96731-25: Trimble X9 Сканер лазерный - Производители, поставщики и поверители

Сканер лазерный Trimble X9

Номер в ГРСИ РФ: 96731-25
Категория: Сканеры лазерные
Производитель / заявитель: Фирма "Trimble", США
Скачать
96731-25: Описание типа
2025-96731-25.pdf
Скачать 171.9 КБ
96731-25: Методика поверки МП-27/019-2025
2025-mp96731-25.pdf
Скачать 1.4 MБ
Нет данных о поставщике
Поверка
Сканер лазерный Trimble X9 поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Сканер лазерный Trimble X9 (далее - сканер), предназначен для измерений длин (приращений координат), горизонтальных и вертикальных плоских углов, в том числе применяемых при определении координат.

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 96731-25
Наименование Сканер лазерный
Модель Trimble X9
Приказы
2320 от 28.10.2025 — Об утверждении типов средств измерений
Код идентификации производства ОС
СИ не соответствует критериям подтверждения производства на территории РФ в соответствии с постановлением №719
Характер производства Единичное
Идентификатор записи ФИФ ОЕИ 3c0814aa-2b1c-becf-852a-629c444759f4
Испытания
Дата Модель Заводской номер
22.04.2025 89902125
Производитель / Заявитель

Trimble Inc., СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 10368 Westmoor Drive Westminster, Colorado 80021

Поверка

Методика поверки / информация о поверке
МП-27/019-2025 Государственная система обеспечения единства измерений. Сканер лазерный Trimble X9. Методика поверки (с 28.10.2025)
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
1 год
Зарегистрировано поверок
Найдено поверителей
Успешных поверок (СИ пригодно) 2 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0 %)
Актуальность информации 28.12.2025
Найти результаты поверки
Указан в паспорте или на самом приборе

Поверители

КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг
Сканер лазерный Trimble X9 поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Скачать

96731-25: Описание типа
2025-96731-25.pdf
Скачать 171.9 КБ
96731-25: Методика поверки МП-27/019-2025
2025-mp96731-25.pdf
Скачать 1.4 MБ

Описание типа

Назначение

Сканер лазерный Trimble X9 (далее - сканер), предназначен для измерений длин (приращений координат), горизонтальных и вертикальных плоских углов, в том числе применяемых при определении координат.

Описание

Принцип действия сканера основан на измерении времени прохождения импульса лазерного излучения до объекта и обратно. Импульс лазерного излучения с помощью оптико-зеркальной поворотно-отклоняющей системы направляется на диффузную цель.

Отраженное целью излучение принимается той же системой, усиливается и направляется на блок, где происходит измерение времени задержки излучаемого и принимаемого сигналов, на основании которого вычисляется расстояние до цели.

Принцип измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях заключается в следующем: на горизонтальном и вертикальном лимбах располагаются кодовые дорожки (диски), дающие возможность на основе сочетания прозрачных и непрозрачных полос получать при пропускании через них света лишь два сигнала: «темно» - «светло», которые принимаются фотоприёмником и поступают в электронную часть датчика угла, где происходит вычисление угла.

Конструктивно сканер представляет собой моноблочный корпус из легкого алюминиевого сплава и высокопрочного пластика серого цвета, вмещающий в себя импульсный лазерный дальномер, оптико-зеркальную поворотно-отклоняющую систему, электрические приводы, датчики углов поворота и электронный управляющий блок. Сканер имеет встроенный компенсатор, который автоматически вносит поправки в измерения при отклонении вертикальной оси прибора от отвесной линии. Нижняя часть корпуса приспособлена для установки на штатив.

Управление сканером осуществляется через кнопку, расположенную на правой стороне сканера и/или контроллер. Запись данных производиться на карту памяти формата SD и (или) во внутреннюю память контроллера из комплекта сканера.

К данному типу средства измерений относится сканер лазерный Trimble X9, заводской номер 89902125.

Пломбирование крепёжных винтов корпуса не производится, ограничение доступа к узлам обеспечено конструкцией крепёжных винтов, которые могут быть сняты только при наличии специальных ключей. Все внутренние винты залиты специальным лаком.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Заводской номер сканера размещается на его корпусе в числовом формате в виде наклейки типографским способом.

Общий вид сканера приведен на рисунке 1. Места размещения заводского номера и нанесения знака утверждения типа приведены на рисунке 2.

Рисунок 1 - Общий вид сканера

Место нанесения знака утверждения типа

Место нанесения заводского номера

Рисунок 2 - Места нанесения заводского номера и знака утверждения типа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) сканера состоит из внутреннего и внешнего. Метрологически значимая часть содержится во внутреннем ПО (микропрограммное обеспечение, далее - МПО), размещаемом в энергонезависимой части памяти сканера, запись которой осуществляется в процессе их производства. Внесение изменений в МПО при эксплуатации сканера функционально невозможно.

