EP2119661B1 - Vorrichtung zur Messung einer horizontalen Auslenkung eines an Tragseilen pendelbar aufgehängten Lastaufnahmemittels - Google Patents

Vorrichtung zur Messung einer horizontalen Auslenkung eines an Tragseilen pendelbar aufgehängten Lastaufnahmemittels Download PDF

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EP2119661B1
EP2119661B1 EP09006210.0A EP09006210A EP2119661B1 EP 2119661 B1 EP2119661 B1 EP 2119661B1 EP 09006210 A EP09006210 A EP 09006210A EP 2119661 B1 EP2119661 B1 EP 2119661B1
Authority
EP
European Patent Office
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measuring means
cable
load
load bearing
horizontal
Prior art date
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Not-in-force
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EP09006210.0A
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French (fr)
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EP2119661A3 (de
EP2119661A2 (de
Inventor
Jürgen KRAFT
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Westfalia Intralogistic GmbH
Original Assignee
Westfalia Intralogistic GmbH
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Publication date
Application filed by Westfalia Intralogistic GmbH filed Critical Westfalia Intralogistic GmbH
Publication of EP2119661A2 publication Critical patent/EP2119661A2/de
Publication of EP2119661A3 publication Critical patent/EP2119661A3/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66CCRANES; LOAD-ENGAGING ELEMENTS OR DEVICES FOR CRANES, CAPSTANS, WINCHES, OR TACKLES
    • B66C13/00Other constructional features or details
    • B66C13/04Auxiliary devices for controlling movements of suspended loads, or preventing cable slack
    • B66C13/06Auxiliary devices for controlling movements of suspended loads, or preventing cable slack for minimising or preventing longitudinal or transverse swinging of loads
    • B66C13/063Auxiliary devices for controlling movements of suspended loads, or preventing cable slack for minimising or preventing longitudinal or transverse swinging of loads electrical

Definitions

  • the invention relates to a device for measuring a horizontal deflection of a pendulum suspended on suspension cables lifting device.
  • Suspended suspension cables suspended on suspension ropes are well known and serve, for example, for storing and retrieving piece goods in high-bay warehouses.
  • the load-carrying means is in this case suspended on a suspension via usually four support cables, wherein the support cables are each connected at an upper suspension point with the suspension and at a lower suspension point with the load-receiving means.
  • the suspension In order to move the load-carrying means horizontally, the suspension is horizontally movable via a suitable drive means. In the vertical direction, the load-receiving means is usually traversed by the fact that the support cables are synchronously wound or unwound by means of suitable take-up devices.
  • the load-bearing device During horizontal and / or vertical movement of the load-handling device, the load-bearing device is accelerated or decelerated with a time delay due to its inertia with respect to the suspension, as a result of which oscillating movements of the load-bearing device can occur.
  • the load-carrying means when picking up a load and when delivering a load, for example, during storage a piece goods in a compartment of a shelf storage, it is necessary that the load-carrying means is substantially at rest, so no longer performs any oscillations.
  • reflectors are arranged on the load receiving means, wherein the camera arranged on the suspension is directed downwards and determines the position of the reflector relative to the suspension. From the output signals of the camera, the deflection of the lifting device is determined.
  • a disadvantage of the known device is that it is relatively expensive to build.
  • Another disadvantage of the known device is that the measurement of the horizontal deflection of the lifting device can not be done with a sufficient temporal resolution, in particular to detect and compensate occurring during a horizontal and / or vertical movement of the lifting device pendulum vibrations relatively high frequency.
  • DE 201 08 207 U1 is a device for measuring a horizontal deflection of a pendulum suspension suspended on lifting cables load receiving means relative to a suspension of the lifting device known.
  • the known device has at least two cable length sensors which are operatively connected to an electronic data processing means, wherein the ropes of the at least two rope length sensors are arranged between the suspension of the load receiving means and the load receiving means such that a computing unit connected to the electronic data processing means the horizontal deflection of the load receiving means determined in relation to the position of the suspension over the length of the respective ropes of the rope length sensors.
  • EP 0 846 648 A1 is a device of the type mentioned in the preamble of claim 1 is known.
  • the invention has for its object to provide a device referred to in the preamble of claim 1 species, which is simplified compared to the known device in the structure and which allows a measurement of the horizontal deflection of a lifting device with high accuracy.
  • the basic idea of the teaching according to the invention is to measure the horizontal deflection of the load-carrying device directly on one of the support cables. It is based on the knowledge that the horizontal distance of a carrying cable from a point located in a vertical plane passing through the load receiving means changes during a pendulum movement, if this point lies in the vertical direction between the upper suspension points and the lower suspension points of the lifting device. On this basis, the invention provides distance measuring means for measuring the horizontal distance of at least one of the supporting cables to a reference point located in the vertical direction between an upper suspension point and a lower suspension point of the lifting device.
  • the device according to the invention Since, according to the invention, the measurement of the horizontal deflection of the lifting device can take place directly on one of the suspension cables, the device according to the invention is simplified in its construction.
  • the teaching of the invention allows a precise and timely measurement of the horizontal deflection of the lifting device.
  • the distance measuring means can measure the distance of the associated carrying cable to a reference point movable relative to the load receiving means, provided that the relative movement between the point and the load receiving means is taken into account in the evaluation compensatory, as a result, the actual Change in the distance between the reference point and the support cable is determined.
