中文名 | 有譜 | 外文名 | ERGOUP |
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所屬公司 | 廣州策優(yōu)家具有限公司 [1]? | 注冊(cè)號(hào) | 19683178 [1]? |
申請(qǐng)日期 | 2016年04月19日 [1]? | 國(guó)際分類 | 20 [1]? |
Ergoup有譜 始終堅(jiān)持做健康、智能、數(shù)據(jù)工學(xué)辦公家具文化的推動(dòng)者,設(shè)計(jì)更符合人體工學(xué),更要切合人性的需求。
Ergo是人體工學(xué)ERGONOMIC的前綴,展現(xiàn)我們的產(chǎn)品性質(zhì);UP代表的是溯流而上、積極、樂(lè)觀的意思,寓意著本公司始終秉承著為使用者提供越來(lái)越好的產(chǎn)品體驗(yàn),展現(xiàn)我們公司的不斷改進(jìn)的的執(zhí)著信念。
人體工學(xué)設(shè)計(jì)產(chǎn)品
蝴蝶
蝴蝶—寓意:解除束縛,自由,飛翔,外觀絢爛多變的美好象征。
蝴蝶人體工學(xué)椅融入了微體工學(xué)椅融入了蝴蝶藝術(shù)造型,蝶形設(shè)計(jì)利用了“炫變色彩” 的多種搭配方式,全方位展現(xiàn)出炫美的蝶形,滿足使用者對(duì)現(xiàn)代辦公的追求。同時(shí)Ergoup有譜蝴蝶人體工學(xué)椅采用了同步滑翔,撥片操控兩大功能。
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致炫
利用鋁合金的金屬質(zhì)感,勾畫出時(shí)尚高雅的酒杯造型,把酒杯的靈魂融入到產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。承托出致炫高貴的藝術(shù)氣質(zhì),來(lái)迎合成功者喜悅的心情。
Ergoup有譜最早研發(fā)的多功能線控人體工學(xué)椅,調(diào)整使用狀態(tài)的功能多達(dá)11處。全方位給予你所需要的使用效果。
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人體工學(xué)電競(jìng)系列產(chǎn)品
威達(dá)Vida
跑車元素的椅身造型,以經(jīng)典的紅黑調(diào)色澤搭配,15檔位多角度后仰,360°全方位旋轉(zhuǎn)。
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致炫X-PACE
椅背的汽車烤漆工藝
賽車式撥片設(shè)計(jì),一鍵切換坐躺模式,配合升降旋轉(zhuǎn)功能的扶手。
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線型函數(shù)一般關(guān)于中心頻率對(duì)稱,且在中心頻率處有最大值。一般定義線型函數(shù)的半極值點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的頻率全寬度為光譜線寬度。它是衡量單色性的一個(gè)參數(shù)。
一、宜家IKEA?(創(chuàng)建于1943年瑞典,世界500強(qiáng)企業(yè),全球最大的家居用品零售商之一,世界品牌,大型跨國(guó)集團(tuán)公司,宜家中國(guó)) 二、HOLA特力和樂(lè)?(隸屬于國(guó)際知名特力集團(tuán),為全世界各地的知名...
據(jù)我所知有以下幾家: 1,嘉浩源建筑裝飾工程公司 地址:北京市平谷區(qū)北環(huán)東路19號(hào) 2,北京愛(ài)欣琪裝飾設(shè)計(jì)公司 地址:北京平谷新平南路175號(hào) 3,北京俸宜和堂裝飾有...
