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2021年01月25日

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长沙市现代教育技术中心学校体艺馆建筑安全智能监测系统建设项目第1次公开招标公告公开招标公告  咨询本项目

采购与招标网   机械电子电器,市政房地产建筑   湖南   2024-03-27
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招标代理公司(立即查看) 受业主单位(立即查看) 委托,于2024-03-27在采购与招标网发布 长沙市现代教育技术中心学校体艺馆建筑安全智能监测系统建设项目第1次公开招标公告公开招标公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 长沙市现代(略)体艺馆建筑安全智能监测(略)建设项目第1次公开招标公告公开招标公告公告日期(略)年(略)月(略)日长沙市现代(略)体艺馆建筑安全智能监测(略)建设项目第1次公开招标公告(略)体艺馆建筑安全智能监测(略)建(略)或长沙政府采购电子交易(略)获取招标文件,并于(略)-(略)-(略)(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况:  项目编号(略)-(略)  项(略)体艺馆建筑安全智能监测(略)建设???????采购方式:公开招标???????总预算金额(略)。???????最高限价(略)。???????合同履行期限:详见招标文件???????采购需求:序号品目(略)类标的名称规格型号数量计量单位预算单价((略))预算金额((略))1其他专业技术服务InSAR校园建筑安全定级1、格式转换:对SLC进行格式转换并进行修正2、影像裁剪功能工作利用给定的主影像行列数(影像左上(略)行列号以及裁剪的宽度和高度)、或地理坐标(经纬度及高程,至少三个点),从主影像中裁剪出一个新的影像,选取范围用于后续干涉处理。3、影像配准通过自动选取质量高的控制点,利用强度互相关最优方法,多级逐步优化配准精度,最终实现优于(略)像(略)配准精度并生成偏移量文件。4、影像重采样根据影像配准当中得到的高精度偏移量文件,将从影像内插重采样到主影像成像几何框架下。5、干涉图生产将配准好的主从影像,进行公通滤波,共轭相乘进行干涉处理生成干涉图。干涉图包含强度信息(影像之间的相关性)和相位信息(InSAR相位)。6、相干性估计采用已设定的窗口尺寸计算干涉对相位的空间相干性,它是描述两景雷达影像在一定空间范围内相位相似度的物理量。7、基线估计通过读取SLC参数文件,计算出两幅SLC的时空基线,并生成一个基线参数文件。8、平地相位估计利用空间基线参数和地球椭球体参数计算平地相位。9、地形相位估计将DEM由UTM重采样到RDC坐标系下,再将雷达坐标系下的高程转换为地形相位。(略)、差(略)干涉图生产从干涉图中去除估计出来的平地相位和地形相位,逐像(略)计算生成差(略)干涉图。(略)、干涉图滤波降低干涉图的噪声水平、优化相位。(略)、地理编码将地图坐标系下的DEM数据转换到距离多普勒坐标系下,雷达几何坐标系下的数据转换到地图坐标系下,生成用于进行坐标转换的查找表。(略)、PSDS相干点选取通过计算SLC像素点的强度或相干性在时间序列上的统计特性,来确定该点的稳定性。(略)、DS-InSAR及PS-In(略)在InSAR数据预处理功能的基础上,提供了PS-InSAR数据处理及沉降反演功能,大致(略)为PS点选取、PS点(略)络构建、沉降速率参数估算、残余相位解缠及大气估计、形变时间序列恢复模块。(略)、相位解缠采用经典的最小费用流(MCF)方法逐干涉图对相干点相位进行解缠,恢复其真实相位。同时采用时空三(略)闭合探测方法对解缠结果进行检核,检核出解缠错误的区域。(略)、相位解缠编辑对相位解缠模块中核检出的错误相位解缠区域进行编辑。