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重要建筑地震经济损失精细化预测技术
本技术是一种构件级别的建筑地震经济损失精细化评估方法,具体包括 3 个模块:构件震害评估模块、损失评估模块和可视化模块,构件震害评估模块用于根据建筑信息模型(building information model,BIM)和易损性数据库评估每个构件的震害;损失评估模块用于根据 BIM、易损性数据库和修复标准库计算每个构件及建筑整体的地震经济损失;可视化模块用于建筑震害和损失的三维可视化展示。本技术可以将损失评估精确到构件,而且提供具体的构件损失分布,为建筑投保、地震修复策略、防灾设计等提供重要参考。
北京科技大学 2021-04-13
经济型实验室反渗透纯水机
产品详细介绍 ■海源经济型实验室反渗透纯水机 ※    综述: 传统化验室或实验室用水采用电热蒸馏水器,此制水设备虽便宜,但常存在耗电大(2-20Kw), 耗水多(产水:排水=1:18),产水水质也不尽人意(一次蒸馏:电导率: 10us/cm , 未达到实 验室用水国家III级水≤5.0μS/cm要求,三次蒸馏:电导率:0.67us/cm )等极其耗能和费水且速度慢 弊端,同时也与现在讲环保低碳时代不相适应,因此应用会逐渐减少。海源反渗透去离子纯水机, 采用国际现代流行反渗透膜制纯水工艺,结合进口海源超纯水专用纯化柱,具有耗电小(80-160w), 耗水少(产水:排水=1:3),噪音低,制水快,即开即用优点,同时产水水质电导率≤5.0μS/cm达到 实验室用水国家III级水,同时据需要可选更高产水水质(国家I级水)出水口,适用于常规实验用水, 需去离子水仪器供水, 海源经济型实验室反渗透纯水机使用方便,价格平,可完全取代传统单蒸、双蒸、 三次蒸馏水机,是现代化验室或实验室理想环保制水设备。   ※特点:     单出水口。               透明式预处理器,方便滤芯使用寿命监测。               模块式结构,更换耗材方便,无需专业人士,几分钟可更换好纯化柱               一体化结构,美观大方,体积小。               专用单水质仪表在线显示,出水水质一目了然。    ※功能:   单键操作,方便快捷。                      内置定时冲洗程序   水质在线检测仪表。                缺水保护,高压保护,断电保护智能化显示。               设置人体功能学操作模式开机自检功能。  ※选配功能: 可选加纯水储水桶,水满自动关机,无需人看管。               可选加饮用纯净水出水口。               可选加零进水压功能。   ※技术参数及规格型号 : 型号 台式 HYJ- 10,15,20,30,40,50 进 水 源 一般城市自来水:水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-40℃,TDS<450 出水水质 (详见产水技术参数表) 单出水口:电导率≤5.0μS/cm,符合国家实验室GB6682-2000的III级用水标准(标配) 单出水口:电导率≤1.0μS/cm,符合国家实验室GB6682-2000的II级用水标准(选配) 单出水口:电导率≤0.1μS/cm,符合国家实验室GB6682-2000的I级用水标准(选配) 产水量 10,15,20,30,40,50升/小时 主机尺寸 520(高)×400(宽)×300(厚)mm 电功率 电源220V/50Hz,电功率80W 用途 学校,企业质检实验化验用水,常规实验用水,仪器去离子水供水
广州市海源净化科技有限公司 2021-08-23
经济型三维电子罗盘FNN-3400
产品详细介绍 三维电子罗盘FNN-3400 三维电子罗盘FNN-3400简介:中精度FNN-3400电子罗盘内置三轴磁场传感器和三轴倾角传感器。输出的方位是罗盘指北轴线在水平面的投影和地磁北线在地面投影的夹角,由于具有三轴加速度补偿,在平放、侧立、倒置的姿态下均可测量磁北方位,可广泛应用于手机基站天线检测、玩具、教学演示设备、低成本卫星通讯设备、物联网检测需要。 FNN-3400电子罗盘可对干扰磁场进行硬磁或者软磁补偿,同时具有方位零点修正功能。产品具有封装和无封装两种类型,工作温度范围是:-20℃到+70℃。 FNN-3400电子罗盘性能参数:传感器性能参数如下表
陕西航天长城科技有限公司 2021-08-23
【新华网】聚焦高博会|“新农科·新农人·新担当”——现代化大农业建设产教对话论坛举行
在第63届中国高等教育博览会期间,以“新农科·新农人·新担当”为主题的现代化大农业建设产教对话论坛在长春举办
新华网 2025-05-24
优质稻谷收储作业5T管理技术规程
