Markkinoiden paras takuu rakennuslasereille – 7 vuotta

Geotrim Oy:n palvelut laajenevat kahden vuoden lisätakuulla, joka myönnetään 1.2.2021 alkaen osalle Spectra Precisionin rakennuslasereista, joilla on valmistajan myöntämä 5 vuoden takuuaika. Lisätakuun myötä näiden laitteiden takuu on yhteensä seitsemän vuotta.

Seitsemän vuoden takuu rakennuslasereista on Suomessa ainutlaatuinen, vastaavaa takuuaikaa ei ole muilla. Lisätakuu ei vaadi erillistä rekisteröintiä, vaan se myönnetään automaattisesti alla luetelluille Spectran laitteille, ja edellyttää vain kalibrointitarkastusta vuosittain.

  • Tasolaser: LL300S
  • Rakennuslaser: HV302
  • Maanrakennuslaserit: GL 412N / 422N / 612N / 622N
  • Monitoimilaser: UL633N
  • Putkilaserit: DG613 / 613G / DG813

Pitkä takuuaika osoittaa, että Spectra Precision valmistaa vastuullisia, kestäviä lasermittalaitteita, jotka tarjoavat luotettavat mittaukset ja pitkän käyttöiän. Geotrimin Vantaalla sijaitseva huolto on tehtaan valtuuttama täyden palvelun Service Center, jonka kautta saa nopeasti ja joustavasti huollot, tarkistukset ja kalibroinnit.

Lisätietoa: Geotrim Oy, 0207 510 600, www.geotrim.fi

VRS20v kuvakilpailun pääpalkinto Janne Sandbergille

Kuvassa oikealla kuvakilpailun voittaja Janne Sandberg ja vasemmalla pääpalkinnon luovuttanut Seppo Tötterström Geotrimiltä.

Voittanut kuva ilmentää hauskasti mittasuhteita

VRS20v-kuvakilpailun ”Tallenna VRS-hetkesi” -pääpalkinnon voitti kartoittaja Janne Sandberg Hämeenlinnasta kuvalla ”Mittasuhteita”. Päävoitto – Skymax-kaukoputki – luovutettiin voittajalle 10.12.2020 Geotrimin tiloissa kakkukahvien kera. Voitosta ilahtuneen Jannen mukaan palkinto oli mieluinen ja tulee käyttöön heti.

Onnea voittajalle!

”Mittasuhteita”. Kuvaaja Janne Sandberg: ”Lähtöpisteiden mittausta Hämeenlinnan Kantolassa. Kuvasta syntyikin hieno otos, joka sai kuvaavan nimen ”Mittasuhteita”. Muraalin on maalannut australialainen taiteilija Guido van Helten. Korkeutta hulppeat 56 metriä. Jyhkeiden siilojen katveessakin R10 pelitti moitteetta ja tarkasti kuten aina…”

Raatia kuvassa miellytti kuvaajan kekseliäs ja leikkisä kuvakulma, jonka ansiosta maalauksen käsi näyttää näppäilevän maastotallentimen näppäimistöä.  Kuva on monitasoinen, oivalta ja tarinallinen ja kuvasta voi aistia kuvaushetken hykerryttävän tunnelman.

VRS-kuvakilpailuun saapui määräaikaan mennessä kerrassaan mahtavia mittauskuvia erilaisista kohteista ja mittaustilanteista… upeita maisemia, haastavia ympäristöjä, oivaltavia ideoita, hauskoja kommelluksia ja kiehtovia mittausprojekteja…  monessa kuvassa oli mukana myös kiinnostava selostus kuvan taustoista. Julkaisemme kuvia ja tarinoita sivuillamme ja aineistossamme muidenkin iloksi. Kiitämme kaikkia osallistujia ja kuvaajia ja olemme aivan otettuja kaikista saapuneista kuvista. Iso kiitos kaikille osallistujille. 

Kuvakilpailun satoa voit katsella täältä

Koronan vuoksi emme valitettavasti voineet järjestää VRS-päivää tänä vuonna. Se siirtyy ensi vuodelle ja kuvakilpailun Yleisön suosikki -äänestys ja voiton luovutus on päätetty siirtää tulevan VRS-päivän yhteyteen. 

