Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Научно-методические и практические основы создания технических средств защиты рудничных подъемов от аварий

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Теоретические исследования, методики расчета средств контроля и защиты рудничных подъемов от аварийных режимов на основе системы непрерывного определения параметров движения сосудов, структура и технические решения системы нашли применение в учебном процессе кафедры «Горная электромеханика» в курсах «Автоматизация подземных горных работ», «Автоматизация открытых горных работ», «Электроника… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Состояние средств защиты от аварийности рудничных подъемных установок
    • 1. 1. Подъемная установка (ПУ) как объект исследования
    • 1. 2. Аварии при эксплуатации ПУ
    • 1. 3. Существующие технические средства контроля и защиты ПУ
    • 1. 4. Пути развития средств повышения безопасности эксплуатации ПУ
    • 1. 5. Выводы и задачи исследования
  • 2. Методика исследования
    • 2. 1. Методы анализа травматизма и аварий
    • 2. 2. Структурно-функциональные и расчетные схемы, математические модели ПУ
    • 2. 3. Анализ условий и параметров, формирующих информацию о предаварийном состоянии ПУ
    • 2. 4. Исследование выявленных закономерностей для выбора технических средств контроля аварийных режимов ПУ
    • 2. 5. Методика измерения электромагнитных помех в стволе шахты, обоснование и выбор рабочих частот для индуктивных средств
    • 2. 6. Методика расчета оптимальных конструктивных параметров элементов индуктивных средств
    • 2. 7. Методика расчета конструктивных параметров преобразователя угловых перемещений барабана машины
    • 2. 8. Методика расчета параметров магнитоанизотропного преобразователя усилий
    • 2. 9. Методика измерения основных параметров элементов индуктивной аппаратуры
  • Выводы
  • 3. Исследование и анализ параметров преобразователей перемещений подъемного сосуда
    • 3. 1. Аналитические исследования преобразователя перемещения сосуда с использованием неоднородных линий
    • 3. 2. Влияние геометрических размеров неоднородностей на точность определения местоположения сосуда в стволе
    • 3. 3. Расчет и исследование неоднородных линий на ЭВМ
  • Выводы
  • 4. Экспериментальные исследования средств системы непрерывного определения местоположения подъемного сосуда в стволе шахты
    • 4. 1. Структура системы
    • 4. 2. Схема и конструктивные решения
    • 4. 3. Стендовые испытания
    • 4. 4. Аппаратурная реализация и исследование быстродействия
  • Выводы
  • 5. Разработка и исследование магнитоанизотропного преобразователя (датчика) усилий (МДУ)
    • 5. 1. Математическая модель
    • 5. 2. Геометрический расчет параметров
    • 5. 3. Электромагнитный расчет параметров
    • 5. 4. Экспериментальные исследования
    • 5. 5. Разработка универсального электронного блока
    • 5. 6. Аппаратура универсальной системы контроля перегруза, напуска каната, массы груза в клети
    • 5. 7. Разработка и монтаж модуля МДУ на клети
  • Выводы
  • 6. Разработка новых технических средств повышения безопасности эксплуатации подъемов
    • 6. 1. Аппаратура КОНТУР
    • 6. 2. Система СТАРТ и ее особенности./
    • 6. 3. Микропроцессорные средства контроля
    • 6. 4. Разработка средств получения и обработки информации на основе микропроцессора.,
    • 6. 5. Модель системы оперативной технической диагностики подъемных установок (ОТД ГГУ)
  • Выводы
  • 7. Эффективность технических средств при внедрении в горную промышленность и оценка повышения уровня безопасности эксплуатации подъема.¦
    • 7. 1. Определение экономической эффективности
    • 7. 2. Оценка повышения уровня безопасности
  • Выводы

Научно-методические и практические основы создания технических средств защиты рудничных подъемов от аварий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Развитие рудничных подъемных установок идет по пути увеличения высоты подъема, грузоподъемности и скорости движения сосудов [208]. В настоящее время высота подъема превысила 2000 м, грузоподъемность сосудов возросла до 100 т, максимальная скорость подъема достигла 20 м/с. Имеются установки, в клети которых перевозится 150 человек, и разработаны клети, которые вмещают 200 человек одновременно [136].

В связи с этим значительно повысились требования, предъявляемые к современным автоматизированным подъемным установкам, в частности к средствам управления, контроля и защиты, для обеспечения высокоэффективной, надежной и безопасной эксплуатации. Существующие средства контроля и защиты подъемов от аварийных режимов, связанных с движением сосудов в стволе (переподъем, превышение скорости, застревание и заклиниваниё сосуда и др.) не всегда в полной мере выполняют' свои функции, что приводит к тяжелым авариям и часто к гибели людей [60, 61]. Требуется дальнейшее совершенствование всех средств повышения безопасности эксплуатации (технологической и функциональной) подъемных установок, в том числе аппаратов контроля и защиты.

Основой для повышения эффективности и безопасности эксплуатации рудничного подъема является его теория и практика. Фундаментальные труды в области теории и практики рудничного подъема академиков М. М. Федорова и А. П. Германа получили свое развитие в работах академиков Г. Н. Савина, чл.-корр. A.C. Ильичева, профессоров В. Б. Уманского, Ф. Н. Шклярского, Г. М. Еланчика, B.C. Тулина. Дальнейший вклад в развитие теории и практики рудничного подъема внесли K.M. Барамидзе, В. Д. Белый, П. П. Нестеров, З. М. Федорова, Ф. В. Флоринский, А. Е. Троп, Е. С. Траубе, Ю. Г. Киричок, В. М. Чермалых, Б. А. Носырев, Г. В. Верстаков, А. Г. Степанов, С. М. Кубарев, А. Н. Шатило, В. Е. Католиков, А. Д. Динкель, А. А. Белоцерковский, В. И. Дворников, Э. С. Лапин, В. А. Макаров и др. На базе созданной современной теории рудничного подъема разработаны эффективные подъемные установки и требования их безопасной эксплуатации.

Актуальность проблемы. Современный рудничный (шахтный) подъем — один из самых дорогостоящих в создании и эксплуатации, сложная и трудоемкая в обслуживании горная машина по транспортированию горной массы, материалов, оборудования и людей, состоит из комплекса целого ряда машин, механизмов, систем автоматического управления, связи, контроля и защиты.

Сложность и особая ответственность функционирования рудничного подъема связана с необходимостью обеспечения высокого уровня надежности и безопасности эксплуатации, поскольку отказ его механических, электрических узлов и возникновение аварийных режимов может привести не только к большим потерям, вызванным простоем всего горного предприятия, но и к травм и-роваиию и гибели людей. Так, по официальным данным Госгортехмадзора Кыргызской Республики, России и других стран СНГ, входящих в состав бывшего СССР, травматизм при эксплуатации внутришахтного транспорта и подъемных установок остается высоким и составляет 20% от всех случаев на подземных работах горнорудной и нерудной промышленности. При этом, из общего числа смертельных случаев на подземном транспорте и подъемах 71% приходится на транспорт и 29% - на подъем, в основном связанных с движением сосудов (клетей) в стволе. Следовательно, проблема снижения травматизма и предупреждения аварий (аварийных ситуаций и режимов) на подъемных установках, как основного звена внутришахтного транспорта является актуальной.

Обеспечить эффективную безаварийную работу подъемных машин призваны системы автоматического регулирования, контроля и защиты. Но, как показывает практика эксплуатации действующих скиповых и клетевых подъемных установок, применяемые в настоящее время устройства контроля и защиты не всегда в полной мере способны комплексно, с учетом требований Правил безопасности осуществлять защиту от переподъема, превышения скорости, напуска каната, застревания, заклинивания сосуда в стволе и др.

