第一篇:测绘仪器买卖合同
测绘仪器买卖合同
买方(甲方):
卖方(乙方):
商品:拓普康0.5″级电子全站仪配件;
DINI12精密电子水准仪配件;
二、合同总价格:元(全年),大写:
三、付款期限:验收合格后一次性付清全款
四、技术支持服务
卖方应积极为买方提供技术培训,派技术人员到买方指定场地进行免费培训一周。
五、保修、维修服务
1.卖方在销售产品时同时向买方提供保修卡。保修期以买方收到仪器之日起生效。
2.买方所购之设备,主机保修期为壹年。保修不包括由买方使用、操作、保管不当造成的损坏。在保修期间,如因产品主机频繁出现质量问题,买方有权选择无条件退货。
3.设备出现故障,送至卖方的售后服务部维修;如主机壹星期内不能修复,在修理期间卖方应当免费提供同等精度设备供买方使用。
4.超出保修期的仪器,卖方将继续为买方提供良好周到的服务,并收取适当维修费用。
5.卖方为买方提供终身技术支持,免费电话咨询服务。
七、本合同自双方盖章之日生效。
八、本合同正本一式两份,双方各执一份。
九、合同未尽事宜双方协商解决。
卖方合同章(盖章):买方合同章(盖章):地址:
联系电话:
邮政编码:
委托代理人签名:
开户行:
帐号:
202_年1 月
地址联系电话:邮政编码:委托代理人签名:开户行:帐号:202_ 年1 月
第二篇:测绘仪器
测绘仪器种类编辑 经纬仪
测量水平角和竖直角的仪器。由望远镜、水平度盘与垂直度盘和基座等部件组成。按读数设备分为游标经纬仪、光学经纬仪和电子(自动显示)经纬仪。经纬仪广泛用于控制、地形和施工放样等测量。中国经纬仪系列有:DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15、DJ60六个型号(“DJ”表示“大地测量经纬仪”,“07、1、2、„„”分别为该类仪器以秒为单位表示的一测回水平方向的中误差)。在经纬仪上附有专用配件时,可组成:激光经纬仪、坡面经纬仪等。此外,还有专用的陀螺经纬仪、矿山经纬仪、摄影经纬仪等。
水准仪
测量两点间高差的仪器。由望远镜、水准器(或补偿器)和基座等部件组成。按构造分:定镜水准仪、转镜水准仪、微倾水准仪、自动安平水准仪。水准仪广泛用于控制、地形和施工放样等测量工作。中国水准仪的系列标准有:DS05、DS1、DS3、DS10、DS20等型号(“DS”表示“大地测量水准仪”,“05、1、3、„„”分别为该类仪器以毫米为单位表示的每公里水准测量高差中数的偶然中误差)。在水准仪上附有专用配件时,可组成激光水准仪。
全站仪
根据JJG100规范,全站仪也称为电子速测仪 由电子经纬仪、电磁波测距仪、微型计算机、程序模块、存储器和自动记录装置组成,快速进行测距、测角、计算、记录等多功能的电子测量仪器。有整体式和组合式两类。整体式电子速测仪为各功能部件整体组合,可自动显示斜距、角度,自动归算并显示平距、高差及坐标增量,具有较高的自动化程度。组合式电子速测仪,即电子经纬仪,电磁波测距仪,计算机及绘图设备等分离元件,按需要组合,既有较高的自动化特性,又有较大的灵活性。电子速测仪适用于工程测量和大比例尺地形测量。并能为建立数字地面模型提供解析数据,使地面测量趋于自动化,还可对活动目标做跟踪测量,例如对于港口工程中的船舶进出港口的航迹观测。
第三篇:测绘仪器管理办法
设备和器材管理办法
为了规范公司设备器材的管理,更好的为施工生产服务,结合公司具体情况,特制订本办法。
一、设备和器材的保管
1、仪器设备必须定人保管,对贵重精密测量仪器(如全站仪、精密水准仪、激光铅垂仪)应规定专人保管,专人专用,专人送检,他人不得随意动用,以防损坏,降低精度。
2、仪器使用者每天作业完毕后,要将仪器存放处到库存处,不要寄放在车上或其它地方。
3、存放仪器的地方,环境做到干燥、通风、防尘防锈和整洁。为了仪器设备安全,公司安装CK防盗装置。
4、保管员要做好库存库存仪器的防雨、防潮、防雷、防火、防盗工作,做到每月进行一次例检。
5、必须建立健全设备管理台账,并及时变更台账。
6、每年年终时,都会对设备和器材进行清查,保证账实相符。
