JP2011195253A - Sheave wear amount measuring device for elevator - Google Patents

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Akimasa Kamimura
晃正 上村
Yoshihiko Nakada
好彦 中田
Kenji Yoshioka
賢司 吉岡
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sheave wear amount measuring device for an elevator, having simple construction for accurately measuring the wear amount of a sheave groove.SOLUTION: The sheave wear amount measuring device for the elevator includes a hoisting machine having a sheave 4 having a grooved portion on which a hoisting rope 6 for suspending a car 8 is wound, and a motor 2 for rotating the sheave 4, a car position detecting means 18a for detecting the rotation amount of the sheave 4 and detecting a car position from the rotation amount, a landing detecting device 9 provided on the car 8, a referred means 11 to be referred to the inside of a shaft 7 by the landing detecting device 9, a storage means 17 for storing a shaft position of the referred means 11, a sheave rotation amount detecting means 19 for detecting that the car 8 moves a predetermined reference distance, from the shaft position and the car position, and detecting the rotation amount of the sheave 4 produced during a time when the car 8 travels the reference distance, and a calculating means 18 for estimating and computing the wear amount of the grooved portion of the sheave 4 from the rotation amount of the sheave 4.

Description

本発明はエレベータの綱車摩耗量測定装置に関する。   The present invention relates to an elevator sheave wear amount measuring apparatus.

エレベータは、駆動元である巻上機および綱車(シーブ)と、エレベータかご室と、カウンタウェイト(C/W)と、かごおよびカウンタウェイト両者を繋ぐ複数本のロープとから構成され、各ロープはシーブにより吊持され、シーブの回転運動により乗りかごは上下に走行する。またシーブの外周表面にはロープとシーブ間に摩擦力を発揮させるためのシーブ溝が設けられている。   The elevator is composed of a hoisting machine and sheave as a driving source, an elevator car room, a counterweight (C / W), and a plurality of ropes connecting both the car and the counterweight. Is suspended by a sheave, and the car moves up and down by the rotational movement of the sheave. Further, a sheave groove is provided on the outer peripheral surface of the sheave to exert a frictional force between the rope and the sheave.

しかしこのシーブに設けられたシーブ溝部は長年に渡るロープとの接触によりだんだんと摩耗していく。摩耗が進むと、ロープとシーブとの摩擦力は低下し、乗りかごとカウンタウェイトとの重量差をシーブ溝部が吸収できなくなる。そうすると、ロープにすべりが生じてしまうため、シーブ溝部の管理は重要な点検項目の1つとなっている。   However, the sheave groove provided in the sheave gradually wears due to contact with the rope for many years. As wear progresses, the frictional force between the rope and the sheave decreases, and the sheave groove cannot absorb the difference in weight between the car and the counterweight. As a result, slipping occurs in the rope, so management of the sheave groove is one of the important inspection items.

従来、綱車の溝の微細な摩耗量の測定を可能にした綱車の摩耗量測定装置が知られている(特許文献1参照)。図9に示す従来の摩耗量測定装置は、竣工時、特定の階床間をエレベータが走行し、この時の綱車の回転値及びエレベータの累積稼動時間を記憶手段に記憶し、1年後同様の測定を行って回転値を記憶する。演算手段は各回転値から綱車の各直径(有効径)を演算し、摩耗量算出手段が溝の摩耗量を算出し、寿命推定手段が寿命を推定し、有効径からシーブ溝部の残り量が算出される(図9参照)。また、経年変化でシーブの回転半径が小さくなっても、シーブ1回転当たりの走行距離を修正可能なエレベータの位置検出ファクター自動調節装置が知られている(特許文献2参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a sheave wear amount measuring device that enables measurement of a minute wear amount of a groove of a sheave is known (see Patent Document 1). When the conventional wear amount measuring apparatus shown in FIG. 9 is completed, an elevator travels between specific floors, and the rotation value of the sheave at this time and the cumulative operation time of the elevator are stored in the storage means, and after one year The same measurement is performed and the rotation value is stored. The calculation means calculates each diameter (effective diameter) of the sheave from each rotation value, the wear amount calculation means calculates the wear amount of the groove, the life estimation means estimates the life, and the remaining amount of the sheave groove portion from the effective diameter Is calculated (see FIG. 9). There is also known an elevator position detection factor automatic adjustment device that can correct the travel distance per sheave rotation even if the sheave rotation radius becomes smaller due to secular change (see Patent Document 2).

ところでエレベータの運転においては、エレベータ走行時の加減速度を決められた基準以下とするために、目標階床に到着する前の最終減速時において、減速度が一定値以下になった時点で運転を停止させるといった制御が行われることが多い。   By the way, in the operation of the elevator, in order to keep the acceleration / deceleration at the time of elevator traveling below a predetermined standard, the operation is performed when the deceleration becomes a certain value or less during the final deceleration before reaching the target floor. Control such as stopping is often performed.

この制御においては、制御の目標値が加速度であるため、高さ方向のかご位置は目標位置より毎回多少のずれが生じる。このずれの大きさの度合いは、通常、ホール側の各階床床面の高さに対して、エレベータのかご位置が±数10mm程度である。原理上予め定められた距離を、エレベータが走行したときの巻上モータのモータ軸の回転角から算出し、この距離を用いてシーブ溝の計測(=シーブ有効径の計測)が行われるため、このずれは即計測上の誤差となる。エレベータがある程度長距離を走行する場合、このずれは小さいものと考えることができる。   In this control, since the target value of the control is acceleration, the car position in the height direction slightly deviates from the target position every time. The degree of the magnitude of this deviation is usually about ± several tens of millimeters of the elevator car relative to the height of each floor on the hall side. In principle, a predetermined distance is calculated from the rotation angle of the motor shaft of the hoisting motor when the elevator travels, and measurement of the sheave groove (= measurement of the effective sheave diameter) is performed using this distance. This deviation is an immediate measurement error. When the elevator travels a long distance to some extent, this deviation can be considered small.

特開平5−139644号公報JP-A-5-139644 特開2004−168531号公報JP 2004-168531 A

しかしながら、1つめの問題点として、従来技術では、エレベータが短距離走行を行う場合、例えば駅舎や低階層の建物にエレベータが裾付けられた場合、シーブ溝の計測値の誤差は無視できないほど大きい。例えば、シーブ径を200mm、乗りかごの移動距離を3m、エレベータ停止時の誤差を50mmと仮定し、人が携帯する測定機器を用いるなどして診断したときの溝部の摩耗量の診断結果では、シーブ溝部が摩耗していなくても1.5mm以上の誤差が生じてしまう。通常、シーブ溝の溝深さ、あるいはアンダーカット付きのシーブ溝での溝底及びロープ外周部間の距離のオーダーは数mm程度(2〜3mm程度)である。このため、シーブ溝の計測値に1.5mm以上の誤差が存在することは致命的である。   However, as a first problem, in the prior art, when the elevator travels for a short distance, for example, when the elevator is hung in a station building or a low-rise building, the measurement error of the sheave groove is so large that it cannot be ignored. . For example, assuming that the sheave diameter is 200 mm, the moving distance of the car is 3 m, the error when the elevator stops is 50 mm, and the diagnosis result of the amount of wear of the groove portion when diagnosing using a measurement device carried by a person, Even if the sheave groove is not worn, an error of 1.5 mm or more occurs. Usually, the order of the groove depth of the sheave groove or the distance between the groove bottom and the outer periphery of the rope in the sheave groove with an undercut is about several mm (about 2 to 3 mm). For this reason, the presence of an error of 1.5 mm or more in the measured value of the sheave groove is fatal.

2つめの問題点として、従来技術では、ロープの経年変化、特に初期伸びの問題が存在する。初期伸びとはエレベータが設置された後、数ヶ月間〜数年に渡ってロープの全長が伸びていく状態を指す。このロープ伸びが生じている間は、ロープの直径は次第に細くなっていく。   As a second problem, the conventional technique has a problem of aging of the rope, particularly an initial elongation. The initial elongation refers to the state where the entire length of the rope extends over several months to several years after the elevator is installed. While this rope elongation occurs, the rope diameter gradually decreases.

図10(a)に初期状態のシーブとロープの断面図を示す。図10(b)に経時による変化後の状態の同シーブ及び同ロープの断面図を示す。同図ではシーブの外周面101に形成された溝部102にロープ103が係合している。図10(a)のように、新品時のロープ103の多くは、定格のロープ径より若干太く作られている。そのためシーブ101の外周面に形成されたロープ溝102の溝面から浮いた状態となっている。この状態からエレベータをしばらく運用していくにつれて、乗りかごやカウンタウェイトの積載荷重により張力がロープに掛かり、ロープの直径は次第に細くなっていく。初期伸び状態が終わった時点では、図10(b)のように、ロープ103は、ロープ溝102に正規の位置に収まる。この後ロープの寿命が到来するまでに若干のロープ径の変化(細径化)が引き続き生じるが、この細径化によるロープ径の変化量は同じロープの初期変化時の変化量に比べて小さい。   FIG. 10A shows a sectional view of the sheave and rope in the initial state. FIG. 10B shows a cross-sectional view of the sheave and the rope in a state after change with time. In the figure, a rope 103 is engaged with a groove 102 formed on the outer peripheral surface 101 of the sheave. As shown in FIG. 10A, most of the new ropes 103 are made slightly thicker than the rated rope diameter. Therefore, it floats from the groove surface of the rope groove 102 formed on the outer peripheral surface of the sheave 101. As the elevator is operated for a while from this state, tension is applied to the rope by the loading load of the car and the counterweight, and the diameter of the rope gradually decreases. At the time when the initial stretched state is finished, the rope 103 fits in the normal position in the rope groove 102 as shown in FIG. After this, a slight change in the rope diameter (thinning) continues until the end of the life of the rope, but the amount of change in the rope diameter due to this narrowing is smaller than the amount of change at the initial change of the same rope. .

シーブ溝の摩耗診断は、シーブの有効径の計測を元に行われる。シーブの有効径は、シーブ外周面及びロープ外周面の接触部分のうち、シーブ外周方向両端部分に掛かったロープの中心位置間の距離である。初期状態のロープ103が巻掛けられたシーブの状態を初期シーブ状態とすると、この初期シーブ状態においてシーブ溝の摩耗量が0であるにも関わらず、シーブ溝の摩耗が進展していると判断され、図13(b)のようにロープ中心がシーブ中心軸側に変位した状態でロープ103がシーブに巻掛けられていると診断されてしまう。これは診断の誤差の要因となる。   Sheave groove wear diagnosis is performed based on measurement of the effective diameter of the sheave. The effective diameter of the sheave is the distance between the center positions of the ropes applied to the both ends of the sheave outer peripheral surface in the contact portion between the sheave outer peripheral surface and the rope outer peripheral surface. If the sheave state around which the rope 103 in the initial state is wound is defined as the initial sheave state, it is determined that the sheave groove wear has progressed even though the sheave groove wear amount is 0 in this initial sheave state. Then, as shown in FIG. 13B, it is diagnosed that the rope 103 is wound around the sheave with the rope center displaced toward the sheave center axis. This causes a diagnostic error.

そこで、本発明は、上記の課題に鑑み、簡単な構成でシーブ溝の摩耗量を正確に計測することができるエレベータの綱車摩耗量測定装置を提供することを目的とする。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide an elevator sheave wear amount measuring device that can accurately measure the wear amount of a sheave groove with a simple configuration.

