JP6707801B2 - Unloader and unloader control method - Google Patents

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Description

本発明は四つのドラムとバラ荷を搬送するグラブバケットとを備えるアンローダおよびアンローダの制御方法に関するものであり、詳しくはグラブバケットの移動等を高い精度で行えるアンローダおよびアンローダの制御方法に関するものである。 The present invention relates to an unloader including four drums and a grab bucket that conveys bulk goods, and a control method for the unloader, and more particularly to an unloader and a control method for the unloader that can move the grab bucket with high accuracy. ..

石炭や鉄鉱石等のバラ荷をバラ積み船から荷役する際に使用されるアンローダが種々提案されている(例えば特許文献1参照)。 Various unloaders used when loading bulk cargo such as coal or iron ore from a bulk carrier have been proposed (see, for example, Patent Document 1).

文献1は、四つのドラムからそれぞれ繰り出されたロープをグラブバケット(以下、バケットということもある)に連結して、四つのドラムを相互に関連させた状態で回転させることにより、バケットの上下移動、トロリの横行およびバケットの開閉を行なうアンローダを提案する。 Document 1 connects the ropes respectively unreeled from four drums to a grab bucket (hereinafter sometimes referred to as a bucket), and rotates the four drums in a mutually associated state to move the buckets up and down. , Proposes an unloader for traverse of trolley and opening and closing of bucket.

文献1に記載のアンローダは、例えば四つのドラムで同時に同一長さのロープを巻き取るとバケットが上昇し、海側の二つのドラムからロープを繰り出し、これと同時に同一長さのロープを陸側の二つのドラムで巻き取るとトロリが陸側に横行する。 In the unloader described in Reference 1, for example, when four ropes of the same length are wound up at the same time, the bucket rises and the two drums on the sea side feed the rope, and at the same time, the rope of the same length is landed. When it is wound up with two drums, the trolley runs across to the land.

このアンローダは、四つのドラムを相互に関連させた状態で制御することによりバケットの移動等を行なうので、例えばドラムにそれぞれ接続されるモータの性能のばらつきやロープの伸び等の影響により、バケットがクレーンオペレータの操作のとおりの挙動を示さないことがある。つまりグラブバケットの移動等の操作の精度が低くなる。このような場合、意図せずバケットが開いて被搬送物が漏れて落下するなどの不具合が発生する可能性がある。 This unloader moves the bucket and the like by controlling the four drums in a mutually related state.For example, the bucket may be moved due to variations in the performance of the motors connected to the drums and the rope elongation. It may not behave as the crane operator does. That is, the accuracy of operations such as movement of the grab bucket becomes low. In such a case, there is a possibility that a malfunction occurs such that the bucket is unintentionally opened and the transported object leaks and falls.

バケットの上下移動とトロリの横行など異なる二つ以上の動作を同時に行おうとするとドラムの回転数の制御が複雑になるので、ドラムに接続されるモータの性能のばらつきなど誤差の影響が大きくなり実現が困難であった。 If you try to perform two or more different operations at the same time, such as moving the bucket up and down and traversing the trolley, it will complicate the control of the number of rotations of the drum, and the effects of errors such as variations in the performance of the motors connected to the drum will increase. Was difficult.

国際公開第98/06657号International Publication No. 98/06657

本発明は上記の問題を鑑みてなされたものであり、その目的はグラブバケットの移動等を高い精度で行えるアンローダおよびアンローダの制御方法を提供することにある。 The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an unloader and a method of controlling the unloader that can move a grab bucket and the like with high accuracy.

上記の目的を達成する本発明のアンローダは、ロープの繰り出しおよび巻き取りをそれぞれ行う四つのドラムと、このドラムにそれぞれ接続される四つのモータと、このモータの回転速度を決定する演算機構と、この演算機構により決定された速度に基づいて前記モータの回転速度をそれぞれ制御する四つのインバータと、前記ロープにより懸吊されるグラブバケットとを備えるアンローダにおいて、それぞれの前記インバータにそれぞれ前記モータが接続されていて、前記インバータが、このインバータに接続されている前記モータに発生したトルクを測定するトルク測定部と、このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの巻き取りを行っている際には前記トルク測定部により取得した実トルクの絶対値が大きいほど前記演算機構から前記モータに指令される回転速度を大きな割合で減少させ、このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの繰り出しを行っている際には前記トルク測定部により取得した実トルクの絶対値が大きいほど前記演算機構から前記モータに指令される回転速度を大きな割合で増加させる制御部とを備えることを特徴とする。 The unloader of the present invention which achieves the above-mentioned object, four drums for respectively paying out and winding the rope, four motors respectively connected to the drums, and a calculation mechanism for determining the rotation speed of the motors, In an unloader including four inverters that respectively control the rotation speed of the motor based on the speed determined by this arithmetic mechanism, and a grab bucket suspended by the rope, the motor is connected to each of the inverters. When the inverter is winding the rope, the torque measuring unit that measures the torque generated in the motor connected to the inverter, and the motor connected to the inverter is winding the rope. Is, the larger the absolute value of the actual torque acquired by the torque measuring unit is, the more the rotation speed instructed to the motor from the calculation mechanism is decreased at a large rate, and the motor connected to the inverter causes the rope to be extended. During the operation, the control unit increases the rotation speed commanded by the calculation mechanism to the motor as the absolute value of the actual torque acquired by the torque measurement unit increases.

本発明のアンローダの制御方法は、ロープの繰り出しおよび巻き取りをそれぞれ行う四つのドラムと、このドラムにそれぞれ接続される四つのモータと、このモータの回転速度を決定する演算機構と、この演算機構により決定された速度に基づいて前記モータの回転速度をそれぞれ制御する四つのインバータと、前記ロープにより懸吊されるグラブバケットとを備えるアンローダの制御方法において、それぞれの前記インバータにそれぞれ前記モータが接続されていて、前記インバータに接続されている前記モータに発生したトルクを測定して、このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの巻き取りを行っている際にはこのインバータに接続されている前記モータの測定された実トルクの絶対値が大きいほど前記モータの回転速度を大きな割合で減少させ、このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの繰り出しを行っている際にはこのインバータに接続されている前記モータの測定された実トルクの絶対値が大きいほど前記モータの回転速度を大きな割合で増加させる制御を行うことを特徴とする。 An unloader control method according to the present invention is provided with four drums that respectively reel out and wind a rope, four motors that are respectively connected to the drums, a calculation mechanism that determines a rotation speed of the motors, and a calculation mechanism. In the control method of the unloader including four inverters that respectively control the rotation speed of the motor based on the speed determined by, and a grab bucket that is suspended by the rope, the motor is connected to each of the inverters. have been, by measuring the torque generated in the motor connected to the inverter, is when the motor connected to the inverter is performing the winding of the rope is connected to the inverter the larger the absolute value of the measured actual torque of the motor to reduce the rotational speed of the motor at a large proportion, the inverter when the motor connected to the inverter is performing the feeding of the ropes are The larger the absolute value of the measured actual torque of the motor connected to the motor, the larger the rotational speed of the motor is controlled to increase.

本発明によれば、モータがロープの巻上げを行なっている際にはモータに発生する実トルクが大きいほどロープの巻き取り速度を遅くし、モータがロープの繰り出しを行なっている際には実トルクが大きいほどロープの繰り出し速度を速くできるので、各ロープに発生する張力が均一となる方向に各ドラムの回転速度が自動的に制御される。そのためドラムの回転速度のばらつきやロープの伸びなどによって、意図せずグラブバケットが開いたり、グラブバケットやトロリが移動したりすることを抑制するには有利である。 According to the present invention, the larger the actual torque generated in the motor when the motor is winding the rope, the slower the rope winding speed is, and the actual torque is generated when the motor is unwinding the rope. The larger the value is, the faster the rope can be fed out, so that the rotational speed of each drum is automatically controlled in the direction in which the tension generated in each rope becomes uniform. Therefore, it is advantageous to prevent the grab bucket from being opened unintentionally or the grab bucket or the trolley to move due to variations in the rotation speed of the drum or elongation of the rope.

本発明のアンローダを例示する説明図である。It is explanatory drawing which illustrates the unloader of this invention. 図1のアンローダのロープの掛け回された状態を例示する説明図である。It is explanatory drawing which illustrates the state where the rope of the unloader of FIG. 1 was wound. ドラムの回転速度を制御する回路を例示する説明図である。It is an explanatory view illustrating a circuit for controlling the rotation speed of the drum. グラブバケットの開閉状態を例示する説明図である。It is explanatory drawing which illustrates the open/close state of a grab bucket. コントローラにより入力される速度指令を例示するグラフである。It is a graph which illustrates the speed command input by the controller. 各ドラムに巻き取られまたは繰り出されるロープの速度を例示するグラフである。3 is a graph illustrating the speed of a rope wound around or unwound on each drum. 陸側支持ドラムに巻装されるロープの速度変化を例示するグラフである。It is a graph which illustrates the speed change of the rope wound around the land side support drum. 海側支持ドラムに巻装されるロープの速度変化を例示するグラフである。It is a graph which illustrates the speed change of the rope wound around the sea side support drum. 陸側開閉ドラムに巻装されるロープの速度変化を例示するグラフである。It is a graph which illustrates the speed change of the rope wound around the land side opening/closing drum. 海側開閉ドラムに巻装されるロープの速度変化を例示するグラフである。It is a graph which illustrates the speed change of the rope wound by the sea side opening/closing drum. インバータの構成を例示する説明図である。It is explanatory drawing which illustrates the structure of an inverter. エンコーダにより測定される各距離を例示する説明図である。It is explanatory drawing which illustrates each distance measured by an encoder.

