QuarryPocket – Software für 2D-, man. 3D-, Bohrloch- und GPS-Vermessung
QuarryPocket ist die preisgekrönte Software zur Erfassung und einfachen Auswertung von Daten im Steinbruch. Sie kann 2D Profile, 3D Bruchwanddaten, GPS-Postionen und Borlochverlaufsdaten aufnehmen. Für Bohrloch- und 2D-Daten stehen Analyse- und Planungstools zur Verfügung. QuarryPocket ist modular aufgebaut und erfüllt so individuelle Anforderungen:
2D-Modul
Aufzeichnung der Daten von einem Handlaser (2D-System) mit direkter Weiterverarbeitung zu Profilen. Lage und Neigung eines Bohrlochs können individuell anhand des Profilverlaufs und gewünschter Vorgabe geplant werden. Auch die Vorgaben entlang des Profils werden dargestellt.
3D-Modul
Aufzeichnung von 3D Bruchwanddaten (z.B. vom manuellen 3D-System) für die Sprengplanungssoftware Quarry6.
nutzt einmal angelegte Fahrgassen über Jahre hinweg. Die Vorteile: Geringerer Bodendruck, Verbesserung des Wasserhaushalts und Verringerung der Zugwiderstände.
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Russisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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Europäisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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Amerikanisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exaktere Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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Exakte Navigation auf dem Feld ermöglicht diverse präzise Fahrstrategien und damit effizientes und wirtschaftliches Arbeiten.
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Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer, der selbst lenkt.
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Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Ein Lenkassistent übernimmt das Steuer.
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Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Gelenkt wird mit höchster Präzision über die Hydraulik.
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Die Genauigkeit von GPS wird durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst, etwa durch Signalabschattung, Anzahl der verfügbaren Satelliten oder atmosphärische Störungen.
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Die wiederholbare Genauigkeit über Jahre hinweg. Nähe zur wahren Position.
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Die Nähe zur gleichen Position innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Nicht notwendigerweise die wahre, absolute Position.
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Das automatische oder manuelle Ein- und Ausschalten von einzelnen Teilbreiten oder Säorganen zur exakten Ausbringung der Betriebsmittel.
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Strip Tillage (streifenweise Bearbeitung) reduziert die Bearbeitungsfläche auf den Wurzelraum der Pflanzen.
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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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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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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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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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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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Differentielle Korrekturdaten zur Verbesserung der Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten.
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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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Real-Time-Kinematic (RTK) bietet dank einer Referenzstation die derzeit bestmögliche Genauigkeit für Satellitennavigationsdaten von 2,5 cm.
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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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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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RTK-Netzwerke liefern die Korrekturdaten für die präzise Sattelitennavigation aus dem Internet.
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Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.
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Geographische Informationssysteme dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten.
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Die exakte Vermessung der Oberfläche einer Bruchwand für sichere und wirtschaftliche Sprengplanungen.
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Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Daten für eine Regelkonforme Planung von Großbohrlochsprengungen.
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Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung. (siehe auch: Laserscanning)
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GPS-Modul
Ausstecken geplanter Punkte mit Hilfe exakter Satellitennavigation (z.B. Bohrlochansatzpunkte aus Quarry6). Bisher nicht vermessene Punkte können mit allen zur Verfügung stehenden GNSS-Daten gespeichert werden. Eine Kartenansicht mit Anzeige der aktuellen Position unterstützt den Vermesser. Praktisch alle marktüblichen GPS/GNSS-Empfänger werden unterstützt.
Bohrlochmodul
Aufzeichnung der Daten von Pulsar Bohrlochsonden (Blasthole Probe Mk3 oder Micro Probe Mk3). Bohrlochverlauf und Abweichungen zum Soll werden graphisch abgebildet. Punktuelle Abweichungen in verschiedenen Tiefen werden tabellarisch dargestellt. Die Daten können mit HoleDev6 und Quarry6 weiterverarbeitet werden.
nutzt einmal angelegte Fahrgassen über Jahre hinweg. Die Vorteile: Geringerer Bodendruck, Verbesserung des Wasserhaushalts und Verringerung der Zugwiderstände.
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Russisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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Europäisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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Amerikanisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exaktere Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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Exakte Navigation auf dem Feld ermöglicht diverse präzise Fahrstrategien und damit effizientes und wirtschaftliches Arbeiten.
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Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer, der selbst lenkt.
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Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Ein Lenkassistent übernimmt das Steuer.
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Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Gelenkt wird mit höchster Präzision über die Hydraulik.
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Die Genauigkeit von GPS wird durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst, etwa durch Signalabschattung, Anzahl der verfügbaren Satelliten oder atmosphärische Störungen.
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Die wiederholbare Genauigkeit über Jahre hinweg. Nähe zur wahren Position.
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Die Nähe zur gleichen Position innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Nicht notwendigerweise die wahre, absolute Position.
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Das automatische oder manuelle Ein- und Ausschalten von einzelnen Teilbreiten oder Säorganen zur exakten Ausbringung der Betriebsmittel.
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Strip Tillage (streifenweise Bearbeitung) reduziert die Bearbeitungsfläche auf den Wurzelraum der Pflanzen.
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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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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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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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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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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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Differentielle Korrekturdaten zur Verbesserung der Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten.
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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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Real-Time-Kinematic (RTK) bietet dank einer Referenzstation die derzeit bestmögliche Genauigkeit für Satellitennavigationsdaten von 2,5 cm.
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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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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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RTK-Netzwerke liefern die Korrekturdaten für die präzise Sattelitennavigation aus dem Internet.
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Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.
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Geographische Informationssysteme dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten.
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Die exakte Vermessung der Oberfläche einer Bruchwand für sichere und wirtschaftliche Sprengplanungen.
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Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Daten für eine Regelkonforme Planung von Großbohrlochsprengungen.
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Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung. (siehe auch: Laserscanning)
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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.
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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.
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Wahrscheinlich ist Ihre Software auf den falschen Zeichensatz eingestellt.
Die Softwarepakete Quarry6 2D, Quarry6 3D, Holedev6, QuarryDetonator und QuarryPocket sind auf den englischen Zeichensatz ausgerichtet. Stellen Sie in der Systemsteuerung am PC bzw. in den Einstellungen am Handrechner das Symbol für das Dezimaltrennzeichen auf "." und das Symbol für Zifferngruppierung auf ","
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Die Software QuarryPocket kann Daten der Lasermodelle LTI Impulse und MDL LaserAce verarbeiten, Daten der jeweiligen Winkelgeber werden ebenfalls verarbeitet. Sollten Sie ein anderes Lasermodell verwenden kann dieses evtl. implementiert werden. Melden Sie sich hierfür einfach bei uns und fragen Sie nach.
geo-konzept GmbH • Gut Wittenfeld • 85111 Adelschlag • Tel.+49 (0) 8424 89890 • Fax +49 (0) 8424 898980 • E-Mail