Spike mittaa etäisyyksiä ja pinta-aloja matkapuhelimen kuvista

(29.10.2020)

Geotrim Oy tuo myyntiin ikeGPS:n näppärän Spike-kuvamittauslaitteen. Spike on matkapuhelimeen liitettävä laserlaite etäisyyksien ja pinta-alojen mittaamiseksi valokuvista.

 

Spike on helppo kiinnittää matkapuhelimeen. Puhelin ja Spike yhdistetään keskenään Bluetoothin avulla. Kuvat saa tallennettua pilveen, jossa niitä voi käsitellä puhelimeen ladattavan suomenkielisen Spike by ikeGPS -mobiilisovelluksen kautta joko puhelimella tai pöytäkoneella.

Spiken avulla kuvista voi mitata pinta-aloja tai pituuksia tai kahden pisteen etäisyyksiä ottamalla kaksi valokuvaa samasta sijainnista tai käyttää laitetta laseretäisyysmittarina. Kuvasta mitattaessa tarkkuus on ±1 %, kahden pisteen etäisyyden mittauksessa ±3 % ja laseretäisyysmittauksessa ±5 cm. Kuviin saa liitettyä myös sijaintitiedon matkapuhelimen GPS:n avulla.

Spike toimii Android- ja Applen iOS-järjestelmissä. Laitteella on 2 vuoden takuu. Tuotteesta on saatavilla myös tablettiin liitettävä malli.

Spike soveltuu mittaustyökaluksi kun ei tarvita mm-tarkkuutta, esimerkiksi rakentamiseen työnjohdolle, rakennusvalvontaan, suunnittelijoille, konsulteille, tarjouslaskijoille, maalausliikkeille, valomainosyrityksille, kaikille, jotka mittaavat paljon etäisyyksiä ja pinta-aloja.

Spiken hinta on 595 € (alv 0 %). Tuote on tilattavissa Geotrimin verkkokaupasta ja suoraan myyjiltä.

Spike-verkkokaupassa

Valmistaja: ikeGPS

 

Geotrimin 3D-valikoimiin uusi mobiilikartoitusjärjestelmä ja VTOL-tekniikan kiinteäsiipinen drone

Geotrim Oy:n tuotetarjonta on täydentynyt kahdella uudella 3D-mittausjärjestelmällä: Kesän aikana on saapunut Trimble MX9 -mobiilikartoitusjärjestelmä ja UAV-tarjontaan on tullut pystysuoraan nouseva ja laskeva (VTOL) kiinteäsiipinen saksalaisen Quantum-Systemsin valmistama Trinity F90+ -drone.

 

Trimble MX9 edustaa tehokkuudellaan ja helppokäyttöisyydellään mobiilikartoitusjärjestelmien uusinta sukupolvea ja on nopeasti asennettavissa erilaisiin ajoneuvoihin, kiskokalustoon tai vaikka veneeseen. Asennusteline kiinnitetään kattotelineeseen, johon sensoriyksikkö asennetaan pikakiinnityksellä. Sensoriyksikön lisäksi järjestelmään kuuluu kontrolliyksikkö sekä virtayksikkö. MX9:n operointiin riittää tabletti tai tietokone sekä selain. Erillistä tiedonkeruusovellusta ei tarvita.

Sensoriyksikön ydin on kaksi tehokasta laserkeilainta, jotka yhdessä tuottavat maksimissaan kaksi miljoonaa pistettä sekunnissa. Näitä täydentävät 360° panoraamakamera sekä kolme viistokameraa, jotka tuottavat visuaalista kuva-aineistoa ympäristöstä ja mahdollistavat pistepilven värjäyksen. Sensoreiden georeferoinnista ja asennon määrityksestä huolehtii alan referenssi, Applanixin AP60 GNSS/IMU-järjestelmä.

Trimble MX9 -mobiilikartoitusjärjestelmä taipuu moneen: suunnittelun lähtötietojen keruuseen, väylien ja väyläinfran dokumentointiin, tarkemittauksiin, kaupunkimallinnukseen ja moneen muuhun. Nopeasti asennettavana se on helposti käyttöön otettavissa pieniinkin projekteihin.