以下、本発明のアンローダおよびアンローダの制御方法を図に示した実施形態に基づいて説明する。尚、図中ではアンローダの走行方向を矢印y、アンローダのブームが延設される海陸方向(以下、横行方向ということがある)を矢印x、上下方向を矢印zで示している。 Hereinafter, an unloader and a control method for the unloader of the present invention will be described based on the embodiment shown in the drawings. In the figure, the traveling direction of the unloader is indicated by an arrow y, the sea-land direction in which the boom of the unloader is extended (hereinafter sometimes referred to as a traverse direction) is indicated by an arrow x, and the vertical direction is indicated by an arrow z.

図1に例示するように本発明のアンローダ1は、脚構造体2と、この脚構造体2の上部で支持されて海陸方向xに延設されるブーム3およびガーダ4と、このブーム3およびガーダ4に沿って海陸方向xに横行するトロリ5と、このトロリ5の下方に配置されるグラブバケット(以下、バケットということがある)6とを備えている。 As illustrated in FIG. 1, an unloader 1 of the present invention includes a leg structure 2, a boom 3 and a girder 4 supported by an upper portion of the leg structure 2 and extending in the sea-land direction x, the boom 3 and The trolley 5 traverses along the girder 4 in the sea-land direction x, and a grab bucket (hereinafter sometimes referred to as a bucket) 6 arranged below the trolley 5.

脚構造体2には機械室7が配置されていて、この機械室7内にロープRを巻装されたドラムDが配置されている。このドラムDから繰り出されたロープRは、ブーム3の先端お
よびガーダ4の後端にそれぞれ配置されるシーブSとトロリ5を経由してバケット6に連結されている。脚構造体2にはバケット6により搬送されるバラ荷を受けるホッパー9が設置されている。
A machine room 7 is arranged in the leg structure 2, and a drum D around which a rope R is wound is arranged in the machine room 7. The rope R fed from the drum D is connected to the bucket 6 via a sheave S and a trolley 5 which are respectively arranged at the tip of the boom 3 and the rear end of the girder 4. The leg structure 2 is provided with a hopper 9 for receiving the loose load conveyed by the bucket 6.

トロリ5の近傍にはトロリ5とともに横行方向xに移動する運転室8が配置されている。この運転室8内には、クレーンオペレータがアンローダ1を操作するためのコントローラが設置されている。 In the vicinity of the trolley 5, a driver's cab 8 that moves together with the trolley 5 in the transverse direction x is arranged. A controller for a crane operator to operate the unloader 1 is installed in the operator's cab 8.

図2に例示するように機械室7には、ロープRをそれぞれ巻装される四つのドラムDが配置されている。四つのドラムDは、陸側支持ドラムD1、海側支持ドラムD2、陸側開閉ドラムD3、海側開閉ドラムD4からなる。尚、図中では説明のためトロリ5を破線で示している。 As illustrated in FIG. 2, in the machine room 7, four drums D on which the ropes R are respectively wound are arranged. The four drums D include a land side support drum D1, a sea side support drum D2, a land side opening/closing drum D3, and a sea side opening/closing drum D4. In the figure, the trolley 5 is indicated by a broken line for the sake of explanation.

この実施形態では、陸側支持ドラムD1から繰り出される陸側支持ロープR1は、ガーダ4の陸側端部に配置される第一シーブS1およびトロリ5に配置されるシーブS11を経由して、バケット6の支持部10に連結されている。海側支持ドラムD2から繰り出される海側支持ロープR2は、ブーム3の海側端部に配置される第二シーブS2およびトロリ5に配置されるシーブS21を経由して、バケット6の支持部10に連結されている。 In this embodiment, the land-side support rope R1 fed out from the land-side support drum D1 passes through the first sheave S1 arranged at the land-side end of the girder 4 and the sheave S11 arranged at the trolley 5 and then the bucket. 6 is connected to the supporting portion 10. The sea-side support rope R2 fed out from the sea-side support drum D2 passes through the second sheave S2 arranged at the sea-side end of the boom 3 and the sheave S21 arranged at the trolley 5 to support the bucket 10 of the bucket 6. Is linked to.

また陸側開閉ドラムD3から繰り出される陸側開閉ロープR3は、ガーダ4の陸側端部に配置される第三シーブS3およびトロリ5に配置されるシーブS31を経由して、バケット6の開閉部11に連結されている。海側開閉ドラムD4から繰り出される海側開閉ロープR4は、ブーム3の海側端部に配置される第四シーブS4およびトロリ5に配置されるシーブS41を経由して、バケット6の開閉部11に連結されている。 The land side opening/closing rope R3 fed from the land side opening/closing drum D3 passes through the third sheave S3 arranged at the land side end of the girder 4 and the sheave S31 arranged at the trolley 5 to open/close the bucket 6. It is connected to 11. The sea side opening/closing rope R4 fed from the sea side opening/closing drum D4 passes through the fourth sheave S4 arranged at the sea side end of the boom 3 and the sheave S41 arranged at the trolley 5 to open/close the opening/closing section 11 of the bucket 6. Is linked to.

シーブSの配置位置およびロープRを掛け回す経路は上記に限定されない。シーブSの数を増減させたり、その配置位置を変更してもよい。 The arrangement position of the sheave S and the route around which the rope R is wound are not limited to the above. The number of sheaves S may be increased or decreased, or the arrangement position thereof may be changed.

図3に例示するように、四つのドラムD1〜D4にはそれぞれモータM1〜M4が併設されている。この四つのモータMは交流モータで構成され、モータMの回転速度を制御するインバータ12がそれぞれ接続されている。モータMには、回転速度や回転方向等を検出するためのパルスジェネレータPGが設置されている。またドラムDには、回転数や回転方向等を直接的または間接的に検出する例えばアブソリュートエンコーダなどのエンコーダECが設置されている。四つのインバータ12は、一つの演算機構13に接続されている。演算機構13は、例えばPLC(Programmable Logic Controller)で構成されている。この演算機構13には、運転室8に配置されるコントローラ14が接続されている。 As illustrated in FIG. 3, the four drums D1 to D4 are provided with motors M1 to M4, respectively. The four motors M are AC motors, and the inverters 12 that control the rotation speed of the motor M are connected to the four motors. The motor M is provided with a pulse generator PG for detecting the rotation speed, the rotation direction, and the like. Further, the drum D is provided with an encoder EC such as an absolute encoder that directly or indirectly detects the number of rotations, the rotation direction, and the like. The four inverters 12 are connected to one computing mechanism 13. The arithmetic mechanism 13 is composed of, for example, a PLC (Programmable Logic Controller). A controller 14 arranged in the cab 8 is connected to the arithmetic mechanism 13.

運転室8内のクレーンオペレータが、コントローラ14によりバケット6の上下移動速度Nh(m/min)、トロリ5の横行速度Nt(m/min)、バケット6の開閉速度Nc(m/min)を入力すると、これらの速度指令は演算機構13に送られる。コントローラ14は例えば傾動可能なレバー等で構成され、傾く方向や角度に応じて所定の速度指令を演算機構13に送る。演算機構13は入力される上下移動速度Nh、横行速度Nt、開閉速度Ncから以下の数式(1)〜(4)に基づき、それぞれのドラムDで巻き取るロープRの速度Vを決定する。
V1=Nh+Nt−Nc/2...(1)
V2=Nh−Nt−Nc/2...(2)
V3=Nh+Nt+Nc/2...(3)
V4=Nh−Nt+Nc/2...(4)
The crane operator in the cab 8 inputs the vertical movement speed Nh (m/min) of the bucket 6, the traverse speed Nt (m/min) of the trolley 5, and the opening/closing speed Nc (m/min) of the bucket 6 by the controller 14. Then, these speed commands are sent to the calculation mechanism 13. The controller 14 is composed of, for example, a tiltable lever or the like, and sends a predetermined speed command to the calculation mechanism 13 in accordance with the tilting direction and angle. The calculation mechanism 13 determines the speed V of the rope R wound around each drum D from the input vertical movement speed Nh, traverse speed Nt, and opening/closing speed Nc based on the following equations (1) to (4).
V1=Nh+Nt−Nc/2. . . (1)
V2=Nh-Nt-Nc/2. . . (2)
V3=Nh+Nt+Nc/2. . . (3)
V4=Nh-Nt+Nc/2. . . (4)

ここで、V1(m/min)は陸側支持ロープR1が陸側支持ドラムD1に巻き取られる速度、V2(m/min)は海側支持ロープR2が海側支持ドラムD2に巻き取られる速度、V3(m/min)は陸側開閉ロープR3が陸側開閉ドラムD3に巻き取られる速度、V4(m/min)は海側開閉ロープR4が海側開閉ドラムD4に巻き取られる速度を示している。上下移動速度Nhはバケット6が上向きに移動する速度を正、下向きに移動する速度を負とし、横行速度Ntはトロリ5が陸側に走行する速度を正、海側に走行する速度を負とし、開閉速度Ncはバケット6が閉じる方向の速度を正、開く方向の速度を負としている。 Here, V1 (m/min) is the speed at which the land side support rope R1 is wound around the land side support drum D1, and V2 (m/min) is the speed at which the sea side support rope R2 is wound around the sea side support drum D2. , V3 (m/min) is the speed at which the land side opening/closing rope R3 is wound around the land side opening/closing drum D3, and V4 (m/min) is the speed at which the sea side opening/closing rope R4 is wound around the sea side opening/closing drum D4. ing. The vertical moving speed Nh is positive when the bucket 6 moves upward, and the negative moving speed is negative. The transverse speed Nt is positive when the trolley 5 travels to the land side and negative when traveling to the sea side. As for the opening/closing speed Nc, the speed in the closing direction of the bucket 6 is positive and the speed in the opening direction is negative.