有譜是廣州策優(yōu)家具有限公司旗下品牌。 英文昵稱ERGOUP。有譜是專業(yè)致力于高端智能人體工學(xué)辦公家具研發(fā)與制造的企業(yè)品牌,產(chǎn)品類型涵蓋工學(xué)座椅(家用電腦椅、企業(yè)辦公椅、老板椅、職員椅、電競(jìng)椅等)、沙發(fā)、辦公桌等與人體坐姿健康的家具。
Ergoup有譜 始終做健康座椅文化的推動(dòng)者,秉承——人、工學(xué)、科技智能的理念,用心做好每一個(gè)產(chǎn)品。設(shè)計(jì)不僅要符合人體工學(xué),更要切和人性化的需求,同時(shí),結(jié)合無(wú)毒與環(huán)保地標(biāo)準(zhǔn),以嚴(yán)苛要求展現(xiàn)Ergoup有譜品牌的“數(shù)據(jù)工學(xué)新理念”。
餐具柜; 家具; 椅子(座椅); 木或塑料梯; 鏡子(玻璃鏡); 竹木工藝品; 玻璃鋼工藝品; 家具門; 枕頭; 門用非金屬附件;
有譜產(chǎn)品特色:
(1)撥片操控:雙彈簧臥式扶手線控三個(gè)機(jī)構(gòu),椅背傾仰和椅座升降可通過(guò)左右扶手下方的撥片進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(2)椅座高度調(diào)節(jié):椅座的高度可以通過(guò)拉動(dòng)右扶手下方的撥片進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(3)APAS(智能坐姿系統(tǒng)):能對(duì)人體進(jìn)行自動(dòng)智能坐姿識(shí)別,根據(jù)使用者的不同身高、體重、坐姿習(xí)慣自行驅(qū)動(dòng)座、背平衡前后滑動(dòng),隨時(shí)識(shí)別使用者不同的坐姿進(jìn)行自動(dòng)智能調(diào)節(jié),。
(4)同步滑翔機(jī)構(gòu):整合多段式滑動(dòng)傾仰及多段式同步傾仰于一體(滑動(dòng)式傾仰、滑動(dòng)式拉力調(diào)節(jié))??勘硟A仰角度最大可達(dá)160°。
有譜定位:高端人體工學(xué)辦公家具創(chuàng)造者
①激光打碼系統(tǒng)
②電動(dòng)扭緊系統(tǒng)
③VEIT熨燙系統(tǒng)
④FESTO氣動(dòng)系統(tǒng)
⑤SEW減速系統(tǒng)
⑥承重傳感系統(tǒng)
⑦OMRON電器系統(tǒng)
⑧三菱智能觸摸系統(tǒng)
⑨PANASONIC伺服測(cè)試系統(tǒng)
⑩PANASONIC噪音檢測(cè)系統(tǒng)
STNLEY電動(dòng)扭緊系統(tǒng)
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可見(jiàn)/近紅外高光譜技術(shù)與建模方法是當(dāng)前土壤近地傳感器研究領(lǐng)域的重要方向,可應(yīng)用于土壤養(yǎng)分信息的快速獲取和農(nóng)田作物的精確施肥管理。以浙江省水稻土為研究對(duì)象,利用以非線性模型為核心的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),包括隨機(jī)森林、支持向量機(jī)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法分別建立了不同建模集和驗(yàn)證集的原始光譜與有機(jī)質(zhì)含量的估測(cè)模型。結(jié)果表明:研究比較的1∶1,3∶1和全部樣本建模并全部驗(yàn)證的三種樣本模式劃分對(duì)建模的結(jié)果有一定的影響。相較于目前常用的偏最小二乘回歸(PLSR)建模方法而言,非線性模型RF和SVM也取得了較好的建模精度,三種模式下其RDP值均大于1.4。特別是采用SVM建模方法所得模型具有很好的預(yù)測(cè)能力,模式二下其RDP值達(dá)到2.16。同時(shí)引入ANN方法改進(jìn)建立的PLSR-ANN方法顯著提高了PLSR的模型預(yù)測(cè)能力。
