Тёмная версия
Украина
Каталог   /   Инструмент и садовая техника   /   Измерительные приборы   /   Лазерные нивелиры и дальномеры

Сравнение Bosch GLM 30 Professional 0601072500 vs Bosch PLR 25 0603016220

Добавить в сравнение
Bosch GLM 30 Professional 0601072500
Bosch PLR 25 0603016220
Bosch GLM 30 Professional 0601072500Bosch PLR 25 0603016220
от 2 699 грн.
Товар устарел
Сравнить цены 1
Отзывы
0
0
0
1
ТОП продавцы
нет в продаже
Главное
Управление одной кнопкой. Чехол.
Типлазерный дальномерлазерный дальномер
Характеристики
Дальность измерений0.15 – 30 м0.05 – 25 м
Точность (типичная)2 мм3 мм
Точек отсчета22
Рабочая температура-10 – 45 °C-10 – 50 °C
Автоотключение
Автоотключение прибора5 мин5 мин
Автоотключение лазера20 с
Характеристики лазера
Излучение диода635 нм635 нм
Цвет лазеракрасныйкрасный
Класс лазера22
Точечных проекций11
Функции и возможности
Дисплейч/б без подсветкич/б без подсветки
Функции дальномера
 
сложение / вычитание
 
измерение площади / объема
сложение / вычитание
непрерывное измерение (трекинг)
Общее
Степень защиты IP5444
Источник питания2xAAA4хААА
Время работы5 ч
Комплектация
кейс / чехол
батарейки
кейс / чехол
батарейки
Габариты105x41x24 мм58x104x36 мм
Вес90 г180 г
Дата добавления на E-Katalogапрель 2014апрель 2014

Дальность измерений

Дальность применения, на которой устройство остаётся полностью работоспособным без использования дополнительных приёмников (см. ниже); иными словами — радиус его действия без вспомогательных приспособлений.

В некоторых моделях может указываться диапазон, который демонстрирует минимальную (3 см, 5 см) и максимальную дальность измерения. Но в большинстве случаев указывается лишь максимальное значение.

Конкретный смысл этого параметра определяется типом инструмента (см. выше). Так, для оптических нивелиров дальность измерений — это наибольшее расстояние, на котором оператор сможет нормально видеть деления стандартной нивелирной рейки. Для лазерных нивелиров этот параметр определяет расстояние от прибора до поверхности, на которую проецируется метка, при котором эта проекция будет без проблем видна невооружённым глазом; а в дальномерах речь идёт о наибольшей дистанции, поддающейся измерению. Обычно дальность измерений указывается для идеальных условий — в частности, при отсутствии примесей в воздухе; на практике она может быть меньше из-за пыли, тумана, или наоборот, яркого солнечного света, «перекрывающего» метку. В то же время инструменты одного типа вполне можно сравнивать по этой характеристике.

Отметим, что выбирать прибор по радиусу действия стоит с учётом особенностей тех задач, которые планируется решать с его помощью: ведь большая дальность измерений обычно ощутимо ск...азывается на габаритах, весе, энергопотреблении и цене, а требуется она далеко не всегда. К примеру, навряд ли имеет смысл искать мощный лазерный нивелир на 30-40 м, если Вам требуется прибор для отделочных работ в стандартных квартирах.

Точность (типичная)

Точность измерений, обеспечиваемая лазерным дальномером (см. «Тип»)

Данный параметр традиционно указывается по погрешности — максимальному отклонению полученных результатов от фактических значений, которое может возникнуть из-за несовершенства прибора. Физические особенности лазерных дальномеров таковы, что в подобных приборах погрешность практически не зависит от замеряемого расстояния. Поэтому точность таких дальномеров указывается в миллиметрах. При этом высокоточными в наше время в целом считаются модели, где данный показатель не превышает 1,5 мм (в отдельных моделях он составляет всего 1 мм); но даже в сравнительно простых и недорогих устройствах практически не встречается отклонение более 3 мм.

Общие правила выбора по данному показателю традиционны: чем точнее прибор — тем он, как правило, дороже. Кроме того, подчеркнем, что для бытовых и даже многих профессиональных задач описанная выше разница в точности не принципиальна. Поэтому специально искать дальномер с минимальной погрешностью имеет смысл в том случае, когда точность замеров «до миллиметра» является принципиальной. При этом стоит иметь в виду, что для подобных замеров потребуется соответствующая аккуратность размещения и применения самого прибора — иначе все преимущества будут сведены на нет погрешностями от некорректной установки и эксплуатации.