本明細書においてバケット6の開閉速度Ncは、図4に例示するように支持ロープR1、R2に対して、開閉ロープR3、R4が巻き取られたり繰り出されたりする相対速度を開閉速度Ncとして定義している。そのため例えば開閉ロープR3、R4の端部が開閉部11に直接的に連結されている場合は、この開閉速度Ncは、支持部10に対して開閉部11が接近離間するときの相対的な速度となる。また例えば支持部10および開閉部11に動滑車として作用する複数のシーブが配置され、シーブに開閉ロープR3、R4が巻き付けられている場合は、動滑車の数に応じて開閉速度Ncの1/2、1/4等の速度で支持部10と開閉部11とが接近離間する。 In the present specification, the opening/closing speed Nc of the bucket 6 is defined as a relative speed at which the opening/closing ropes R3 and R4 are wound or unwound with respect to the support ropes R1 and R2, as illustrated in FIG. is doing. Therefore, for example, when the ends of the opening/closing ropes R3 and R4 are directly connected to the opening/closing portion 11, the opening/closing speed Nc is a relative speed when the opening/closing portion 11 approaches and separates from the support portion 10. Becomes Further, for example, when a plurality of sheaves acting as moving pulleys are arranged on the support portion 10 and the opening/closing portion 11 and the opening/closing ropes R3 and R4 are wound around the sheaves, 1/N of the opening/closing speed Nc is determined according to the number of moving pulleys. The support portion 10 and the opening/closing portion 11 approach and separate at a speed of 2, 1/4 or the like.

数式(1)〜(4)では、動滑車を含まないバケット6における開閉速度Ncを想定しているが、動滑車を含むバケット6の場合はロープRの移動速度に対して開閉速度Ncが1/2、1/4と変化するので、それに応じて開閉速度Ncの係数を2倍、4倍する。 In the formulas (1) to (4), the opening/closing speed Nc of the bucket 6 not including the moving pulley is assumed, but in the case of the bucket 6 including the moving pulley, the opening/closing speed Nc is 1 with respect to the moving speed of the rope R. Since it changes to /2 and 1/4, the coefficient of the opening/closing speed Nc is doubled or quadrupled accordingly.

演算機構13で算出されインバータ12に送られる速度V1〜V4は、実際には演算機構13でモータMの回転速度に換算された後にそれぞれ対応するインバータ12に送られる。インバータ12はこの速度指令に基づき対応するモータMの回転速度をそれぞれ独立した状態で制御する。 The speeds V1 to V4 calculated by the calculation mechanism 13 and sent to the inverter 12 are actually converted to the rotation speed of the motor M by the calculation mechanism 13 and then sent to the corresponding inverters 12. The inverter 12 controls the rotation speed of the corresponding motor M independently based on this speed command.

例えばバケット6を50m/minで巻上げる旨の速度指令が、コントローラ14から演算機構13に送られた場合、演算機構13には上下移動速度Nhが+50として入力される。横行速度Ntおよび開閉速度Ncを0とすると、アンローダ1はバケット6の巻上げのみを行なう。 For example, when a speed command to wind the bucket 6 at 50 m/min is sent from the controller 14 to the arithmetic mechanism 13, the vertical movement speed Nh is input to the arithmetic mechanism 13 as +50. When the traverse speed Nt and the opening/closing speed Nc are set to 0, the unloader 1 only winds the bucket 6.

演算機構13では、Nh=+50、Nt=Nc=0を数式(1)〜(4)に代入して、V1=V2=V3=V4=+50を算出する。四つのドラムDは、それぞれ対応するロープRを50m/minで巻き取る。四本のロープRは四つのドラムDによりそれぞれ同じ速度で巻き取られることになるので、バケット6は50m/minの速度で上昇する。 The computing mechanism 13 substitutes Nh=+50 and Nt=Nc=0 into the mathematical expressions (1) to (4) to calculate V1=V2=V3=V4=+50. The four drums D wind up the corresponding ropes R at 50 m/min. Since the four ropes R are wound around the four drums D at the same speed, the bucket 6 moves up at a speed of 50 m/min.

バケット6を巻き下げる場合は、数式(1)〜(4)にNh=−50を代入する。V1=V2=V3=V4=−50となるので、四つのドラムDから同じ速度で四本のロープRが繰り出され、バケット6は下降する。 When winding the bucket 6 down, Nh=−50 is substituted into the equations (1) to (4). Since V1=V2=V3=V4=−50, four ropes R are paid out from the four drums D at the same speed, and the bucket 6 descends.

トロリ5を陸側に100m/minで横行させる旨の速度指令が、コントローラ14から演算機構13に送られた場合、演算機構13には横行速度Ntが+100として入力される。上下移動速度Nhおよび開閉速度Ncを0とすると、アンローダ1はトロリ5の横行のみを行なう。 When a speed command to traverse the trolley 5 to the land side at 100 m/min is sent from the controller 14 to the arithmetic mechanism 13, the transverse speed Nt is input to the arithmetic mechanism 13 as +100. When the vertical movement speed Nh and the opening/closing speed Nc are set to 0, the unloader 1 only traverses the trolley 5.

演算機構13では、Nt=+100、Nh=Nc=0を数式(1)〜(4)に代入して、V1=V3=+100、V2=V4=−100を算出する。陸側支持ドラムD1および陸側開閉ドラムD3では対応するロープR1、R3が100m/minで巻き取られ、海側支持ドラムD2および海側開閉ドラムD4では対応するロープR2、R4が100m/minで繰り出されるので、トロリ5は100m/minの速度で陸側に横行する。 The arithmetic unit 13 substitutes Nt=+100 and Nh=Nc=0 into the mathematical expressions (1) to (4) to calculate V1=V3=+100 and V2=V4=-100. The corresponding ropes R1 and R3 are wound at 100 m/min on the land side support drum D1 and the land side opening/closing drum D3, and the corresponding ropes R2 and R4 are 100 m/min on the sea side support drum D2 and the sea side opening/closing drum D4. As it is extended, the trolley 5 traverses to the land side at a speed of 100 m/min.

トロリ5を海側に横行させる場合は、数式(1)〜(4)にNt=−100を代入する。V1=V3=−100、V2=V4=+100となるので、陸側のドラムD1、D3からロープR1、R3が繰り出され海側のドラムD2、D4でロープR2、R4が巻き取られるので、トロリ5は海側に横行する。 When the trolley 5 is made to traverse to the sea side, Nt=-100 is substituted into the mathematical expressions (1) to (4). Since V1=V3=−100 and V2=V4=+100, the ropes R1 and R3 are fed from the land side drums D1 and D3, and the ropes R2 and R4 are wound up by the sea side drums D2 and D4. 5 crosses to the sea side.

バケット6を10m/minで閉じる旨の速度指令が、コントローラ14から演算機構13に送られた場合、演算機構13には開閉速度Ncが+10として入力される。上下移動速度Nhおよび横行速度Ntを0とすると、アンローダ1はバケット6の開閉のみを行なう。 When a speed command to close the bucket 6 at 10 m/min is sent from the controller 14 to the calculation mechanism 13, the opening/closing speed Nc is input as +10 to the calculation mechanism 13. When the vertical movement speed Nh and the traverse speed Nt are set to 0, the unloader 1 only opens and closes the bucket 6.

演算機構13では、Nc=+10、Nh=Nt=0を数式(1)〜(4)に代入して、V1=V2=−5、V3=V4=+5を算出する。陸側支持ドラムD1および海側支持ドラムD2では対応するロープR1、R2が5m/minで繰り出され、陸側開閉ドラムD3および海側開閉ドラムD4では対応するロープR3、R4が5m/minで巻き取られる。バケット6の支持部10と開閉部11とは10m/minの速度で接近するので、これにともないバケット6は閉じていく。 The computing mechanism 13 substitutes Nc=+10 and Nh=Nt=0 into the mathematical expressions (1) to (4) to calculate V1=V2=-5 and V3=V4=+5. The corresponding ropes R1 and R2 are fed at 5 m/min on the land side support drum D1 and the sea side support drum D2, and the corresponding ropes R3 and R4 are wound at 5 m/min on the land side opening/closing drum D3 and the sea side opening/closing drum D4. Taken. Since the support portion 10 of the bucket 6 and the opening/closing portion 11 approach each other at a speed of 10 m/min, the bucket 6 is closed accordingly.

