Technické zabezpečení provozu automatické totální stanice Leica TCR 2003A v provozních podmínkách společnosti Mostecká uhelná a.s.



Podobné dokumenty
TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

Název zařízení / sestavy:

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ.

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA DRVO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Příloha č. 3 Technická specifikace

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb.

Aparát pro laboratorní měření faktoru difuzního odporu stavebních materiálů metodou misek

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

Bytový dům REAL, Kyjov. Novostavba bytového domu REAL v Kyjově, ulice U Sklepů nadstandardní řešení vašeho bydlení

DIG. Digestoř laboratorní. 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm. Rozměry: šířka x hloubka x výška. Popis: DKN

Rozváděče nízkého napětí

Návod pro manipulaci, přepravu, skladování, montáž a údržbu rozvodnic INCOBEX řady ESG SSTN.

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN a ČSN EN až 4 (11/2006)

ZAJÍMAVÉ VÝSLEDKY GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Domovní rozvodnice povrchová montáž

xxxxxxx Ekinoxe Ekinoxe rozvodnice pro povrchovou montáž 1-6 modulů rozvodnice pro povrchovou montáž 1-6 modulů Rozměry 1 2 moduly 3 4 moduly

silové rozvaděče 163

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

Pancéřový zásuvný sloup s výškou vysunutí 700 mm

Pavel Kraják

ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

je zvoleným způsobem (po telefonu nebo internetu) o situaci

Meteokryt COMETEO. inovativní design pro přesnější měření a lepší ochranu před vlivy počasí

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Ing.Stanislav Dejl, Ing.J.Kalabis, Ing.P.Miltner Odbor měřictví a geologie, SD Chomutov a.s., Chomutov

Hydrostatický hladinoměr HLM 25S

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ);

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

RTANEW RTA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků Praha 9

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání

Popis měřícího systému

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR /ČJ Technické podmínky

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

CENÍK I/2015 DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

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

Bazénové jednotky H-Pool

Termografická diagnostika pláště objektu

0,5 W/m 2 K Strkovská 297, Planá nad Lužnicí

Venkovní skříně. CS nástěnné skříně Dvoustěnné...204

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

NEW RYA. Sestavený rozvaděč jednoduše rozložitelný, IP20, nosnost 1200/1500 kg

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

8AI12 Expanzní modul Návod k obsluze V1.01

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Selec4. Čtyřnásobný přepínač RS232. Přepínání řídicími signály RS232 nebo externími vstupy. 25. listopadu 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Stoupačkový regulační ventil pro měření tlakové diference, šikmý, s měřícími ventilky

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

Protokol termografického měření

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 KONTEJNEROVÉ MODULY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Vnitřní dveřní křídla s požární odolností - Dveře otočné s polodrážkou /18

CENÍK I/2018 CZ DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

RTA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

RJANEW RJA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 600 kg

A) Technická specifikace stánek 6 m 2

POCHOZÍ TRAFOSTANICE.

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

TECHNOLOGIE KOTVENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ POMOCÍ PILOT

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS ProSun - alternative energy systems s.r.o.

Zabezpečovací systém pro rodinný dům

Návod k obsluze Hawk

Transkript:

Technické zabezpečení provozu automatické totální stanice Leica TCR 2003A v provozních podmínkách společnosti Mostecká uhelná a.s. Stanislav Petr 1 a Blín Jan 2 The technical requirements for operation of the Leica TCR 2003A automated total station in working conditions of the Mostecká uhelná company Stability conditions of the southwest slopes at Československé armády mine operated by the Mostecká uhelná a.s. (Most mining company) are monitored by means of the Leica TCR 2003A automated total station. A new measuring site supplied with a system of measuring points were necessary to establish to put this station into operation. To secure safe operational conditions as well as to exclude any outer effects on the station were the main requests for designing this measuring system.. Key words: Leica TCR 2003A, automated total station, secure safe operational conditions Úvod Stabilita svahu je jedním z podstatných činitelů ovlivňující bezpečnostní poměry při těžbě surovin a tím i ekonomické výsledky společnosti. Proto je důležité zjišťovat informace o stabilitních poměrech svahů, tyto informace dále vyhodnocovat a na základě vyhodnocených výsledků přijímat a realizovat opatření pro předcházení havarijním situacím a k zajištění stability sledovaných svahů. Jednou ze základních metod sledování stabilitních poměrů bočních svahů lomu Československé armády společnosti Mostecká uhelná a.s., se od roku 2005, kromě doplňkových geotechnických metod, stal automatický měřický monitoring. Monitorovací buňka - konstrukce, realizace Cílem nasazení automatického monitorovacího systému je především zajistit nepřetržitost sledování nestabilních nebo potenciálně nestabilních oblastí, včetně vyhodnocování prostorových změn sledovaných bodů a následné využití výsledků měření v rozhodovacím procesu. Ke splnění tohoto cíle byla vybrána automatická totální stanice Leica TCR 2003A s obslužným programem GeoMoS. Jako měřické stanoviště bylo vybráno geologicky stabilní území vzdálené od sledovaného svahu 1400 až 1800 m. Pro vlastní umístění a provoz automatické totální stanice bylo nutné vybudovat objekt měřického stanoviště, který musel, s ohledem na požadavek celoročního kontinuálního provozu, splňovat stanovené požadavky: Přímá viditelnost ve směru měřících bodů a ve směru zajišťovacích bodů. Konstantní provozní prostředí uvnitř objektu. Ochrana před povětrnostními vlivy. Prostor pro obsluhu a údržbu. Zajištění napájení el.energií. Sběr, vyhodnocování a archivace měřených dat. Přenos dat. Zabezpečení objektu. Protože takto specifický objekt není možné běžně zakoupit nebo vyrobit na základě dostupné projektové dokumentace, vznikl v montážních dílnách společnosti Mostecká uhelná a.s. projekt monitorovací buňky splňující výše uvedené požadavky. Jako základ byly použity pontony z pasových vratných stanic spojené profilovým materiálem. Na tomto základu byla vystavěna konstrukce z ocelových profilů s podlahovým plechem. Obvodový plášť tvoří zdvojený ocelový plech s izolačním materiálem, horní část lepená skla usazená v profilové gumě. Střecha byla zvolena jako zdvojená s odsazením a překrytem z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy, zejména slunečním zářením a dešťovými srážkami. Na jednu stranu byly umístěny vstupní dveře. Ve vnitřní části je umístěna pažnice s nucenou centrací pro umístění automatické totální stanice Leica TCR 2003A. Tato 1 2 Ing. Petr Stanislav, oddělení HDM, odbor měřictví a geologie, Mostecká uhelná a.s., V.Řezáče 315, 434 67 Most, tel. +420 723314478, Česká Republika, p.stanislav@mus.cz Ing. Jan Blín, vedoucí odboru, HDM, odbor měřictví a geologie, Mostecká uhelná a.s., V.Řezáče 315, 434 67 Most, tel. +420 602181533, Česká Republika, j.blin@mus.cz (Recenzovaná a revidovaná verzia dodaná 3. 5. 2007) 554

pažnice je konstrukčně spojena se spodní základovou stavbou měřické buňky a je nezávislá na podlaze. Tím je zaručena vysoká stabilita stanoviště i při pohybu obsluhy v buňce. Obr. 1. Pohled na část bočního svahu Lomu ČSA. Fig. 1. View at teil of the side slope breakage ČSA. Konstantní provozní prostředí uvnitř objektu zajišťuje klimatizační jednotka a topné těleso. Protože objekt je umístěn na otevřené ploše, bez možnosti stínění a teploty v zimě nebo za slunného léta by dosahovaly extrémních teplot přesahující teploty provozních podmínek TCR 2003A, je klimatizační jednotka a topné zařízení v provozu celoročně. Buňka je oceloplechová, osazená rozvaděčem, v rozvaděči jsou umístěny jistící prvky a z boku 5 ks vestavných zásuvek. Vnitřní rozvod je veden v elektroinstalačních lištách kabely po povrchu. Buňka je uzemněna tyčovými zemniči spojenými v zemi zemnící páskou. Rozvaděč buňky je napájen ze dvou nezávislých zdrojů. Pro hlavní napájení slouží trafokiosek TR762 vsazený do linky 6 kv. Oba přívody jsou napojeny kabelem taženým po zemi a navzájem blokovány tak, aby při výpadku hlavního napájení byl sepnut záložní zdroj. Obr. 2. Monitorovací buňka. Fig. 2. The monitoring cabine. 555