Рабочая температура

Диапазон температур, при котором прибор способен гарантированно работать достаточно долгое время без сбоев, поломок и превышений указанной в характеристиках погрешности измерений. Стоит учитывать, что речь идёт в первую очередь о температуре корпуса устройства, а она зависит не только от температуры окружающего воздуха — к примеру, оставленный на солнцепёке инструмент может перегреться даже в довольно прохладную погоду.

В целом обращать внимание на данный параметр стоит тогда, когда Вы ищете модель для работы на открытом воздухе, в неотапливаемых помещениях и других местах с условиями, ощутимо отличающимися от комнатных; в первом случае имеет смысл убедиться также в наличии пылевлагозащиты (см. «Класс защиты»). С другой стороны, даже относительно простые и «близорукие» нивелиры/дальномеры обычно неплохо переносят и жару, и холод.

Автоотключение лазера

Время, через которое лазер прибора автоматически отключается, если пользователь не совершает никаких действий.

Этот параметр актуален в первую очередь для лазерных дальномеров. Связано это с тем, что в таких приборах лазер является одним из наиболее «прожорливых» (в плане энергопотребления) компонентов, притом что используется он лишь непосредственно в процессе замеров. Поэтому наряду с автоотключением самого прибора (см. выше), в таких устройствах может предусматриваться также автоотключение лазера — в основном как «страховочная» функция на тот случай, если сам пользователь забудет отключить излучатель. Время такого автоотключения обычно не превышает минуты – полутора, хотя встречаются и исключения.

Функции дальномера

Функции дальномера позволяют более комфортно выполнять работы и не высчитывать различные математические формулы, а одной кнопкой получить результат после сделанных измерений. Среди таких помощников встречаются измерение площади / объема, косвенные измерения (теорема Пифагора), измерения угла наклона, измерение высоты, измерение трапеции, сложение / вычитание, мин. / макс. значения, непрерывное измерение (трекинг), таймер обратного отсчета, режим разметки, режим маляра, память последних измерений и другие. Подробнее о них:

— Измерение площади/объема. Встроенный программный инструмент для измерения площади и/или объема помещений или крупных объектов. Данная функция работает следующим образом: от пользователя требуется лишь замерить длину, ширину, а для объема — также высоту объекта, после чего дальномер самостоятельно перемножит полученные данные и выведет итоговый результат.

— Косвенные измерения (теорема Пифагора). Функция, позволяющая определять длину одной из сторон прямоугольного треугольника по двум другим его сторонам. Один из самых популярных вари...антов ее применения — измерение высоты зданий, стен, столбов и других объектов без необходимости подходить к ним. Для этого нужно разместить дальномер на уровне земли и из этой точки замерить два расстояния: до подножия объекта, по горизонтали (один из катетов) и до вершины объекта (гипотенуза). На основе теоремы Пифагора прибор автоматически рассчитает длину второго катета — то есть, в данном случае, замеряемую высоту.

— Измерение угла наклона. Функция, превращающая дальномер в продвинутый уровень. При ее включении достаточно приложить прибор боковой стороной к наклонной поверхности или другому подобному объекту — и встроенный датчик автоматически определит угол наклона, выведя его на дисплей.

— Измерение высоты. Специальный режим для замера высоты различных объектов. Отметим, что во многих приборах эту функцию фактически выполняют косвенные измерения по теореме Пифагора (см. выше). Поэтому возможность измерения высоты указывается в основном в тех моделях, которые имеют более продвинутые возможности по таким замерам. Характерный пример — расширенный вариант теоремы Пифагора, применяемый при установке дальномера на штативе на некоторой высоте от земли. При таком размещении для замера высоты нужно провести три измерения: расстояние до подножия объекта (дальномер будет наклонен вниз), до объекта по горизонтали и до его вершины. По полученным данным прибор выстроит два треугольника, проведет необходимые вычисления и выдаст итоговое значение высоты.