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列車自動(dòng)門振動(dòng)譜是實(shí)施列車自動(dòng)門振動(dòng)可靠性實(shí)驗(yàn)的基本條件,振動(dòng)譜單元是振動(dòng)譜最小單位。為了保障所構(gòu)建的列車自動(dòng)門振動(dòng)譜的效果,在平穩(wěn)性、隨機(jī)性、正態(tài)性、頻率范圍等方面,采用標(biāo)準(zhǔn)差、符號(hào)熵、峭度、自功率譜密度等特征量,考核振動(dòng)譜單元的有效性;進(jìn)而選擇計(jì)數(shù)方法,并基于能量守恒原則修正準(zhǔn)振動(dòng)譜的幅值。將這些措施付諸實(shí)施,對(duì)檢測(cè)獲得的某型列車自動(dòng)門振動(dòng)時(shí)間歷程構(gòu)建振動(dòng)譜。結(jié)果表明方法可行,并且應(yīng)當(dāng)選擇雨流計(jì)數(shù)法。
地震反應(yīng)譜有哪些特點(diǎn)
1.阻尼比對(duì)反應(yīng)譜影響很大。
2.對(duì)于加速度反應(yīng)譜,當(dāng)結(jié)構(gòu)周期小于某個(gè)值時(shí)幅值隨周期急劇增大,大于某個(gè)值時(shí),快速下降。
3.對(duì)于速度反應(yīng)譜,當(dāng)結(jié)構(gòu)周期小于某個(gè)值時(shí)幅值隨周期增大,隨后趨于常數(shù)。
4.對(duì)于位移反應(yīng)譜,幅值隨周期增大。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題整理而成,供參考,如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。
水汽的高分辨率吸收光譜研究一直是熱點(diǎn),在燃燒診斷、大氣輻射、激光大氣傳輸以及大氣探測(cè)等研究領(lǐng)
域具有重要意義。自20世紀(jì)60年代起,國(guó)內(nèi)外學(xué)者們對(duì)此進(jìn)行了大量的理論研究工作,并應(yīng)用各種光譜技術(shù),如傅里葉光譜、光聲光譜及波長(zhǎng)調(diào)制光譜等,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。水汽譜線的各種參數(shù)中,除譜線位置、強(qiáng)度、壓致位移等參數(shù)外,水汽在不同周圍分子環(huán)境中的碰撞加寬也是一個(gè)重要的研究?jī)?nèi)容。譬如,1968 年,Burch 對(duì)水汽在氮?dú)?、空氣條件下的加寬系數(shù)進(jìn)行了理論計(jì)算,得到兩者的比例為 0.9;2000年,Lucchesini等人采用波長(zhǎng)調(diào)制光譜技術(shù)對(duì)水汽的氮?dú)夂涂諝饧訉捪禂?shù)進(jìn)行了測(cè)量,驗(yàn)證了Burch的結(jié)論,得到了820~830 nm范圍內(nèi)水汽的空氣和氮?dú)饧訉捪禂?shù)之比為 0.9 ±0.2;2006年,高曉明等人在對(duì)1.31 μm附近的水汽光譜參數(shù)進(jìn)行測(cè)量時(shí),為準(zhǔn)確獲得水汽譜線吸收強(qiáng)度,參考了Lucchesini等人的測(cè)量結(jié)果,通過(guò)水汽的氮?dú)饧訉捪禂?shù)推算出了水汽的空氣加寬系數(shù)。由于Lucchesini及高曉明等人的光譜測(cè)量范圍不同,此時(shí)水汽的空氣和氮?dú)饧訉捪禂?shù)是否在不同的波段范圍具有相同的比例關(guān)系尤為重要。為此,本文利用近些年興起的連續(xù)波腔衰蕩光譜技術(shù),對(duì)近紅外波段1.517 μm 附近(6586.5~6595.5 cm-1范圍內(nèi))的7條水汽的空氣和氮?dú)饧訉捪禂?shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,得到此波段的兩者比值仍約為0.9,進(jìn)一步證實(shí)了Burch的理論分析結(jié)果。此外,本文還就系統(tǒng)測(cè)得的水汽Lorentzian線寬與HITRAN2004數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較。
產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代的腔衰蕩光譜,是一種高精度、高靈敏度新型光譜技術(shù),其本質(zhì)仍是基于Lam bertBeer定律的直接吸收光譜。但與常規(guī)的直接吸收光譜不同,該技術(shù)不是測(cè)量經(jīng)吸收介質(zhì)后光強(qiáng)的絕對(duì)衰減值,而是將吸收介質(zhì)引入高Q值無(wú)源腔內(nèi),通過(guò)測(cè)量無(wú)源腔引入吸收介質(zhì)前后腔壽命的變化來(lái)反演出腔內(nèi)介質(zhì)的吸收度,從而提高了測(cè)量靈敏度和精度。
