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延吉北京公交模型_球形阀模型

更新时间:2023-06-21 07:53:51 信息编号:a41oufr0a355cf
延吉北京公交模型_球形阀模型
150≥ 60立方
  • 150.00 元

  • 机械模型

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服务项目
技术模型,工程模型,组合电器模型,机械模型
面向地区

延吉北京公交模型_球形阀模型

地下水污染数学模型是描述地下水中污染物随时间和空间迁移转化规律的数学方程。污染模型的建立可以给出排入地下水中污染物的数量与地下水水质之间的定量关系,从而为水质预测及影响分析提供理论依据,便于进行地下水污染修复。 目前,已提出各种各样的地下水污染模型,按不同的分类方法可划分为以下几类: 按时间特性划分为动态模型和静态模型。描述地下水中水质组分的浓度随时间变化的水质模型称为动态模型;描述地下水中污染组分的浓度不随时间变化的水质模型称为静态模型。 按水质模型的空间维数划分为一维、二维、三维水质模型。描述水质组分的迁移变化在一个方向上是主要的,另外两个方向上是均匀分布的,这种水质模型称为一维水质模型;描述水质组分的迁移变化在两个方向上是主要的,在另外一个方向上是均匀分布的,这种水质模型称为二维水质模型;描述水质组分的迁移变化在三个方向进行,该水质模型称为三维水质模型。 按描述水质组分的多少划分为单一组分和多组分的水质模型。地下水中某一组分的迁移转化与其他组分没有关系,描述这种组分迁移转化的水质模型称为单一组分水质模型;地下水中一组分的迁移转化与另一组分(或几个组分)的迁移转化是相互联系、相互影响的,描述这种情况的水质模型称为多组分水质模型。 按水质组分类型划分为耗氧有机物、无机盐、悬浮物、放射性物质等的单一组分的水质模型,难降解有机物水质模型,重金属迁移转化水质模型等。 按污染物的性质划分为惰性污染物迁移扩散模型和非惰性污染物迁移扩散模型。污染物进入地下水中后,随着介质的运动不断地变换所处的空间位置,还由于扩散作用不断向周围扩散而降低其初始浓度,但不会因此而改变总量,不发生衰减,这种污染物称为惰性污染物(如重金属、很多高分子有机化合物等)。污染物进入地下水后,除了随着介质流动而改变位置、并不断扩散而降低浓度外,还因自身的衰减而加速浓度的下降,这种污染物称为非惰性污染物。 按所建模型的数学方法划分为确定性数学模型、随机数学模型、灰色系统模型、黑箱模型等。 按所建模型方程的类型划分为线性模型和非线性模型。 按模型中参数的类型划分为集中参数模型和分布参数模型等。

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上世纪末,随着企业对工业设计的需求标准逐渐提高,产品设计的主题也发生了深刻的变化,从一种(物体的设计)转化为(整体流程的设计),通常,企业内的模型则是利用油泥和树脂等材料制作比例模型和全尺寸模型;而且,这一时期的设计教育内容也开始逐渐转化为重视设计的流程以及设计理念的产生,本科的教学中主要方式逐渐转化为计算机,以及理论教育为中心的教学方式,这种情况的出现影响至今;企业内具有相当高的实际技能水平的从业人员数量相对减少。