二、设备器材的使用与维护保养
1、仪器设备操作人员,必须经过专业培训,合格后方能上岗。车辆驾驶员必须依法获得驾驶执照后方能驾驶车辆。
2、在用仪器设备必须是经鉴定合格,在有效期内方可投入使用。并在使用中注意其性能的变化,一旦发现问题可能会影响作业成果质量或危及仪器设备本身及安全时应立即停止使用,做好
器超过使用寿命,零点漂移严重,测量结果不稳定,测量结果可靠性低时,必须申请报废;常规仪器损坏后无法修复,或仪器破旧、示值难辩、性能不稳定、影响测量质量时、必须申请报废。
11、测量仪器的申请购买及报废由公司主管领导负责审批,要求做到帐、物、卡相符、档案齐全。
三、仪器设备的报废
仪器设备符合下列情况之一的,可以申请报废:
(1)经鉴定/校准不合格、无修复价值的。
(2)设备老旧、技术性能落后,无法满足作业技术要求的。(3)耗能高、经济效率低、主要零部件无法补偿的。(4)修理费用达到重新购置价格50%的。(5)国家及有关部门规定淘汰或强制报废的。
经公司主管领导审批,办理报废手续,填写“仪器设备报废清单”(见附表)并变更台账。
四、仪器管理奖惩办法
1、为了加强工程测量管理工作,促进我公司工程测量工作的科学管理,防止发生测量事故,适应经济发展的需要,充分发挥广大测量人员的积极性和创造性,工程项目竣工后,对测量工作积极踏实,认真钻研,业务熟练,技能提高,成绩突出者,给予奖励。
2、对在生产、经营活动中,违反测量、计量法规,弄虚作假,不严格执行测量、计量管理制度,由于测量工作失误,给项目造成损失者,应给予必要的处罚。对测量事故隐瞒不报者,要
第四篇:测绘仪器发展
测绘仪器发展的历史回顾与发展趋势
规112 车馨玥 05
摘要:测量工作的内容主要包括测定和定测两个方面。测定是通过测绘理和测绘仪器, 把地球表面的形状、大小缩绘成各种比例尺的地形图和得到各种相应的空间数字信息, 供国防工程和国民经济建设的规划、设计、施工、管理以及科学研究使用;定测是指利用测绘技术和测绘仪器把图纸上规划设计的建筑物、构筑物的位置在实地标定出来作为施工的依据。
关键字:测绘仪器,发展,历史。测绘仪器的发展历程
测绘仪器是伴随着测绘科学发展而发展起来的。早在公元前1400 年, 埃及就有了地产边界的测量, 在公元前3 世纪, 中国人就知道天然磁石的磁性, 并有某种形式的磁罗盘, 公元前2 世纪, 司马迁在《史记。夏本记》中有叙述大禹为治水而行进行的测量工作。所谓“左准绳, 右规矩”说明在古代就有了简单的测量工具。使用这类仪器测量, 劳动强度大、速度慢、精度低。公元1730 年, 英国西森研制成第一台游标经纬仪, 随后陆续出现了小平板仪、大平板仪以及水准仪等。20 世纪40 年代出现了光学玻璃度盘,用光学转像系统的度盘对准位置的刻划重合在同一平面上, 根据这一理论就形成了光学经纬仪。光学经纬仪比早期的游标经纬仪大大提高了测角精度, 而且体积小,重量轻, 操作方便。可以说, 从17 世纪到20 世纪中叶是光学测绘仪器时代, 此时测绘科学的传统理论和方法比较成熟。到了20 世纪60 年代, 随着光电技术, 计算机技术和精密机械技术的发展, 1963 年FENNEL 厂研制出第一台编码电子经纬仪, 从此常规的测量方法迈向了自动化的新时代, 到了20 世纪80 年代, 电子测角技术有了进一步发展, 从当初的编码度盘, 又发展到了光栅度盘测角和动态法测角, 随着电子测微技术的进一步发展, 电子测角精度大大提高。早在1943 年, 瑞典物理学家贝尔格斯川采用光电技术在大地测量基线上从事光速值的测定试验获得成功。接着与该国的AGA 仪器公司合作, 于1949 年初步研制成功一种利用白炽灯作为光源的测距仪, 迈出了光电测距的第一步, 尽管这种仪器体积大, 笨重, 耗电大, 精度低, 但从根本上解决了人类多年向往的光电测距技术, 在全世界产生了巨大影响。各国竞相购买仪器, 引进技术, 从而促进了光电测距技术的迅速发展。1960 年美国人梅曼研制成功了世界上第一台红宝石激光器, 第二年就产生了世界上第一台激光测距仪。激光测距仪与第一代光电测仪相比体积小、重量轻、测程远、精度高, 而且可全天候观测。1963 年瑞士威特厂开始研究砷化镓(GaAS)发光
