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XM-GW上肢包扎操作模型
XM-GW高级高位包扎模型   一、功能特点: ■ XM-GW上肢包扎操作模型为成人上半身,采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 模型右手臂为腕上截肢,左手臂为肘上截肢,可进行截肢残端绷带包扎方法技能训练。 ■ 可练习环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎等多种包扎方法。 ■ 可进行胸部多头带包扎。 ■ 可演示绷带缠绕好后两断端固定的方法。 ■ 模拟练习创面的护理操作。 ■ 模型皮肤光滑柔软,干燥有弹性,允许胶布黏贴。 ■ 可反复进行练习。   二、标准配置: ■ 高级高位包扎模型:1台 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-93A睾丸检查操作模型
XM-93A睾丸检查操作模型   XM-93A睾丸检查操作模型外观逼真,手感真实,可进行睾丸癌触诊练习以及不同发展阶段的肿物病变演示。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
流体输送单元操作实训装置
(1)流体输送单元操作实训装置 ①装置特色 整套装置由二层机械装置、仪表及执行器系统和控制系统构成,工艺路线简洁清晰,现场仪表与二次仪表有机结合,上位计算机控制,预置DCS接口,预装组态监控软件。 装置整体布置协调、操作便捷、牢固可靠;管路布置合理有序、布线规范整齐;装置具有工业化气息,大气美观;所采用的操控软件在国内应用极为广泛,完全与工业实际接轨。 装置安全设计规范完善,采用三相五线制供电,配置漏电保护和过载保护装置,高温设备和管路均有保温措施,管线及设备布置既方便操作,也防止碰伤或绊倒,二层和步梯全护栏设计,护栏坚固美观,高度符合国家标准。 实训室整体氛围布置,安全标识、操作要领、工艺挂图等配套完善。随机资料如操作说明书、配置清单、PID图、电气图等配套齐全。 1)双离心泵配置,可串联并联工作。 2)动设备种类丰富。 3)多种流量仪表配置。 4)泵输送、压力输送、真空输送等多种流体输送形式。 5)包含流体力学实验功能。 ②系统功能及训练目标 1)包括液体输送岗位(压力输送,双离心泵串/并联及互锁联动、旋涡泵、输送);真空泵输送岗位;阻力测定岗位;离心泵特性及管路特性测定岗位;过程控制液位、流量、压力控制岗位。 2)能够进行离心泵的串并联;离心泵故障联锁;空压机的开停车,压力缓冲罐的调节;旋片式真空泵的开停车;真空度调节方法;离心泵和管路的特性曲线;离心泵的变频调节、电动阀开度调节和手闸阀调节;贮罐液位高低报警,液位调节控制;液封调节;离心泵吸程高度测量。 3)使学生了解各种阀门的结构以及适用场合,了解水力喷射真空机组的结构及流量调节方法。了解离心泵的气蚀、气缚等多种不正常现象的产生原因及消除方法。 4)流量标定岗位技能:对节流式孔板流量计进行标定实验。 5)化工仪表岗位技能:转子流量计的使用;涡轮流量计的使用;孔板流量计的使用;压差变送器的使用;温度传感器的使用; 6)能够使学生熟悉组成实验管路的各种管件及阀门,并了解其作用;了解掌握流量计性能的操作使用方法。 7)通过实验操作,使学生了解采用数字化仪表、计算机进行数据采集的过程和方法。
江苏昌辉成套设备有限公司 2021-12-08
体感式虚拟灭火训练系统
体感式虚拟灭火训练系统是利用图像识别技术、体感技术、红外定位技术、虚拟仿真技术等多种技术联合开发的,涵盖教育培训和交互训练两大主体功能的仿真教学装备。解决了火灾安全培训不安全不系统、实际灭火器训练浪费资源、危险品火灾场景无法模拟等培训痛点、难点。配套培训一体柜、仿真灭火器和交互培训软件,实现了基础安全知识的动画/课件学习、安全逃生行为趣味练习、多种场景多型灭火器现场紧急灭火处置技能训练等功能。可用于普通大众的安全警示教育、灭火技能推广,更可用于普通及特种火灾相关安全防备行业的职工、安全从业人员的专业培训和技能训练。
中国石油大学(华东) 2021-05-11
摄像式远传水表管理系统
摄像式远传水表管理系统针对现有水表抄表系统的缺点和不足,采用分线制集中抄表方式,通过在E型表头安装摄像头,利用自主开发的GPRS抄表集中器和上位机管理软件完成自动抄表。其工作原理为:集中器定时控制摄像头采集水表的图像数据,通过GPRS将数据上传到上位机管理软件的服务器,由服务器对水表图像进行识别、获得水表读数,用户基于C/S模式的客户端软件能够查询用户及其水量信息,并支持缴费等一系列操作。该系统有效解决了水表数量大、分布散所造成的通信费用投资高,可靠性低等问题,也使得生活更加方便、快捷。针对水表表头数字图像识别所研究的算法在实际应用中有着较高的识别率、性能稳定、可靠,达到了预期要求。
东南大学 2021-04-13
智能沉浸式虚拟现实系统
