• Механическая обработка и изготовление деталей из металла
  • Комплектация производства промышленным оборудованием
  • Комплексная поставка микроэлектронных компонентов
+7(342)203-78-58
Тех.отд: +7-922-308-78-81

Станки по металлу

Фильтр поглотитель: Фильтр-поглотитель ФП-300

Опубликовано: 19.08.2023 в 19:53

Автор:

Категории: Станки по металлу

Фильтр поглотитель для резервуаров чистой воды и воздухообменные установки от производителя

[email protected]

8 800 333-01-05

8 903 024-77-14

  • Главная
  • Для производств и ЖКХ
  • Продукция
  • Воздухообменные установки

Воздухообменные установки

Преимущества

  • Запатентованное решение
  • Коррозионностойкий корпус
  • Низкое энергопотребление
  • Быстрый монтаж и пусконаладка

Назначение


Воздухообменные установки предназначены для отвода и очистки поступающего воздуха в процессе наполнения и опорожнения резервуаров чистой воды (РЧВ), эксплуатируемых в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Фильтрация воздухообмена (вентиляция) необходима для санитарно-эпидемиологической безопасности хранения воды.


Воздухообменные установки применяются для оснащения новых и реконструируемых резервуаров чистой воды и по многим показателям превосходят типовые фильтры-поглотители ФП. Система изготовлена с применением современных материалов и технологий в отличие от типовых проектов 0901-9 «Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды», разработанных в 80-е годы.

Преимущества по сравнению с фильтром-поглотителем:

  • Стоимость установки ниже в 3-5 раз в зависимости от объема резервуара и модели оборудования.
  • Размещение оборудования на РЧВ. Не требуется дополнительная площадь застройки под сооружение.
  • Наличие разрешительной документации. Отсутствие проектно-изыскательских работ.
  • Монтаж за 1 день. Поставка в максимальной заводской готовности.
  • Размещение установки модели типа А в обваловании резервуара, обеспечивает функциональность объекта в случае воздействия взрывной или воздушной ударной волны на объектах гражданской обороны.
  • Высокая устойчивость конструкции к воздействиям окружающей среды.
  • Обеспечение минимального энергопотребления за счет компактности.
  • Простота и удобство обслуживания.

Технические характеристики
























Параметры

Тип А

Тип Б

Тип В

Габаритные размеры LxBxH, мм

транспортные

2020x2020x1150

1900x856x1580

1500x850x1530

1500x800x1500

700х800х1330

эксплуатационные

1920x1920x2500

1500x700x2400

1200x650x2350

970x510x2010

470х510х1100

Пылевой фильтроэлемент




Сорбционный фильтроэлемент




УФ обеззараживание



Опционально

Аварийный воздуховод




Отапливаемый корпус




Максимальная потребляемая электрическая мощность (лето/зима), кВт

0,2/1,2

 0,2/1,2

 0,2/1,0

0-0,26/0,34-0,60

Напряжение питания/частота, В/Гц

220/50


Выносной блок индикации



Корпус из полимерных материалов




Исполнение

Подземное

Надземное

Надземное / Внутри помещения

Защита от взрывной волны




Диаметры присоединительных воздуховодов, (внутренний/наружный), мм

160

160/250

125/225

100/200

100

Кол-во соединительных с РЧВ воздуховодов

3

1

1

Давление, при котором происходит открытие аварийного затвора, кПа

1,0


Разрежение, при котором происходит открытие аварийного затвора, кПа

0,5


Климатическое исполнение по ГОСТ 15150, ° С, УХЛ 1

от –60 до +40

Вес нетто/брутто, кг

300/350, не более

150/250, не более

130/230, не более

100/200, не более

35/64*, не более

Срок службы, лет

25**

15**

15**


* без учета несущего патрубка

** без учета замены электроприборов, уплотнителей, ультрафиолетовых ламп, запорной арматуры и фильтроэлементов

Устройство


Установка воздухообменная УВ представляет собой утепленный модуль – полиэтиленовый цилиндрический (тип А) или прямоугольный из сэндвич-панелей (тип Б и тип В). Внутри конструкции типа А и Б установлено следующее оборудование:

  • Запорно-регулирующая арматура
  • Приточный, отводящий и аварийный воздуховоды
  • Синтетический фильтрующий элемент
  • Сорбционный фильтрующий элемент
  • УФ лампа
  • Шкаф управления
  • Приборы освещения и электрообогрева
  • Аварийная сигнализация


Кабели для питания устройства и подключения блока индикации в комплект поставки не входят.


Модель типа В отличается от других компактностью и меньшим весом. Внутри корпуса расположены фильтрующие элементы (синтетический и сорбционный) и отводящий воздуховод с обратным клапаном, может доукомплектовываться опорной рамой. Установка может быть выполнена в двух исполнениях: с нижним или боковым присоединением к резервуару, на открытом воздухе и в помещении.


УВ тип А


УВ тип Б


УВ тип В


Функциональное описание


Режимы работы воздухообменных установок:

  • При поступлении воды отвод воздуха из резервуара осуществляется по отводящему трубопроводу.
  • Поступление воздуха осуществляется по приточному трубопроводу через фильтрующие элементы.
  • Аварийный режим (кроме типа В). В качестве защиты от обрушения конструкции резервуара при достижении критических пределов давления (избыточного или вакуума) предусмотрена аварийная система, обеспечивающая автоматическое открытие затвора электроприводом (для выпуска или поступления воздуха) и вывод сигнала на пульт управления.


В модели типа А для каждого режима предусмотрен отдельный воздуховод, соединяющий резервуар чистой воды и воздухообменную установку, что повышает надежность при эксплуатации.

Документация


Воздухообменные установки соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


Качество продукции подтверждено декларацией о соответствии (регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АБ36.B.00964/18 от 15.11.2018 года).

Стоимость продукции формируется исходя из заполненного опросного листа

Документы

Декларация о соответствии ТР ТС УВ
Размер:
451 Кб

Патент
Размер:
254. 7 Кб

Письмо от РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Размер:
802.5 Кб

Каталог
Размер:
8.3 Мб

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Размер:
846.9 Кб

Опросный лист УВ-3
Размер:
526.2 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип В
Размер:
122.4 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип Б (1000)
Размер:
675.9 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип Б-1000
Размер:
171.1 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип Б (500)
Размер:
171.3 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип Б (500)
Размер:
408 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип А
Размер:
203.6 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип А
Размер:
311.7 Кб

Габаритный чертеж УВ-3 тип Б (250)
Размер:
305.7 Кб

Степень защиты IP65
Размер:
451.3 Кб

Сертификат Сейсмостойоксти
Размер:
250.5 Кб

Фильтр-поглотитель ФП-300УБ



115304, г. Москва, ул. Каспийская, дом 22,
корп.1, стр. 5, 3-й этаж, пом.7, оф.304

Каталог продукции

Фильтр-поглотитель ФП-300УБ унифицированный блочный предназначен для очистки воздуха от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА), радиоактивной пыли (РП) и радиоактивных веществ (РВ), паров йода -131 и йодистого -131 метила.

Описание

Фильтры-поглотители ФП-300УБ могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре плюс 25 °С и исключении попадания в
них капельно-жидкой влаги.

Тип фильтра-поглотителя ФП-300УБ – переснаряжаемый.
Номинальный объемный расход воздуха, м³/ч – 300.
Сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (мм вод. ст.) – не более 883 (90).
Масса, кг- не более 73 кг.
Степень негерметичности (коэффициент подсоса), % – не более 0,1.

Габаритные размеры фильтра-поглотителя ФП-300УБ

Высота, мм ……………………………………560 + 25
Диаметр фланца, мм…………………………598 + 2

Ресурсы, сроки службы и хранения.

Гарантийный срок хранения фильтра-поглотителя ФП-300УБ в упаковке предприятия изготовителя с даты приемки ОТК – 11 лет и 10,5 лет в смонтированном и законсервированном состоянии на объектах при периодической продувке воздухом не более 100 часов в год.
В период гарантийного срока хранения допускается увеличение коэффициента подсоса фильтров-поглотителей до 0,5 %.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя (поставщика).

Изготовитель гарантирует соответствие качества фильтра- поглотителя ФП-300УБ
требованиям ТУ ЕКЦТ.061429.077 при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Комплектность

Фильтр-поглотитель ФП-300УБ, шт. ……………..1
Паспорт, экз…………………………………………………..1

Сравнительные характеристики фильтров-поглотителей ФП-300 и ФП-300УБ












№ п.п.Наименование показателяФП-300ФП-300УБ
1Масса, кг, не более6573
2Степень негерметичности (коэффициент подсоса), %, не более0,10,1
3Коэффициент проницаемости по масляному туману до и после тряски, %, не более — при отсутствии неселективно-фильтрующих дефектов («струек») — «без проверки струйным методом» 0,001 0,0003 0,001 0,0002
4Коэффициент проницаемости по пентакарбонилу железа после тряски, отн. ед. , не болееНе проверяется8*10-6
5Защита от ОВ, в т.ч. от вещества «1121»ОбеспечиваетОбеспечивает
6Динамическая активность АХОВ, на примере аммиака, г, не менееНе обеспечивает 300
7ПереснаряжаемостьНетДа
8Пылевыделение при работеДаНет
9Габаритные и присоединительные размерыИдентичны
10Гарантийный срок с даты изготовления завода- производителя10 лет11 лет

Фильтр-абсорбер FP-100 | Escape From Tarkov

Характеристики

Тип

Другие

Размер

3х3

Затраты

Значок/имя Спрос Стоимость блошиного рынка
Значок / имя

ФП-100

Фильтр-поглотитель ФП-100

Спрос

Барахолка стоимость 119 999 ₽

Где найти предмет

Контейнеры

Мертвый дикий
(1)

Спортивная сумка
(1)

Порождения

Аполлон

Мальборо

Уилстон

Забастовка

Фильтр

МЕДВЕДЬ

USEC

Майяика

42

Паракорд

ОФЗ

ФП-100

WФильтр

WParts

Кордура

Флис

Рипстоп

Арамид

Взрыватель

доктора Лупо

ДРУГОЙ МЕДВЕДЬ

Пропуск

Гречиха

Контейнеры

Закопанный бочковый тайник
(23)

Мертвый дикий
(10)

Спортивная сумка
(65)

Наземный кеш
(17)

Порождения

Аполлон

Мальборо

Уилстон

Забастовка

Фильтр

МЕДВЕДЬ

USEC

Майяика

42

Паракорд

ОФЗ

ФП-100

WФильтр

WParts

Кордура

Флис

Рипстоп

Арамид

Взрыватель

доктора Лупо

ДРУГОЙ МЕДВЕДЬ

Пропуск

Гречиха

Контейнеры

Спортивная сумка
(24)

Контейнеры

Закопанный бочковый тайник
(10)

Мертвый дикий
(13)

Спортивная сумка
(41)

Наземный кеш
(10)

Порождения

Контейнеры

Закопанный бочковый тайник
(19)

Мертвый дикий
(5)

Спортивная сумка
(23)

Наземный кеш
(17)

Порождения

Контейнеры

Закопанный бочковый тайник
(12)

Мертвый дикий
(2)

Спортивная сумка
(59)

Наземный кеш
(7)

Порождения

Контейнеры

Мертвый дикий
(6)

Спортивная сумка
(56)

Порождения

Аполлон

Мальборо

Уилстон

Забастовка

Фильтр

МЕДВЕДЬ

USEC

Майяика

42

Паракорд

ОФЗ

ФП-100

WФильтр

WParts

Кордура

Флис

Рипстоп

Арамид

Взрыватель

доктора Лупо

ДРУГОЙ МЕДВЕДЬ

Пропуск

Гречиха

Контейнеры

Закопанный бочковый тайник
(14)

Мертвый дикий
(10)

Спортивная сумка
(28)

Наземный кеш
(9)

Порождения

Контейнеры

Закопанный бочковый тайник
(10)

Спортивная сумка
(1)

Ремесла

Модуль-убежище Производимые изделия Продолжительность крафта Компоненты Стоимость производства Прибыль в час Прибыль
Модуль укрытия Производимый предмет(ы)

ФП-100

х 1

Фильтр-поглотитель ФП-100

Длительность крафта 2 ч 36 мин Компоненты

М. детали

х 2

Металлические запчасти

14 500 ₽ За 1 шт на барахолке

29 000 ₽
Для 2
предметы на барахолке

WФильтр

х 2

Водяной фильтр

110 000 ₽ За 1 шт на барахолке

220 000 ₽
Для 2
предметы на барахолке

Фильтр

х 2

Противогаз воздушный фильтр

21 111 ₽ За 1 шт на барахолке

42 222 ₽
Для 2
товары на блошином рынке

щипцы

х 1

щипцы

11 111 ₽ За 1 шт на барахолке

Многоразовый предмет для крафта

Набор инструментов

х 1

Набор инструментов

52 999 ₽ За 1 шт на барахолке

Многоразовый предмет для крафта

Стоимость производства 355 332 ₽ Прибыль в час -90 128 ₽ Прибыль -235 333 ₽

Используйте колесико мыши для увеличения/уменьшения изображения

Фильтр-абсорбер FP-100 | ФП-100 | #217555036

По умолчанию — ПК

Количество предметов:

1
837

  • 20 мин.
  • 16:17:43

Фактическая цена
1,70
за 1 шт.

Предметы Ставка дисконтирования Цена / 1 шт.
1 0% 1,70

Итоговая цена

1,70

за 1 шт.

Ставка скидки: 0%

Предложение закончено

25

(Нажмите на значок, чтобы просмотреть подробности)

Введите имя игрового персонажа

18
S

Делокер
Профиль пользователя
другие пользовательские предложения
(0)

НАИМЕНОВАНИЕ

Фильтр-абсорбер ФП-100 предназначен для очистки загрязненного воздуха различных производств от химической промышленности, радиоактивной пыли и бактериальных (биологических) аэрозолей.

