所谓商场标识导向系统,指表现商场功能区域的空间结构的环境信息,包括导购图、指示牌、地面标记等
中文名称 | 商场标识导向系统 | 包 括 | 导购图、指示牌、地面标记 |
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脑力负荷 | 降低了用户的脑力负荷 | 结构布置 | 商场导向标识系统 |
标识--英文翻译为Sign;指任何带有被设计成文字或图形的视觉展示,以用来传递信息或吸引注意力。标识系统--英文翻译为Signage或Signage System;以标识系统化设计为导向,综合解决信息...
美景创意设计-做医院的导向标识设计有无数次的实例了,从到三级甲等医院到专科医院都有合作过,希望可以帮助到楼主你了。
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目前,我国关于儿童医院标识导向系统设计理论研究体系不够完善,导向系统设计方法有待提高.笔者通过网上调研、数据核算、方案采集等得出一些个人看法,儿童在空间色彩设计上偏爱明亮、欢快的色调,设计标识导向系统时注意运用色彩的对比,合理的色彩设计对患儿有治疗作用;文字方面,因为儿童在学习的初期,字体与图像相结合的导向符号更受儿童欢迎,同时字体大小、字体排版、细节处理也需要加强等.本文通过对儿童医院标识导向系统设计概述,儿童患者心理特点解析,儿童医院标识导向系统设计原则,儿童医院标识导向系统设计要点等的详细论述,从人性化关爱儿童健康成长的角度,更好地为解决儿童医院标识导向系统现状与问题作出努力,提出了完善儿童的医疗空间标识导向系统设计原则,为今后标识导向系统设计提供有效的理论依据.
城市标识导向系统设计因缺少统筹规划而造成同质化现象严重,因此有必要从理论和实践出发找出其基本规律,对其概念、设计程序进行探究,并以四川省历史文化名城——绵竹为例进行论证。
20世纪90年代末,日本 MAC 公司研制了以陀螺惯量原理为主的盾构掘进导向系统,英国 ZED 公司研制了 ZED 盾构导向系统。由于陀螺仪不适应于盾构慢速运动状态; ZED 产品换站过程中需用人工计算,也不适应现场需求。所以,两个系统相继被市场淘汰。之后,德国 VMT 公司研制了以激光电子检测技术为主的VMT盾构掘进导向系统; 日本演算工房研制了以光学棱镜测量技术为主的 Robtec盾构掘进自动导向系统。前者是将激光束照射在置于盾构内专用的电子目标靶上,测出激光光束和标靶的位置关系,再推算出盾构机姿态; 后者是通过测量设置在盾构机中固定位置上的若干个棱镜的绝对坐标,根据棱镜与盾构机切口和盾尾的相对位置关系,推算出盾构机的位置和姿态。两者的共同特点是: 充分运用现代计算机、信息、测量技术,结合盾构施工技术,使所研制的系统测量精度符合盾构姿态连续检测的要求。两者的差异是: VMT系统的激光始终落在定制的目标靶上,目标测量和数据处理的周期为1s左右; Robtec 系统循环检测盾构内不同位置的标准棱镜,巡回检测周期为40s以上。
采用光学棱镜测量技术为主的技术方案。在盾构内部正上方布置3个光学棱镜,全站仪检测盾构内3个棱镜的位置,由计算机根据空间测量计算得出盾构的运动姿态,包括盾构掘进施工需要掌握的切口平面、切口高程、盾尾平面、盾尾高程等偏差,以及盾构倾斜角和盾构转角数据。如果盾构内某棱镜受到施工环境干扰,只要测出 2个目标棱镜,结合安装在盾构内的电子倾斜仪数据也可以计算出盾构姿态。后视棱镜作为地面绝对坐标引入的参考基准,以动态校验全站仪的空间位置。盾构掘进过程中,需要及时掌握盾构的姿态变化数据,以提供纠偏依据。根据盾构掘进的速度和盾构姿态数据尚未参与盾构掘进自动控制的现状。一般认为1min的采样周期就能满足工程应用要求。
1) 系统由全站仪、目标棱镜、倾斜仪、计算机组成 。
(1) 该系统选用TPS1200全站仪,利用ATR功能,可自动搜索棱镜,并使望远镜十字丝精确照准目标。该全站仪可实现与其他设备的通信。
(2) 采用徕卡小棱镜或 360°小棱镜,目标棱镜固定在盾构机内,为系统自动跟踪测量提供目标。
(3)采用NS-15/P2SAMS-A型高精度双轴传感器,检测盾构机的坡度与滚角。该传感器精度为0. 01°,为数字量输出的倾角传感器,量程范围为± 15°,输出的是 RS232 信号。
(4) 选用无线收发转换器( SAMS-C和SAMS-B) ,建立盾构内计算机和置于隧道内测量平台上的全站仪的通信链路。
(5) 计算机实现测控运算和系统集成功能。
《应急导向系统—评价指南》(GB/T 35413-2017)给出了建筑物内应急导向系统的评价原则、评价程序和评价结果应用的方向性指导。该标准适用于应急导向系统的建设单位、管理单位及第三方机构针对建筑物内应急导向系统开展的设计、设置和运行管理等方面的评价。