Trimble MX9 on käytettävissä vaihtoehtoisilla tavoilla. Käyttökoulutuksen jälkeen on mahdollista toteuttaa omatoiminen tiedonkeruuprojekti ja siihen liittyvän prosessointi tai vaihtoehtoisesti Geotrimin yhteistyökumppani, Tripodi Finland Oy, toteuttaa projektin avaimet käteen -periaatteella: tiedonkeruusta valmiiksi lopputuotteiksi.

 

Kiinteäsiipinen Trinity F90+ drone nousee ja laskee pystysuoraan, joten operointi ei vaadi yhtä paljon tilaa kuin perinteiset kiinteäsiipiset ratkaisut. Pitkän suunnittelutyön lopputuloksena kehitetty optimoitu siipigeometria tarjoaa hämmästyttävän 14:1 liitosuhteen, jonka ansiosta Trinity kuluttaa matkalennossa vain vähän virtaa ja maksimi lentoaika on aina vähintään 90 minuuttia.

Pitkä lentoaika yhdistettynä suureen lentonopeuteen (max 20 m/s) mahdollistaa isojen alueiden kuvauksen yhdellä lennolla. Yhdellä lennolla voidaan kuvata jopa 700 ha:n alue, joten Trinity soveltuu mainiosti kartoitussovellusten lisäksi geologisiin sovelluksiin sekä maa- ja metsätaloussovelluksiin, joissa usein on tarve kuvata suuria alueita.

Trinityn sensorivalikoima on kattava: Sonyn UMC ja täyden kennon RX1R II -kamerat ovat vaihtoehtoisia RGB-sensoreita ja tuottavat laadukasta kuva-aineistoa. Maa- ja metsätaloussovelluksiin soveltuvat puolestaan RedEdge-MX ja MicaSense Altum -multispektrikamerat. Hyötykuormakotelo on kustomoitavissa, joten muita sensoreita voi käyttää hyötykuorman maksimipainon sallimissa rajoissa.

Trinity F90+:n täydellinen laitekokoonpano sisältää dronen lisäksi mm. QBase 3D -lennonsuunnitteluohjelman, radiolinkin, radio-ohjaimen ja jopa ADS-B-vastaanottimen muun lentoliikenteen seurantaan. Trinity on aina varustettu PPK-tekniikalla, joten kuva-aineiston georeferointi ei edellytä laajaa signalointia. Koko järjestelmä kulkee mukana kätevässä kuljetuslaukussa.

Lisätietoa: Sakari Mäenpää, puh. 040 7171 347

Uutuus Trimbleltä: R12i GNSS-vastaanotin TIP-kaltevuuskompensaatio -toiminnolla

Trimble R12i GNSS-vastaanotin ja TSC7-maastotietokone

Trimble on julkaissut uuden GNSS-vastaanottimen: Trimble® R12i:n. Laite sisältää inertiaan perustuvan kaltevuuskompensaation eli Trimble TIP™ tekniikan, jonka ansiosta kartoitus- ja merkintämittauksen tarkkuus säilyy silloinkin kun kartoitussauva on kallellaan.

TIP-toiminto eli IMU:un perustuva kaltevuuskompensaatio on rakennettu Trimblen uusimman ProPoint™ GNSS-tekniikan yhteyteen. ProPoint tarjoaa yli 30 prosenttia paremman suorituskyvyn haastavissa olosuhteissa, kun verrataan eri tekijöitä, mm. mittauksen tarkkuutta ja luotettavuutta. Joustava signaalien hallinta mahdollistaa kaikkien saatavissa olevien GNSS-konstellaatioiden ja -signaalien seurannan. ProPoint -teknologian ansiosta kaltevuustoiminnon käyttöä voidaan jatkaa haastavissa olosuhteissa, joissa muilla ratkaisuilla on vaikeuksia ylläpitää GNSS-tarkkuutta.