Станок для резки ткани: ✅ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК для резки ткани и текстиля. Как ВЫБРАТЬ, где купить по низкой цене + ВИДЕО

Опубликовано: 19.08.2023 в 05:59

Автор:

Категории: Станки по металлу

Резка ткани на лазерном станке с ЧПУ

Без преувеличения можно сказать, что ткань окружает человека повсюду. Одежда, полотенца и скатерти, постельное бельё, покрывала, шторы, обивка мебели, чехлы и многое другое. Ткани широко используются в промышленности, применяются в различных хозяйственных отраслях. Однако, несмотря на широкое распространение изделий из ткани, их обработка (раскрой, вышивка и т. п.) требует больших затрат ручного труда. При высоких потребностях рынка в готовой продукции из ткани важно обеспечить достаточный темп выпуска при низкой себестоимости готовых изделий. Осуществить это без применения автоматического станочного оборудования представляется маловероятным.

Бурное развитие лазерных технологий и появление компактных, недорогих и простых в управлении лазерно-гравировальных станков позволило изменить подходы к обработке тканей. В настоящий момент даже малое ателье имеет возможность приобрести лазерное оборудование и получить три основных преимущества его применения:

  • качество обработки тканей;
  • скорость выпуска изделий;
  • низкую себестоимость процесса.

К этим преимуществам можно добавить лёгкость переналадки лазерного станка на любую программу производства, возможность работать с рулонными заготовками (без предварительного раскроя в размер рабочего поля станка) и способность станка выпускать продукцию в любых объёмах (от одного изделия до крупных серий) с неизменно высоким качеством.

Основное преимущество лазерной технологии — получение высочайшего качества обработки ткани. Высокоэнергетический лазерный луч обеспечивает минимальную толщину и аккуратность реза. Программа обработки, включающая траекторию движения головки излучателя, допускает воплощение сложнейших узоров выкройки. Лазерная резка исключает ворсистость краёв реза — напротив, лазер «оплавляет» края ткани, осуществляя своего рода декоративную обработку шва.

Автоматизация процесса обработки на 100% исключает наличие брака в готовых изделиях. Специальное программное обеспечение для создания управляющих файлов позволяет оптимизировать траекторию движения лазерной головки ещё до начала фактической обработки. Это не только повышает скорость обработки (за счёт сокращения холостых ходов инструмента), но и снижает расход материала, обеспечивая минимум отходов.

Порядок работы на лазерном оборудовании

Прежде чем приступить к процессу резки, оператор должен подготовить лазерный станок к работе. Заготовка из ткани размещается внутри рабочего поля станка или закрепляется в специальном механизме протяжки — если станок укомплектован системой обработки рулонных заготовок. Эскиз выкройки (или узора для гравировки) оцифровывается в графическом редакторе. В качестве эскиза может быть взято готовое изображение, как уже опробованное в работе, так и любой новаторский дизайн-проект. Управляющая программа станка загружается в память ЧПУ в виде файлов с расширением (*.dxf), (*.plt), (*.dst) — для выкроек, или растровых изображений (*.bmp, *.jpg, *.gif) — для гравировки.

После этого станок может приступать к обработке в автоматическом режиме. При необходимости оператору следует лишь вынимать готовые изделия и загружать новые заготовки. Если же ткань поступает в рулонах, то процесс ручного труда при обработке на лазерном оборудовании вообще сводится к минимуму.

Специализированные ткани

Широкое применение лазерных станков в текстильной индустрии привело к созданию особых моделей тканей, специализированных именно под обработку лазером. Тонкие полимерные материалы обладают прочностью, долговечностью, невысокой ценой, стойкостью к загрязнениям. Такие материалы очень практичны, не вызывают аллергии, легки в уходе. Лазерное оборудование позволяет изготавливать из полимерных тканей практически любые изделия, приближающиеся по качеству к шёлку и другим «благородным» тканям.

Свежее:

  • Лазерная резка дома
  • Преимущества лазерной резки металла
  • Очистка лазером: как работает и для чего нужна?
  • Что можно сделать с помощью лазерного станка по резке акрила
  • Резка металла с помощью лазерного металлорежущего станка

Популярное:

  • Диагностика и ремонт блока питания лазерного станка с ЧПУ
  • Как выбрать лазерный станок
  • Особенности лазерной резки пенокартона
  • Преимущества лазерной резки металла
  • Как настроить лазерный станок
  • Побывали в гостях на производстве предприятия «АЛЬТАИР», которое успешно занимается производством деревянных игрушек и сувенирной продукции.

  • Видео с производства компании Пластфактория — наш уже постоянный клиент, который занимается POS-материалами и работает с крупными косметическими брендами.

Популярные категории товаров

Лазерные станки по фанере
Газовый маркер
Волоконный маркер
Лазерные станки по дереву
Лазерные станки Zerder
Лазерный маркиратор
Лазерные станки по металлу
Лазерные станки Rabbit
Лазерные станки для гравировки
Лазерные станки WATTSAN

Индивидуальный запрос

Имя

Телефон

Отправляя контактные данные — вы даете согласие на их обработку в целях
оказания услуг

Оцените информацию на странице

Средняя оценка: 5
Голосов: 1

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ с конвейерным столом для резки ткани LM 1610 F

Лазерный станок для ткани — это идеальное высокотехнологичное оборудование, применяемое на предприятиях текстильной промышленности для резки, раскроя и дизайнерского оформления.

Если сравнивать с аналогами (рубщики и плоттеры), то они соприкасаются с тканью, в то время как лазерный станок выполняет резку бесконтактно, а это значит, что на лазерном станке ткань не будет как-либо сминаться, топорщиться, перемещаться, либо сжиматься. И не нужно тратить время и силы на расправку и крепление материала.

Это лазерное оборудование позволит вам вырезать любые сложные элементы, вплоть до кружев, четко по заданному контуру или лекалу, наносить на любой материал рисунки, узоры и менять его текстуру.

Типы обрабатываемых тканей

На лазерных станках для ткани можно резать и оформлять как натуральные (классические, растительного, животного и минерального происхождения), так и химические (синтетические и искусственные) ткани.

  • хлопковая
  • льняная
  • конопляная
  • джутовая
  • шерстяная
  • натуральный шелк
  • остистая
  • асбестовая
  • вискоза
  • ацетатная
  • ламе (ткань с металлическими нитями)
  • люрекс
  • полиамидные ткани (дедерон, хемлон, силон)
  • полиэстеры (диолен, слотера, тесил)
  • полипропиленовые ткани
  • поливиниловые ткани (кашмилон, дралон)

Если рассматривать резку синтетической ткани, лазерный станок заплавляет ткань, что является преимуществом, т. к. заплавление препятствует появлению бахромы, роспуска (осыпания), и ткань не требует дальнейшей прошивки по контуру, если же рассмотреть естественную ткань, то в зависимости от режима, лазерный станок может как заплавлять края, так и не делать этого.

Конструктивные особенности


Лазерная трубка Yongli

Лазерные CO2 трубки YONGLI серии As изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна — они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI серии As применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.


Конвейерный рабочий стол

Конвейерный рабочий стол лазерного станка для ткани представляет собой сетчатую ленту из нержавеющей проволоки, перемещающую на себе материал по принципу, похожему на гусеницы танка.


Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости

Направляющие линейного перемещения созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества.


Ременная передача

Ременная передача – механизм, который преобразует вращательное движение вала в движение вдоль оси поступательного типа. Основным инструментом такой передачи является зубчатый ремень. Благодаря его наличию обеспечивается обработка заготовки по заданной оси, с целью получения более высокого показателя точности и производительности. Передача с ременным приводом является одной из самых распространенных.


Высокоточные трехфазные шаговые двигатели и драйверы

Преимущества этих двигателей: низкий уровень шума, плавная работа, высокий крутящий момент, высокое ускорение. Трехфазные драйвера высокой производительности способны работать с платами управления новейших образцов ведущих производителей мира. Значительно улучшают стабильность и снижают уровень шума. Существует автоматическая настройка параметров драйвера, автоматический подбор лучших рабочих параметров для увеличения производительности шаговых двигателей.


Панель управления RUIDA

Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке.


Лазерная голова с красным лучем-указателем

Указатель, представляет собой красный луч, который гарантирует позиционирование на всей рабочей площади. Лазер может применяться и как предварительный инструмент позиционирования преддверии запуска лазера.


Програмное обеспечение

RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)


Водяной чиллер CW-5000

Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.


Воздушный компрессор

При выдувании дыма с прохождения пути пучка лазера, происходит обеспечение точной линии реза, происходит нагнетание воздуха в зоне резания, способствующее эффективной резке материалов большой толщины.


Вытяжной вентилятор

Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет паль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.


Набор инструмента

Кабель питания, кабель контроллера, программное обеспечение на CD, гаечные ключи, линейка, ключи для дверцы, болты, набор для очистки линз, очки и т. д.


Дополнительные опции


Воздушный компрессор с низким уровнем шума

Для резки обычных тканей применяется стандартный компрессор для лазерного станка. Более мощные, с рессиверами применяются только в случае лазерной резки фетра, стеклоткани, кожи, джинсовой ткани (деним), синтепона и прочих нестандартных тканевых материалов, как натуральных, так и химических.


Камера

Камера существенно ускоряет процесс резки за счет того, что она заранее сканирует полотно, на котором предварительно нанесены вышитые шевроны или другие вышитые изделия.
Сканирующая контур камера необходима при резке шевронов поскольку альтернативного решения не существует. Камера сканирует контур изделия, на которое уже нанесены шевроны, после чего на систему управления отправляется полученный рисунок для подтверждения контура. Сразу после того как оператор проверяет контур, камера начинает нарезку по назначенному контуру.


Две лазерные головы

Наличие второй режущей головы повышает производительность ровно в два раза. Головы работают параллельно на одном портале, что особенно ценно для раскроечных работ где нужна высокая скорость работы.
При компановке станка трубками 150 Вт + 150 Вт чиллер меняется на CW-6000


Кроме продажи надежного станка с ЧПУ мы поможем вам в:

  • Оперативной доставке
  • Шеф-монтаже данного оборудования
  • Обучении вашего персонала
  • Гарантийном и постгарантийном обслуживании

Страна изготовления: Китай

Тип лазера CO₂
Производитель лазерной трубкки Yongli
Модель лазерной трубки A6s
Ресурс лазерной трубки, ч 10000
Длина рабочего поля, мм 1600
Ширина рабочего поля, мм 1000
Максимальная мощность лазерной трубки 150
Регулировка мощности лазера Программная
Потребляемая мощность, кВт 2,5
Рабочий стол Конвеерный
Тип подачи материала Ручной
Тип передачи по осям Ременная
Красная точка Есть
Максимальная скорость резки, мм/сек 300
Контроль мощности лазера, % 1 — 100
Минимальный символ, мм 1 х 1
Максимальное разрешение, DPI 2500
Тип контроллера Ruida RDC6445G
Поддерживаемые форматы AI; BMP; DST; DWG; DXF; PLT
Поддерживаемые программы AutoCad; CorelDraw; Photoshop
Охлаждение Водяное охлаждение
Длина станка, мм 2200
Ширина станка, мм 2720
Высота станка, мм 1050
Вес нетто, кг 550

Пока нет отзывов на данный товар.


Оставить свой отзыв

Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Оценка товара:

Достоинства:

Недостатки:

Комментарий:

Имя:

E-mail: не публикуется

В отзывах запрещено:
Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы;
Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу;
Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.

Информация не касающаяся товара будет удалена.

ВПЕРЕД! Стартовый набор резаков для ткани

Для наиболее точного реза положите ткань на продольные волокна.

В целях экономии ткани покрывайте только вырезаемую форму, а не всю высечку.

Стартовый набор Включает:

  • GO! Резак для ткани
  • Эксклюзивный GO! Value Die (55018) с изображением: GO! Коврик для резки-6″ x 12″
    • Квадрат-4 1/2 дюйма (4 дюйма готов)
    • Квадрат-2 1/2 дюйма (2 дюйма готов)
    • Готовый треугольник Half Square-2″ (разрезает два)
  • 20-страничная книга с выкройками: GO! Mix & Match Quilt Blocks
  • Отмычка
  • Регистрационная карточка продукта
  • Краткое руководство
  • Руководство пользователя [Нажмите для просмотра или загрузки]

Почему квилтеры любят GO! Стартовый набор ножей для ткани:

  • Просто добавьте ткань! В набор входят инструменты, необходимые для начала резки прямо из коробки.
  • На 90 % быстрее, чем дисковые резаки или ножницы, поэтому вы тратите больше времени на шитье и квилтинг и меньше времени на резку.
  • Точные разрезы каждый раз сокращают отходы ткани. Скажите так долго ошибкам при резке вашего дискового резака.
  • Безопасный и простой в использовании. Больше никаких болей в спине, порезанных пальцев и воспаленных рук от порезов.
  • Совместим с более чем 200 GO! штампы для присучивания и аппликации — все размеры штампов подходят для GO! резак, кроме GO! Большие умирает.
  • Портативный и удобный для хранения (всего 15 фунтов)

Особенности:

  • Удобная ручка для переноски и удобный роликовый захват.
  • Разрезает до 6 слоев ткани из 100% хлопка за один раз.
  • Раскрой различных тканей: хлопок, батик, шерсть, фланель, флис, джинсовая ткань, кожа, ватин, фетр, шелк и атлас.
  • Ширина резания 10 дюймов: подходит для следующих размеров матрицы: 5 x 10 дюймов, 6 дюймов x 12 дюймов, 6 дюймов x 6 дюймов, 6 дюймов x 24 дюйма, 10 дюймов x 10 дюймов, 10 дюймов x 24 дюймов

В таблице ниже указано рекомендуемое количество слоев ткани; Фактическое количество слоев ткани зависит от типа и толщины ткани.

