GNSS - Rover Stäbe
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Vollständige Details anzeigenUrsprünglicher Preis 265,00 € - Ursprünglicher Preis 265,00 €Ursprünglicher PreisNettopreis 265,00 €
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Bruttopreis 173,26 €| /zzgl. Mwst. und VersandkostenAuf Lagerobere Aufnahme 5/8"-Gewinde mit justierbarer Dosenlibelle GNSS-Stab bestehend aus zwei Carbonrohren Spitze mit gehärtetem Einsatz gegen ...
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Bruttopreis 390,32 €| /zzgl. Mwst. und VersandkostenAuf LagerGesamtlänge ausziehbar bis 2 m teleskopierbar mit drei Rastereinstellungen: 1,6 / 1,8 / 2,0 m Höhe Transportlänge: 1,34 m starke Drehklemmun...
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Bruttopreis 312,99 €| /zzgl. Mwst. und VersandkostenTransportlänge: 1,60 m Arbeitsbereich: bis 2,00 m Gewindeanschluss: 5/8'' Innengewinde Genauigkeit der Dosenlibelle: 40 min. (justierbar) Gew...
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Bei Helmut Schultz findest du eine breite Auswahl an hochqualitativen Produkten, die für präzise Positionierung und Datenerfassung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurden. Ob für Vermessungsingenieure, Bauprojekte oder GIS-Anwendungen – unsere Rover sind mit modernster Technologie ausgestattet, um zuverlässige GNSS-Daten zu liefern. Die Kombination aus GNSS-Board, Empfängern und robusten Stäben ermöglicht es dir, auch unter schwierigen Bedingungen präzise Messungen durchzuführen.
- Verwendung der GNNS Rover Stäbe
- Genauigkeit der Messungen
- Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Carbon im Vergleich zu anderen Materialien
- Unterstützung von Satellitensystemen
Für was wird ein GNSS Rover Stab verwendet?
Ein GNSS Rover Stab aus Carbon wird in der Vermessungstechnik und Geodäsie für verschiedene Anwendungen eingesetzt:
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Präzise Positionsbestimmung: Mit Hilfe von Satellitensignalen (GPS, GLONASS, Galileo, etc.) ermöglicht der Stab eine genaue Bestimmung von Koordinaten.
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Topographische Vermessung: Geländemodelle und Karten werden erstellt.
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Bauvermessung: Um auf Baustellen abzustecken, aufzumessen und zu kontrollieren.
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Grenzfeststellung und -markierung: Um Grenzpunkte zu finden und zu setzen.
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Berechnung von Volumen und Flächen: Zum Beispiel für Erdarbeiten oder im Tagebau.
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Leitungsdokumentation: Unterirdische Versorgungsleitungen werden erfasst.
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Bestandsaufnahmen: Für Bestandsdokumentationen unterschiedlicher Industrien.
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Präzisionslandwirtschaft: Zur präzisen Kartierung und Navigation auf dem Feld.
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GIS-Datenerfassung: Für den Aufbau und die Aktualisierung von Geographischen Informationssystemen (GIS).
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Katastrophenmanagement: Um schnelle Schadens- oder Veränderungsaufnahmen zu erstellen.
Der Carbonstab hat den Vorteil, dass er leicht und gleichzeitig stabil ist. Das erleichtert die Handhabung im Gelände und ermöglicht präzise Messungen.
Rover-Aluminium/Carbon-Stab bis 2,5 m
Der Rover Aluminium/Carbon Stab ist ein unverzichtbares Werkzeug für den modernen Vermesser und für GNSS-Anwendungen im Gelände. Mit einer variablen Länge von 1,40 m bis 2,50 m und einer kompakten Transportlänge von nur 1,60 m bietet er optimale Flexibilität für verschiedene Vermessungsaufgaben auf der Baustelle und im Gelände.
Ausgestattet mit einem 5/8" Innengewinde ist der Stab kompatibel mit den gängigen GNSS-Empfängern und Stabhaltern. Die verstellbare Dosenlibelle mit einer Genauigkeit von 40 min. ermöglicht eine präzise Ausrichtung, die für genaue Satellitenmessungen unerlässlich ist. Der Rohrdurchmesser von 32 mm sorgt für Stabilität, während das Gewicht von nur 1.050 g den Stab leicht und handlich macht.
Eine Besonderheit ist die Stiftarretierung bei 1,8 m, 2 m und 2,2 m, die zusammen mit dem Sicherungssplint ein unbeabsichtigtes Zusammenschieben des Teleskops verhindert. Dies garantiert konstante Messhöhen und erhöht die Zuverlässigkeit der Datenerfassung für die Vermessungssoftware.
Die Kombination aus Aluminium und Karbon verleiht der Stange eine hohe Qualität und Haltbarkeit, die den harten Bedingungen auf der Baustelle und im Gelände standhält. Die präzise Teilung ermöglicht eine exakte Ablesung der Höhe direkt an der Unterseite des GNSS-Empfängers. Dies erleichtert die Arbeit der Vermesser und minimiert Fehlerquellen.