TIP-tekniikan avulla voidaan tarkasti merkitä ja mitata pisteitä paikoista, jotka aiemmin ovat olleet hankalia GNSS-laitteille, kuten rakennusten kulmista tai vaarallisista kohteista, esimerkiksi avolouhosten reunoilta. R12i:ta ei tarvitse kalibroida ja se on immuuni magneettisille häiriölähteille kuten ajoneuvot tai sähköverkon komponentit. R12i monitoroi reaaliajassa järjestelmän tilaa ja korjaa automaattisesti lämpötilan, fyysisten iskujen ja ajan aiheuttamat poikkeamat IMU-paikannuksessa. Näin varmistetaan mittaustiedon laatu ja eheys koko laitteen elinkaaren ajan.

Tiedätkö, miten testaamme GNSS-mittalaitteita?

Paikkatietotestaus

Kesä on kauneimmillaan ja mittauksen ammattilaiset työn touhussa. Töitä, joissa tänä päivänä GNSS-laitteita käytetään, on lukemattomia. Perinteisten kartoitus- ja merkintämittauksien lisäksi voimakkaasti kasvussa ovat mm. kaivinkoneisiin liitetty koneohjaus, sekä omaisuuden hallinta.

GNSS-laitteen käyttäjänkin on välillä hyvä pysähtyä miettimään, mitä GNSS RTK -laite tai -järjestelmä oikeasti näyttää, ja mitkä tekijät vaikuttavat tarkkuuteen. Kuinka Suomessa toimivat GNSS-laitteiden maahantuojat varmistavat laitteiden toimivuuden paikallisissa olosuhteissa?

Reaaliaikaisen GNSS-mittauksen tarkkuus on laaja-alainen asia. Tarkkuuteen vaikuttavat mm. sääolosuhteet, GNSS-järjestelmien kunto, mittalaitteen oma paikannusteknologia, laskennallinen teho ja ohjelmistoversio, sekä käytetty korjauspalvelu. Tässä blogikirjoituksessa haluamme tuoda esille sitä, miten me laitevalmistajan edustajina testaamme Trimblen laitteiden luotettavuutta ja tuottavuutta eri tavoin, jotta käyttäjät voivat luottaa oman laitteensa tehokkuuteen ja tarkkuuteen – sekä ennen kaikkea luottaa siihen, että me tiedämme. Pelkästään laitteen teknisestä esitteestä katsotuista tiedoista ei voi todeta laitteen toimivuutta ja tuottavuutta paikallisissa pohjolan olosuhteissa, joissa GNSS-signaalit tulevat keskimäärin matalimmalta kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.

Viime vuosina satelliittijärjestelmät ovat kehittyneet hurjaa kyytiä.

On tullut paljon uusia satelliitteja ja signaaleja. Jo tämä itsessään aiheuttaa mittaajan jokapäiväiselle työkalulle, GNSS RTK -vastaanottimelle, aikamoiset ”paineet” hallita oikealla tavalla avaruudesta vastaanotettua tietoa. Laitteen matematiikan täytyy kyetä käsittelemään hurja määrä satelliiteista tulevaa dataa nopeasti ja ennen kaikkea luotettavasti.

Trimblen laitekäyttäjä on sinänsä onnellisessa asemassa jo sen vuoksi, että Trimblen vastaanotinten laite- ja ohjelmistoteknologia on kautta historian sisältänyt ja edustanut alan parasta ja viimeisintä osaamista/teknologiaa ja taannut se, että tietyn satelliittiaikakauden kaikki potentiaali on varmasti halutessamme käytössä heti. Onhan Trimblellä kokemusta satelliittiteknologiasta merkittävän pitkältä ajalta, jo vuodesta 1978, jolloin myös maailman ensimmäinen GPS-satelliitti laukaistiin avaruuteen, joten osaaminen tällä sektorilla on Trimblellä huippua.

Osansa GNSS-mittalaitteen toimivuuteen ja tarkkuuteen tuo mittauksen korjauspalvelu.