Ткань Слои
Хлопок 6
Хлопок с фу sible Web 4
Батики 6
Флис 1-2
Фланель 1-2
Джинсовая ткань 1
Кожа 1
Шерсть 2
Ватин 1-2
Войлок 1-2
Шелк 6
Satin 6

Для достижения наилучших результатов всегда используйте GO! Резак для детской ткани чистый и без ворса. Для очистки резака ткани внутри и снаружи используйте мягкую сухую ткань. Избегайте абразивов, растворителей и аэрозольных чистящих средств. При необходимости протрите влажной тканью, затем отполируйте сухой тканью. Используйте сжатый воздух для удаления ворсинок из области роликов. ВПЕРЕД! Резак для детской ткани не имеет запасных частей.

Мы поддерживаем нашу продукцию и опыт бренда. Если вам нужно вернуть GO! резак по любой причине, мы с радостью предоставим вам обмен или полный возврат средств (за вычетом стоимости доставки), если это произойдет в течение 30 дней с даты покупки. Все возвращенные товары должны быть в новом и неиспользованном состоянии и в оригинальной упаковке.

В наличии товаров будут отправлены в течение 2 рабочих дней при заказе до 12:00. CST пн-пт. Большинство товаров, имеющихся в наличии, прибудут на ваш адрес в США в течение 3-8 рабочих дней (наземная доставка) после отправки вашего заказа.

Обратите внимание, что сроки для некоторых предметов, включая разделочные шкафы Deluxe (SKU 50903), отличаются от сроков для обычных товаров, поскольку эти предметы не могут быть ускорены. Чтобы убедиться, что выбранный вами подарок будет доставлен вовремя, всегда проверяйте вкладку «Доставка», расположенную внизу страницы конкретного продукта.

Приведенные выше сроки доставки относятся к товарам, находящимся на складе, доставляемым в континентальную часть США, и не включают Аляску, Гавайи или адреса APO/FPO.

Studio Отложенный заказ товаров в настоящее время отсутствуют на складе, но их можно приобрести. Весь ваш заказ будет отправлен вместе с ранее заказанными товарами в течение 10 рабочих дней.

Предварительный заказ товаров будут отправлены, как указано на странице продукта. После отправки ваши товары прибудут на ваш адрес в США через 3-8 рабочих дней (наземная доставка) после отправки вашего заказа.

Справка и руководства
  • Как загрузить выкройки для квилтинга
  • Зачем вам нужен резак для ткани
  • Сравнительная таблица резаков для ткани

  • Советы по резке для GO! Матрицы
  • ВПЕРЕД! Таблица совместимости штампов и режущих инструментов
  • Найдите штампы для своих моделей
  • Сколько ткани вам нужно
  • Бесплатные шаблоны
Инструкции по резке ткани
  • GO! Я Руководство пользователя
  • ВПЕРЕД! Руководство пользователя резака для ткани
  • ВПЕРЕД! Руководство пользователя Big Electric
  • Studio Fabric Cutter Руководство пользователя

Лучшие машины для раскроя ткани | GoldStar Tool

Зачем покупать станок для резки ткани?

Механические электрические инструменты для резки ткани изменят способ работы вашего бизнеса. Текстильные компании во всем мире зависят от электронных и автоматических машин для раскроя ткани, чтобы ускорить производство. Эти машины используются на самых разных фабриках, включая производство одежды, кожи, холста, обивки и везде, где раскраиваются и сшиваются текстильные изделия для продажи. Быстрее, проще и более точная резка означает, что ваши детали вырезаются и изготавливаются за меньшее время. Сокращение времени вывода означает, что больше довольных клиентов будут носить и использовать продукты и модели вашей компании.

Независимо от того, выбираете ли вы с вращающимся лезвием типа или ножом с прямым ножом, машина для резки ткани делает чистые, точные разрезы, безопасно и без износа ткани. Промышленная машина для раскроя ткани — это лучший способ гарантировать, что каждая созданная вами деталь будет вырезана в точном соответствии с вашим дизайном и спецификациями.

Раскройные машины , от прямых непрерывных до криволинейных, сложных разрезов, помогут вам раскроить любую ткань, от тончайшего шелка до толстой шерсти. У вас будет гораздо лучший уровень контроля при раскрое ткани. Дополнительный контроль помогает уменьшить количество ошибок при раскрое ткани, сократить количество отходов ткани и повысить безопасность вашего магазина.

Растяжитель ткани позволяет расстелить ткань на столе и разрезать ее без складок.

Как один из ведущих поставщиков промышленного швейного оборудования, мы понимаем потребности швейной, швейной и обивочной промышленности в высококачественном оборудовании для раскроя ткани. В GoldStarTool мы поставляем небольшие ротационные резаки, а также промышленные отрезные станки для более крупных применений и заводского использования. Наши машины для раскроя образцов и ткани рассчитаны на длительный срок службы и имеют эргономичную конструкцию, обеспечивающую простоту использования в течение длительного времени. Они оснащены функциями безопасности для защиты пользователя от лезвий и других потенциальных опасностей. Они включают в себя механизмы для самозатачивания и другие нужды обслуживания. Все наши изготовленные на заказ машины рассчитаны на длительный срок службы и имеют ограниченную пожизненную гарантию.

Увеличение масштаба вашего бизнеса означает сокращение большего количества ткани за более короткие сроки. Тем не менее, резать больше ткани каждый день особенно сложно с более толстыми тканями, такими как винил, джинсовая ткань, кожа, обивка и парусина. Наши раскройщики ткани быстры, эффективны и могут быстро и легко обрабатывать несколько слоев любой ткани или текстиля.

Ручные станки для раскроя ткани

Вы режете по прямым линиям или в разрезе используются кривизны или особые узоры? Домашним швабрам, любителям и профессионалам понравятся наши небольшие недорогие ручные ножницы для ткани.

Маленькие вращающиеся лезвия для быстрого и точного разреза ткани позволят вам тратить меньше времени на резку и больше времени на сшивание при выполнении заказов. Они острые, мощные и простые в использовании, как ручка. Сложите ткань, подключите ее, включите и прорежьте до 20 слоев ткани за раз. Они также прорезают ковровое покрытие, кожу и другие материалы, с которыми ножницы или ножницы не справятся, а нож может повредить. Эти небольшие электрические резаки для ткани стоят менее 300 долларов, но они могут значительно улучшить повседневную работу вашего магазина. Они быстро разрезают все типы тканей и сокращают время производства.

Если вам нужно что-то более мощное в портативном устройстве, мы также предлагаем устройство Eastman Chickadee по средней цене. Chickadee меньше остальных, но имеет двигатель на 40% мощнее, чем аналогичные модели. Острое шестигранное лезвие быстро и эффективно режет даже крутые изгибы, не изнашивая и не повреждая ткань или другой материал. Меньший вес облегчает работу оператора и снижает утомляемость.

Подойдет ли вашему магазину беспроводной электрический резак для ткани? Наши могут прорезать ткань, ковер, кожу и многое другое, до ½ за раз. Самозатачивающееся лезвие с 10 гранями работает вместе со стационарным твердосплавным лезвием, обеспечивая быстрые и чистые разрезы в любом месте.

Все наши ручные машины для раскроя ткани оснащены защитой для пальцев для обеспечения безопасности. Они также оснащены автоматическим точильным камнем, благодаря которому ваши лезвия будут оставаться острыми намного дольше одним нажатием кнопки. Автоматическая заточка означает меньшее время простоя для обслуживания.

Электрические раскройные машины с круглым лезвием

Наши модели раскройных машин с круглым лезвием отличаются немного большей мощностью и крутящим моментом по сравнению с ручными раскройными машинами. Они выглядят как профессиональные пилы и циркулярные пилы, которыми пользуются плотники и строители. Двигатель расположен над лезвием, а рукоятка расположена под углом, что обеспечивает легкость и чистоту разреза практически на ткани любого типа и толщины.

Вместо того, чтобы держать резак, как электрическую бритву, эти круглые ножницы для ткани устанавливаются на опорную плиту и катятся по столу с колесами под пластиной. Пластина скользит под тканью подобно швейной машине, аккуратно разрезая ткань. В результате получается более контролируемый крой , прямой или изогнутый, с большим объемом даже самых тяжелых тканей.

Goldstar Tool предлагает три модели дисковых фрез для промышленного использования. Выберите один из размеров лезвий 3½», 4″ и 4½». Все три легкие, простые в использовании и стоят менее 500 долларов.0003

Наши модели ножей с круглым лезвием

Наша модель 3½ дюйма предназначена для резки легких и средних тканей в стопках толщиной до ¾ дюйма и использует круглые или шестигранные лезвия. Основание имеет два ролика, которые позволяют ему двигаться по любому столу или поверхности, не разрезая ничего, кроме ткани.

Наша 4-дюймовая модель является одной из самых простых в использовании. Она также предназначена для легких и средних тканей и может прорезать стопки тканей толщиной до 1½ дюйма. Восьмиугольное лезвие в сочетании с твердосплавным наконечником и подпружиненным нижним лезвием предотвращает застревание ткани в машине. Легкий, он также имеет встроенный инструмент для заточки, который обеспечит его идеальную работу в течение длительного времени.

Наша модель 4½» разработана специально для более тяжелых тканей, таких как холст, брезент, кожа, пластик, пена, ковры и другие материалы, не предназначенные для одежды. Комбинация полукруглых, квадратных и шестигранных ножей означает, что она будет резать синтетику без плавления и другие ткани без искажений.Это одна из самых прочных и мощных машин для резки более тяжелых тканей.

Все три круглых ножа для ткани поставляются с защитным кожухом для пальцев.У нас также есть полная линейка лезвий и запасных частей, чтобы ваши инвестиции в раскрой ткани всегда были в отличном рабочем состоянии.0003

Промышленные резаки для ткани с прямым лезвием

Большие коммерческие машины для резки ткани с прямым лезвием от руки поставляются с лезвиями 6″, 8″ и 10″, но их стоимость может исчисляться тысячами. Goldstar Tool предлагает резаки для ткани с прямым лезвием для промышленного использования, которые обеспечивают такая же мощность и функциональность по более выгодной цене .

Наш самый большой New-Tech поставляется с лезвиями 6″, 8 или 10″ на ваш выбор, чтобы отрезать столько ткани, сколько вам нужно. Эта машина для резки ткани может разрезать любую ткань вам нужно, быстро и легко, от самых тонких тканей для одежды до толстых предметов, таких как веревки, винил и т. д. Несмотря на то, что он весит 31 фунт, он использует тот же узел нижней роликовой пластины, что и наш меньший кругло-режущие станки с функцией самозатачивания. Лапка реверса удерживает ткань на месте, в то время как лезвие быстро прорезает ее. Вы будете катить этот резак через стопки ткани в соответствии с вашими требованиями.

Наш 5-дюймовый резак для ткани New-Tech обладает теми же функциями, что и модель меньшего размера и проще в эксплуатации, но по более низкой цене, чем модели аналогичных марок. обеспечивает такое же быстрое прорезание стопки ткани, чтобы обеспечить гладкий, безопасный и точный разрез для необходимого количества ткани. -функция заточки

Для самых прямых разрезов наш 5-дюймовый торцевой нож с прямым лезвием оснащен направляющей, которая позволяет выполнять идеальные разрезы на расстоянии до 96 дюймов (8 футов) одним движением. Положите ткань на перекладину, придавите ее с обеих сторон и проведите ножом по ткани. Вы можете разрезать ткань толщиной до 4½ дюймов за считанные секунды, совершенно прямо, столько раз, сколько вам нужно.

Другие инструменты для резки ткани

вы работаете с огромными болтами и рулонами каждый день Управление и резка большого количества тяжелых тканевые болты могут быть затруднены без подходящих инструментов. К счастью, Goldstar Tools понимает, что вам нужно в большом промышленном швейном цеху, и предлагает инструменты, которые помогут сделать весь ваш производственный процесс быстрым, эффективным и каждый раз обеспечивать правильный крой.

Расстилание ткани может занять много времени, в зависимости от ваших настроек и типа ткани, с которой вы работаете. Наша ручная раздвижная машина для разбрасывания ткани может помочь вам быстро обрабатывать свернутые и рулонные ткани шириной от 48 до 72 дюймов и диаметром до 26 дюймов. Загрузите рулон, протяните ткань под штангой и ходите взад и вперед, чтобы расправить ткань. ткани по мере необходимости. Вы можете отрезать каждый отрезок ткани так, как вам нужно, или продолжать разворачивать рулон до тех пор, пока рулон не будет полностью расправлен (направляющая продается отдельно).

Добавьте наш эксклюзивный полуавтоматический концевой резак к вашему столу для резки вместе с распределителем ткани, и вы сможете быстро и эффективно разрезать до 96 дюймов ткани по размеру или спецификации. Этот концевой резак также включает функцию обрезки и укладки. Автоматический возврат головки станка еще больше ускоряет работу после того, как она установлена ​​на раскройном столе и может управляться одним человеком.

Наш модульный производственный раскройный стол также является прекрасным дополнением и может расширяться до 78 дюймов. (Направляющая для разбрасывателя не является обязательной.)

Запасные части для станков для резки

Со временем детали могут изнашиваться. Ежедневное использование инструментов для резки ткани может потребовать более частой замены основных компонентов, таких как лезвия и точильные камни. Goldstar Tool предлагает полную линейку запасных частей и расходных материалов, необходимых для раскройных машин.

У нас есть запчасти практически для любой марки вашей машины. Наш широкий ассортимент запчастей включает:

  • Лезвия
  • Ремни
  • Пружины
  • Переключатели
  • Шарикоподшипники
  • Ручки
  • Защита ножей
  • Точильные камни и веретена
  • Розетки
  • Лапки
  • Гайки, болты, шайбы, штифты и винты
  • Опорные пластины
  • Дополнительные аксессуары

Эти детали изготовлены и спроектированы для поддержания ваших инструментов и машин для резки ткани в наилучшем состоянии в соответствии с требованиями непрерывного ежедневного использования.

