System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część B

Podobne dokumenty
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1

Sprawa Nr: RAP Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA......

Postępowanie nr 10/8.5.1/RPOWŚ/RR

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

Lp. Nazwa Parametry techniczne

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

OFERTA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Wzór oferty. Dane oferenta. Pełna nazwa oferenta: Adres:. REGON:.. Tel./fax.: .

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

Od Wykonawców wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

Min. 256 GB, dysk półprzewodnikowy SSD, złącze M.2.

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9

FORMULARZ OFERTY. Zadanie I odbiornik GPS geodezyjny i zestaw GPS-RTK o następujących parametrach wymaganych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

Sprawa Nr: WBG.AO Białystok, dnia r.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ SPRZĘTU

ZFE-II SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

Nr sprawy BO-231-5/423/MM/12 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia r.

Pomiar na lustro duży zasięg : do 5000m wysoka precyzja : 2mm + 2ppm (w trybie pomiaru na lustro) możliwość wykorzystania diody do tyczenia

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada ŁAŃCUT

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/144/2017

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Total Station Zoom30

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Opis przedmiotu zamówienia

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

1.Komputer stacjonarny. Liczba sztuk. Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zlecającego

wyjście liniowe (przód)

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

Zadanie 3 Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe parametry techniczne sprzętu

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów i podtrzymuje zapisy SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 4 specyfikacja techniczna

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

e. Antena musi spełniać normę min. IP Zasilacz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Repery z montażem - szt. 50

CZĘŚĆ III. 1. Zestaw komputerowy 4 szt. Nazwa i model. Zał Opis minimalnych parametrów technicznych, wyposażenia, wymaganych certyfikatów

TREŚĆ PYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Program Współpracy Transgranicznej

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

I. Serwery 2 szt Specyfikacja techniczna

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transkrypt:

Sprawa Nr RAP.7. 7.0 załącznik nr 6. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz I. WYMAGANIA OGÓLNE System monitoringu strukturalnego ma pełnić funkcje dydaktyczną i być wykorzystywany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku Geo-Info-Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Zamawiany system monitoringu ma prezentować możliwie jak najwięcej technik i sposobów monitorowania obiektów inżynierskich z wykorzystaniem sensorów geodezyjnych i nie geodezyjnych. Dodatkowo powinien umożliwiać zbieranie, opracowywanie oraz analizę i interpretację danych o obserwowanym obiekcie. System składać powinien się z zestawu sensorów oraz stacji komputerowej wraz z oprogramowaniem. Sensory powinny być skomunikowane ze stacją komputerową, aby system mógł pracować i analizować obserwacje w czasie rzeczywistym jak i w post processingu. W ramach zamówienia przewidziany jest również montaż systemu, w tym: sensorów (wraz z zasilaniem oraz komunikacją), stacji komputerowej i celów na punktach obserwowanych przez system.

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz II. Wszystkie elementy systemu powinny być nowe, objęte od do letnią gwarancją, z dołączonymi opakowaniami/walizkami oraz instrukcjami obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej, dostarczone przez jednego dostawcę, oraz sprawne. DANE TECHNICZNE: A. Stacja komputerowa z oprzyrządowaniem Prędkość i rodzaj procesora: 8 rdzeniowy, 000 000 MHz, z pamięcią cache minimum 0 MB L Pojemność i rodzaj dysku twardego: dysk SSD minimum GB, dysk HDD minimum 000, złącze Serial ATA, prędkość obrotowa minimum 700 RPM Pamięć operacyjna: minimum 6 GB pamięci ram Wyposażona w napęd optyczny DVD z nagrywarką, od do 6 portów USB.0, kartę sieciową (0/00/000), kartę wi-fi, kartę dźwiękową, kartę graficzną obsługującą od dwóch do trzech monitorów, czytnik kart pamięci. Oprogramowanie: Zainstalowany i gotowy do użytku system operacyjny 6bit, język polski z możliwością downgrade u, sterowniki, program antywirusowy, program do nagrywania płyt CD/DVD+-R/RW., program do monitoringu strukturalnego punkt B. 6 Monitor HD, od do 8 cali. Peryferia komputerowe: mysz optyczna przewodowa, 7 klawiatura przewodowa, okablowanie. B. Program do monitoringu strukturalnego Program pozwalający na automatyczne zbieranie danych z wszystkich sensorów wchodzących w skład systemu w czasie rzeczywistym. Pozwalający na przetwarzanie, obliczanie, interpretację oraz prezentowanie wyników obliczonych na podstawie mierzonych wielkości z wszystkich sensorów, w czasie rzeczywistym oraz w post processingu. Umożliwiający sterowanie wszystkimi sensorami podłączonymi do systemu, określanie granic przemieszczeń mierzonych przez sensory oraz ustalanie alarmów w razie ich przekroczenia. Wyposażony w moduły do: zbierania, gromadzenia, opracowywania obserwacji, a także obliczeń w czasie rzeczywistym oraz post processingu oraz analizy wyników, monitorowania obiektu,, w tym wyrównywania obserwacji, wysyłania informacji o potencjalnym zagrożeniu.