Trimnet VRS on ollut Suomessa jo 20 vuotta. Sitä voi kutsua jo standardiksi alalla. Laatu ja toimivuus ovat laajalti arvostettuja. Trimnet VRS tuottaa korjauksen käyttäjän sijaintiin ja takaa parhaan ja luotettavimman korjauksen juuri siihen tarkkuusluokkaan mitä kukin tarvitsee. Trimnet VRS ja Vantaalla sijaitseva palvelinkeskus pitävät sisällään aina uusimmat satelliittiteknologian järjestelmät ja takaavat omalta osaltaan mittauksen luotettavuuden 24/7/365 koko Suomen maassa riippumatta laitemerkistä.

Myös ilmakehän aiheuttamat häiriöt GNSS-signaaleihin tuovat mittaukseen virhelähteitä. Nämä Trimnet poistaa reaaliaikaisella ilmakehän ja muiden GNSS-signaaleihin vaikuttavien häiriötekijöiden tehokkaalla virheenmallinnuksellaan. Trimnet onkin Suomen ainoa tukiasemaverkkoratkaisu, joka siihen kykenee, joten mallinnus ei jää pienen vastaanottimen vastuulle. Käyttämällä Trimnet VRS -palvelua saamme parhaat mahdolliset edellytykset mittaamisen onnistumiseen ja luotettavuuteen.

Mitä me Geotrim Oy:ssä teemme, että Trimblen tuottamien GNSS-vastaanottimien kanssa työskentely on sitä mitä luvataan?

Ensinnäkin meillä Geotrim Oy:ssä on periaate, että asiakkaille puhutaan totta. Se on meille ammattiylpeyden asia, että itse tiedämme mihin laitteemme pystyvät. GNSS RTK -laitteidenkin osalta toimimme tällä periaatteella ja siksi testaamme tuotteitamme. Laitevalmistajamme Trimble toki testaa itse myös tuotteensa, mutta silti me haluamme tehdä testausta myös täällä Pohjolassa.

Toiminnallinen testaus

Käytössämme  on kaksi menetelmää, toiminnallinen testaus ja kenttätestaus. Toiminnallisessa testauksessa testaamme laitteen yleistä toimivuutta, käytettävyyttä tai ominaisuutta, liittyen GNSS-laitteiseen tai ohjelmistoversioon. Näitä testejä teemme ympäri Suomea eri vuodenaikoina. Nämä testit ovat suhteellisen nopeita ja ne yleensä kestävät puolesta tunnista muutamaan tuntiin.

Kenttätestaus

Testimuotona raskaampi on kenttätestaus, jolla selvitetään eri kokonaisuuksien välistä tuottavuutta ja luotettavuutta. Vertailtavina kohteina voivat olla eri GNSS-vastaanottimet, saman vastaanottimen eri ohjelmistoversio tai Trimnet VRS -korjauksen palvelumuodot. Tätä varten olemme rakentaneet Etelä-Suomeen oman testiradan, joka sisältää diplomityönä tehdyt tarkat monikulmiopisteet erilaisissa peitteisyyksissä. Kenttätestaukset ovat luonteeltaan pitempikestoisia ja maastomittaukset kestävät työpäivän. Maastosta saadut tulokset analysoimme Trimble Business Center -ohjelmalla, jossa vertaamme tuloksia tarkasti määriteltyihin koordinaatteihin. Näin voimme vakuuttua, että laitteen antamat tulokset ovat sitä mitä luvataan.

Tiedätkö, miten sinun laitteidesi maahantuoja testaa omat laitteensa?

GNSS-laitteiden testausta metsäolosuhteissa

Geotrimillä testataan jatkuvasti GNSS-laitteita. Kuva tämän vuoden (2020) kesäkuulta.

Menneen talven, kuluneen kevään ja tämän kesänkin aikana olemme testanneet molemmilla edellä mainituilla tavoilla eri vastaanotinmallejamme ja myös uusinta Trimblen vastaanotinmallia R12. Kokemukset R12:sta ovat olleet äärimmäisen positiivisia ja R12 koskevien isojen testiemme tuloksista olemmekin puhuneet kevään kiertueella ja muissakin yhteyksissä paljon. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä ja jopa hämmästyttävän hyviä. Testaaminen jatkuu säännöllisesti ja näin me Geotrim Oy:n väki voimme hyvällä omatunnolla todeta, että Trimble käyttäjän ei tarvitse luottaa pelkkiin arvoihin teknisessä esitteessä, vaan me takaamme, että laitteet on toimestamme testattu täällä Suomen olosuhteissa, jossa niitä käytetään ja lunastavat varmasti odotukset ja vaatimukset.

Sinun ei tarvitse tietää kaikkea mittalaitteestasi. Me tiedämme ja voit aina kääntyä puoleemme!

Lämpöisiä mittaushetkiä kaikille.

Kirjoittajat:

Block "21339" not found

Block "16857" not found

Trimble Access -pikaohje

Vie hiiri kuvan päälle. Voit selata pdf-tiedoston sivuja kuvan alareunan nuolista.

[pdf-embedder url=”https://geotrim.fi/wp-content/uploads/2020/07/Access2019-pikaohje-ver1.1.pdf” title=”Access2019 pikaohje ver1.1″]

Kirjoitettu  |  Merkitty

CFactors tarjoaa koulutuksia maanrakennusalan tekijöille, Geotrim yhteistyössä mukana

CFactors on vuonna 2020 perustettu yritys, joka tarjoaa koulutuspalveluita maanrakennusalan yrityksille ja henkilöstölle. Yrityksen perustajalla Tero Ylätalolla on yli 20 vuoden kokemus maanrakennusalan erilaisista töistä ja nyt hän järjestää koulutuksia maanrakentajille ja maanrakennusalan työnjohtajille. Ensimmäinen koulutus, maanrakennustyöntekijän intensiivikoulutus, järjestettiin Geotrimin tiloissa Vantaalla 4–5.6.2020.

Lisätietoa koulutuksista löytyy yrityksen kotivisuilta: https://www.cfactors.fi/

Näin keräät syvyystiedot samaan aikaan sijaintitiedon kanssa

GNSS-mittalaitteen yhdistäminen kaapelihakulaitteeseen?

Luotettavan digitaalisen verkkotiedon tarve lisääntyy jatkuvasti ja myös vaatimukset dokumentointiin kasvavat. Alkuvuoden aikana meille on tullut kyselyitä syvyystiedon lisäämisestä tarkkaan GNSS-sijaintitietoon, mitä osa verkkoyhtiöistä on alkanut vaatia. Kaapelin syvyystieto on mahdollista kerätä maanpinnalta hyödyntäen kaapelihakulaitteita. Mutta kuinka se lisätään GNSS-tietoihin? Aiemmin olemme ohjeistaneet, että tieto pitää syöttää käsin mittalaitteelle syvyyskenttään.  Toinen vaihtoehto on ollut yhdistää kaapelihakulaite Trimblen Geo7x:ään Bluetooth-yhteyden avulla. Teoriassa tämä on ollut toimiva ratkaisu, mutta on sisältänyt muutaman oleellisen käytännön haasteen. Geo7:n käsittely vaatii molemmat kädet käyttämiseen. Lisäksi oikeanlaisen tiedonsiirtoformaatin muodostaminen on vaatinut paljon käsityötä. Yksittäisiä tiedostoja on mahdollista muokata käsin, mutta kymmenien kilometrien kartoitustiedostoja ei ole järkevää käsitellä manuaalisesti.

Millainen on toimiva kokonaisuus?

Kevään aikana selvittelimme eri vaihtoehtoja. Löysimme toimivan ratkaisun saksalaisen Trimble-jälleenmyyjän käytöstä – SH Locator -ohjelmistomoduulin, joka linkittyy saumattomasti Trimble Access -ohjelmistoon. Ohjelmistomoduuliin on mahdollista yhdistää Vivax Metrotechin tai Radiodetectionin -kaapelihakulaite, joilla voi kerätä syvyystietoa samaan aikaan kun Trimble R-sarjan GNSS-vastaanottimella kerätään tarkkaa sijaintitietoa. Laitteistot keskustelevat keskenään Bluetooth-yhteyden avulla, jolloin vältytään näppäilyvirheiltä. Laadukkaan ja luotettavan dokumentoinnin edellytys on minimoida virhelähteet. Lähetetäänkö kaivinkone kaivamaan kaapeli esille, jos dokumentissa lukee kaivuusyvyytenä 0.25m kun kaapeli olikin 0.52m syvyydessä? Huolellisellakin ihmisellä tulee virheitä, kun pisteitä tulee mitatuksi rakennuskauden aikana useita tuhansia.