Не позволяйте режущему станку выйти из строя остановить производство вашей компании. Goldstar Tool может помочь вам восстановить и запустить вашу промышленную машину для раскроя ткани.

Что такое дельта икс: Продукция Delta-X купить с доставкой в магазине Дом Фарфора

Опубликовано: 15.08.2023 в 22:52

Автор:

Категории: Станки по металлу

Поисковая система Delta X 2000/6 Real-Time — D.A.S.

Модель: Delta X 2000/6 Real-Time

Категория: Оборудование для выявления каналов утечки информации

Цена: 659560 грн

Назначение: Высокая скорость измерений, 2000-3000 МГц в секунду. Диапазон частот 40 кГц — 6000 МГц. Время существования обнаруживаемого сигнала: 2-3 секунды. Мгновенно обнаруживает импульсные цифровые сигналы. Может одновременно обнаруживать и локализовать передатчик.

Нравится:

Отличительные особенности

  • Быстро и надежно обнаруживает все виды радиочастотных устройств негласного съема информации, включая аналоговые, цифровые, работающие постоянно и периодически, передающие аудио или видео, с шифрованием или без него
  • Находит подслушивающие устройства, использующие цифровые стандарты GSM, 3G, 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi, DECT и т.д.
  • Обнаруживает скрытую передачу информации в сети переменного тока, через провода телефона, в проводах Ethernet, сигнализации и других кабелях, а также проверяет инфракрасный диапазон с помощью поставляемого в комплекте Многофункционального Зонда
  • Может работать в режиме мгновенного поиска, круглосуточной охраны, локализации и обнаружения GPS маяков
  • Имеет в 20-50 раз более высокую чувствительность по сравнению с радиочастотными детекторами и приемниками ближнего поля
  • Возможность обнаружения скрытых подслушивающих устройств с функцией накопления и передатчиков, спрятанных в спектрах других сигналов
  • Поддерживает хранение неограниченного количества сигналов. Вся информация хранится в базе данных с возможностью просмотра при обнаружении или позже. Количество поддерживаемых баз данных не ограниченоДемодуляция звука в FM, AM, USB, LSB, CW (регулируемая полоса 3…240 кГц)
  • Система выполнена в защищенном кейсе, вмещающем ноутбук с диагональю до 14″ (ноутбук не включен в комплект поставки)
  • Питание от USB-порта ноутбука
Скорость обновления2000 — 3000 МГц/сек
Частотный диапазон9 кГц — 6000 МГц
Время реакции (Скорость обнаружения опасного сигнала)2 — 3 сек
Разрешение спектра9.8 кГц
Дисковое пространство, занимаемое за 24 часа поиска12 Гб
Диапазон температурОт 0°C до +55°С
Требования к компьютеру (не входит в комплект)2-4-х ядерный Intel Core і-серии 3-го поколения или более новый; 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; Windows 7, 8, 10. Рекомендуемая диагональ экрана 13-14″
Отображаемый динамический диапазон-90. ..-10 dBm
Отображаемые полосы графиков спектра0,5, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 6000 МГц
Графики спектраСпектрограмма, Водопад
Отображаемые данные спектрограммыПостоянство, Текущий, Максимумы, Порог
Режимы детектораШирокодиапазонный, Сигнал
Обновляемый участок спектра

РЧ Поиск, Непрерывная охрана: широкий диапазон

Анализатор сигнала: отображаемый, выделенный, Real-Time

Выявление GPS маяков: мобильные диапазоны

Поля таблицы «Сигналы»Частота, Полоса, Название, Уровень dbm, Пиковый уровень dbm, Уровень опасности, Пиковый уровень опасности.
Поля таблицы «Диапазоны»Начало, Конец, Название, Тип, Порог, Приоритет, Обнаружение маячков.
Поля таблицы «Известные сигналы»Частота, Полоса, Название, Модуляция
Размеры блока без антенн48 см х 36 см х 22 см
Вес блока6,5 кг
Главный блок, выполненный в защитном кейсе, со встроенным анализатором спектра и радиочастотным переключателем1
Программное обеспечение Delta X на USB флэш-диске1
Всенаправленная широкодиапазонная антенна ODA-41
СВЧ антенна MWA-61
Многофункциональный Зонд с кабелями1
Коаксиальный удлиняющий кабель 5 м1
Внутрилинейный модульный адаптер1
Тренога конвертируемая в рукоять1
Набор аксессуаров (блокиратор крышки кейса, поворотные USB-адаптеры, переходники «BNC на SMA» и «SMA на BNC»)1

Новые функции, доступные в последних обновлениях

  • Обновленный график «Тревоги» теперь может отображать одновременно общий уровень опасности и уровень опасности выбранного сигнала
  • Функция «Генерировать отчет» позволяет экспортировать результаты поиска в файл . pdf. Отчет полностью описывает радиочастотную обстановку в зоне наблюдения благодаря выводу таблицы опасных и неопасных сигналов, а также включению в отчет графиков «Тревоги», «Спектрограмма», «Водопад» и «Постоянство» по каждому сигналу. Пример отчета.
  • Отправка оповещений по электронной почте. Теперь оператор может получать автоматические извещения при обнаружении опасного сигнала в зоне мониторинга. К электронному письму прикладывается .pdf файл с отчетом
  • Проверка обновлений. Оператор может проверить наличие обновлений и запустить их скачивание прямо из Delta X
  • Удаленный доступ. Протестирована методика удаленного подключения к Delta X с устройств iOS, Android и Windows

Вышло обновление программного обеспечения для поисковых систем Delta X! Среди нововведений: РЧ поиск с двумя антеннами (широкодиапазонная и СВЧ), анализатор сигнала — «Обновляемая полоса» теперь аж 3 варианта и другое, подробнее в новости!

Новые функции:

  • РЧ Поиск с двумя антеннами (широкодиапазонная и СВЧ).  Использование дополнительной СВЧ-антенны позволило увеличить чувствительность на верхних частотах. В процессе поиска Delta X выбирает антенны по очереди. Распределение диапазонов по антеннам регулируется и по умолчанию составляет 3-6 ГГц для СВЧ антенны.
  • Анализатор Сигнала – «Вход» теперь имеет вариант «Авто». При его выборе антенна выбирается автоматически в зависимости от частоты сигнала и распределения диапазонов по антеннам.
  • Анализатор Сигнала — «Обновляемая полоса» теперь имеет 3 варианта:
  1. «Отображаемая» (по-умолчанию) – обновляется весь диапазон, отображаемый на графике спектра
  2. «Выделенная« – обновляется выделенный участок спектра. Уменьшение выделения может быть необходимо при анализе или локализации отдельных каналов внутри мобильного или беспроводного диапазона, например канала Wi-Fi или Bluetooth.
  3. «Real-Time 27 MHz» – исследование фиксированной полосы 27 МГц с наивысшей вероятностью регистрации событий (для кратковременных сигналов)
  • Была изменена процедура калибровки (новое обновление предложит выполнить калибровку повторно)
  • Был изменен режим Зонд:
  1. Теперь работоспособность не зависит от последовательности выполнения действий «подключение зонда» и «запуск режима»
  2. Максимальный рабочий диапазон был расширен с 10 до 100 МГц
  3. Добавлено 3 новые кнопки «0-2MHz», «0-10MHz» и «0-100 MHz» для быстрого выбора интересующего диапазона

Преимущества поисковой системы Delta X 2000/6 Real-Time:

Форм-фактор: портативная система под управлением компьютера.

  • Высокая емкость жесткого диска компьютера позволяет осуществлять регистрацию радиочастотной обстановки на всем протяжении поиска или круглосуточно в режиме охраны
  • Экран с большой диагональю удобен для анализа
  • Совместимость с сенсорными экранами
  • Ручной вариант использования антенны более удобен для локализации в труднодоступных местах

Обработка мобильных и беспроводных диапазонов GSM, CDMA, 3G, 4G/LTE, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, и т.д.

  • Мобильные и беспроводные сигналы обнаруживаются с применением индивидуального для каждого диапазона порога и отображаются отдельно от остальных сигналов
  • Активности внутри каждого диапазона сохраняются как один сигнал с определенным уровнем опасности для уменьшения количества ненужных записей в таблице и возможности локализации источников с перескоком частоты
  • На каждом цикле автоматически выполняется дополнительное снятие спектра на диапазонах с посылками особенно короткой длительности, что увеличивает вероятность измерения таких сигналов как GSM, 3G, 4G, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, и т. д.
  • Диапазоны обследуются одновременно с поиском обычных сигналов
  • Наводки от мобильных телефонов и соседних точек доступа Wi-Fi могут быть легко устранены с помощью порогов
  • В комплекте поставляются файлы данных, позволяющие оператору легко перенастраивать систему под стандарты, существующие в стране использования

Чувствительность и дальность обнаружения

  • Встроенный анализатор спектра имеет в 20-50 раз более высокую чувствительность по сравнению с радиочастотными детекторами и приемниками ближнего поля
  • Устойчивость к помехам – чувствительность остается высокой независимо от близости к беспроводным точкам доступа, роутерам, мобильным телефонам, вышкам базовых станций мобильной связи, теле и радиовещания

Таблица известных сигналов

  • Оператор может легко отличать безопасные сигналы от опасных
  • Телевизионные частоты, используемые в стране эксплуатации, могут быть быстро импортированы из поставляемых файлов данных
  • Частоты FM, а также каналы полицейской и муниципальной связи VHF/UHF могут быть собраны локально и сохранены для дальнейшего использования

Передовой метод распознавания сигналов

  • Сигналы автоматически распознаются в спектре и вставляются или обновляются в таблице «Сигналы»
  • Захватываются как аналоговые, так и цифровые сигналы с присвоением соответствующего уровня опасности

Уникальный алгоритм измерения уровня опасности сигнала

  • Используется комбинация эталонного спектра и индивидуальных порогов для мобильных/беспроводных диапазонов
  • Учитывается как уровень сигнала, так и его полоса
  • Работает как для аналоговых, так и для цифровых сигналов, включая сигналы с изменяющейся частотой
  • Используется для локализации источника и дает более надежные результаты по сравнению с традиционной методикой локализации по уровню

Невысокие требования к уровню знаний оператора

  • Система может быть подготовлена к поиску с помощью процедуры «Обновить Маски» за несколько минут
  • Ручная работа со спектрами не нужна
  • Все делается автоматически после запуска обнаружени
  • При обнаружении опасного сигнала система предупреждает оператора звуковым сигналом

Сохранение данных

  • Во время обнаружения сохраняются все спектральные измерения и тревоги
  • Может быть просмотрена и изучена радиочастотная обстановка на любой момент времени
  • Возможность обнаружения дистанционно-управляемого закладного устройства в режиме круглосуточного мониторинга

Отслеживание активности сигнала во времени

  • На графике «Тревоги» отображается полная история каждого отдельного сигнала или всех сигналов одновременно
  • С помощью простого щелчка на графике могут быть просмотрены события на любой момент времени
  • Возможность просмотра длительности существования сигнала позволяет отличать реальные угрозы от помех

Графики «Водопад» и «Постоянство»

  • Отображаются как текущие измерения, так и прошлые на любой момент времени
  • Отображаемый временной интервал (плотность) выбирается в диапазоне от 2 минут до 6 часов

Режим «Обнаружение GPS маяков»

  • Наблюдение за мобильными диапазонами позволяет выявлять маяки, скрытно установленные в автомобиле
Видео:

 

Інструкція з використання Delta X:

3D принтер DELTA X

Корзина пуста


Поиск по сайту

Главная
/Каталог
/3D Принтеры
/Персональные 3D принтеры
/3D принтер DELTA X

Информация покупателю:

  • Информация о доставке
  • Информация о способах оплаты

Дополнительную информацию о товаре уточняйте у наших консультантов

+7 (8182) 637-737

Основные характеристики

Производитель 3dcon
Толщина слоя 50 микрон
Область печати 200х200х400 мм
Количество печатающих головок 1
Категория: Персональные
Производитель: 3dcon
Диаметр нити: 1,75 мм
Страна производитель: Россия
Размеры: 400х400х840 мм
Вес: 13 кг
Толщина слоя: 50 микрон
Технология печати: FDM/FFF
Область печати: 200х200х400 мм
Количество печатающих головок: 1
Количество сопел: 1
Max скорость печати: 300 мм/сек
Дисплей: есть
Диаметр сопла: 0. 4 мм
Платформа: Подогреваемая
Интерфейсы: USB / Card reader
Требования к мощности: до 400 W
 

Другие предложения:

  • 3D принтер MakerBot replicator 5 Gen

    Цена:

  • 3D принтер Hori Titan

    Цена:

  • 3D принтер WITBOX

    Цена:

  • 3D принтер PRUSA i3 HEPHESTOS

    Цена:

Научная команда | Delta-X

Команда Delta-X является междисциплинарной, в ее состав входят экологи, специалисты по радарам, гидрологи, геоморфологи и другие.

Марк Симар (главный исследователь / частный детектив)

Главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL)
Веб-сайт  |
Академия Google  |
ResearchGate

Марк изучает, как меняется структура растительности и как она взаимодействует с экологическими (например, климатическими) и геофизическими (например, реки) переменными. Он является членом научной группы SWOT, запуск которой запланирован на 2022 год. Миссия изменит наше понимание гидрологических и экологических процессов в прибрежных районах.

Хобби: играть в хоккей (на льду, конечно), танцевать сальсу, строить дровяные сараи, путешествовать, ходить в походы, организовывать мероприятия

Кэтлин Джонс (заместитель частного детектива)

Ученый-радар, Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)
ResearchGate

Исследования Кэтлин сосредоточены на применении радиолокационного дистанционного зондирования для выявления и понимания опасностей, которые имеют значительные социальные последствия. В частности, она изучает оседание дельт, основную причину потери земель. Она любит Delta-X, потому что в ней рассказывается, как восстановить землю, чтобы спасти дельты мира. Кэтлин является руководителем группы приложений научной группы NISAR. У нее есть докторская степень. по физике Калифорнийского технологического института.