В значительной мере причиной сложившегося положения является широко распространенное в последнее время при проектировании грузовых, гру-зо-людских, людских подъемных установок направление создавать разнообразные (не универсальные) по структуре системы контролирующие лишь отдельные, хотя и важные параметры безопасного функционирования подъемов. Это привело к необоснованному увеличению номенклатуры разрабатываемой аппаратуры, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на надежности и безопасности эксплуатации установок в целом.

На наш взгляд, системы повышения функциональной безопасности любых современных и тем более большегрузных подъемных установок глубоких шахт должны формироваться с учетом различных требований в зависимости от выполняемых ими конкретных технологических операций и содержать в своем составе эффективные и надежные средства контроля безопасности на основе непрерывного определения параметров движения подъемного сосуда в стволе.

Такой подход актуален и для систем управления универсальными подъемными установками многофункционального назначения. В еще большей степени актуальность создания и значимость такой системы возрастает с увеличением глубин залегания полезного ископаемого, повышением интенсивности добычных работ, совершенствованием горной технологии и необходимости применения многорежимных подъемов, связывающих между собой различные горизонты при разных значениях установившихся скоростей, ускорений, рывковосуществление точного позиционирования сосудов в стволе, отборе путевых команд и т. д., а также решения научно-исследовательских задач, повышения технологической и функциональной безопасности подъемных установок.

Результаты, изложенные в диссертационной работе получены при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по плану.

ВПО «Союзвольфрам» Министерства цветной металлургии бывшего СССР и Хайдарканского ртутного комбината Кыргызской Республики по теме «Исследование и разработка информационно-измерительной системы для комплексной автоматизации и повышения безопасности эксплуатации подъемных установок, выполняемой Фрунзенским политехническим институтом, Кыргызским техническим университетом, Кыргызским горно-металлургическим институтом по хоздоговорам 67/77 (инв. № 285 006 744), 50/82 ДИ (инв. № 2 860 033 337), 50/86 ДИ (инв. № 2 870 020 873), 95/88 (инв. № 2 900 023 519), 37/89 (инв. № 179 006 886), 21/91 в соответствии с координационными планами предприятия 1983;1991 гг., а также по плану Департамента по науке и новым технологиям МОНК КР по госбюджетным темам «Исследование и разработка электро-стимуляционного устройства» № 11 -КР (1999 г.), «Исследование и разработка многоканального электростимуляционного устройства» № 13-КР (2000 г.), «Исследование и разработка системы технической диагностики подъемных установок» № 16-КР (2001 г.), выполняемым Кыргызско-Российским Славянским университетом.

Целью работы является разработка научно-методических и практических основ создания технических средств защиты от аварий для повышения безопасности эксплуатации действующих и вновь проектируемых рудничных подъемных установок.

Основная идеи работы заключается в использовании систем непрерывного определения параметров движения сосуда в стволе шахты для прогнозирования и предупреждения аварийных режимов, обеспечивающих выполнение требований многофункциональности, универсальности и действующих Правил безопасности в процессе эксплуатации рудничных подъемных установок.

Задачи исследования:

1. Изучение и анализ травматизма и аварий на подъемных установках, связанных с движением сосудов в стволе шахты.

2. Исследование и анализ способов, устройств контроля и защиты, математических зависимостей, характеризующих работу подъема в нормальных и аварийных режимах, нормативов на быстродействие при предохранительном торможении и формулирование на этой основе требований к качественным и количественным показателям технических средств системы непрерывного определения параметров движения сосуда в стволе шахты.

3. Разработка математической модели перемещения сосуда в стволе шахты и на ее основе выявление аналитических зависимостей, характеризующих параметры преобразователей перемещения и усилия в канате в функции заданных показателей.

4. Разработка структурно-функциональной схемы системы контроля и защиты рудничного подъема от аварий и разработка методов и средств ее технической реализации.

5. Разработка аппаратурных средств для обслуживающего персонала подъема с целью повышения функциональной безопасности при управлении подъемной машиной.

6. Разработка и испытание технических средств системы защиты рудничных подъемов от аварий в лабораторных и шахтных условиях с целью определения эффективности и оценки повышения уровня безопасности эксплуатации подъема при их внедрении в промышленность.

Методы исследования. В диссертационной работе использованы методы: обобщения и анализа литературных источников и материалов об аварияхтеорий математической статистики, вероятности, корреляционного анализа, надежностиэлектротехники и электроникианалитической механикистендовых испытанийпроизводственно-технического эксперимента.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

1. Методики оценки влияния этапов (степени) совершенствования средств контроля и защиты на интенсивность травматизма (аварий) и прогнозирования повышения уровня безопасности эксплуатации рудничного подъема.

2. Принцип построения и методика синтеза средств системы непрерывного определения параметров движения подъемного сосуда в стволе.

3. Способы и устройства контроля аварийных режимов, связанных с движением сосуда в стволеструктура и техническая реализация системы непрерывного определения параметров движения сосуда с использованием микропроцессорной техники.

4. Методики расчета и синтеза функционально необходимых элементов реверсивных преобразователей линейных (сосуда в стволе), угловых (барабана машины) преобразователей перемещений и магнитоанизотроппого преобразователя усилия (натяжения каната).

5. Способ определения количественных характеристик преобразователей линейных перемещений с использованием лабораторного стенда и методика проведения испытаний средств контроля и защиты от аварийных режимов в шахтных условиях.

Научная новизна:

1. Разработаны методы и установлены новые функциональные зависимости травматизма (аварий) от этапов (степени) совершенствования средств контроля и защиты от аварийных режимов (переподъема, превышения скорости, напуска каната, застревания сосуда), на которых базируются основы прогнозирования и оценки повышения уровня безопасности эксплуатации рудничных подъемных установок.

2. Предложен принцип универсальности структуры при формировании средств контроля аварийных режимов системы многофункционального назначения на основе непрерывного определения параметров движения сосуда для повышения безопасности эксплуатации рудничных подъемов. и.

3. Получены новые математические закономерности для определения уровней информационных сигналов, наводимых в неоднородных петлевых линиях преобразователей перемещения системы непрерывного определения параметров движения сосуда и предложены новые методы и алгоритмы расчета уровней эдс в преобразователях.

4. Предложены методики расчета и получены новые уравнения для определения оптимальных конструктивных параметров преобразователей линейных (сосуда в стволе), угловых (барабана машины) перемещений и магнитоани-зотропного преобразователя усилий (натяжения каната),.

5. Предложены новые способы и устройства автоматического определения направления перемещения сосуда, контроля и защи ты рудничного подъема от аварийных режимов, связанных с движением сосуда в стволе шахты.

6. Предложен принцип построения модели системы оперативной технической диагностики рудничной подъемной установки.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов н рекомендаций обеспечивается и подтверждается применением классических методов исследования, теории общетехнических дисциплин, теории рудничного подъема, теории математической статистики, удовлетворительной сходимостью результатов аналитических расчетов с результатами экспериментальных исследований в лабораторных (на стенде) и промышленных (шахтных) условиях, внедрением и длительной эксплуатацией на действующих горных предприятиях технических средств и систем повышения функциональной безопасности, разработанных на основе сформулированных в работе принципов.

Научная и практическая ценность работы. Научное значение работы заключается в развитии теории синтеза средств и систем контроля и защиты от аварийных режимов, обеспечивающих повышение функциональной безопасности сложных электромеханических объектов — рудничных подъемов. Разработан принцип построения структуры системы защиты и прогнозирования рудничного подъема от аварийности.