 

Kuvanäkymä mittalaitteesta. Locator Data -tilassa näkyvät kaapelihakulaitteesta saadut mittaustulokset. Mittaustuloksiin ei tule kirjoitusvirheitä, kun aineisto luetaan suoraan kaapelihakulaitteesta. Access-ohjelmaan on mahdollista tehdä valmiiksi koodikirjasto, jolloin oikean lajin valitseminen on helppoa.

Toimiva kokonaisuus muodostuu kartoitussauvaan kiinnitetyistä GNSS-vastaanottimesta sekä maastotietokoneesta, jossa on tarvittavat mittausohjelmat. Lisäksi mittaamiseen tarvitaan Trimnet-korjaussignaalipalvelu, sekä tietenkin Bluetoothilla toimiva kaapelihakulaite. Kokonaisuuksia on useampia, mutta verkostoyhtiöille lähtökohtaisesti suosittelisin Trimblen osalta R2 GNSS -vastaanotinta ja TSC3-maastotietokonetta tarvittavilla mittausohjelmistoilla. R2:sta on saatavilla +-10cm tarkkuusoptio, joka riittää useimpiin verkostoyhtiöiden tarkkuusvaatimuksiin. Kaluston arvo on noin 10 000 euron suuruusluokkaa. Mikäli käytössä on jo Trimblen mittauskalusto Access-ohjelmistolla, niin pelkän SH-Locator -kartoitusmoduulin voi hankkia lisäksi. Ohjelmiston hinta liikkuu 1000-1500 euron välillä riippuen, onko syytä päivittää myös Access-ohjelmistoversio tuoreempaan versioon.

Mittauskalusto kokonaisuudessaan.

Case Caruna

Caruna on yksi niistä verkostoyhtiöistä, jotka vaativat uusilta työmailta pohjois-, itä-, sekä merenpinnankorkeuden lisäksi kaapelin asennussyvyyden. Carunalla on useamman sivun mittainen kartoitusohje siitä, kuinka ja missä muodossa aineisto tulee heille tuottaa. Tiedonkerääminen nykyaikaisilla mittalaitteilla on helppoa, mutta ammattitaitoa on pitää fokus siinä, että tieto kerätään niin, että siitä tulee kerralla oikean kaltaista. Carunalle tuotettavan sijaintitiedon tulee olla .tky-formaatissa. Tämä tiedostomuoto on tekstitiedosto, jossa samalla rivillä kerrotaan kohteen tyyppi, viivan alkupään ja loppupään koordinaatit, sekä väliin jäävä syvyystieto. Formaatin rakenne on siinä mielessä erikoinen, että harva mittausjärjestelmä tai tietokoneohjelma pystyy sitä luomaan. Geotrimillä on kuitenkin rakennettu työkalu, jolla kyseinen tiedosto saadaan suoraan oikean näköisenä ulos mittalaitteesta. Tämän hetken tiedon mukaan muilla valmistajilla ei ole tähän ratkaisua.

Tky-tiedosto näyttää tältä. Tiedostoa luetaan rivi kerrallaan. Musta laatikko sisältää kerätyn lajikoodin, sekä viivanumeron. Punainen laatikko sisältää viivan aloituskoordinaatit ja sininen laatikko lopetuskoordinaatit. Keltaiseen laatikkoon tulee pisteiden välistä otettu syvyystieto.

Tky-tiedosto näyttää tältä. Tiedostoa luetaan rivi kerrallaan. Musta laatikko sisältää kerätyn lajikoodin, sekä viivanumeron. Punainen laatikko sisältää viivan aloituskoordinaatit ja sininen laatikko lopetuskoordinaatit. Keltaiseen laatikkoon tulee pisteiden välistä otettu syvyystieto.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SH Locatorin avulla on mahdollista tuottaa laadukasta mittausaineistoa, ilman inhimillisiä virheitä. Tiedonkerääminen on tuottavaa, kun mittaamisen workflow on sujuvaa ja aineisto saadaan suoraan maastotietokoneelta tilaajan vaatimaan tiedostoformaattiin.