Хобби: туризм, чтение, шитье

Ян Чжэн (руководитель расследования)

Инженер по анализу сигналов, Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)

Ян оказывает поддержку ученым, использующим бортовые радиолокационные данные в различных ролях, в том числе руководителем обработки БПЛА и научным координатором с 2009 года. Ей нравится участвовать в развертывании и наблюдать за уникальным вкладом бортовых данных. в понимании земных процессов. Она получила оба B.S. и М.С. получил степень в области электротехники в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн.

Увлечения: путешествия, музыка, аниме, бадминтон

Сара Флорес (менеджер данных)

Инженер-программист, Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)
Художественная галерея  |
Инстаграм

Работа Сары связана с разработкой веб-сайтов для различных бортовых миссий по изучению Земли, включая UAVSAR. Имея опыт программирования и искусства, она любит создавать веб-сайты и веб-приложения с нуля для ученых и широкой публики. У Сары есть B.S. в области компьютерных наук Калифорнийского университета в Ирвине.

Увлечения: уличная живопись, тяжелая атлетика, походы, кино

Дельта-экология: биогеохимия, продуктивность и совместное образование почвы

Роберт Твилли

Профессор океанографии и прибрежных наук Университета штата Луизиана (LSU)
Исполнительный директор Программы морских грантов Луизианы
Веб-сайт  |
ResearchGate

Роберт имеет докторскую степень. в системной экологии Университета Флориды. Постдокторское обучение в Центре наук об окружающей среде Университета Мэриленда (лаборатория Хорн-Пойнт). В сферу его исследований входят экология мангровых зарослей и поймы прибрежных дельт. Он принимал участие в разработке студии прибрежного дизайна в LSU для создания концепции «дизайна экосистемы».

Хобби: кататься на велосипеде, кататься на лодке и баловать внуков

Эдвард Кастаньеда

Доцент-исследователь, Юго-восточный центр экологических исследований, Институт водных ресурсов и окружающей среды, Международный университет Флориды (ПФР)
Веб-сайт  |
Институт ПФР

Эдвард имеет докторскую степень. в области океанографии и прибрежных наук Университета штата Луизиана, Батон-Руж, Луизиана. Его исследования сосредоточены на биогеохимии питательных веществ и динамике экосистем прибрежных водно-болотных угодий. Эдвард изучает влияние крупномасштабных природных (ураганы) и антропогенных (отвод пресной воды) нарушений на динамику углерода и питательных веществ и последовательность растительности, чтобы понять траектории структуры и функционирования экосистемы.

Хобби: бег, игра в футбол

Совместные исследователи дистанционного зондирования поверхностных течений (Co-Is)

Тамлин Павелски

Доцент геологических наук, UNC Chapel Hill
Веб-сайт  |
Google Scholar

Тамлин имеет степень бакалавра. из колледжа Миддлбери, а также степень магистра и доктора философии. из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, все по географии. Он вырос в хижинах за пределами Фэрбенкса, Аляска, без электричества, водопровода и телефона. Он изучает крупномасштабные структуры поверхностных вод и снега, используя комбинацию дистанционного зондирования, моделирования и полевых исследований. Большая часть его работы посвящена арктическим и бореальным регионам.

Хобби: походы/каноэ/лыжи, танцы линди-хоп, выпечка

Эрнесто Родригес

научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL)
Google Scholar  |
ResearchGate

Эрнесто имеет докторскую степень. по теоретической физике Технологического института Джорджии. В JPL он сконцентрировался на науке о дистанционном зондировании с использованием различных радиолокационных технологий, разработкой которых он руководил. Он публикуется в различных областях, от физики и дистанционного зондирования до океанографии и гидрологии.

Перенос наносов в Deltas Co-Is

Ливиу Джосан

геолог, Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI)
Веб-сайт  |
Google Scholar

Ливиу изучает взаимодействие человека, климата и ландшафта, уделяя особое внимание побережьям и континентальным окраинам. Вклады: новый тип речной дельты, фундаментальный дефицит наносов для дельт, катастрофические последствия исторической вырубки лесов на побережьях, гидроклимат как движущая сила судьбы древних цивилизаций и многолетняя история наводнений реки Миссисипи.

Увлечения: классическая музыка, книги, природа

Майкл Лэмб

Профессор геологии Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт)
Веб-сайт

Майкл Лэмб окончил Миннесотский университет со степенью бакалавра наук. степени в области геологии и геофизики. Лэмб получил степень магистра. в океанографии Вашингтонского университета и докторскую степень. в области наук о Земле и планетах в Калифорнийском университете в Беркли. Он изучает динамику ландшафтов на Земле и других планетах через механику эрозии, переноса и отложения наносов. Активные исследования включают инициирование селевых потоков, реакцию речных дельт на повышение уровня моря и древние реки на Марсе. Лэмб был награжден премией Луны Б. Леопольд и медалью Джеймса Б. Макелвана Американским геофизическим союзом.

Увлечения: путешествия по суше, катание на лыжах, езда на велосипеде, садоводство.

Совместное участие в гидрологическом моделировании

Серджио Фагерацци

Профессор Бостонского университета (BU)
Веб-сайт  |
ResearchGate

Серхио имеет докторскую степень. по гидродинамике Падуанского университета, Италия. Его исследования сосредоточены на прибрежных водно-болотных угодьях, пытаясь определить их судьбу в период ускоренного повышения уровня моря. Он любит моделировать и полевые экспедиции. В течение многих лет ему посчастливилось работать на водно-болотных угодьях в Вирджинии, Массачусетсе, Флориде, Луизиане, штате Вашингтон, Вьетнаме, Папуа-Новой Гвинее и в Венеции, Италия, где он вырос.

Увлечения: коллекционирование антиквариата, посещение художественных музеев

Паола Пассалакуа

Доцент кафедры гражданской, архитектурной и экологической инженерии Техасского университета в Остине (Юта)
Веб-сайт  |
Инстаграм

Паола с отличием окончила Университет Генуи, Италия, со степенью бакалавра наук. (2002) в области инженерии окружающей среды и получил степень магистра. (2005) и доктор философии. (2009) в области гражданского строительства Миннесотского университета. Ее исследовательские интересы включают сетевой анализ и динамику гидрологического и экологического переноса в речных сетях и дельтовых системах, анализ лидарных и спутниковых изображений, многомасштабный анализ гидрологических процессов, а также количественный анализ и моделирование процессов формирования ландшафта.

Хобби: бардак на кухне, походы на отвратительные расстояния, плавание и бег в миллион градусов

Визуализирующая спектроскопия: Co-Is переноса осадка и углерода

Седрик Фишо

Доцент, Бостонский университет (BU)
Веб-сайт  |
ResearchGate

Седрик — морской ученый, интересующийся уязвимостью прибрежной биогеохимии, качества воды и геоморфологии к изменениям окружающей среды. Его исследования носят междисциплинарный характер и объединяют элементы водной оптики, дистанционного зондирования, органической геохимии и фотохимии в модели, которые количественно определяют региональные и глобальные изменения в прибрежных биогеохимических процессах и качестве воды и направлены на выявление основных механизмов, лежащих в основе наблюдений за изменениями окружающей среды.

Увлечения: туризм, гребля, путешествия, кулинария.

Дэвид Р. Томпсон

Главный технолог-исследователь, Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)
Веб-сайт  |
Академия Google  |
ResearchGate

Дэвид является руководителем технической группы группы спектроскопии изображений в Лаборатории реактивного движения НАСА. Он является научным руководителем миссии EMIT НАСА и научным сотрудником спектрометров визуализации AVIRIS. Его исследования сосредоточены на науке о данных и алгоритмических аспектах дистанционной спектроскопии изображений. Он награжден медалью НАСА за достижения в карьере и премией Лью Аллена из Лаборатории реактивного движения.

Другие члены команды

Джон Чепмен

Технолог JPL
Дисциплина: Разработка алгоритмов дистанционного зондирования.

Александра Кристенсен

NASA Postdoc
Советник: Марк Симар
Дисциплина: гидрология и экология водно-болотных угодий

Лука Кортезе

БУ к.т.н. Студент
Консультант: Серджио Фагерацци
Дисциплина: Геоморфология

Джулианна Дэвис

UNC Чапел-Хилл, доктор философии. Студент
Консультант: Тамлин Павелски
Дисциплина: Дистанционное зондирование и перенос отложений

Майкл Денбина

Инженер по анализу сигналов JPL
Дисциплина: Радиолокационное дистанционное зондирование

Ваяна Долан

UNC Чапел-Хилл, доктор философии. Студент
Советник: Тамлин Павелски
Дисциплина: Дистанционное зондирование и гидрология

Кармин Донателли

UT Austin & BU Postdoc
Советник: Paola Passalacqua, Sergio Fagherazzi
Дисциплина: прибрежная гидродинамика и геоморфология

Энди Фонтено

Аспирант ЛГУ
Советник: Роберт Твилли
Дисциплина: Береговая и экологическая инженерия

Джош Харрингмейер

БУ к.т.н. Студент
Советник: Седрик Фишо
Дисциплина: Водная оптика

Дэниел Дженсен

NASA Postdoc
Советник: Марк Симард и Дэвид Томпсон
Дисциплина: география

Тед Лангхорст

UNC доктор философии Студент
Консультант: Тамлин Павелски
Дисциплина: Дистанционное зондирование и речная геомофология

Джон Маллард

Постдок UNC
Советник: Тамлин Павелски
Дисциплина: Гидрология и дистанционное зондирование

Джастин Нгием

Аспирант Калифорнийского технологического института
Консультант: Майкл Лэмб
Дисциплина: геоморфология

Талиб Оливер Кабрера

JPL Postdoc
Консультант: Кэтлин Джонс
Дисциплина: Радарные приложения, ориентированные на InSAR

Эрик В. Прококи

Доцент кафедры морской и экологической геологии
Факультет наук о Земле, Атлантический университет Флориды
Дисциплина: Речная приливно-отливная морфодинамика и технологическая седиментология

Андре Роваи

Помощник научного сотрудника
Советник: Роберт Твилли
Дисциплина: экология прибрежных водно-болотных угодий

Джерард Солтер

Caltech Postdoc
Советник: Майкл Лэмб
Дисциплина: Геоморфология

Даниэль Суало

Ассистент-исследователь LSU
Советник: Роберт Твилли
Дисциплина: экология прибрежных водно-болотных угодий

Елена Солохина

FIU Postdoc
Советник: Эдвард Кастаньеда
Дисциплина: Экология прибрежных водно-болотных угодий

Ван Дунчен

Caltech Postdoc
Советник: Майкл Лэмб
Дисциплина: гражданское и экологическое проектирование

Мэтт Вайзер

БУ к. т.н. Студент
Советник: Седрик Фишо
Дисциплина: Водная биогеохимия

Брэндон Вольф

Научный сотрудник LSU
Руководитель: Роберт Твилли
Дисциплина: Прикладная прибрежная экология

Кайл Райт

UT Остин, доктор философии. Студент
Консультант: Паола Пассалаква
Дисциплина: Экология и инженерия водных ресурсов

Сяохэ Чжан

BU Postdoc
Консультант: Sergio Fagherazzi
Дисциплина: транспортировка наносов и геоморфология

Блог | Дельта-Х

Узнайте, как команда Delta-X проводит кампанию.

25 сентября 2021 г.

Осенняя кампания официально завершена!

Марк Симар

24 сентября 2021 г.

Окончательный образец качества воды

Марк Симар

23 сентября 2021 г.

Чистое небо

Марк Симар

22 сентября 2021 г.

Датчики сбора воды

Марк Симар

13 сентября 2021 г.

Последние полеты БПЛА и AirSWOT

Марк Симар

7 сентября 2021 г.

Завершено с рейсами Terrebonne East!

Марк Симар

5 сентября 2021 г.

Еще один счастливый день

Марк Симар

4 сентября 2021 г.

Захват потоков водно-болотных угодий

Марк Симар

3 сентября 2021 г.

БПЛА взлетает!

Марк Симар

1 сентября 2021 г.

Полоса препятствий

Марк Симар

29 августа, 2021

Просто прервано

Марк Симар

27 августа 2021 г.

Ураган Ида на подходе

Марк Симар

25 августа 2021 г.

Счастливый день

Марк Симар

24 августа 2021 г.

Прятки с солнцем

Марк Симар

23 августа 2021 г.

Сбор образцов растительности

Марк Симар

22 августа 2021 г.

Улавливание осадка в воде

Марк Симар

21 августа 2021 г.

AirSWOT взлетает!

Марк Симар

20 августа 2021 г.

Одновременный полет и полевой сбор

Марк Симар

19 августа 2021 г.

СМИ в поле

Марк Симар

18 августа 2021 г.

Первый полет AVIRIS!

Марк Симар

17 августа 2021 г.

AVIRIS в городе

Марк Симар

16 августа 2021 г.

Настройка

Марк Симар

15 августа 2021 г.

Осенняя кампания начинается!

Марк Симар

18 апреля 2021 г.

Завершена весенняя воздушно-десантная кампания!

Марк Симар

15 апреля 2021 г.

Почти готово

Марк Симар

12 апреля 2021 г.

Первые рейсы в Ист-Терребонн

Марк Симар

11 апреля 2021 г.

Измерения ADCP завершены!

Марк Симар

8 апреля 2021 г.

Самолет дуэт

Марк Симар

7 апреля 2021 г.

Делать заметки

Марк Симар

6 апреля 2021 г.

Первые интерферограммы AirSWOT

Марк Симар

5 апреля 2021 г.

AVIRIS-NG дополняет вегетационные линии!

Марк Симар

4 апреля 2021 г.