Практическое значение работы состоит в том, что найдены новые решения технических средств контроля аварийных режимов на основе системы непрерывного определения параметров движения сосуда в стволе. Предложены методики прогнозирования и оценки безопасности и эффективности рудничных подъемов, сформулированы принципы построения средств и систем контроля и защиты от аварийных режимов, разработаны методы и. алгоритмы расчета конструктивных параметров средств системы для широкого применения в инженерной практике проектирования и внедрения новых и модернизации действующих подъемных установок различного назначения,.

Разработана электростимуляционная аппаратура для обслуживающего персонала подъема с целью повышения функциональной безопасности при управлении подъемной машиной.

Анализ результатов внедрения технических средств контроля аварийных режимов, построенных на основе сформулированных в работе научных положений, показал, что за счет оперативного использования информации о параметрах движения сосуда в стволе шахты увеличивается производительность, повышается надежность и безопасность эксплуатации рудничного подъема.

Новизна технических решений подтверждена 8 авторскими свидетельствами на изобретение.

Реализация работы. Основные научные положения, методики и алгоритмы расчетов, результаты экспериментальных исследований средств непрерывного определения параметров движения сосуда использованы при составлении технического задания на разработку информационно-измерительной системы для комплексной автоматизации и повышения безопасности эксплуатации подъемных установок с применением микропроцессорных средств.

Результаты аналитических исследований и экспериментальный образец аппаратуры контроля аварийных режимов приняты институтом «Гипроруда» (Сибирский филиал) для вновь проектируемых подъемных установок и использования на горнодобывающих предприятиях Кыргызстана, России и других стран СНГ.

Разработанные новые технические средства повышения функциональной безопасности" рудничных подъемов ~ аппаратура КОНТУР с датчиками контроля безопасности и средства непрерывного определения параметров движения подъемного сосуда системы СТАРТ, прошли испытания в условиях шахтных стволов и внедрены на предприятиях горнорудной промышленности: на скипо-клетевой подъемной установке ш. «Новая» и клетевой подъемной установки ш. «Восточная» Хайдарканского ртутного комбината (ХРК) — аппаратурные средства контроля напуска каната — на подъемной установке ш. «Клетевая» Казского рудоуправления ПО «Сибруда» (Россия) и на подъеме ш. «Вспомогательная» ХРК (Кыргызская Республика).

Теоретические исследования, методики расчета средств контроля и защиты рудничных подъемов от аварийных режимов на основе системы непрерывного определения параметров движения сосудов, структура и технические решения системы нашли применение в учебном процессе кафедры «Горная электромеханика» в курсах «Автоматизация подземных горных работ», «Автоматизация открытых горных работ», «Электроника и преобразовательная техника», «Микропроцессорные средства управления», «Автоматизированные системы управления на горных предприятиях» (КГ-МИ) и кафедре «Физические процессы горного производства» в курсах «Методы и средства геоконтроля», «Контроль физических процессов горного производства», «Методы научных исследований» (КРСУ).

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях ФПИ, КТУ, КГМИ (1981;1996 гг.) — на Республиканской научной конференции «Совершенствование технологии добычи и механизации горных работ на угольных предприятиях Киргизии» (г. Фрунзе 1983 г.) — на технико-экономических Советах специализированного монтажно-наладочного управления «Цветметналадка» (г. Свердловск, 1983;1989 гг.) — на областной научно-практической конференции «Механизация и автоматизация ручных и трудоемких операций в промышленности Кузбасса (г. Кемерово, 1984 г.) — на технических Советах Хайдарканского ртутного комбината (п.г.г. Хайдаркан, 1984;1991 гг.) — на НТ’С научно-производственного объединения «Хайдарканский ртутный комбинат — ФПИ» (п.г.г. Хайдаркан, 1985;1991 гг.) — на секции по горнорудной и нерудной промышленности НТС Госгортехнадзора Кыргызстана (г. Фрунзе, 1986 г.) — на координационных совещаниях НПО «Союзвольфрам» (г. Ташкент, 1986;1988 гг.) — на технических совещаниях НПО «Союзвольфрам» (г. Москва, 1987;1988 гг.) — на Международной конференции «Проблемы разработки полезных ископаемых в условиях высокогорья» (г. Бишкек, 1991 г.) — на Международной конференции «Высокогорные исследования: Изменения и перспективы в XXI веке» (г. Бишкек, 1997 г.) — па научной конференции, посвященной 200-летнему юбилею A.C. Пушкина в Кыргызстане (г. Бишкек, 1999 г,) — на научно-практической конференции «Наука и наукоемкие горные технологии» и выставке «Научные достижения горного Кыргызстана (г. Бишкек, 2000 г.) — на заседаниях НТС и научных семинарах КГ-МИ, КРСУ (г. Бишкек, 1999;2001гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 42 печатные работы, в том числе одна монография и 8 авторских свидетельств на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав и заключения, изложенных на 228 страницах машинописного текста, содержит 96 рисунков и 25 таблиц, список использованных источников из 233 наименований и 7 приложений.

Основные результаты работы сводятся к следующим выводам и рекомендациям.

1. По результатам проведенного обзора и обобщенного анализа состояния травматизма и аварий, средств контроля н защиты, требований Правил безопасности, нормативов на испытание аппаратуры защиты установлено, что главными составляющими травматизма и аварий при эксплуатации подъемных установок являются: переподъем, превышение скорости, застревание, заклинивание подъемного сосуда при его движении в стволе шахты. (Глава I, прилож.1).

2. Установлено, что основными параметрами, формирующими необходимую информацию о предаварийном состоянии подъема являются: местоположение (путь), скорость, ускорение, статические и динамические усилия в канате, горизонтальные (боковые) перемещения (колебания) сосуд, а в направляющих проводниках при его движении в стволе шахты.

Глава II).

3. На основе принципа системного подхода при создании эффективных средств контроля и защиты предложены структура и методы непрерывного (косвенного и непосредственного) определения параметров движения сосуда в стволе и усилий в канате, достоверная динамическая информация о которых может служить базой прогнозирования аварийных режимов (ситуаций) и диагностики подъема в процессе эксплуатации. (Глава II, прнлож.2).

4. Разработаны математические модели преобразователей перемещения сосуда в стволе шахтыполучены новые аналитические зависимости для расчета уровней информационных сигналов, наводимых в неоднородных петлевых линиях преобразователей перемещения рамочной антенной (индуктором) передающего устройства при различных конструктивных параметрах: шага, ширины, формы неоднородно-стей, расстояния и взаимного расположения между ними, а также аналитические зависимости, позволяющие оптимизировать функциональные параметры преобразователей перемещения с помощью ЭВМ. (Глава III).

5. Разработаны математическая модель, методики расчета параметров, настройки и испытания магнитоанизатропного преобразователя усилий в канате.

Глава V, прилож.5).

6. По результатам теоретических и экспериментальных исследований, разработаны, сконструированы, испытаны и внедрены в промышленных условиях быстродействующие технические средства (аппаратура КОНТУР, система СТАРТ), позволяющие при помощи датчиков контроля безопасности и преобразователей перемещения сосуда в стволе, барабана машины и усилия в канате, решить комплекс проблемных задач по повышению безопасности и эффективности эксплуатации рудничных подъемов.

Глава IV, глава VI, прилож. З, прнлож. 4, прилож. 6).

7. Разработаны, изготовлены и внедрены опытно-промышленные комплекты средств контроля и защиты подъемов от аварийных режимов в условиях ш. «Восточная», ш. «Новая», ш, «Вспомогательная» Хайдарканского ртутного комбината (Кыргызстан), ш. «Клетевая» Казского рудоуправления ПО «Сибруда» (Россия). Сибирским филиалом института «Гипроруда» предусмотрено использование результатов исследований при проектировании рудничных подъемных установок.

Глава VI, прилож.7).