バケット6を50m/minで巻上げ、トロリ5を陸側に100m/minで横行させる旨の速度指令が、同時にコントローラ14から演算機構13に送られた場合、演算機構13には上下移動速度Nh=+50、横行速度Nt=+100が入力される。開閉速度Nc=0とすると、アンローダ1はバケット6を巻上げつつ、トロリ5を陸側に横行させる。 When a speed command for hoisting the bucket 6 at 50 m/min and traversing the trolley 5 to the land side at 100 m/min is simultaneously sent from the controller 14 to the calculation mechanism 13, the calculation mechanism 13 has a vertical movement speed Nh= +50 and traverse speed Nt=+100 are input. When the opening/closing speed Nc=0, the unloader 1 rolls up the bucket 6 and causes the trolley 5 to traverse to the land side.

演算機構13では、Nh=+50、Nt=+100、Nc=0を数式(1)〜(4)に代入して、V1=+150、V2=−50、V3=+150、V4=−50を算出する。陸側支持ドラムD1および陸側開閉ドラムD3では対応するロープR1、3が150m/minで巻き取られ、海側支持ドラムD2および海側開閉ドラムD4では対応するロープR2、4が50m/minで繰り出される。 The computing mechanism 13 substitutes Nh=+50, Nt=+100, and Nc=0 into the formulas (1) to (4) to calculate V1=+150, V2=−50, V3=+150, V4=−50. .. The corresponding ropes R1 and 3 are wound at 150 m/min on the land-side support drum D1 and the land-side opening/closing drum D3, and the corresponding ropes R2 and 4 are at 50 m/min on the sea-side support drum D2 and the sea-side opening/closing drum D4. Be paid out.

バケット6を80m/minで巻下げ、トロリ5を海側に100m/minで横行させ、バケット6を20m/minで開く旨の速度指令が、同時にコントローラ14から演算機構13に送られた場合、演算機構13には上下移動速度Nh=−80、横行速度Nt=−100、開閉速度Nc=−20が入力される When the bucket 6 is unwound at 80 m/min, the trolley 5 is traversed to the sea side at 100 m/min, and a speed command to open the bucket 6 at 20 m/min is simultaneously sent from the controller 14 to the calculation mechanism 13, The vertical movement speed Nh=-80, the traverse speed Nt=-100, and the opening/closing speed Nc=-20 are input to the calculation mechanism 13.

演算機構13では、数式(1)〜(4)に基づきV1=−170、V2=+30、V3=−190、V4=+10を算出する。陸側支持ドラムD1では陸側支持ロープR1が170m/minで繰り出され、海側支持ドラムD2では海側支持ロープR2が30m/minで巻き取られ、陸側開閉ドラムD3では陸側開閉ロープR3が190m/minで繰り出され、海側開閉ドラムD4では海側開閉ロープR4が10m/minで巻き取られる。 The calculation mechanism 13 calculates V1=-170, V2=+30, V3=-190, and V4=+10 based on the mathematical expressions (1) to (4). On the land side support drum D1, the land side support rope R1 is paid out at 170 m/min, on the sea side support drum D2, the sea side support rope R2 is wound up at 30 m/min, and on the land side open/close drum D3, the land side open/close rope R3. Is wound up at a speed of 190 m/min, and the sea-side opening/closing drum D4 winds up the sea-side opening/closing rope R4 at a speed of 10 m/min.

クレーンオペレータにより操作されるコントローラ14からの速度指令に応じて、各ドラムDに巻き付けられるロープRの巻き取りおよび繰り出し速度を一義的に決定して、この速度に応じて各インバータ12で各モータMを独立して制御することができる。各モータMは、他のモータMの影響を受けずにそれぞれ独立した状態で回転速度を制御されるので、バケット6の上下移動、トロリ5の横行およびバケット6の開閉をそれぞれ任意の速度で且つ並行して行うことが可能となる。 The winding and unwinding speed of the rope R wound around each drum D is uniquely determined according to a speed command from the controller 14 operated by the crane operator, and each motor M in each inverter 12 is determined according to this speed. Can be controlled independently. Since the rotation speeds of the motors M are controlled independently of each other without being influenced by the other motors M, the vertical movement of the bucket 6, the traverse of the trolley 5, and the opening and closing of the bucket 6 are performed at arbitrary speeds. It is possible to do it in parallel.

各モータMは相互に影響を及ぼさないのでモータMに性能のばらつきがあったとしても、それぞれのモータMが演算機構13からの速度指令に基づく回転速度で回転すれば、結果としてバケット6の移動等を精度よく行うことができる。 Since the motors M do not affect each other, even if there is a variation in performance of the motors M, if the motors M rotate at the rotation speed based on the speed command from the calculation mechanism 13, as a result, the bucket 6 moves. Etc. can be performed accurately.

アンローダ1によりバラ荷の荷役作業を行なう際に、クレーンオペレータは例えば図5に示すようにコントローラ14を操作する。図5のグラフでは縦軸にアンローダ1の各動作の速度(m/min)を示し、横軸に経過時間(min)を示し、上下移動速度Nhを実線、横行速度Ntを破線、開閉速度Ncを一点鎖線で示している。 The crane operator operates the controller 14 as shown in, for example, FIG. In the graph of FIG. 5, the vertical axis represents the speed (m/min) of each operation of the unloader 1, the horizontal axis represents the elapsed time (min), the vertical movement speed Nh is a solid line, the traverse speed Nt is a broken line, and the opening/closing speed Nc. Is indicated by a one-dot chain line.

クレーンオペレータは、まず開いた状態で船倉内に振り込まれたバケット6を閉じる操作をコントローラ14に入力する。バケット6は開閉速度Ncに応じて加速しながら閉じていき、一定速度となった後に減速して閉止状態となる。その後クレーンオペレータは、バラ荷を収容したバケット6を目標の高さまで加速させながら上昇させ、目標の高さに近づくにつれて減速させる。このときバケット6の上昇速度は、コントローラ14から入力される上下移動速度Nhに応じて制御される。 First, the crane operator inputs into the controller 14 an operation of closing the bucket 6 that has been swung into the hold in the open state. The bucket 6 closes while accelerating according to the opening/closing speed Nc, and then decelerates to a closed state after reaching a constant speed. After that, the crane operator accelerates the bucket 6 accommodating the bulk load to the target height while ascending, and decelerates the bucket 6 as it approaches the target height. At this time, the rising speed of the bucket 6 is controlled according to the vertical movement speed Nh input from the controller 14.

クレーンオペレータは、上下移動速度Nhの減速にともない、次は脚構造体2に設置されているホッパー9に向けてトロリ5を陸側に横行させ、ホッパー9に近づくにつれて減速させる。このときトロリ5の横行速度は、コントローラ14から入力される横行速度Ntに応じて制御される。 Along with the deceleration of the vertical movement speed Nh, the crane operator then laterally traverses the trolley 5 toward the hopper 9 installed on the leg structure 2 and decelerates as it approaches the hopper 9. At this time, the traverse speed of the trolley 5 is controlled according to the traverse speed Nt input from the controller 14.

クレーンオペレータは、横行速度Ntの減速にともない、次はバケット6を開いてバケット6内のバラ荷をホッパー9内に落下させる。このときバケット6の開く速度は、コントローラ14から入力される開閉速度Ncに応じて制御される。 The crane operator then opens the bucket 6 and drops the bulk cargo in the bucket 6 into the hopper 9 as the traverse speed Nt is reduced. At this time, the opening speed of the bucket 6 is controlled according to the opening/closing speed Nc input from the controller 14.

クレーンオペレータは、バケット6内のバラ荷がホッパー内に落下したことを確認した後に、バケット6は開いたままの状態でトロリ5を海側に横行させる。トロリ5が船倉の真上に近づくにともない、バケット6を下降させて船倉内に開いた状態のバケット6を振り込む。 After confirming that the bulk cargo in the bucket 6 has fallen into the hopper, the crane operator causes the trolley 5 to traverse to the sea side while the bucket 6 remains open. As the trolley 5 approaches directly above the hold, the bucket 6 is lowered to swing the open bucket 6 into the hold.

図5に例示されるクレーンオペレータの操作に対して、各ドラムDに巻き取られるロープRの速度V1〜V4は、図6に例示するように制御される。図7〜図10には速度V1〜V4が変化する様子をそれぞれグラフに示している。 In response to the operation of the crane operator illustrated in FIG. 5, the speeds V1 to V4 of the rope R wound around each drum D are controlled as illustrated in FIG. 7 to 10 are graphs showing how the speeds V1 to V4 change.

図6〜図10のグラフでは縦軸にロープRが巻き取られる速度(m/min)を示し、横軸に経過時間(min)を示す。速度V1を実線、速度V2を破線、速度V3を一点鎖線、速度V4を二点鎖線で示している。それぞれの速度V1〜V4は、前述の数式(1)〜(4)に基づいて演算機構13で算出され、演算機構13からそれぞれのインバータ12に送られる速度指令により決定されている。 In the graphs of FIGS. 6 to 10, the vertical axis represents the winding speed (m/min) of the rope R, and the horizontal axis represents the elapsed time (min). The speed V1 is shown by a solid line, the speed V2 is shown by a broken line, the speed V3 is shown by a one-dot chain line, and the speed V4 is shown by a two-dot chain line. The respective speeds V1 to V4 are calculated by the calculation mechanism 13 based on the above-mentioned mathematical expressions (1) to (4), and are determined by the speed command sent from the calculation mechanism 13 to the respective inverters 12.

