Polska
Katalog   /   Sprzęt i narzędzia ogrodnicze   /   Urządzenia pomiarowe   /   Niwelatory laserowe i dalmierze

Porównanie Intertool MT-3052 vs TOPEX 29C908

Dodaj do porównania
Intertool MT-3052
TOPEX 29C908
Intertool MT-3052TOPEX 29C908
od 263 zł
Produkt jest niedostępny
Porównaj ceny 3
TOP sprzedawcy
Główne
Rzut poziomy 360 °. Gumowany korpus. Wysoka autonomia.
3 poziomnice do poziomowania w samolotach
Rodzajniwelator laserowyniwelator rotacyjny
Typzakres obserwacji 360°zakres obserwacji 360°
Specyfikacja
Zasięg pracy10 m30 m
Dokładność0.5 mm/m0.5 mm/m
Kąt samopoziomowania4 °
Czas poziomowania5 s
Prędkość obrotowa0 – 500 obr./min
Temperatura robocza-10 – 40 °C
Gwint statywu1/4"
Charakterystyka lasera
Dioda lasera635 nm650 nm
Kolor wiązkiczerwonyczerwony
Klasa lasera2
Liczba płaszczyzn pionowych1
Pionowy kąt rozwarcia180 °
Liczba płaszczyzn poziomych11
Poziomy kąt rozwarcia360 °360 °
Funkcje i możliwości
Blokada kompensatora
Libella
Dane ogólne
Stopień ochrony IP5454
Zasilanie4хАА4хАА
Czas pracy15 h
Wyposażenie
 
 
 
baterie
 
uchwyt
statyw
walizka / pokrowiec
baterie
okulary
Wymiary90x69x111 mm
Waga332 g
Data dodania do E-Katalogsierpień 2017styczeń 2015

Rodzaj

- Poziom optyczny. Początkowo niwelatory nazywano urządzeniami przeznaczonymi do określania nadmiaru jednego punktu na powierzchni (ziemi lub struktury) nad innym. Jednocześnie w budownictwie zakres takich narzędzi po pierwsze jest znacząco różny, a po drugie zależy od rodzaju. Niwelator optyczny można opisać jako rodzaj specjalistycznego teleskopu zamontowanego na obrotowym stojaku ze skalą do pomiaru kąta obrotu; inna skala, do sprawdzania zakresów poziomych i pomiarowych, znajduje się zwykle bezpośrednio w polu widzenia operatora. Kolejnym praktycznie niezbędnym elementem wyposażenia jest urządzenie do zapewnienia poziomego ustawienia lunety - mechanizm pozycjonowania z wbudowaną poziomicą. Niwelatory optyczne są uważane za bardzo uniwersalne urządzenia, mogą być stosowane w budownictwie, geodezji, architekturze krajobrazu, archeologii itp. Ich zalety to prostota, niezawodność, możliwość pracy bez zasilania oraz bezpieczeństwo ze względu na brak wiązek laserowych. Z drugiej strony większość tych urządzeń jest przeznaczona do dość dużych powierzchni i słabo nadaje się do pracy w małych przestrzeniach.

- Poziom lasera. W przeciwieństwie do opisanych powyżej optycznych, niwelatory laserowe są w rzeczywistości projektorami do budowania samolotów: za pomocą lasera rozproszonego przez specjalny pryzmat wyświetlają linię płaszczyzny na ścianie lub innej powierzchni. W związku z tym głównym celem tego ty...pu jest oznaczanie płaszczyzn - przede wszystkim poziomych lub pionowych, ale niektóre modele pozwalają również na ustawienie dowolnego kąta. Najprostsze niwelatory laserowe pracują na jednej płaszczyźnie, najbardziej zaawansowane potrafią wyświetlać trzy jednocześnie; innym specyficznym typem są urządzenia z rzutami w postaci punktów (więcej szczegółów w rozdziale „Rzuty punktowe”). Design będzie zwykle zawierał również poziomicę i/lub system samopoziomowania. Należy pamiętać, że większość urządzeń tego typu jest zaprojektowana na stosunkowo krótkie odległości - do 10 m bez odbiornika - i jest przeznaczona głównie do prac wewnętrznych; istnieją również dość mocne modele o zasięgu kilkudziesięciu metrów, ale są one znacznie rzadsze.

