压力筒筒体、压力筒框架、液压驱动系统、加卸载系统、电气控制系统、安全保护装置、试验检测系统;工作段内径:不小于Φ1000mm;工作段高度:不小于L4000mm;最高工作压力:不小于160MPa;到压压力值控制精度:±0.1MPa(0~100MPa,含100MPa)±0.5MPa(100~160MPa);保压时间:≥72h,带自动补压功能;保压300s内压力降≤5MPa(不补压情况下)。

全海深深海环境模拟器造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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模拟信号转换器 CC-E I/V 24V DC 输出:0-10 V 查看价格 查看价格

ABB

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模拟信号转换器 CC-E RTD/I 24V DC 输出:4-20 mA 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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台班 汕头市2012年4季度信息价
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台班 汕头市2012年2季度信息价
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台班 汕头市2012年1季度信息价
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台班 汕头市2011年4季度信息价
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台班 广州市2011年1季度信息价
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台班 广州市2010年4季度信息价
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台班 汕头市2010年4季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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AI运功模拟器 模拟器+软件|1台 1 查看价格 广州市熹尚科技设备有限公司 全国   2020-06-08
经济技术指标 40层|04.2m层高 1 查看价格 0 广东  佛山市 2009-05-12
环境模拟区域加湿机 工业级超声波加湿器1.加湿能力:72L/D2.适用面积:10-50㎡/3m3.雾化颗粒:0.1-0.5μm4.湿度故障判断、水位控制5.系统保护、水质过滤|1台 1 查看价格 广州东奥电气有限公司 全国   2021-11-17
飞行模拟器 定制,自由度交互模拟器,模拟空战中飞机极速飞行,飞行过程中摧毁敌方飞机的层层攻击,保护领土安全,完成人们保家卫国的战斗飞行梦.设备可联机操作,增加体验趣味性与互动性|2套 3 查看价格 上海乐显电子科技有限公司 全国   2021-07-30
环境模拟区域内/外机 内机组1.规格: 系统自带电加热功能2.电源规:380V/3PH/50HZ 3.压:44PA 4.冷量: 7.3KW 5.表冷器翅片结构形式:铝 6.面板:冲压成形7.风量:4000 m3/h外|1台 1 查看价格 广州市新罡制冷设备有限公司 全国   2021-11-18
环境模拟区域加除湿机 工业级除湿机1.电源频率:380V/50Hz2.机外余压:20Pa3.适用面积:30-60㎡/3m4.除湿量:66L/D冷冻式除湿|1台 1 查看价格 广州东奥电气有限公司 全国   2021-11-17
数字模拟器 四核处理,主频≥3.9GHz内存:≥4G DDR4 2133MHz硬盘:≥120G SSD或1T SATA 7200PRM显卡:核芯显卡网卡、声卡:集成1000M网卡,集成标准声卡电源:300W节能电源接口:6个USB接口,PS/2接口,HDMI-out输出接口|4套 1 查看价格 南京火眼金睛信息科技有限公司 全国   2020-03-26
渔船操纵模拟器控制 规格:Cpu:i5-10500 3.4Ghz/内存8G DDR4 2400M/硬盘128GSSD及以上/独立显卡支持HDMI、DVI接口/巧克力标准104键盘键盘、光电鼠标,USB接口/1000Mbps太网卡/Windows 7 64位/保修三年|3台 1 查看价格 武汉河洋科技有限公司 广东  阳江市 2022-05-27

全海深深海环境综合模拟试验系统主要用于模拟全深海压力环境,为全海深水下工程结构及其缩比模型耐压强度、稳定性、疲劳及密封性能检测提供试验平台,考核水下工程结构及深海装备在深海压力环境下的性能状态,是开展全海深潜水器研制过程中必不可少的关键试验装置。MTS Flex DAC20数据采集系统是美国MTS公司开发的一款可扩展的数据采集系统,旨在用于普适测试环境中的数据采集,它依靠以应变和桥接为基础,为收集数据提供高性能的解决方案。本项目将为全海深无人潜水器装备的试验与海上应用,提供重要的技术支撑。 2100433B

全海深深海环境模拟器技术指标常见问题

  • 室内风环境模拟要找哪家机构

    中国建筑科学研究院上海分院绿色建筑与生态城研究中心可以做模拟的,这是一些以前的项目案例,具体可以联系他们    。

  • 绿色建筑需要做声环境模拟吗

    需要的!都会做室外声环境模拟和室内背景噪声的分析。

  • 技术指标

    1、钢筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、钢筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、钢筋120kg/m2左...

