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自动门实验装置
名称:自动门实验装置 开门方式:移动红外控制、光控、声控、防轧控制、密码控制 1、该装置满足《技术与设计2》教材中关于开环控制内容的试验要求。能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。 2、装置既能手动控制开关门也能自动控制开关门。 3、需具有自动门的仿真功能,能演示人靠近时自动开门,延时后自动闭门,开闭门到达极限位置均能自动停止。 4、能让学生自行组装实现光控车库门、声控车库门及密码开启自动门功能。 本装置既可作为教具又具有学具功能,既可由教师演示、分析,也可由学生自行试验,体验设计过程。 备注:以上是自动门实验装置的详细信息,如果您对自动门实验装置的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取自动门实验装置的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
自动粮食取样器
产品详细介绍【郑州自动粮食取样器|郑州粮食取样机|自动粮食扦样机厂】-中谷机械设备(郑州)有限公司中谷机械设备(郑州)有限公司提供给您大量郑州自动粮食取样器,郑州粮食取样机,自动粮食扦样机厂,同时您可以免费提供一个完整的取样解决方案,以满足您的需求,产品应用范围广泛,如还不能满足您的具体要求,还可以按照您的要求具体定做一、适用范围    固定式粮食扦样机是专门为实现车载包装粮食、散粮无盖运输车的自动扦样而设计制造的,主体结构如图所示,它的工作机构可沿z轴旋转的以及沿X轴移动。以上两个动作全是自动化。整机系统刚性好,调节和维修方便。是车载粮食抽样检验检测的关键设备。  二、主要性能指标    1、旋转臂长(沿X轴) 3400mm(可根据用户要求制作)    2、扦样杆长(沿Z轴) 3400mm(可根据用户要求制作)    3、摆动角度 0~90°    4、遥控开关控制板电源380V    5、遥控器电池型号 5#电池    6、旋转电机 380V 0.55kw    7、扦样小车移动电机 220V 1.3kw    8、扦样杆升降电机 220V 0.51kw  三、结构工作原理    固定式粮食扦样机由两部分组成,机械装置,电控系统。    1、机械装置    机械装置主要由扦样小车,旋转臂和立柱三大部分组成,如图所示,能实现三坐标运动。旋转臂的旋转和扦样小车的前后移动及扦样杆上下移动都有电动动力来实现。    2、电控系统,如附图示    电控系统由电机主回路和按钮式组成。产品:取样器 粮食取样器 电动取样器 扦样器 电动扦样器 粮食扦样器 分层取样器 粉末颗粒取样器 窗口关闭式取样器 医药取样器 化工原料取样器 液体取样器 油桶取样管 油桶取样器 底部取样器  槽车取样器
中谷机械设备(郑州)有限公司 2021-08-23
德威全自动录播系统
产品详细介绍方案背景 国家大力推动的中小学班班通建设,在全国范围内为学校的教育教学提供了先进的软硬件环境设施,同时加强了校园教育教学的数字化应用管理,形成数字化校园应用,成为提高教育教学的必要手段。随着网络课件资源的丰富,老师们的课堂教学内容越来越丰富,优质课程的记录,共享,成为提高区域教学水平的必要手段。而目前的现状是视频资源,特别是本地化优质视频资源的匮乏,阻碍了教育均衡发展的步伐。因此优质课程录制、精品课程录制、网络视频平台的建设迫在眉睫。 系统概述 全自动录播系统利用图像分析跟踪定位、音频智能降噪处理、多场景智能导播切换、智能控制等先进的技术应用到专业教室的建设中,实现对教室场景的完美再现,一定程度解决了课程录制并积累校本资源的瓶颈问题。 系统录播全过程一键式、智能化、方便快捷,最大限度地降低系统复杂度,提升系统稳定性和可靠性,减轻录播专业教室管理人员的工作压力,让系统简单易用。 近几年来,德威全自动录播系统已经在全国各大中院校、中小学得到了广泛应用,比如北京服装学院、北京工业大学、剑桥中学、师大附中分校、南丰中小学、中阳一中、孙武镇中学、澄西中学等。 实际效果 应用领域 网络课件制作、精品课程建设; 微格教室建设; 网络远程教育、培训; 报告、会议实时直播、录播; 多方教学研讨; 优秀教师的教学成果建设; 教学管理、评估; 网络自主学习管理; 优质动态教育资源的建设和共享; 系统拓扑图 系统组成 整个系统由五个部分构成: 1.图像采集跟踪子系统:捕获老师、学生的视频信号,并实现老师、学生行为的跟踪拍摄 2.音频采集子系统:捕获老师、学生的音频信号 3.录播子系统:对输入的教师、学生以及VGA画面进行采集、切换、编码、播出、存储等。 4.多媒体子系统:为教室教学提供多媒体手段的相关设备,比如多媒体讲台、投影、电子白板、中控、数字展台等。 5.声学灯光工程:拍摄、录影需要良好的灯光照明以及声学环境,此部分为配套的装修工程,包括墙体吸音包裹、天花吸音吊顶、地板防静电防滑处理、门隔音处理、窗户遮光处理等。 系统特点 德威录播系统满足基本的场景采集、自动切换、字幕台标、片头片尾、编码、录制、剪辑以及直播发布之外,还具备以下特点: 1. 支持零操作 系统可随PPT启停而启停 2. 跟踪平滑精准,无垃圾镜头 跟踪画面不卡顿,不丢镜头 3. 设备高度集成,方便安装维护 跟踪摄录一体化,录制/导播功能一体化 4. 控制联动,方便操控 授课电脑、中控均可启动系统,中控、键盘均支持导播切换 5. Flash课件,不挑浏览器 全Flash课件,可兼容所有浏览器,可在平板手机上播