- Obrotowy poziom lasera. Opisana powyżej zmiana poziomu lasera, w której płaszczyzna jest „rysowana” nie na skutek rozproszenia wiązki laserowej w pryzmacie, ale na skutek gwałtownego obracania się źródła promieniowania laserowego – w efekcie ślad z wiązka łączy się dla oka w jedną ciągłą linię. Niwelatory obrotowe są zwykle profesjonalnymi instrumentami przeznaczonymi do użytku na dużych obszarach; zasięg pomiarów bez odbiornika w nich wynosi zwykle kilkadziesiąt metrów, a z odbiornikiem - do kilkuset.

- Dalmierz laserowy. Ten typ obejmuje urządzenia przeznaczone do pomiaru odległości za pomocą wiązki laserowej. W rzeczywistości są swego rodzaju elektronicznym substytutem ruletek i innych podobnych instrumentów. Jednocześnie znacznie wygodniej jest korzystać z dalmierza: zamiast ciągnąć taśmę, odkładać segmenty linijką itp. wystarczy skierować wiązkę w żądany punkt i ustalić uzyskaną wartość. Dodatkowo do pomiaru operator nie musi ruszać się z miejsca, co umożliwia łatwe określenie odległości nawet do niedostępnych obiektów - najważniejsze jest to, że obiekt ten znajduje się na linii wzroku i w zasięgu wzroku. urządzenie. Kolejną zaletą dalmierzy laserowych jest to, że mogą być wyposażone w wiele dodatkowych funkcji, takich jak automatyczne obliczanie powierzchni i objętości, sumowanie odległości, ustalanie minimum i maksimum itp. W rzeczywistości ich jedynymi wadami w porównaniu z tradycyjnymi przyrządami do pomiaru długości są wysoki koszt i zapotrzebowanie na energię. Większość urządzeń tego typu przypomina nieco piloty do sprzętu AGD i jest wycelowana w laserową „plamkę”, widoczną gołym okiem; jednak niektóre modele posiadają wizjer optyczny z naprowadzaniem na znak w okularze, co umożliwia użycie lasera w zakresie niewidzialnym (zwykle podczerwonym).

- Dalmierz ultradźwiękowy. Rodzaj dalmierza, który, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje do działania promieniowanie ultradźwiękowe. Główne cechy zastosowania takich urządzeń są podobne do dalmierzy laserowych (patrz wyżej). Jednocześnie ultradźwięki mają pewne zalety w porównaniu z laserem. W szczególności może pracować nawet w warunkach gęstej mgły, pary, kurzu itp., gdzie wiązka światła jest bezsilna; ponadto wiele z tych urządzeń posiada dodatkowe funkcje, które nie są dostępne dla dalmierzy laserowych – np. pomiar temperatury w pomieszczeniu. Wśród wad dalmierzy ultradźwiękowych można zauważyć mniejszą dokładność, a także zależność wyników pomiarów od stanu powietrza (temperatury i wilgotności). Należy pamiętać, że takie urządzenia są zwykle wyposażone również w laserowe diody elektroluminescencyjne, ale w tym przypadku laser jest używany wyłącznie jako wyznacznik celu - znacznik świetlny wskazuje punkt, do którego odległość jest mierzona, a za pomiar odpowiada ultradźwięk samo.