(略)、实地调查与精度验证方案:根据InSAR监测技术路线,采用实地调查与精度验证方式对InSAR形变监测结果进行评价,包括:(1)形变模型拟合验后方差精度验证:通常情况下,地表形变呈现一定的规律性,基于这样的一些特征,该方法通过检验形变模型拟合的验后方差,对形变监测结果做一个初步的精度评定,是一种简单直接的方法;(2)与实地测量结果对比验证:从理认上讲,方法(1)和(2)属于内符合精度验证。对于外符合精度的验证,采用GNSS、水准测量等结果对比验证,InSAR视线向形变精度验证:将GNSS监测的三维形变投影到InSAR视线向之后,与InSAR监测结果作差比较;(3)野外实地调查:在内符合精度和外符合精度都做了验证之后,进一步做野外实地调查,到实地去查看形变严重区域,并(略)析形变发生的可能原因。同时对InSAR监测可能出错的区域进行总结,为该区域后续的InSAR形变监测提供指导。(略)、按要求输出长沙(略)、(略)、(略)年度InSAR地表形变数据服务,(略)(监测点的地理位置、平均形变速率以及沉降(略)析报告,精度优于5mm,报告需反馈存在较快速率的地表形变位置;(略)建筑变化监观结果及(略)析报告;监测结果输出格式包括以下两种:(1)工业标准的矢量数据格式Shape文件Shape文件每个polypoint记录点的属性包括经度WGS(略),纬度WGS(略),大地高WGS(略),CGCS(略)坐标,CGCS(略)Y坐标,平均形变速率,时间序列形变。(2)逗号(略)隔csv格式文件输出csv格式逗号(略)隔文件,每列的属性依次为经度WGS(略),纬度WGS(略),大地高WGS(略),CGCS(略)坐标,CGCS(略)Y坐标,平均形变速率,时间序列形变。(略)、监测范围(略)景范围为(略)km×(略)km。(略)、InSAR成果输出投影坐标系转换:目前我们国要求生产项目成果采用CGCS(略)坐标系,输出InSAR成果数据成果采用CGCS(略)坐标系。鉴于这(略)环境下的应用(略)中进行展示和交互使用,为符合的地理信息保密性及精度要求,还需额外提供一套经过加密处理、基于GCJ(略)坐标系的转化成果。如此双轨并行,既满足了国际通用坐标基准,又确保了与国内主流地图服务(略)的无缝对接与兼容性。3项(略)其他计算机(略)建筑安全监测预警(略)1、GNSS实时数据传输:在实时数据处理中,监测仪器观测数据以数据流的形式传入,(略)支持实时接收数据的方式有TCP-Client、TCP-Service、Ntrip等方式接收实时数据。传输控制协议(TCP,TransmissionControlProtocol)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。TCP(略)的通信协议,(略)络通信时,为两个通信端点之间提供一条可靠的的通信方式。可以通过GPRS、4(略)线等方式实现利用TCP传输GNSS观测数据。2、GSNN实时数据解码:支持RTCM、Ublox等格式的观测数据流的解析与解算,并支持事后将原始数据流转为标准的Rinex文件。以RTCM格式的数据流的解析为例,当接收到RTCM数据时,首先查找引导字,当查找到引导字后获取信息的长度并进行循环冗余校验(CRC)检验,当满足要求时,针对不同类型的RTCM语句进行解码,得到观测数据和星历数据。3、多GNSS信号支持:将根据RINE(略)对信号的定义,设计卫星(略)标识、卫星标识、观测值标识三个类,其中卫星(略)标识用于得到该(略)的基本信息,包括观测频率列表、(略)字符等等;卫星号和(略)标识用于确定卫星类型,计算波长(对GLONASS的FDMA信号,需要额外的频率号,不同卫星(略)配了不同的频率号);观测值标识用于确定观测值的基本构成,包括观测类型、频率号、通道号。4、观测误差建模与消除技术:消除包括卫星有关误差,信号传播路径有关误差,接收机和测站有关误差。5、基线结算技术:(1)GNSS定位模型(略)基于后方交会原理,利用接收机天线与至少4颗导航卫星之间的距离计算出接收机天线的三维位置。GNSS定位的主要模式包括基于码伪距的m级的标准单点定位(StandardPointPositioning),基于载波相位观测量的cm~dm级的精密单点定位(PrecisePointPositioning)和mm~cm级的相对定位(RelativePositioning)。