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防城港高铁训练舱制作,高铁训练舱实训设备多少钱

更新时间:2023-11-13 06:10:23 信息编号:9a27kj8hi777c7
防城港高铁训练舱制作,高铁训练舱实训设备多少钱
13000≥1米
  • 13000.00 元

  • 其它

  • 高铁训练舱

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详情介绍

商品别名
高铁模型,复兴号模拟训练舱,高铁模拟训练舱,和谐号模型
面向地区
加工定制
是否电动
其它
是否多功能
是否静态模型
其它
是否能够DIY
其它
是否外贸
其它
颜色
其它
包装方式
其它
控制方式
其它
是否支持一件代发
其它
材质
金属

防城港高铁训练舱制作,高铁训练舱实训设备多少钱

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河南牛奔文化传播有限公司致力于展览模型、高铁训练舱、建筑设计与教育模型、工业产品模型、机电模型、航天模型展等领域的模型制作。我们一直坚持“勤奋”的理念,坚持发现新技术和不断创新。我们有幸成为的模型制作公司。我们是一个年轻而充满活力的群体。这里有一群年轻的团队,对展览模式充满激情、专注和丰富的想象力。出于对建筑的热爱,我们走到了一起!我们重视设计和创作的环境,在牛奔传媒的创作平台上培育和培养模型制作!在不断发展的趋势下,我们将为更多的设计单位和其他机构提供更经济、更快、更好的服务,以的质量回报新老客户。为了达到双赢的目的,发展只是一个新的起点。我们将一如既往,以严谨、、真诚、周到的工作作风,为客户提供更的模型作品和更细致的售后服务。防城港高铁训练舱制作,高铁训练舱实训设备多少钱
高铁训练舱高铁模拟训练舱对于乘务员学生培训知识很是重要,此外还需要一些性的知识培训,其中高铁乘务人员的培训内容包括:高铁乘务规章制度基础知识、高铁新技术、新设备;了解动车组的平稳运行和风险管理;此外,高铁乘务培训还包括语言表达能力。高速铁路乘务人员需要通过国家二级B级普通话测试,掌握高速铁路动车组通用英语口语知识和表达能力。同时,学习高铁乘务方向的学生还需要熟悉高铁上各种设备设施的操作方法,动车组应急处置,训练高铁乘务人员学习高铁列车服务礼仪、语言艺术和沟通技巧。
高铁模拟舱设备型号配置清单需求概述:
高铁模拟舱规格及配置简介:
1.高铁训练舱总长度26米(常规尺寸,其他尺寸可定制),宽3.25米,高2.8米,1:1布局定做。模拟舱包括复兴动车组车头、车厢训练、洗手间、门区等。车舱的内容包括全功能门、行李架、一等座、二等座、酒吧、餐饮吧、功能右门区、功能对讲机广播系统、车内各种灯光、卫生间、卫生间、茶几、窗户、标志、指示牌、车内各区域通风系统。
2.车头是按照复兴号动车组车头1:1的比例制作的。前面的外观和复兴号动车组一样。驾驶室内部进行了装饰。驾驶室内没有驾驶室和控制部分,驾驶室内部是空的。
3.高铁训练舱座椅样式:
1、一等座:座椅长度(mm)1300 10;座椅宽度(mm)560±10;座椅高度(mm)1247±10;座垫离地高度(mm)430±10;180°座椅靠背角度调整度90-115。6.配有隐藏式小桌子,座椅不旋转。
2、二等座:模拟真实高铁8排3 + 2布局或2+2布局,不带旋转,背面有logo枕巾,可调式座椅靠背装置,座椅安全带,餐桌板,座椅靠背后面有网兜。座椅的长度约为(mm)980±10;座椅的总宽度约为(mm)560±10;座椅的高度约为(mm)1173±10;坐垫离地高度约(mm)430±10;坐垫的宽度约为(mm)435±10;扶手离地高度约(mm)610±10;座椅靠背的宽度约为(mm)430±10;座椅靠背的角度调整为90-115度,配配备小桌子。防城港高铁训练舱制作,高铁训练舱实训设备多少钱
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高铁训练舱运用宾汉姆模型试验研究了不同超塑化剂掺量下石灰石粉等量取代水泥对水泥净浆流变性能的影响.结果表明:石灰石粉较大比表面积和较小表观密度带来的对水较强吸附作用和使水粉比(体积比)有所降低劣化了水泥净浆的流变性能,而其良好的颗粒级配和形貌,以及促进水泥颗粒吸附超塑化剂的作用则对水泥净浆的流变性能有改善效果.这2方面因素相互制约,使得超塑化剂掺量出现明显的临界点.
高铁训练舱两端车体通常采用形流线型设计,既提高了外观美观,又降低了运行时的空气阻力。车身多采用铝合金焊接结构,大量采用插座型材拼接。接头长而规则,便于自动操作。同时,对密封性、强度和质量分布有很高的要求。车身制造涉及整体加工、自动焊接、调修、检测、四角称重等关键技术。
高铁训练舱以电化学交流阻抗谱和再碱化模拟试验研究了再碱化对碳化混凝土中具有氧化层钢筋的作用;采用扫描电镜(SEM)结合能谱分析(EDS)对再碱化后具有氧化层钢筋的表面进行了分析.结果表明:再碱化过程中,钢筋电极表面的电化学反应与钢筋表面的状态密切相关;当钢筋电极表面存在氧化物时,再碱化使该氧化物的价态逐渐降低,并在钢筋电极表面形成单质铁,导致钢筋表面不易形成致密钝化膜.
高铁训练舱不添加矿物掺合料,以5种组分(水泥、砂、碎石、水及减水剂)配制五组分混凝土,目前尚无统一成熟的方法.对Mehta等推荐的五组分混凝土配合比进行试验验证,然后以此为基础,将砂率(质量分数)和设计强度系数作为变化因素,利用普通混凝土配合比设计方法进行拟合计算,得出适用于C65,C70,C75,C90五组分混凝土配合比的砂率和设计强度系数,并进行了验证.结果表明,可利用普通混凝土配合比设计方法进行C65,C70,C75,C90五组分混凝土配合比设计.

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