  • An advantageous development of the teaching according to the invention provides that the distance measuring means measure the horizontal distance of the associated support cable to a reference point fixed to the load-receiving means. In this embodiment, the evaluation of the measurement results is simplified because in the evaluation of a relative movement between the reference point and the load-carrying means does not have to be considered.
  • the distance measuring means can be arranged on the suspension of the load-receiving means.
  • Another advantageous development of the teaching of the invention provides that the distance measuring means are arranged on the load-receiving means.
  • a particularly compact and mechanically maintenance-friendly design of the device results because only one access to the load handling device is required during maintenance.
  • the distance measuring means have optical measuring means.
  • the distance measurement can be carried out in time with high resolution, so that the control of the load receiving means associated drive means by which the load receiving means is horizontally and / or vertically movable, can be carried out with a correspondingly high temporal resolution.
  • optical measuring means and other non-contact measuring means may be used, for example, ultrasonic measuring means, provided adequate measurement accuracy and freedom from interference in the measurement is ensured.
  • the be formed optical measuring means in a variety of ways.
  • optical measuring means provides that these at least one laser, which irradiates at least one connected to the associated support cable reflection element, and at least one receiver, which receives from the reflection element reflected laser light. From output signals of the receiver, the respective horizontal deflection of the load receiving means can be determined, for example, due to the running time of the laser light between the laser, the reflection element and the receiver.
  • the distance measuring means comprise at least one laser rangefinder, in particular at least one laser interferometer.
  • laser rangefinders are well known to the skilled person with regard to their construction and their function and are therefore not explained in detail here.
  • the reflection element based on the cable axis of the associated Supporting cables is connected to the support cable substantially against rotation. In this way, measurement errors are avoided, which could result from the fact that the reflection element is rotated about the cable axis of the supporting cable.
  • the distance measuring means have mechanical measuring means.
  • the mechanical measuring means may preferably comprise at least one cable length sensor connected to the load receiving means, the measuring cable of which is connected to the associated carrying cable.
  • a suitable rope length sensor can, for example, have a measuring cable which can be developed on or from a winding element, wherein the winding element is arranged on the load receiving means in the vertical direction between an upper suspension point and a lower suspension point of the load receiving means. In a horizontal deflection of the lifting device, the rope from the winding element off or wound onto this, the resulting change in the Meßseilin between the supporting cable and the winding element can be measured.
  • Corresponding rope length sensors are produced, for example, by BR Electronic GmbH.
  • a particular advantage of this embodiment is that it is particularly simple in construction, since a single rope length sensor is sufficient to measure the horizontal deflection of the lifting device.
  • this embodiment is robust in construction.
  • the measuring cable may have a relatively small length, so that, for example due to temperature changes occurring elongations of the measuring cable in view of the measurement accuracy negligible are.
  • the horizontal deflection of the load receiving means is substantially equal to zero, ie the load receiving means is substantially at rest. In this rest position then loads can be absorbed or delivered. In such an embodiment, the process for receiving or delivering a load is only started when the load-carrying means is at rest.
  • the distance measuring means are in a data transmission connection with a control device such that the control device controls a load receiving means associated drive means by which the load receiving means is horizontally and / or vertically movable in response to output signals of the distance measuring .
  • the control device can in this case be formed in particular by an electronic data processing device, for example a control computer.
  • An advantageous development of the aforementioned embodiment provides that the control device controls the drive means such that during horizontal and / or vertical movement of the load receiving means pendulum movements are at least partially minimized during horizontal or vertical movement.
  • a trajectory which passes through the load receiving means between a load receiving location and a load discharge location, and optionally additionally the speed at which the load receiving means travels through the trajectory, be chosen so that oscillations are minimized.
  • Fig. 1 is a load-bearing device in a side view 2, which is suspended from four suspension cables, of which in Fig. 1 only two support cables 4, 6 can be seen.
  • the other suspension cables are arranged offset perpendicular to the plane of the support cables 4, 6. Subsequently, only the support cables 4, 6 are explained in detail.
  • the other suspension cables are constructed accordingly.
  • the support cables 4, 6 are connected at lower suspension points 8, 10 with the load-receiving means and at upper suspension points 12, 14 with a suspension, which is designed as a movable carriage 16 in this embodiment.
  • the load receiving means 2 is associated with a drive means by means of which the carriage 16 in the direction of a double arrow 18 is movable. If required according to the respective requirements, the carriage 16 can additionally be moved perpendicular to the plane of the drawing. By means of the carriage 16, the load-receiving means 2 is thus movable in the horizontal direction.
  • the drive means For vertical movement of the load receiving means 2 are by means of the drive means winding drums 20, 22 rotatably driven, which serve for winding or unwinding of the support cables 4, 6.
  • the drive means drives the winding drums 20, 22 so synchronously that the load receiving means 2 is vertically movable, without performing tilting movements.
  • Fig. 1 represents the load-receiving means 2 in a position in which it is horizontally deflected relative to a rest position, the support cables 4, 6 are thus ⁇ inclined relative to the vertical at an angle.
  • the horizontal distance A for example, of the support cable 4 changes from a lying in a vertical plane reference point P at a horizontal deflection of the lifting device 2, provided that this reference point P lies in the vertical direction between the upper suspension points 12, 14 and the lower suspension points 8, 10.
  • this distance A does not change if the reference point P in a plane defined by the upper suspension points 12, 14 level 26 (in Fig. 1 symbolized by a dot-dash line) or lies in a plane defined by the lower suspension points 8, 10 level 28.