(2)定位的参数估计方法:在GNSS定位中,针对观测环境、基线长度、接收机状态等因素采取多种方法来确定参数,主要支持的方法有:广义最小二乘算法、Kalman滤波算法、序贯最小二乘算法、法方程叠加的静态最小二乘算法、带权虚拟观测值(已知基线(略)量)、带权虚拟观测值(已知基线长度)、已知坐标带权约束等方法。6、实现对建筑物所有监测仪器采集数据的实时采集、传输、计算、(略)析,包括位移、倾斜、北斗GPS沉降等,实时掌握建筑物(略)体运行的安全状态。7、实现(略)小时不间断连续监测,建筑物、跑道等重要基础设施毫米级形变的数据处理能力8、(略)通过时间序列曲线图、对比图等直观显示各项监测、监控信息数据的历史变化过程及当前状态。9、(略)内嵌的预警逻辑算法,根据预设的严格安全阈值参数,对建筑物的各项关键监测指标进行实时监控。一旦发生紧急异常情况,如建筑物结构出现非正常变形现象,或者位移变化速率超出预先设定的预警限值时,(略)能够即刻启动应急预警机制,迅速而准确地发出警示信息。(略)连接条件的情况下,(略)实现对建筑物安全监测(略)的全方位远程操作与管理能力。用(略)进行无缝远程(略)和访问,实现对监测数据的实时查看和(略)析,(略)同(略)络可达地点进行远程控制与调度,包括但不限于调(略)监测参数、设置预警阈值、启动或停止特定监测任务等高级管理功能(略)工作模式,实现建筑物安全监测信息在辖区安全生产管理机构、安全管理(略)等多级管理与信息共享。(略)、(略)可用性≥(略).9%。1套(略)测绘仪器GNSS建筑安全基准站设备:监测型GNSS接收机(单天线)1、信号频点BDS-2B(略)、B(略)、B(略);BDS-3B1I、B2a、B2b;GPSL1(略)L1C、L2C、L5;QZSSL1L2;GLONASSL1L2;GALILEOE1E5aE5b;SBASL1;2、静态相对定位精度:平面±2.5mm+lppmRMS;高程士5mm+1ppmRMS;3、动态相对定位精度:平面±8mm+lppmRMS;高程±(略)mm+lppmRMS;4、差(略)数据支持RTCM2(略)RTCM3(略)格式输出;5、单天线、兼容北斗6、工作温度:-(略)℃到+(略)℃,存储温度:-(略)℃到+(略)℃;7、尺寸≤Φ(略)mm*(略)mm8、通信接口支持RS(略)接口和RS(略)接口9、供电9~(略)VDC(略)台(略)其他柜类GNSS建筑安全基准站设备:仪器柜1、铝合金材质,防腐蚀、防尘、防水设计;2、工作温度:-(略)℃到+(略)℃,存储温度:-(略)℃到+(略)℃;3、尺寸≤(略)mm*(略)mm*(略)mm(略)个(略)接收天线GNSS建筑安全基准站设备:接收天线2、极化方式:右旋圆极化RHCP)3、阻抗(略)、天线轴比(略)误差:≤2.0mm6、水平面覆盖(略)度(略)°7、最大增益:≥5.5dBi8、工作环境:-(略)℃到+(略)℃,存储温度:-(略)℃到+(略)℃,湿度(略)%,无冷凝;9、全向或定向高灵敏度GNSS天线,保证在多方向上接收到稳定的卫星信号;(略)套(略)其他电源设备GNSS建筑安全基准站设备:供电(略)(太阳能)1、在采样间隔不低于(略)s且(略)间隔不低于(略)s情况下,接收机正常工作的平均功耗≤1.5W;2、太阳能板峰值功率输出不低于(略)W;3、蓄电池的容量不低于(略)安时(Ah)(略)套(略)其他通信设备GNSS建筑安全基准站设备(略)通信模块4G通讯模块(含1年流量费)1、频段LTE-FDD(略)LTE-TDD(略)B(略)WCDMA(略)M(略)、数据速率(略)台(略)测绘仪器GNSS建筑安全监测站设备:监测型GNSS接收机(双天线)1、信号频点BDS-2B(略)、B(略)、B(略);BDS-3B1I、B2a、B2b;GPSL1(略)L1C、L2C、L5;QZSSL1L2;GLONASSL1L2;GALILEOE1E5aE5b;SBASL1;2、静态相对定位精度:平面±2.5mm+lppmRMS;高程士5mm+1ppmRMS;3、动态相对定位精度:平面±8mm+lppmRMS;高程±(略)mm+lppmRMS;4、差(略)数据支持RTCM2(略)RTCM3(略)格式输出;5、双天线、兼容北斗6、工作温度:-3
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