虚拟现实是一种由计算机和电子技术创造的新世界,是一个看似真实的模拟环境,通过多种传感设备,用户可根据自身的感觉,使用人的自然技能对虚拟世界中的物体进行考察和操作,参与其中的事件,同时提供视、听、触等直观而又自然的实时感知,并使参与者“沉浸”于模拟环境中。 目前国内外虚拟现实系统都是基于电脑,如球幕电影、全景图片、3D视频、全景视频等。这些系统沉浸感和交互性很差。    北京交通大学数字化制造技术与装备研究所已经开发成功沉浸式虚拟旅游系统、沉浸式虚拟过山车、沉浸式虚拟矿山系统、沉浸式虚拟太空系统、沉浸式虚拟故宫和沉浸式虚拟滕王阁,处于国际领先水平。 应用范围: 智能沉浸式虚拟现实系统的应用领域如下图所示。 市场前景: 据Tractica的一篇最新报道显示,到2020年,虚拟现实头显,其他虚拟现实设备,虚拟现实内容以及内容创作工具的商业收入有望突破158.9亿美元,市场前景巨大,涉及的领域也越来越广。   预期效果(技术指标、经济指标): 市场推广初期我们将研发虚拟教育系统(包括虚拟实验室、虚拟历史故事等),研发成功后可以向全国的高等院校、高职院校和中学推广,市场潜力巨大。
北京交通大学 2021-04-13
附着式轧制力智能监测系统
轧制力是轧机最主要的技术参数之一,获取轧制力信息除作为轧机生产过程的状态识别、效能判定、产品开发及技术管理等环节的科学依据外,对保证安全生产、防止设备重大事故、优化轧制规程、实现生产过程自动化和最优控制、提高设备的技术装备水平等都具有重要意义,因此轧制力成为对轧机行为监测的重点。 附着式轧制力智能监测系统是将直流大电流分流测量模式移植到轧制力的测量上来。即将附着式传感器安装在轧机机架立柱上,通过测量承受的微小分流轧制力来间接测量实际的轧制力。具有重量极轻、价格低廉、寿命长和维护简单等优点。克服了传统的支承式传感器安装在直接承受轧制力的位置上所带来的体大沉重、价格昂贵、寿命较短、维护费用高等缺点。 该系统已在马钢中板轧机和济钢中厚板轧机上应用,实现了在线智能监测轧制力,取得了良好的效果。 系统构成 附着式轧制力智能监测系统由工控机柜、工控机、采集卡、显示器、智能仪表、UPS、系统电源、大屏数码显示器、报警装置和附着式传感器等组成。 仪表功能 该仪表具有超宽的自动零位调节、独特的零点快速跟踪技术、非线性补偿标定及实现工控机程序对仪表进行通讯智能控制,除去了机架的热变形温漂及抛钢时机架产生的垂直振动等叠加在传感器输出信号上的非测信号。 软件功能 专用监测软件在Windows环境下运行,其主要功能有:信号在线采集、显示波形图、可进行时域和频谱等分析。数据库及历史库包括:被测信号超载或报警记录,可查阅报警参数,根据需要可随时打印输出等。当轧制压力超过设定门槛值时,发出声光报警信号,提醒操作工实时了解轧机的运行状况,以作出是时轧制决定。
北京科技大学 2021-04-13
图像式纱线条干检测系统
本项目检测系统通过高帧频面阵相机动态实时采集纱线图像,配合鲁棒性图324 像处理与参数检测算法,实现对纱线条干均匀度的全面评价,建立电子黑板和电 子织物构建模型,实现纱线条干均匀性的可视化,预测纱线条干在黑板和织物中 的外观效应。该项目同时可用于纱疵分类、竹节纱参数检测以及纱线等级预测评 定。 2 关键技术 (1)纱线传动控制各单元的协调与配合:包括传动装置与采集设备各组件 的配合设计,纱管退绕装置与主动轮连轴传动时的张力控制,运行中纱线的抖动 和跳动问题,暗箱、相机镜头和光源位置的优化调整以及纱线速度、光源亮度与 相机帧频、曝光时间的配合问题。 (2)基于 C++与 Opencv 的多线程实时处理框架的搭建,在纱线图像采集的 过程中,实现图像的边采集边处理,提高系统的实时性,缩短检测所用时间,杜 绝纱线信息丢失现象,从根本解决纱线图像高速检测的问题。 (3)鲁棒性纱线图像处理算法的研发:包括配合实时检测的纱线图像分割 算法的研发,相邻图像间重合部位查找算法的研发以及纱线图像可视化模块电子 黑板构建算法和电子织物仿真算法的研发。 3 知识产权及项目获奖情况 已授权发明专利 2 项。 发表相关 SCI 论文 6 篇,EI 论文 4 篇 4 项目成熟度 采用图像式纱线条干检测系统已对多种类型的纱线进行检测,并将检测结果 与成熟的仪器和人工结果进行了对比,无论在段片段不匀、周期性不匀,还是相 关性分析和长片段不匀方面,该检测系统都可获得与成熟仪器较为一致的结果。 
江南大学 2021-04-13
循环球式电动助力转向系统
 循环球式电动助力转向系统取消了传统液压助力,实现纯电动助力和系统力与位移耦合控制,具有低速轻便、高速路感强、节能环保等优点,适用于中大型商用车。 该项目系统地突破了商用车转向系统大电流控制的路感跟踪和可靠性、力与位移耦合控制等关键技术,国内外率先实现商用车转向系统的电动化,有效提升商用车转向系统的性能。获中国国际博览会高校展区一等奖、江苏省科技进步二等奖和中国机械工业科技进步奖。
南京航空航天大学 2021-04-14
便携式卫星通信系统
南京邮电大学 2021-04-14
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