— Измерение трапеции. Функция, позволяющая по трем сторонам прямоугольной трапеции определить длину четвертой стороны и общую площадь фигуры. Используется в основном для вычисления площади стен и фасадов в домах с крышами наклонной, двускатной и другой аналогичной формы. Если верхняя часть стены имеет наклон в одну сторону — для определения площади достаточно замерить длину основания и высоту двух сторон, примыкающих к краям крыши. Если верхняя часть стены примыкает к двускатной крыше — стену нужно разделить на две трапеции и замерить их по той же процедуре; аналогичный способ можно использовать с крышами более сложной формы, из-за которой верхняя сторона стены имеет вид ломаной линии.

— Сложение / вычитание. Возможность суммировать результаты измерений, а также вычитать один результат из другого. Одна из простейших вычислительных функций — которая, тем не менее, может заметно облегчить жизнь пользователю.

— Мин. / макс. значения. В этом режиме прибор осуществляет целую серию замеров с небольшим интервалом, а затем отображает наименьшее или наибольшее из полученных значений. Как правило, в современных дальномерах предусматриваются оба формата работы (и минимум, и максимум), поэтому их и объединяют в одну функцию. Тем не менее, смысл этих вариантов разный. Так, максимальное значение позволяет, помимо прочего, точно определить диагональ помещения: достаточно разместить прибор в углу, включить соответствующий режим и не спеша провести лазером по горизонтали в районе противоположного угла; наибольшее полученное расстояние и будет длиной диагонали. В свою очередь, минимальное значение может пригодиться, к примеру, для замера длины перпендикуляра к стене; методика замера здесь аналогична, а наименьшее полученное число как раз и будет соответствовать длине перпендикуляра.

— Непрерывное измерение (трекинг). В этом режиме прибор непрерывно проводит замеры с достаточно высокой частотой (обычно 1 – 2 раза в секунду), выдавая соответствующие результаты на дисплей. Такой формат работы называют еще «режимом рулетки», он позволяет постоянно отслеживать расстояние от дальномера до определенного объекта. Это бывает полезно, к примеру, если нужно точно отмерить расстояние от стены, столба или другого ориентира: вместо того, чтобы проводить несколько замеров, пытаясь «попасть» прибором в нужное положение, достаточно включить трекинг и двигать дальномер до тех пор, пока на экране не отобразится нужное значение расстояния.

— Таймер обратного отсчета. Функция, позволяющая автоматически производить замер по истечению заданного промежутка времени. Своего рода аналог съемки по таймеру в фотоаппаратах: достаточно навести прибор на нужную точку, включить обратный отсчет — и по его окончанию устройство само сработает. Обратный отсчёт используется в основном для того, чтобы устранить подергивания корпуса, неизбежно возникающие при замерах вручную (по нажатию кнопки); это бывает особенно полезно при высокоточных замерах и/или при использовании прибора со штатива или другой подставки.

— Режим разметки. Режим, позволяющий разделить тот или иной отрезок на участки определенной длины — например, под столбики для ограды. Конкретная реализация и возможности этого режима могут быть разными, эти нюансы стоит уточнять по инструкции к конкретному прибору. Так, в одних устройствах можно замерить общую длину отрезка, задать число одинаковых участков — и электроника сама вычислит длину каждой части. В других можно вручную ввести длину отрезка, или даже сразу несколько вариантов их длины (например, расстояние от исходной точки до первой метки и дальнейшие промежутки между метками). В любом случае в режиме разметки дальномер работает аналогично описанному выше трекингу — постоянно делая замеры и выводя на дисплей актуальный результат. А при замере прибор нужно плавно перемещать вдоль размечаемой линии; при достижении очередной метки будет подаваться сигнал.

— Режим маляра. Режим, предназначенный для вычисления общей площади стен (внутренних в помещении или наружных во всем здании). Подобная возможность особенно удобна при малярных работах (отсюда и название), а также других аналогичных задачах — поклейке обоев, укладке плитки, наружном утеплении и т. п. Реализуется «режим маляра», как правило, следующим образом: с помощью прибора мастер замеряет сначала общий периметр стен, затем — их высоту (или наоборот), после чего электроника автоматически проводит подсчеты и выдает итоговое значение.