В комплектность сканера включено ПО «Trimble Perspective» устанавливаемое на контроллер из комплекта сканера и предназначенное для управления настройками и режимами работы сканера, автоматической последовательной регистрации облаков точек, записи, хранение, редактирование и экспорта измеренных данных с функцией их предварительного просмотра. ПО «Trimble Perspective» не содержит метрологически значимой части.

Аппаратная и программная части, работая совместно, обеспечивают заявленные точности конечных результатов измерений.

Уровень защиты ПО «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Конструкция сканера исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

МПО

Trimble Perspective

Номер версии ПО

1.1.1.0263

не ниже

2025.10.2741

Цифровой идентификатор ПО

-

-

Технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений углов, градус1) - горизонтальных - вертикальных

от 0 до 360 от -140 до +140

Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений углов, секунда1)

16

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов, секунда

±28

Диапазон измерений расстояний, м

от 0,6 до 150

Диапазон определения координат точек отражения лазерного импульса в условной системе координат, м

от 0,6 до 150

Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений расстояний, мм

1,2+10-10’6-L2)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний, мм

±(2+2040-6Ъ)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат точек отражения лазерного импульса в условной системе координат, мм

±(2+2040-6Ъ)

Примечания:

1) градус, секунда - единицы измерений плоского угла

2) L - расстояние до точки сканирования, мм

Таблица 3 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более

170 х 178 х 353

Масса (включая аккумулятор), кг, не более

6,1

Напряжение внутреннего аккумулятора, В

11,1

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

от -20 до +50

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и наклейкой на корпус сканера.

Комплектность

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество, шт. (экз., компл.)

Сканер лазерный

Trimble X9

1 компл.

Контроллер (с программным обеспечением Trimble Perspective)

-

1 шт.

Кейс для транспортировки

-

1 шт.

Зарядное устройство

-

1 шт.

Аккумулятор

-

3 шт.

Карта памяти SD

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Паспорт

-

1 экз.

Сведения о методах измерений

приведены в главе «Эксплуатация прибора» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07 июня 2024 года № 1374 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для координатно-временных средств измерений»;

Локальная поверочная схема для сканера лазерного Trimble X9, утвержденная начальником ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России 22 апреля 2025 года.

Другие Сканеры лазерные

96803-25
GOSLAM Сканеры лазерные мобильные
Beijing Tianqing Zhizao Aviation Technology Co., Ltd, КИТАЙ, Room 209, Building 2, Zhubang 2000 Business Center, Chaoyang Road, Chaoyang District, Beijing, 100123
Сканеры лазерные мобильные GOSLAM (далее - сканер) предназначены для измерений приращений координат с целью контроля геометрических размеров объектов и сооружений по массиву точек, полученных в процессе трёхмерного сканирования.
96922-25
RS Сканеры лазерные
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd, КИТАЙ, 599 Gaojing Road, Building C, Qingpu District, Shanghai 201701
Сканеры лазерные RS (далее - сканер) предназначены для измерений приращений координат с целью контроля геометрических размеров объектов и сооружений по массиву точек, полученных в процессе трёхмерного сканирования.
96274-25
OmniSLAM Сканеры лазерные мобильные
OmniSLAM Co., Ltd., КИТАЙ, 102300, Beijing, MentougouDist, Lianshi Lake Rd, 98#
Сканеры лазерные мобильные OmniSLAM (далее - сканеры), предназначены для измерений геометрических размеров инженерных объектов и сооружений по полученному в процессе сканирования массиву точек.
95947-25
XGRIDS Lixel Сканеры лазерные мобильные
SHENZHEN XGRIDS-INNOVATION CO., LTD (XGRIDS), КИТАЙ, 2207, Shenzhen Overseas students incubator park building1, Snenzhen
Сканеры лазерные мобильные XGRIDS Lixel (далее - сканер) предназначены для измерений приращений координат с целью контроля геометрических размеров объектов и сооружений по массиву точек, полученных в процессе трёхмерного сканирования.
Default ALL-Pribors Device Photo
95629-25
РФ627 Сканеры лазерные
Общество с ограниченной ответственностью «РИФТЭК» (ООО «РИФТЭК»), Республика Беларусь
Сканеры лазерные РФ627 (далее - сканеры) предназначены для бесконтактного измерения длины профиля поверхности, распознавания технологических объектов, построения 3D моделей.