管测距仪, 1963 年定型生产第一台红外测距仪, 进一步促进了测距仪向小型化、高精度方向发展。20 世纪70 年代, 前德国OPTON 厂和瑞典的AGA 厂, 在光电测距和电子测角的基础上, 研制生产出世界上第一台全站仪, 进一步促进了测量向自动化、数字化方向发展。1990 年瑞士徕卡公司根据GACHER 和MULLER 等人的研究成果, 生产出第一台数字水准仪NA2000。NA2000 水准仪首先采用图像处理技术来处理标尺的影像, 并以行阵传感器取代测量员的肉眼进行读数。这种传感器可识别水准标尺上的条码分划, 并用相关技术处理仪器的测量信号, 自动显示与记录视线高和视距, 从而实现了水准测量自动化。1973 年12 月, 美国国防部批准建立新一代导航系统, 简称GPS, 它是一种可以定时和测距的空间交会定点的导航系统。可向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置、三维速度和时间信息、为陆、海、空三军提供精密导航, 还用于情报收集、应急通讯和卫星定位等一些军事目的。GPS 整个发展计划分三个阶段进行, 即原理可行性论证阶段, 系统的研制和试验阶段,最后为工程发展和完成阶段。直至1994 年7 颗GPS 试验卫星和分布在6 个轨道上的24 颗工作卫星已全部升空到位, 并正常工作。实践证明, GPS 定痊技术完全可以取代常规的测角, 测距手段, 相对定位精度可达cm 级以下, 长距离的相对精度可达10-8,甚至更高。1852 年法国物理学家付科提出地球自转在陀螺仪上产生效应的设想。无需进行任何天文观测和地磁观测, 只要由陀螺观测就可以得出任何地点的子午线位置。直到20 世纪50 年代, 才研制成液浮式矿用陀螺罗盘仪。20 世纪60 年代工, 在矿用陀螺罗盘仪的基础上发展成陀螺经纬仪。20 世纪70 年代, 由于自动控制技术, 计算机技术和通讯技术的发展, 并引进陀螺经纬仪, 研制出自动化陀螺经仪,如瑞士的GGI 型。激光自20 世纪60 年代问世以来, 首先用在测距上, 由于激光有许多其他光源不可比的优越性, 在测绘界广泛应用。如激光指向仪、激光投点仪、激光铅垂仪、激光扫平仪、激光经纬仪、激光水准仪和激光打印机等。随着微电子技术、传感器技术、光电技术、计算机技术、通讯技术、空间技术以及光、机、电技术的一体化等技术的发展, 促进了测绘仪器的发展, 先后出现了许多专用的电子测绘仪器。如电子倾斜仪、回声测深仪、管线探测仪、海底地貌探测仪、电子伸缩仪、重力测量仪、电子气压测量仪等。回顾测绘仪器的发展, 可清楚地看到, 测量仪器从早期的测绳、罗盘仪、游标经纬仪已发展到目前的电子经纬仪、数字水准仪、全站仪、GPS 以及各种专门测绘仪器, 推动了测绘工作向自动化、数字化、智能化方向迈进。测绘仪器发展的现状与展望
测绘仪器发展到如今, 全站仪、数字水准仪、激光类仪器、GPS 以及专用电子测绘仪器等已是测量的常规仪器, 但随着科学技术的进步和现代化进程的加快, 这些常规仪器的精度和自动化, 智能化程度等还不能完全满足现代精密测量和
航空、航天、高能物理等高新科技研究的需要。必须加强新型的高质量的测绘仪器研制。展望未来, 测绘仪器可能在以下几个方面有发展。
2.1 提高现有(常规)仪器的性能
目前常用的测角、测距、测高、定向、定位和绘图类仪器, 与早期的简单工具和后期的光学仪器相比有许多优越性, 但其精度、可靠性、稳定性以及自动排除外界各种干扰的能力还远远不够, 往往是通过多余观测或重复测量来保证精度和稳定性。劳动强度大, 作业时间长, 已不太适应时代的需要。要充分利用已有微电子技术、计算机技术、通讯技术等对仪器进行更新和改造, 不断提高仪器的性能和对外界环境的适应性。可望将来测量结果能像照相机一样, 一次性就能达到精确度、稳定性、可靠性的要求,减小劳动强度, 提高工作效率。