— Память последних измерений. Возможность сохранять в памяти прибора результаты нескольких последних замеров. В большинстве моделей с этой функцией память последних измерений включена изначально, пользователю не нужно специально изменять какие-то настройки. Удобство такой памяти очевидно: она позволяет при необходимости вернуться к предыдущим результатам и уточнить то или иное значение, не повторяя замер. Стоит лишь иметь в виду два момента. Во-первых, количество ячеек памяти может быть разным — как правило, оно находится в диапазоне от 20 до 100 и указывается здесь же, прямо под словами «память последних измерений». Во-вторых, при переполнении этих ячеек наиболее новые результаты автоматически перезаписываются вместо наиболее старых; а такая функция, как защита отдельных ячеек от перезаписи, в лазерных дальномерах обычно не встречается (хотя возможны и исключения — этот момент стоит уточнять по документации к конкретному прибору).

— Калькулятор. Традиционный калькулятор, позволяющий производить различные вычисления по желанию пользователя. Это могут быть как операции с данными, полученными при измерениях, так и действия с цифрами, введенными вручную.

— Горизонтальный режим Smart. «Умный» режим, позволяющий замерять и вычислять целый набор размеров и углов, буквально не сходя с места. Характерный пример реализации Smart выглядит так: дальномер из одной и той же точки замеряет два расстояния до стены или другого аналогичного объекта — одно наименьшее (по перпендикуляру), а второе до определенной точки «по соседству». После этого на основе полученных данных прибор вычисляет угол поворота и расстояние между точками. Возможны и другие, более специфические функции.

— Измерение наклонных объектов. Различные дополнительные функции, связанные с замерами наклонных объектов (помимо определения угла наклона, описанного выше). Конкретный набор таких возможностей может быть разным; их стоит уточнять отдельно.

Отметим также, что в современных дальномерах могут встречаться и другие возможности, помимо перечисленных выше.

Степень защиты IP

Уровень защиты от вредных воздействий (в первую очередь — проникновения внутрь посторонних предметов), которую обеспечивает корпус нивелира/дальномера в соответствии со стандартом IP. Этот стандарт описывает две отдельных характеристики — защиту от твёрдых предметов и от воды. Они обозначаются соответственно первой и второй цифрой, стоящей после индекса IP; чем больше цифры — тем выше степень защиты.

Учитывая, что нивелирам и дальномерам обычно приходится работать на стройплощадках, где имеется большое количество пыли, минимальным уровнем защиты от твёрдых предметов для таких инструментов является пятый. Он допускает попадание внутрь некоторого количества пыли, однако с таким расчётом, чтобы она не влияла на работоспособность устройства. Максимальный же уровень пылеустойчивости — 6, он предполагает полную защищённость от твёрдых частиц.

Вторая характеристика, защита от влаги, в нивелирах и дальномерах обычно указывается, начиная с уровня 4. Официально он предусматривает защиту «от брызг, попадающих с любого направления», на практике это означает возможность применения при среднем дожде с сильным ветром — нелишний момент в том случае, если инструмент предполагается использовать на открытых площадках. Уровень 5 допускает работу во время бурь и ливней, прибор шестого класса может перенести попадание под волну, седьмого — кратковременное погружение под воду до 1 м, а восьмого — даже длительное пребывание под водой. Впрочем, для обычного строительного инстр...умента слишком высокая водостойкость обычно не требуется.

Собственно, самым популярным вариантом в современных строительных инструментах является класс IP54: его вполне достаточно даже для работы в непогоду, при этом стоят такие корпуса сравнительно недорого. Встречаются и более защищённые модели, но реже.

Также стоит отметить, что сама по себе пыле- и влагозащита определённого уровня обычно предусматривается даже в приборах, не имеющих маркировки IP. Отсутствие этого индекса не обязательно означает отсутствие защиты — оно говорит всего лишь о том, что корпус не проходил официальную сертификацию по стандарту IP. Но если Вам требуется дополнительная гарантия надёжности — стоит всё же обратить внимание на сертифицированные варианты.

Источник питания

Тип и количество элементов питания, применяемых в нивелире/дальномере. Все элементы стандартных типоразмеров (АА, ААА, C, D, "Крона") выпускаются в двух форматах — одноразовые батарейки и перезаряжаемые аккумуляторы. Это даёт пользователю выбор: либо всякий раз докупать относительно недорогие батарейки, либо один раз потратиться на аккумулятор с зарядным устройством, а затем просто заряжать батарею по мере необходимости. Оригинальные аккумуляторы по определению делаются только перезаряжаемыми, как и аккумуляторы 18650.

