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

Porównanie DWT LLC02-30 BMC vs Intertool MT-3009

Dodaj do porównania
DWT LLC02-30 BMC
Intertool MT-3009
DWT LLC02-30 BMCIntertool MT-3009
od 317 zł
Produkt jest niedostępny
od 180 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Główne
Dwie poziomice pęcherzykowe do wyrównania w płaszczyźnie
Rodzajniwelator laserowyniwelator laserowy
Specyfikacja
Zasięg pracy30 m10 m
Dokładność0.15 mm/m0.2 mm/m
Kąt samopoziomowania3 °3 °
Czas poziomowania5 s15 s
Temperatura robocza-10 – 40 °C-10 – 40 °C
Gwint statywu5/8"5/8"
Charakterystyka lasera
Dioda lasera525 nm635 nm
Kolor wiązkizielonyczerwony
Klasa lasera22
Liczba płaszczyzn pionowych11
Liczba płaszczyzn poziomych11
Funkcje i możliwości
Blokada kompensatora
Libella
Dane ogólne
Stopień ochrony IP54
Zasilanie
akumulatorowe /Li-Ion, 3,7 V, 1,2 Ah/
3xAA lub akumulator
Zasilanie sieciowe
Czas pracy8 h
Wyposażenie
spodarka
walizka / pokrowiec
 
 
ładowarka
okulary
pas
spodarka
walizka / pokrowiec
baterie
akumulator
ładowarka
okulary
pas
Waga800 g1790 g
Data dodania do E-Kataloglistopad 2017kwiecień 2014

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.

Dokładność

Dokładność jest opisana jako maksymalne odchylenie od prawdziwej wartości mierzonego parametru, jakie może dać urządzenie, jeśli przestrzegane są wszystkie zasady jego działania i odpowiednie pomiary. Zarówno w dalmierzach, jak i niwelatorach parametr ten jest zwykle wyznaczany na pewną odległość – np. 3 mm na 30 m; ale nawet dla tego samego producenta te odległości „kontrolne” mogą być różne. Dlatego w naszym katalogu dokładność wszystkich urządzeń jest przeliczana na 1 m odległości; przy takim rekordzie dla przykładu powyżej będzie to 3/30 = 0,1 mm/m. Ułatwia to porównywanie ze sobą różnych modeli.

Należy również powiedzieć, że znaczenie parametru „dokładność” dla różnych typów przyrządów pomiarowych (patrz „Rodzaj”) będzie różne. W przypadku niwelatorów optycznych opisano to w punkcie „SKP” powyżej. W przypadku laserów wszystkich typów dokładność to maksymalne odchylenie znaku od rzeczywistego poziomu (lub pionu, jeśli taka funkcja jest przewidziana), a dla poziomu można mówić zarówno o przesunięciu znaku w górę / w dół, jak i o jego obrót. W dalmierzach ta cecha opisuje maksymalną różnicę (zarówno w „plusie”, jak i „minusie”) między odczytami urządzenia a rzeczywistą odległością od obiektu.

W każdym razie im mniejszy błąd, tym lepiej; z drugiej strony dokładność znacząco wpływa na cenę urządzenia. Dlatego konieczne jest wybranie konkretnego modelu dla tego parametru, biorąc pod uwagę specyfikę planowanej pracy. Na przykład stosunkowo prosta naprawa w m...ieszkaniu prawdopodobnie nie będzie wymagała precyzyjnego narzędzia; a zalecenia dotyczące bardziej złożonych zadań można znaleźć w specjalistycznych źródłach, od zaleceń ekspertów po oficjalne instrukcje.

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.

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").

Kolor wiązki

Kolor wiązki laserowej emitowanej przez instrument.

W naszych czasach najbardziej popularne są czerwone lasery: są stosunkowo niedrogie, a jednocześnie dość skuteczne i funkcjonalne, a także dość zauważalne na większości powierzchni. Z kolei zielone lasery są lepiej widoczne dla ludzkiego oka (przy tej samej mocy emitera); są jednak znacznie droższe od czerwonych, zużywają więcej energii i mają krótszą żywotność, a zatem są znacznie rzadsze.

W osobnych urządzeniach naraz można znaleźć dwa rodzaje laserów - zarówno czerwony, jak i zielony. Z reguły są to niwelatory z kilkoma rzutami, gdzie kolor zielony służy do rysowania płaszczyzn, a czerwony do rzutów punktowych.