Zasięg pracy

Zakres zastosowania, przy którym urządzenie pozostaje w pełni sprawne bez użycia dodatkowych odbiorników (patrz niżej); innymi słowy, promień jego działania bez urządzeń pomocniczych. Konkretne znaczenie tego parametru zależy od rodzaju instrumentu (patrz wyżej). Tak więc w przypadku niwelatorów optycznych zakresem pomiarowym jest największa odległość, z której operator może normalnie zobaczyć podziały standardowej łaty niwelacyjnej. W przypadku niwelatorów laserowych parametr ten określa odległość urządzenia od powierzchni, na którą rzutowany jest znak, przy której rzut ten będzie dobrze widoczny gołym okiem; a w dalmierzach mówimy o największej odległości, jaką można zmierzyć. Zazwyczaj zakres pomiarowy jest wskazany dla warunków idealnych - w szczególności przy braku zanieczyszczeń w powietrzu; w praktyce może to być mniejsze z powodu kurzu, mgły lub odwrotnie, jasne światło słoneczne „nachodzi” na znak. Jednocześnie pod względem tej cechy można porównywać instrumenty tego samego typu.

Należy pamiętać, że warto wybrać urządzenie według zasięgu, biorąc pod uwagę specyfikę zadań, które planuje się za jego pomocą rozwiązać: w końcu długi zakres pomiarowy zwykle znacząco wpływa na wymiary, wagę, zużycie energii i cenę, ale nie zawsze jest wymagane. Na przykład nie ma sensu szukać mocnego poziomu lasera na 30-40 m, jeśli potrzebujesz urządzenia do prac wykończeniowych w standardowych mieszkaniach.

W niektórych modelach można określić zakres, który przedstawi...a minimalny i maksymalny zakres pomiarowy. Ale w większości przypadków wskazana jest tylko wartość maksymalna.

Kąt samopoziomowania

Maksymalne odchylenie od pozycji poziomej, które urządzenie jest w stanie skorygować „własnymi środkami”.

Samopoziomowanie samo w sobie znacznie ułatwia instalację i wstępną kalibrację niwelatorów (patrz "Typ"), które często (a dla modeli optycznych - obowiązkowe) muszą być ustawione poziomo, aby działały. Dzięki tej funkcji wystarczy zamontować urządzenie mniej więcej równomiernie (w wielu modelach przewidziano do tego specjalne urządzenia, np. okrągłe poziomnice) – a dostrajanie w płaszczyźnie podłużnej i poprzecznej zostanie przeprowadzone automatycznie. A granice samopoziomowania są zwykle wskazane dla obu płaszczyzn; im wyższy wskaźnik ten, tym łatwiej jest zainstalować urządzenie, tym mniej wymaga od początkowego umieszczenia. W niektórych modelach wskaźnik ten ta może osiągnąć 6 - 8 °.

Czas poziomowania

Przybliżony czas, jaki zajmuje mechanizmowi samopoziomowania doprowadzenie poziomu do idealnie wypoziomowanej pozycji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat takiego mechanizmu, zobacz Limity poziomu własnego. A rzeczywisty czas jego wyrównania zależy bezpośrednio od rzeczywistego odchylenia urządzenia od poziomu. Dlatego w charakterystyce z reguły podany jest maksymalny czas osiowania - czyli dla sytuacji, gdy w pozycji wyjściowej urządzenie jest pochylone pod maksymalnym kątem w obu osiach, wzdłużnej i poprzecznej. Ponieważ poziomnice są dalekie od zainstalowania w tej pozycji, w praktyce prędkość doprowadzenia do poziomu jest często wyższa niż deklarowana. Niemniej jednak sensowne jest ocenianie różnych modeli dokładnie według liczb podanych w charakterystyce - pozwalają one oszacować maksymalny czas, który trzeba będzie poświęcić na wyrównanie po następnym ruchu urządzenia. Jeśli chodzi o określone wskaźniki, mogą one wynosić od 1,5 - 2 s do 30 s.