Переезд в бассейн Терребонн

Марк Симар

3 апреля 2021 г.

С бассейном Атчафалайя покончено!

Марк Симар

2 апреля 2021 г.

Интервью с AP

Марк Симар

1 апреля 2021 г.

Фантастика!

Марк Симар

31 марта 2021 г.

Туманный день

Марк Симар

30 марта 2021 г.

Детский станок с инструментами: Amazon.com: HearthSong PLAYmake Kids’ 4-in-1 Woodshop Carpentry Cool Tool with Jigsaw, Lathe, Drill Press, Sander, Power Supply, Safety Goggles, Extra Supplies, and Deluxe Project Book : Toys & Games

Опубликовано: 15.08.2023 в 08:18

Автор:

Категории: Станки по металлу

Детская машина: переосмысление школы в эпоху компьютеров Сеймур Пейперт

Джессика

584 отзыва23 подписчика также Сеймур Пейперт. Хотя книга была достаточно интересной, пока я ее читал, я должен признать, что до конца не совсем понял, что он пытался сказать всей книгой. Он говорит о том, как компьютеры могут полностью переделать методы работы школ и способы обучения детей, но я не чувствовал, что оставил книгу, действительно понимая, в чем заключалось его предложение о «переосмыслении школы». Пейперт — изобретатель языка программирования Logo, который некоторые из вас, возможно, помнят как «черепаший» язык, который вы использовали для рисования фигур на экране компьютера в начальной школе. Он также много работал с Lego (не случайно у Lego Mindstorms такое же имя, как у его 19-летнего мальчика).80 книга). Он приводит несколько очень интересных анекдотов о детях, работающих с Лого и Лего, и действительно умудряется вникать в то, как дети используют эти инструменты/игрушки, так что я думаю, что книга ценна своими мыслями, но мне она показалась немного бессвязной и похоже, я не тратил столько времени на переосмысление школ, сколько я ожидал. Интересно, но я хотел бы вместо этого прочитать Mindstorms — это, кажется, его самая известная/важная работа.

    документальная литература

Фифи

375 отзывов15 подписчиков

6 июня 2021 г.

«…если мы не займемся этой областью знаний, у нас возникнут проблемы с ее изучением с помощью методов Школы или без них.» #DeZinVanHetBoek #ThePointOfTheBook


    17 мая 2014 г.

    Мне нужно было прочитать это для поступления в аспирантуру. Как и большинство студентов, я боялся браться за эту книгу, несмотря на то, что люблю читать, потому что думал, что это будет утомительная и скучная литература. Однако я ошибался. Мне очень понравилось читать взгляды Пейперта на технологии в классе. Я бы хотел, чтобы сеттинг был немного более современным, так как эта книга была написана в 1993, так что жаргон немного устарел, однако основные идеи остались прежними. Пейперт провел много времени, обсуждая использование технологий в классах, обучение, ориентированное на ученика, обучение, ориентированное на учителя, и т. д. Это отличное чтение для учителей в классах K-12 сегодня!


      Джастин

      6 отзывов1 подписчик

      25 июня 2007 г.

      Хорошее обсуждение технологий и игр в классе. Пейперт хочет коренным образом изменить способ обучения детей в школах. Смещение акцента с преподавания на обучение. Пейперт рассматривает компьютер как инструмент для выполнения этой задачи. Компьютеры позволяют учащимся работать с технологиями и развивать личное значение отношений с математикой и естественными науками, обучаясь в этом отношении. Самомотивированное обучение является гораздо более важным навыком, который студенты должны развивать в процессе обучения. И я согласен!


        Трейси

        760 отзывов2 подписчика

        9 октября 2010 г. Мне понравились его точки зрения и описания его работы с детьми и технологиями. Имейте в виду, что книга была написана в 1993 году, поэтому технология использовалась больше для маленьких детей, программирующих с помощью LOGO, что меня очень заинтриговало.


          12 декабря 2008 г.

          Хорошо, заставляет задуматься, хотя в конце немного утомительно.


            Сидней

            813 отзывов2 подписчика

            26 мая 2012 г.

            Обязательна к прочтению для выпускников. Написано в 1994 году, НО все еще актуально сегодня, что является ужасно ГРУСТНЫМ комментарием к системе образования США. Удивительно, что кто-то еще что-то знает.


              Использование машинного обучения в электронных медицинских картах для спасения жизней

              (Колумбус, Огайо) – выявление госпитализированных детей с риском ухудшения состояния – ухудшением клинического состояния с повышением риска заболеваемости и смертности. Инструмент, который обучается на группах с конкретными заболеваниями, многообещающе превзошел существующую программу ситуационной осведомленности в выявлении детей из групп риска.

              «Алгоритмы прогнозирования, ориентированные на улучшение клинической помощи, разрабатывались с годами все больше, но подавляющее большинство из них не введено в действие. Перенос алгоритма с компьютера на прикроватный может быть длительным процессом и требует участия и сотрудничества со стороны клиницистов, специалистов по данным и клинических информатиков», — говорит Лаура Раст, доктор медицинских наук, врач неотложной медицины и врач-информатик в Nationwide Children’s и ведущий автор статьи. . «Этот проект длился более 5 лет, и мы действительно гордимся успешной интеграцией в нашу культуру безопасности и влиянием на результаты лечения пациентов».

              Индекс риска ухудшения состояния (DRI) был создан на основе программы ситуационной осведомленности Watchstander, которая уже используется в Nationwide Children’s. Чтобы способствовать внедрению, команда использовала те же механизмы реагирования для предупреждений — оценка состояния пациента и общение с командой по уходу за больными в течение 30 минут, снижение рисков и разработка плана эскалации.

              Три диагностические группы — структурный порок сердца (сердечный), онкология (злокачественная опухоль), общая (ни сердечная, ни злокачественная опухоль) — использовались для обучения трех отдельных прогностических моделей для разработки реализованных алгоритмов.

              «Одна из конструктивных особенностей, которая помогла завоевать доверие медицинских бригад, заключается в том, что мы не обязательно определяли какие-либо новые критерии. Наша модель просто определяет, какие существующие критерии ситуационной осведомленности являются наиболее важными, и соответственно взвешивает их», — говорит Тайлер Горхэм, специалист по данным в области исследований и инноваций в области ИТ в Nationwide Children’s и соавтор публикации.

              По словам доктора Раста, в электронной медицинской карте может храниться огромное количество клинических данных, которые необходимо обрабатывать в любой момент, особенно после передачи или смены лечения. Модель помогает облегчить эту когнитивную нагрузку, автоматически обрабатывая эти критерии риска за кулисами. Поскольку она интегрирована в электронную медицинскую карту (EMR), ее преимущество заключается в том, что она содержит все данные за все предыдущие моменты времени, а не только за текущую смену.

              DRI был в 2,4 раза более чувствителен, чем существующая программа ситуационной осведомленности, а также требовал в 2,3 раза меньше сигналов тревоги на каждое обнаруженное событие. Примечательно, что команда наблюдала четырехкратное увеличение чувствительности для кардиальной группы и трехкратное увеличение для группы злокачественных новообразований. Пилотное исследование после внедрения показало, что за первые 18 месяцев случаи ухудшения состояния снизились на 77% по сравнению с ожидаемой частотой событий в предыдущие годы.

              Пожалуй, самым важным аспектом модели, по мнению разработчиков, является ее прозрачность.

              «Это не черный ящик. Мы показываем клиницистам, что происходит и как алгоритм оценивает данные для включения сигналов тревоги», — говорит Горхэм. «Этот инструмент помогает поддерживать принятие клинических решений, поскольку клиническая бригада может понять, почему сработала тревога».

              Группа также проводила роуд-шоу, посещая клинические отделения, где будет развернут инструмент, отвечая на вопросы, проводя симуляции с бригадами по уходу за больными и собирая отзывы.

              «Команды Nationwide Children’s привержены культуре безопасности Zero Hero, — говорит доктор Раст.

Станок вайнинг: Четырехсторонние станки Weinig

Опубликовано: 12.08.2023 в 08:18

Автор:

Категории: Станки по металлу

четырехсторонний станок WEINIG серии u 17 n


Модель ID: 8471




Написать отзывЗадать вопрос




Наименовани показателя

Количество

Ед.изм.

Количество модификаций:

0

шт.

Сейчас в продаже:

2

шт.

Было в продаже всего:

2

шт.


Технические характеристики



Общая мощность


37


кВт









Количество шпинделей


8


шт.









Ширина заготовки (max)


170


мм.









Толщина заготовки (max)


140


мм.









Скорость подачи (max)


49


м/мин








Габариты и вес


Высота


1550


мм.


Ширина


1550


мм.


Длина


5600


мм.


Вес


3600


кг.


Рабочая ширина 230 mm
Рабочая высота

Количество валов

Диаметр валов

Звуконепроницаемые кабины

Длина подвижного стола 120 mm
Скорость подачи 30 m/min
——————-
Длина х ширина х высота4200,0 × 1900,0 × 2000,0
Вес3500 kg
Часы наработки
Часы включения
Состояниев хорошем состоянии
Маркировка CEда
Статусвозможность осмотра
Техпаспорт

Weinig Unimat Gold

Тип клиентаДилер
Активный с2013
Предложения онлайн27
Последняя активность22 мая 2023 г.


Рабочая ширина 230 mm
Рабочая высота

Количество валов

Диаметр валов

Звуконепроницаемые кабины

Длина подвижного стола 120 mm
Скорость подачи 30 m/min
——————-
Длина х ширина х высота4200,0 × 1900,0 × 2000,0
Вес3500 kg
Часы наработки
Часы включения
Состояниев хорошем состоянии
Маркировка CEда
Статусвозможность осмотра

Тип клиентаДилер
Активный с2013
Предложения онлайн27
Последняя активность22 мая 2023 г.

Характеристика

Позначення

Значення

Крок різьби

Р

великий

1. 5

 

дрібний

1.25

Розмір «під ключ»

S

17

Висота гайки

m

10

Діаметр описаного кола

e

18.8

Вага однієї гайки, м

 

14

Марка стали:10кп; 20кп; 35
Класс точности:В
Класс прочности:5; 6; 8; 10
Поле допуска резьбы:6Н; 7Н для гаек по ТУ 14-4-1755-94
Аналог:DIN 934

d

Гайка

М5

Гайка

М6

Гайка

М8

Гайка

М10

Гайка

М12

Гайка

М16

Гайка

М20

Гайка

М22

Гайка

М24

Гайка

М27

Гайка

М30

S810131719243032364146
е, не менее8,610,914,218,720,926,2333539,645,250,9
m456,5810131618192224
Шаг резьбы0,811,251,51,7522,52,5333,5
Вес 1000шт, кг1,132,445,1311,415,433,262,676,8107161225

Гайки высокопрочные ГОСТ 22354-77< Предыдущая

  Следующая >Болт высокопрочный ГОСТ 22353

Материал Сталь
Тип крепежа Шестигранник
Размер резьбы 9005 2

М10-1,5
Внешняя отделка Гладкая
Тип металла Легированная сталь

Номинальный диаметр гайки.
х
Шаг резьбы

Ширина поперек
Квартиры, S

Ширина поперек
Углы, E

Толщина
М

Поверхность подшипника
Диаметр Дв

Толщина поверхности шайбы
С

Максимум

Мин.

Максимум

Мин.

Максимум

Мин.

Мин.

Макс.

Мин.

Гайки с метрической шестигранной головкой — Тип 1

М1,6 × 0,35

3,20

3,02

3,70

3,41

1,30

1,05

2,3

М2 × 0,4

4,00

3,82

4,62

4,32

1,60

1,35

3.1

М2,5 × 0,45

5,00

4,82

5,77

5,45

2,00

1,75

4. 1

М3 × 0,5

5,50

5,32

6,35

6.01

2,40

2,15

4,6

М3,5 × 0,6

6,00

5,82

6,93

6,58

2,80

2,55

5.1

М4 × 0,7

7,00

6,78

8.08

7,66

3,20

2,90

6,0

М5 × 0,8

8,00

7,78

9,24

8,79

4,70

4,40

7,0

М6 × 1

10. 00

9,78

11,55

11.05

5,20

4,90

8,9

М8 × 1,25

13.00

12,73

15.01

14,38

6,80

6,44

11,6

a M10 × 1,5

15.00

14,73

17,32

16,64

9.1

8,7

13,6

0,6

0,3

М10 ​​× 1,5

16.00

15,73

18,48

17,77

8,40

8. 04

14,6

М12 × 1,75

18.00

17,73

20,78

20.03

10,80

10,37

16,6

М14 × 2

21.00

20,67

24,25

23,36

12,80

12.10

19,4

М16 × 2

24.00

23,67

27,71

26,75

14,80

14.10

22,4

М20 × 2,5

30. 00

29.16

34,64

32,95

18.00

16,90

27,9

0,8

0,4

М24 × 3

36,00

35,00

41,57

39,55

21,50

20.20

32,5

0,8

0,4

М30 × 3,5

46.00

45.00

53.12

50,85

25,60

24.30

42,5

0,8

0,4

М36 × 4

55,00

53,80

63,51

60,79

31. 00

29,40

50,8

0,8

0,4

Гайки с метрической шестигранной головкой — Тип 2

М3 × 0,5

5,50

5,32

6,35

6.01

2,90

2,65

4,6

М3,5 × 0,6

6,00

5,82

6,93

6,58

3,30

3,00

5.1

М4 × 0,7

7,00

6,78

8.08

7,66

3,80

3,50

5,9

М5 × 0,8

8,00

7,78

9,24

8,79

5. 10

4,80

6,9

М6 × 1

10.00

9,78

11,55

11.05

5,70

5,40

8,9

М8 × 1,25

13.00

12,73

15.01

14,38

7,50

7,14

11,6

a M10 × 1,5

15.00

14,73

17,32

16,64

10,0

9,6

13,6

0,6

0,3

М10 ​​× 1,5

16. 00

15,73

18,48

17,77

9.30

8,94

14,6

М12 × 1,75

18.00

17,73

20,78

20.03

12.00

11,57

16,6

М14 × 2

21.00

20,67

24,25

23,35

14.10

13,40

19,6

М16 × 2

24.00

23,67

27,71

26,75

16.40

15,70

22,5

М20 × 2,5

30. 00

29.16

34,64

32,95

20.30

19.00

27,7

0,8

0,4

М24 × 3

36.00

35,00

41,57

39,55

23,90

22,60

33,2

0,8

0,4

М30 × 3,5

46.00

45,00

53.12

50,85

28,60

27.30

42,7

0,8

0,4

М36 × 4

55,00

53,80

63,51

60,79

34,70

33. 10

51,1

0,8

0,4

Бетоносмеситель представляет собой устройство, которое однородно смешивает бетон, заполнитель, такой как песок или гравий, и воду для приготовления бетона — устройство с приводом, которое смешивает бетон с водой и заполнителем, таким как песок или мелкий гравий, для приготовления бетона . Бетоносмесители варьируются от очень больших коммерческих автобетоносмесителей до небольших портативных бетоносмесителей, иногда называемых мини-миксерами. Бетономешалка состоит в основном из двигателя, вращающегося барабана и часто желоба. Внутри барабана материалы, используемые для создания бетона, вращаются, равномерно смешиваются и остаются мягкими для нанесения и формования.