2.2 研制新型的测绘仪器
利用各种传感器各信息传递系统, 研制出新型的全站仪、水准仪、GPS、绘图仪和遥测控制仪器以及自动测定微小信息变化的仪器。可
望不久将会出现全站型测量机器人, 可完成特殊环境和条件下的测量工作, 不用人工具体操作, 凭着测量人员的大脑和思维自动进行工作。比如可自动测量珠峰和海底的平面位置和高程。
2.3 研究人类未知的新的测绘类仪器
有关专家和学者预测, 目前人类对宇宙和地球的规律和奥秘的认识与了解还不到5%, 其中95%有待进一步研究和开发, 测绘学科也不例外, 将要研究人类目前未知的测绘新理论、新技术、新仪器、可能利用纳秋技术、网络技术、宇宙环境、空间信息以及特殊的技术, 研制新一代的定向, 定位, 绘图等多维、智能性的测量仪器。可望不久测量仪器可代替人的大脑和思维, 实现测量定位, 定向, 信息采集和成图一体化, 成果多元化, 施工放样和微小变量监测与灾害预测自动化, 实现测绘科学现代化。
第五篇:测绘仪器新格局
GPS定位技术在测绘产业的成功应用打破了全站仪主宰天下的测绘仪器格局,当时有人预言GPS接收机将最终替代全站仪。实践证明,测绘应用的多样性决定了仪器的多样性,测绘仪器正在形成一种多传感器互相集成和补充的新格局。各种仪器调整了自己的功能找到了自己的最佳位置以及与其它仪器合理集成。事实上,数字地面一体化测量系统与空间技术手段(GPS)形成了极好的互补关系。具体来说,大地测绘仪器的新格局分述如下:
(1)GPS技术的发展给大地测量领域注入了新的活力。随着我国GPS卫星测轨网的建成以及GPS信号接收技术的进一步发展;美国促使GPS现代化的措施的实现以及俄罗斯GLONASS(格罗纳斯)和欧洲GALILEO(伽里略)定位系统的完善,它将不仅是GIS数据获取的重要手段,而且将成为控制测量乃至地籍测量等(7)高分辨率数字相机和数字摄影测量工作站(DPW)的出现使摄影测量和遥感重新焕发青春,成为GIS的重要数据输入。其中软件的开发至关重要。仪器的集成是新世纪仪器发展的一个特点,徕卡(Leica)很早就提出OSW(开放的测量世界)的概念,倡导统一数据载体、接口,统一数据格式。不仅徕卡系统的仪器可以互相交换信息,而且有与别的仪器系统的通信接口(软件)。蔡司(Zeiss)提出“总系统概念(”Total System Concept),用电子手簿Map 500把全部仪器联系在一起,包括GPS。捷创力(Geotronics)更直接地称为“集成测量”(IS =„IntegratedSurveying')。在集成测量这个总系统中,仪器都是作为采集数据的传感器存在的。除了上述仪器格局之外,近年来发展势头较快的有三个方向:
激光扫描仪 激光扫描仪是一台带两维扫描装置的激光测距仪,当它扫描测量对象时,快速采集大量距离数据,被称为“点云”。通过建模软件在计算机上重建对象的模型。它的意图是把现场的测量变成计算机上的测量,大大地减轻测量工作量,提高测量效率;
施工机械导引系统用GPS的、激光仪器的测量结果来制导施工机械的定位,按照设计图纸进行施工。如果用加工中心来比方的话,被加工的工件是地球,各种施工机械是刀具,测绘仪器测量结果去指挥“刀具”进行加工。这样把测量和施工融合在一起,测量寓于施工之中是测绘的最高境界。
超站仪GPS接收机和全站仪的结合,发挥各自的长处,适合各种环境的测量。常规测量的重要手段。
(2)全站仪仍然是数字化地面测量的主要仪器。它将完全替代光学经纬仪和红外测距仪,成为地面测量的常规仪器。在高等级控制测量中它将让位于GPS,而在工程测量、建筑施工测量、城市测量中发挥主要作用。全站仪自身还在不断发展,当代全站仪具有完善的测量软件和足够大的数据存储区(或存储卡),图形和文本显示功能,机动型全站还有自动瞄准和自动跟踪目标的功能。高档全站将主要用于工业测量和变形观测,中低挡全站将有较大的需求量,用于工程、结构、建筑等方面。这里所说的中低档仅指精度而言,为了提高生产率,仪器必须有很强的现场计算能力和存储能力、通信能力,还必须具备很强的环境耐受能力,如防水、防尘和耐高低温。