8. Основные научные и практические результаты внедрены в учебный процесс при чтении лекций, проведении лабораторных и практических занятий, в курсовом и дипломном проектировании на кафедре «Горная электромеханика» (специальность Т18 301 — «Горные машины и оборудование») Кыргызского горно-металлургического института и кафедре «Физические процессы горного производства» (специальность 70 600 — «Физические процессы горного производства») Кыргызско-Российского Славянского университета. (Прилож.7).

Таким образом, на основании проведенных обобщений, исследования и разработки нами решена научно-техническая проблема создания и совершенствования систем контроля и защиты рудничных подъемов от аварий, связанных с движением сосудов в стволе шахты, что является основой построения систем автоматического контроля и управления всеми режимами работы, характерными для подъемных установокспуск и подъем людей, транспортирование груза, маневровые операции, рабочее и предохранительное торможение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Диссертационная работа посвящена созданию эффективных средств контроля и защиты рудничных подъемов от аварийных режимов на основе системы непрерывного определения параметров движения сосуда в стволе и представляет собой теоретическое обобщение и практическое решение научно-технической проблемы повышения технологической и функциональной безопасности подъемных установок в горнорудной промышленности.

Показать весь текст

Список литературы

  1. A.c. 861 265 СССР, МКИ3 В66В5/12: В66ВЗ/00. Устройство для контроля натяжения гибкого тягового органа подъемника / Латыпов И. И., Шамсутдинов М. М., Пахомов ГШ., Салихов З. Г. № 2 566 979/29−11- Заявл. 09.01.78- Опубл.07.08.81, Бюл. № 33.
  2. A.c. 1 164 187 СССР, МКИ3 В66В5/24. Ловитель / Прахов A.B., Пахомов П. И., Шамсутдинов М. М., Шабданалиев Э. Ш. № 3 604 657/29−11- Заявл. 10.06.83- Опубл.30.06.85, Бюл. № 24.
  3. A.c. 1 167 136 СССР, МКИ3 В66В5/12. Устройство для контроля натяжения каната подъемного сосуда шахты / Пахомов П. И., Шамсутдинов М. М., Лупинии Э. В, Шабданалиев Э. Ш., Прахов A.B. № 3 689 781/27−11- Заявл. 09.01.84- Опубл. 05.07.85, Бюл. № 26.
  4. A.c. 1 183 443 СССР, МКИ3 В66В5/12. Устройство для контроля натяжения каната / Прахов A.B., Шамсутдинов М. М., Пахомов П. И., Шабданалиев Э. Ш. № 3 680 491/29−11- Заявл. 29.12.83- Опубл. 07.10.85, Бюл. № 37.
  5. A.c. 1 216 118 СССР, МКИ3 В66В5/24. Ловитель / Прахов A.B., Пахомов П. И., Шамсутдинов М. М., Шабданалиев Э. Ш. № 3 737 656/29−11- Заявл. 04.05.84- Опубл. 07.03.86, Бюл. № 9.
  6. A.c. 1 222 612 СССР, МКИ3 В66В5/24. Ловитель / Прахов A.B., Шамсутдинов М. М., Пахомов П. И., Шамсутдинов P.M., Шабданалиев Э. Ш. № 3 862 427/29−1 1- Заявл. 27.12.83- Опубл. 07.04.86, Бюл. № 13.
  7. A.c. 1 495 255 СССР, МКИ3 В66В5/12. Ловитель / Шабдаиалиев Э. Ш., Пахомов П. И. № 4 335 072/27−11- Заявл. 11.09.87- Опубл. 23.07.89, Бюл. № 27.
  8. И.М. Входные каскады радиоприемников. М.: Связь, 1963.-328 с.
  9. Ю.Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. -М.: Финансы и статистика, 1983.
  10. А.Г., Коломбет Е. А., Стародуб Г. И. Применение прецизионных аналоговых HC. -М.: Сов. радио, 1980. -- 224 с.
  11. А. Математика для электро- и радиоинженеров / Пер. с франц.- Под ред. К. С. Шифрина. М.: Наука, 1965. — 772 с.
  12. Арш Э. И. Автогенераторные методы и средства измерения. М.: Машиностроение, 1979. — 256 с.
  13. Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: Учеб. пособие для студ. втузов. М.: Высш. шк., 1989. — 384 с.
  14. H.A. Система безопасности труда на горных предприятиях. -М.: Недра, 1984.
  15. А.П., Алексеев И. А. Влияние износа жестких проводников на застревание подъемного сосуда в стволе // В сб.: 1 Всес. семинар: Проблемы разработки полезных ископаемых в условиях высокогорья: Тез. докл. Фрунзе, 1987. — С.144−145.
  16. А.П. Оценка износа шахтных проводников и разработка направляющих устройств сосудов шахтных подъемных установок на воздушной подушке: Дисс.канд.техн.наук. Караганда, 1990. — 239 с.
  17. С.И. Радиотехнические цепи с распределенными параметрами. М.: Высш. школа-1980. — 152 с.
  18. Бахтиаров Г. Д, Малинин В. В., Школин В. П. Аналого-цифровые преобразователи. М.: Сов. радио, 1980.-280 с.
  19. .С. Решение задач по физике: Общие методы. М.: Высш. шк., 1986.-256 с.
  20. A.A. и др. Использование магнитной записи на канате для управления многоканатными подъемными установками // Механизация и автоматизация производства. 1971. — № 6. — С.25−28.
  21. A.A. Определение минимально допустимых расстояний между магнитными метками на стальном канате // Изв. вузов, Горный журнал.-1964.-№ 11. С.167−173.
  22. A.A., Шапочка Н. В., Никитин В. Н., Круть A.A. Защита от напуска каната при застревании подъемного сосуда в стволе // Безопасность труда в промышленности. 1977. — № 4. — С.30−31.
  23. И.В., Шупов В.11., Пащенко 10.А. Бесконтактное устройство контроля местоположения шахтного подъемного сосуда // Горный журнал. -1968. -№ 6.-С.59−61.
  24. И.А., Шор Б.Ф., Шнейдерович P.M. Расчет на прочность деталей машин: Справочное пособие / Под ред. И. А. Биргера. М.: Машиностроение, 1966. — 616 с.
  25. Н.В. Радиоприемные устройства. ~ М.: Энергия, 1976, 368 с.
  26. М.И. Индуктивные преобразователи угла в код. М.: Энергия, 1970.-72 с.
  27. В.П. Датчики и реле автоматического контроля в горной промышленности. М.: Недра, 1971. — 224 с.
  28. H.H. Основной курс теоретической механики: 4.1: Кинематика: Статика: Динамика материальной точки. М.: Наука, 1965. — 467 с.
  29. В.А., Барсуков B.C., Юрин Г. А. Применение микропроцессорных систем. М.: Знание, 1984. — 64 с.
  30. Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1973. — 365 с.
  31. O.E. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. JL: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1986. -208 с.
  32. Г. Датчики: Пер. с нем.- М.: Мир, 1989. 196 с.
  33. П.И., Срибнер JI.A. Бесконтактные путевые выключатели. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 80 с.
  34. В.К., Королев J1.H., Сотников A.M. Элементы информатики / Под ред. Л. Н. Королева. М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1988. — 320 с.
  35. В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. М.: Энергия, 1977. — 656 с.
  36. Волков Е, А Численные методы: Учеб. пособие для вузов. М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1967. -248 с.
  37. С.А. Рудничная электровозная тяга. М.: Недра, 1981.335 с.
  38. В.Н., Трибухин В. А. Новые способы непосредственного отбора путевой информации в шахтных подъемных установках // В кн.: Вопросы разработки шахтных стационарных установок: Сб. научи, тр./ ВНИИГМТК им. М. М. Федорова. Донецк, 1982. — С. 161 -164.
  39. В.И., Пименов IO.B. Техническая электродинамика. М.: Связь, 1971.-487 с.
  40. Вопросы математической теории надежности / Е. Ю. Барзилович, Ю. К. Беляев, В. А. Каштанов и др., Под ред. Б. В. Гнеденко. М.: Радио и связь, 1983.
  41. Дж. Датчики в цифровых системах / Пер. с англ.- Под ред. А. С. Яровенка. -М.: Энергоатомиздат, 1981. 200 с.
  42. П.Д., Гимельштейн Л. Я., Медведев А. Е. Автоматизация производственных процессов: Учебник для вузов. М.: Недра, 1985. -.215 с.
  43. Н.Г., Дворников В.И, Куриленко В. К. Определение горизонтальных нагрузок на жесткую армировку вертикальных шахтных стволов // Шахтное строительство. 1968. — № 8. — С. 16−18.
  44. Н.Г. Исследование устойчивости движения шахтного подъемного сосуда в проводниках жесткой армировки вертикального ствола и расчет параметров системы «сосуд армировка" — Автореф. Дисс.,.д-ра чехи. наук. — Днепропетровск. — 43 с.
  45. Ы.Г. Экспериментальные исследования взаимодействия подъемного сосуда с упругим канатом и жесткой армировкой шахтного ствола // Стальные канаты. Киев, 1971. — Вып.8. — С.225−229.
  46. А.П., Шклярский Ф. Н. Рудничные подъемные установки. М.: Углетехиздат, 1953.
  47. Д., Рассер Р. Микропроцессоры и микрокомпьютеры. М.: Мир, 1983.-463 с.
  48. Ч. Введение в микропроцессорную технику: Пер. с англ.: Мир, 1984.-334 с.
  49. В.Б. Магнитоупругие датчики. -М.: Энергия, 1980.
  50. Л.П., Грабовецкий В. П., Щербаков О. В. Основы теории надежности автоматических систем управления. Л.: Эиергоатомиздат, Лепиигр. отд-ние, 1984.-208 с.
  51. В.М. Основы безбумажной информатики. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.лит., 1987. 552 с.
  52. О.И. Исследование и разработка бесконтактной системы передачи сигналов при автоматизации управления шахтными клетевыми подъемными машинами. Автореф. Дисс.канд. техн. наук. Москва, 1969. — 15 с.
  53. О.И. Средства и системы управления рудничными подъемными установками: Обзор / Сер. механизация и автоматизация производственных процессов: М., 1972. — 40 с.
  54. Л.Д., Зернов H.B. Электромагнитные поля и волны. М.: Сов. радио, 1971. — 664 с.
  55. И.Б., Матангин K.M. Дефектоскопия оборудования в угольной промышленности: Справочное пособ. М.: Недра, 1990. — 150 с.
  56. Г. С. Колебания и волны. М.: Гос. издат. физ.-мат. лит. -1959.-572 с.
  57. С.А., Пахомов П. И. Исследование параметров быстродействия электромагнитных реле и их применение в аппаратуре контроля напуска каната//В сб.: 1 республ. научи.-техн. конф. молод, учен. Киргизии: Тез. докл. Фрунзе, 1981. — 79 с.
  58. Госгортехнадзор СССР: Техническое управление: Об авариях на подъемных установках угольных шахт: Информационный бюллетень № 24 (622) -30.-М., 1980.-С.З-5.
  59. Госгортехнадзор СССР: Техническое управление: О предупреждении травматизма на подземном транспорте и подъемах в горнорудной и нерудной промышленности: Информационный бюллетень № 11 (796)-84. М., 1984. -С.24−32.
  60. Д.А., Рыгалин В. Г. Магнитоиндуктивпые установки оперативной связи. М.: Связь, 1970. — 72 с.
  61. М.Н. Магнитные датчики в автоматике. Киев: Техника, 1972.-264 с.
  62. B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988. 304 с.
  63. .Л. Расчет и конструирование шахтных подъемных машин. -М.: Углетехиздат, 1949.-299 с.
  64. Датчики для автоматизации в угольной промышленности / Ульшии В. А., Бедняк Г. И., Довженко В. П. и др.- Под ред. В. А. Ульшина. М.: Недра, 1984.-245 с.
  65. А.Г. Врачебный контроль в спорте. М.: Медицина. 1988. — 230с.
  66. Н.П. Технические средства передачи информации в системах управления угольных шахт. М.: Недра, 1990. — 206 с.
  67. Г. В. Надежность автоматизированных систем. М.: Энергия, 1977. — 526 с.
  68. В.П. Расчет нелинейных и импульсных устройств на программируемых микрокалькуляторах. М.: Радио и связь, 1984. — 176 с.
  69. В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. 2-е изд. испр. М.: Наука, 1986. — 224 с.
  70. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений подземным способом. М.: Недра, 1977. 223 с.
  71. В.Д. Расчет и конструирование транзисторных радиоприемников.-М.: Связь, 1972.-216 с.
  72. Защита рудничных подъемных установок от напуска каната на предприятиях цветной металлургии: Обзор / Латыпов И. Н., Дьяченко С. Н., Меньшиков В.Ф.- ЦНИИЦВЕТМЕТ экономики и информации. М., 1984. — Вып.4. -56 с.
  73. A.A. Средства автоматической защиты шахтных подъемных установок от переподъема. М.: Углетехиздат, 1953.
  74. К.И. Исследование основных вопросов повышения производительности ударного бурения: Дисс. д-ратехн. наук. М., 1968. — 363 с.
  75. Изделие медицинской техники электростимулятор «Миоритм 040» // Паспорт: Е81.790.009.ТУ. Л., 1987. — 60 с.
  76. Измерения электрических и неэлектрических величин: Учебное пособие для вузов / Евтихиев H.H., Купершмидт Я. А., Папуловский В. Ф. и др., Под ред. Н. Н. Евтихиева. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 332 с.
  77. Изучение аналоговой вычислительной машины МН-7 (МН-7М): Мето-дич. указан, по курсу «Основы научных исследований» для студ.спец. 17.01 «Горные машины и оборудование» / Кыргыз. техн. ун-т. Сост. П. И. Пахомов. -Фрунзе, 1990.-68 с.
  78. Кавецкий 3., Стахурский Я. Магнитная дефектоскопия стальных канатов / Пер. с польского И. Б. Доржинкевича. М.: Недра, 1974. — 17.6 с.
  79. В.И. Транзисторные радиопередатчики. М.: Эиергия, 1976.348 с.
  80. С.Г., Левин Я. М. Основы теории и расчета радиовещательных приемников на полупроводниковых приборах. М.: Связь, 1969. — 480 с.
  81. Р.Э. Измерительно-вычислительные комплексы. Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. — 176 с.
  82. В.А. Системы управления с бесконтактными логическими элементами. М.: Энергия, 1976. 128 с.
  83. Ю.Г., Чермалых В. М. Привод шахтных подъемных установок большой мощности. -М.: Недра, 1972. 336 с.
  84. Ю.Г., Чернобай Г. Н., Дектерев В. Ф. и др. Высокочастотная связь и сигнализация в вертикальных стволах шахт Кривбасса // Горный журнал. 1980. -№ 4. С.43−45.
  85. В.И. Ограничение динамических нагрузок электропривода. -М.: Энергия, 1971. -320 с.
  86. Л.М., Виноградова М. Н. Физиотерапия. М.: Медицина, 1982. 272 с.
  87. Л.А., Благовидова Л. А. Руководство по физическим методам лечения. Л.: Медицина, 1983.
  88. Комплекс аппаратуры СИГНАЛ-16: Техническое описание и инструкция по эксплуатации: ЗМ1,270.008 ТО / Сев,-Кав. филиал 13 МИ К И ЦВЕТМЕ-ТАВТОМАТИКА. Орджоникидзе, 1983. — 95 с.