図5〜図10に例示するように、コントローラ14からの入力値に応じて速度V1〜V4が一義的に決定されるので、クレーンオペレータがどのような操作を行ったとしても、クレーンオペレータの意図するとおりにアンローダ1を精度よく動作させることができる。荷役効率を向上するには有利である。 As illustrated in FIGS. 5 to 10, since the speeds V1 to V4 are uniquely determined according to the input value from the controller 14, no matter what operation the crane operator performs, the intention of the crane operator As described above, the unloader 1 can be operated with high accuracy. It is advantageous to improve cargo handling efficiency.

コントローラ14をアンローダ1の外部に設置して、アンローダ1を遠隔操作としてもよい。また事前に作成したプログラム等に基づき速度Nh、Nt、Ncを自動的に演算機構13に入力することにより、アンローダ1を自動運転または半自動運転する構成にしてもよい。 The controller 14 may be installed outside the unloader 1 and the unloader 1 may be operated remotely. Alternatively, the unloader 1 may be automatically or semi-automatically operated by automatically inputting the speeds Nh, Nt, Nc to the arithmetic mechanism 13 based on a program created in advance.

図11に例示するようにインバータ12が、接続されているモータMに発生したトルクを測定するトルク測定部15と、このトルク測定部15で取得した値に応じてモータMに送る電気の周波数等を調整する制御部16とを備える構成にしてもよい。尚、図11ではアンローダ1に設置される四つのインバータ12のうちの一つを示しているが、他のインバータ12も同様に構成される。また信号の伝達方向を実線矢印で示し、モータMへの電気の供給方向を破線矢印で示している。 As illustrated in FIG. 11, the inverter 12 measures the torque generated in the connected motor M, the torque measurement unit 15, and the frequency of electricity sent to the motor M according to the value acquired by the torque measurement unit 15. It may be configured to include a control unit 16 that adjusts. Although FIG. 11 shows one of the four inverters 12 installed in the unloader 1, the other inverters 12 have the same configuration. The signal transmission direction is indicated by a solid arrow, and the electric power supply direction to the motor M is indicated by a dashed arrow.

クレーンオペレータがコントローラ14を操作すると、コントローラ14から演算機構13を経由して各インバータ12の制御部16に速度指令が送られる。この速度指令に応じて制御部16はアンローダ1から供給される電気の周波数等を調整した後にモータMに供給する。 When the crane operator operates the controller 14, a speed command is sent from the controller 14 to the control unit 16 of each inverter 12 via the calculation mechanism 13. The control unit 16 adjusts the frequency and the like of the electricity supplied from the unloader 1 according to this speed command, and then supplies it to the motor M.

インバータ12のトルク測定部15は、モータMに発生したトルク(以下、実トルクということがある)を逐次測定して、実トルクの大きさ(絶対値)を制御部16に送る。制御部16は、モータMがロープRの巻き取りを行なっている場合には、実トルクの値が大きいほど演算機構13から指令される速度Vを大きな割合で減少させて、この減少した速度に応じた電気をモータMに供給する制御を逐次行なう。また制御部16は、モータMがロープRの繰り出しを行なっている場合には、実トルクの値が大きいほど演算機構13から指令される速度Vを大きな割合で増加させて、これに応じた電気をモータMに供給する制御を逐次行なう。実トルクの大きさに対してモータMの回転速度を減少または増加させる割合は、制御部16において予め設定されている。 The torque measuring unit 15 of the inverter 12 sequentially measures the torque generated in the motor M (hereinafter sometimes referred to as actual torque) and sends the magnitude (absolute value) of the actual torque to the control unit 16. When the motor M is winding the rope R, the control unit 16 reduces the speed V instructed from the calculation mechanism 13 at a large rate as the actual torque value increases, and the speed decreases to this reduced speed. The control for supplying the corresponding electricity to the motor M is sequentially performed. Further, when the motor M is paying out the rope R, the control unit 16 increases the speed V commanded by the arithmetic mechanism 13 at a large rate as the value of the actual torque increases, and the electric power corresponding thereto is increased. Is sequentially supplied to the motor M. The rate of decreasing or increasing the rotation speed of the motor M with respect to the magnitude of the actual torque is preset in the control unit 16.

演算機構13から制御部16に送られる速度指令に対して実際のモータMの回転速度を減少または増加させる量(補正量)は、例えば数式P=aT/100に基づいて決定することができる。ここでPは補正量(%)、aは予め設定される定数、TはモータMの定格トルクに対する実トルクの絶対値の割合(%)である。つまり実トルクの絶対値に比例して、演算機構13から制御部16に指令される速度を減少または増加させる補正量Pが大きくなる。 The amount (correction amount) for reducing or increasing the actual rotation speed of the motor M in response to the speed command sent from the calculation mechanism 13 to the control unit 16 can be determined based on the mathematical expression P=aT/100, for example. Here, P is a correction amount (%), a is a preset constant, and T is a ratio (%) of the absolute value of the actual torque to the rated torque of the motor M. That is, the correction amount P for decreasing or increasing the speed commanded by the calculation mechanism 13 to the control unit 16 increases in proportion to the absolute value of the actual torque.

定数aを例えば3に設定した場合を例に説明する。ロープRの巻き取り時にトルク測定部15により測定されたモータMの実トルクがこのモータMの定格トルクと等しい場合(T=100%)は、上記数式より補正量Pが3%となるので、制御部16は演算機構13が換算したモータMの回転速度から3%減じた回転速度にモータMを制御する。つまり回転速度の指令が100%(定格速度)の場合に実際のモータMは定格速度の97%で回転し、速度指令が50%の場合に定格速度の47%の回転速度で回転する。 A case where the constant a is set to 3, for example, will be described as an example. When the actual torque of the motor M measured by the torque measuring unit 15 at the time of winding the rope R is equal to the rated torque of the motor M (T=100%), the correction amount P is 3% from the above formula, The control unit 16 controls the motor M to a rotation speed that is reduced by 3% from the rotation speed of the motor M converted by the calculation mechanism 13. That is, when the rotation speed command is 100% (rated speed), the actual motor M rotates at 97% of the rated speed, and when the speed command is 50%, it rotates at 47% of the rated speed.

ロープRの繰り出し時にモータMの実トルクがこのモータMの定格トルクに等しい場合(T=100%)は、上記数式より補正量Pは3%となるので、制御部16は演算機構13が換算したモータMの回転速度から3%増加した回転速度にモータMを制御する。つまり回転速度の指令が100%(定格速度)の場合に実際のモータMは定格速度の103%で回転し、速度指令が50%の場合に定格速度の53%の回転速度で回転する。 When the actual torque of the motor M is equal to the rated torque of the motor M (T=100%) when the rope R is paid out, the correction amount P is 3% from the above formula, so that the control unit 16 converts the calculation mechanism 13 into a value. The motor M is controlled to a rotation speed increased by 3% from the rotation speed of the motor M. That is, when the rotation speed command is 100% (rated speed), the actual motor M rotates at 103% of the rated speed, and when the speed command is 50%, it rotates at 53% of the rated speed.

ロープRの巻き取り時にトルク測定部15により測定されたモータMの実トルクが定格トルクに対して50%の場合(T=50%)は、制御部16は演算機構13が換算したモータMの回転速度から1.5%減じた速度でモータMを回転させる。つまり回転速度の指令が100%(定格速度)の場合に実際のモータMは定格速度の98.5%の回転速度で回転し、速度指令が50%の場合に定格速度の48.5%の回転速度で回転する。ロープRを繰り出している際には、回転速度の指令が100%(定格速度)の場合に実際のモータMは定格速度の101.5%の回転速度で回転し、速度指令が50%の場合に定格速度の51.5%の回転速度で回転する。 When the actual torque of the motor M measured by the torque measuring unit 15 at the time of winding the rope R is 50% of the rated torque (T=50%), the control unit 16 controls the calculation of the motor M by the calculation mechanism 13. The motor M is rotated at a speed obtained by subtracting 1.5% from the rotation speed. That is, when the rotation speed command is 100% (rated speed), the actual motor M rotates at a rotation speed of 98.5% of the rated speed, and when the speed command is 50%, it is 48.5% of the rated speed. Rotate at the rotation speed. When the rope R is being extended, the actual motor M rotates at a rotation speed of 101.5% of the rated speed when the rotation speed command is 100% (rated speed), and the speed command is 50%. The rotation speed is 51.5% of the rated speed.

測定されたモータMの実トルクが定格トルクに対して200%(T=200%)で、ロープRが巻き取られている場合には、制御部16は演算機構13が換算したモータMの回転速度から6.0%減じた速度でモータMを回転させる。つまり回転速度の指令が100%(定格速度)の場合に実際のモータMは定格速度の94%の回転速度で回転し、速度指令が50%の場合に定格速度の44%の回転速度で回転する。ロープRを繰り出している際には、回転速度の指令が100%(定格速度)の場合に実際のモータMは定格速度の106%の回転速度で回転し、速度指令が50%の場合に定格速度の56%の回転速度で回転する。 When the measured actual torque of the motor M is 200% (T=200%) with respect to the rated torque and the rope R is wound, the control unit 16 controls the rotation of the motor M converted by the calculation mechanism 13. The motor M is rotated at a speed reduced by 6.0% from the speed. That is, when the rotation speed command is 100% (rated speed), the actual motor M rotates at 94% of the rated speed, and when the speed command is 50%, it rotates at 44% of the rated speed. To do. When the rope R is being extended, the actual motor M rotates at a rotation speed of 106% of the rated speed when the rotation speed command is 100% (rated speed), and the rated speed is 50% when the rotation speed command is 50%. Rotate at a rotational speed of 56% of speed.