(3)电子水准仪和自动安平水准仪仍为大量需求的水准测量仪器,尤其是自动安平水准仪的需求量会很大。因为在小规模的工程乃至建筑、交通建设中自动安平水准仪仍是简易高效便宜的仪器。电子水准仪的特点是数据传送电子化,可以与其它地面仪器甚至GPS实现无缝的数据处理。
(4)随着基础设施建设的高涨,仪器发展的另一分支是专用的工程仪器。这类仪器往往带有激光,所以很多厂商把它称为激光仪器。包括激光扫平仪、激光垂准仪、激光经纬仪等等。主要应用于建筑和结构上的准直、水平、铅垂测量工作。使用很方便。其中激光扫平仪应用很广,当它与地面施工车辆控制相结合时,对大型工程、农田水利建设特别有用。
(5)电子手簿或现场计算机内置丰富的测量软件和很大的数据存储区,具有大的图形和文本显示屏幕,它能与各种测量仪器接口,使各种仪器的数据可以相互交换或集成处理,有利于现场校核提高测绘质量,是联系各种数据采集器的强大工具。
(6)测量软件将成为一种与仪器一起销售的产品,仪器内置的软件当然是仪器的一部分,GPS后处理软件、GIS软件、图形处理软件等则是单独销售的软件。国际上,软件五花八门,自成系统,造成用户在集成仪器系统时的困难。市场呼唤统一的现场工作标准,统一数据格式、载体和接口。我国已经出现这方面的问题,应该引起重视。
仪器的技术发展与它的适用场合和功能要求是相联系的。上面我们已经分析了GPS加入测绘以后仪器的格局,现在再来分类介绍它们的技术现状和发展趋势。
一、全站仪
GPS接收机和专用激光工程仪器的发展从两头挤占了全站仪的应用领域。现在大地控制测量和大部分工程控制测量基本上都用GPS接收机来完成,GPS甚至还在向工程测量领域发展。专用激光工程仪器以其价格优势和使用方便在建筑现场测量中大行其道。全站仪就蜷缩到工程测量、城市测量和建筑工程放样等领域。如果说GPS接收机占领了高等级测量领域,那么全站仪则分享了面广量大的低等级测量。
在这种形势下,全站仪的技术发展方向就发生了转移,不再追求精度和测程,而十分注重效率:快速(省时)、高效(省人),以提高测绘生产率。纵观近几年来全站仪的技术发展无不围绕这个宗旨。列举如下:发展无棱镜激光测距;发展绝对测角技术;电子水准器:双向补偿器及其显示;强化内置测量应用软件和扩大内存容量,使全站仪越来越象一台三脚架上的计算机;发展单人测量系统:包括对测量目标的自动跟踪(伺服)和自动瞄准;无线通信技术;长时间工作电池徕卡公司一直是我们行业的先导者,它的动向是行业的风向标,它是发明的源头,这是无可争议的事实。徕卡公司这几年整合了它的全站仪系列(参见下页图表),它的全站仪大体可分成《建筑全站仪》,《通用全站仪》和《精密全站仪》三类,有不同的应用领域。不管哪一类都有无棱镜测距和丰富的测量软件和足够的内存,还有电子水准器,这些都是围绕“效率”这个目标的。
天宝公司最新推出的S6全站仪可以作为当今全站仪的最高技术水平的代表。它采用模块式、可升级的结构,适应不同用户的要求。Trimble S6有伺服(Servo)、自动锁定(AutoLock)和自动测量(Robotic)三种模式。伺服模式是仪器的基本模式,它具有S6的基本新技术,如磁驱动伺服技术(MagDrive servo technology)、定点精度保证技术(SurePoint accuracy assurance)和直接反射测距技术(DR)。自动锁定模式增加了目标锁定和跟踪模块,提高效率一倍。自动测量模式是由持杆人完全控制仪器的单人测量模式。
附注:徕卡用几个功能字母来表征仪器的型号:TC全站仪;M电机驱动;R无反光镜;A自动目标识别。如:TCR就是无反光镜全站仪,TCRA就是具有自动目标识别和无反光镜功能的全站仪Trimble S6 全站仪采用的尖端技术有:
MultiTrack多目标跟踪技术
多目标跟踪技术将被动棱镜跟踪和主动占标ID(身份编号)相结合,仪器可以在500米范围内锁定和跟踪多种常规棱镜。即使在同一个工作地点同时使用多个棱镜的情况下,也能保证锁定你指定的目标,消除了由于锁定错误目标造成的时间消耗。