模型共布置有原料厂、造气段、脱硫段、压缩变换段、铜洗脱碳段和氨合成及制冷段(含氨库)等七个工序段。这七个工序段中的原料输送机、大气柜、氮氢气压缩机和透明循环机等大型机器设备都采用电动模拟,发生炉、压缩机管道、水洗气管道、精制气管道、合成气管道、气氮管道和液氨管道等,主要生产流程采用灯光流动、模仿工质动态。各种不同用途的气、汽、溶液管道和机器设备采用分色处理。另外,主要管道按照实物实际装有安全阀模拟控制。使复杂的合成氨生产过程更明朗直观化,强化了认知效果。本模型规格尺寸为3.5米X2.2米,比尺关系约为1:50,模型所采用的发光管都是有绝缘电路板、贴片LED发光二极 管贯穿在管道中而组成,透过管壁均匀发光流动。底座支架主要采用实木材料制作而成,外粘各色铝塑板,进行造形装饰。盘面周边用白色铝塑板、底座主要以湖蓝色大块设色,间以牙白色带圆孔的块面和较宽的配色立体横条造型,使整体豪华而坚固。根据具体需要制作成多块组合形,便于拆装搬运,且组装灵活。30万吨合成氨装置仿真模型炼油厂工艺沙盘模型天然气处理工控安全演示模型中国石化起重作业仿真安全培训装置装置与布局:模型总体规划将设计制作成一个模拟流程场区微缩场景的形式,气化区煤气发生炉,燃烧室,水封槽,废铁锅炉,洗涤塔,燃料贮仓,烟囱,透明,一体,展现内部结构,采用LED灯叠加流水演示介质流向脱硫区脱硫塔,富液槽,富液泵,更新槽,贫液槽,贫液泵,透明,一体,展现内部结构。
厦门岸边分建式取水构筑物模型_已烯装置模型客户定制化、能耗低碳化也正在成为制造新模式的演化趋势。人机交互技术、虚拟现实与增强现实技术,为人们提供了很多全新且便捷的信息采集传输的新思路、服务体验升级的新方法。而这些新思路、新方法将助力制造新模式朝着产品多样化、客户定制化的方向继续演进,从而带来面向未来的颠覆式产品服务体验。「 1. 新一代人工智能技术的发展路线」回顾近十几年人工智能各项技术的发展路线,我们可以发现,新一代人工智能技术的演化存在两个阶段,也即2012年之前的稳步增长阶段和2012年之后的爆发式增长阶段。2006年,Geoffrey Hinton等人在世界学术期刊《科学》上发表论文,提出解决深度神经网络训练中梯度消失问题的解决方法,这篇论文的发表后来被广泛解读为深度学习相关研究开始兴起的标志,2006年也被一些学者称为深度学习元年。这篇论文虽然在当时引起了一定的反响,但真正让深度学习技术进入爆发阶段的是2012年的ImageNet图像识别大赛。这次比赛中,Geoffrey Hinton的学生George Dahl团队利用深度学习的方法一举夺冠并引起轰动,与深度学习技术相关的研究也开始了爆发式增长。
厦门岸边分建式取水构筑物模型_已烯装置模型当用户触摸控制面板上的相关选项时,可以播放项目的详细信息,如图纸,建筑渲染,视频和动画。 如今,控制面板广泛用于销售办公室和展览中心,以与潜在的投资者或购房者互动。C6.2.3:平板电脑,智能手机和手势以物理建筑模型为基础,使用iPad等移动设备控制模型的照明,氛围和交互正成为流行趋势。通过便携式设备显示模型更具有灵活性。用户从各个角度观看建筑模型更加方便。通过iPad控制模型显示手势是另一种新出现的交互式模型表示技术。它帮助建筑师以更具吸引力的方式展示设计理念。基于放置在建筑模型上并通过手势激活的运动传感器,用户可以通过娱乐活动来探索建筑模型。在当前不断增长的数字世界中,基于多电缆或WIFI的照明控制系统,软件和应用程序(例如:LightSwarm和LinkConnect Portable插孔)旨在优化模型显示。便携式模型控制设备应易于使用和升级,以在更大程度上增强建筑模型的交互性。C6.3:可机械操作的模型显示静态建筑模型仅显示项目的有限方面。与传统建筑模型相比,生活模型可以更好地满足建筑市场的需求。机械可操作的模型以特而令人印象深刻的方式代表了建筑设计。它可以从各种角度为建筑模型提供良好的细节水平,以供查看。
参考外形尺寸:6000mm×1200mm×2200mm(其中台座高600mm),完整演示超临界燃煤发电厂整体系统、主要设备结构及工作流程。 模型以火力发电厂超临界燃煤π型炉机组为原型,包括锅炉系统(输煤系统、制粉系统、锅炉本体、风烟系统、除尘、除灰系统、烟气脱硝系统、烟气脱硫系统)、汽轮机热力系统(汽轮机本体、凝汽器、凝结水系统、除氧给水系统、循环水系统)、发电机系统、升压站系统,辅以模型演示灯光控制系统。