定数aの値は上記に限らずアンローダ1の規模や機器の構成に応じて適宜変更することができる。定数aの値は例えば1以上20以下の範囲内で設定して、望ましくは2以上6以下の範囲内で設定する。この定数aを変更するツマミをコントローラ14に設置して、クレーンオペレータが定数aを随時変更できる構成にしてもよい。 The value of the constant a is not limited to the above, and can be changed as appropriate according to the scale of the unloader 1 and the configuration of the device. The value of the constant a is set within a range of 1 or more and 20 or less, preferably within a range of 2 or more and 6 or less. A knob for changing the constant a may be installed in the controller 14 so that the crane operator can change the constant a at any time.

トルク測定部15で測定された実トルクの大きさに対してモータMの回転速度を増減させる補正量Pは、上記に限定されず、実トルクの絶対値が大きいほど、ロープRの巻き取り時には回転速度を大きな割合で減少させ繰り出し時には回転速度を大きな割合で増加させる状態に制御部16で設定されていればよい。例えば前述の補正量Pを求める数式の代わりに、表1に例示するようにモータMの定格トルクに対する実トルクの割合に応じて、補正量Pを予め定めたテーブルを設定してもよい。上記のモータMの回転速度を決定する数式やテーブルは、例えば制御部16に格納することができる。 The correction amount P for increasing/decreasing the rotation speed of the motor M with respect to the magnitude of the actual torque measured by the torque measuring unit 15 is not limited to the above, and the larger the absolute value of the actual torque is, the more the rope R is wound. It suffices if the control unit 16 is set to a state in which the rotation speed is decreased at a large rate and the rotation speed is increased at a large rate at the time of feeding. For example, instead of the above-described mathematical expression for obtaining the correction amount P, a table in which the correction amount P is predetermined may be set according to the ratio of the actual torque to the rated torque of the motor M as illustrated in Table 1. The mathematical expression and the table for determining the rotation speed of the motor M can be stored in the control unit 16, for example.

Figure 0006707801
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各インバータ12は、それぞれ独立してトルク測定部15によるトルク測定と、制御部16によるモータMの回転速度の制御を行なう。つまり本発明においてトルク測定とモータMの回転速度の制御を行なう際に、このことに関してインバータ12どうしの間、およびインバータ12と演算機構13との間で信号の授受は行われない。 Each inverter 12 independently performs torque measurement by the torque measurement unit 15 and control of the rotation speed of the motor M by the control unit 16. That is, when torque measurement and control of the rotation speed of the motor M are performed in the present invention, signals are not exchanged between the inverters 12 and between the inverters 12 and the arithmetic mechanism 13 in this regard.

例えばバケット6の巻上げ時に海側開閉ロープR4が弛むとバケット6が意図せず開く可能性がある。このとき海側開閉ロープR4以外のロープR1〜R3がバケット6の荷重を支えることになるので、ロープR1〜R3の張力が増大してこれらのロープR1〜R3に対応するモータMの実トルクは増加する。モータMはロープRの巻き取りを行なっているので、実トルクの値が大きいほど演算機構13からモータMに指令される回転速度が大きな割合で減少する。つまりロープR1〜R3の巻き取り速度が遅くなり、相対的に弛んでいる海側開閉ロープR4の巻き取り速度が速くなる。海側開閉ロープR4の弛みがとれるにしたがって、ロープR1〜R3に対応するモータMの実トルクは小さくなっていくので、補正量Pの値が徐々に小さくなり、ロープR1〜R3の巻き取り速度は徐々に早くなっていく。つまり四本のロープRにかかる荷重が均一になるように各モータMの回転速度が制御されることになるので、バケット6の意図しない開きを防止するには有利である。 For example, if the sea-side opening/closing rope R4 is loosened when the bucket 6 is wound up, the bucket 6 may unintentionally open. At this time, since the ropes R1 to R3 other than the sea side opening/closing rope R4 support the load of the bucket 6, the tension of the ropes R1 to R3 increases and the actual torque of the motor M corresponding to these ropes R1 to R3 is To increase. Since the motor M is winding the rope R, the larger the value of the actual torque, the more the rotation speed commanded by the arithmetic mechanism 13 to the motor M decreases. That is, the winding speed of the ropes R1 to R3 becomes slower, and the winding speed of the sea side opening/closing rope R4, which is relatively slack, becomes faster. Since the actual torque of the motor M corresponding to the ropes R1 to R3 becomes smaller as the slack of the sea side opening/closing rope R4 becomes smaller, the value of the correction amount P gradually becomes smaller and the winding speed of the ropes R1 to R3 becomes smaller. Is gradually getting faster. That is, since the rotation speeds of the motors M are controlled so that the loads applied to the four ropes R become uniform, it is advantageous to prevent the bucket 6 from unintentionally opening.

バケット6の巻下げ時に海側開閉ロープR4が弛んだ場合も同様にロープR1〜R3の張力が増大してこれらに対応するモータMの実トルクが増大する。モータMはロープRの繰り出しを行なっているので、実トルクの値が大きいほど演算機構からモータMに指令される回転速度が大きな割合で増加する。つまりロープR1〜R3の繰り出し速度が速くなり、相対的に弛んでいる海側開閉ロープR4の繰り出し速度が遅くなる。四本のロープRにかかる荷重が均一になるので、バケット6が開きバラ荷が落下する不具合を回避できる。 Even when the sea-side opening/closing rope R4 is slackened when the bucket 6 is unwound, the tensions of the ropes R1 to R3 similarly increase and the actual torque of the motor M corresponding to these increases. Since the motor M is paying out the rope R, the larger the value of the actual torque, the larger the rotational speed commanded to the motor M from the arithmetic mechanism. That is, the payout speed of the ropes R1 to R3 becomes faster, and the payout speed of the relatively slack sea-side opening/closing rope R4 becomes slower. Since the load applied to the four ropes R becomes uniform, it is possible to avoid the problem that the bucket 6 opens and the loose load falls.

トロリ5の横行時にも上記と同様の制御が行われるので、トロリ5の横行時にバケット6が意図せず開くことも防止できる。四つのモータMはそれぞれ接続されているインバータ12に独立した状態で制御されるが、結果として四本のロープRには常に均一な張力が発生する状態となる。そのためバケット6が傾いていずれかのロープRに荷重が集中するような状態が発生したとしても、バケット6の傾きを解消する方向に各ロープRの移動速度が自動的に制御される効果を得ることもできる。 Since the same control as above is performed when the trolley 5 traverses, it is possible to prevent the bucket 6 from unintentionally opening when the trolley 5 traverses. The four motors M are controlled independently of the inverters 12 connected to each other, but as a result, a uniform tension is always generated on the four ropes R. Therefore, even if the bucket 6 tilts and the load concentrates on one of the ropes R, the movement speed of each rope R is automatically controlled in the direction in which the tilt of the bucket 6 is eliminated. You can also

上記の四つのインバータ12のそれぞれの制御部16では、同一の実トルクに対しては同一の補正量Pが決定されるように設定している。つまり四つの制御部16には、補正量Pを決定する同一の数式または同一のテーブル等が格納されている。 The control units 16 of the four inverters 12 are set so that the same correction amount P is determined for the same actual torque. That is, the four control units 16 store the same formula or the same table that determines the correction amount P.

本発明はこれに限定されず、例えば陸側開閉ドラムD3および海側開閉ドラムD4に対応する制御部16の方が、同一の実トルクに対して決定される補正量Pが小さくなる構成にしてもよい。例えばバケット6の巻上げ時に陸側または海側支持ドラムD1、D2のロープR1、R2の張力が大きくなった場合は速度指令に対して6%減速させ、陸側または海側開閉ドラムD3、D4のロープR3、R4の張力が大きくなった場合には速度指令に対して5%減速させる。 The present invention is not limited to this. For example, the control unit 16 corresponding to the land-side opening/closing drum D3 and the sea-side opening/closing drum D4 has a configuration in which the correction amount P determined for the same actual torque is smaller. Good. For example, when the tension of the ropes R1 and R2 of the land-side or sea-side support drums D1 and D2 increases when the bucket 6 is wound up, the speed is reduced by 6% with respect to the speed command, and the land-side or sea-side opening/closing drums D3 and D4 When the tensions of the ropes R3 and R4 increase, the speed is reduced by 5% with respect to the speed command.

この制御によれば、陸側または陸側開閉ドラムD3、D4のロープR3、R4の方が、ロープR1、R2に比べて張力が若干大きくなる方向に制御される。ロープR1、R2に比べてロープR3、R4の張力が大きい方がバケット6は開き難くなるので、意図せずバケット6が開いてバラ荷が落下する不具合を回避するには有利である。 According to this control, the ropes R3 and R4 of the land-side or land-side opening/closing drums D3 and D4 are controlled in a direction in which the tension is slightly larger than that of the ropes R1 and R2. If the tensions of the ropes R3 and R4 are larger than those of the ropes R1 and R2, the bucket 6 becomes more difficult to open, which is advantageous for avoiding the problem that the bucket 6 is unintentionally opened and the bulk load falls.