Teoretycznie im krótszy czas wyrównania, tym lepiej, zwłaszcza jeśli czeka nas duża liczba pracy z częstymi ruchami z miejsca na miejsce. Jednak w praktyce porównując różne modele warto wziąć pod uwagę inne punkty. Po pierwsze, powtarzamy, że tempo wyrównywania w dużym stopniu zależy od limitów wyrównywania; w końcu im większe kąty odchylenia, tym więcej czasu zajmuje mechanizmowi powrót do poziomu. Tak więc, aby bezpośrednio porównać ze sobą pod względem szybkości samopoziomowania, to głównie te urządzen...ia, w których dopuszczalne kąty odchylenia są takie same lub nieznacznie się różnią. Po drugie, przy wyborze warto wziąć pod uwagę specyfikę proponowanej pracy. Jeśli więc urządzenie ma być często używane na bardzo nierównych powierzchniach, to na przykład model z czasem poziomowania 20 s i limitem samopoziomowania 6° będzie rozsądniejszym wyborem niż urządzenie z czasem 5 s i granice 2 °, ponieważ w drugim przypadku początkowa (ręczna) instalacja urządzenia zajmie dużo czasu. A dla mniej więcej równych płaszczyzn poziomych wręcz przeciwnie, szybsze urządzenie może być najlepszą opcją.

Prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa emitera w obrotowym poziomie laserowym (patrz "Typ"). Jeśli urządzenie zapewnia kilka opcji prędkości, są one wskazywane linią ukośną (na przykład „0/300/600”), a jeśli regulacja przebiega płynnie, charakterystyka pokazuje cały zakres prędkości (na przykład „0 - 600").

Wraz ze wzrostem odległości od urządzenia do „celu” zwiększa się również długość drogi jaką musi pokonać znak laserowy z każdym obrotem. W związku z tym im dłuższy zakres roboczy, tym wyższa powinna być prędkość obrotowa; w przeciwnym razie linia widoczna dla oka będzie wyraźnie migotać, a nawet całkowicie zamieni się z linii w szybko biegnący punkt. Jednocześnie wzrost prędkości zwiększa zużycie energii i zmniejsza autonomię, a także prowadzi do dodatkowego zużycia mechanizmów urządzenia. Dlatego na krótkich dystansach nie jest konieczna duża prędkość obrotowa.

W świetle tego wszystkiego producenci zazwyczaj dobierają maksymalną prędkość obrotową biorąc pod uwagę zasięg urządzenia - tak, aby przy takim zasięgu laser skutecznie tworzył ślad i jednocześnie nie obracał się zbyt szybko. Dlatego przy wyborze konkretnego modelu zazwyczaj nie trzeba zwracać uwagi na maksymalne obroty. Warto jednak przyjrzeć się bliżej możliwościom wyboru prędkości obrotowej. Im więcej takich możliwości, tym dokładniej można dostosować poziom do konkretnych warunków pracy. Jednocześnie zaawansowane funkcje sterowania nieuchronnie wpływają na cenę, ale wpływ ten jest często znikomy w porównaniu z c...ałkowitym kosztem samego urządzenia.

Temperatura robocza

Zakres temperatur, w których gwarantowana jest praca urządzenia przez wystarczająco długi czas bez awarii, awarii i przekroczenia błędu pomiarowego określonego w charakterystyce. Należy mieć na uwadze, że mówimy przede wszystkim o temperaturze obudowy urządzenia, a to zależy nie tylko od temperatury otoczenia – np. narzędzie pozostawione na słońcu może się przegrzać nawet przy dość chłodnej pogodzie.

Generalnie warto zwrócić uwagę na parametr ten, gdy szukasz modelu do pracy na zewnątrz, w nieogrzewanych pomieszczeniach i innych miejscach o warunkach znacząco odbiegających od warunków pokojowych; w pierwszym przypadku warto również zadbać o ochronę przed kurzem i wilgocią (patrz „Klasa ochrony”). Z drugiej strony, nawet stosunkowo proste i „krótkowzroczne” niwelatory/dalmierze zazwyczaj dobrze znoszą ciepło i zimno.