  • the horizontal deflection of the load receiving means 2 can thus be measured by the present invention, the horizontal distance, for example, the support cable 4 is measured from the reference point P in the vertical direction between the upper suspension point 12 and the lower suspension point 8 and between the upper suspension point 14 and the lower Suspension point 10 is located.
  • the distance measuring means for measuring the horizontal distance A at least one of the support cables, in the illustrated embodiment of the support cable 4, to the vertical between the upper suspension point 12 and the lower suspension point 8 and the upper suspension point 14 and the lower suspension point 14 of the lifting device 2 adjacent reference point P has.
  • the distance measuring means comprise optical measuring means in the form of a laser rangefinder 32.
  • the laser rangefinder 32 is disposed on the load receiving means 2 in the vertical direction to the plane 28 spaced so that the reference point P lies in the vertical direction between the upper suspension point 12 and the lower suspension point 8.
  • the laser rangefinder 32 has a laser, which irradiates a arranged on the support cable 4 reflection element 34, from which the laser light is reflected onto a receiver of the laser rangefinder 32.
  • the reflection element 34 is arranged on a flat iron 36, with one end of the support cable 4 is connected and the other end is pivotally connected to the load-receiving means 2, so that the flat iron 36 forms an imaginary extension of the support cable 4.
  • the flat iron 36 is connected against rotation with the support cable 4 and thus follows only the pendulum movement of the support cable 4 in the horizontal axis.
  • the laser rangefinder 32 measures the horizontal distance A between the support cable 4 and the point P and thus the deflection of the load receiving means 2 relative to the in Fig. 2 unrecognizable suspension of the lifting device 2.
  • the laser rangefinder 32 is in data transmission connection with a in Fig. 1 only schematically indicated control device 38, by means of which the load receiving means 2 associated drive means (see above to Fig. 1 ) is controllable.
  • control can also be such that oscillations between a recording and a delivery point of the load in favor of a higher speed between these places are deliberately accepted and pendulum movements are corrected, for example, or shortly before reaching the Lastabgabeortes by appropriate control of the drive device.
  • the performance of the load receiving means 2 can be substantially increased during the storage and retrieval of loads.
  • the required measurement of the respective deflection of the load receiving means 2 by means of the device 30 according to the invention in a simple and fast way with high accuracy.
  • Fig. 3 is a second embodiment of a Inventive device 30, which differs from the embodiment according to FIG Fig. 1 characterized in that the measuring means comprise mechanical measuring means which have a rope length sensor 40, the measuring cable 42 is connected to the associated supporting cable 4.
  • the rope length sensor 40 has a winding element 44, from which the measuring cable 42 can be unwound or wound up on a horizontal deflection of the load receiving means 2. Based on the change of the effective length L of the measuring cable 42 thus the horizontal distance between the reference point P and the measuring cable 4 can be measured.
  • horizontal deflections of the load receiving means 2 are detected parallel to the drawing plane by the distance measuring means according to the invention. If required in accordance with the respective requirements, horizontal deflections of the lifting device perpendicular to the drawing plane can additionally be detected by using additional distance measuring means which are offset by 90 ° from the distance measuring means shown and thus a horizontal deflection of the load receiving means 2 perpendicular to the drawing plane detected.
  • the measuring direction ie the direction in which, for example, the laser beam of a laser rangefinder or a measuring cable of a rope length sensor runs, lie horizontally.
  • the measuring direction can also be inclined to the horizontal.
  • the laser beam of a laser rangefinder or the course of a measuring cable of a rope length sensor is inclined to the horizontal.
  • the horizontal distance of the associated support cable is measured to a reference point as a result, and to a reference point, in the vertical direction between the upper suspension point and the lower suspension point of the lifting device and in a horizontal plane passing through a point at which, for example, the laser beam impinges on the supporting cable or at which the measuring cable is connected to the supporting cable.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Control And Safety Of Cranes (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung einer horizontalen Auslenkung eines an Tragseilen pendelbar aufgehängten Lastaufnahmemittels.
  • An Tragseilen pendelbar aufgehängte Lastaufnahmemittel sind allgemein bekannt und dienen beispielsweise zur Ein- und Auslagerung von Stückgütern in Hochregallagern. Das Lastaufnahmemittel ist hierbei über üblicherweise vier Tragseile an einer Aufhängung aufgehängt, wobei die Tragseile jeweils an einem oberen Auf-, hängungspunkt mit der Aufhängung und an einem unteren Aufhängungspunkt mit dem Lastaufnahmemittel verbunden sind. Um das Lastaufnahmemittel horizontal zu verfahren, ist die Aufhängung über eine geeignete Antriebseinrichtung horizontal verfahrbar. In Vertikalrichtung wird das Lastaufnahmemittel üblicherweise dadurch verfahren, daß die Tragseile über geeignete Aufwickelvorrichtungen synchron auf- oder abgewickelt werden.
  • Beim horizontalen und/oder vertikalen Verfahren des Lastaufnahmemittels wird das Lastaufnahmemittel aufgrund seiner Massenträgheit gegenüber der Aufhängung zeitverzögert beschleunigt bzw. abgebremst, wodurch Pendelbewegungen des Lastaufnahmemittels auftreten können. Insbesondere beim Aufnehmen einer Last sowie beim Abgeben einer Last, beispielsweise bei der Einlagerung eines Stückgutes in einem Fach eines Regallagers, ist es erforderlich, daß sich das Lastaufnahmemittel im wesentlichen in Ruhe befindet, also keinerlei Pendelbewegungen mehr ausführt. Zur Vermeidung von Störungen beim Aufnehmen bzw. Abgeben einer Last ist es daher erforderlich, die horizontale Auslenkung des Lastaufnahmemittels zu messen, um insbesondere feststellen zu können, ob sich das Lastaufnahmemittel in Ruhe befindet, so daß die Aufnahme bzw. Abgabe einer Last erfolgen kann. Darüber hinaus ist es wünschenswert, bereits während eines horizontalen und/oder vertikalen Verfahrens des Lastaufnahmemittels Pendelbewegungen zu vermeiden.