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz 6 Wyposażony w licencje aktualizacyjną na okres 0 lat. Pozwalający na dołączenie do systemu monitoringu dodatkowych sensorów oraz zapewnienie ich działania w systemie, które nie wchodzą w skład niniejszej oferty w liczbie: - odbiorników GNSS będących na wyposażeniu Instytutu Geodezji i Geoinformatyki zamontowanych na dachu budynku WIKŚiG - niwelatora precyzyjnego Wyposażony w licencje pozwalające na prace w systemie z wszystkich sensorów przedstawionych w niniejszej ofercie. Oprogramowanie do opracowywania danych z pomiarów satelitarnych, pozwalające na wykorzystanie danych z pomiarów ze wszystkich odbiorników GNSS opisanych w niniejszej ofercie ( zamawianych oraz posiadanych przez zamawiającego) w monitoringu. Posiadające moduły: - do obsługi odbiorników GNSS z poziomu komputera, - do automatycznego pobierania danych i ich automatycznej konwersją do formatu RINEX, - do wysyłaniem gotowego produktu do programu systemu monitoringu wraz z możliwością wysyłania do sieci Internet - do wysyłania informacji o zdarzeniach przez email oraz w sieci - generujące produkty czasu rzeczywistego w formatach RTCM v.x,.0, oraz formacie producenta. Oprogramowanie powinno posiadać moduły do opracowania wszystkich rodzajów danych dostarczanych z sensorów wchodzących w skład systemu, w tym w szczególności: - tachimetrów - odbiorników GNSS - pochyłomierzy - stacji meteorologicznej - inklinometru C. Tachimetr Tachimetr do pomiarów przemieszczeń i deformacji dedykowany do systemów monitoringu. Dokładność pomiaru kątów Hz oraz V: Absolutna, ciągła, czteropunktowa od 0, do ( cc ),

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz Dokładność i zasięg pomiaru odległości: Do pryzmatu od 0, do,0 mm + ppm, od, m ± 0, m do 000 m ± 000 m Bez lustrowo od, do,0 mm + ppm od, m ± 0, m do 00 m ± 000 m Wyposażony we wskaźnik laserowy, generujący widzialną plamkę lasera Wyposażony w od do kamer pozwalających na dokumentowanie pomiarów obrazami, w tym jedną pozwalającą na wykonywanie zdjęć od do 6 MPx 6 Wyposażony w lunetę o powiększeniu 0x Możliwość pomiaru automatycznego oraz pomiaru zdalnego (z wykorzystaniem kontrolera). Wyposażony 7 w funkcje automatycznego znajdowania celu. zdolny do wykonywania pomiarów w trybie ciągłym. Wyposażony w serwomotory, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, pamięć wewnętrzną od do GB, 8 kartę pamięci od do 8 GB, porty USB, Bluetooth, port szeregowy. 9 Czas pomiaru pojedynczego punktu od do sekund Wyposażony w spodarkę, pion laserowy, libelle 0 elektroniczne. Zakres temperatur pracy -0 do +0 stopni Celsjusza Wodno i pyło przepuszczalność zgodnie z IP6 Waga od do 8 kg Czas pracy na jednej baterii: od do 0 h, baterie wymienne, dostarczone w liczbie od do. Zainstalowany na tarasie/dachu nowego budynku, zabezpieczony przez działaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczony przez kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób umożliwiający ciągły pomiar ( akwarium ), z możliwością czasowego demontażu oraz wykorzystania do pomiarów innych obiektów w ramach pracy w systemie monitoringu i poza nim Wyposażony w kontroler pozwalający na zdalny 6 pomiar w ramach systemu monitoringu oraz poza nim. C. Tachimetr Tachimetr do pomiarów przemieszczeń i deformacji dedykowany do systemów monitoringu. Dokładność pomiaru kątów Hz oraz V: Absolutna, ciągła, czteropunktowa 0, ( cc ),