このような課題を解決するため、本発明の一態様によれば、エレベータの昇降路を昇降するかごと、このかごを懸架する巻上ロープが巻掛けられる溝部を有する綱車、およびこの綱車を回転させるモータを有する巻上機と、この巻上機の前記綱車の回転量を検知し、この回転量により前記かごのかご位置を検知するかご位置検知手段と、前記かごに設けられた着床検知装置と、それぞれこの着床検知装置と対向したときに、前記着床検知装置によって参照される前記昇降路内の複数の被参照手段と、これらの被参照手段の前記昇降路における昇降路位置を記憶する記憶手段と、この記憶手段の前記昇降路位置、および前記かご位置検知手段からの前記かご位置により、前記かごが予め定められた基準距離を移動したことを検出し、前記かごがこの基準距離を走行している間に発生した前記綱車の回転量を検知する綱車回転量検知手段と、この綱車回転量検知手段からの前記綱車の回転量により前記綱車の溝部の摩耗量を推定演算する算出手段と、を備えたことを特徴とするエレベータの綱車摩耗量測定装置が提供される。   In order to solve such problems, according to one aspect of the present invention, a sheave having a groove on which a hoisting rope for suspending the car is wound, and a sheave according to the elevator hoistway, and the sheave A hoisting machine having a motor for rotating the hoisting machine, a car position detecting means for detecting the car position of the car by detecting the rotation amount of the sheave of the hoisting machine and detecting the car position of the car based on the rotation quantity, and the car A landing detection device, a plurality of reference means in the hoistway referred to by the landing detection device when facing each of the landing detection devices, and elevating of the reference means in the hoistway Detecting that the car has moved a predetermined reference distance from the storage means for storing the road position, the hoistway position of the storage means, and the car position from the car position detecting means; But A sheave rotation amount detecting means for detecting the amount of rotation of the sheave generated while traveling the reference distance of, and a groove portion of the sheave according to the rotation amount of the sheave from the sheave rotation amount detecting means. There is provided an elevator sheave wear amount measuring device for an elevator, comprising: a calculating means for estimating and calculating the wear amount of the elevator.

また、本発明の別の一態様によれば、エレベータの昇降路を昇降するかごと、このかごを懸架する巻上ロープが巻掛けられる溝部を有する綱車、およびこの綱車を回転させるモータを有する巻上機と、この巻上機の前記綱車の回転数に応じたパルス信号を出力する巻上機回転量検知手段と、前記巻上機による駆動とは独立して前記かごの昇降動作に連動して移動するガバナロープ、およびこのガバナロープが巻掛けられるガバナシーブを有するガバナ装置と、このガバナ装置の前記ガバナシーブの回転数に応じたパルス信号を出力するガバナ回転量検知手段と、このガバナ回転量検知手段からの前記パルス信号のパルス数、および前記巻上機回転量検知手段からの前記パルス信号のパルス数の比を計算し、この比から前記巻上機の綱車の溝部の摩耗量を推定演算する算出手段と、を備えたことを特徴とするエレベータの綱車摩耗量測定装置が提供される。   Further, according to another aspect of the present invention, there is provided a sheave having a groove around which a hoisting rope for suspending the car is wound, and a motor for rotating the sheave. A hoisting machine having a hoisting machine rotation amount detecting means for outputting a pulse signal corresponding to the number of revolutions of the sheave of the hoisting machine, and the raising / lowering operation of the car independently of driving by the hoisting machine And a governor device having a governor sheave around which the governor rope is wound, a governor rotation amount detecting means for outputting a pulse signal according to the rotation speed of the governor sheave of the governor device, and the governor rotation amount The ratio of the number of pulses of the pulse signal from the detecting means and the number of pulses of the pulse signal from the hoisting machine rotation amount detecting means is calculated, and the groove portion of the sheave of the hoisting machine is calculated from this ratio. A calculation means for estimating a wear amount, sheave wear amount measuring device for an elevator, characterized in that it comprises a are provided.

本発明によれば、簡単な構成でシーブ溝の摩耗量を正確に計測することができるようになる。   According to the present invention, it is possible to accurately measure the wear amount of the sheave groove with a simple configuration.

本発明の第1の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置の全体概要図である。1 is an overall schematic diagram of an elevator sheave wear amount measuring apparatus according to a first embodiment of the present invention. 乗りかごの走行距離の検知方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the detection method of the travel distance of a car. 図1の算出手段の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the calculation means of FIG. 本発明の第1の実施形態の変形例に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置の要部構成図である。It is a principal part block diagram of the sheave wear amount measuring apparatus of the elevator which concerns on the modification of the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置の全体概要図である。It is a whole schematic diagram of the elevator sheave wear amount measuring apparatus of the elevator concerning a 2nd embodiment of the present invention. 図5の算出手段の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the calculation means of FIG. 本発明の第3の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置の算出手段の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the calculation means of the sheave wear amount measuring apparatus for elevators according to the third embodiment of the present invention. 本発明の第4の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置における綱車の有効径の経時的な値の推移を示す線図である。It is a diagram which shows transition of the value with time of the effective diameter of a sheave in the sheave wear amount measuring apparatus for elevator sheaves according to the fourth embodiment of the present invention. 従来例の綱車摩耗量測定装置のブロック図である。It is a block diagram of the sheave wear amount measuring device of the conventional example. (a)は初期状態のシーブとロープの断面図であり、(b)は経時による変化後の状態の同シーブ及び同ロープの断面図である。(A) is sectional drawing of the sheave and rope of an initial state, (b) is sectional drawing of the sheave and rope of the state after a change with time.

以下、本発明の実施の形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置について図1乃至図8を参照して説明する。尚、各図において同一箇所については同一の符号を付すとともに、重複した説明は省略する。   Hereinafter, an elevator sheave wear amount measuring apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 8. In the drawings, the same portions are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

(第1の実施形態)
本発明の第1の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置は、予め計測対象として選ばれた二つの階床間を乗りかごに走行させ、これらの階床の乗場床面の間の距離を乗りかごが走行している間のシーブの回転量を検知し、シーブ溝の摩耗量を推定演算する装置である。綱車摩耗量測定装置は、この回転量を用いて巻上ロープが巻掛けられたシーブの有効径を測定し、この有効径により、巻上ロープが嵌合されるシーブ溝の溝面の摩耗量を測定する。
(First embodiment)
The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to the first embodiment of the present invention causes a car to travel between two floors selected in advance as a measurement target, and between the floors of these floors. This device detects the amount of sheave rotation while the car is traveling a distance, and estimates the wear amount of the sheave groove. The sheave wear measuring device measures the effective diameter of the sheave around which the hoisting rope is wound by using this rotation amount, and the effective wear of the groove surface of the sheave groove into which the hoisting rope is fitted. Measure the amount.

シーブ溝の摩耗量とは巻上ロープのロープ径中心がシーブ径方向中心に向かって変位する距離を指す。例えば丸溝あるいはV溝を持つ一本のシーブ溝の摩耗とは、この一本の溝を構成する溝面やこの溝面の底部あるいは溝壁が削られること、及びこれらの丸溝あるいはV溝の一本の溝の両岸部が削られることを指す。アンダーカット付きの一本のシーブ溝では、溝面や溝壁と、この溝面や溝壁の下方に形成されたアンダーカット底部との間を連続させる溝エッジが削られること等を指す。   The amount of sheave groove wear refers to the distance that the center of the rope diameter of the hoisting rope is displaced toward the center of the sheave radial direction. For example, wear of one sheave groove having a round groove or V groove means that the groove surface constituting the one groove, the bottom of the groove surface or the groove wall is scraped, and the round groove or V groove. It means that both banks of one groove are cut. In the case of a single sheave groove with an undercut, it means that a groove edge that continues between a groove surface or a groove wall and an undercut bottom formed below the groove surface or the groove wall is shaved.

図1は綱車摩耗量測定装置の全体概要図である。図2は乗りかごの走行距離の検知方法を説明するための図である。図3はシーブ溝の摩耗量の算出手段の機能ブロック図である。これらの図中、同じ符号どうしは同じ要素を表す。   FIG. 1 is an overall schematic diagram of a sheave wear amount measuring apparatus. FIG. 2 is a diagram for explaining a method of detecting the travel distance of the car. FIG. 3 is a functional block diagram of the means for calculating the wear amount of the sheave groove. In these drawings, the same symbols denote the same elements.

綱車摩耗量測定装置1は、モータ2のモータ軸3に直結された巻上シーブ4(綱車)と、モータ軸3の回転数や回転角度に応じたパルス信号を出力するパルス発生器5と、それぞれ巻上シーブ4に巻掛けられる複数本(図中1本だけが示されている)の巻上ロープ6と、昇降路7を昇降する乗りかご8と、この乗りかご8に取付けられた着床検知センサ9(着床検知装置)と、乗りかご8が停止する二箇所の階床の各乗場10と、それぞれ昇降路7の側壁に乗りかご8の着床位置に設けられた検出板11とを備えている。   The sheave wear amount measuring device 1 includes a hoisting sheave 4 (shelve) that is directly connected to the motor shaft 3 of the motor 2 and a pulse generator 5 that outputs a pulse signal corresponding to the rotation speed and rotation angle of the motor shaft 3. And a plurality of hoisting ropes 6 (only one is shown in the figure) wound around the hoisting sheave 4, a car 8 that moves up and down the hoistway 7, and the car 8 attached to the carousel 8. The landing detection sensor 9 (landing detection device), the landings 10 at the two floors where the car 8 stops, and the detection provided at the landing position of the car 8 on the side walls of the hoistway 7 respectively. And a plate 11.

乗りかご8のかご室の前面には出入口を開閉するかごドア12が設けられており、かごドア12の前方且つ下方に設けられたかごドア敷居13の下方に着床検知センサ9が取付けられている。   A car door 12 that opens and closes the entrance is provided in front of the car room of the car 8, and a landing detection sensor 9 is attached below the car door sill 13 provided in front of and below the car door 12. Yes.

巻上シーブ4は巻上ロープ6が巻掛けられる溝部を有する。巻上シーブ4及びモータ2は巻上機を構成する。パルス発生器5にはパルスジェネレータが用いられパルス信号を発生させる。着床検知センサ9は、乗りかご8が乗場10に着床したときに着床検出信号を出力する。着床検知センサ9が着床検知装置として機能する。   The hoisting sheave 4 has a groove part around which the hoisting rope 6 is wound. The hoisting sheave 4 and the motor 2 constitute a hoisting machine. The pulse generator 5 uses a pulse generator to generate a pulse signal. The landing detection sensor 9 outputs a landing detection signal when the car 8 reaches the landing 10. The landing detection sensor 9 functions as a landing detection device.

各検出板11は被参照手段として機能する着床検出板である。各検出板11の板長さは各階床の乗場10の着床ゾーンを表す。これらの検出板11は着床検知センサ9と対向したときに、着床検知センサ9によって参照される。   Each detection plate 11 is a landing detection plate that functions as a referenced means. The plate length of each detection plate 11 represents the landing zone of the landing 10 on each floor. These detection plates 11 are referred to by the landing detection sensor 9 when facing the landing detection sensor 9.

図2(a)に、着床検知センサ9が検出板11と対向したときの昇降路側壁側から見たこれらの着床検知センサ9及び検出板11の側面図を示す。着床検知センサ9は、投光部9a、受光部9b、及びこれらの投光部9a、受光部9bを保持するハウジング9cからなる。投光部9aは例えば蛍光灯や発光ダイオードである。受光部9bは例えば光電管やフォトダイオードである。検出板11は上下方向に板長さを持つ。   FIG. 2A shows a side view of the landing detection sensor 9 and the detection plate 11 viewed from the side of the hoistway side wall when the landing detection sensor 9 faces the detection plate 11. The landing detection sensor 9 includes a light projecting unit 9a, a light receiving unit 9b, and a housing 9c that holds the light projecting unit 9a and the light receiving unit 9b. The light projecting unit 9a is, for example, a fluorescent lamp or a light emitting diode. The light receiving unit 9b is, for example, a phototube or a photodiode. The detection plate 11 has a plate length in the vertical direction.

着床検知センサ9の垂直方向の高さ位置が検出板11の板長さの範囲内である場合、投光部9aが放射する光は検出板11の面にて反射し反射光が受光部9bに入射する。着床検知センサ9の垂直方向の位置が検出板11の板長さの範囲内からずれている位置である場合、投光部9aが放射した光は反射せず反射光が受光部9bに入射しない。   When the vertical height position of the landing detection sensor 9 is within the range of the plate length of the detection plate 11, the light emitted from the light projecting unit 9a is reflected by the surface of the detection plate 11, and the reflected light is received by the light receiving unit. It is incident on 9b. When the vertical position of the landing detection sensor 9 is shifted from the range of the plate length of the detection plate 11, the light emitted by the light projecting unit 9a is not reflected and the reflected light enters the light receiving unit 9b. do not do.

着床検知センサ9の対向位置に検出板11が存在する場合、投光部9aから出た光が反射し、反射光が受光部9bに届くため、センサが反応する(オン状態)ようになっている。   When the detection plate 11 exists at the position opposite to the landing detection sensor 9, the light emitted from the light projecting unit 9a is reflected and the reflected light reaches the light receiving unit 9b, so that the sensor reacts (on state). ing.

本実施形態では、シーブ溝の計測時、乗りかご8は第1及び第2の二箇所の停止階床の間を走行している最中のパルス発生器5からのパルス数を綱車摩耗量測定装置1は計測するようにしている。二つの停止階床間で受光部9bがオフの状態である最中のパルス数が計測される。   In this embodiment, when measuring the sheave groove, the car 8 uses the sheave wear amount measuring device to calculate the number of pulses from the pulse generator 5 that is running between the first and second stop floors. 1 is measured. The number of pulses in the middle of the light receiving unit 9b being off between the two stop floors is measured.

更に綱車摩耗量測定装置1は演算装置14(図1)を有する。演算装置14は例えば制御盤に設けられ、パルス発生器5との間で配線15を介して情報を収受し、乗りかご8との間でテールコード16を介して信号を伝送する。演算装置14は、記憶手段17、算出手段18、かご位置検知手段18a、及び綱車回転量検知手段19を備える。これらの各手段はCPU、ROM、RAMにより実現される。   Furthermore, the sheave wear amount measuring device 1 has a calculation device 14 (FIG. 1). The arithmetic unit 14 is provided, for example, on the control panel, receives information from the pulse generator 5 via the wiring 15, and transmits a signal to the car 8 via the tail code 16. The calculation device 14 includes a storage unit 17, a calculation unit 18, a car position detection unit 18 a, and a sheave rotation amount detection unit 19. Each of these means is realized by a CPU, a ROM, and a RAM.

記憶手段17は各検出板11の昇降路7における昇降路位置情報を記憶する。昇降路位置情報は例えば検出板11の識別データである。記憶手段17はシーブ特性データや特定階床間の距離データも記憶する。シーブ特性データとは、シーブ溝部の残り溝が0になった場合の巻上シーブ4のシーブ径を指す。特定階床間の距離データとは、計測に使う二つの階床分の階間距離を指す。   The storage unit 17 stores hoistway position information in the hoistway 7 of each detection plate 11. The hoistway position information is identification data of the detection plate 11, for example. The storage means 17 also stores sheave characteristic data and distance data between specific floors. The sheave characteristic data refers to the sheave diameter of the hoisting sheave 4 when the remaining groove of the sheave groove is zero. The distance data between specific floors refers to the distance between two floors used for measurement.

かご位置検知手段18aはパルス数をカウントしパルス数を積算することによりかご位置を検知する。かご位置検知手段18aは、モータ2を回転駆動するための制御信号を、エレベータ全体を運行制御する図示しないエレベータ制御装置より取得し、乗りかご8の走行方向に基づいてパルス発生器5からのパルス信号をアップカウント又はダウンカウントし、積算値から乗りかご8のかご位置を検出する。   The car position detection means 18a detects the car position by counting the number of pulses and integrating the number of pulses. The car position detecting means 18a obtains a control signal for rotationally driving the motor 2 from an elevator control device (not shown) that controls the operation of the entire elevator, and the pulse from the pulse generator 5 based on the traveling direction of the car 8. The signal is counted up or down, and the car position of the car 8 is detected from the integrated value.

綱車回転量検知手段19は、かご位置情報、及び記憶手段17が記憶する昇降路位置情報や階床距離データにより、乗りかご8が予め定められた距離(基準距離)を移動したことを検出し、乗りかご8が基準距離を走行している間に発生した巻上シーブ4の回転量を計算して出力する。   The sheave rotation amount detection means 19 detects that the car 8 has moved a predetermined distance (reference distance) based on the car position information and the hoistway position information and floor distance data stored in the storage means 17. Then, the rotation amount of the hoisting sheave 4 generated while the car 8 is traveling the reference distance is calculated and output.

算出手段18は、巻上シーブ4の回転量により巻上シーブ4のシーブ溝部の摩耗量を推定演算する。図3に示すように、算出手段18は、パルス発生器5からのパルス信号のパルス数をカウントするパルス計数器21と、このパルス計数器21からのパルス計数値から、有効径を算出するシーブ有効径算出器22と、このシーブ有効径算出器22による算出結果から巻上シーブ4の残り溝の量を算出するシーブ残り溝算出器23とを備える。   The calculating means 18 estimates and calculates the wear amount of the sheave groove portion of the hoisting sheave 4 based on the rotation amount of the hoisting sheave 4. As shown in FIG. 3, the calculation means 18 includes a pulse counter 21 that counts the number of pulses of the pulse signal from the pulse generator 5, and a sieve that calculates an effective diameter from the pulse count value from the pulse counter 21. An effective diameter calculator 22 and a sheave remaining groove calculator 23 that calculates the amount of the remaining groove of the hoist sheave 4 from the calculation result by the sheave effective diameter calculator 22 are provided.

一例として、パルス計数器21は、かご位置検知手段18aが有するパルス数のカウント手段と同じか、あるいはこのカウント手段とは別異のカウント手段により実現される。シーブ有効径とは、シーブ溝に一本の巻上ロープ6が巻掛けられた状態において溝及びロープが接触する接触部分のうち、ロープ長方向で両端に位置する部分のロープ径方向中心位置どうしの距離を表す。シーブ残り溝算出器23は巻上シーブ4の新品時の大径φDと、同巻上シーブ4の摩耗後の小径φD′とから算出を行う。   As an example, the pulse counter 21 is realized by a counting means that is the same as or different from the counting means of the number of pulses that the car position detecting means 18a has. The sheave effective diameter is the center position in the rope radial direction of the portions located at both ends in the rope length direction, of the contact portions where the groove and the rope come into contact with each other when the single hoisting rope 6 is wound around the sheave groove. Represents the distance. The sheave remaining groove calculator 23 calculates from the large diameter φD of the hoisting sheave 4 when it is new and the small diameter φD ′ of the hoisting sheave 4 after wear.

このような構成の綱車摩耗量測定装置1によるシーブ溝の摩耗量の計測演算に先立って、エレベータ制御装置は、エレベータの運転モードを、通常モードとは異なる計測用のモードにする。乗りかご8は上側の出発階に動かされ、この出発階から下側の目標階まで、基準距離を下降するように測定準備が行われる。   Prior to the measurement calculation of the sheave groove wear amount by the sheave wear amount measuring apparatus 1 having such a configuration, the elevator control device sets the operation mode of the elevator to a measurement mode different from the normal mode. The car 8 is moved to the upper departure floor, and preparation for measurement is performed so as to lower the reference distance from the departure floor to the lower target floor.

乗りかご8が上側の階床から下側の階床へ移動する場合を考える。エレベータ制御装置は巻上機のモータ2へ指令を出力し、巻上機が動作を開始する。乗りかご8は下降方向に移動を開始する。   Consider the case where the car 8 moves from the upper floor to the lower floor. The elevator control device outputs a command to the motor 2 of the hoisting machine, and the hoisting machine starts operation. The car 8 starts moving in the downward direction.

図2(b)は基準距離を示す図である。同図には、出発階乗場10aから移動し始めた直後の乗りかご8のかご位置と、目標階乗場10bへ着床する直前の乗りかご8のかご位置と、これらの二箇所のかご位置の間の距離Lとが示されている。この距離Lが基準距離である。距離Lは、目標階の検出板11の下端部から出発階の検出板11の上端部に至る間の建物固有の長さである。   FIG. 2B shows the reference distance. The figure shows the car position of the car 8 immediately after starting to move from the departure floor board 10a, the car position of the car 8 just before landing on the target floor board 10b, and the two car positions. A distance L between them is shown. This distance L is a reference distance. The distance L is a unique length of the building from the lower end of the detection plate 11 on the target floor to the upper end of the detection plate 11 on the departure floor.

着床検知センサ9の高さ位置が検出板11の板長さ区間に入っている間、着床検知センサ9はオンを出力し続ける。出発階乗場10a近くの検出板11の下端部を着床検知センサ9が通過した瞬間にこの着床検知センサ9の状態はオフ状態に移行する。   While the height position of the landing detection sensor 9 is in the plate length section of the detection plate 11, the landing detection sensor 9 continues to output ON. As soon as the landing detection sensor 9 passes through the lower end of the detection plate 11 near the departure floor landing 10a, the state of the landing detection sensor 9 shifts to the off state.

その後、乗りかご8は目標階乗場10bの近くまで移動する。今度は乗りかご8は目標階の検出板11の上端部を通過する。この瞬間に着床検知センサ9の状態はオン状態に変化する。距離Lはエレベータの制御などの影響を受ける値ではない。   Thereafter, the car 8 moves to near the target floor hall 10b. This time, the car 8 passes through the upper end of the detection plate 11 on the target floor. At this moment, the state of the landing detection sensor 9 changes to the on state. The distance L is not a value affected by control of the elevator or the like.

図3を参照してシーブ溝の摩耗量の計算方法を説明すると、エレベータの運転中、パルス発生器5は巻上シーブ4の回転量に応じたパルス信号を発生し続ける。パルス発生器5は一回転当たり所定パルス数のパルス信号を常時発生させている。   Referring to FIG. 3, a method for calculating the amount of sheave groove wear will be described. During the operation of the elevator, the pulse generator 5 continues to generate a pulse signal corresponding to the amount of rotation of the hoist sheave 4. The pulse generator 5 constantly generates a pulse signal having a predetermined number of pulses per rotation.

パルス計数器21は、上側の検出板11の下端と、下側の検出板11の上端との間を乗りかご8が走行している最中のパルス信号列のパルス数をカウントしていく。パルス計数器21は、出発階の検出板11を着床検知センサ9が通過したときに出力されるオフ信号をカウント開始のトリガとする。パルス計数器21は、目標階の検出板11を着床検知センサ9が通過したときに出力されるオン信号をカウント終了のトリガとする。パルス計数器21は、これらのトリガがかかる間のパルス数をカウントする。   The pulse counter 21 counts the number of pulses of the pulse signal train during the car 8 traveling between the lower end of the upper detection plate 11 and the upper end of the lower detection plate 11. The pulse counter 21 uses the off signal output when the landing detection sensor 9 passes through the detection plate 11 on the departure floor as a trigger to start counting. The pulse counter 21 uses the ON signal output when the landing detection sensor 9 passes through the detection plate 11 on the target floor as a trigger to end counting. The pulse counter 21 counts the number of pulses while these triggers are applied.

その後シーブ有効径算出器22は、距離Lを元にシーブ有効径を算出する。シーブ有効径算出器22は停止階床間の距離データを記憶手段17から読出す。   Thereafter, the sheave effective diameter calculator 22 calculates the sheave effective diameter based on the distance L. The sheave effective diameter calculator 22 reads the distance data between the stop floors from the storage means 17.

シーブ残り溝算出器23はこのシーブ有効径と、記憶手段17から読出したシーブ特性データとから、巻上シーブ4の残り溝の値を算出する。シーブ有効径Dとシーブの残り溝△との計算方法は例えば、以下の計算例により算出できる。   The sheave remaining groove calculator 23 calculates the value of the remaining groove of the hoist sheave 4 from the sheave effective diameter and the sheave characteristic data read from the storage means 17. The calculation method of the sheave effective diameter D and the remaining groove Δ of the sheave can be calculated by, for example, the following calculation example.

シーブ有効径(D)=L/{π×パルスカウント(P)×計数(R)}
残り溝Δ={D−残り溝が0の場合のシーブ径(D')}/2
計数(R)は実質的に巻上シーブ4の一回転当たりのパルス数の逆数を表す値である。
Sheave effective diameter (D) = L / {π × pulse count (P) × count (R)}
Remaining groove Δ = {D−sheave diameter (D ′) when remaining groove is 0} / 2
The count (R) is a value that substantially represents the reciprocal of the number of pulses per revolution of the winding sheave 4.

巻上シーブ4が摩耗すると、有効なシーブ径が小さくなるため、乗りかご8を一定距離進めるための巻上シーブ4の回転量が増える。巻上シーブ4が新品であるときの巻上シーブ4の回転量よりも、摩耗が生じたときの同巻上シーブ4の回転量が大きい。巻上シーブ4の回転軸に直交する面内で巻上シーブ4を切断したときの横断面円周はシーブ外周である。断面円周の円周長さはシーブ径に円周率を乗じて得られる値に等しい。巻上シーブ4が新品であるときのこの巻上シーブ4のシーブ径よりも、摩耗が生じた後の同巻上シーブ4のシーブ径は小さい。これらのシーブ径の差分をとって2で除することにより残り溝Δが求められる。   When the hoisting sheave 4 is worn, the effective sheave diameter is reduced, so that the amount of rotation of the hoisting sheave 4 for advancing the car 8 by a certain distance increases. The amount of rotation of the hoisting sheave 4 when wear occurs is larger than the amount of rotation of the hoisting sheave 4 when the hoisting sheave 4 is new. When the hoisting sheave 4 is cut in a plane orthogonal to the rotation axis of the hoisting sheave 4, the cross-sectional circumference is the outer periphery of the sheave. The circumferential length of the cross-sectional circumference is equal to the value obtained by multiplying the sheave diameter by the circumference. The sheave diameter of the coiled sheave 4 after the wear is smaller than the sheave diameter of the coiled sheave 4 when the coiled sheave 4 is new. The difference in these sheave diameters is taken and divided by 2 to obtain the remaining groove Δ.

このようにして算出手段18は残り溝Δを算出し、巻上シーブ4の溝部の摩耗量を得ることができるようになる。従来例による摩耗診断では、シーブ溝の摩耗量が0であるにも関わらずシーブ溝の摩耗を誤検知する場合が存在していたが、綱車摩耗量測定装置1によれば、巻上シーブ4の摩耗量をシーブ回転量で判定するため、簡単な構成でシーブ溝の摩耗量を正確に計測することができるようになる。   In this way, the calculation means 18 can calculate the remaining groove Δ and obtain the wear amount of the groove portion of the hoist sheave 4. In the wear diagnosis according to the conventional example, there is a case where the wear of the sheave groove is erroneously detected even though the wear amount of the sheave groove is zero. Since the wear amount of 4 is determined by the sheave rotation amount, the wear amount of the sheave groove can be accurately measured with a simple configuration.

巻上シーブ4及び従来例によるシーブのいずれも、シーブ外周部にロープ案内用の溝が彫られており、長期間の運転により次第に溝面が摩耗していき、ある程度摩耗が進むと、シーブの交換が必要となる。この判断を行うためには従来例では保守員によるシーブ溝部の定期的な監視が必要であった。本実施形態による綱車摩耗量測定装置1によれば、このシーブ溝部の摩耗量を機械的に推定するための手段が設けられているため、シーブ溝部の摩耗量を常時監視することができるようになる。   In both the winding sheave 4 and the conventional sheave, a groove for rope guide is carved on the outer periphery of the sheave, and the groove surface gradually wears over a long period of operation. Replacement is required. In order to make this determination, in the conventional example, it was necessary to regularly monitor the sheave groove by a maintenance staff. According to the sheave wear amount measuring apparatus 1 according to the present embodiment, since the means for mechanically estimating the wear amount of the sheave groove portion is provided, the wear amount of the sheave groove portion can be constantly monitored. become.

このように、本実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置によれば、従来例による綱車摩耗量測定装置では実現できない高精度なシーブ残り溝の測定を安価に実現することができるようになる。   As described above, according to the elevator sheave wear amount measuring apparatus according to the present embodiment, it is possible to realize the measurement of the remaining sheave groove with high accuracy that cannot be realized by the sheave wear amount measuring apparatus according to the conventional example at low cost. become.

また、本実施形態では積載率は固定値を用いて計測する。乗りかご8を無積載にした状態で計測を行うことが好ましい。積載率とは、乗りかご8への積載可能な荷重の最大値を100%としたときのこの最大値に対する割合を指す。積載率50%とはこの最大値の半分を、積載率0%とは積載なしを表す。互いに積載条件が異なる複数の状況下で残り溝の計測演算を行うと、積載率が互いに異なる状態の乗りかご8を用いて演算を実行することとなる。積載条件が異なる条件下では、各条件により、巻上シーブ4及び巻上ロープ6間の摩擦条件が変わるため、計測値にばらつきが生じる。このばらつきが生じることを防ぐため、積載を確認するためには乗りかご8に備えられた図示しない荷量検知装置などを利用することが好ましい。   In this embodiment, the loading rate is measured using a fixed value. It is preferable to perform measurement in a state where the car 8 is not loaded. The loading rate indicates a ratio with respect to the maximum value when the maximum loadable load on the car 8 is 100%. A loading rate of 50% represents half of this maximum value, and a loading rate of 0% represents no loading. When the remaining groove measurement calculation is performed under a plurality of situations where the loading conditions are different from each other, the calculation is executed using the cars 8 having different loading rates. Under different loading conditions, the frictional conditions between the hoisting sheave 4 and the hoisting rope 6 change depending on the conditions, resulting in variations in measured values. In order to prevent this variation, it is preferable to use a load detection device (not shown) provided in the car 8 in order to check the loading.

また、本実施形態では乗りかご8の下降運転の例を用いて説明したが、測定の原理上、乗りかご8の上昇運転時でも綱車摩耗量測定装置1は乗りかご8を上昇させた計測によって下降運転時に得られた効果と同等の効果を得られる。   Further, although the present embodiment has been described by using the example of the descending operation of the car 8, the sheave wear amount measuring apparatus 1 performs the measurement in which the car 8 is raised even when the car 8 is in the ascending operation. By this, an effect equivalent to that obtained during the descent operation can be obtained.

(変形例)
巻上シーブ4の摩耗量を巻上シーブ4の回転量により判定する場合の基準距離の求め方として、乗りかご8の過巻カムと昇降路側の行過ぎ防止スイッチとが接触するタイミングをパルスカウントのトリガとして用いてもよい。
(Modification)
As a method of obtaining the reference distance when determining the amount of wear of the hoisting sheave 4 based on the amount of rotation of the hoisting sheave 4, the timing at which the overwinding cam of the car 8 contacts the overshoot prevention switch on the hoistway side is pulse counted. It may be used as a trigger.

図4は本発明の第1の実施形態の変形例に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置の要部構成図である。同図中、既述の符号は上述の要素と同じ要素を表す。ガイドレール24の最上部には行過ぎ防止スイッチ25が設けられており、行過ぎ防止スイッチ25の検出信号は配線27により、制御盤内の演算装置34へ伝送されるようになっている。行過ぎ防止スイッチ25は、乗りかご8のかご枠等に支持された過巻カム26と接触している場合、オン状態となり、過巻カム26と接触しない場合、オフ状態となる。   FIG. 4 is a configuration diagram of a main part of an elevator sheave wear amount measuring apparatus according to a modification of the first embodiment of the present invention. In the figure, the above-described symbols represent the same elements as those described above. An overshoot prevention switch 25 is provided at the uppermost part of the guide rail 24, and a detection signal of the overshoot prevention switch 25 is transmitted to an arithmetic device 34 in the control panel via a wiring 27. The overshoot prevention switch 25 is turned on when it is in contact with the overwinding cam 26 supported by the car frame or the like of the car 8, and is turned off when it is not in contact with the overwinding cam 26.

このような構成の綱車摩耗量測定装置1Aにおいて、上昇中の乗りかご8が、最上階の乗場10の着床位置を通り過ぎて昇降路上端部へ向かって移動しようとすると、過巻カム26の上端部が行過ぎ防止スイッチ25に接触し、行過ぎ防止スイッチ25はオン状態にされる。この行過ぎ防止スイッチ25から行過ぎ検出信号が出力され、演算装置34に送出される。計算では、最上階の乗場10の着床位置から行過ぎ防止スイッチ25の高さ位置までの距離は固有であるものとする。   In the sheave wear amount measuring apparatus 1 </ b> A having such a configuration, when the rising car 8 passes the landing position of the landing 10 on the top floor and moves toward the upper end of the hoistway, the overwind cam 26. The upper end portion of the contact portion contacts the overshoot prevention switch 25, and the overshoot prevention switch 25 is turned on. An overshoot detection signal is output from the overshoot prevention switch 25 and sent to the arithmetic unit 34. In the calculation, it is assumed that the distance from the landing position of the landing 10 on the top floor to the height position of the overshoot prevention switch 25 is unique.

パルス計数器21は、最上階の着床位置と、行過ぎ防止スイッチ25の位置との間を乗りかご8が行過ぎ走行している最中に発生するパルス信号列のパルス数をカウントする。シーブ有効径算出器22は、最上階の着床位置と、行過ぎ防止スイッチ25の位置との間の距離を元にシーブ有効径を算出する。シーブ残り溝算出器23はシーブ有効径と、シーブ特性データとから、巻上シーブ4の残り溝の値を算出する。第1の実施形態の計算例と同様の計算例により残り溝Δが算出される。   The pulse counter 21 counts the number of pulses of the pulse signal train that is generated while the car 8 is traveling too much between the landing position on the top floor and the position of the overshoot prevention switch 25. The sheave effective diameter calculator 22 calculates the effective sheave diameter based on the distance between the landing position on the top floor and the position of the overshoot prevention switch 25. The sheave remaining groove calculator 23 calculates the value of the remaining groove of the hoist sheave 4 from the sheave effective diameter and the sheave characteristic data. The remaining groove Δ is calculated by a calculation example similar to the calculation example of the first embodiment.

行過ぎ防止スイッチ25は、昇降路7の下方終端部にも設けられており、過巻カム26の下端部が行過ぎ防止スイッチ25に接触すると、モータ2に対して乗りかご8が行過ぎたことが演算装置34に送出される。下側の行過ぎ防止スイッチ25を使ってもよい。   The overshoot prevention switch 25 is also provided at the lower end portion of the hoistway 7. When the lower end portion of the overwind cam 26 contacts the overshoot prevention switch 25, the car 8 has gone too far against the motor 2. Is sent to the arithmetic unit 34. The lower overshoot prevention switch 25 may be used.

この変形例では、上下終端部の二つの行過ぎ防止スイッチ25がそれぞれ位置参照用の被参照手段として機能している。過巻カム26は乗りかご8が最上階又は最下階を行き過ぎたときに行過ぎ防止スイッチ25と接触する着床検知装置として機能している。   In this modification, the two over-line prevention switches 25 at the upper and lower end portions respectively function as reference means for position reference. The overwind cam 26 functions as a landing detection device that comes into contact with the overshoot prevention switch 25 when the car 8 has passed the uppermost floor or the lowermost floor.