  • Es ist eine Pendeldämpfungsvorrichtung der Firma CePLuS GmbH in Magdeburg bekannt, bei der zur Messung der horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels Kameras vewrendet werden, die an der Aufhängung des Lastaufnahmemittels angeordnet sind und horizontale Bewegungen des Lastaufnahmemittels messen. Um eine solche Messung zu ermöglichen, sind an dem Lastaufnahmemittel Reflektoren angeordnet, wobei die an der Aufhängung angeordnete Kamera nach unten gerichtet ist und die Position des Reflektors relativ zu der Aufhängung ermittelt. Aus den Ausgangssignalen der Kamera wird die Auslenkung des Lastaufnahmemittels ermittelt.
  • Ein Nachteil der bekannten Vorrichtung besteht darin, daß sie relativ aufwendig im Aufbau ist. Ein weiterer Nachteil der bekannten Vorrichtung besteht darin, daß die Messung der horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels nicht mit einer ausreichenden zeitlichen Auflösung erfolgen kann, um insbesondere während eines horizontalen und/oder vertikalen Verfahrens des Lastaufnahmemittels auftretende Pendelschwingungen relativ hoher Frequenz erfassen und ausregeln zu können.
  • Eine ähnliche Vorrichtung ist auch durch DE 198 36 103 A1 bekannt.
  • Durch DE 201 08 207 U1 (entsprechend DE 101 22 142 A1 und EP 1 390 286 A1 ) ist eine Vorrichtung zur Messung einer horizontalen Auslenkung eines an Tragseilen pendelbar aufgehängten Lastaufnahmemittels relativ zu einer Aufhängung des Lastaufnahmemittels bekannt. Die bekannte Vorrichtung weist wenigstens zwei Seillängengeber auf, die mit einem elektronischen Datenverarbeitungsmittel operativ verbunden sind, wobei die Seile der mindestens zwei Seillängengeber derart zwischen der Aufhängung des Lastaufnahmemittels und dem Lastaufnahmemittel angeordnet sind, daß eine mit dem elektronischen Datenverarbeitungsmittel verbundene Recheneinheit die horizontale Auslenkung des Lastaufnahmemittels in Relation zur Position der Aufhängung über die Länge der jeweiligen Seile der Seillängengeber bestimmt.
  • Durch EP 0 846 648 A1 ist eine Vorrichtung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art bekannt.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art anzugeben, die gegenüber der bekannten Vorrichtung im Aufbau vereinfacht ist und die eine Messung der horizontalen Auslenkung eines Lastaufnahmemittels mit hoher Genauigkeit ermöglicht.
  • Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebene Lehre gelöst.
  • Der Grundgedanke der erfindungsgemäßen Lehre besteht darin, die horizontale Auslenkung des Lastaufnahmemittels direkt an einem der Tragseile zu messen. Ihr liegt die Erkenntnis zugrunde, daß sich der horizontale Abstand eines Tragseiles von einem in einer durch das Lastaufnahmemittel verlaufenden vertikalen Ebene liegenden Punkt während einer Pendelbewegung verändert, sofern dieser Punkt in Vertikalrichtung zwischen den oberen Aufhängungspunkten und den unteren Aufhängungspunkten des Lastaufnahmemittels liegt. Hiervon ausgehend sieht die Erfindung Abstandsmeßmittel zur Messung des horizontalen Abstandes wenigstens eines der Tragseile zu einem in Vertikalrichtung zwischen einem oberen Aufhängungspunkt und einem unteren Aufhängungspunkt des Lastaufnahmemittels gelegenen Bezugspunkt vor.
  • Da erfindungsgemäß die Messung der horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels direkt an einem der Tragseile erfolgen kann, ist die erfindungsgemäße Vorrichtung in ihrem Aufbau vereinfacht.
  • Darüber hinaus ermöglicht die erfindungsgemäße Lehre eine präzise und zeitschnelle Messung der horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels.
  • Erfindungsgemäß können die Abstandsmeßmittel den Abstand des zugeordneten Tragseiles zu einem relativ zu dem Lastaufnahmemittel beweglichen Bezugspunkt messen, sofern die Relativbewegung zwischen dem Punkt und dem Lastaufnahmemittel bei der Auswertung kompensatorisch berücksichtigt wird, im Ergebnis also die tatsächliche Änderung des Abstandes zwischen dem Bezugspunkt und dem Tragseil ermittelt wird. Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lehre sieht vor, daß die Abstandsmeßmittel den horizontalen Abstand des zugeordneten Tragseiles zu einem bezogen auf das Lastaufnahmemittel ortsfesten Bezugspunkt messen. Bei dieser Ausführungsform ist die Auswertung der Meßergebnisse vereinfacht, da bei der Auswertung eine Relativbewegung zwischen dem Bezugspunkt und dem Lastaufnahmemittel nicht berücksichtigt werden muß.
