АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГРУНТА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСКАВАТОРА-ДРАГЛАЙНА НА КАРЬЕРАХ

Приведен краткий обзор известных бесконтактных методов определения объемов поверхностей. В ходе анализа выявлено, что измерения, основанные на фотограмметрии и лазерном сканировании ненадежны из-за неприспособленности к изменяющимся природным и погодным явлениям, а приборы, использующие радиоизотопный контроль, оказывают негативное влияние на здоровье человека. В результате делается акцент в сторону использования радиолокационного метода оперативного контроля объемов работ, который является наиболее приемлемым вследствие того, что имеет хорошие показатели в неблагоприятных условиях окружающей среды, высокое быстродействие и точность.

Ключевые слова

Драглайн, выемка, забой, мониторинг, оперативный контроль, фотограмметрический метод, лазерный метод, радиоизотопный метод, радиолокационный метод.

Номер: 12
Год: 2016
ISBN:
UDK: 622: 681.518.3
DOI:
Авторы: Осипова Н. В.

Информация об авторах: Осипова Нина Витальевна – кандидат технических наук, доцент, e-mail: nvo86@mail.ru, НИТУ «МИСиС».

Библиографический список: 1. Карасев В. В., Булах Е. Г. Основы радиолокации. Методическое пособие по дисциплине «Радионавигационные приборы» для курсантов (студентов) специальности 180402 «Судовождение». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 49 с.
2. Войтюк И. Н. Бесконтактный метод измерения объемной плотности шахтного грузопотока ленточного конвейерного транспорта //
Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/35156 (дата обращения: 03.05.2016).
3. Гук А. П., Гордиенко А. С., Лазерко М. М. Основные научные исследования кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования в 2010 году: автоматизация дешифрирования космических снимков, построение 3D моделей по материалам дистанционного зондирования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. – 2011. – Т. 4. – С. 15–21.
4. Ессин А. С., Ессин С. С. Особенности фотограмметрической обработки материалов цифровой аэрофотосъемки с БПЛА // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. – 2010. – № 1. – Т. 4. – С. 80–82.
5. Кобзева Е. А. Использование фотограмметрических методов создания 3D моделей при проектировании водохранилищ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. – 2011. – Т. 4. – С. 3–6.
6. Певзнер Л. Д., Югай И. С., Сулейменов Т. С. К проблеме автоматизированного управления шагающим экскаватором-драглайном // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. – № 7. – С. 285–290.
7. Осипова Н. В. Отчет о научно-исследовательской работе по гранту РФФИ № 08-07-00447 «Разработка и исследование методов оценки достоверности результатов восстановления объемных фотороботов на основе общедоступных установок виртуальной реальности». Рук. темы – к. ф.-м. н., доцент В. И. Протасов, рукопись – М., 2009. – С. 18.
8. Петров М. В. Опыт использования мобильной системы лазерного сканирования LYNX MOBILE MAPPER M1 для решения задач проектирования ремонта автомобильных дорог // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. – 2013. – № 3. – С. 101–106.
9. Bewley A., Shekhar R., Upcroft B. Lever development of a dragline inbucket bulk density monitor // CRC Mining Australian mining technology conference. 2011, pp. 1–10.
10. Haddad N. A. From ground surveying to 3D laser scanner: A review of techniques used for spatial documentation of historic sites // Journal of King Saud University – Engineering Sciences. 2011, vol. 23, no 2. pp. 109–118
11. Kisztner J., Jelinek J., Danek T., Ruzicka J. 3D documentation of outcrop by laser scanner – Filtration of vegetation // Perspectives in Science. 1-st Czech-China Scientific Conference 2015. 2016, vol. 7, pp. 161–165.
12. Upcroft В., Chandra Shekhar R., Joseph Bewley A., Paul J. A. Patent US8930091. Measurement of bulk density of the payload in a dragline bucket. 2015.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать важную информацию для авторов и рецензентов.