北京德威视创软件技术有限公司 2021-08-23
复杂难采矿体安全低损开采技术
针对地下开采深度不断增加,地下采空区体积日益增多,地压区残留矿等复杂难采矿体难以回采的难题开展研发,本成果主要技术内容如下:(1)建立了钨矿山地压与残留矿体可回采性的定量评价体系。(2)研发了复杂采空区三维模型和稳定性计算分析集成化分析方法。(3)研发了基于能量分析法的钨矿山难采矿体回采方案判别技术。该技术已在赣南钨矿山、铜陵凤凰山铜矿、焦冲金矿、太白金矿等十多个矿山进行了应用,取得了显著的经济和社会效益。
江西理工大学 2021-05-04
北方地区安全饮用水保障技术
研究方向:水资源与水污染控制工程与技术、研究方向包括高浓度有 机废水和难降解有机物废水、含高氮高硫废水的厌氧和/或好氧生物 处理、膜生物反应器、水中营养物氮、磷等的处理、微污染水源的生态修复及微污染水源的饮用水处理。 项目简介: 该课题完成了国家高技术发展计划(863 计划)的北方地区安全 饮用水保障技术课题中的分项课题“去除微量有机物、氨氮、藻和藻 毒素的技术与工艺”及“水蚤、红虫等水生动物的灭活及去除技术” 研究工作。 本项目的创新点在于采用强化气浮工艺,研究了颗粒物-混凝剂 -气泡-水的相互作用机理,明确了决定因素,优化了工艺参数,建 立了高效气浮系统,满足高藻水、低温低浊水处理的要求,该工艺已 成功用于天津芥园水厂改造。对自来水中出现的红虫进行了培育、繁 殖和杀灭实验,明确鉴定该红虫为颤蚓类并提出杀灭红虫的工艺技术。 该项技术对北方地区自来水厂工艺改造,提高自来水水质,保障 人民身体健康有重要的经济价值和社会价值。
南开大学 2021-04-11
基于 RFID 新型安全公交 IC 卡消费系统
针对问题:当前公交 IC 卡均为不记名、离线消费方式,一旦卡 片丢失,拾卡者可继续持此卡消费,即使挂失,卡内余额无法追回。解决方案:增加可随身携带的小型射频身份识别(RFID)标签, 与公交 IC 卡绑定,刷卡时两卡必须同时被识别,才能消费,因此提 高了安全性。 特色:该模式亦思路新颖,结构简单,可推广到其它小额、快捷 的消费场合,安全性好,成本可控,具有很广阔的应用前景。此技术 还可以根据需要设计应用于智能暖气系统和智能家居、智能节能系统
南开大学 2021-04-11
煤层水力压裂安全清洁高效采矿技术
该技术是坚硬煤层、高瓦斯煤层、动力灾害严重的矿井以及水害矿井开采中适用的安全清洁高效采矿岩层控制技术。该技术为解决硬厚煤层清洁高效开采、以及冲击煤岩顶板灾害、煤层隔水岩层采动破裂控制等综合机械化矿井安全清洁高效开采与防灾控制提供了简单适用的新方法。特别对我国瓦斯等级高、煤尘危害大、易燃发火、顶板(煤)冲击压力显现条件下的煤层开采适用。 2003 被授予陕西省优秀科技成果,科成登字 2003291 。
西安科技大学 2021-04-11
分子结构解析与安全液体储氢
利用一束高强能量的飞秒中红外光激发反应体系里催化剂的一个振动,然后用另外一束超宽频的飞秒光探测这个振动的激发对反应物上所有振动频率的影响。通过扫描激发频率,催化剂上的任意振动激发对反应物的振动频率的影响就被直接测量下来。利用简单的物理原理,这种振动的相关性可被定量地转换成化学键与化学键之间的夹角,进而转换成催化剂与反应物结合成的反应中间体的三维结构。
北京大学 2021-04-11
量子安全时间传递的原理性实验验证
中国科学技术大学潘建伟及其同事彭承志、徐飞虎等利用“墨子号”量子科学实验卫星,在国际上首次实现量子安全时间传递的原理性实验验证,为未来构建安全的卫星导航系统奠定了基础。该成果于2020年5月11日在线发表在国际学术知名期刊《自然·物理》上。
中国科学技术大学 2021-01-12
高安全、长寿命锂金属负极材料
近年来,电动汽车、移动终端、航空航天和大规模储能等新能源产业的迅速发展对与之匹配的储能系统的能量密度提出了更高的要求。目前商业化的锂离子电池(尤其是其石墨负极)的实际能量密度已逐渐接近其理论极限值,已经无法满足上述产业的发展需求。因此,发展更加高效的电极材料是新一代高能量密度锂/锂离子电池进一步发展的前提和关键,对推进上述新能源产业的快速发展具有重要意义。锂金属负极因其理论比容量高锂金属负极因其极高的理论比容量(3860 mA h g-1)和最低的电化学电势(-3
厦门大学 2021-01-12
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