Современный рынок все больше требует стабильной однородности и короткого времени смешивания для промышленного производства товарного бетона, особенно для сборного/предварительно напряженного бетона. Это привело к появлению новых технологий производства бетона. Поэтому во всем мире двухвальные смесители периодического действия приобретают все большее значение для производства высококачественного бетона. Они вносят в смесь очень высокую турбулентность и достигают гомогенности около 95% всего за 30 секунд времени перемешивания на партию.

Большой коммерческий автобетоносмеситель используется для смешивания и транспортировки больших объемов бетона для использования на строительной площадке. Для небольших объемов бетона, обычно до двух кубических ярдов (1,83 кубических метра), достаточно портативной бетономешалки. Переносная бетономешалка обычно работает от электричества и устанавливается на основание с колесами для облегчения транспортировки. Вращающийся барабан можно наклонить вниз, чтобы бетонную смесь можно было заливать в тачку.

Типичный бетоносмеситель использует вращающийся барабан для смешивания компонентов. Для небольших объемов работ часто используются переносные бетономешалки, чтобы бетон можно было приготовить на строительной площадке, что дает рабочим достаточно времени для использования бетона до его затвердевания. Альтернативой машине является смешивание бетона или бетона вручную. Обычно это делается в тачке; однако несколько компаний недавно начали продавать модифицированные брезент для этой цели.

Для домовладельцев, пытающихся выполнить небольшие бетонные работы, такие как патио, ремонт тротуара или небольшая плита, портативная бетономешалка необходима для максимальной эффективности. Бетономешалка не поддерживает готовность бетона к применению бесконечно, поэтому важно иметь представление о том, сколько бетона вы можете залить и закончить в течение определенного периода времени. Различные типы бетона схватываются быстрее, чем другие, поэтому ознакомьтесь с указаниями производителя.

Для более крупных проектов, таких как подъездная дорога или баскетбольная площадка, может потребоваться вызов коммерческого грузовика. Коммерческие бетономешалки требуют доступа на довольно близкое расстояние от проекта. Заглубленные бассейны являются примером крупномасштабного проекта, требующего прямого доступа на грузовике.

Поймите, что обращение в бетонную компанию гарантирует только доставку бетона. Цена представляет собой фиксированную ставку за заказанный кубический ярд, и грузовик будет оставаться на месте только в течение определенного периода времени. Для крупных проектов могут потребоваться профессиональные бетонщики для выполнения задачи в отведенные сроки. Прежде чем звонить в бетонную компанию, убедитесь, что на месте есть отделочники, готовые к заливке, и не забудьте получить все разрешения, необходимые в вашем регионе.

Вы можете найти бетономешалку, подобную этой, в XG Power. Сила XG 9Бетономешалка с двигателем Subaru Robin мощностью 9 л.с.

Эта бетономешалка для тяжелых условий эксплуатации имеет большой барабан объемом 12 кубических футов и вместимость смеси 9 кубических футов. Оснащен мощным двигателем Subaru Robin EX27 мощностью 9 л.с. Толстые стальные барабаны с завальцованными усиленными сливными кромками для надежного смешивания. Усиленный маховик облегчает выгрузку и обеспечивает больший контроль во время выгрузки смеси. Вентилируемые колпаки для длительного профессионального использования. Толстая буксировочная штанга с цапфой.

Характеристики:

* Объем барабана: 12 кубических футов (350 литров)
* Объем смешивания: 9 кубических футов (260 литров)
* Диаметр барабана: 30 дюймов
* Отверстие барабана: 18 дюймов
* Диаметр пневматического колеса: 12 дюймов
* Ручной диаметр колеса: 24 дюйма
* Ширина оси: 48 дюймов
* Шкив ствола: 14,5 дюймов
* Шкив газового двигателя: 3 дюйма
* Скорость барабана: от 20 до 36 об/мин
* Бензиновый двигатель Subaru Robin 9HP OHV

Романтические шлюзы







Машина для перемотки поверхности барабана и спермы

Мы известны как лучшие производители, поставщики и экспортеры машин для перемотки поверхности барабана на рынке. Эта машина пользуется большой популярностью на рынке благодаря простоте эксплуатации, плавной работе и высокой функциональности. Это доступно в настроенных размерах, весах и мощностях согласно выбору наших ценных конечных клиентов. Наша предоставленная машина подходит для разрезания, перемотки и операций печати. Кроме того, эта машина для перемотки поверхности барабана требует простого обслуживания и потребляет меньше энергии.

Особенности:

  • Прочная конструкция
  • Точные размеры
  • Содержит серводвигатель
Машина для продольной резки поверхности

Целеустремленные усилия профессионалов и хорошо оборудованное производственное подразделение позволили нам изготовить и поставить машину для продольной резки.

Прототип это модель: Прототипная модель данных / Хабр

Опубликовано: 30.07.2023 в 20:55

Автор:

Категории: Станки по металлу

Прототипная модель данных / Хабр

В прототипной модели данных объекты создаются на основе других объектов. В этом случае у объекта имеется прототип, его ещё можно назвать эталоном или наследуемым объектом. В такой модели данных отсутствуют типы и классы. Объекты можно различать по тому, кого прототипируют, но эта задача второстепенная. Прототипирование, в первую очередь, применяется для повторного использования существующих структур из объектов.

Структура


Объект является элементарной сущностью, имеющей имя, значение и некоторые другие, стандартные для всех объектов, атрибуты. Назвать объект можно по-разному, но как его назовешь, то он и будет означать. Значение является скалярным, им можно представить числа, адреса, даты, пути на файлы, текст и многое другое. Длина значения не ограничивается. Элементарность объектов обеспечивает гибкость построения сложных структур.

Для представления сложных структур данных, таких как каталоги, товар с множеством свойств, объекты структурируются в иерархию. Каждый объект способен иметь в подчинении неограниченное количество объектов, при этом быть подчиненным только для одного иного объекта, которого нет у него в подчинении. Обычная иерархия из объектов. С помощью иерархии человечество издавна структурирует познания о реальном мире, это естественный и удобный способ представления информации. Иерархия во всем.

Но одной иерархией не смоделировать объекты реального или воображаемого мира. Например, товар не поместить одновременно в несколько каталогов. Необходимо связывание объектов из разных ветвей иерархии.

Наследование


На этом этапе зарождается прототипная модель. Кроме имени и значения каждый объект без исключений может иметь ссылку на любой другой объект, где бы тот не находился. Именно ссылкой образуется связь с прототипом. Ссылка реализуется дополнительным атрибутом объекта, представляющим идентификатор прототипа. Объект может иметь только одну ссылку.

Теперь в нужный каталог можно добавить существующий товар из другого каталога, создав объект товара, прототипируя его от товара второго каталога. Фактически появится новый товар, но без дублирования свойств (подчиненных свойств товара). Обращаясь к новому товару, мы сможем оперировать свойствами его прототипа.

Но товар в магазине может обладать разным набором характеристик: размером, цветом, при этом иметь один и тот же артикул, название, производителя и не маленький список других свойств. С прототипной моделью данных нужно всего лишь в новом прототипированном товаре добавить переопределяемых свойств, в частности, добавить свойство цвета с конкретным значением. Теперь у нового товара свой цвет, а остальные свойства будут браться от прототипа.

Прототипирование позволяет повторно использовать объекты, создавать новые на основе существующих, изменять и дополнять их, не затрагивая исходные, непосредственно решать задачи, а не создавать метаданные для их решения.

Логика


Недостаточно иметь только структуры данных. Их необходимо оживить, наделив объекты логикой. Логика реализуется методами (функциями) объекта. Могут быть методы проверки объекта перед сохранением, методы обработки запросов, формирования отображения и любые другие. Всё зависит от назначения объекта. При прототипировании новый объект вместе со свойствами прототипа наследует и его логику, естественно, с возможностью дополнять и переопределять её.

Идентификация


Для идентификации объектов обычно используются суррогатные ключи, например целые числа. Ввиду отсутствия границ связывания одного объекта с любым другим, уникальность ключа должна обеспечиваться в рамках всей структуры данных. Поэтому идеально иметь неограниченный диапазон значений для ключа. Точнее сказать недостижимый предел значений в рамках проектируемой системы. Но проблема не в этом, а в существовании объектов, которые не могут постоянно обладать суррогатным ключом, так как сами же создаются в момент обращения к ним и на время их использования. В базе данных их нет, значит, обратиться к ним по ключу нет возможности.

Существует два способа реализации прототипирования. В первом способе прототип полностью копируется, новый объект получает копии всех подчиненных прототипа. В случаи изменения прототипа, необходимо осуществлять обновление всех прототипированных объектов и их подчиненных, которые не были ещё переопределены. Минусом является сложность обновления и дублирование данных, зато можем идентифицировать любой объект.

Второй способ предполагает только установку связи с прототипом. Не нужно ничего копировать и обновлять. Но когда оперируем объектом, имеющим прототип, и обращаемся к подчиненным прототипа, эти подчиненные должны восприниматься подчиненными оперируемого объекта. В случаи модификации таких подчиненных, изменения ни в коем случаи не должны коснуться прототипа. Измененные объекты должны сохраниться как новые подчиненные оперируемого объекта. Пока объекты не сохранены, они являются виртуальными, временно создаются, прототипируясь от соответствующих подчиненных прототипа. К таким объектам нельзя обратиться напрямую, необходимо обращаться к ним от их родителя, так как от родителя зависит их существование.

Какие бы не были объекты, их все равно нужно идентифицировать. Необходима возможность сослаться на объект (предопределить связь) даже если объект отсутствует. Здесь поможет использование именований объектов, если сделать их имена уникальными в рамках одного уровня вложенности. Тогда к объектам можно обращаться через путь на них, как на файлы.

P.S.


Прототипная модель данных отличается своей гибкостью и естественностью строения. Не нужно городить вспомогательных сущностей, например, для реализации связей «многие-ко-многим», проектировать структуры данных, пытаясь предусмотреть все варианты развития проекта, ведь в случаи чего нужно будет только перенести данные в другую ветку, всё равно, что сделать перестановку в комнате без переделывания её планировки. Но, ввиду отсутствия готовых решений, прототипную модель приходится моделировать на других моделях данных. Например, на реляционной, от чего проявляются различные проблемы и ограничения. Оставлю этот вопрос открытым для обсуждения. Если кто возьмется за создание СУБД с прототипной моделью, позовите меня в команду.

Дополнительная информация:

1. Применение модели в архитектуре CMS: boolive.ru/createcms/data-and-logic-model

2. Реализация на MySQL с учетом горизонтального масштабирования: boolive.ru/createcms/sectioning

Что такое прототип. Виды прототипов – ProductSense Academy

Прототип и MVP позволяют протестировать идею, продукт или фичу на самых ранних стадиях, чтобы отсекать заведомо неэффективные решения, сосредотачиваться только на том, что приносит максимальную ценность и порверять больше гипотез в единицу времени. Во время микрокурса рассмотрим разные виды портотипов, для каких задач и на какой стадии создания продукта они применяются, как их создавать и проводить тестирования с пользователями.

В этом модуле вы узнаете, для каких задач стоит использовать прототипы, чем они отличаются от MVP и как правильно выбрать вид прототипа для решения своих проблем.

Если коротко, то прототип — это примитивная форма чего-либо, которая позволяет протестировать гипотезу в более-менее реальных условиях.

Прототипы используются повсеместно при тестировании различных продуктов, процессов, моделей и в совершенно разных областях: промышленный дизайн, разработка софта, бизнес-процессы. В рамках микрокурса мы будем говорить об общих аспектах прототипирования, но какие-то моменты будут касаться разработки именно digital-продуктов.

Слово «прототип» происходит от греческого πρωτότυπος — «оригинал, примитив», а оно в свою очередь образовалось из двух слов: πρῶτος — «первый» и τύπος — «впечатление».

Prototyping is the conversation you have with your ideas Tom Wujec, (исследователь из Autodesk, автор книг о развитии интеллекта, спикер TED)

Прототипы нужны не только для того, чтобы протестировать идею конкретного решения, но и чтобы найти или сформулировать гипотезу.

Прототип ≠ MVP

У прототипа в первую очередь исследовательские задачи:

  • найти решение; 
  • валидировать идею; 
  • протестировать гипотезу.  

У MVP более конкретная цель — проверить «продажеспособность» работающего решения.

Какими бывают прототипы?

Вид прототипа, который вам необходимо создать, зависит от условий и ограничений — то есть от того, что именно вы хотите протестировать, на каком уровне проработки находится тестируемый объект, сколько ресурсов вы готовы потратить на тестирование и т.д.