  89. Комплекс аппаратуры СИГНАЛ-17: Техническое описание и инструкция по эксплуатации: №М1.270.009 ТО / Сев.-Кав. филиал ВНИКИ ЦВЕТМЕ-ТАВТОМАТИКА. Орджоникидзе, 1985. — 152 с.
  90. Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1984. — 832 с.
  91. В.Д., Киричок Ю. Г. Основы безопасной и высокопроизводительной работы подъемных установок на рудниках. М.: Госгортехиздат, 1961. -164 с.
  92. Корректировка техдокументации и изготовление аппаратуры контроля напуска каната АГ1ИК-2М: Отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 81 028 672: Инв.№ 2 830 026 877 / Науч. рук. П. И. Пахомов. Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ин-т, 1983.-283 с.
  93. КоцЯ.М. Спортивная физиология. М.: Физкультура и спорт, 1986.239 с.
  94. В.В. Автоматический контроль и проверка преобразователей угловых и линейных величин. Л.: Машиностроение, Лепипгр. отд-нис, 1986.-247 с.
  95. A.M., Голубева Н. С. Основы радиоэлектроники. М.: Энергия, 1969.-380 с.
  96. . Численные методы: Пер. с франц. / Под ред. Костомарова. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. — 160 с.
  97. В.Н. Автоматическое управление шахтными подъемными установками в рабочих и аварийных режимах: Автореф. Дисс. канд. техн. наук. Свердловск, 1981. — 26 с.
  98. Лапин Э. С, Рылеев B.C., Шишкин А. Ю., Шлимович 10.Б. Перспектива развития автоматизированных систем управления // Безопасность труда в промышленности. 2000. — № 2. — С.58−60.
  99. Э.С. Оптимизация режимов функционирования универсальных шахтных подъемных установок: Автореф. Дисс. д-ра техн. наук. Свердловск, 1988.-36 с.
  100. И.Н., Пахомов П. И. Аппаратура контроля напуска каната АПИК-2: Временная инструкция по эксплуатации и технике безопасности. -Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ин-т, 1979. 36 с.
  101. И.Н., Пахомов П. И. Расчет оптимальной ширины петлевой антенны приемника аппаратуры контроля напуска каната // Изв.вузов. Горный журнал.- 1980.-№ 10.-С. 108−110.
  102. И.Н., Пахомов П. И. Расчет поля индукции антенны передатчика аппаратуры контроля напуска каната // Изв. вузов. Горный журнал. -1978. № 11. — С. 144−149.
  103. И.Н., Пахомов П. И., Шамсутдинов М. М., Зайцев A.B. Передающее устройство аппаратуры контроля напуска каната // В сб.: Механизация работ на рудниках: Тр. ин-та / Кемеровск. политехи, ин-т., 1980. Вып.4. -С.20−23.
  104. И.Н., Пахомов П. И., Шамсутдинов М. М. и др. Аппаратура АПИК-2 для контроля напуска каната в стволе шахты// Цветная металлургия. -1982. № 9. — С.45−47.
  105. И.Н., Пахомов П. И., Шамсутдинов М. М., Овчинников Н. В. Определение длины индуктивной петлевой антенны при контроле напуска каната // В сб.: Механизация работ на рудниках: Тр. ин-та / Кемеровск. политехи. ин-т, 1980. Вып.4. — С. 16−19.
  106. О.Н., Сошников В. И. Теория неоднородных линий и их применение в радиотехнике. М.: Сов. радио, 1964. — 536 с
  107. Логические элементы и. синтез комбинационных схем: Методич. руковод-во по курсу «Электроника и преобразовательная техника» для студ. спец. 17.01 «Горные машины и оборудование» / Кыргыз. техн. ун-т. Сост. П. И. Пахомов. Фрунзе, 1992. — 18 с.
  108. E.H. Статистические методы построения эмпирических формул. М.: Энергия, 1979. — 392 с.
  109. Ш. М., Гуров A.C. Функциональные узлы схем автоматического управления: Справочное пособие. -М.: Энергоатомиздат, 1983. 168 с.
  110. A.C., Дектерев В. Ф., Ицкович Л. Ю. и др., Средства микропроцессорной техники для управления шахтными подъемными и вентиляторными установками//Горный журнал. 1985. — № 12. — С. 16−19.
  111. П.Н., Голицин JI.3. Расчет импульсных трансформаторов. -Л.: Энергия, 1980.- 109 с.
  112. Мелик-Шахназаров A.M., Маркатун М. Г. Цифровые измерительные системы корреляционного типа. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 128 с.
  113. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. М., 1977. — 20 с.
  114. Методические указания по техническому осмотру и испытаниям эксплуатационных и проходческих подъемных установок / В. П. Пивоваров, В. С. Одегов, В. Р. Иванов, Ю. П. Смирнов, В. А. Макаров, В.В.Никулин- ЦНИИ-цветмет экономики и информации. -М.: 1985.-41 с.
  115. Микропроцессорные комплекты интегральных схем: Состав и структура: Справочник / Борисов B.C., Васенков A.A., Малашевич Б. М, и др.- Под ред. А. А. Васенкова, В. А. Шахнова. М.: Радио и связь, 1982.
  116. Г. Я. Электронные измерения: 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Радио и связь, 1986.-440 с.
  117. О.П., Глебов А. П. Магнитоупругий датчик малых перемещений // Приборы и системы управления. 1971. — № 8. — 38 с.
  118. Миц В. Н. Некоторые результаты исследования магнитной записи на стальных канатах // В сб.: Горная электромеханика и автоматика. 1966. -Вып.5. -С.27−31.
  119. Модернизированная система непрерывного контроля клетевых стопоров: Отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 79 011 561: Иив. № 2 840 008 901 / Научн. рук. П. И. Пахомов. Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ии-т, 1984.-43 с.
  120. Монтаж и испытание аппаратуры контроля стопорения вагонетки в клети: Отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 79 011 561: Иив. № 2 830 022 184 / Научн. рук. П. И. Пахомов. Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ин-т, 1983.-59 с.
  121. O.JI. Радиопередающие устройства. М.: Связь, 1974.320 с.
  122. В.А., Решетников В. И., Шатило А. Н. Защита рудничных подъемных установок от превышения скорости. М.: Недра, 1974. — 176 с.
  123. Найден ко И.С., Белый В. Д. Шахтные многоканатные подъемные установки. М.: Недра, 1979. — 391 с.
  124. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие / Клюев A.C., Лебедев А. Т., Клюев С. А., Товар-нов А.Г.- Под ред. А. С. Клюева. М.: Эиергоатомиздат, 1989. — 368 с.
  125. А.И. Разработка и обоснование систем предохранительного торможения шахтных наклонных подъемных установок: Автореф. Дисс.канд. техн. наук. Свердловск, 1987. — 15 с.
  126. .А. Проектирование подъемных установок: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УПТА, 1994. — 132 с.
  127. .А., Кубарев С. М. Подъемные установки: Учебное пособие. Свердловск: Изд-во СГИ, 1986. — 84 с.
  128. О мерах по усилению надзора за эксплуатацией шахтных подъемных установок на предприятиях цветной металлургии: Директивное указание заместителя министра цветной металлургии СССР от 7 сентября 1984 г., КА-14 029/40, г. Москва.
  129. О результатах расследования аварии и группового несчастного случая на Холстинском руднике Садонского свинцово-цинкового комбината: Приказ министра цветной металлургии СССР от 24 сентября 1984 г., № 501, г. Москва.