Stanislav Petr a Blín Jan: Technické zabezpečení provozu automatické totální stanice Leica TCR 2003A v provozních podmínkách společnosti Mostecká uhelná a.s. Monitorovací buňka je osazena počítačem s operačním systémem Windows 2000, který zabezpečuje provoz obslužného, řídícího a pomocného programového vybavení, sběr, vyhodnocování a archivaci měřených dat. Jako řídící program byl využit firemní software GeoMoS Monitor Professional firmy Leica a jako vyhodnocovací a archivační se využívá program Monitoring firmy KVASoft Karlovy Vary. Jako vstupní zařízení je k PC připojen tzv. Meteosat, který zabezpečuje ve zvoleném intervalu měření venkovního atmosférického tlaku a teploty pro potřeby zaváděných oprav měřených délek. Tento senzor je umístěn nad horní částí měřické buňky pod ochrannou stříškou. Pro spojení počítače v měřické buňce s podnikovou počítačovou sítí se využívá bezdrátové technologie WIFI. Počítač i bezdrátové přenosové zařízení jsou zabezpečeny proti výpadku přívodu elektrické energie náhradním UPS zdrojem. Protože objekt monitorovací buňky je umístěn na odlehlém místě, bylo nutné z důvodu ochrany majetku a ochrany průběhu vlastních měření celý objekt zabezpečit zabezpečovacím zařízením. Bylo zvoleno zabezpečovací zařízení Jablotron 65-R s telefonním GSM komunikátorem k předávání informačních SMS a k dálkovému přístupu k zabezpečovacímu zařízení. Součástí zabezpečovacího zařízení je siréna, detektor hořlavých plynů, polohový a akustický snímač. Telefonní komunikátor komunikuje s pultem centrální ochrany. Obr. 3. Pohled do monitorovací buňky s Leica TCR 2003A. Fig. 3. View into the monitoring cabine with Leica TCR 2003A Soustava odrazných hranolů Pro automatizované monitorování stability svahu bylo v předmětné oblasti v první etapě vybudováno 45 stabilizovaných odrazných hranolů umístěných v ochranném plechovém pouzdře a připevněných na 3,5 m dlouhé ocelové trubky o průměru 60 mm. Takto připravené odrazné hranoly byly zasazeny do připravených vrtů o hloubce 2,0 m a dotěsněny zásypovým materiálem s cementací. Výška odrazných hranolů nad terénem je tedy 1,5 m. Výhodou tohoto řešení je pevné spojení měřícího bodu s terénem, ochrana odrazného hranolu proti povětrnostním vlivům a proti zásahu neoprávněných osob. Nevýhodou je nutnost použití pomocné mechanizace (vrtná souprava) při instalaci měřících bodů. Obr. 4. Stabilní odrazný hranol v ochranném krytu. Fig. 4. The stacionary repulsive prizm in a safety cover. V průběhu provozu automatického monitoringu vznikla potřeba instalovat tzv. operativní monitorovací body, t.j. odrazné hranoly s omezeným časovým využitím, zejména z důvodu místních úprav svahu. Pro tyto měřící body byla zvolena instalace odrazného hranolu na ocelovou trubku o průměru 30 mm a 1,5 m 556

dlouhou, zasazenou pomocí kovové objímky do běžného plastového mezníku. Výhodou tohoto řešení je vysoká operativnost a možnost přizpůsobovat rozmístění měřících bodů provozním podmínkám. Nevýhodou je volné umístění odrazných hranolů v terénu a nižší míra stabilizace. Obr. 5. Operativní odrazný hranol v plastovém mezníku. Fig. 5. The operative repulsive prizm in a plastics landmark. Obr. 6. Čelní sklo znečištěné vodou a prachem. Fig. 6. The front window polluted by water and dust. 557

Stanislav Petr a Blín Jan: Technické zabezpečení provozu automatické totální stanice Leica TCR 2003A v provozních podmínkách společnosti Mostecká uhelná a.s. Závěr Po více jak roce a půl ostrého provozu automatického monitorovacího systému je možné uvést některé provozní zkušenosti: Umístěním měřické buňky ve volném prostoru povrchového lomu, je objekt vystaven, zejména v letním a v zimním období, extrémním klimatickým podmínkám, proto je nutné stále udržovat teplotu uvnitř buňky v rozsahu teploty provozní. S ohledem na vyšší prašnost v ovzduší v prostoru uhelného lomu, bylo nutné objekt měřické buňky dostatečně utěsnit, Okna a dveře jsou osazeny profilovanou gumou a ostatní otvory (přívod el.energie, klimatizace...) byly zajištěny montážní pěnou a silikonovým tmelem. Tím se podařilo vyloučit pronikání prachu do vnitřního prostoru měřické buňky. Naproti tomu dochází k velkému znečištění skleněných průhledových částí od deště a atmosférické vlhkosti s následným zasycháním polétavého prachu (obr. 6). Z tohoto důvodu je nutné v pravidelných časových intervalech provádět čištění skel měřické buňky. Při zkušebním provozu byla úspěšnost měření snižována tepelným vlněním stoupajícím z přímotopného tělesa umístěného ve směru měření podrobných bodů pod totální stanicí. Proto bylo nutné přímotopné těleso přemístit na boční stranu. Podrobné měřící body s odraznými hranoly jsou instalovány na rozsáhlém území bočního svahu s možností pohybu neoprávněných osob. Zvolený způsob stabilizace (ocelová trubka, hluboký vývrt, zásyp a cementace) zabezpečuje neoprávněnou manipulaci se základem měřického bodu běžnými prostředky. Vlastní odrazný hranol je zabezpečen v kovovém pouzdře pevně spojeném se základem měřického bodu. Toto pouzdro znemožňuje odrazný hranol vyjmout. I přes toto opatření došlo v roce 2005 k rozlomení ochranného pouzdra neoprávněnou osobou u tří měřících bodů a tři odrazné hranoly byly zcizeny. Protože provoz automatického monitoringu v tomto rozsahu není běžně používán, bylo možné využít zkušeností s podobnými systému pouze v omezeném rozsahu. I z tohoto důvodu byl celý systém během roku 2005, jak po programové stránce, tak po stránce praktické neustále zdokonalován až do dnešní podoby. 558