Mabema GPV (Gauging Pile Volume)

Relevanta dokument
Godkännande och kontroll av automatisk diameterfördelning av stockar i trave

Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved

Handbok Chaufför SDC/CIND Förarterminal

MAS Mobil Automatisk Stockmätning

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning

Bark på massaved en studie över barkhalten i travar med massaved

Nya eller reviderade mätningsinstruktioner

Bildmätning analys av inledande praktisk drift

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Ny kvalitetsklassning av massaved

Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv

Handbok Fotoweb Chaufför

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Prislista H419-0A Massaved

DM Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD

Cargolog Impact Recorder System

Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Kontroll av sektionsmätt stockvolym

Mätningsinstruktion för massaved

Tillredningskrav på MÄTRINGSVÄGRAN TRÄDSLAG. Endast vanlig gran (torrgran tillåts ej) Björk, asp och övrigt löv (varierar mellan mottagningsplatser)

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB

SwemaAir 5 Bruksanvisning vers 1.01 MB

Kontroll av automatisk bestämning av utbytesförlust

VMK:s TILLÄMPNINGSANVISNING

Publikation 1994:40 Mätning av tvärfall med mätbil

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE

VMK:s TILLÄMPNINGSANVISNING

Anvisningar för godkännande och kontroll av utrustning för automatisk mätning av diameter och längd

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

RoomDesigner Manual... 1

OzoCodes FÄRG KODER VINST/ UTGÅNG FART RÄKNARE RIKTNING TIMER COOLA RÖRELSER REFERENSSCHEMA VINST/UTGÅNG (SPELA IGEN) CRUISE SNABB TURBO NITRO BOOST

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars

Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor

User s Guide. Kontrollpanel

Tillägg till operatörshandboken Åtkomstkontrollmodul

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

10. Relativitetsteori Tid och Längd

Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder

Provverktyg för elever instruktioner [SE]

Kontroll av automatisk bestämning av utbytesförlust

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning. Mikael Karlsson Bestwood

Systemkonstruktion Z2

Uppmätning av W-värde i bromsprovare med OPTIMO

Legorobot. Lär dig programmera en legorobot. Teknikåttan Ola Ringdahl Lena Kallin Westin

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Lathund SSK Gå till 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

HI1024 Programmering, grundkurs TEN

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

3 augusti (G) Programmering: Lego

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM:

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING

Din manual ARCHOS 604 WIFI

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Skattning av volym m h a vikt, samt efterföljande stockmätning av utfallna stickprov 5:2 mätning

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Installations- manual indikator Köra Säkert

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Välkommen till vår värld.

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046)

Sphero SPRK+ Appen som används är Sphero Edu. När appen öppnas kommer man till denna bild.

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab

Marking System Software Easy to use and freedom of choice INSTALLATIONSGUIDE. Printer cab, FLEXIMARK Software

SBD Styrenhet för belysning [DALI] SBD Version A02

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Allmänt om typgodkännande av utrustning och metoder för ersättningsgrundande virkesmätning

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

X5 Quick Start Guide

Byggnet Viewer Version Oktober

REV 3. Användarmanual

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE

Leica mojo3d start första gången

e-sense move dali Manual

Innehåll. Bestämning av ojämnheter VV Publ. nr 2001:29 och tvärfall med rätskiva VVMB 107

VU 202RD5. LogMax Rottne D5 med AFC.2. Vu 202 i hytt, förklaring lysdioder F1-F1+7 Sid 2. Vu 202 kort, el-schema Sid 3-4. Installation Sid 5-8

Kontrollmetoder ASE14-03 Analoga färdskrivare med OPTIMO

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter:

3FrontOffice Statistik Direkt

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1

Avvikelserapportering av beräknat transportavstånd anmälan från befraktare, transportföretag eller annan intressent

Ny virkesmätningslag (VML)

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten

Loh Electronics AB, Box 22067, Örebro Besöksadress: Karlsdalsallén 53 Örebro Tel

Balder Finesse Brukarmanual / ståfunktion

Transkript:

GPV (Gauging Pile Volume) Ett revolutionerande sätt att volymmäta timmertravar på lastbil. Tekniken Tekniken bygger på optisk mätning i 3D med linjelasrar som ljuskälla och en timmerbil som under sakta körning (3-5 km/h) genom mätriggen kontinuerligt mäts med ett flertal kamerasystem. Bildtagning kommer att ske med 6 lasertriangulerande system. Respektive system består av en högupplöst 3D-kamera, en specialoptik och en linjerande laser. Tre av systemen tittar framåt och tre bakåt. Två sitter rakt ovanför lastbilen och fyra utmed sidorna. De sex kamerasystemens bilder behandlas i en av egenutvecklad mjukvara så att en gemensam virtuell bild kan tas fram som sen också ligger till grund för själva mätresultatet. Som ett direkt avgörande steg i hela mätprocessen ingår att plocka bort allt det som inte är virke och alltså inte skall ingå i ett senare mätresultat. Dessutom ska man kunna åtskilja de olika travarna från varandra samt även, när så önskas, hitta delningar av travar där olika leverantörers virke lagts ovanpå varandra. Vi kallar dessa moment för segmentering av scenen vilket tillsammans med en exakt kalibreringsmetod kanske är den viktigaste enskilda faktorn för att nå ett bra mätresultat. Segmenteringen består av olika delar varav de viktigaste redovisas till höger. Efter det att mätningen genomförts skall en virtuell bild skapas som visar respektive trave i genomskärning. Denna bild ligger till grund för den komplettering av stockändar som sen görs via egenutvecklade algoritmer. Högupplöst 3D-bild på trave sett i ett visualiseringsprogram. Olika färger representerar olika höjddata. Bild i raw-format. Notera nedan den infällda kranen som sen segmenteras bort.

Gränssnitt / kommunikation Att kommunicera med operatörer/mätare och överordnande system är en mycket viktig del i hela systemanvändningen. För framtida hantering och användande kommer ett gränssnitt att utvecklas som kan serva olika nivåer inom virkesmätningen allt från operatörer, mätare och tekniker till säljare och köpare men även transportörer och avverkare. Att visualisera bilder och mätdata är viktigt tillsammans med regler för datalagring och möjlighet till åtkomst av samma data. Gränssnitten utvecklas i nära samarbete med branschen och målsättningen är att ha ett flexibelt och lättanvänt system. Nedan visas ett utkast till hur en operatörsbild kan se ut efter genomförd mätning.

Principer för stocksökning och volymberäkning Kortfattat kan man säga att volymen beräknas utifrån de funna stockarna vid stocksökningen. Den tillsammans med travens mått ger en vedvolymprocent som sedan justeras utifrån medeldiametern i traven. Den justerade vedvolymprocenten ger sedan den slutliga volymen. Barkavdraget i procentenheter bestäms utifrån medeldiametern där att en lägre medeldiameter ger ett högre barkavdrag och tvärtom. Så här går beräkningen till mer i detalj: 1. Programmet letar efter stockar och fyller i tomrum med stockar. Summan av alla stockars volym ger travens volym, V1. 2. B (bredd) beräknas utifrån de funna stockarna. 3. L (längd) och H (höjd) mäts separat i bilderna. 4. Vp (vedvolymprocent) beräknas utifrån mätta parametrar. 5. Vi tar sedan fram en medeldiameter, D, utifrån de funna stockarna. 6. Vi gör därefter en justering av den beräknade vedvolymprocent. 7. Vår slutliga påbarkvolym fås utifrån denna justerade volymprocent. 8. Barkavdraget bestäms utifrån medeldiametern D, på så sätt att ett större D ger ett mindre barkavdrag i procentenheter och tvärtom. Barkavdraget begränsas till mellan 6 och 9 procentenheter. Gäller granmassaved. Begränsningar s system har utvecklats utan tanke på ev. begränsningar. Målsättningen har alltid varit att alla travar skall mätas. Dock har erfarenheten givit oss att vissa förhållanden kan påverkar vårt mätresultat menligt. Här kan nämnas; 1. Dåligt lastade travar. Stockarna ligger kors och tvärs. Tjocka korta stockar i mitten. Hålrum skapas i traven. 2. Risiga travar. Riset skymmer stockändarna så att fel diameter erhålls samt att B-måttet förvrängs. 3. Stora längdvariationer i samma trave. Ger sk. stockocklusion dvs. närliggande stockar skymmer andra stockar. 4. Tätt packade travar eller travar som går i varandra (mellan trave 2 och 3). Ger travocklusion. 5. Snödrev. Gäller framför allt bakre änden på trave 3. 6. Trave 1 dvs. på bilen lastas dikt frontplåten. Ocklusion från plåt ger begränsat mätdata men mätdata kan tas från den bakre ändan. Dock är det här svårt att se om yttre stockar döljer ett hålrum i mitten. Diskussioner har förts sporadiskt redan från början kring vilka packkrav som kan införas. Helt klart skulle detta underlätta och förbättra mätresultatet. Nämnas bör att vid bra förhållande och mätning på en bil med KUBB (fastlängd 3,05 m) samt vår referenstrave så ligger std.avv. på mellan 1 och 2% och med ett medelfel på nära 0%. Kan ses som en ytterlighet jämfört med mätningarna på Braviken som innehåller alla ovan nämnda störande ingredienser.