  130. Обзор, расчет и разработка элементов индуктивного канала системы: Промежуточный отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 1 880 066 507 / Науч. рук. П. И. Пахомов. Фрунзе: Фрунзенск, политехи, ин-т, 1989.-85 с.
  131. И.Ф., Журавлев И .Я., Яцышии B.J1. Низкочастотная беспроводная связь в шахтах. М.: Недра, 1975. — 232 с.
  132. A.M., Черняк З. А., Гейхман H.J1. Современное состояние и тенденция развития автоматического управления горными машинами и комплексами за рубежом: Обзор / ЦНИЭИуголь. М., 1984. — 65 с.
  133. Отт Г. Методы подавления шумов и помех в электронных системах /Пер. с англ. Б. Н. Бронина. -М.: Мир, 1979.-317 с.
  134. Охрана труда / К. З. Ушаков, Б. Ф. Кирип, Н. В. Ножкин и др.- Под ред. К. З. Ушакова. М.: Недра, 1986. — 624 с.
  135. Н.Г., Дмитриев Е. А., Чудогашев Е. В. Устройство для защиты шахтного подъемника от напуска и провисания тяговых канатов // Горный журнал. 1996. -№ 9−10. — С. 103−104.
  136. П.И. К вопросу о контроле хода подъемного сосуда в стволе // В сб.: 1 республ. научн.-техн. конф. молод, учен, Киргизии: Тез. докл. -Фрунзе, 1981. -С.23−25.
  137. П.И. К вопросу о контроле хода подъемного сосуда в стволе шахты // В сб.: Совершенствование технологии добычи и механизации горных работ на угольных предприятиях Киргизии: Тр. ин-та / Фрунзенск. политехи. ин-т, 1983. С.88−94.
  138. Пахомов П.И. К вопросу об унифицированной информационно-измерительной системе для комплексной автоматизации подъемных установок
  139. В сб.: Механизация и автоматизация ручных и трудоемких операций в промышленности Кузбасса: Тез. докл. Кемерово, 1984. — С.82−83.
  140. П.И. Методы и средства непрерывного определения положения сосудов с целью повышения безопасности эксплуатации рудничных подъемов. Дисс. канд. техн. наук. Свердловск, 1989. — 264 с. /
  141. П.И. Методы и средства повышения эффективности и безопасности эксплуатации рудничных подъемов // В сб.: Проблемы разработки полезных ископаемых в условиях высокогорья: Тез. докл. Ill Всесоюзи. семинара. Бишкек, 1991. — 143
  142. П.И. Новые технические средства предупреждения и защиты подъемов от аварий // В сб.: Международная конференция: Высокогорные исследования: Изменения и перспективы в XXI веке: Тез. докл. Бишкек, 1997.-С.172.
  143. П.И. Методы и технические средства повышения безопасности эксплуатации рудничных подъемов. Монография / Кыргызско-Российский Славянский университет. Бишкек, 2000. — 276 с.
  144. П.И. Электростимулятор одноканальиый малогабаритный МИЦАР 001 /Кыргызско-Российский Славянский университет. Бишкек, 2000.-16 с
  145. П.И. Расчет и исследование магиитоапизотропмых преобразователей/Кыргызско-Российский Славянский университет. Бишкек, 2000. -49 с.
  146. Магнитоанизотропный датчик усилий // В сб.: Региональная научно-практическая конференция: Наука и наукоемкие горные технологии: Тез.докл./М-во образования, науки и культуры Кырг. Респ. и др.- Бишкек, 2000 -с. 149.
  147. Состояние и перспективы развития средств защиты рудничных подъемов от аварий// В сб.: Региональная научно-практическая конференция:
  148. Наука и наукоемкие горные тхнологии: Тез.докл./М-во образования, науки и культуры Кырг. Респ. и др.- Бишкек, 2000 с. 148.
  149. П.И., Латыпов И. Н. Расчет эдс, наводимой в проводе петлевой антенны при индуктивной связи в стволе шахты // Изв. вузов. Горный журнал. 1978. -№ 9. — С.98−100.
  150. П.И., Латыпов И. Н., Шамсутдинов М. М., Анохин А. П. Аппаратура контроля напуска каната с одноканальной индуктивной связью // Цветная металлургия. 1980. — № 2. — С.36−38.
  151. П.И., Хромых Т. Е. Управление электроприводом подъемной установки аппаратурой контроля // В сб.: Динамический режим работы электрических машин и электроприводов: Тез. докл. VI Всесоюзн. науч.-техн. конф. Бишкек, 1991. — С.65.
  152. П.И., Шабданалиев Э. Ш. Весоизмерительное устройство // В сб.: Проблемы разработки полезных ископаемых в условиях высокогорья: Тез. докл. Ш Всесоюзн. семинара. —Бишкек, 1991. С. 181.
  153. ГШ., Шабданалиев Э. Ш. Силоизмернтелыюе устройство с магнитоанизотропным преобразователем // В сб.: Проблемы разработки полезных ископаемых в условиях высокогорья: Тез. докл. Ш Всесоюзн. семинара. -Бишкек, 1991.-С. 182.
  154. П.И., Шамсутдинов М. М., Зайцев A.B. Аппаратура АПИК-2 для контроля напуска каната в стволе шахты // В сб.: Состояние и перспективы развития технических наук в Киргизии: Тез. докл. республ. коиф. -Фрунзе, 1980. С.105−106.
  155. А.Ф., Белоцерковский A.A. Первичный преобразователь линейных перемещений // Изв. вузов. Электромеханика. 1980. — № 10. -С.1055−1059.
  156. H.A. Обоснование путей безопасной эксплуатации шахтных подъемных машин с продленным сроком службы. Дисс.каид. техн. наук. -Свердловск, 1089.- 159 с.
  157. Правила технической эксплуатации при разработке рудников и шахт цветной металлургии. М.: Недра, 1980. — 105 с.
  158. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. -М.: Недра, 1976.-303 с.
  159. Прикладная механика: Учебное пособие для вузов / Осецкий В. М., Горбачев Б. Г., Доброборский Г. А. и др.- Под ред. В. М. Осецкого. М.: Машиностроение, 1977. — 488 с.
  160. Применение микро-ЭВМ для управления автоматизированными электроприводами шахтного подъема / В. Е. Католиков, В. В. Андриевский, В. С. Громов, А. Д. Динкель, В. П. Торбаев: Обзор / ЦНИИуголь. М., 1985. — 65 с.
  161. Проектирование датчиков для измерения механических величин / Под общ. ред. Е. П. Осадчего. М.: Машиностроение, 1979. — 480 с.
  162. Проектирование, изготовление и испытание магнитоаиизотроппых датчиков усилий на 1 тс, 3 тс, 10 тс: Промежуточный отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 1 790 068 486 / Научн. рук. П. И. Пахомов. -Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ин-т, 1989. 65 с.
  163. Пути повышения эффективности и безопасности эксплуатации подъемных установок: Отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 1 860 024 414: Инв.№ 2 880 024 756 / Научн. рук. П. И. Пахомов. Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ин-т, 1987. — 153 с. ¦
  164. Разработка и изготовление преобразователя усилий: Заключительный отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 1 790 068 486: Инв. № 2 900 023 520 / Научн. рук. П. И. Пахомов. Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ин-т, 1990.-91 с.
  165. Разработка, изготовление и эффективность ИИС СТАРТ: Отчет по научно-исследовательской работе: № ГР 1 850 018 576: Инв. № 2 860 033 337 / Научн рук. П. И. Пахомов. Фрунзе: Фрунзенск. политехи, ин-т, 1985. — 90 с.
  166. В.Е., Старооскольский H.A. Высокочастотный бесконтактный электрический транспорт. М.: Транспорт, 1975. — 354 с.