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz Dokładność i zasięg pomiaru odległości: Do pryzmatu od 0, mm do,0 mm + ppm, od, m ± 0, m do 000 m ± 000 m Bez lustrowo od, mm do,0 mm + ppm od, m ± 0, m do 00 m ± 000 m Wyposażony we wskaźnik laserowy, generujący widzialną plamkę lasera Wyposażony w od do kamer pozwalających na dokumentowanie pomiarów obrazami, w tym jedną pozwalającą na wykonywanie zdjęć z rozdzielczością od do 6 MPx 6 Wyposażony w lunetę o powiększeniu 0x Możliwość pomiaru automatycznego oraz pomiaru zdalnego (z wykorzystaniem kontrolera). Wyposażony 7 w funkcje automatycznego znajdowania celu. zdolny do wykonywania pomiarów w trybie ciągłym. Wyposażony w serwomotory, dwa wyświetlacze ciekłokrystaliczne, pamięć wewnętrzną od do GB, 8 kartę pamięci od do 8 GB, porty USB, Bluetooth, port szeregowy. 9 Czas pomiaru pojedynczego punktu od do sekund Wyposażony w spodarkę, pion laserowy, libelle 0 elektroniczne. Zakres temperatur pracy -0 do +0 stopni Celsjusza Wodno i pyło przepuszczalność zgodnie z IP6 Waga od do 8 kg Czas pracy na jednej baterii: od do 0 h, baterie wymienne, dostarczone w liczbie od do. Zainstalowany w sali na poziomie - w budynku Geo- Info-Hydro na półce zamontowanej do ściany, z możliwością czasowego demontażu. Podłączony do zasilania oraz skomunikowany z pozostałymi elementami systemu. Wyposażony w kontroler pozwalający na zdalny 6 pomiar w ramach systemu monitoringu oraz poza nim.

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz D. GNSS profesjonalne geodezyjne odbiorniki GNSS do monitoringu obiektów inżynierskich o parametrach: Śledzenie sygnału GPS: LC/A, LC, LC, LE, L; GLONASS: LC/A, LP, LC/A, LP, L; SBAS: LC/A, L; Galileo: GIOVE-A i GIOVE-B, E, Ea, EB; BEIDOU: B, B, B; Pozycjonowanie z użyciem systemów OmniSTAR (HP, XP, G, VBS); EGNOS; GAGAN; WAAS; QZSS; MSAS; Liczba kanałów od 0 do 600 Obsługa poprawek RTK/RTN RTCM w wersjach.,.0 oraz.; CMR; CMR+; CMRx; Możliwość konfiguracji parametrów odbiornika poprzez zdalny dostęp z wykorzystaniem komputera wchodzącego w skład systemu monitoringu. Pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis min. godzin surowych obserwacji, przy zapisie co sekundę ze średnio satelitów. Wyposażone w modemy z obsługą GPRS/G/UMTS/HSDPA. Możliwość wykorzystania odbiornika jako lokalnej stacji bazowej emitującej poprawki RTK drogą internetową z wykorzystaniem wbudowanego w odbiornik modemu GPRS/G/UMTS/HSDPA. Karta wi-fi wbudowana w odbiornik; obsługująca co najmniej: 80. b/g; działająca w trybie access point Wyposażone w porty: x szeregowy (serial) x USB x zasilanie Ethernet Umożliwiające wykonanie pomiaru w czasie rzeczywistym z interwałem zapisu od 0.0s do s oraz pomiaru statycznego z interwałem zapisu od 0.0s do 60s 6