Der Rover-Stab unterstützt effiziente und genaue Messungen unter verschiedensten Einsatzbedingungen und ist optimal auf die Bedürfnisse der modernen Vermessungstechnik abgestimmt.
Wie genau sind die Messungen mit einem GNSS Rover?
Die Messgenauigkeit eines GNSS-Roverstabs hängt von verschiedenen Faktoren ab, kann aber unter guten Bedingungen sehr hoch sein:
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Bei RTK-Messungen (Real Time Kinematic) werden Genauigkeiten von 1-2 cm in der Lage und 2-3 cm in der Höhe erreicht.
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Von einigen Herstellern werden für ihre Geräte sogar Genauigkeiten von 9 mm + 1 ppm RMS horizontal und 16 mm + 1 ppm RMS vertikal angegeben.
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Die Genauigkeit ist stark abhängig von der Sichtweite, der Anzahl der Satelliten, der Qualität der Korrekturdaten und den Umgebungseinflüssen.
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In schwierigen Umgebungen (z. B. unter Bäumen oder zwischen Gebäuden) kann es zu einer Verringerung der Genauigkeit kommen.
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Moderne Roverstäbe verfügen oft über eine Neigungskompensation. Damit sind Messungen auch bei geneigtem Roverstab möglich.
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Entscheidend für eine hohe Genauigkeit ist die Verwendung von Korrekturdaten (z.B. von Referenzstationen).
Zusammenfassend kann gesagt werden: Unter guten Bedingungen und bei korrekter Anwendung können mit GNSS-Roverstäben Messgenauigkeiten im unteren Zentimeterbereich erreicht werden. Für Präzisionsvermessungsaufgaben sind sie damit ein wertvolles Instrument.
Gibt es einen Gefälleausgleich und wie funktioniert dieser?
Viele moderne GNSS-Roverstäbe verfügen über eine Neigungskompensation. Hier sind die wichtigsten Eigenschaften:
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Funktion: Auch wenn der Rover nicht exakt senkrecht gehalten wird, ermöglicht die Neigungskompensation genaue Messungen.
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Technologie: Um die Neigung und die Ausrichtung des Stabes zu erfassen, wird meist eine interne Inertialmesseinheit (IMU) verwendet.
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Vorteile:
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Da der Stab nicht exakt ausgerichtet werden muss, kann schneller gearbeitet werden.
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Erleichtert Messungen an schwer zugänglichen Stellen
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Reduziert Bedienfehler
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Genauigkeit: Je nach Modell ist ein Ausgleich von Neigungen bis zu 60° und mehr möglich.
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Kalibrierfrei: Viele moderne Systeme brauchen nicht in regelmäßigen Abständen kalibriert zu werden.
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Anwendung: Die Neigungskompensation wird beim Messvorgang automatisch berücksichtigt und korrigiert die Messpunktlage.
Die Neigungswerte werden direkt im Vermessungsprogramm verarbeitet und in die Koordinatenberechnung einbezogen. Die Neigungskompensation ist eine wichtige Funktion moderner GNSS-Roverstäbe, mit der die Effizienz und Genauigkeit von Vermessungsarbeiten deutlich verbessert werden kann.
Wie beständig ist der Stab gegen Umwelteinflüsse?
Um zuverlässige Messungen unter anspruchsvollen Bedingungen zu ermöglichen, sind GNSS Rover-Stangen in der Regel robust konstruiert und gegen verschiedene Umwelteinflüsse geschützt. Viele Modelle verfügen über die Schutzklasse IP67, d.h. sie sind staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt. Auf diese Weise können die Geräte auch bei Regen oder in staubiger Umgebung eingesetzt werden.
Die Geräte sind meist für einen weiten Temperaturbereich von etwa -40°C bis +65°C ausgelegt, so dass sie sowohl in kalten als auch in heißen Klimazonen eingesetzt werden können. Die verwendeten Materialien, oft hochwertige Kunststoffe oder Karbon, sind UV-stabil und widerstehen intensiver Sonneneinstrahlung.
Für den Einsatz in aggressiver Umgebung sind viele Komponenten zusätzlich korrosionsgeschützt. Die robuste Bauweise schützt die empfindliche Elektronik vor Schlägen und Vibrationen, beispielsweise beim Transport oder im Baustelleneinsatz. Einige Modelle sind auch auf Vibrationsbeständigkeit geprüft. Die GNSS-Rover-Lotstäbe sind für den Einsatz im Feld ausgelegt und erlauben zuverlässige Messungen unter den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.
Wie leicht ist Carbon verglichen mit anderen Materialien?
Im Vergleich zu anderen Materialien, die in GNSS-Rover-Stangen verwendet werden, ist Carbon ein sehr leichtes Material. In der Regel ist Carbon etwa 30 bis 50 % leichter als Aluminium, während es gleichzeitig ein hohes Maß an Stabilität und Festigkeit bietet. Dieses geringe Gewicht macht Carbon zu einem bevorzugten Material für die Herstellung von Rover-Stangen, da es die Handhabung der Stangen im Feld erleichtert und die Ermüdung des Bedieners verringert. Ein Roverstab aus Carbon ermöglicht längere Einsätze ohne große Anstrengung, was besonders in der Vermessungstechnik von Vorteil ist, wo es auf Präzision und Mobilität ankommt. Trotz seines geringen Gewichts bietet Carbon eine hervorragende Vibrationsdämpfung und ist korrosionsbeständig, was eine lange Lebensdauer unter verschiedenen Umweltbedingungen gewährleistet.
Wie einfach ist die Bedienung für Laien?
Die Bedienung eines GNSS Roverstabs ist heute relativ benutzerfreundlich gestaltet und kann auch von Laien bedient werden. Wir von Helmut Schultz stellen euch die wichtigsten Punkte der Bedienung vor.
Benutzerfreundlichkeit
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Um eine einfache Bedienung zu ermöglichen, sind moderne GNSS Roverstabs oft mit intuitiver Software ausgestattet.
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Viele Systeme sind mit Touchscreen-Tablets ausgestattet, die über eine übersichtliche Benutzeroberfläche verfügen.
Erweiterte Funktionen
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Je nach Anwendung werden komplexere Aufgaben wie Absteckungen oder Flächenberechnungen durchgeführt.
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Diese erfordern in der Regel mehr Erfahrung und Fachwissen.
Eignung für Laien
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Grundlegende Messungen können oft auch von Laien nach kurzer Einweisung durchgeführt werden.
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Komplexere Vermessungsaufgaben erfordern jedoch Fachwissen und Erfahrung.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Moderne GNSS-Rover sind zwar benutzerfreundlicher geworden, für professionelle und präzise Vermessungsarbeiten ist aber nach wie vor Fachwissen erforderlich. Nach entsprechender Einweisung können jedoch auch Laien einfache Messungen und Anwendungen durchführen.
Diesen Arten von Satellitensystemen werden unterstützt
Ein moderner GNSS-Empfänger für Roverstäbe unterstützt in der Regel mehrere Satellitensysteme und Konstellationen, um eine genaue Positionierung zu ermöglichen:
Unterstützte Satellitensysteme
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GPS (USA)C
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GLONASS (Russland)
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Galileo (Europa)
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BeiDou (China)
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QZSS (Japan)
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SBAS (ergänzende Systeme)
Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Positionsbestimmung, insbesondere in schwierigen Umgebungen, wird durch den Einsatz mehrerer Systeme verbessert.
Merkmale des GNSS-Roverstab Komplettsystems
Hardware-Komponenten
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Integrierter GNSS-Empfänger
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Feldrechner/Tablet für die Datenverarbeitung
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Leichter Carbonstab mit Libelle zur Orientierung
Leistungsmerkmale
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kalibrationsfreie Neigungskompensation (bis 110°)
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Bluetooth Verbindung vom Empfänger zum Tablet
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Robustes, wassergeschütztes Gehäuse (IP67/IP68)
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Lange Betriebsdauer (über 10 Stunden)
Software und Datenverarbeitung
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Intuitive Software für einfache Bedienung
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Vielfältige Import- und Exportformate
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Laufende Lizenzkosten entfallen
Durch die Unterstützung mehrerer Satellitensysteme und fortschrittlicher Technologien wie IMU-Module wird mit modernen GNSS-Roverstangen eine präzise und effiziente Positionierung für eine Vielzahl von Vermessungsaufgaben ermöglicht.
Datenübertragung zwischen Rover und Basis/Netzwerk
Die Datenübertragung zwischen einem GNSS-Rover und einer Basisstation bzw. einem Netzwerk wird in der Regel über zwei Hauptwege abgewickelt:
Kommunikation mit der Basisstation
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Der Roverstab wird von einer stationären Basisstation über Funk (UHF) mit Korrekturdaten versorgt.
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Dazu wird oft ein in den Rover eingebautes UHF-Funkmodem genutzt.
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Die Reichweite dieser Funkverbindung liegt in der Regel im Bereich einiger km.
Mit einem RTK-Netzwerkdienst kommunizieren
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Mit einem Korrekturdatendienst wie SAPOS verbindet sich der Rover über Mobilfunk (3G, 4G, LTE).
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Dazu wird ein eingebautes Mobilfunkmodem verwendet. Alternativ kann auch eine Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone/Tablet hergestellt werden.
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Der Empfang der Korrekturdaten erfolgt über das Internet.
Zusätzliche Aspekte
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Der Rover sendet seine ungefähre Position an den Korrekturdatendienst und wird mit entsprechenden Korrektur GNSS-Daten versorgt.
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Um eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten, erfolgt die Übertragung in Echtzeit, meist im Sekundentakt.
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Moderne Rover unterstützen oft beide Kommunikationswege. Je nach Verfügbarkeit kann zwischen Funk und Mobilfunk gewechselt werden.
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Zur Steuerung des Rovers und zur Datenerfassung dient die Bluetooth-Verbindung zum Feldrechner/Tablet.
Über diese Kommunikationswege kann der Roverstab die empfangenen GNSS-Signale mit Korrekturdaten abgleichen und zentimetergenau positionieren.
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