Прототип низкой точности (low fidelity, sketch, lean/business canvas)

По факту, это бумажные прототипы, наброски, скетчи, очень простые реализации общей задумки. Они идеально подходят на ранних этапах проработки идеи. С помощью таких прототипов проще разобраться, в чем на самом деле смысл предложенного решения. В lo-fi-прототипах больше внимания уделяют способу использования продукта, а не тому, как он будет выглядеть.

Очень интересный пример lo-fi-прототипа Google Glass показал Tom Chi на конференции TED в Киото:

Но когда сложность продукта увеличивается, становится все труднее поддерживать lo-fi-прототипы в цикле разработки и приходится переходить к прототипам следующего уровня.

Плюсы

  • Дешевые, быстро создаются.
  • Позволяют итерировать в realtime.
  • Могут быть созданы кем угодно, независимо от навыков.
  • Позволяют быстро проверить идеи разного уровня абстракции и жизнеспособности.

Минусы

  • Могут быть сильно далеки от реальности.
  • Почти не подходят для тестирования на реальных пользователях.
  • Не подходят для тестирования сложных гипотез.

Прототип средней точности (medium fidelity, wireframe, interaction map, storyboard)

Очень хорошее определение прототипов среднего уровня проработки дала Елена Сахарова в своей статье о прототипах на Medium:

Wireframes — это организация полного функционала конечного продукта в виде структуры с представлением элементов интерфейса и навигации, их взаимодействия друг с другом. Как правило, в wireframes не используются типографика, цвет и любые другие графические элементы оформления, так как основное внимание уделяется функциональности, поведению и содержанию.

Если под словом Wireframes понимать Medium Fidelity-прототипы — это будет идеальной интерпретацией моего мнения на этот счет 🙂

По факту, это самый часто используемый внутри команды вид прототипов — lo-fi недостаточно хорош для проверки содержания решения, а hi-fi (следующий уровень) зачастую излишне детализирован, слишком дорогой и создается довольно долго.

Плюсы

  • Все еще достаточно быстрый в создании.
  • Хороший баланс между ценой создания и получаемым знанием.
  • Позволяет проводить полноценные тесты с живой аудиторией.
  • Позволяет проверить полноту проектируемого решения. Например, «как закрыть всплывающее окно если нет крестика?».
  • Можно использовать как документацию к разработке продукта.

Минусы

  • Слабо вовлекает в использование.
  • Пользователю необходимо уметь абстрагироваться от визуальных ограничений.

Прототип высокой точности (high fidelity, interactive)

Такие прототипы часто ошибочно принимают за конечный продукт, потому что они наиболее близки к готовому продукту. Hi-fi-прототипы лучше всего передают опыт использования продукта и реальные функциональные возможности.

Они идеально подходят для обсуждения сложных частей продукта и полноценных тестов решения на конечных пользователях, хотя могут быть дорогостоящими и отнимать много времени на создание.

Интересный пример hi-fi-прототипа — «фейковая» страница App Store, на которой тестируют опыт принятия решения о скачивании мобильного приложения. На такие странички привлекаются реальные пользователи — и они даже не особо догадываются, что попали не в App Store, а на тестовую страницу. Это помогает более-менее корректно оценить конверсии в установку еще до публикации приложения.

Плюсы

  • Привычнее всего для пользователя, хорошо вовлекают.
  • Лучше всего «продают» идею или решение.
  • Подходит для тестирования сложных продуктов (или частей продукта).

Минусы

  • Дорогие и долгие в создании.
  • Их сложно интерпретировать тем, кто не погружен в продукт, могут увести «не туда» своей привлекательностью.

В следующих модулях вы узнаете, зачем нужны прототипы, как их создавать и тестировать, как создавать MVP. Следующий модуль — «Зачем нужен прототип».

404: Страница не найдена

ИТ-директор

Страница, которую вы пытались открыть по этому адресу, похоже, не существует. Обычно это результат плохой или устаревшей ссылки. Мы извиняемся за любые неудобства.

Что я могу сделать сейчас?

Если вы впервые посещаете TechTarget, добро пожаловать! Извините за обстоятельства, при которых мы встречаемся. Вот куда вы можете пойти отсюда:

Поиск

  • Узнайте последние новости.
  • Наша домашняя страница содержит самую свежую информацию о CIO.
  • Наша страница о нас содержит дополнительную информацию о сайте, на котором вы находитесь, ИТ-директор.
  • Если вам нужно, свяжитесь с нами, мы будем рады услышать от вас.

Просмотр по категории

Облачные вычисления


  • Как создать оповещение CloudWatch для инстанса EC2

    Оповещения CloudWatch — это строительные блоки инструментов мониторинга и реагирования в AWS. Познакомьтесь с ними, создав Amazon…


  • 5 способов восстановить виртуальную машину Azure

    Существуют различные способы восстановления виртуальной машины Azure. Узнайте, почему вам нужно восстановить виртуальную машину, доступные методы восстановления и какие…


  • Преимущества и ограничения Google Cloud Recommender

    Расходы на облако могут выйти из-под контроля, но такие службы, как Google Cloud Recommender, предоставляют информацию для оптимизации ваших рабочих нагрузок. Но…

Мобильные вычисления


  • Начало работы в режиме киоска для предприятия

    В качестве выделенной конечной точки киоск может служить нескольким целям. Понимание этих возможностей, их преимуществ и проблем …


  • Как обнаружить и удалить вредоносное ПО с iPhone

    Несмотря на свою репутацию в плане безопасности, iPhone не застрахован от атак вредоносных программ. ИТ и пользователи должны изучить признаки мобильной…


  • Как обнаружить и удалить вредоносное ПО с Android-устройства

    Вредоносное ПО для мобильных устройств может проявляться во многих формах, но пользователи могут не знать, как его идентифицировать. Разобраться в признаках вредоносного ПО на мобильных…

Дата-центр


  • 5 шагов для миграции мэйнфреймов

    Сложная задача миграции проверенных временем сред мэйнфреймов требует тщательной оценки, внимания к техническим деталям…


  • Ознакомьтесь с основными вариантами использования репатриации общедоступного облака

    Облачные технологии могут создавать проблемы с выставлением счетов, управлением и соответствием требованиям. Вот пять причин, почему репатриация облачных рабочих нагрузок обратно …


  • Советы по использованию веб-консолей Cockpit

    Администраторы, использующие Cockpit для управления серверами Linux, могут использовать веб-консоли для добавления пользователей, создания брандмауэров и выполнения других задач.

Разработка программного обеспечения | Прототипирование Модель

Прототипирование определяется как процесс разработки рабочей копии продукта или системы, которые необходимо спроектировать. Он предлагает небольшое факсимиле конечного продукта и используется для получения отзывов клиентов. Концепция прототипирования описана ниже: 

Модель прототипирования — одна из наиболее часто используемых моделей жизненного цикла разработки программного обеспечения (модели SDLC). Эта модель используется, когда заказчики заранее не знают точных требований к проекту. В этой модели прототип конечного продукта сначала разрабатывается, тестируется и неоднократно совершенствуется в соответствии с отзывами клиентов, пока не будет получен окончательный приемлемый прототип, который станет основой для разработки конечного продукта.

Концепция прототипирования

В этой модели процесса система частично внедряется до или во время этапа анализа, что дает клиентам возможность увидеть продукт на ранних этапах жизненного цикла. Процесс начинается с опроса клиентов и разработки неполной бумажной модели высокого уровня. Этот документ используется для создания начального прототипа, поддерживающего только базовую функциональность по желанию заказчика. Как только клиент выясняет проблемы, прототип дорабатывается для их устранения. Процесс продолжается до тех пор, пока пользователь не одобрит прототип и не найдет рабочую модель удовлетворительной.

Шаги Создание прототипа модели

Шаг 1: Сбор и анализ требований: Это начальный шаг в разработке прототипа модели. На этом этапе пользователей спрашивают о том, чего они ожидают или чего хотят от системы.

Этап 2: Быстрое проектирование: Это второй этап создания прототипа модели. Эта модель охватывает базовую структуру требования, с помощью которой можно легко описать краткий обзор.

Шаг 3: Создание прототипа: Этот шаг помогает создать фактический прототип на основе знаний, полученных при проектировании прототипа.

Этап 4: Первоначальная оценка пользователем: Этот этап описывает предварительное тестирование, при котором происходит исследование модели производительности, поскольку заказчик сообщает о сильных и слабых сторонах проекта, который был отправлен разработчику.

Шаг 5: Доработка прототипа: Если пользователь дает какой-либо отзыв, то после улучшения реакции клиента на отзывы и предложения окончательная система утверждается.

Шаг 6: Внедрение продукта и его обслуживание: Это последний шаг этапа создания прототипа, на котором окончательная система тестируется и распределяется в производство. Здесь программа регулярно запускается для предотвращения сбоев.

Дополнительную информацию см. в разделе Этапы модели прототипирования программного обеспечения.

Модели-прототипы

Типы моделей-прототипы

Существует четыре типа моделей-прототипов, которые описаны ниже.

  • Быстрое создание одноразовых прототипов
  • Эволюционное прототипирование
  • Инкрементальное прототипирование
  • Экстремальное прототипирование

1. Быстрое одноразовое прототипирование

каждый из них. В этом методе разработанный прототип не обязательно должен быть частью окончательно принятого прототипа. Отзывы клиентов помогают предотвратить ненужные ошибки проектирования, и, следовательно, окончательный разработанный прототип имеет лучшее качество.

2. Эволюционное прототипирование

В этом методе прототип, разработанный изначально, постепенно совершенствуется на основе отзывов клиентов, пока, наконец, не будет принят. По сравнению с Rapid Throwaway Prototyping, он предлагает лучший подход, который экономит время и силы. Это связано с тем, что разработка прототипа с нуля для каждой итерации процесса иногда может сильно разочаровать разработчиков.

3. Инкрементное прототипирование

В этом типе пошагового прототипирования конечный ожидаемый продукт разбивается на несколько небольших частей прототипов и разрабатывается индивидуально. В конце концов, когда все отдельные части разработаны должным образом, различные прототипы объединяются в единый конечный продукт в заранее определенном порядке. Это очень эффективный подход, который снижает сложность процесса разработки, когда цель делится на части, и каждая часть разрабатывается отдельно. Временной интервал между началом проекта и окончательной сдачей существенно сокращается, поскольку все части системы прототипируются и тестируются одновременно. Конечно, может быть вероятность того, что части просто не подходят друг к другу из-за некоторого недостатка на этапе разработки — это можно исправить только путем тщательного и полного построения схемы всей системы до начала прототипирования.

4. Экстремальное прототипирование

Этот метод в основном используется для веб-разработки. Он состоит из трех последовательных независимых этапов:

  1. На этом этапе базовый прототип со всеми существующими статическими страницами представляется в формате HTML.
  2. На втором этапе создаются функциональные экраны с имитацией обработки данных с использованием уровня сервисов-прототипов.
  3. Это последний этап, на котором все службы реализуются и связываются с окончательным прототипом.

Этот метод экстремального прототипирования обеспечивает надежную и быструю цикличность проекта и доставку, а также позволяет всей команде разработчиков сконцентрироваться и сконцентрироваться на выпуске продукта, а не на выявлении всех возможных потребностей и спецификаций и добавлении ненужных функций.

Преимущества модели прототипирования

  • Клиенты могут увидеть частичный продукт на ранних этапах жизненного цикла. Это обеспечивает более высокий уровень удовлетворенности и комфорта клиентов.
  • Новые требования могут быть легко учтены, так как есть возможности для уточнения.
  • Отсутствующие функции легко найти.
  • Ошибки можно обнаруживать гораздо раньше, что экономит много усилий и средств, а также повышает качество программного обеспечения.
  • Разработанный прототип может быть повторно использован разработчиком для более сложных проектов в будущем.
  • Гибкость дизайна.
  • Своевременная обратная связь от клиентов и заинтересованных лиц может помочь направить процесс разработки и обеспечить соответствие конечного продукта их потребностям и ожиданиям.
  • Прототипирование можно использовать для проверки и проверки проектных решений, что позволяет вносить коррективы до того, как в разработку будут вложены значительные ресурсы.
  • Прототипирование может помочь снизить риск провала проекта за счет выявления потенциальных проблем и их устранения на ранних стадиях процесса.
  • Прототипирование может облегчить общение и сотрудничество между членами команды и заинтересованными сторонами, повышая общую эффективность и результативность проекта.
  • Прототипирование может помочь преодолеть разрыв между техническими и нетехническими заинтересованными сторонами, обеспечивая материальное представление продукта.

Недостатки прототипной модели

  • Затратно как по времени, так и по деньгам.
  • Каждый раз, когда заказчик оценивает прототип, требования могут сильно различаться.
  • Плохая документация из-за постоянно меняющихся требований клиентов.
  • Разработчикам очень сложно учесть все изменения, требуемые заказчиком.
  • Существует неопределенность в определении количества итераций, которые потребуются, прежде чем прототип будет окончательно принят заказчиком.
  • Увидев ранний прототип, клиенты иногда требуют, чтобы фактический продукт был доставлен в ближайшее время.
  • Разработчики, которые торопятся создавать прототипы, могут столкнуться с неоптимальными решениями.
  • Клиент может потерять интерес к продукту, если его/ее не устроит первоначальный прототип.
  • Прототип может не соответствовать будущим потребностям заказчика.
  • Прототип может неточно представлять конечный продукт из-за ограниченной функциональности или неполных функций.
  • Акцент на разработке прототипа может сместить акцент с конечного продукта, что приведет к задержкам в процессе разработки.
  • Прототип может дать ложное ощущение завершенности, что приведет к преждевременному выпуску продукта.
  • Прототип может не учитывать вопросы технической осуществимости и масштабируемости, которые могут возникнуть при разработке конечного продукта.