        5T管理”理念,即基于农作物及果实生长的自然通道特性,按时间敏感性将收储过程界定为熟收 (T1)、田场 (T2)、干燥 (T3)、收仓 (T4)以及仓储 (T5)等5个事件,进一步围绕5个事件优选管理目标因子和控制因子、制定管理指标体系和配套先进适用技术装备。在吉林省粮食和物资储备局的支持下,依据“5T管理”原理,制定了《吉林优质稻谷收储作业5T管理技术规程》。依托吉林省粮食和物资储备局、吉林大米联盟、九台贡米联盟、益海嘉里金龙鱼等大米相关产业组织在省内外进行推广,减损效果显著,可以显著延长大米的保鲜期,特别是探明了不当管理导致的7.16%“隐性”损失,同时也减少了粮食微生物毒素危害,为稻谷的持久鲜活保驾护航。
吉林工商学院 2025-05-19
安徽大学农业大数据中心翁士状、郑玲副教授团队在农业传感遥感领域取得系列进展
在智慧采摘方面,提出了一种结合检测网络与点回归的新型方法,为葡萄采摘自动化提供了高效精准的解决方案。
安徽大学 2025-02-11
生态农业智慧化信息系统的示范应用
系统的主要功能包括(参见图1): (1) 数据、视频实时数据采集和无线传输; (2) 基于上位机的远程控制和数据显示、追溯及分析等; (3) 基于手机客户端的移动APP线上线下销售; (4) 基于WiFi的手持终端定位、导航和跟踪; (5) 信息融合和专家决策支持系统; 应用领域包括:温室环境智能控制、智能家居、农田生产(四情)监测、旅游景区的人流量统计及大数据分析、大型商场智能监控、地下停车场定位等。 项目特色:和有机农业的行业领导者紧密结合,解决现有农业物联网系统中有线系统中的布线复杂、成本高且功能单一的难题;在TCP和UDP协议下都可实现毫秒级延时的实时控制;集数据采集、传输、远程控制及终端定位、导航和监控于一体;系统可完成基于手机APP和上位机软件的多种控制方式;只要满足有WiFi,Internet,移动网络其中的任意一个即可进行远程控制。 先进性:国内首个集数据采集传输、视频监控、终端导航、定位与跟踪与一体的农业信息化平台,利用手机APP实现对农作物的线下生产、线上销售、长势跟踪等一体的多功能农业信息化智能平台; 技术指标:电源输入(DC 2.0~3.6V);控制延时<30ms;误码率< ;无线节点续传距离>=150m;无线AP覆盖范围>30X30 ;定位精度<1.5m;可用信道数15个;支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络 能为产业解决的关键问题: 可解决传统农业中的粗放式种植、经验型种植及人工参与度高等问题,在降低农业生产成本的同时,提高农业生产、销售、追溯等环节的智能化水平。基于WiFi获取的现场后台大数据挖掘将解决现代农业的专家知识匮乏问题,形成可信度高的知识库指导农业生产。 实施后取得的效果: 推动当地农业智能化水平进步,提高农业生产效率、减少农业生产成本,促进规模化种植、最终形成行业标准。
电子科技大学 2021-04-10
金丰公社现代农业服务信息化平台
1、农业服务信息化平台系统。打造服务于农业生产的综合性服务平台,解决服务信息不对称等问题。 2、农业精准生产大数据集成平台系统。建设卫星遥感农业精准生产大数据平台,解决作物种植面积与产量估测、精细农作以及农作管理决策等。 3、建设农机作业监测精准管理系统。综合物联网技术、传感器技术、图像识别技术、遥感技术、卫星定位技术以及无线通讯技术,解决作业监测精准管理。 4、农产品销售服务平台系统与云追溯平台。建设农产品产销对接与全程电子商务平台服务系统,构建农产品质量安全智慧追溯云平台。
中国农业大学 2021-05-09
生态农业智慧化信息系统的示范应用
自动化系统,可解决传统农业中的粗放式种植、经验型种植及人工参与度高等问题,在降低农业生产成本的同时,提高农业生产、销售、追溯等环节的智能化水平。基于WiFi获取的现场后台大数据挖掘将解决现代农业的专家知识匮乏问题,形成可信度高的知识库指导农业生产。推动当地农业智能化水平进步,提高农业生产效率、减少农业生产成本,促进规模化种植、最终形成行业标准。
电子科技大学 2021-04-10
农业内生菌资源的分离鉴定与开发应用
  植物内生菌(endophyte)是指能定殖在健康植物组织内,并与植物建立了和谐联合关系的一类微生物。植物内生菌的研究已逐步成为生命科学领域一个新的研究热点,受到国内外植物学家和微生物学家的关注。研究已经证实,内生菌在植物体内不仅积极地生存着,而且还能产生多种生物学作用,如固氮、促进植物生长和对病虫害的防治等作用。人们注意到植物-内生菌这种和谐共生,互利共栖的生命形式,可能是未来生态型农业发展的一条重要思路。所以,在“资源节约型,环境友好型”产业已逐渐成为国内外公认主流发展方向的今天,开展植物内生菌的研究不仅对植物微生物学科的研究对农业可持续发展也有重要的实践意义。选择有研究和应用价值的模式植物和内生菌种是进行内生菌研究的先决条件,从农村地区一些重要作物(包括主要蔬菜)中分离多种内生菌是本项研究的首要工作。随着这些大量植物内生菌资源的分离,植物内生菌研究就可以进一步深入。本人目前已得到一批有重要植物促生作用的细菌及其培养技术,可以转化为工业化生产。
北京理工大学 2021-04-13
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