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Arbeitsablauf einer Dachinspektion mit Thermaldrohne (DJI Mavic 3E)

Mit der Zunahme großer gewerblich genutzter Gebäude in ganz Deutschland ist die Nachfrage nach einer sicheren und effektiven Inspektion von Dächern erheblich gestiegen.

Aus diesem Beitrag erfahren Sie:

1. Wie Sie Dachinspektionen mit Mavic 3 Enterprise/ Thermal strukturiert planen.
2. Wann Thermik sinnvoll ist (Zeitfenster, Regen-Pausen) und wann reine RGB reicht.
3. Welche Genauigkeit mit RTK/PPK/Cloud-PPK möglich ist (GCPs als Checkpoints).
4. Empfohlene Kamera-Settings (Shutter, ISO, 4:3/JPG, IronRed) + kurzer Probe-Überflug.
5. Mapping-Mission in DJI Pilot 2 (Überlappung, Höhe, GSD, Speed-Limits, Smart Oblique).
6. Sicherheit: VLOS, keine Überflüge über Personen, Umfeld prüfen (Parkplätze u. Ä.).
7. Manuelle Nachinspektion (56× Zoom, SBS Split-Screen, Link-Zoom auf M3T).
8. Verarbeitung in DJI Terra (RGB/Thermal getrennt, Radiometrie-Hinweis, Exporte).
9. Analyse-Tools von Drittanbietern (DroneDeploy, Loveland/Eagleview, Raptor Maps).
10. Schulungen & Lizenzen: Inspektions-Training, A2/STS, Produkt-Workshops.

1) Objekt begutachten & Umfang klären

Dachtyp, Größe, Höhe und Umgebung prüfen (Zufahrten, Parkplätze, Hindernisse). Die M3E nutzt O3 Enterprise, omnidirektionale Avoidance und APAS 5.0, bleibt aber: VLOS einhalten und lokale Regeln zum Betrieb über Personen beachten. Große Dächer → Einsatzzeiten & Akkus einplanen (M3E ≈ 42 min pro Akku).

Roof Inspection Workflow - Solar Roof 2

2) Ziel & Sensorik festlegen

  • Leck/Riss, HVAC, PV: oft Thermal + RGB sinnvoll.
  • Zeitpunkt Thermik: meist kurz nach Sonnenuntergang (keine direkte Besonnung, aber warmes Dach). Häufig 2 Flüge: einmal RGB tagsüber, einmal Thermik in der Dämmerung.
  • Nach Regen nicht sofort fliegen; i. d. R. ≥24 h (bis zu einer Woche) warten.

3) Genauigkeit & Referenzen

Mit RTK sind zentrimetergenaue Daten ohne GCPs möglich; GCPs/Checkpoints weiterhin empfohlen zur Validierung. Alternativen: PPK/Cloud-PPK.

4) Kamera-/Sensoreinstellungen

  • Shutter tagsüber ≈ 1/1000 s oder kürzer; nachts so kurz wie möglich.
  • ISO: Tag Auto; Nacht manuell zur Shutter-Stützung.
  • Format: JPG, 4:3, mechanischer Verschluss EIN; Thermik: alle Sensoren erfassen.

Roof Inspection Workflow 1 - Visual and Thermal

  • Thermal-Palette: „IronRed“ bewährt.
  • Vorab kurzer Probe-Überflug, um Überstrahlung zu vermeiden.

Roof Inspection Workflow 2 - IronRed

5) Flugplanung (DJI Pilot 2 → Mapping Mission)

  • Überlappung: RGB 70/80 % (Front/Side); Thermik 80/80 %.
  • Höhe über Dach: Wohngebäude 5–15 m, Gewerbe 15–30 m. Nutze „Target Surface to Takeoff Point“ für korrekte Überlappung bei Start vom Boden.
  • GSD (M3E, 4/3″): 7.5 m ≈ 0.2 cm/px · 15 m ≈ 0.4 · 22.5 m ≈ 0.6 · 30 m ≈ 0.8.
  • GSD (M3T): 7.5 m ≈ 0.26 cm/px RGB / 1.0 therm.; 15 m ≈ 0.53 / 1.98; 22.5 m ≈ 0.78 / 2.97; 30 m ≈ 1.05 / 3.96.
  • Smart Oblique: für 3D RGB top; nicht für thermische PV-Messungen.
  • Geschwindigkeit: M3E unkritisch dank 0.7-s Intervall; Thermik <4.4 m/s halten.
  • Richtung: für PV thermisch parallel zu Modulreihen fliegen.

Roof Inspection Workflow 4 - Flight Altitude

6) Erfassung & Sicherheit

VLOS wahren, FPV & Pfad überwachen, keine Überflüge über Personen. Missionsende (RTH/Schwebe) passend einstellen.

7) Manuelle Nachinspektion

Per 56× Hybrid-Zoom Details aufnehmen. Auf M3T: Side-by-Side (Zoom+Thermal) aktivieren, Link-Zoom nutzen, damit beide Sensoren synchron zoomen.

Roof Inspection Workflow 9 - 3D Model

Roof Inspection Workflow 10 - 3D Model Thermal

8) Verarbeitung (DJI Terra)

  1. Fotos importieren (RGB und Thermik getrennt verarbeiten).
  2. Outputs wählen (2D-Karte, 3D-Modell; TIFF/OBJ etc.), Koordinatensystem setzen (z. B. mit NTRIP).
  3. Aerotriangulation starten; optional Rekonstruktionsgrenzen beschneiden.
  4. Optional: GCPs importieren, korrekten EPSG wählen; dann 2D/3D-Rekonstruktion ausführen.

Hinweis: Terra garantiert keine radiometrisch zusammengesetzte Thermik-Ausgabe – Thermal-Rohbilder für Analysen aufbewahren.

Roof Inspection Workflow 12 - DroneDeploy

9) Darstellung & Analyse

Viele Befunde (Risse/Lecks/Hotspots) werden auf dem 2D-Ortho geprüft; 3D hilft für Kontext. Drittanbieter:

  • DroneDeploy (Dachbericht, Thermik-Histogramm, Zeitreihen-Vergleich).
  • Loveland Innovations – IMGING & Eagleview (automatische Schadenerkennung, Berichte).
  • Raptor Maps (PV-Thermalanalyse, Benchmark aus GW-Skala).

Roof Inspection Workflow 13 - DroneDeploy Thermal

DJI Thermalanalyse-Tool unterstützt Rohbilder; Konverter (z. B. RJPG) für FLIR-Workflows verfügbar.

Roof Inspection Workflow 14 - LoveLand - IMGING

10) Training & Lizenzen (DJI Academy | Pro Fly Center)

Inspektionsschulung (mit DJI-Zertifikat) · A2 (ab 99 €) · STS (ab 499 €) · Produkttrainings (ab 299 €) · Workshops (ab 799 €) · BOS-Schulungen (ab 399 €).
Fragen? info@proflycenter.com · Online-Shop: DJI Drohnen

Roof Inspection Workflow 16 - Raptor Maps

Fazit

Ein klarer Workflow aus Zieldefinition → Mapping → Thermik/RGB → validierter Verarbeitung → Auswertung liefert belastbare Ergebnisse bei minimalem Risiko – schneller, sicherer und günstiger als manuelles Begehen komplexer Dächer.

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