  • Grundsätzlich können die Abstandsmeßmittel an der Aufhängung des Lastenaufnahmemittels angeordnet sein. Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lehre sieht vor, daß die Abstandsmeßmittel an dem Lastaufnahmemittel angeordnet sind. Bei dieser Ausführungsform ergibt sich ein besonders kompakter und mechanisch wartungsfreundlicher Aufbau der Vorrichtung, da bei Wartungsarbeiten lediglich ein Zugang zu dem Lastaufnahmemittel erforderlich ist.
  • Eine außerordentlich vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lehre sieht vor, daß die Abstandsmeßmittel optische Meßmittel aufweisen. Bei dieser Ausführungsform kann die Abstandsmessung zeitlich mit hoher Auflösung erfolgen, so daß die Ansteuerung einer dem Lastaufnahmemittel zugeordneten Antriebseinrichtung, mittels derer das Lastaufnahmemittel horizontal und/oder vertikal verfahrbar ist, mit entsprechend hoher zeitlicher Auflösung erfolgen kann. Anstelle optischer Meßmittel können auch andere berührungslos arbeitende Meßmittel verwendet werden, beispielsweise Ultraschall-Meßmittel, sofern eine ausreichende Meßgenauigkeit und Störungsfreiheit bei der Messung gewährleistet ist.
  • Bei der vorgenannten Ausführungsform können die optischen Meßmittel auf vielfältige Weise ausgebildet sein. Es ist beispielsweise möglich, die horizontale Auslenkung des Lastaufnahmemittels mittels einer nach Art einer von Fotokameras bekannten Autofokusvorrichtung zu messen, die an dem Lastaufnahmemittel angeordnet ist und auf das Tragseil fokussiert. Ändert sich bei einer Pendelbewegung der horizontale Abstand des Tragseiles von der Autofokusvorrichtung, so fokussiert diese nach, wobei aus Ausgangssignalen der Autofokusvorrichtung der jeweilige horizontale Abstand der Auto-' fokusvorrichtung zu dem Tragseil und damit die jeweilige Auslenkung des Lastaufnahmemittels ermittelt werden kann. Eine vorteilhafte Weiterbildung der Ausführungsform mit den optischen Meßmitteln sieht vor, daß diese wenigstens ein Laser, der wenigstens ein mit dem zugeordneten Tragseil verbundenes Reflexionselement bestrahlt, und wenigstens einen Empfänger aufweisen, der von dem Reflexionselement reflektiertes Laserlicht empfängt. Aus Ausgangssignalen des Empfängers kann beispielsweise aufgrund der Laufzeit des Laserlichtes zwischen dem Laser, dem Reflexionselement und dem Empfänger die jeweilige horizontale Auslenkung des Lastaufnahmemittels ermittelt werden.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform sieht vor, daß die Abstandsmeßmittel wenigstens ein Laser-Entfernungsmesser, insbesondere wenigstens ein Laser-Interferometer, aufweisen. Derartige Laser-Entfernungsmesser sind dem Fachmann hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Funktion allgemein bekannt und werden daher hier nicht näher erläutert.
  • Um die Genauigkeit der Messung bei den Ausführungsformen mit dem Reflexionselement zu erhöhen, sieht eine vorteilhafte Weiterbildung vor, daß das Reflexionselement bezogen auf die Seilachse des zugeordneten Tragseiles im wesentlichen verdrehsicher mit dem Tragseil verbunden ist. Auf diese Weise sind Meßfehler vermieden, die dadurch entstehen könnten, daß sich das Reflexionselement um die Seilachse des Tragseiles verdreht.
  • Eine andere Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lehre sieht vor, daß die Abstandsmeßmittel mechanische Meßmittel aufweisen.
  • Bei der vorgenannten Ausführungsform können die mechanischen Meßmittel vorzugsweise wenigstens einen mit dem Lastaufnahmemittel verbundenen Seillängengeber aufweisen, dessen Meßseil mit dem zugeordneten Tragseil verbunden ist. Ein geeigneter Seillängengeber kann beispielsweise ein auf einem Wickelelement auf- bzw. von diesem abwickelbares Meßseil aufweisen, wobei das Wikkelelement an dem Lastaufnahmemittel in Vertikalrichtung zwischen einem oberen Aufhängungspunkt und einem unteren Aufhängungspunkt des Lastaufnahmemittel angeordnet ist. Bei einer horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels wird das Seil von dem Wickelelement ab- bzw. auf dieses aufgewickelt, wobei die sich daraus ergebende Änderung der Meßseillänge zwischen dem Tragseil und dem Wickelelement gemessen werden kann. Entsprechende Seillängengeber werden beispielsweise von der Firma BR Electronic GmbH hergestellt. Ein besonderer Vorteil dieser Ausführungsform besteht darin, daß sie besonders einfach im Aufbau ist, da zur Messung der horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels ein einziger Seillängengeber ausreichend ist. Darüber hinaus ist diese Ausführungsform robust im Aufbau. Weiterhin ist vorteilhaft, daß das Meßseil eine relativ geringe Länge aufweisen kann, so daß beispielsweise aufgrund von Temperaturveränderungen auftretende Längungen des Meßseiles im Hinblick auf die Meßgenauigkeit vernachlässigbar sind.