Kirjoittaja

Block "16857" not found

Rakennuslaserin omatoiminen huolto

Rakennuslaserin omatoiminen huolto parantaa laitteen toimintavarmuutta ja pidentää käyttöikää. Suositeltavaa on käyttää laserkoje vähintään kerran vuodessa valtuutetussa huollossa kalibroitavana, mutta tämän lisäksi kannattaa säännöllisesti huoltaa laitetta myös omatoimisesti.

Rakennuspöly, kosteus ja haastavat työmaaolosuhteet voivat ajan myötä vaikuttaa lasermittalaitteiden toimintakykyyn ja tarkkuuteen. Laserkoje on mittalaite, jonka tarkkuus on millimetrien luokkaa ja sitä tulee käsitellä varovaisemmin ja huolellisemmin kuin esimerkiksi tavallista akkuporakonetta.  Seuraavaksi käymme läpi muutaman pienen asian, jotka jokainen laitetta käyttävä voi helposti tehdä.

 

Laserin käyttöikää ja toimintavarmuutta

voi edistää omatoimisesti pitämällä laser käytön jälkeen kuivassa ja lämpimässä paikassa kuljetussalkku avattuna. Näin päivän aikana rakenteisiin kertynyt mahdollinen kosteus haihtuu eikä aiheuta akkujen tai paristojen hapettumista eikä kosteuden kondensoitumista tiiviissä laukussa.

 

”Majakat” eli näkyvissä olevat lasipinnat tulee pitää puhtaana ja kuivana. Kirkas lasi takaa virheettömän ja maksimietäisyyteen kantavan lasersäteen.

 

Akut

tulisi uusia heti kun niiden kapasiteetti ei riitä päivän työskentelyyn. Huonojen akkujen lataaminen rasittaa latauselektroniikkaa ja laturia. Mikäli on jo tiedossa pidempi jakso, ettei laseria tarvita, olisi hyvä ladata akut täyteen ja ottaa ne pois laserin sisältä ja säilyttää erillään. Sama koskee vastaanottimessa ja kaukosäätimessä olevien paristojen pois ottamista pidempien säilytysjaksojen ajaksi.

 

Vaikka Spectra Precisionin lasereissa on laadukkaat akut eikä ns. kuohumista välttämättä tapahdu, on markkinoilla paljon heikkolaatuisia paristoja, jotka kuohuessaan esimerkiksi vastaanottimen paristokotelon sisään, aiheuttavat laitteen mahdollisen tuhoutumisen käyttökelvottomaksi. Tämä tilanne ei luonnollisesti ole laserin valmistusvika eikä näin ollen kuulu laitteen takuun piiriin.

 

Tarkistus uuden työn alkaessa

Laserkoje tulisi aina uuden työn alkaessa tarkistaa itse ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarkistusohjeet tuottavat ongelmia, voi aina kääntyä laitetoimittajan teknisen tuen puoleen ja kysyä ohjeita ja neuvoja. Tarkistamiseen on helppoja ja nopeita tapoja, joita voi työmaaolosuhteissa toteuttaa kansantajuisesti ohjekirjan virallisen laskentakaavan rinnalla.

 

Mittalaitetta hankkiessaan kannattaa se mieltää henkilökohtaiseksi työkaluksi, jolloin sen työhistoria on tiedossa. Useamman rakentajan yhteisessä käytössä olevat mittalaitteet olisi hyvä varustaa iskuindikaattorilla, jolloin kaatumiset ja tippumiset tulevat esille. Kaatuneella laitteella mittaaminen on aina iso riski, koska laitteen tarkkuudesta ei silloin ole varmuutta.

 

Olemme Spectran lasereiden valtuutettu huolto Suomessa ja oma paikallinen huoltomme sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa, lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää. Kalibrointiin sisältyy toimintojen tarkastus, tarkkuuden säätö ja virallinen kalibrointitodistus. Kalibroinnin yhteydessä tarkistamme, tarvitseeko koje huoltoa tai osien vaihtoa.

 

Kirjoittaja:

Block "20055" not found