Mätresultat vid olika testtillfällen Period/tillfälle för datainsamling Inför VMK test nr. 3 VMK test nr. 3 Våren 2013 april Våren 2013 juni Dataunderlag Antal unika travar 46 21 33 100 Antal mätningar inkl repetitioner och omlastningar 113 21 33 100 Resultat Syst.fel(volymkvot) 0,999 1,038-1,000 Tillfälligt fel, % 4,88 5,25-5,20 Repeterbarhet, % 1,11 Resultat "vår 2013" Syst. fel (volymkvot) 0,999* 1,023 0,987 1,000 Tillfälligt fel, % 5,37* 4,77 4,84 5,20 Senaste Bättre segmentering våren -13 Syst.fel(volymkvot) 0,998 1,027 0,986 1,000 Tillfälligt fel % 5,12 4,21 4,98 5,08 *) Resultat baserat på en mätning per trave till skillnad från första analys vilken baserades på alla mätningar Med tillfälligt fel avses standardavvikelse mellan stockmätning och mätning Med repeterbarhet avses medelstandardavvikelse mellan tre mätningar

GPV hur går en mätning till. Nedan beskrivs hur själva mätflödet går till, hur mätdata redovisas samt vilken roll VMF:s mätare har i processen. 1. Inregistrering Timmerbilen åker fram till s GPV-tält och den registreringsterminal som finns innan porten. Registrering sker med förarens kort som dras i kortläsaren. Föraren anger också körorder eller annan kod beroende på hur mycket information som tidigare skickats in t.ex. direkt från bilen (digital annonsering). En pekskärm med ett antal olika valmöjligheter finns. Inregistreringen är nu klar och information skickad till VMFs mätplatssystem och s mätsystem. Klartecken ges samtidigt till GPVramens logik och tillsammans med ett Ok! från en radarsensor så är de två villkoren uppfyllda för att porten ska öppnas och mätsystemet sätts i stand by läge. En ljusramp visar sen grönt ljus när porten är fullt öppen. Vid rött ljus måste föraren invänta omslag till grönt. 2. Själva mätningen Bilen påbörjar körningen in i tältet och håller sen en jämn hastighet på ca. 1 m/s (4-5 km/h). En stor hastighetsdisplay visar hastigheten i realtid för föraren.(oftast vet föraren vilket varvtal på lägsta växel som gäller) Efter inpassage i tältet fångas bilen upp av en säkerhetsridå som känner av att bilen befinner sig i tältet. Mätsystemet fortsätter att vara stand by. Bilen fångas också upp av två LMS:er (laserscanners) som håller reda på bilens position och hastighet. Efter drygt halva tältet återfinns fyra st, sensorer, som när lastbilshytten passerar, aktiverar de sex kamera/lasersystemen i två steg (sensorerna jobbar två och två för ökad säkerhet). Bildtagningen har startat. För förarens säkerhet tänds inte laserlinjerna förrän efter det att hytten passerat laserlinjerna men innan den första traven kommer in i bild. Efter ännu några meter fångas bilen upp av ytterligare en säkerhetsridå som efter det att bilen helt passerat den första ridån tar över ansvaret för logiken tillsammans med de båda LMS:na. Samtidigt stänger inkörsporten. När bilen sen helt passerat ridå nr. 2 släcks kamera/laser systemen och bildtagningen är klar. Bilen fortsätter ut genom tältet och dubbla sensorer känner av och stänger utloppsporten. 3. Resultatredovisning - Totalt tar själva mätningen ca. 40 sekunder. Efter mätningen processas bilddata. Efter ca. 30 sek. skickas färdigt resultat till GPV:s web-server där VMF sen kan hämta in data för aktuell bil. En köfunktion finns dvs. att mätare kan gå in senare och hämta/godkänna flera bilar åt gången om så önskas. 4. Interface / GUI Resultatet kommer presenteras i två format. Dels i det gränssnittformat som SDC tagit fram och dels i det GUI som presenterar på egen skärm. I SDC:s fall så går mätaren in i mätplatssystemet och frågar om det finns några mätningar utförda och om så, hämtar dessa mätningar från s Web-server för komplettering och godkännande. I s GUI, som skickas direkt till separat skärm kan mätaren gå in i bilderna och göra diverse optiska kontroller. Här finns också möjlighet att klicka sig fram till olika travändar och där se förekomst av röta eller andra avvikelser. Även i detta GUI presenteras alla mätdata. 5. Mätdata Vid varje mätning erhålls och presenteras ett antal olika mätdata. Här kan VMF/SDC själva välja hur pass detaljerat man önska dessa redovisade. Standard är; höjd, bredd, längd, VV% och VV på och under bark samt medeldiameter. Gäller för varje enskild trave samt volymerna också för det samlade lasset. För varje trave kommer systemet också redovisa delade lass. Varje delad trave mäts och redovisas med egna mätdata.

Bilden visar insidan på s GPV-ram

Bilden visar en mätning som precis genomförts, straxt innan systemets lasrar släcks.

Gråskalebild från travända. Observera den höga upplösningen. OBS! Från denna bild kan operatör sen göra sin kvalitetsbedömning från remote plats.