  • Erfindungsgemäß ist es grundsätzlich ausreichend, wenn anhand von Ausgangssignalen der erfindungsgemäßen Vorrichtung festgestellt wird, daß die horizontale Auslenkung des Lastaufnahmemittels im wesentlichen gleich Null ist, sich das Lastaufnahmemittel also im wesentlichen in Ruhe befindet. In dieser Ruheposition können dann Lasten aufgenommen bzw. abgegeben werden. Bei einer solchen Ausführungsform wird der Vorgang zur Aufnahme bzw. Abgabe einer Last erst dann begonnen, wenn sich das Lastaufnahmemittel in Ruhe befindet. Eine außerordentlich vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lehre sieht jedoch vor, daß die Abstandsmeßmittel mit einer Steuerungseinrichtung derart in Datenübertragungsverbindung stehen, daß die Steuerungseinrichtung eine dem Lastaufnahmemittel zugeordnete Antriebseinrichtung, mittels derer das Lastaufnahmemittel horizontal und/oder vertikal verfahrbar ist, in Abhängigkeit von Ausgangssignalen der Abstandsmeßmittel ansteuert. Die Steuerungseinrichtung kann hierbei insbesondere durch eine elektronische Datenverarbeitungseinrichtung, beispielsweise einen Steuerungsrechner, gebildet sein. Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform sieht vor, daß die Steuerungseinrichtung die Antriebseinrichtung derart ansteuert, daß beim horizontalen und/oder vertikalen Verfahren des Lastaufnahmemittels Pendelbewegungen wenigstens abschnittsweise während der horizontalen bzw. vertikalen Bewegung minimiert sind. Bei dieser Ausführungsform kann insbesondere eine Bahnkurve, die das Lastaufnahmemittel zwischen einem Lastaufnahmeort und einem Lastabgabeort durchläuft, und ggf. zusätzlich die Geschwindigkeit, mit der das Lastaufnahmemittel die Bahnkurve durchläuft, so gewählt werden, daß Pendelbewegungen minimiert sind. Auf diese Weise sind Ein- und Auslagerungsvorgänge mittels des Lastaufnahmemittels besonders zeitsparend gestaltet, wodurch die Ein- und Auslagerungsleistung des Lastaufnahmemittels wesentlich erhöht werden kann.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand der beigefügten stark schematisierten Zeichnung näher erläutert, in der Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen, in der Zeichnung dargestellten und in den Patentansprüchen beanspruchten Merkmale für sich genommen sowie in beliebiger Kombination miteinander den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Patentansprüchen sowie deren Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Beschreibung bzw. Darstellung in der Zeichnung.
  • Es zeigt:
  • Fig. 1
    eine Seitenansicht zur Verdeutlichung des grundsätzlichen Aufbaus eines an Tragseilen pendelbar aufgehängten Last- aufnahmemittels,
    Fig. 2
    eine Seitenansicht eines ersten Ausfüh- rungsbeispieles einer erfindungsgemäßen Vorrichtung im Bereich des Lastaufnahme- mittels und
    Fig. 3
    in gleicher Darstellung wie Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin- dungsgemäßen Vorrichtung.
  • In den Figuren der Zeichnung sind gleiche bzw. sich entsprechende Bauteile mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
  • In Fig. 1 ist in einer Seitenansicht ein Lastaufnahmemittel 2 dargestellt, das pendelbar an vier Tragseilen aufgehängt ist, von denen in Fig. 1 lediglich zwei Tragseile 4, 6 erkennbar sind. Die weiteren Tragseile sind senkrecht zur Zeichenebene zu den Tragseilen 4, 6 versetzt angeordnet. Nachfolgend werden lediglich die Tragseile 4, 6 näher erläutert. Die weiteren Tragseile sind entsprechend aufgebaut.
  • Die Tragseile 4, 6 sind an unteren Aufhängungspunkten 8, 10 mit dem Lastaufnahmemittel und an oberen Aufhängungspunkten 12, 14 mit einer Aufhängung verbunden, die bei diesem Ausführungsbeispiel als verfahrbarer Schlitten 16 ausgebildet ist.
  • Dem Lastaufnahmemittel 2 ist eine Antriebseinrichtung zugeordnet, mittels derer der Schlitten 16 in Richtung eines Doppelpfeiles 18 verfahrbar ist. Falls entsprechend den jeweiligen Anforderungen erforderlich, kann der Schlitten 16 zusätzlich noch senkrecht zur Zeichenebene verfahrbar sein. Mittels des Schlittens 16 ist das Lastaufnahmemittel 2 somit in horizontaler Richtung verfahrbar. Zum vertikalen Verfahren des Lastaufnahmemittels 2 sind mittels der Antriebseinrichtungen Wickeltrommeln 20, 22 drehantreibbar, die zum Auf- bzw. Abwickeln der Tragseile 4, 6 dienen. Die Antriebseinrichtung treibt die Wickeltrommeln 20, 22 derart synchron an, daß das Lastaufnahmemittel 2 vertikal verfahrbar ist, ohne Kippbewegungen auszuführen.
  • Fig. 1 stellt das Lastaufnahmemittel 2 in einer Position dar, in der es gegenüber einer Ruheposition horizontal ausgelenkt ist, die Tragseile 4, 6 also gegenüber der vertikalen unter einem Winkel α geneigt sind. Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ändert sich der horizontale Abstand A beispielsweise des Tragseiles 4 von einem in einer vertikalen Ebene liegenden Bezugspunkt P bei einer horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels 2, sofern dieser Bezugspunkt P in Vertikalrichtung zwischen den oberen Aufhängungspunkten 12, 14 und den unteren Aufhängungspunkten 8, 10 liegt. Demgegenüber ändert sich dieser Abstand A nicht, sofern der Bezugspunkt P in einer durch die oberen Aufhängungspunkte 12, 14 definierten Ebene 26 (in Fig. 1 durch eine strichpunktierte Linie symbolisiert) oder in einer durch die unteren Aufhängungspunkte 8, 10 definierten Ebene 28 liegt.