この変形例に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置によれば、短い距離により摩耗量を計算できる。   According to the elevator sheave wear amount measuring apparatus according to this modification, the wear amount can be calculated from a short distance.

(第2の実施形態)
本発明の第2の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置も、巻上シーブ4の有効径を測定し、巻上ロープ6が嵌合されるシーブ溝面の摩耗量を測定する。
(Second Embodiment)
The elevator sheave wear amount measuring device according to the second embodiment of the present invention also measures the effective diameter of the hoisting sheave 4 and measures the wear amount of the sheave groove surface to which the hoisting rope 6 is fitted.

図5は本実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置の全体概要図である。図6はシーブ溝の摩耗量の算出手段の機能ブロック図である。これらの図中、既出の符号と同じ符号はそれらと同じ要素を表す。   FIG. 5 is an overall schematic diagram of an elevator sheave wear amount measuring apparatus according to this embodiment. FIG. 6 is a functional block diagram of a means for calculating the wear amount of the sheave groove. In these drawings, the same reference numerals as those shown above represent the same elements.

エレベータの綱車摩耗量測定装置30は、巻上機のモータ2のモータ軸3に直結された巻上シーブ4と、パルス発生器5と、複数本(1本が表示されている)の巻上ロープ6と、乗りかご8と、エレベータの過速度を防止するためのガバナ装置31とを備えている。このガバナ装置31は、乗りかご8の移動速度が予め設定された速度よりも速くなった場合、乗りかご8の過速度を検出しエレベータを非常停止させる。   The elevator sheave wear amount measuring device 30 includes a hoisting sheave 4 directly connected to the motor shaft 3 of the motor 2 of the hoisting machine, a pulse generator 5, and a plurality of windings (one is displayed). An upper rope 6, a car 8, and a governor device 31 for preventing an overspeed of the elevator are provided. When the moving speed of the car 8 becomes faster than a preset speed, the governor device 31 detects an overspeed of the car 8 and makes the elevator stop emergency.

ガバナ装置31は、ガバナシーブ32、パルス発生器35、ガバナロープ36からなり、ガバナロープ36の一端部は乗りかご8に設けられたロープヒッチ37で固定されている。ガバナシーブ32にガバナロープ36が巻掛けられる。パルス発生器35にはパルスジェネレータが用いられる。ガバナロープ36は、巻上シーブ4及びモータ2による駆動とは独立して乗りかご8の昇降動作に連動して移動する。   The governor device 31 includes a governor sheave 32, a pulse generator 35, and a governor rope 36, and one end of the governor rope 36 is fixed by a rope hitch 37 provided in the car 8. A governor rope 36 is wound around the governor sheave 32. A pulse generator is used for the pulse generator 35. The governor rope 36 moves in conjunction with the raising / lowering operation of the car 8 independently of the driving by the hoisting sheave 4 and the motor 2.

ガバナ装置31は、乗りかご8の過速度を検出するために、ガバナシーブ32の回転速度を監視し、この回転速度が定格速度以上になるとエレベータの運転を停止させるための図示しない装置に接続されている。そのため、ガバナシーブ32に対しては、ガバナロープ36によりシーブ溝(図示せず)が摩耗しないような対策と、定期的なエレベータ移動速度、及び回転速度の校正作業とが行われている。   The governor device 31 is connected to a device (not shown) for monitoring the rotational speed of the governor sheave 32 in order to detect the overspeed of the car 8, and stopping the operation of the elevator when the rotational speed exceeds the rated speed. Yes. Therefore, measures are taken for the governor sheave 32 so that the sheave groove (not shown) is not worn by the governor rope 36, and periodic elevator movement speed and rotation speed calibration operations are performed.

更に綱車摩耗量測定装置30は制御盤内に演算装置38を設けている。演算装置38は、記憶手段39、巻上機回転量検知手段40a、ガバナ回転量検知手段40b、及び算出手段40を備える。   Further, the sheave wear amount measuring device 30 is provided with a calculation device 38 in the control panel. The arithmetic device 38 includes a storage unit 39, a hoisting machine rotation amount detection unit 40 a, a governor rotation amount detection unit 40 b, and a calculation unit 40.

記憶手段39は巻上シーブ4のシーブ特性データと、ガバナシーブ32のシーブ特性データとを記憶する。巻上シーブ4のシーブ特性データとは、巻上シーブ4のシーブ溝部の残り溝が0になった場合の巻上シーブ4のシーブ径を指す。ガバナシーブ32のシーブ特性データとは、ガバナシーブ32のシーブ溝部の残り溝が0になった場合のガバナシーブ32のシーブ径を指す。   The storage means 39 stores the sheave characteristic data of the hoisting sheave 4 and the sheave characteristic data of the governor sheave 32. The sheave characteristic data of the hoisting sheave 4 refers to the sheave diameter of the hoisting sheave 4 when the remaining groove of the sheave groove portion of the hoisting sheave 4 becomes zero. The sheave characteristic data of the governor sheave 32 refers to the sheave diameter of the governor sheave 32 when the remaining groove of the sheave groove portion of the governor sheave 32 becomes zero.

巻上機回転量検知手段40aはパルス発生器5からのパルス信号をカウントしパルス数を出力する。   The hoisting machine rotation amount detection means 40a counts the pulse signal from the pulse generator 5 and outputs the number of pulses.

ガバナ回転量検知手段40bは、パルス発生器35からのパルス信号をカウントしパルス数を出力する。パルス発生器35からはガバナシーブ32の回転量に応じたパルス信号が出力され続ける。   The governor rotation amount detection means 40b counts the pulse signal from the pulse generator 35 and outputs the number of pulses. A pulse signal corresponding to the rotation amount of the governor sheave 32 is continuously output from the pulse generator 35.

算出手段40は、乗りかご8が一定距離を走行している間のこれら両者のパルス数の比を計算し、この比から巻上シーブ4の溝部の摩耗量を推定演算する。   The calculating means 40 calculates the ratio of the number of pulses of the two while the car 8 is traveling a certain distance, and estimates and calculates the wear amount of the groove portion of the hoist sheave 4 from this ratio.

図6に算出手段40の機能ブロックの一例を示す。算出手段40は、パルス計数器21と、パルス発生器35からのパルス信号のパルス数をカウントするパルス計数器42と、これらのパルス計数器21及びパルス計数器42からの各パルス計数値から、巻上シーブ4の有効径を算出するシーブ有効径算出器43と、このシーブ有効径算出器43による算出結果から巻上シーブ4の残り溝の量を算出するシーブ残り溝算出器44とを備える。これら以外の構成は第1の実施形態の例と実質同じである。   FIG. 6 shows an example of functional blocks of the calculation means 40. The calculating means 40 includes a pulse counter 21, a pulse counter 42 that counts the number of pulses of the pulse signal from the pulse generator 35, and each pulse count value from the pulse counter 21 and the pulse counter 42, A sheave effective diameter calculator 43 that calculates the effective diameter of the hoisting sheave 4 and a sheave remaining groove calculator 44 that calculates the amount of the remaining groove of the hoisting sheave 4 from the calculation result by the sheave effective diameter calculator 43 are provided. . The configuration other than these is substantially the same as the example of the first embodiment.

このような構成の綱車摩耗量測定装置30が計測演算に先立ち、乗りかご8が上階まで移動する。乗りかご8が、上側の階床の出発階乗場10aから下側の階床の目標階乗場10bへ移動する場合を考える。エレベータ制御装置41の指令により巻上機のモータ2が動作を開始する。   Prior to the measurement calculation, the sheave wear amount measuring device 30 having such a configuration moves the car 8 to the upper floor. Consider a case where the car 8 moves from the departure floor landing 10a on the upper floor to the target floor landing 10b on the lower floor. The motor 2 of the hoisting machine starts operating in response to a command from the elevator control device 41.

パルス発生器5、35内に示すように、乗りかご8が上側の乗場10aから下側の目標階乗場10bまで移動する間、モータ2のモータ軸3に取付けられたパルス発生器5と、ガバナ装置31のパルス発生器35とからそれぞれパルス信号を個別に発生させる。   As shown in the pulse generators 5 and 35, while the car 8 moves from the upper landing 10a to the lower target floor landing 10b, the pulse generator 5 attached to the motor shaft 3 of the motor 2 and the governor Pulse signals are individually generated from the pulse generator 35 of the device 31.

綱車摩耗量測定装置30は、演算装置38が一定時間内の両者のパルス発生量の比をとることにより巻上シーブ4の摩耗量を計算する。具体的な手段としては、パルス計数器21及びパルス計数器42がともにエレベータ制御装置41から発せられる制御信号をトリガにする。パルス計数器21、42は、エレベータ運行開始のタイミングと、目標階乗場10bに乗りかご8が到着する直前に巻上機ブレーキ(図示せず)を掛けたタイミングとの二つをトリガにする。パルス計数器21、42はそれぞれこれらの各トリガがかかる間のパルス数をカウントする。   The sheave wear amount measuring device 30 calculates the wear amount of the hoisting sheave 4 by the arithmetic device 38 taking the ratio of both pulse generation amounts within a predetermined time. As a specific means, both the pulse counter 21 and the pulse counter 42 are triggered by a control signal issued from the elevator controller 41. The pulse counters 21 and 42 are triggered by two timings: an elevator operation start timing and a timing when a hoisting machine brake (not shown) is applied immediately before the car 8 arrives at the target floor 10b. Each of the pulse counters 21 and 42 counts the number of pulses while each of these triggers is applied.

その後シーブ有効径算出器43は、二種類両者のパルス計数値と、記憶手段39からのガバナシーブデータとを元にシーブ有効径を算出する。   Thereafter, the sieve effective diameter calculator 43 calculates the sieve effective diameter based on both types of pulse count values and the governor sieve data from the storage means 39.

シーブ残り溝算出器44はこのシーブ有効径と、記憶手段39からのシーブ特性データとから、巻上シーブ4の残り溝を算出する。シーブ有効径Dとシーブの残り溝Δとの計算方法は例えば、以下の計算例を用いて算出できる。   The sheave remaining groove calculator 44 calculates the remaining groove of the hoist sheave 4 from the sheave effective diameter and the sheave characteristic data from the storage means 39. The calculation method of the sheave effective diameter D and the remaining groove Δ of the sheave can be calculated using, for example, the following calculation example.

シーブ有効径(D)={ガバナ側のパルス計数値(P1)−巻上機側のパルス計数値(P)}×ガバナの直径(D1)
残り溝(Δ)={D−残り溝が0の場合のシーブ径(D')}/2}
このように、本実施形態による綱車摩耗量測定装置の計測方法では、巻上シーブ4のシーブ有効径の計算は二つのパルス発生器5、35の各出力値の比により求められる。第1の実施形態で行われているような二つの階床間の距離Lを厳密に求めずに、シーブ有効径を算出できる。
Effective sheave diameter (D) = {pulse count value on the governor side (P1) −pulse count value on the hoisting machine side (P)} × the diameter of the governor (D1)
Remaining groove (Δ) = {D−sheave diameter (D ′) when remaining groove is 0} / 2}
Thus, in the measuring method of the sheave wear amount measuring apparatus according to the present embodiment, the calculation of the effective sheave diameter of the hoisting sheave 4 is obtained by the ratio of the output values of the two pulse generators 5 and 35. The effective sheave diameter can be calculated without strictly obtaining the distance L between the two floors as in the first embodiment.