Gwint statywu

Rozmiar gwintu służącego do montażu niwelatora/dalmierza na statywie (jeśli jest). Ta opcja może być przydatna, jeśli masz już statyw pomiarowy, którego chcesz używać z instrumentem.

Najpopularniejsze opcje w nowoczesnych urządzeniach to 1/4 "i 5/8". Należy zaznaczyć, że 1/4” to standardowy rozmiar dla sprzętu fotograficznego – odpowiednio, poziomice z takim gwintem można zamontować nawet na zwykłych statywach fotograficznych.

Dioda lasera

Długość fali promieniowania emitowanego przez diodę LED poziomu lub dalmierza; parametr ten określa przede wszystkim kolor wiązki laserowej. Najbardziej rozpowszechnione we współczesnych modelach są diody LED o długości fali około 635 nm - stosunkowo niskim kosztem zapewniają jaskrawoczerwone promieniowanie, co daje dobrą widzialną projekcję. Są też zielone lasery, zwykle o długości 532 nm – ślady po nich są jeszcze lepiej widoczne, ale takie diody są dość drogie i rzadko się je stosuje. A promieniowanie o długości fali dłuższej niż 780 nm należy do widma podczerwieni. Taki laser jest niewidoczny gołym okiem i słabo nadaje się do niwelacji, ale można go zastosować w dalmierzach - oczywiście, jeśli masz wizjer (więcej szczegółów w dziale "Typ").

Klasa lasera

Klasa lasera użytego w niwelatorze lub dalmierzu (patrz „Rodzaj”). Parametr ten określa przede wszystkim bezpieczeństwo stosowanego promieniowania oraz środki ostrożności podczas pracy z urządzeniem. Klasyfikacja laserów w różnych krajach ma swoje własne cechy, ale wspólne cechy są charakterystyczne dla wszystkich opcji. Obecnie istnieją 4 główne klasy, ich główne cechy, które są istotne dla niwelatorów / dalmierzy, są następujące:

1 - Bardzo niska moc, laser jest bezpieczny nawet przy długotrwałej ekspozycji na siatkówkę. Z drugiej strony takie emitery słabo nadają się do przyrządów pomiarowych i praktycznie nie są w nich stosowane.
2 - Niska moc, uszkodzenie oczu jest możliwe tylko przy bezpośredniej ekspozycji na laser przez długi czas (chociaż nadal nie warto kierować wiązki w oczy). Najpopularniejsza klasa w nowoczesnych niwelatorach i dalmierzach poziomu podstawowego i średniego, a także może być stosowana w profesjonalnych - takie lasery stanowią dobry kompromis między zasięgiem a bezpieczeństwem.
3 - Wysoka moc, która może uszkodzić oko, gdy jest wystawiona zarówno na bezpośrednie, jak i odbite promieniowanie zwierciadlane. Należy pamiętać, że do tej klasy mogą należeć lasery, które są bezpieczne dla krótkotrwałej ekspozycji na siatkówkę, ale dla gwarancji warto założyć, że wszystkie „trojaczki”, w jakiejkolwiek modyfikacji, stanowią poważne zagrożenie. Takie nadajniki są instalowane w profesjonalnych niwelatorach i dalmierzach „dalekiego zasięgu”;...zasady bezpieczeństwa podczas pracy z nimi obejmują co najmniej używanie okularów ochronnych.
4 - Niezwykle wysoka moc, niespotykana w instrumentach geodezyjnych.

Przypominamy, że środki ostrożności podczas pracy z dowolnym laserem są zwykle szczegółowo opisane w instrukcji narzędzia, a przed rozpoczęciem pracy należy się z nimi zapoznać.
Dynamika cen
Intertool MT-3052 często porównują
TOPEX 29C908 często porównują