  • Die horizontale Auslenkung des Lastaufnahmemitels 2 läßt sich somit messen, indem erfindungsgemäß der horizontale Abstand beispielsweise des Tragseiles 4 von dem Bezugspunkt P gemessen wird, der in Vertikalrichtung zwischen dem oberen Aufhängungspunkt 12 und dem unteren Aufhängungspunkt 8 bzw. zwischen dem oberen Aufhängungspunkt 14 und dem unteren Aufhängungspunkt 10 liegt.
  • In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 30 dargestellt, die Abstandsmeßmittel zur Messung des horizontalen Abstandes A wenigstens eines der Tragseile, bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel des Tragseiles 4, zu dem in Vertikalrichtung zwischen dem oberen Aufhängungspunkt 12 und dem unteren Aufhängungspunkt 8 bzw. dem oberen Aufhängungspunkt 14 und dem unteren Aufhängungspunkt 14 des Lastaufnahmemittels 2 anliegenden Bezugspunkt P aufweist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel weisen die Abstandsmeßmittel optische Meßmittel in Form eines Laser-Entfernungsmessers 32 auf. Der Laser-Entfernungsmesser 32 ist an dem Lastaufnahmemittel 2 in Vertikalrichtung zu der Ebene 28 beabstandet angeordnet, so daß der Bezugspunkt P in Vertikalrichtung zwischen dem oberen Aufhängungspunkt 12 und dem unteren Aufhängungspunkt 8 liegt. Der Laser-Entfernungsmesser 32 weist einen Laser auf, der ein an dem Tragseil 4 angeordnetes Reflexionselement 34 bestrahlt, von dem das Laserlicht auf einen Empfänger des Laser-Entfernungsmessers 32 reflektiert wird. Das Reflexionselement 34 ist an einem Flacheisen 36 angeordnet, mit dessen einem Ende das Tragseil 4 verbunden ist und dessen anderes Ende gelenkig mit dem Lastaufnahmemittel 2 verbunden ist, so daß das Flacheisen 36 eine gedachte Verlängerung des Tragseiles 4 bildet. Das Flacheisen 36 ist verdrehsicher mit dem Tragseil 4 verbunden und folgt somit ausschließlich der Pendelbewegung des Tragseiles 4 in der horizontalen Achse. Somit mißt der Laser-Entfernungsmesser 32 den horizontalen Abstand A zwischen dem Tragseil 4 und dem Punkt P und damit die Auslenkung des Lastaufnahmemittels 2 relativ zu der in Fig. 2 nicht erkennbaren Aufhängung des Lastaufnahmemittels 2. Der Laser-Entfernungsmesser 32 steht in Datenübertragungsverbindung mit einer in Fig. 1 lediglich schematisch angedeuteten Steuerungseinrichtung 38, mittels derer die dem Lastaufnahmemittel 2 zugeordnete Antriebseinrichtung (siehe oben zu Fig. 1) ansteuerbar ist.
  • Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung 30 ist wie folgt:
    • Das Lastaufnahmemittel 2 nimmt bei Betrieb an einem Aufnahmeort eine Last auf, wobei die Aufnahme und spätere Abgabe der Last in dem Fachmann allgemein bekannter Weise erfolgen und daher hier nicht näher erläutert wird. Um die Last zu einem Abgabeort zu transportieren, steuert die Steuerungseinrichtung 38 die dem Lastaufnahmemittel 2 zugeordnete Antriebseinrichtung derart an, daß das Lastaufnahmemittel 2 in horizontaler und/oder vertikaler Richtung verfahren wird. Aufgrund der Massenträgheit des Lastaufnahmemittels 2 mit darauf aufgenommener Last folgt das Lastaufnahmemittel 2 Bewegungen des Schlittens 10 zeitlich verzögert, wobei Pendelbewegungen und damit eine periodische Auslenkung des Lastaufnahmemittels 2 relativ zu dem Schlitten 16 entstehen können.
  • Bei horizontalen Auslenkungen des Lastaufnahmemittels 2 verringert bzw. vergrößert sich der Abstand des Tragseiles 4 von dem Bezugspunkt P. Dieser Abstand wird mittels des Laserentfernungsmessers 32 gemessen und Ausgangssignale des Laser-Entfernungsmessers werden der Steuerungseinrichtung 38 zugeführt. Die Steuerungseinrichtung 38 steuert in Abhängigkeit von den Ausgangssignalen des Laser-Entfernungsmessers 32 die dem Lastaufnahmemittel 2 zugeordnete Antriebseinrichtung an. Die Bahnkurve, entlang derer sich das Lastaufnahmemittel 2 entlang der Bahnkurve bewegt, sowie die Geschwindigkeit, mit der sich das Lastaufnahmemittel 2 bewegt, können hierbei beispielsweise und insbesondere so gewählt werden, daß Pendelbewegungen des Lastaufnahmemittels 2 wenigstens abschnittsweise entlang der Bahnkurve minimiert werden. Die Ansteuerung kann jedoch auch so erfolgen, daß Pendelbewegungen zwischen einem Aufnahmeort und einem Abgabeort der Last zugunsten einer höheren Geschwindigkeit zwischen diesen Orten bewußt in Kauf genommen werden und Pendelbewegungen beispielsweise beim oder kurz vor dem Erreichen des Lastabgabeortes durch entsprechende Ansteuerung der Antriebseinrichtung ausgeregelt werden. Auf diese Weise kann die Leistung des Lastaufnahmemittels 2 bei der Ein- und Auslagerung von Lasten wesentlich erhöht werden. Die hierzu erforderliche Messung der jeweiligen Auslenkung des Lastaufnahmemittels 2 erfolgt mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung 30 auf einfache und schnelle Weise mit hoher Meßgenauigkeit.