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz anteny GNSS referencyjne, odbierające sygnały: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO Oprzyrządowanie zapewniające pełną funkcjonalność odbiorników GNSS, w tym przede wszystkim: okablowanie, zasilanie, komunikacja z pozostałymi elementami systemu monitoringu. Zamontowane na dachach budynków, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Geo-Info - Hydro, z możliwością demontażu oraz zainstalowania na innym obiekcie. E. Pochyłomierze Osiem profesjonalnych pochyłomierzy do monitoringu obiektów inżynierskich, mierzących wychylenia w dwóch prostopadłych kierunkach z dokładnością od 0,00 do 0,007mrad, mogących działać w systemie przy podłączeniu szeregowym i równoległym. Pracujące w zakresie temperatur od 0 do + 0 st. Celsjusza ± stopni Wymiary: Wysokość od 0 do 80 mm Długość od 80 do 0 mm Szerokość od 80 do 0 mm Waga od 0, do, kg Zasilane oraz skomunikowane z pozostałymi elementami systemu. Zamontowane we wnętrzu budynku na różnych poziomach i w rożnych jego częściach, z możliwością 6 czasowego demontażu oraz zainstalowania na innym obiekcie w celu pomiarów w ramach systemu monitoringu oraz poza nim. F. Pryzmaty, reflektory, tarcze, sygnały celownicze profesjonalnych pryzmatów (reflektorów) dedykowanych do monitoringu geodezyjnego, zapewniających dokładność centrowania od 0, do 0, mm. Wykonanych z metalu, zainstalowanych na wybranych przez zamawiającego punktach, z możliwością demontażu oraz ponownego zainstalowana na obiekcie, w tym zainstalowanych w sposób pozwalający na generowanie przemieszczeń w od do wzajemnie prostopadłych kierunkach w zakresie od 0 do 0 mm oraz dokładnością od do mm. 7

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz 6 profesjonalnych pryzmatów (reflektorów) do monitoringu geodezyjnego, zapewniających dokładność centrowania od 0, do, mm. Wykonanych z metalu, zainstalowanych na wybranych przez zamawiającego punktach, z możliwością demontażu oraz ponownego zainstalowana na obiekcie, w tym zainstalowanych w sposób pozwalający na generowanie przemieszczeń w od do wzajemnie prostopadłych kierunkach w zakresie od 0 do 00 mm oraz dokładnością od do mm. 0 profesjonalnych mini pryzmatów (reflektorów) do monitoringu geodezyjnego, zapewniających dokładność centrowania od,0 do, mm, z możliwością regulacji położenia pryzmatu oraz szybkiego montażu i demontażu. Wykonanych z metalu, zainstalowanych na wybranych przez zamawiającego punktach, z możliwością demontażu oraz ponownego zainstalowana na obiekcie. pryzmaty 60 stopni z możliwością montażu pod odbiornikami GPS oraz wyznaczeniem offsetów. Wykonanych z metalu, zapewniających dokładność centrowania od, do, mm, samoprzylepnych tarcz celowniczych - odblaskowych, o wymiarach od 0x0 mm do 0x0 mm. samoprzylepnych tarcz celowniczych - odblaskowych, o wymiarach od 0x0 mm do 00x00 mm. G. Komunikacja Zapewnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi sensorami a stacją komputerową z oprogramowaniem, pozwalające na ciągłe działanie systemu w czasie rzeczywistym oraz post processingu. System komunikacji powinien być zbudowany w taki sposób, aby możliwe było zainstalowanie systemu monitoringu na innym obiekcie (z wyłączeniem pozycji I) oraz bezproblemowe ponowne zainstalowanie systemu na pierwotnym miejscu instalacji. Komunikacja na obiekcie (budynek centrum Geo-Info- Hydro powinna odbywać się przewodowo. Przewody powinny być zamontowane w sposób nie wpływający na funkcjonalność budynku oraz nie wpływające negatywnie na jego estetykę. 8

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz G. Zasilanie Wszystkie elementy systemu powinny być podłączone do zasilania w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu godziny na dobę. System zasilania powinien gwarantować działanie systemu w czasie przerw w dostawach zasilania, oraz gwarantować bezpieczeństwo systemu w przypadku wystąpienia skoków napięcia. System zasilania powinien być skonstruowany w sposób pozwalający na pracę systemu na innym obiekcie bez znaczącej utraty funkcjonalności (z wyłączeniem pozycji I). G. Montaż System monitoringu powinien być zainstalowany na obiekcie jakim jest budynek Geo-Info-Hydro. Poszczególne elementy systemu znajdować się będą: w laboratorium geodezyjnym (tachimetr, pochyłomierze, cele tarcze, pryzmaty, tarcze celownicze stacja komputerowa z oprogramowaniem), na dachu i tarasie budynku (tachimetr, odbiorniki GNSS, cele lustra, pryzmaty, tarcze celownicze, stacja meteorologiczna), w czterech punktach na poziomie laboratorium geodezyjnego w innych pomieszczeniach (pochyłomierze), w czterech punktach na różnych poziomach budynku nad laboratorium geodezyjnym (pochyłomierze) na obiektach w otoczeniu centrum Geo-Info-Hydro (cele pryzmaty, lustra, tarcze celownicze, czujniki temperatury) Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować elementy stanowisk tachimetrów, w tym: - do stanowiska na dachu, zakończenie betonowego słupa przygotowanego przez realizatora budowy, szklaną budkę ( akwarium ) pozwalające na pracę tachimetru przez całą dobę i ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, wraz z systemem montażu tachimetru (wymuszone centrowanie), zainstalowaną na słupie na tarasie budynku Goe-Info-Hydro. - do stanowiska tachimetru w laboratorium geodezyjnym półkę zamontowaną na ścianie, posiadającą system montażu tachimetru (wymuszone centrowanie) oraz umożliwiającą bezproblemową deinstalacje tachimetru. 9