上記制御は、コントローラ14から入力されてモータMに伝達される速度指令に対して、その値を補正量Pに応じて増減させる制御であるため、コントローラ14からバケット6の開閉が指示された場合にはバケット6はその指示に従って開閉する。つまり上記制御は意図したバケット6の開閉動作を妨げるものではない。 The above control is a control for increasing or decreasing the value of the speed command input from the controller 14 and transmitted to the motor M according to the correction amount P. Therefore, when the controller 14 instructs opening/closing of the bucket 6. The bucket 6 is opened and closed according to the instruction. That is, the above control does not prevent the intended opening/closing operation of the bucket 6.

図12に例示するようにドラムDに設置されるエンコーダECを利用して、バケット6の位置および開きを検出する構成にしてもよい。エンコーダECはドラムDの回転数および回転方向を検出できるので、エンコーダECの測定値に基づき各ドラムDから繰り出されているロープRの全長Lを求めることができる。各エンコーダECから得られるロープ長L1〜L4(m)は演算機構13に送られる。演算機構13は入力されるロープ長L1〜L4から以下の数式(5)〜(7)に基づき、横行方向におけるトロリの位置X、バケットの高さHおよびバケット6の開き量Cを算出する。
X=(L1−L2)/2+Xk...(5)
H=(L1+L2)/2−Xk...(6)
dC=dL3−dL1...(7)
As illustrated in FIG. 12, the encoder EC installed on the drum D may be used to detect the position and opening of the bucket 6. Since the encoder EC can detect the rotation speed and the rotation direction of the drum D, the total length L of the rope R fed from each drum D can be obtained based on the measurement value of the encoder EC. The rope lengths L1 to L4 (m) obtained from each encoder EC are sent to the calculation mechanism 13. The calculation mechanism 13 calculates the position X of the trolley in the transverse direction, the height H of the bucket, and the opening amount C of the bucket 6 from the input rope lengths L1 to L4 based on the following equations (5) to (7).
X=(L1-L2)/2+Xk. . . (5)
H=(L1+L2)/2-Xk. . . (6)
dC=dL3-dL1. . . (7)

ここで、L1〜L4は各ドラムD1〜D4から繰り出されているロープの全長(m)、Xkはブーム3およびガーダ4の海陸方向xにおける全長(m)、Xはブームおよびガーダの陸側端部からトロリ5までの水平距離(m)、Hはトロリ5からバケット6までの垂直距離(m)、dCはバケット6の支持部10と開閉部11との間の距離の変化量(m)、dL3およびdL1は陸側開閉ロープR3および陸側支持ロープR1の全長の初期値からの変化量(m)を示している。この実施形態では水平距離XはドラムDの海側端部からトロリ5の陸側端部までの距離を示し、垂直距離Hはトロリ5の下端面からバケット5の上端面までの距離を示している。 Here, L1 to L4 are the total length (m) of the ropes fed from the drums D1 to D4, Xk is the total length (m) of the boom 3 and the girder 4 in the sea-land direction x, and X is the land-side end of the boom and the girder. Section to the trolley 5 (m), H is the vertical distance from the trolley 5 to the bucket 6 (m), dC is the amount of change in the distance between the support portion 10 and the opening/closing portion 11 of the bucket 6 (m). , DL3 and dL1 indicate the amount of change (m) from the initial value of the total length of the land side opening/closing rope R3 and the land side supporting rope R1. In this embodiment, the horizontal distance X indicates the distance from the sea-side end of the drum D to the land-side end of the trolley 5, and the vertical distance H indicates the distance from the lower end surface of the trolley 5 to the upper end surface of the bucket 5. There is.

バケット6が閉じている状態のL3およびL1を初期値として予め設定すると、陸側開閉ドラムD3および陸側支持ドラムD1から同じ長さのロープが繰り出された場合、dL3−dL1=0となりバケット6は閉じた状態を維持される。また陸側支持ドラムD1に対して陸側開閉ドラムD3から繰り出されるロープRが短い場合は、バケット6の支持部10に対して開閉部11は近づく方向に移動するのでバケット6は閉じる。つまりdCが0以下の場合、バケット6は閉じる方向への移動または閉じた状態を維持されることになる。 If L3 and L1 in the state where the bucket 6 is closed are preset as initial values, when the ropes of the same length are fed from the land side opening/closing drum D3 and the land side supporting drum D1, dL3−dL1=0 and the bucket 6 Is kept closed. Further, when the rope R fed from the land side opening/closing drum D3 is shorter than the land side supporting drum D1, the opening/closing section 11 moves toward the supporting section 10 of the bucket 6, so that the bucket 6 is closed. That is, when dC is 0 or less, the bucket 6 is moved in the closing direction or maintained in the closed state.

陸側支持ドラムD1に対して陸側開閉ドラムD3から繰り出されるロープRが長い場合は、バケット6の支持部10に対して開閉部11は離れる方向に移動するのでバケット6は開く。このときdL3−dL1は0より大きくなるので、Cが0より大きい場合、バケット6は開くことになる。 When the rope R fed from the land side opening/closing drum D3 is longer than the land side supporting drum D1, the opening/closing part 11 moves in a direction away from the supporting part 10 of the bucket 6, so that the bucket 6 opens. At this time, dL3−dL1 becomes larger than 0. Therefore, when C is larger than 0, the bucket 6 is opened.

コントローラ14からバケット6を開く指示が出ていないにも関わらず、Cdが0より大きくなると、バケット6が開き始めたと判断して演算機構13から警報を発することができる。これによりクレーンオペレータはバケット6の開き始めていることを迅速に知ることができ、バケット6を閉じる操作を行なうことで開いたバケット6からバラ荷が落下することを防止できる。 Even if the controller 14 does not issue an instruction to open the bucket 6, if Cd becomes larger than 0, it is possible to determine that the bucket 6 has started to open and issue an alarm from the arithmetic mechanism 13. This allows the crane operator to quickly know that the bucket 6 is starting to open, and by performing an operation of closing the bucket 6, it is possible to prevent loose loads from falling from the opened bucket 6.

上記に限らずバケット6の開きが検知された場合に、開閉ロープR3、R4の繰り出し速度をコントローラ14からの速度指令に対して例えば3%減速するなどの制御を演算機構13で行うことで、自動的にバケット6を閉じる構成にしてもよい。 Not limited to the above, when the opening of the bucket 6 is detected, the arithmetic mechanism 13 controls the feeding speed of the opening/closing ropes R3 and R4 by, for example, reducing the speed by 3% with respect to the speed command from the controller 14. The bucket 6 may be automatically closed.

エンコーダECの利用によりバケット6が意図せず開くことを防止できるので、バケット6からバラ荷が落下する不具合を回避するには有利である。またトロリ5およびバケット6の位置を検知できるので、アンローダ1を自動運転または半自動運転する際の動作精度を向上するには有利である。 The use of the encoder EC can prevent the bucket 6 from being opened unintentionally, which is advantageous for avoiding the problem of loose loads falling from the bucket 6. Further, since the positions of the trolley 5 and the bucket 6 can be detected, it is advantageous to improve the operation accuracy when the unloader 1 is automatically operated or semi-automatically operated.

エンコーダECを利用する構成に加えて、前述したトルク測定部15によりモータMの実トルクを測定してこの大きさに応じて制御部16でモータMの回転速度を制御する構成を組み合わせてもよい。ロープRに延び等が発生した場合であっても、モータMの実トルクからバケット6の開きを検知できるので、意図しないバケット6の開きを回避するには有利である。 In addition to the configuration using the encoder EC, the configuration in which the actual torque of the motor M is measured by the torque measurement unit 15 described above and the rotation speed of the motor M is controlled by the control unit 16 according to this magnitude may be combined. .. Even if the rope R is stretched or the like, the opening of the bucket 6 can be detected from the actual torque of the motor M, which is advantageous for avoiding the unintended opening of the bucket 6.

図12に例示する実施形態では四つのドラムD1〜D4がガーダ4の陸側端部に設置されているが、本発明はこれに限らず、ガーダ4の陸側端部から海側にずれた位置に四つのドラムDが配置される場合にも適用できる。この場合はドラムDからガーダ4の陸側端部までの距離を定数として考慮する必要がある。 In the embodiment illustrated in FIG. 12, the four drums D1 to D4 are installed at the land side end of the girder 4, but the present invention is not limited to this, and the girder 4 is displaced from the land side end to the sea side. It is also applicable when four drums D are arranged in the position. In this case, it is necessary to consider the distance from the drum D to the land side end of the girder 4 as a constant.

また数式(5)〜(7)を以下の数式(8)〜(10)としてもよい。
X=(L3−L4)/2+Xk...(8)
H=(L3+L4)/2−Xk...(9)
dC=dL4−dL2...(10)
Further, the mathematical expressions (5) to (7) may be replaced with the following mathematical expressions (8) to (10).
X=(L3-L4)/2+Xk. . . (8)
H=(L3+L4)/2-Xk. . . (9)
dC=dL4-dL2. . . (10)

数式(8)〜(10)に基づく制御により、上記の数式(5)〜(7)に基づく制御と同様の効果を得ることができる。また数式(5)〜(7)に基づき得られる値X、H、dCと数式(8)〜(10)に基づき得られる値とを比較してその精度を検証する構成にしてもよい。つまり数式(5)〜(7)に基づき得られる値と(8)〜(10)に基づき得られる値が等しければ精度が高い値として利用し、値にずれがある場合はロープRのいずれかに伸びが発生している可能性があるので警報等を発する構成にしてもよい。 By the control based on the mathematical formulas (8) to (10), the same effect as the control based on the above mathematical formulas (5) to (7) can be obtained. Further, the accuracy may be verified by comparing the values X, H, and dC obtained from the equations (5) to (7) with the values obtained from the equations (8) to (10). That is, if the value obtained from the equations (5) to (7) is equal to the value obtained from the equations (8) to (10), the value is used as a highly accurate value. Since there is a possibility that elongation has occurred, it may be configured to issue an alarm or the like.

1 アンローダ
2 脚構造体
3 ブーム
4 ガーダ
5 トロリ
6 グラブバケット(バケット)
7 機械室
8 運転室
9 ホッパー
10 支持部
11 開閉部
12 インバータ
13 演算機構
14 コントローラ
15 トルク測定部
16 制御部
D ドラム
D1 陸側支持ドラム
D2 海側支持ドラム
D3 陸側開閉ドラム
D4 海側開閉ドラム
R ロープ
R1 陸側支持ロープ
R2 海側支持ロープ
R3 陸側開閉ロープ
R4 海側開閉ロープ
S シーブ
S1 第一シーブ
S2 第二シーブ
S3 第三シーブ
S4 第四シーブ
S11、S21、S31、S41 シーブ
M、M1〜M4 モータ
PG パルスジェネレータ
EC エンコーダ
Nh 上下移動速度
Nt 横行速度
Nc 開閉速度
V1〜V4 ロープRの巻き取り速度
X トロリの位置
H バケットの高さ
dC バケットの開き量
1 unloader 2 leg structure 3 boom 4 girder 5 trolley 6 grab bucket (bucket)
7 Machine room 8 Operator's cab 9 Hopper 10 Supporting part 11 Opening/closing part 12 Inverter 13 Computing mechanism 14 Controller 15 Torque measuring part 16 Control part D Drum D1 Land side supporting drum D2 Sea side supporting drum D3 Land side opening/closing drum D4 Sea side opening/closing drum R rope R1 land side support rope R2 sea side support rope R3 land side opening/closing rope R4 sea side opening/closing rope S sheave S1 first sheave S2 second sheave S3 third sheave S4 fourth sheave S11, S21, S31, S41 sheave M, M1 to M4 Motor PG Pulse generator EC Encoder Nh Vertical movement speed Nt Traverse speed Nc Opening/closing speed V1 to V4 Rope R winding speed X Trolley position H Bucket height dC Bucket opening amount

Claims (6)

ロープの繰り出しおよび巻き取りをそれぞれ行う四つのドラムと、このドラムにそれぞれ接続される四つのモータと、このモータの回転速度を決定する演算機構と、この演算機構により決定された速度に基づいて前記モータの回転速度をそれぞれ制御する四つのインバータと、前記ロープにより懸吊されるグラブバケットとを備えるアンローダにおいて、
それぞれの前記インバータにそれぞれ前記モータが接続されていて、
前記インバータが、このインバータに接続されている前記モータに発生したトルクを測定するトルク測定部と、このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの巻き取りを行っている際には前記トルク測定部により取得した実トルクの絶対値が大きいほど前記演算機構から前記モータに指令される回転速度を大きな割合で減少させ、このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの繰り出しを行っている際には前記トルク測定部により取得した実トルクの絶対値が大きいほど前記演算機構から前記モータに指令される回転速度を大きな割合で増加させる制御部とを備えることを特徴とするアンローダ。
Four drums for respectively paying out and winding the rope, four motors respectively connected to the drums, a calculation mechanism for determining the rotation speed of this motor, and the above-mentioned based on the speeds determined by this calculation mechanism. In an unloader including four inverters that respectively control the rotation speed of a motor, and a grab bucket suspended by the rope,
The motor is connected to each of the inverters ,
The inverter, the torque measuring unit for measuring a torque generated in the motor connected to the inverter, the torque measurement in the motor connected to the inverter is performing the winding of the rope When the absolute value of the actual torque acquired by the section is large, the rotation speed commanded to the motor from the arithmetic mechanism is decreased at a large rate, and when the motor connected to this inverter is paying out the rope. An unloader, comprising: a control unit that increases the rotation speed commanded by the arithmetic unit to the motor at a large rate as the absolute value of the actual torque acquired by the torque measurement unit increases.
前記ドラムが一対の開閉ドラムと一対の支持ドラムとで構成されていて、
前記開閉ドラムに対応する前記インバータの前記制御部が、前記支持ドラムに対応する前記インバータの前記制御部よりも、前記演算機構から前記モータに指令される回転速度を減少または増加させる割合が小さく設定されている請求項1に記載のアンローダ。
The drum is composed of a pair of opening and closing drums and a pair of support drums,
The control unit of the inverter corresponding to the open/close drum is set to have a smaller rate of decreasing or increasing the rotation speed instructed to the motor from the arithmetic mechanism than the control unit of the inverter corresponding to the support drum. The unloader according to claim 1, which is provided.
前記ドラムが一対の開閉ドラムと一対の支持ドラムとで構成されていて、
前記ドラムから繰り出されるまたは巻き取られる前記ロープの長さの変化量を直接的または間接的に測定するエンコーダを前記ドラムが備えていて、
前記演算機構が、前記支持ドラムから繰り出されるまたは巻き取られる前記ロープの長さの変化量と前記開閉ドラムから繰り出されるまたは巻き取られる前記ロープの長さの変化量との比較に基づいて前記グラブバケットの開閉状態を判断する機能を備える請求項1または2に記載のアンローダ。
The drum is composed of a pair of opening and closing drums and a pair of support drums,
The drum is provided with an encoder that directly or indirectly measures the amount of change in the length of the rope unrolled or wound up from the drum,
The grab is based on a comparison between the amount of change in the length of the rope unwound or wound from the support drum and the amount of change in the length of the rope unwound or wound from the open/close drum. The unloader according to claim 1, further comprising a function of determining an open/closed state of the bucket.
ロープの繰り出しおよび巻き取りをそれぞれ行う四つのドラムと、このドラムにそれぞれ接続される四つのモータと、このモータの回転速度を決定する演算機構と、この演算機構により決定された速度に基づいて前記モータの回転速度をそれぞれ制御する四つのインバータと、前記ロープにより懸吊されるグラブバケットとを備えるアンローダの制御方法において、
それぞれの前記インバータにそれぞれ前記モータが接続されていて、
前記インバータに接続されている前記モータに発生したトルクを測定して、
このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの巻き取りを行っている際にはこのインバータに接続されている前記モータの測定された実トルクの絶対値が大きいほど前記モータの回転速度を大きな割合で減少させ、このインバータに接続されている前記モータが前記ロープの繰り出しを行っている際にはこのインバータに接続されている前記モータの測定された実トルクの絶対値が大きいほど前記モータの回転速度を大きな割合で増加させる制御を行うことを特徴とするアンローダの制御方法。
Four drums for respectively paying out and winding the rope, four motors respectively connected to the drums, a calculation mechanism for determining the rotation speed of this motor, and the above-mentioned based on the speeds determined by this calculation mechanism. In a control method of an unloader comprising four inverters that respectively control the rotation speed of a motor and a grab bucket suspended by the rope,
The motor is connected to each of the inverters,
Measuring the torque generated in the motor connected to the inverter ,
When the motor connected to the inverter is winding the rope, the rotational speed of the motor increases as the absolute value of the actual torque measured by the motor connected to the inverter increases. When the motor connected to the inverter is feeding the rope, the absolute value of the measured actual torque of the motor connected to the inverter increases as the absolute value of the motor increases. A control method for an unloader, characterized by performing control for increasing the rotation speed at a large rate.
前記ドラムが一対の開閉ドラムと一対の支持ドラムで構成されていて、
前記開閉ドラムに対応する前記モータの回転速度を、前記支持ドラムに対応する前記モータの回転速度よりも、小さな割合で減少または増加させる請求項4に記載のアンローダの制御方法。
The drum is composed of a pair of opening and closing drums and a pair of support drums,
The control method of an unloader according to claim 4, wherein the rotation speed of the motor corresponding to the opening/closing drum is decreased or increased at a rate smaller than the rotation speed of the motor corresponding to the support drum.
前記ドラムが一対の開閉ドラムと一対の支持ドラムとで構成されていて、
前記ドラムから繰り出されるまたは巻き取られる前記ロープの長さの変化量を直接的または間接的に測定するエンコーダを前記ドラムに設置し、
前記支持ドラムから繰り出されるまたは巻き取られる前記ロープの長さの変化量と前記開閉ドラムから繰り出されるまたは巻き取られる前記ロープの長さの変化量との比較に基づいて、前記グラブバケットの開閉状態を判断する請求項4または5に記載のアンローダの制御方法。
The drum is composed of a pair of opening and closing drums and a pair of support drums,
An encoder that directly or indirectly measures the amount of change in the length of the rope that is unrolled or wound up from the drum is installed on the drum,
The open/closed state of the grab bucket based on a comparison between the amount of change in the length of the rope unrolled or wound from the support drum and the amount of change in the length of the rope unrolled or wound from the open/close drum. The unloader control method according to claim 4 or 5, wherein the determination is made.
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