  • In Fig. 3 ist ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 30 dargestellt, das sich von dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 dadurch unterscheidet, daß die Meßmittel mechanische Meßmittel aufweisen, die einen Seillängengeber 40 aufweisen, dessen Meßseil 42 mit dem zugeordneten Tragseil 4 verbunden ist. Der Seillängengeber 40 weist ein Wickelelement 44 auf, von dem das Meßseil 42 bei einer horizontalen Auslenkung des Lastaufnahmemittels 2 abwickelbar bzw. auf dieses aufwickelbar ist. Anhand der Änderung der effektiven Länge L des Meßseiles 42 ist somit der horizontale Abstand zwischen dem Bezugspunkt P und dem Meßseil 4 meßbar.
  • Bei den dargestellten Ausführungsbeispielen werden durch die erfindungsgemäßen Abstandsmeßmittel horizontale Auslenkungen des Lastaufnahmemittels 2 parallel zur Zeichenebene erfaßt. Falls entsprechend den jeweiligen Anforderungen erforderlich, können zusätzlich noch horizontale Auslenkungen des Lastaufnahmemittels senkrecht zur Zeichenebene erfaßt werden, indem zusätzliche Abstandsmeßmittel verwendet werden, die zu den dargestellten Abstandsmeßmitteln um 90° versetzt sind und somit eine horizontale Auslenkung des Lastaufnahme-' mittels 2 senkrecht zur Zeichenebene erfaßt.
  • Erfindungsgemäß kann die Meßrichtung, also die Richtung, in der beispielsweise der Laserstrahl eines Laser-Entfernungsmessers oder ein Meßseil eines Seillängengebers verläuft, horizontal liegen. Erfindungsgemäß kann jedoch die Meßrichtung auch zur Horizontalen geneigt verlaufen. In diesem Fall ist beispielsweise der Laserstrahl eines Laser-Entfernungsmessers oder der Verlauf eines Meßseiles eines Seillängengebers zur Horizontalen geneigt. Hierbei wird im Ergebnis wiederum der horizontale Abstand des zugeordneten Tragseiles zu einem Bezugspunkt gemessen, und zwar zu einem Bezugspunkt, der in Vertikalrichtung zwischen dem oberen Aufhängungspunkt und dem unteren Aufhängungspunkt des Lastaufnahmemittels und in einer horizontalen Ebene liegt, die durch einen Punkt verläuft, an dem beispielsweise der Laserstrahl auf das Tragseil auftrifft bzw. an dem das Meßseil mit dem Tragseil verbunden ist.

Claims (9)

  1. Vorrichtung zur Messung einer horizontalen Auslenkung eines an Tragseilen (4, 6) pendelbar aufgehängten Lastaufnahmemittels (2) relativ zu einer Aufhängung (16) des Lastaufnahmemittels,
    mit Abstandsmeßmitteln zur Messung des horizontalen Abstandes wenigstens eines der Tragseile (4) zu einem in Vertikalrichtung zwischen einem oberen Aufhängungspunkt (12) bzw. (14) und einem unteren Aufhängungspunkt (8) bzw. (10) des Lastaufnahmemittels (2) liegenden Bezugspunkt (P), wobei die Abstandsmeßmittel optische Meßmittel aufweisen,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die optischen Meßmittel wenigstens einen Laser, der wenigstens ein mit den zugeordneten Tragseile verbundenes Reflexionselement (34) bestrahlt, und wenigsten einen Empfänger aufweisen, der von dem Reflexionselement (34) reflektiertes Laserlicht empfängt.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsmeßmittel den horizontalen Abstand (A) des zugeordneten Tragseiles (4) zu einem bezogen auf das Lastaufnahmemittel (2) ortsfesten Bezugspunkt (P) messen.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsmeßmittel an dem Lastaufnahmemittel (2) angeordnet sind.
  4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Meßmittel wenigstens einen Laser-Entfernungsmesser (32), insbesondere wenigstens ein Laser-Interferometer, aufweisen.
  5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Reflexionselement (34) bezogen auf die Seilachse des zugeordneten Tragseiles (4) im wesentlichen verdrehsicher mit dem Tragseil (4) verbunden ist.
  6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsmeßmittel mechanische Meßmittel aufweisen.
  7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die mechanischen Meßmittel wenigstens einen vorzugsweise mit dem Lastaufnahmemittel (2) verbundenen Seillängengeber (40) aufweisen, dessen Meßseil (42) mit dem zugeordneten Tragseil (4) verbunden ist.
  8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsmeßmittel mit einer Steuerungseinrichtung (38) derart in Datenübertragungsverbindung stehen, daß die Steuerungseinrichtung eine dem Lastaufnahmemittel (2) zugeordnete Antriebseinrichtung, mittels derer das Lastaufnahmemittel (2) horizontal und/oder vertikal verfahrbar ist, in Abhängigkeit von Ausgangssignalen der Abstandsmeßmittel ansteuern.
  9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerungseinrichtung (38) die Antriebseinrichtung derart ansteuert, daß beim horizontalen und/oder vertikalen Verfahren des Lastaufnahmemittels (2) Pendelbewegungen wenigstens abschnittsweise während der horizontalen und/oder vertikalen Bewegung minimiert sind.
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