全海深深海环境模拟器技术指标文献

深海极端环境模拟装置设计 深海极端环境模拟装置设计

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页数: 未知

评分: 4.4

为了满足深海极端环境科学研究的需求,设计了深海极端环境模拟装置。对系统结构以及工作原理进行分析,介绍了培养釜、温度控制子系统和压力控制子系统。重点针对当前模拟装置压力控制精度不高的问题,设计了高精度压力传感器,并提出一种迭代自学习PID压力控制算法,实现系统压力自动检测和连续控制,同时带有观察窗的培养釜结构可以实现微生物状况实时观测。实验结果表明,该系统能够实现深海极端环境参量高精度模拟,可以为深海极端环境科学研究提供很好的平台。

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小型雷达环境模拟器双波段快速跳频模块设计 小型雷达环境模拟器双波段快速跳频模块设计

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页数: 未知

评分: 4.6

设计了一种雷达环境模拟器高性价比双波段宽带快速跳频模块。采用DDS+倍频链技术,实现了输出射频信号在C、X波段的频率跳变。其频带较宽,跳频时间小于5μs,输出杂散抑制优于-50dBc,相位噪声优于-70 dBc/Hz@10 kHz,频率分辨率小于10 Hz,输出功率可控。该系统体积小、成本低,易于生产实现,可广泛应用于部队雷达的抗干扰训练和检测。

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以前人们采用各种各样的方式探测海深,但是效果都不理想,而且存在着误差。人们最常用的探测海深的设备就是回声测深仪。

那么,回声测深仪又是如何测量海深的呢"_blank" href="/item/发射换能器/4987707" data-lemmaid="4987707">发射换能器从海面向下发射声脉冲,声脉冲在水中向下传播,遇到密度不同的海底介质时发生反射,反射后的声脉冲在海水中向上传播,并被海面的接收换能器所接收。根据声脉冲在海水中往返的时间和它在海水中的声速,就能算出换能器至海底的直线距离,即水深。例如,在常温下,海水中声速的典型值为1500米/秒,如果测得声脉冲在水中往返的时间为3秒,则海水的深度为2250米。由于声波在海水中的传播速度随海水的温度、盐度和压力的变化而变化,所以,计算时还要作必要的修正。在特殊情况下,可通过测量水深来辨别船位。

在开辟新区或浅水航行时,可用于导航,以确保船舶航行。在航道及港口测量方面,它可提供准确的可靠的水深资料。

回声测深仪的发明为广大海洋工作者提供了一个强有力的水深测量手段,由于它可以在船只航行时快速而准确地测得水深的连续数据,所以很快便成为水深测量的主要仪器,它已广泛地应用于航道勘测、水底地形调查、海道测量、船只导航定位等方面。

对大洋地形地貌的全部了解和认识,都是回声测深仪的功劳。过去人们根据数量很少的一些海上锤测资料,曾经认为世界大洋底是一片平坦的大地。回声测深仪的出现,才使人们眼界大开。因为测量结果显示,洋底和陆地一样崎岖不平,既有崇山峻岭,也有深沟峡谷;既有恢宏高原,起伏的丘陵,也有辽阔的平原、阶地,形态万千,蔚为壮观。

浮力调节海水泵是大深度潜器的关键元件,用于潜器浮力的精确调节。本项目面向全海深潜器对超高压浮力调节海水泵的迫切需求,在现有研究基础上,开展全海深浮力调节海水泵的理论与实验研究。针对海水浮力调节系统的开式特征及全海深极端高压环境,重点研究高压悬沙水介质润滑条件下摩擦密封副在不同环境压力、载荷、速度、表面形貌下的失效机理,从而确定全深度海水泵的关键摩擦副配对材料、工艺和结构,实现整机可靠性和寿命的提高。针对极限深度下浮力调节工况的复杂性,无额定工况的特殊性,考虑不同海深环境下水介质理化特性的差异性、高压环境下结构的形变特征、注排水工况的切换等,建立浮力调节海水泵在极端工况下多参数耦合的性能迁移模型。通过研究多参数之间的耦合关系,从理论上揭示工况对海水泵性能的影响规律并优化相关参数。项目的实施将为提高我国全海深装备的自主设计能力奠定坚实的技术基础,同时加速我国在此领域向国际前沿进发。

总辐照度

模拟器必须能够在测试平面上达到1000W/平方米的标准辐照度(用标准电池测量),并根据需要可对辐照度在标准辐照度值上下进行一定的调节.

光谱匹配

模拟器光谱辐照度分布应与标准光谱辐照度分布匹配.等级A的匹配度在0.75~1.25,等级B的匹配度在0.6~1.4,等级C的匹配度在0.4~2.0

均匀度

在测试平面上,指定测试区域内的辐照度应该达到一定的均匀度,辐照度用合适的探测器量测.等级A的辐照均匀度<=+/-2%,等级B的辐照均匀度<=+/-5%,等级C的辐照均匀度<=+/-10%.

对于单体电池和电池串的测试,探测器最大尺寸应小于电池最小尺寸的一半.

对于组件,探测器尺寸应不大于组件中单体电池的尺寸.

不均匀度=+/-((最大幅照度-最小辐照度)/(最大幅照度+最小辐照度))*100%

其中,最大辐照度和最小辐照度是指在指定范围内探测器在任意指定点的测量值.

辐照稳定度

数据采集期间,辐照度应该具有一定的稳定度.等级A的稳定度在<=+/-2%,等级B的稳定度在<=+/-5%,等级C的稳定度在<=+/-10%,

辐照不稳定度=+/-((最大幅照度-最小辐照度)/(最大幅照度+最小辐照度))*100%

其中,最大辐照度和最小辐照度是数据采集期间在测试平面内探测器在任意指定点的测量值.

具体的测试方法请参考IEC 60904-9.

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