延吉北京公交模型_球形阀模型

ZJGKXF01,球形储罐消防设施工艺模型ZJGKXF02,拱顶储罐消防设施工艺模型ZJGKXF03,内浮顶储罐消防设施工艺模型ZJGKXF04,外浮顶储罐消防设施工艺模型ZJGKXF05,液化天然气(LNG)半挂运输车模型ZJGKXF06,压缩天然气(CNG)高压管束车模型ZJGKXF07,大型油库消防设施工艺模型ZJGKXF08,加油加气站消防设施工艺模型ZJGKXF09,LNG 接收站消防设施工艺模型ZJGKXF10,LNG 气化站消防设施工艺模型ZJGKXF11,合成氨装置消防设施工艺模型ZJGKXF12,硝酸氨装置消防设施工艺模型ZJGKXF13,尿素生产装置消防设施工艺模型ZJGKXF14,煤制天然气装置消防设施工艺模型ZJGKXF15,煤制甲醇装置消防设施工艺模型ZJGKXF16,甲醇制烯烃装置消防设施工艺模型ZJGKXF17,甲醇合成精制装置消防设施工艺模型ZJGKXF18,炼油厂炼化装置消防设施工艺模型ZJGKXF19,常减压蒸馏装置消防设施工艺模型ZJGKXF20,催化裂化装置消防设施工艺模型ZJGKXF21,延迟焦化装置消防设施工艺模型ZJGKXF22,汽柴油加氢精制装置消防设施工艺模型ZJGKXF23,催化重整装置消防设施工艺模型ZJGKXF24,气体分馏装置消防设施工艺模型ZJGKXF25,汽油脱硫醇装置消防设施工艺模型ZJGKXF26,加氢裂化装置消防设施工艺模型ZJGKXF27,丙烷脱沥青装置消防设施工艺模型ZJGKXF28,芳烃抽提装置消防设施工艺模型ZJGKXF29,重油加氢装置消防设施工艺模型ZJGKXF30,烷基化装置消防设施工艺模型ZJGKXF31,硫磺回收装置消防设施工艺模型ZJGKXF32,酮苯脱蜡脱油装置消防设施工艺模型ZJGKXF33,MTBE装置消防设施工艺模型ZJGKXF34,乙烯装置消防设施工艺模型ZJGKXF35,聚丙烯装置消防设施工艺模型ZJGKXF36,聚乙烯装置消防设施工艺模型ZJGKXF37,聚氯乙烯装置消防设施工艺模型ZJGKXF38,对二甲苯装置消防设施工艺模型ZJGKXF39,对二甲苯二甲脂装置消防设施工艺模型ZJGKXF40,环氧乙烷装置消防设施工艺模型ZJGKXF41,制氢装置消防设施工艺模型ZJGKXF42,环己烷装置消防设施工艺模型ZJGKXF43,丙烯腈装置消防设施工艺模型ZJGKXF44,笨乙烯装置消防设施工艺模型ZJGKXF45,碳四抽提丁二烯装置消防设施工艺模型ZJGKXF46,苯酚丙酮装置消防设施工艺模型ZJGKXF47,乙烯氧氯化法制氯乙烯装置消防设施工艺模型ZJGKXF48,乙烯制乙醛装置消防设施工艺模型ZJGKXF49,丁苯橡胶装置消防设施工艺模型ZJGKXF50,丁腈橡胶装置消防设施工艺模型ZJGKXF51,乙丙橡胶装置消防设施工艺模型ZJGKXF52,顺丁橡胶装置消防设施工艺模型







































































































ZJGKXF53,石油化纤类装置消防设施工艺模型

1、 该产品的主要特征是:①、仿真动态演示,直观效果好,结构,美观大方。;②、模型总体控制可由三部分组成:声光电系统、多媒体语音系统、电脑软件控制系统三者合一。可实现解说、模型展示同步进行,必要时还可与图像投影达到完全同步;③、可人工/自动控制切换。配有手动操作盘,可以自动切换使用;④、配有背景音乐的解说,功放推动;⑤、弱电控制,安全可靠;⑥、逻辑电路,可防手动时的误操作;⑦、规模大、造型逼真、综合性强;可将多种类别的模型巧妙地组合在一起,确保结合自然;不但提高了展品的观赏价值,而且地增强科普教育的系统性和连贯性。⑧、规格可变,造型灵活,多台组合,拆装方便,接合牢靠;2、具体表现出:请见各系统解析明细表(见附件2)二、终现场效果描述以协调一致的整体布局,形象逼真的造型设计,自然明快的色彩渲染为基础。以灯光效果为点缀,以有条不紊的仿真动态演示主体,配以简洁明了的同步解说,加上引人入胜的背景音乐,声形并茂。

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