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 |
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是否电动 |
其它 |
是否多功能 |
是 |
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 |
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是否支持一件代发 |
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材质 |
金属 |
兰州高铁培训模型定制,大型高铁模型吧台乘务室俱全
河南牛奔文化传播有限公司致力于展览模型、大型高铁模型、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。
大型高铁模型训练器外形模拟了复兴号高铁车头车轮轨以上的部分,综合了驾驶舱内部、一等座区域,卫生间区域、消防器材区域,茶水炉区域,门区、旅客门、二等旅客区域,教官室区域、餐车吧台等部分(车身效果图和平面布局图如图),可实现以下训练功能:熟悉复兴号高铁舱内部的各种布局和结构;熟悉复兴号高铁舱内部车门、驾驶室门、灭火隔断门;熟悉复兴号高铁舱内部一等乘客区;熟悉复兴号高铁舱二等乘客;熟悉复兴号高铁舱卫生间布局;熟悉复兴号高铁舱旅客信息系统(列车内外);熟悉复兴号高铁舱的饮水机;熟悉复兴号高铁舱照明系统控制;熟悉复兴号高铁舱广播系统;熟悉复兴号高铁舱内部通话系统;熟悉复兴号高铁舱应急系统(应急照明、紧急逃生窗及破窗锤、灭火器、);熟悉复兴号高铁舱餐车吧台部分区域;熟悉复兴号高铁舱教官室内部区域;熟悉复兴号高铁舱到站广播系统;熟悉复兴号高铁舱列车显示系统。总体布置训练器由舱体结构、内部设备、内部装饰、电气系统、应急系统等组成,舱体固定在训练大厅地面上,总体布置如图4.1所示:该设备的外形尺寸为:长18米;宽3.25米;高2.8米;空载13吨。骨架为5mm厚钢板切割弧形焊接,蒙2mm厚镀锌板,全车防锈处理,车身两侧窗户采用钢化玻璃,应急出口设立应急出口安全标志,安全锤标志。
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.高铁培训模型总长度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.高铁培训模型座椅样式:
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。
高铁培训模型对高模量沥青混凝土、SBS改性沥青和70#普通沥青混凝土进行了℃条件下的单轴贯入及抗压回弹模量试验,并结合单轴无侧限抗压强度试验结果对黏聚力c值进行计算,结果表明:高模量沥青混凝土在各温度下均具有相对较高的抗剪强度、黏聚力和抗压回弹模量,尤其在高温时仍然优势明显.通过指标相关性分析,得到了由抗剪强度换算成抗压强度、黏聚力c值及抗压回弹模量的回归方程.
高铁培训模型实验培训班。铁路服务实训室可以支持相关不同方向的培训。以船员工作流程为主线,将轨道交通、酒店餐饮、旅行社、景点、交通、购物等相关行业有机融合,开展相关实训课程。实训室建成后,可以支持学院船员学生的培训需求,为课程的拓展和发展提供指导,提供有力的保障。
大型高铁模型研究了水泥石和骨料的显微硬度以及骨料体积分数对混凝土耐钻磨性和抗压强度的影响,探索了影响混凝土耐钻磨性的主要参数,并基于两相复合材料理论建立了混凝土耐钻磨性的数学模型.结果表明:在各组分显微硬度和骨料体积分数分别变化时,混凝土耐钻磨性和抗压强度之间并不一直存在线性关系;各组分显微硬度及其体积分数是影响混凝土耐钻磨性的主要参数;根据混凝土耐钻磨性的数学模型得出的预测硬度与实测硬度偏差大都在20%以内,验证了所提模型的合理性.
大型高铁模型测试了掺CaF2硫铝酸锶钙水泥的抗压强度.通过热分析、X射线衍射分析和扫描电子显微镜观察,研究了CaF2对硫铝酸锶钙水泥熟料矿物形成和水化过程的影响.结果表明,当CaF2掺量为0.2%(质量分数)时,硫铝酸锶钙水泥抗压强度,3,28d抗压强度分别达到65.0,86.2MPa.在水泥煅烧过程中,CaF2能加速CaCO3的分解及C1.50Sr2.50A3珔S矿物的形成.此外,CaF2可以加快硫铝酸锶钙水泥的水化速率并促使水化产物CAH10转化为C3AH6.