35mm Měřicí počítač: Průmyslový 19 Rack Intel Pentium IV, 40GB HDD sata, 512 MB RAM, komunikační karta RS485, LAN, monitor LCD, klávesnice www.rothsware.cz 12/13

Síťové prostředky: Kabeláž: Software: LAN 100Mb Volena s ohledem na prostředí-průmyslové kabely Operační systém WIN Měřicí program Vyhodnocovací program off-line verze Vyhodnocovací program 3D, včetně simulace průjezdu soupravy danou tratí a exportu dat Závěr Závěrem je možno konstatovat, že projektovaný systém měření prostorové průchodnosti tratí pomocí laserové techniky vytváří předpoklady pro jeho nasazení nejen na tratích Českých drah. Jako největší výhody se jeví: - kontinuální měření, - finanční nenáročnost oproti zahraničním systémům, - pseudo3d zobrazení průchodnosti trati, - snadná obsluha, - nízké provozní náklady, - možnost vstupu dat do Ústředního registru mimořádných zásilek URMIZA. Na pracovišti ROT-HSware spol. s r.o. byla provedena kalibrační měření pro zjištění přesnosti a spolehlivosti snímačů. Výsledky těchto zkoušek jsou pozitivní. Dále byl vytvořen měřicí program, kterým byly nasnímány skutečné profily tunely. Program automaticky vytváří 3D model prostoru pro průjezd a umožňuje jeho natáčení včetně pohledů. www.rothsware.cz 13/13