また、本実施形態では例えば第2階を出発階としこの階をスタートしたときから下階床の乗場10への到着時までの間に発生したパルスをカウントしていたが、二つのパルス発生器5、35の各出力値の比により巻上シーブ4のシーブ有効径を計算するので、どのタイミングでパルスの計数を開始してもシーブ有効径を求められる。異なるタイミングでパルス計数をカウントした場合、異なるタイミングで得られた計測結果の間で値に違いはない。   In the present embodiment, for example, the second floor is set as the departure floor, and the pulses generated between the time when the floor is started and the time when it arrives at the landing 10 on the lower floor are counted. Since the effective sheave diameter of the hoisting sheave 4 is calculated based on the ratio of the output values 5 and 35, the effective sheave diameter can be obtained no matter what timing the pulse counting is started. When the pulse count is counted at different timings, there is no difference in values between the measurement results obtained at different timings.

尚、記憶手段39に記憶されるガバナシーブデータは、定期点検等でガバナシーブ32の直径がすり減っていることが判明した場合、このガバナシーブ32の経時後の直径を再度記憶手段39に書込むことによって修正することができる。   When the governor sheave data stored in the storage means 39 is found to have been worn out by regular inspection or the like, the governor sheave 32 is written again in the storage means 39 after the passage of time. It can be corrected.

また、本実施形態では乗りかご8の積載率は固定値(無積載時の積載率は0%など)を用いて計測する。互いに積載条件が異なる複数の状況下で残り溝の演算を行うと、巻上シーブ4及び巻上ロープ6間の摩擦条件が変わる。このため、計測値にばらつきが生じることを防ぐため積載条件は同じであることが好ましい。積載率を確認するためには乗りかご8に備えられた荷量検知装置などを利用することができる。   In this embodiment, the loading rate of the car 8 is measured using a fixed value (the loading rate when there is no loading is 0%). When the remaining groove is calculated under a plurality of situations where the loading conditions are different from each other, the friction condition between the hoisting sheave 4 and the hoisting rope 6 changes. For this reason, it is preferable that the loading conditions are the same in order to prevent variations in the measured values. In order to confirm the loading rate, a load detection device provided in the car 8 can be used.

また、本実施形態では乗りかご8の下降運転の例を用いて説明したが、測定の原理上、乗りかご8の上昇運転時でも綱車摩耗量測定装置30は下降運転時に得られた効果と同様の効果を得られる。   Further, in this embodiment, the example of the descending operation of the car 8 has been described. However, on the principle of measurement, the sheave wear amount measuring device 30 can obtain the effect obtained during the descending operation even when the car 8 is ascending. Similar effects can be obtained.

本実施形態では、第1の実施形態で必要な二箇所の乗場床面の間の正確な距離を予め測定する必要がない。このため、距離Lを測定し、この距離Lのデータを演算用のメモリに登録するといった第1の実施形態の例で必要な作業が不要となる。   In the present embodiment, it is not necessary to measure in advance the exact distance between the two landing floor surfaces required in the first embodiment. For this reason, the work required in the example of the first embodiment, such as measuring the distance L and registering the data of the distance L in the memory for calculation, becomes unnecessary.

本発明のこの実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置によれば、作業員への負担を少なくすることができ、かつ精度の劣化を招かずに摩耗量を測定できるようになる。   According to the elevator sheave wear amount measuring apparatus according to this embodiment of the present invention, the burden on workers can be reduced, and the wear amount can be measured without causing deterioration in accuracy.

(第3の実施形態)
上記第1の実施形態、変形例、及び第2の実施形態において、綱車摩耗量測定装置1、30に、有効径のデータを補正する機能を設けてもよい。本発明の第3の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置は、巻上シーブ4の有効径を測定し、巻上ロープ6が嵌合されるシーブ溝面の摩耗量を測定する。
(Third embodiment)
In the first embodiment, the modification, and the second embodiment, the sheave wear amount measuring devices 1 and 30 may be provided with a function of correcting the effective diameter data. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to the third embodiment of the present invention measures the effective diameter of the hoisting sheave 4 and measures the wear amount of the sheave groove surface to which the hoisting rope 6 is fitted.

図7は本実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置におけるシーブ溝の摩耗量の算出手段の機能ブロック図である。制御盤内には図示しない演算装置が設けられ、この演算装置は、巻上ロープ6のロープ径を記憶する機能と、パルス発生器5、35の一方又は両方からのパルス信号列によりパルス数を計測する機能と、巻上シーブ4の溝部の摩耗量を推定演算する機能とを有する。図7の算出手段45は、巻上シーブ4の回転量によりこの摩耗量の推定演算を行う。   FIG. 7 is a functional block diagram of the means for calculating the wear amount of the sheave groove in the elevator sheave wear amount measuring apparatus according to this embodiment. An arithmetic unit (not shown) is provided in the control panel, and this arithmetic unit calculates the number of pulses by a function of storing the rope diameter of the hoisting rope 6 and a pulse signal train from one or both of the pulse generators 5 and 35. It has a function of measuring and a function of estimating and calculating the wear amount of the groove portion of the hoisting sheave 4. The calculating means 45 in FIG. 7 performs this wear amount estimation calculation based on the rotation amount of the hoisting sheave 4.

算出手段45は、パルス計数値から、巻上シーブ4の有効径を算出するシーブ有効径算出器46と、このシーブ有効径算出器46により算出された有効径を補正するシーブ有効径補正器47と、シーブ有効径算出器46による算出結果から巻上シーブ4の残り溝の量を算出するシーブ残り溝算出器48とを備える。記憶手段39aは定期点検時のデータなど点検員による測定器具類を用いて計測した巻上ロープ6のロープ径を記憶する直径保存手段である。   The calculating means 45 includes a sheave effective diameter calculator 46 that calculates the effective diameter of the hoist sheave 4 from the pulse count value, and a sheave effective diameter corrector 47 that corrects the effective diameter calculated by the sheave effective diameter calculator 46. And a sheave remaining groove calculator 48 for calculating the amount of the remaining groove of the hoisting sheave 4 from the calculation result by the sheave effective diameter calculator 46. The storage means 39a is a diameter storage means for storing the rope diameter of the hoisting rope 6 measured using measuring instruments by the inspector such as data at the time of periodic inspection.

これら以外の構成は第1の実施形態の例、第2の実施形態の例と実質同じである。   The configuration other than these is substantially the same as the example of the first embodiment and the example of the second embodiment.

このような構成の本実施形態に係る綱車摩耗量測定装置において、シーブ有効径算出器46は、予め、第1又は第2の実施形態の綱車摩耗量測定装置による算出方法、もしくはその他の方法により、巻上シーブ4の有効径を計算し、記憶手段39などのRAMに書込みむ。この時点でのシーブ有効径のデータはロープ径の変化分を反映したものとはなっていない。   In the sheave wear amount measuring apparatus according to the present embodiment having such a configuration, the sheave effective diameter calculator 46 is previously calculated by the sheave wear amount measuring apparatus according to the first or second embodiment, or other methods. By the method, the effective diameter of the hoisting sheave 4 is calculated and written in the RAM such as the storage means 39. The effective sheave diameter data at this point does not reflect the change in the rope diameter.

各エレベータは保守員によって定期的に点検を受けている。本実施形態では、綱車摩耗量測定装置の摩耗量の演算に先立って、保守員の点検の際、巻上ロープ6のロープ直径を計測し、このロープ直径の計測結果をロープ径データとして記憶手段39aに格納しておくようにする。記憶手段39aはこれから実行しようとする摩耗量の演算よりも以前の過去に、点検員が点検すること等により計測された巻上ロープ6のロープ直径データを保存する。算出手段45はこのロープ直径データにより摩耗量を補正するようにする。   Each elevator is regularly inspected by maintenance personnel. In the present embodiment, prior to the calculation of the wear amount of the sheave wear amount measuring device, the rope diameter of the hoisting rope 6 is measured at the time of inspection by maintenance personnel, and the measurement result of the rope diameter is stored as rope diameter data. It is made to store in the means 39a. The storage means 39a stores rope diameter data of the hoisting rope 6 measured by an inspector in the past before the calculation of the amount of wear to be executed. The calculating means 45 corrects the wear amount based on the rope diameter data.

シーブ有効径補正器47は、前述の綱車摩耗量測定装置1、30あるいはその他の方法により計算された巻上シーブ4のシーブ有効径に対し、記憶手段39aに記憶された点検時のロープ径のデータを加味してシーブ有効径を補正する。補正後のシーブ有効径D'の計算方法は例えば、以下の計算例を用いて算出される。この計算はシーブ有効径補正器47により行われる。   The sheave effective diameter compensator 47 is a rope diameter at the time of inspection stored in the storage means 39a with respect to the effective sheave diameter of the hoisting sheave 4 calculated by the sheave sheave amount measuring device 1, 30 described above or other methods. The effective sheave diameter is corrected in consideration of the above data. The calculation method of the corrected effective sheave diameter D ′ is calculated using, for example, the following calculation example. This calculation is performed by the sheave effective diameter corrector 47.

補正後のシーブ有効径D'=補正前のシーブ有効径(D)−{初期ロープ径(d)−現在のロープ径(d')}×2
以上のように、本発明のこの実施形態に係る綱車摩耗量測定装置によれば、巻上ロープ6の太さの変化に起因するシーブ残り溝の算出値の誤差をなくすことができる。
Sheave effective diameter after correction D ′ = effective sheave diameter before correction (D) − {initial rope diameter (d) −current rope diameter (d ′)} × 2
As described above, according to the sheave wear amount measuring apparatus according to this embodiment of the present invention, an error in the calculated value of the remaining sheave groove due to the change in the thickness of the hoisting rope 6 can be eliminated.

(第4の実施形態)
巻上ロープ6のロープ径の細径化の変化の度合いは、エレベータの据付け直後の状態と、据付け後に各エレベータ機器が馴染んだ状態とで異なる。一般に、エレベータの据付け直後には巻上ロープ6に初期伸びが生じる。乗りかご8やウエイトの荷重に対して巻上ロープ6の初期伸びが収束して静定するまで時間を要する。本発明の第4の実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置は、巻上ロープ6のロープ径の細径化の変化によって生じる誤差を少なくするものである。
(Fourth embodiment)
The degree of change in the diameter reduction of the hoisting rope 6 is different between the state immediately after the installation of the elevator and the state in which each elevator apparatus is familiar after the installation. In general, initial elongation occurs in the hoisting rope 6 immediately after the elevator is installed. It takes time until the initial elongation of the hoisting rope 6 converges and settles with respect to the load of the car 8 and the weight. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to the fourth embodiment of the present invention reduces errors caused by changes in the diameter of the rope of the hoisting rope 6.

この綱車摩耗量測定装置の構成は第1の実施形態の例、第2の実施形態の例と実質同じである。巻上シーブ4の有効径の計測データは、図7の例の記憶手段39a(直径保存手段)に記憶される。この記憶手段39aは巻上ロープ6の経時的なロープ直径データを保存する。   The configuration of the sheave wear amount measuring device is substantially the same as the example of the first embodiment and the example of the second embodiment. The measurement data of the effective diameter of the hoisting sheave 4 is stored in the storage means 39a (diameter storage means) in the example of FIG. The storage means 39a stores rope diameter data with time of the hoisting rope 6.

エレベータが設置された後のエレベータ初期状態におけるシーブ有効径の決定方法を図8を参照して説明する。   A method of determining the effective sheave diameter in the elevator initial state after the elevator is installed will be described with reference to FIG.

