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Quarry6 – ausgezeichnete Sprengplanungssoftware

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Die Software Quarry6 hat ein Ziel: eine sichere und effiziente Sprengung! Sie stellt den neuesten Standard in der Sprengplanung dar. Hier fließen die Daten von 3D-Bruchwand-  und Bohrlochvermessung zusammen und ergeben ein komplettes, dreidimensionales Bild Ihrer Sprenganlage.  Ein echter Beitrag zur Arbeitssicherheit - meint auch die StBG und verleiht 2009 den Förderpreis "Arbeit - Sicherheit - Gesundheit".

schließenControlled Traffic Farming
nutzt einmal angelegte Fahrgassen über Jahre hinweg. Die Vorteile: Geringerer Bodendruck, Verbesserung des Wasserhaushalts und Verringerung der Zugwiderstände.
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schließenGNSS
Global Navigation Satellite System: Satellitenortungssysteme wie z.B. GPS.
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schließenGLONASS
Russisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGALILEO
Europäisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGPS
Amerikanisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exaktere Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenParallelführung
Exakte Navigation auf dem Feld ermöglicht diverse präzise Fahrstrategien und damit effizientes und wirtschaftliches Arbeiten.
 
 
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schließenManuelle Parallelführung
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer, der selbst lenkt.
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schließenLenkassistenzsysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Ein Lenkassistent übernimmt das Steuer.
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schließenAutomatische Lenksysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Gelenkt wird mit höchster Präzision über die Hydraulik.
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schließenGPS-Genauigkeit
Die Genauigkeit von GPS wird durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst, etwa durch Signalabschattung, Anzahl der verfügbaren Satelliten oder atmosphärische Störungen.
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schließenAbsolute Genauigkeit
Die wiederholbare Genauigkeit über Jahre hinweg. Nähe zur wahren Position.
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schließenRelative Genauigkeit
Die Nähe zur gleichen Position innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Nicht notwendigerweise die wahre, absolute Position.
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schließenSpur-zu-Spur-Genauigkeit
Die relative Genauigkeit in einem Zeitraum von 15 Minuten.
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schließenTeilbreitenschaltung
Das automatische oder manuelle Ein- und Ausschalten von einzelnen Teilbreiten oder Säorganen zur exakten Ausbringung der Betriebsmittel.
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schließenStrip Tillage
Strip Tillage (streifenweise Bearbeitung) reduziert die Bearbeitungsfläche auf den Wurzelraum der Pflanzen.
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schließenAnbaugerätesteuerung und -überwachung
Die Anbaugerätesteuerung hält auch das Arbeitsgerät per Satellitennavigation exakt auf der Ideallinie. Automatische Teilbreitenschaltung und Mengenkontrolle machen die Arbeit noch effizienter.
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schließenSBAS
Die DGPS-Korrekturdatendienste WAAS und EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenEGNOS
Der DGPS-Korrekturdatendienst EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenBEACON, KÜSTENFUNK
Die DGPS-Korrekturdatendienste BEACON und KÜSTENFUNK bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenOMNISTAR VBS/VRC
Der DGPS-Korrekturdatendienst OmniSTAR VBS/VRC bietet eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenDGPS
Differentielle Korrekturdaten zur Verbesserung der Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten.
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schließenOmniSTAR XP/HP
Der HP/RTK Korrekturdatendienst OmniSTAR XP/HP verbessert die Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten auf < 20 cm absolut und 5-10 cm Spur-zu-Spur.
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schließenReal-Time-Kinematic (RTK)
Real-Time-Kinematic (RTK) bietet dank einer Referenzstation die derzeit bestmögliche Genauigkeit für Satellitennavigationsdaten von 2,5 cm.
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schließenMobile RTK-Referenzstation
Mobile RTK-Referenzstationen sind transportabel und bieten in einem Radius von bis zu 5 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenFest installierte RTK-Referenzstation
Fest installierte RTK-Referenzstationen sind ortsfest und bieten in einem Radius von bis zu 20 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenRTK-Netzwerke
RTK-Netzwerke liefern die Korrekturdaten für die präzise Sattelitennavigation aus dem Internet.
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schließenLaserscanning
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.
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schließenGIS
Geographische Informationssysteme dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten.
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schließenBruchwandvermessung
Die exakte Vermessung der Oberfläche einer Bruchwand für sichere und wirtschaftliche Sprengplanungen.
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schließenSprengplanung
Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Daten für eine Regelkonforme Planung von Großbohrlochsprengungen.
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schließenAirborne
Bezeichnet Systeme, die von einem Flugobjekt getragen werden.
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schließenALTM
Airborne Laser Terrain Mapper
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schließenLiDAR
Light Detection And Ranging
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schließenLaserscanner
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.  (siehe auch: Laserscanning)
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schließenReflektivität
Maß, für das Refelxionsvermögen eines Materials.
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schließenGPS Empfänger
GPS Empfänger verarbeiten die Signale von GPS Satelliten und berechnen deren exakte Position und Entfernung. Mit dem Empfang von mindestens drei GPS-Satellitensignalen kann der eigene Standpunkt auf der Erde bestimmt werden.
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schließenKorrektursignale
Korrektursignale verbessern die Genauigkeit der Ortsbestimmung. Je nach Anspruch stehen verschiedene Genauigkeiten zur Auswahl.
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Die klar strukturierte, deutschsprachige Benutzeroberfläche verlangt keine PC-Spezialisten. Sie ist auf möglichst praktisches und einfaches Arbeiten ausgelegt. Optimieren Sie Bohrwinkel, Bohrtiefe, Bohrrichtung, Unterbohrung, sowie die gewünschte Vorgabe. Ihre Eingaben werden sofort in der Profilansicht und im Grundriss bzw. in der 3D-Ansicht sichtbar. Mit der Burdenmaster-Funktion erkennen Sie kritische Vorgaben entlang der gesamten Bruchwand! Der Bohrist erhält auf Knopfdruck einen Bohrplan und nach dem Bohren lassen sich geplante und tatsächliche Bohrlochveräufe in der Software überprüfen. Nicht zuletzt bietet die Software die unaufwendige Dokumentation aller Arbeiten.

schließenControlled Traffic Farming
nutzt einmal angelegte Fahrgassen über Jahre hinweg. Die Vorteile: Geringerer Bodendruck, Verbesserung des Wasserhaushalts und Verringerung der Zugwiderstände.
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schließenGNSS
Global Navigation Satellite System: Satellitenortungssysteme wie z.B. GPS.
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schließenGLONASS
Russisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGALILEO
Europäisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGPS
Amerikanisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exaktere Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenParallelführung
Exakte Navigation auf dem Feld ermöglicht diverse präzise Fahrstrategien und damit effizientes und wirtschaftliches Arbeiten.
 
 
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schließenManuelle Parallelführung
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer, der selbst lenkt.
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schließenLenkassistenzsysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Ein Lenkassistent übernimmt das Steuer.
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schließenAutomatische Lenksysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Gelenkt wird mit höchster Präzision über die Hydraulik.
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schließenGPS-Genauigkeit
Die Genauigkeit von GPS wird durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst, etwa durch Signalabschattung, Anzahl der verfügbaren Satelliten oder atmosphärische Störungen.
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schließenAbsolute Genauigkeit
Die wiederholbare Genauigkeit über Jahre hinweg. Nähe zur wahren Position.
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schließenRelative Genauigkeit
Die Nähe zur gleichen Position innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Nicht notwendigerweise die wahre, absolute Position.
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schließenSpur-zu-Spur-Genauigkeit
Die relative Genauigkeit in einem Zeitraum von 15 Minuten.
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schließenTeilbreitenschaltung
Das automatische oder manuelle Ein- und Ausschalten von einzelnen Teilbreiten oder Säorganen zur exakten Ausbringung der Betriebsmittel.
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schließenStrip Tillage
Strip Tillage (streifenweise Bearbeitung) reduziert die Bearbeitungsfläche auf den Wurzelraum der Pflanzen.
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schließenAnbaugerätesteuerung und -überwachung
Die Anbaugerätesteuerung hält auch das Arbeitsgerät per Satellitennavigation exakt auf der Ideallinie. Automatische Teilbreitenschaltung und Mengenkontrolle machen die Arbeit noch effizienter.
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schließenSBAS
Die DGPS-Korrekturdatendienste WAAS und EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenEGNOS
Der DGPS-Korrekturdatendienst EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenBEACON, KÜSTENFUNK
Die DGPS-Korrekturdatendienste BEACON und KÜSTENFUNK bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenOMNISTAR VBS/VRC
Der DGPS-Korrekturdatendienst OmniSTAR VBS/VRC bietet eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenDGPS
Differentielle Korrekturdaten zur Verbesserung der Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten.
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schließenOmniSTAR XP/HP
Der HP/RTK Korrekturdatendienst OmniSTAR XP/HP verbessert die Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten auf < 20 cm absolut und 5-10 cm Spur-zu-Spur.
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schließenReal-Time-Kinematic (RTK)
Real-Time-Kinematic (RTK) bietet dank einer Referenzstation die derzeit bestmögliche Genauigkeit für Satellitennavigationsdaten von 2,5 cm.
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schließenMobile RTK-Referenzstation
Mobile RTK-Referenzstationen sind transportabel und bieten in einem Radius von bis zu 5 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenFest installierte RTK-Referenzstation
Fest installierte RTK-Referenzstationen sind ortsfest und bieten in einem Radius von bis zu 20 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenRTK-Netzwerke
RTK-Netzwerke liefern die Korrekturdaten für die präzise Sattelitennavigation aus dem Internet.
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schließenLaserscanning
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.
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schließenGIS
Geographische Informationssysteme dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten.
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schließenBruchwandvermessung
Die exakte Vermessung der Oberfläche einer Bruchwand für sichere und wirtschaftliche Sprengplanungen.
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schließenSprengplanung
Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Daten für eine Regelkonforme Planung von Großbohrlochsprengungen.
mehr
schließenAirborne
Bezeichnet Systeme, die von einem Flugobjekt getragen werden.
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schließenALTM
Airborne Laser Terrain Mapper
mehr
schließenLiDAR
Light Detection And Ranging
mehr
schließenLaserscanner
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.  (siehe auch: Laserscanning)
mehr
schließenReflektivität
Maß, für das Refelxionsvermögen eines Materials.
mehr
schließenGPS Empfänger
GPS Empfänger verarbeiten die Signale von GPS Satelliten und berechnen deren exakte Position und Entfernung. Mit dem Empfang von mindestens drei GPS-Satellitensignalen kann der eigene Standpunkt auf der Erde bestimmt werden.
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schließenKorrektursignale
Korrektursignale verbessern die Genauigkeit der Ortsbestimmung. Je nach Anspruch stehen verschiedene Genauigkeiten zur Auswahl.
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  • Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Daten für eine Regelkonforme Planung von Großbohrlochsprengungen.

    Die Unfallverhütungsvorschrift „Sprengarbeiten“ (VBG 46) schreibt vor, dass bei Großbohrlochsprengungen die Vorgaben und Bohrlochabstände ermittelt, die Sprengstoffmenge berechnet, die Ansatzpunkte, die Richtung und Tiefe der Bohrlöcher bestimmt und die Verteilung der Ladung im Bohrloch festgelegt werden muss. 
    Grundlage für diese Planungsprozesse ist die messtechnische Ermittlung von Wandhöhe, Wandneigung und der Oberflächenstruktur (Profil, 3D-Modell).
    Darüber hinaus müssen die Bohrlöcher nach dem Bohrvorgang auf Abweichungen in Richtung und Tiefe untersucht werden um gegebenenfalls die Lademengen korrigieren zu können. Die Kontrolle der Bohrlöcher kann mit Hilfe eines Bohrlochvermessungssystems durchgeführt werden.

  • Die exakte Vermessung der Oberfläche einer Bruchwand für sichere und wirtschaftliche Sprengplanungen.

    Um Sprengungen sowohl sicher als auch wirtschaftlich effizient zu gestalten, ist es unumgänglich, genaue Daten über die zu sprengende Bruchwand zu erfassen. Dazu stehen prinzipiell zwei Verfahren zur Verfügung:
    2D-Bruchwandvermessung
    Bei der 2D-Vermessung werden aus den mit Hilfe eines 2D-Laservermessungsgerätes aufgenommenen Entfernungs- und Vertikalwinkeldaten zweidimensionale Profile der Bruchwand berechnet und graphisch dargestellt
    3D Bruchwandvermessung
    Bei der 3D-Vermessung werden zusätzlich zu den Entfernungs- und Vertikalwinkeldaten auch Horizontalwinkeldaten aufgezeichnet. Somit haben alle aufgenommenen Punkte eine eindeutige Lage im dreidimensionalen Raum und können als 3D-Bruchwandmodell visualisiert werden. Die Daten können mit sog. manuellen 3D-Lasersystemen oder mit automatischen Laserscannern aufgenommen werden.

     

    Mit den aus der 2D- bzw. 3D-Bruchwandvermessung gewonnen Daten können Sprenganlagen geplant und kontrolliert werden.

  • Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.

    Moderne Laserscanner bieten die Möglichkeit, verschiedenste Oberflächen aus teilweise sehr großen Entfernungen schnell und genau zu erfassen. Damit ist es zum Beispiel möglich, von einer sicheren Position aus, steinschlag- oder rutschungsgefährdete Hänge zu scannen und auf diese Weise Oberflächenveränderungen zu erkennen. Laserscanner, wie sie die Firma geo-konzept anbietet, senden bis zu zehntausend Laserimpulse pro Sekunde aus und messen die Zeit, den ein solcher Impuls für die Strecke vom Scanner zur Messoberfläche und wieder zurück benötigt. Daraus errechnet sich der Abstand zum Scanner. Da der Scanner in der Lage ist, innerhalb von Minuten Millionen von Messpunkten aufzunehmen, entsteht ein hochaufgelöstes dreidimensionales Abbild des gemessenen Objekts. 
    Laserscanner finden in unterschiedlichsten Bereichen Anwendung, von der Ingenieurs- und Architekturvermessung über Archäologie und Naturgefahrenforschung bis zum Einsatz im Bergbau.



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