Конкретные же виды питания на сегодняшний день могут быть такими:
— АА. Стандартный элемент, известный в просторечии как «пальчиковая батарейка». Мощность данных элементов — средняя, они могут применяться как в простых, так и довольно продвинутых и «дальнобойных» устройствах. Такое питание удобно за счёт того, что батареи АА распространены весьма широко и продаются практически повсеместно — благодаря этому с их поиском и заменой обычно не возникает проблем.
— ААА. Уменьшенная версия элемента АА, описанного выше — практически идентична по форме, однако тоньше и короче. Такие элементы, известные как «мини-пальчиковые» или «мизинчиковые», имеют довольно невысокую ёмкость и мощность, однако незаменимы дл...я портативных приборов, где компактность имеет решающее значение. Они также распространены довольно широко.
— C. Элемент цилиндрической формы, в виде характерного, довольно толстого «бочонка» — при длине 50 мм диаметр составляет 26 мм. За счёт более высокой ёмкости и мощности, чем у АА, лучше подходит для продвинутых моделей с «дальнобойными» лазерами, однако применяется реже и в целом распространён меньше.
— D. Наиболее крупный и ёмкий тип стандартных элементов питания, встречающийся в современных нивелирах и дальномерах: толщина и диаметр составляют 62 и 34 мм соответственно. Основной сферой применения батарей D являются мощные профессиональные устройства.
— Аккумулятор. В данном случае подразумевается питание инструмента от оригинального аккумулятора, не относящегося к какому-либо стандартному типоразмеру. Этот вариант хорош тем, что комплектные аккумуляторы изначально создаются под конкретную модель нивелира/дальномера и сразу же поставляются в комплекте (а в некоторых моделях вообще делаются несъёмными); кроме того, их характеристики могут значительно превосходить показатели стандартных элементов аналогичного размера и веса. С другой стороны, такое питание менее удобно при исчерпании заряда в неподходящий момент: единственным вариантом исправления ситуации обычно является перезарядка, а она занимает довольно много времени (тогда как стандартные батарейки можно заменить буквально за минуту).
— 18650. Название этих батарей происходит от их габаритов: 18,6х65,2 мм, цилиндрической формы, внешне они напоминают несколько увеличенные элементы АА, однако имеют рабочее напряжение порядка 3,7 В и более высокую ёмкость. Кроме того, все элементы типа 18650 по определению являются не одноразовыми батареями, а аккумуляторами (литий-ионного типа).

— Крона. 9-вольтовые батарейки характерной прямоугольной формы, с парой контактов на одном из торцов. Благодаря высокому рабочему напряжению обеспечивают хорошую мощность и фактическую емкость, так что для работы обычно хватает одной такой батареи.

— LR44. Миниатюрные батарейки типа «таблетка», диаметром 11,6 мм и толщиной 5,4 мм. Обычно устанавливаются по 3 штуки и применяются в компактных маломощных лазерных нивелирах, для которых небольшие размеры важнее мощности и емкости. Отметим, что конкретно маркировка LR44 обозначает сравнительно недорогие щелочные батарейки; более дорогие и продвинутые серебряно-цинковые источники питания обозначаются как SR44, или 357.

— 23A12V. Довольно редкий вариант: батарейки цилиндрической формы (длина 29 мм, диаметр 10 мм) с номинальным напряжением в 12 В.

Время работы

Время работы прибора на одном заряде батареи.

Стоит учитывать, что эти цифры являются довольно приблизительными, так как время работы измеряется для определенных стандартных условий (обычно для непрерывной работы на штатной мощности). А поскольку на практике условия могут заметно отличаться, то и время работы может оказаться заметно меньше или больше заявленного. Кроме того, если прибор использует сменные батарейки (ААА, АА и подобные), то автономность будет зависеть еще и от качества конкретных батареек/аккумуляторов. Тем не менее, по указанным в характеристиках данным вполне можно оценивать возможности конкретных моделей и сравнивать их между собой: разница в заявленном времени работы, как правило, пропорционально соответствует разнице в практической автономности при тех же условиях.

Отметим также, что время работы уточняется в основном для нивелиров; в дальномерах чаще используется другой параметр — количество измерений (см. ниже).
Динамика цен
Bosch GLM 30 Professional 0601072500 часто сравнивают
Bosch PLR 25 0603016220 часто сравнивают