Stopień ochrony IP

Poziom ochrony przed szkodliwymi wpływami (przede wszystkim - wnikanie ciał obcych), który zapewnia korpus niwelatora / dalmierza zgodnie ze standardem IP. Norma ta opisuje dwie odrębne cechy - ochronę przed ciałami stałymi i przed wodą. Są one oznaczone odpowiednio pierwszą i drugą cyfrą po indeksie IP; im większe liczby, tym wyższy stopień ochrony.

Biorąc pod uwagę, że niwelatory i dalmierze zwykle muszą pracować na placach budowy, gdzie jest dużo pyłu, minimalny poziom ochrony przed ciałami stałymi dla takich narzędzi wynosi piąty. Pozwala na przedostanie się do środka pewnej ilości kurzu, ale w taki sposób, aby nie wpływało to na działanie urządzenia. Maksymalny poziom odporności na kurz to 6, zakłada pełną ochronę przed cząstkami stałymi.

Druga cecha, wodoodporność, w niwelatorach i dalmierzach jest zwykle wskazywana począwszy od poziomu 4. Oficjalnie zapewnia ochronę „przed rozpryskami spadającymi z dowolnego kierunku”, w praktyce oznacza to możliwość stosowania w średnim deszczu przy silnym wietrze – nie jest nie na miejscu, jeśli narzędzie ma być używane na otwartych przestrzeniach. Poziom 5 umożliwia pracę podczas burzy i ulewy, urządzenie szóstej klasy wytrzymuje uderzenie falą, siódmej - krótkotrwałe zanurzenie pod wodą do 1 m, a ósmej - nawet długi pobyt pod wodą. Jednak w przypadku zwykłego narzędzia budowlanego zwykle nie jest wymagana zbyt duża wodoodporność.

Właściwie najpopularniejszą opcją we współczesnych narzędziach budowlanyc...h jest klasa IP54: wystarcza nawet do pracy przy złej pogodzie, podczas gdy takie przypadki są stosunkowo niedrogie. Są też modele bezpieczniejsze, ale rzadziej.

Warto również zauważyć, że sama ochrona przed kurzem i wilgocią na określonym poziomie jest zwykle zapewniona nawet w urządzeniach, które nie mają oznaczenia IP. Brak tego indeksu niekoniecznie oznacza, że nie ma ochrony - oznacza to po prostu, że sprawa nie przeszła oficjalnej certyfikacji IP. Ale jeśli potrzebujesz dodatkowej gwarancji niezawodności, nadal warto zwracać uwagę na certyfikowane opcje.

Zasilanie

Typ i liczba ogniw zasilających, stosowanych w niwelatorze/dalmierzu. Wszystkie elementy o standardowych rozmiarach ( AA, AAA, C, D, 9 V) produkowane są w dwóch wariantach - baterie jednorazowe i akumulatorki. Daje to użytkownikowi wybór: albo dokupywać za każdym razem stosunkowo niedrogie baterie, albo zainwestować jeden raz w baterię z ładowarką, a następnie po prostu ładować baterię w razie potrzeby. Oryginalne baterie są z definicji przeznaczone do wielokrotnego ładowania, podobnie jak akumulatory 18650.

Konkretne rodzaje zasilania dziś mogą wyglądać następująco:
— AA. Standardowe ogniwo, potocznie nazywane „paluszek”. Moc tych ogniw jest średnia, można je stosować zarówno w prostych urządzeniach, jak i dość zaawansowanych oraz „dalekiego zasięgu”. Takie zasilanie jest wygodne ze względu na to, że baterie AA są bardzo powszechne i sprzedawane prawie wszędzie - dzięki temu ich wyszukanie i wymiana zwykle nie stanowi problemu.
— AAA. Mniejsza wersja opisanego powyżej ogniwa AA - prawie identyczna w kształcie, jednak cieńsza i krótsza. Takie ogniwa, zwane „paluszkami mini” mają dość małą pojemność i moc, są jednak niezbędne w urządzeniach przenośnych, gdzie kompaktowość ma kluczowe znaczenie. Również są dość powszechn...e.
- C. Cylindryczne ogniwo, w postaci charakterystycznej, dość grubej „beczułki” - przy długości 50 mm średnica wynosi 26 mm. Ze względu na większą pojemność i moc, niż u AA, lepiej nadaje się do zaawansowanych modeli z laserami „dalekiego zasięgu”, jednak jest rzadziej używane i ogólnie mniej powszechne.
- D. Największy i najbardziej pojemny typ standardowych baterii, spotykany we współczesnych niwelatorach i dalmierzach: grubość i średnica wynoszą odpowiednio 62 i 34 mm. Głównym obszarem zastosowania baterii D są wydajne urządzenia profesjonalne.
- Akumulator. W danym przypadku chodzi o zasilanie narzędzia z oryginalnej baterii, która nie jest zaliczana do żadnego standardowego rozmiaru. Ten wariant jest dobry, ponieważ kompletne baterie są początkowo tworzone dla konkretnego modelu niwelatora/dalmierza i są od razu dostarczane w zestawie (a w niektórych modelach są na ogół niewymienne); ponadto ich właściwości mogą znacznie przewyższać standardowe ogniwa o podobnym rozmiarze i wadze. Z drugiej strony takie zasilanie jest mniej wygodne przy wyczerpaniu baterii w niewłaściwym momencie: jedynym sposobem na naprawę sytuacji jest zwykle doładowanie, a zajmuje to dość dużo czasu (podczas gdy standardowe baterie można wymienić w zaledwie minutę ).
- 18650. Nazwa tych baterii pochodzi od ich wymiarów: 18,6x65,2 mm, cylindryczne, zewnętrznie przypominają nieco powiększone ogniwa AA, jednak mają napięcie robocze około 3,7 V i większą pojemność. Ponadto wszystkie ogniwa typu 18650 z definicji nie są bateriami jednorazowymi, lecz akumulatorami (typu litowo-jonowego).

— Bateria 9 V. 9-woltowe baterie o charakterystycznym prostokątnym kształcie, z parą styków na jednym z końców. Ze względu na wysokie napięcie robocze zapewniają dobrą moc i rzeczywistą pojemność, więc do działania zwykle wystarcza jedna taka bateria.

— LR44. Miniaturowe baterie typu pastylka o średnicy 11,6 mm i grubości 5,4 mm. Zwykle instalowane w zestawach po 3 sztuki i stosowane w kompaktowych niwelatorach laserowych małej mocy, dla których małe wymiary są ważniejsze niż moc i pojemność. Należy pamiętać, że oznaczenie LR44 odnosi się w szczególności do stosunkowo niedrogich baterii alkalicznych; droższe i bardziej zaawansowane srebrno-cynkowe źródła zasilania oznaczane są jako SR44 lub 357.

— 23A12V. Rzadka odmiana: baterie cylindryczne (długość 29 mm, średnica 10 mm) o napięciu nominalnym 12 V.

Zasilanie sieciowe

Możliwość zasilania urządzenia z domowego gniazdka elektrycznego, czyli zwykłego gniazdka.

Nowoczesne niwelatory i dalmierze domyślnie zasilane są bateriami lub akumulatorami. Przy wszystkich swoich zaletach (przede wszystkim swoboda poruszania się i niezależność od gniazdek), ten sposób zasilania ma również poważne wady: ograniczony czas pracy, a także konieczność dokupienia dodatkowych akumulatorów lub szukania źródła zasilania do ładowania akumulator (a procedura ładowania zresztą trwa dość długo). W związku z tym niektóre nowoczesne urządzenia zapewniają dodatkowo możliwość podłączenia do gniazdka i pracy z sieci. To przede wszystkim oszczędza energię baterii; a wiele modeli jest również zdolnych do ładowania akumulatorów w procesie (wbudowanych lub nawet wymiennych).

Należy pamiętać, że możliwość pracy z sieci znajduje się głównie wśród tradycyjnych niwelatorów laserowych i to na różnych poziomach - od kompaktowych modeli domowych po dość mocny sprzęt profesjonalny.

Czas pracy

Czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu baterii.

Należy zauważyć, że liczby te są dość przybliżone, ponieważ czas pracy jest mierzony dla pewnych standardowych warunków (zwykle dla ciągłej pracy przy mocy znamionowej). A ponieważ w praktyce warunki mogą się znacznie różnić, czas pracy może być zauważalnie krótszy lub dłuższy od deklarowanego. Dodatkowo, jeśli urządzenie używa wymiennych baterii (AAA, AA itp.) to autonomia zależeć będzie również od jakości konkretnych baterii/akumulatorów. Niemniej jednak, na podstawie danych podanych w specyfikacji, całkiem możliwe jest oszacowanie możliwości określonych modeli i porównanie ich ze sobą: różnica w deklarowanym czasie pracy z reguły odpowiada proporcjonalnie różnicy w praktycznej autonomii przy tych samych warunkach.

Zauważmy również, że czas pracy jest podawany głównie dla niwelatorów; w dalmierzach częściej używany jest inny parametr - liczba pomiarów (patrz poniżej).
Dynamika cen
DWT LLC02-30 BMC często porównują
Intertool MT-3009 często porównują