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz Montaż systemu na obiekcie powinien być wykonany w sposób nie naruszający funkcjonalności obiektu (zwłaszcza pomieszczeń poza laboratorium geodezyjnym), estetyczny. Wszystkie sensory powinny być zabezpieczone przed kradzieżą, zniszczeniem, wpływem warunków zewnętrznych. G. Konfiguracja System powinien zostać przez wykonawcę podłączony i skonfigurowany do pełnej funkcjonalności, pod którą rozumiane jest przede wszystkim: - zapewnienie działania wszystkich sensorów wykorzystanych w systemie - przesyłanie danych z wszystkich sensorów do oprogramowania oraz zapewnienie możliwości opracowywania danych ze wszystkich sensorów przez system w sposób automatyczny. - możliwość sterowania pracą wszystkich sensorów zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania systemu monitoringu - uzyskiwanie ciągłej informacji o obserwowanych punktach obserwowanych w systemie, oraz podnoszenie alarmu podczas przekroczenia założonych przedziałów przemieszczeń maksymalnych - instalacja poszczególnych sensorów wraz z możliwością generowania przemieszczeń celów (wyszczególnione w parametrach poszczególnych sensorów i celów) H. Stacja meteorologiczna Stacja meteorologiczna mierząca oraz podająca informacje o stanie warunków wykonywania pomiaru w tym: - temperatury z dokładnością do 0, stopnia Celsjusza - Ciśnienia z dokładnością nie gorszą niż hpa - wilgotności powietrza w % z dokładnością nie gorszą niż 0, % - prędkości wiatru z dokładnością nie gorszą niż m/s Skomunikowana z systemem monitoringu Dane ze stacji powinny być zapisywane oraz synchronizowane z pomiarami wykonywanymi przez inne sensory w jednej bazie danych. Zainstalowana na dachu budynku w sposób nie naruszający konstrukcji budynku oraz nie wpływający negatywnie na estetykę budynku, skomunikowana z systemem oraz zasilana. 0

funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -, na tarasie oraz 6 III. I. Inklinometr Sensor geotechniczny pozwalający na badanie wychylenia obiektu od pionu, służący do monitoringu obiektów inżynierskich. Składający się z od do 8 czujników rozmieszczonych w rurze inklinometrycznej zainstalowanej w sali na poziomie - w budynku Geo-Info-Hydro, przymocowanej do ściany. Pozwalający na generowanie przemieszczeń dla od do czujników zamontowanych w rurze. Badający odchylenie od pionu w zakresie 0 stopni ± stopni, oraz rozdzielczości od 0,0 do 0, mm/m Zasilany oraz podłączony do systemu monitoringu, pozwalający na obserwacje wychyleń badanego obiektu z rozdzielczością czasową od 0, do, godziny. Inklinometr powinien stanowić w pełni funkcjonalny sensor wchodzący w skład systemu monitoringu. WYMAGANIA DODATKOWE Cena zestawu musi uwzględniać: transport, instalację i uruchomienie sensorów i oprogramowania u użytkownika upgrade firmware w okresie lat wsparcie techniczne dla sprzętu i oprogramowania wewnętrznego w okresie lat Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oraz konserwacji systemu (sensorów oraz oprogramowania) dla 8 osób będących pracownikami Instytutu Geodezji i Geoinformatyki. instrukcja obsługi programu w wersji polskiej (elektroniczna PDF lub papierowa) * Wykonawca wypełnia kolumnę Parametry oferowane.... dnia...... /miejscowość/ Podpis(y) osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców/