中文名 | 影像测量机及附件 | 产 地 | 其他 |
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学科领域 | 工程与技术科学基础学科、计算机科学技术 | 启用日期 | 2014年8月19日 |
所属类别 | 计量仪器 > 长度计量仪器 |
测量微小及易变性零件的线性尺寸(距离、直径、角度)、几何误差(直线度、平面度、圆度、线轮廓度、平行度、垂直度、倾斜度、同心度、对称度、位置度)。 2100433B
测量范围:400mmX400mmX200mm 精度指标: 长度测量最大允许示值误差E1x,E1y:(1.0 1.0L/200)µm, L单位mm 长度测量最大允许示值误差E1z:(1.9 1.0L/200)µm, L单位mm 长度测量最大允许示值误差E2xy:(1.2 1.0L/150)µm, L单位mm。
我在经营水晶影像店,就在北京,怎么这么巧啊,我就是在透明度水晶影像网上购买的全套设备1800元,他们是打包出售的,主要卖水晶材料的,价格确实挺便宜的,是出厂价格给我们的,1800元有全套设备和200套...
全自动影像测量仪,它具有人工测量、CNC扫描测量、自动学习测量三种方式,并可将三种方式的模块叠加进行复合测量。可扫描生成鸟瞰影像地图,实现点哪走哪的全屏目标牵引,测量结果的生成图形与影像地图图影同步,...
影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速...
随着科学技术的发展速度不断加快,人们的思维模式也在逐步发生转变,人们越发意识到科学技术应用的高效性和科学性,增加了对科学技术成果的应用需求,各行各业的发展都离不开先进的科学技术成果的支撑。现阶段对无人机的应用越来越广泛而且其在地籍测量领域显示出了极大的优势。
随着近年卫星技术的快速发展,卫星影像数据出现了时效强、数据质量高、价格更为合理、获取途径更为多样的趋势。正是在这一系列趋势下,卫星影像已逐步应用于工程测量的小比例尺乃至大比例尺测图实践。如何合理的利用卫星影像,如何控制、检核成果质量,如何根据工程测量的不同需求运用卫星影像等等一系列问题正在出现。文章将在浅析相关应用的基础上,对其中的影响因素与初步的解决思路进行探讨。
按使用功能分为储油罐和运油罐。储油罐的罐体一般由耐日光老化、强度高的聚酯纤维织成的骨架层和内外涂覆热塑性聚氨酯弹性体形成的胶布,经裁剪、粘接和热合成型制成。附件主要包括进出油阀、透气阀和胶管。运油罐的罐体一般由内胶层、帘布增强层和外胶层经特定工艺制成。附件主要包括进出油阀、排气阀、压力表自封阀、压力表等。装满油后其外形有长方形、方形、枕形、圆筒形之分,圆筒形的又称软油桶。
软体油罐作为军事行动重要的战术散装油料储存装备已经有50多年了。最早是美军于1946年开始研制,20世纪50年代初装备部队,不久,许多国家军队也相继发展使用。最初,软体油罐只是作为大量的螺钉钢质燃料储存罐的补充,以及为偏远的地方储存少量的燃料。早期的软体油罐是由厚的、氮类热固性物质制造的(加热时不能变软的合成橡胶类物质),不仅很笨重,而且需要较多的士兵及大量的装卸装备来部署。随着材料及构造技术方面的进步,导致了从制造较厚的热塑料材料油罐,到制造出更大、更轻的高强度纤维织成的软体油罐。新技术的发展使研制、生产超过200000加仑的软体油罐成为可能,这种油罐用较少的人、较少的装备就可以快速地部署及回收。大容量软体油罐的成功,使劳动密集的螺钉钢质油罐变得过时,软体油罐逐渐发展成为部队进行战术燃料储存的基础。20世纪90年代以来,软体油罐已形成系列,小的数十升,大的数百万升。1991年,海湾战争中多国部队战区的油料储存,主要使用的就是各种规格的软体油罐。我军于20世纪50年代末开始研制软体油罐,20世纪70年代中期定型装备部队,目前,运用新材料、采用新工艺研制的"软体"油罐已经形成系列,在我军野战油料装备体系中占有特殊重要的地位。
机动、灵活的"软"氏家族
软体油罐在战场上的出色表现,使其越来越受到各国军队的青睐,纷纷投入巨资,研制出了一系列的"软体"油料装备。
电池类型 锂电池(NP-45A) 电池性能 约200张(根据CIPA标准) 随机附件 富士 Z91 x1,锂电池NP-45 x1,充电器BC-45B x1,USB电缆 x1,腕带 x1,CD-ROM光盘 x1,使用说明书 x1
电缆附件的种类繁多,具有不同类型的特点及局限性,一般不能相互取代。常见的有如下几种:
(1)绕包式:用制成的橡胶带材(自粘性)现场绕包制作的电缆附件称为绕包式电缆附件,该附件易松脱、耐火性较差、寿命短;
(2)浇灌式:用热固性树脂作为主要材料在现场浇灌而成,所选的材料有环氧树脂、聚氨脂、丙烯酸脂等,该类附件的致命缺点是固化时易产生气泡;
(3)模塑式:主要用于电缆中间连接,在现场进行加模加温,与电缆融为一体,该附件制作工艺复杂且时间长,亦不适用于终端接头;
(4)冷缩式:用硅橡胶、三元乙丙橡胶等弹性体先在工厂预扩张并加入塑料支撑条而成型。在现场施工时,抽出支撑条使管材在橡胶固有的弹性效应下玲收缩在电缆上而制成电缆附件 该附件最适合于不能用明火加热的施工场所,如矿山、石油化工等;
(5)热缩式:将橡塑合金制成具有"形状记忆效应 的不同组件制品,在现场加热收缩在电缆上而制成的附件。该附件具有重量轻、施工简单方便、运行可靠、价格低廉等特点;
(6)预制式:用硅橡胶注射成不同组件,一次硫化成型,仅保留接触界面,在现场施工时插入电缆而制成的附件。该施工工艺将环境中不可测的不利因素降低到最低程度,因此该附件具有巨大的潜在使用价值,是交联电缆附件的发展方向,但制造技术难度高,涉及多种学科及行业。预制式附件在电缆的三叉口及屏蔽口以下的安装材料仍采用热缩材料,因此实际上是预制式和热缩式的组合。