図8は巻上シーブ4の有効径の経時的な値の推移を示す線図である。同図の複数個のプロット点(白丸で示されるもの)はいずれも点検によって計測された巻上シーブ4の有効径を表す。これらのプロット点は、第1、第2の各実施形態での綱車摩耗量測定装置による算出方法、もしくはその他の方法により、エレベータ据付け直後の巻上シーブ4の有効径Dを時系列でプロットして得たデータである。新規のロープが取付けられた時点にて一番左のプロット点が得られたとすると、この時点後はある程度の期間に渡って急激なロープ径の細径化の変化が見られる。そのため、シーブ有効径の値は変化していき、短期間内では溝部が摩耗していないときの巻上シーブ4の直径DSに近づく。   FIG. 8 is a diagram showing the transition of the value of the effective diameter of the hoisting sheave 4 over time. A plurality of plot points (indicated by white circles) in the figure all represent the effective diameter of the hoisting sheave 4 measured by inspection. These plot points are obtained by plotting the effective diameter D of the hoisting sheave 4 immediately after the elevator installation in time series by the calculation method using the sheave wear amount measuring apparatus in each of the first and second embodiments, or other methods. This is the data obtained. If the leftmost plot point is obtained when a new rope is attached, a sudden change in the rope diameter is observed over a period of time after this point. Therefore, the value of the effective sheave diameter changes and approaches the diameter DS of the hoisting sheave 4 when the groove portion is not worn within a short period of time.

本実施形態による綱車摩耗量測定装置は、ロープの初期伸びが終了したと判断する条件を決めておき、この条件が成立した時点でのシーブ径Dを初期値として直径保存手段に書込むようにする。条件とは、(1)エレベータを据付けてから、予め定めた運転回数をエレベータが運行した時点、又は据付け後所定年数が経過する時点までの間のシーブ有効径Dの時間変化率が一定値以下となったこと。(2)シーブ有効径Dと直径DSとの差が一定値以下となったこと。(3)(1)及び(2)の両方であること。   The sheave wear amount measuring apparatus according to the present embodiment determines a condition for determining that the initial elongation of the rope has been completed, and writes the sheave diameter D at the time when this condition is satisfied into the diameter storing means as an initial value. To. The conditions are as follows: (1) The time change rate of the effective sheave diameter D from the time when the elevator is installed to the time when the elevator is operated for a predetermined number of times or when a predetermined number of years have elapsed after installation is below a certain value. That became. (2) The difference between the effective sheave diameter D and the diameter DS is less than a certain value. (3) Both (1) and (2).

本実施形態では、綱車摩耗量測定装置が、これらの(1)、(2)、(3)の各条件のいずれかが成立した場合、巻上ロープ6の初期伸びが終了したと判断し、その時点のDを初期値とするようにしている。   In the present embodiment, the sheave wear amount measuring apparatus determines that the initial elongation of the hoisting rope 6 has ended when any of these conditions (1), (2), and (3) is satisfied. , D at that time is set as an initial value.

換言すれば、記憶手段39aは巻上ロープ6の以前のロープ直径データの計測結果を保存しておく。算出手段18、40、45は、新規の巻上ロープが巻上シーブ4に取付けられた後、定期的な計測により時系列に記憶されたロープ直径の計測結果の中から、隣接するロープ直径計測結果の間の変化量が一定値以下になった時点を検出し、この時点でのロープ直径データを巻上ロープ6のロープ径の初期値とする。算出手段18、40、45は、このロープ直径データによりロープ直径の変化に起因する計測値の誤差を測定する。   In other words, the storage means 39a stores the measurement result of the previous rope diameter data of the hoisting rope 6. After the new hoisting rope is attached to the hoisting sheave 4, the calculating means 18, 40, and 45 measure the adjacent rope diameter from the rope diameter measurement results stored in time series by periodic measurement. A point in time during which the amount of change between the results becomes a certain value or less is detected, and the rope diameter data at this point is used as the initial value of the rope diameter of the hoisting rope 6. The calculation means 18, 40, 45 measure an error of a measurement value caused by a change in the rope diameter based on the rope diameter data.

これら以外の構成は第1の実施形態の例、第2の実施形態の例と実質同じである。   The configuration other than these is substantially the same as the example of the first embodiment and the example of the second embodiment.

このような構成の綱車摩耗量測定装置に対して、上記の(1)、(2)、(3)のいずれかの条件を予め決める。ここで条件が成立したかどうかを判定する条件判定手段が綱車摩耗量測定装置内には設けられている。例えば条件(1)を直径保存手段に設定した場合、エレベータが据付けられてから、決まった運行回数をエレベータが運行した時点が到来したときに、据付け後、この時点が到来するまでの間に、シーブ有効径Dの時間変化率が一定値以下となったかどうかを図示しない条件判定手段は判定する。条件判定手段はCPU等からなる。あるいは据付け後所定年数や稼動時間が経過した時点が到来したときに、据付け後、この時点が到来するまでの間に、時間変化率が一定値以下となったかどうかを条件判定手段は判定する。この条件判定手段は、シーブ有効径Dの時間変化率が一定値以下となったと判定すると、ロープの初期伸びが終了したと判断し、条件(1)が成立した時点でのシーブ径Dを初期値として直径保存手段に書込む。この後、綱車摩耗量測定装置は、上記第1、第2の各実施形態の例により摩耗量の推定演算を行う。   Any of the above conditions (1), (2), and (3) is determined in advance for the sheave wear amount measuring apparatus having such a configuration. Here, condition judging means for judging whether the condition is satisfied is provided in the sheave wear amount measuring apparatus. For example, when the condition (1) is set to the diameter storage means, when the time when the elevator has operated a fixed number of times after the elevator has been installed, after the installation, until this time arrives, Condition determining means (not shown) determines whether or not the time change rate of the effective sheave diameter D has become a certain value or less. The condition determining means is composed of a CPU or the like. Alternatively, the condition determination means determines whether or not the time change rate has become a certain value or less between the time of installation and the arrival of this point in time when a predetermined number of years or operation time has elapsed after installation. When the condition determining means determines that the time change rate of the effective sheave diameter D is equal to or less than a certain value, it determines that the initial elongation of the rope has ended, and sets the initial sheave diameter D when the condition (1) is satisfied. Write as a value to the diameter storage means. Thereafter, the sheave wear amount measuring apparatus performs wear amount estimation calculation according to the examples of the first and second embodiments.

条件(2)や条件(3)を直径保存手段に設定した場合の綱車摩耗量測定装置の動作も条件(1)の例と実質同じである。   The operation of the sheave wear amount measuring apparatus when the conditions (2) and (3) are set in the diameter storage means is substantially the same as the example of the condition (1).

以上のように、本発明のこの実施形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置では、図10で説明した従来例のエレベータの据付け直後に見られるロープが正常にシーブ溝に掛かっていない状態を初期値とした場合に生じるシーブ残り溝の算出値の誤差をなくすことができる。   As described above, in the elevator sheave wear amount measuring apparatus according to this embodiment of the present invention, the rope seen immediately after installation of the elevator of the conventional example explained in FIG. 10 is not normally in the sheave groove. An error in the calculated value of the sheave remaining groove that occurs when the initial value is used can be eliminated.

(他の実施例)
尚、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。
(Other examples)
Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage.

図3、図6の算出手段の機能ブロックの構成は一例であり、算出機能を実現するための構成は種々変更可能である。各演算機能の構成の仕方は変更可能なものであり、この点を変えて実施したに過ぎない発明に対しても本発明の優位性は何ら損なわれるものではない。   The configuration of the functional block of the calculation means in FIGS. 3 and 6 is an example, and the configuration for realizing the calculation function can be variously changed. The method of configuring each arithmetic function can be changed, and the superiority of the present invention is not impaired at all even for the invention which is implemented by changing this point.

上記の実施形態では、シーブ溝の溝形状は、U字状の横断面を持つ丸溝や、溝がV字状に切込まれて成るV溝、及びU字状断面の溝の曲面の底部にアンダーカットを設けた溝のいずれでもよい。本発明の実施の形態に係るエレベータの綱車摩耗量測定装置は、いずれの形状の溝の摩耗量も測定することができる。   In the above embodiment, the groove shape of the sheave groove is a round groove having a U-shaped cross section, a V groove formed by cutting the groove into a V shape, and a curved bottom portion of the groove having a U shape cross section. Any of the grooves provided with an undercut may be used. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to the embodiment of the present invention can measure the wear amount of the groove of any shape.

上記実施形態では、有効径は、シーブ溝及び巻上ロープの接触部分のうち、ロープ長方向で両端に位置する部分のロープ中心間の距離であったが、丸溝やV溝では、有効径としてあるいは有効径に代わる径として、巻上ロープが巻掛けられる溝面の底部を周回経路とする一周長を用いてもよい。アンダーカットを有する溝では、有効径としてあるいは有効径に代わる径として、アンダーカットの溝底を周回経路とする一周長を用いてもよい。   In the above embodiment, the effective diameter is the distance between the rope centers of the sheave grooves and the hoisting rope contact portions located at both ends in the rope length direction. Alternatively, as a diameter instead of the effective diameter, a round length with the bottom portion of the groove surface around which the hoisting rope is wound as a circulation path may be used. In a groove having an undercut, a round length with the undercut groove bottom as a circulation path may be used as an effective diameter or a diameter instead of the effective diameter.

また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

1,1A,30…綱車摩耗量測定装置、2…モータ、3…モータ軸、4…巻上シーブ(綱車)、5,35…パルス発生器、6…巻上ロープ、7…昇降路、8…乗りかご(かご)、9…着床検知センサ(着床検知装置)9a…投光部、9b…受光部、9c…ハウジング、10…乗場、10a…出発階乗場、10b…目標階乗場、11…検出板(被参照手段)、12…かごドア、13…かごドア敷居、14,34,38…演算装置、15,27…配線、16…テールコード、17…記憶手段、18,40,45…算出手段、18a…かご位置検知手段、19…綱車回転量検知手段、21,42…パルス計数器、22,43,46…シーブ有効径算出器、23,44,48…シーブ残り溝算出器、24…ガイドレール、25…行過ぎ防止スイッチ(被参照手段)、26…過巻カム(着床検知装置)、31…ガバナ装置、32…ガバナシーブ、36…ガバナロープ、37…ロープヒッチ、39…記憶手段、39a…記憶手段(直径保存手段)、40a…巻上機回転量検知手段、40b…ガバナ回転量検知手段、41…エレベータ制御装置、47…シーブ有効径補正器。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,1A, 30 ... Sheave wear amount measuring apparatus, 2 ... Motor, 3 ... Motor shaft, 4 ... Hoisting sheave (shallow), 5,35 ... Pulse generator, 6 ... Hoisting rope, 7 ... Hoistway , 8 ... Riding car (car), 9 ... Landing detection sensor (landing detection device) 9a ... Light emitting part, 9b ... Light receiving part, 9c ... Housing, 10 ... landing, 10a ... departure floor landing, 10b ... target floor Board, 11 ... detection plate (referenced means), 12 ... car door, 13 ... car door sill, 14, 34, 38 ... arithmetic unit, 15, 27 ... wiring, 16 ... tail code, 17 ... storage means, 18, 40, 45 ... calculating means, 18a ... car position detecting means, 19 ... sheave rotation amount detecting means, 21, 42 ... pulse counter, 22, 43, 46 ... sieve effective diameter calculator, 23, 44, 48 ... sieve Remaining groove calculator, 24 ... guide rail, 25 ... overshoot prevention switch ( Reference means), 26 ... Overwind cam (landing detection device), 31 ... Governor device, 32 ... Governor sheave, 36 ... Governor rope, 37 ... Rope hitch, 39 ... Storage means, 39a ... Storage means (diameter storage means), 40a ... hoisting machine rotation amount detection means, 40b ... governor rotation amount detection means, 41 ... elevator control device, 47 ... sheave effective diameter corrector.