  167. Ю.И. Магнитоупругие датчики крутящего момента. -М.: Машиностроение, 1981. 128 с.
  168. JI.E., Садовский A.JI. Математика и спорт. М.: Наука, 1985.- 192 с.
  169. Система нормативной документации по наладочно-ремонтным работам при техническом обслуживании средств автоматики и телемеханики мелиоративного назначения / В. Я. Карпенко, В. Н. Клепиков, В. А. Салтыков: ВНИИКАмелиорации. Фрунзе, 1984. — 274 с.
  170. Система СИГНАЛ-5: Техническое описание и инструкция rio эксплуатации: ЗМ1.270.005 ТО / Сев.-Кавказ. филиал ВНИКИ ЦВЕТМЕТАВТО-МАТИКА. Орджоникидзе, 1979. — 81 с.
  171. О.В., Бирюков A.B., Хуторецкий В. М. Устройства унифицированной блочной системы регулирования дискретного типа (УБСР-Д). М.: Энергия, 1975. — 256 с.
  172. Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики. М.: Наука, 1969. — 511 с.
  173. М.М., Терехов В. М. Приближенные расчеты переходных процессов в автоматизированном электроприводе. М.: Энергия, 1967. — ! 36 с.
  174. A.B. Моделирование и управление процессом предохранительного торможения шахтных многоканатных подъемных установок: Автореф. дисс. канд. техн. наук. Свердловск, 1989. — 18 с.
  175. . Микропроцессоры и микро-ЭВМ: Пер. с англ. / Под ред.
  176. A.И.Петренко. М.: Сов. радио, 1979. — 520 с.
  177. Справочник металлиста: В 5 т. / Под ред. С. А. Чернавского и
  178. B.Ф.Рещикова.-М.: Машиностроение, 1976, т. 1. 768 с.
  179. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным микросхемам / Под общ. ред. Н. Н. Горюнова. М.: Энергия, 1976. -744 с.
  180. Справочник по средствам автоматики / Под ред. В. Э. Низэ и И. В. Антика. -М.: Энергоатомиздат, 1983. 503 с.
  181. Л.Г. Теоретические основы предохранительного торможения современных шахтных подъемных машин: Автореф. Дисс. д-ра техн. наук. Пермь, 1974. — 38 с.
  182. М.И. Магнитоупругий датчик для измерений усилий // Электричество. 1964. — № 1. — С.43.
  183. М.А., Кирей А. Ф., Маслий А. К. Аппаратура контроля, сигнализации и связи для подъемных установок. М.: Недра, 1983. — 64 с.
  184. М.А., Кирей А. Ф., Маслий А. К. Аппаратура управления и контроля рудничными подъемными установками. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Недра, 1980.-216 с.
  185. Твердин JIM. Автоматические устройства с магиитоупругими преобразователями. М.: Энергия, 1974. — 96 с.
  186. Теория надежности радиоэлектронных систем в примерах й задачах / Г. В. Дружинин, С. В. Степанов, В. А. Шихматова и др.: Под ред. Г. В. Дружппипа. -М.: Энергия, 1976.-448 с.
  187. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник / Под ред. В. М. Благовидова, М.: Медицина, 1983.
  188. Н.М. Проектирование полупроводниковых элементов автоматики. М.: Энергия, 1979. — 442 с.
  189. Р. Микропроцессоры: Курс и упражнения / Пер. с англ., под ред. В. Н. Грасевича. М.: Энергоатомиздат, 1988. — 336 с.
  190. Л.И. Автоматическое управление процессами шахт и рудников. М.: Недра, 1985. — 352 с.
  191. Транспорт с индуктивной передачей энергии для угольных шахт / Пивняк Г. Г., Ремизов И. П., Саратикянц С. А. и др.- Под ред. Г. Г. Пивпяка. М.: Недра, 1990.-245 с.
  192. Е.С. Наладка и эксплуатация защит шахтных подъемных установок. М.: Недра, 1969.
  193. Е.С., Найденко И. С. Тормозные устройства и безопасность шахтных подъемных машин. М.: Недра, 1980. — 256 с.
  194. Я.К., Любич Ф. Д. Инженерные расчеты на микрокалькуляторах. Киев: Техника, 1980. — 394 с.
  195. Я.К., Любич Ф. Д. Радиотехнические расчеты на программируемых микрокалькуляторах: Справочник. 2-е изд. перераб. и доп. -М.: Радио и связь, 1988. — 304 с.
  196. Р.Б. Практическое обеспечение надежности РЭА при проектировании. -М.: Радио и связь, 1985. 112 с.
  197. Управление физическим состоянием организма. Тренирующая терапия / Хутиев Т. В., Антомонов Ю. Г., Котова А. Б., Пустовойт О. Г. М.: Медицина, 1991.-256 с.
  198. В.Г., Файнштейн Э. Г. Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами / Под ред. О. В. Слежановского. -М.: Энергоатомиздат, 1986. 240 с.
  199. .Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАГ1 и АЦП: Функционирование, параметры, применение. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 320 с.
  200. М.М. Наладка монтируемых подъемных машин. М.: Недра, 1970. — 360 с.
  201. З.М., Лукин И. Ф., Нестеров А. П. Подъемники. Киев: Изд-во Вища школа. 1976. — 296 с.
  202. Ф.В. Динамика шахтного подъемного каната. М.: Углетехиздат, 1955. — 238 с.
  203. A.B. Научные основы создания буровых автоматов-информаторов для космических исследований: Дисс. д-ра техн. наук. Фрунзе, 1979. — 664 с.
  204. Г. И., Гембицкий P.A. Микропроцессоры. Автоматизированные системы контроля объектов / Под ред. Л. Н. Преснухина. М.: Высш. школа, 1984. — 87 с.
  205. O.K. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 136 с.
  206. В.М., Родькин Д. И., Каневский В. В. Системы электропривода и автоматики рудничных стационарных машин и установок. М.: Недра, 1976. — 398 с.
  207. Численные методы / Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша O. I I. и др. -М.: Высш. школа, 1976. 368 с.
  208. М.М. Шахтные подъемные установки (безопасность эксплуатации) Монография / Кыргызско-Российский Славянский университет. -Бишкек, 2000.- 103 с.
  209. М.М., Пахомов П. И., Латыпов И. Н. Анализ контроля напуска каната // В сб.: Октябрь, молодежь, наука: Материалы республ. научн. коиф. молод, ученых. Фрунзе, 1979. — С. 122−127.
  210. Н.В. Исследование и разработка средств отбора путевой дискретной информации для аппаратов управления и защиты шахтных подъемных установок: Автореф. Дисс. канд. техн. наук. Тбилиси, 1975. — 18 с.
  211. .А. Двухсторонняя индуктивная связь внутри предприятия. -М.: Связь, 1972. 156 с.
  212. .А. К расчету индуктивной связи с малогабаритным носимым передатчиком // Сб. научн. тр. ин-та связи. Л.: 1968. Вып.38 — С.80−85.
  213. A.B., Шилейко Т. И. Микропроцессоры. М.: Радио и связь, 1986.- 112 с.
  214. В.И. Магнитоанизотрогшые монолитные силоизме-рители.-М: Машиностроение, 1981.
  215. Экономическая эффективность новой техники и технологии в машиностроении / Под ред. К.М.ВеликаНова. Д.: Машиностроение, 1981. —255 с.
  216. Duroff S. Moderne Leistso Ilwertgeber fur For dermaschinen. «Technische Mitteilungen AEG-Telef', 1981, № 1−2, s.43−49.
  217. Eiji Stakura et al: Method for the continuaus detektian of vehicle position. USA/Patent. № 3 877.666. apr.15. 1975.
  218. Leuris D.C. Ormandroyd H. Cade Pasition monitop using Magnetic striping. Mining Technolegy, 1980, № 716, p.267−271.
Заполнить форму текущей работой