Claims (9)

エレベータの昇降路を昇降するかごと、
このかごを懸架する巻上ロープが巻掛けられる溝部を有する綱車、およびこの綱車を回転させるモータを有する巻上機と、
この巻上機の前記綱車の回転量を検知し、この回転量により前記かごのかご位置を検知するかご位置検知手段と、
前記かごに設けられた着床検知装置と、
それぞれこの着床検知装置と対向したときに、前記着床検知装置によって参照される前記昇降路内の複数の被参照手段と、
これらの被参照手段の前記昇降路における昇降路位置を記憶する記憶手段と、
この記憶手段の前記昇降路位置、および前記かご位置検知手段からの前記かご位置により、前記かごが予め定められた基準距離を移動したことを検出し、前記かごがこの基準距離を走行している間に発生した前記綱車の回転量を検知する綱車回転量検知手段と、
この綱車回転量検知手段からの前記綱車の回転量により前記綱車の溝部の摩耗量を推定演算する算出手段と、を備えたことを特徴とするエレベータの綱車摩耗量測定装置。
Whether to go up and down the elevator hoistway,
A sheave having a groove around which a hoisting rope for suspending the car is wound, and a hoisting machine having a motor that rotates the sheave;
A car position detecting means for detecting a rotation amount of the sheave of the hoisting machine and detecting a car position of the car based on the rotation amount;
An landing detection device provided in the car;
A plurality of referred means in the hoistway referred to by the landing detection device when facing the landing detection device, respectively;
Storage means for storing the hoistway position in the hoistway of these referenced means;
Based on the hoistway position of the storage means and the car position from the car position detecting means, it is detected that the car has moved a predetermined reference distance, and the car is traveling this reference distance. A sheave rotation amount detecting means for detecting the rotation amount of the sheave generated between,
An elevator sheave wear amount measuring apparatus for an elevator, comprising: calculating means for estimating and calculating the wear amount of the groove portion of the sheave according to the sheave rotation amount from the sheave rotation amount detecting means.
前記複数の被参照手段はそれぞれ前記階床ごとに設置され、前記乗場の着床ゾーンを示す着床検出板であり、
前記着床検知装置は前記着床検出板と対向したときに着床検出信号を出力することを特徴とする請求項1記載のエレベータの綱車摩耗量測定装置。
The plurality of referred means are respectively installed on each floor, and are landing detection plates that indicate the landing zones of the landings,
2. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to claim 1, wherein the landing detection device outputs a landing detection signal when facing the landing detection plate.
前記複数の被参照手段は前記昇降路内の上下終端部にそれぞれ設置され、前記巻上機に対して前記かごが行き過ぎたことを検出する過巻防止スイッチであり、
前記着床検知装置は前記かごが最上階又は最下階を行き過ぎたときに各過巻防止スイッチと接触する過巻カムであることを特徴とする請求項1記載のエレベータの綱車摩耗量測定装置。
The plurality of referred means are respectively installed at upper and lower end portions in the hoistway, and are overwinding prevention switches that detect that the car has gone too far with respect to the hoisting machine,
2. The elevator sheave wear measurement according to claim 1, wherein the landing detection device is an overwinding cam that comes into contact with each overwinding prevention switch when the car passes over the uppermost floor or the lowermost floor. apparatus.
前記かご位置検知手段は、前記モータのモータ軸の回転数に応じたパルス信号をエンコードして出力するパルス発生器と、このパルス信号のパルス数をカウントして得たカウント値により前記かご位置を検知する手段とを備えることを特徴とする請求項1記載のエレベータの綱車摩耗量測定装置。   The car position detection means encodes and outputs a pulse signal corresponding to the number of rotations of the motor shaft of the motor, and the car position is determined by a count value obtained by counting the number of pulses of the pulse signal. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to claim 1, further comprising a detecting unit. エレベータの昇降路を昇降するかごと、
このかごを懸架する巻上ロープが巻掛けられる溝部を有する綱車、およびこの綱車を回転させるモータを有する巻上機と、
この巻上機の前記綱車の回転数に応じたパルス信号を出力する巻上機回転量検知手段と、
前記巻上機による駆動とは独立して前記かごの昇降動作に連動して移動するガバナロープ、およびこのガバナロープが巻掛けられるガバナシーブを有するガバナ装置と、
このガバナ装置の前記ガバナシーブの回転数に応じたパルス信号を出力するガバナ回転量検知手段と、
このガバナ回転量検知手段からの前記パルス信号のパルス数、および前記巻上機回転量検知手段からの前記パルス信号のパルス数の比を計算し、この比から前記巻上機の綱車の溝部の摩耗量を推定演算する算出手段と、を備えたことを特徴とするエレベータの綱車摩耗量測定装置。
Whether to go up and down the elevator hoistway,
A sheave having a groove around which a hoisting rope for suspending the car is wound, and a hoisting machine having a motor that rotates the sheave;
A hoisting machine rotation amount detecting means for outputting a pulse signal according to the rotational speed of the sheave of the hoisting machine;
A governor rope that moves in conjunction with the lifting and lowering operation of the car independently of the drive by the hoist, and a governor device having a governor sheave around which the governor rope is wound;
A governor rotation amount detection means for outputting a pulse signal corresponding to the rotation speed of the governor sheave of the governor device;
The ratio of the number of pulses of the pulse signal from the governor rotation amount detection means and the number of pulses of the pulse signal from the hoisting machine rotation amount detection means is calculated, and from this ratio, the groove portion of the sheave of the hoisting machine An elevator sheave wear amount measuring apparatus for an elevator, comprising: a calculating means for estimating and calculating the wear amount of the elevator.
前記算出手段の推定演算よりも過去の点検によって計測された前記巻上ロープのロープ直径データを保存する直径保存手段を更に備え、
前記算出手段はこのロープ直径データにより前記摩耗量を補正することを特徴とする請求項5記載のエレベータの綱車摩耗量測定装置。
A diameter storing means for storing rope diameter data of the hoisting rope measured by a past check rather than an estimation calculation of the calculating means;
6. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to claim 5, wherein the calculation means corrects the wear amount based on the rope diameter data.
前記直径保存手段は過去に計測された前記ロープ直径データを保存し、
前記算出手段は、新規巻上ロープが前記綱車に取付けられた後、定期的な計測により時系列に記憶された前記ロープ直径データのうち、ロープ直径間の変化量が一定値以下になる前記ロープ直径データを抽出し、このロープ直径データを、前記巻上ロープのロープ径の初期値とすることを特徴とする請求項6記載のエレベータの綱車摩耗量測定装置。
The diameter storage means stores the rope diameter data measured in the past,
In the rope diameter data stored in time series by periodic measurement after the new hoisting rope is attached to the sheave, the calculation means is such that the amount of change between the rope diameters is a certain value or less. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to claim 6, wherein rope diameter data is extracted and the rope diameter data is used as an initial value of the rope diameter of the hoisting rope.
前記巻上ロープの経時的な前記ロープ直径データを保存する直径保存手段を更に備え、
前記算出手段はこのロープ直径データにより前記ロープ直径の変化に起因する計測値の誤差を測定することを特徴とする請求項6記載のエレベータの綱車摩耗量測定装置。
A diameter storing means for storing the rope diameter data of the hoisting rope over time;
7. The elevator sheave wear amount measuring apparatus according to claim 6, wherein the calculating means measures an error of a measured value resulting from a change in the rope diameter based on the rope diameter data.
前記算出手段は、前記回転量を用いて前記綱車の有効径を算出し、この有効径により前記摩耗量を演算することを特徴とする請求項1又は請求項5記載のエレベータの綱車摩耗量測定装置。   The elevator sheave wear according to claim 1 or 5, wherein the calculating means calculates an effective diameter of the sheave using the rotation amount, and calculates the wear amount based on the effective diameter. Quantity measuring device.
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105366464A (en) * 2014-08-19 2016-03-02 株式会社日立产机系统 Moving device, hoisting machine and lifting device, and wheel life estimation method thereof
CN111824884A (en) * 2019-04-15 2020-10-27 奥的斯电梯公司 Brake lining monitoring system
CN112374404A (en) * 2021-01-18 2021-02-19 河南巨人起重机集团有限公司 Unattended intelligent crane
JP2021084753A (en) * 2019-11-27 2021-06-03 東芝エレベータ株式会社 Lift rope measuring system
JPWO2021260942A1 (en) * 2020-06-26 2021-12-30
CN115057315A (en) * 2022-06-08 2022-09-16 杭州西奥电梯有限公司 Elevator suspension rope abrasion testing device and method

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103204416B (en) * 2012-01-12 2015-06-24 上海三菱电梯有限公司 Wear detection device for elevator driving rope sheave
CN103204417B (en) * 2012-01-12 2015-08-19 上海三菱电梯有限公司 Elevator drive rope sheave wear detector and method of inspection
CN103303757B (en) * 2012-03-07 2015-10-28 上海三菱电梯有限公司 Elevator drive rope sheave wear detector and method
JP5972223B2 (en) * 2013-06-07 2016-08-17 株式会社日立ビルシステム Sheave groove measuring device for elevator sheave and method for judging wear of sheave groove
EP3130555B1 (en) * 2015-08-12 2020-11-11 KONE Corporation Rope and rope groove monitoring
JP2018002432A (en) * 2016-07-06 2018-01-11 株式会社日立製作所 Elevator

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58176298A (en) * 1982-04-12 1983-10-15 Mitsubishi Electric Corp Traction elevator
JPH05139644A (en) * 1991-11-14 1993-06-08 Hitachi Building Syst Eng & Service Co Ltd Measuring device for abrasion loss of sheave
KR100312768B1 (en) * 1998-08-28 2002-05-09 장병우 Operation speed command controlling apparatus and method for elevator
JP3958551B2 (en) * 2001-10-16 2007-08-15 株式会社日立製作所 Elevator control method and apparatus
JP2004168531A (en) * 2002-11-22 2004-06-17 Otis Elevator Co Position detection factor automatic control device and method for elevator
JP2004224533A (en) * 2003-01-24 2004-08-12 Toshiba Elevator Co Ltd Elevator
JP4774427B2 (en) * 2008-06-30 2011-09-14 株式会社日立製作所 Elevator position detection device and elevator

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105366464A (en) * 2014-08-19 2016-03-02 株式会社日立产机系统 Moving device, hoisting machine and lifting device, and wheel life estimation method thereof
CN111824884A (en) * 2019-04-15 2020-10-27 奥的斯电梯公司 Brake lining monitoring system
CN111824884B (en) * 2019-04-15 2023-10-10 奥的斯电梯公司 Brake lining monitoring system
JP2021084753A (en) * 2019-11-27 2021-06-03 東芝エレベータ株式会社 Lift rope measuring system
KR20230021148A (en) * 2020-06-26 2023-02-13 미쓰비시 덴키 빌딩 솔루션즈 가부시키가이샤 Elevator system and inspection terminal
JPWO2021260942A1 (en) * 2020-06-26 2021-12-30
WO2021260942A1 (en) * 2020-06-26 2021-12-30 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 Elevator system and inspection terminal
JP7197059B2 (en) 2020-06-26 2022-12-27 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 Elevator system and inspection terminal
CN115734931A (en) * 2020-06-26 2023-03-03 三菱电机楼宇解决方案株式会社 Elevator system and inspection terminal
KR102511001B1 (en) 2020-06-26 2023-03-16 미쓰비시 덴키 빌딩 솔루션즈 가부시키가이샤 Elevator system and inspection terminal
CN115734931B (en) * 2020-06-26 2023-06-16 三菱电机楼宇解决方案株式会社 Elevator system and inspection terminal
CN112374404B (en) * 2021-01-18 2021-04-02 河南巨人起重机集团有限公司 Unattended intelligent crane
CN112374404A (en) * 2021-01-18 2021-02-19 河南巨人起重机集团有限公司 Unattended intelligent crane
CN115057315A (en) * 2022-06-08 2022-09-16 杭州西奥电梯有限公司 Elevator suspension rope abrasion testing device and method
CN115057315B (en) * 2022-06-08 2024-02-02 杭州西奥电梯有限公司 Elevator suspension rope abrasion testing device and testing method

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