腔衰蕩技術(shù)進(jìn)行吸收光譜測(cè)量有如下優(yōu)勢(shì):①該技術(shù)測(cè)量的τ是光強(qiáng)的相對(duì)值,由此可避免光源功率起伏對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響;②無(wú)源腔內(nèi)光波的等效吸收路徑為L(zhǎng)/δ,由于δ遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1,因此腔衰蕩光譜能在較短的腔體內(nèi)實(shí)現(xiàn)很長(zhǎng)的吸收路徑,從而極大地提高測(cè)量靈敏度;③腔損耗越小、腔內(nèi)吸收越低,其吸收測(cè)量靈敏度和精度越高。
當(dāng)腔長(zhǎng)掃描至激光頻率處,入射光開(kāi)始在腔內(nèi)諧振,系統(tǒng)利用探測(cè)器(PDA400,Thorlabs)來(lái)獲得腔透射光功率信號(hào),并將此信號(hào)傳給系統(tǒng)控制電路。為實(shí)現(xiàn)無(wú)源腔的基模衰蕩,系統(tǒng)中除優(yōu)化無(wú)源腔的結(jié)構(gòu)外,還在控制電路中增加了一個(gè)峰值探測(cè)電路。當(dāng)峰值探測(cè)電路獲取腔透射光信號(hào)峰值后,系統(tǒng)以此為基礎(chǔ)設(shè)置衰蕩閾值。當(dāng)諧振時(shí)腔透射光功率大于此閾值時(shí),控制電路在40 ns內(nèi)關(guān)斷DFB激光器,并停止PZT驅(qū)動(dòng),同時(shí)觸發(fā)高速數(shù)據(jù)卡采集衰蕩數(shù)據(jù)。此時(shí),腔透射光信號(hào)將以單指數(shù)形式衰減,計(jì)算機(jī)將衰蕩信號(hào)讀入內(nèi)存,然后采用Levenberg-Marquardt 法對(duì)其進(jìn)行單指數(shù)擬合,求得其衰減時(shí)間后,即可求得腔損耗值。當(dāng)進(jìn)行光譜測(cè)量時(shí),只要掃描激光波長(zhǎng)、測(cè)得不同波長(zhǎng)處的腔損耗值后,即可求得腔內(nèi)吸收介質(zhì)的吸收光譜。如圖3所示,當(dāng)腔內(nèi)存在吸收介質(zhì)時(shí),不同激光頻率處的腔衰蕩信號(hào)是不同的。當(dāng)激光頻率靠近介質(zhì)的吸收峰時(shí),腔損耗較大,此時(shí)腔透射光強(qiáng)度較弱,衰蕩時(shí)間較短;相反,當(dāng)激光譜線遠(yuǎn)離吸收峰時(shí),腔損耗值變小,此時(shí)腔透射光強(qiáng)度增大,衰蕩時(shí)間變長(zhǎng)。
利用所建立的高靈敏度連續(xù)波腔衰蕩光譜系統(tǒng)對(duì) 1.517 μm(6590 cm-1)附近水汽的譜線加寬系數(shù)進(jìn)行了測(cè)量,得到水汽分子的空氣、氮?dú)饧訉捪禂?shù)比值為 0.8969 ±0.0687,這一測(cè)量結(jié)果與 Lucchesini 等人利用波長(zhǎng)調(diào)制光譜技術(shù)測(cè)得 820~830 nm范圍內(nèi)的比值 0.9 ±0.2較為吻合,從而進(jìn)一步驗(yàn)證了Burch的結(jié)論。此外,從系統(tǒng)測(cè)得的水汽分子在空氣環(huán)境中的譜線加寬系數(shù)與HITRAN2004數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行的比較中發(fā)現(xiàn),除6594.698,6590.871 cm-1處 2 條水汽譜線加寬系數(shù)存在較大誤差外,其它 5 條譜線結(jié)果吻合。本系統(tǒng)中,由于光譜掃描范圍主要由系統(tǒng)所用的 DFB 激光器所決定,因此,若更換光源可進(jìn)一步擴(kuò)大系統(tǒng)的光譜掃描范圍。此外,本文中實(shí)驗(yàn)研究也顯示了腔衰蕩光譜技術(shù)在氣體濃度檢測(cè)應(yīng)用中的潛在價(jià)值。 2100433B
1.阻尼比對(duì)反應(yīng)譜影響很大。
2.對(duì)于加速度反應(yīng)譜,當(dāng)結(jié)構(gòu)周期小于某個(gè)值時(shí)幅值隨周期急劇增大,大于某個(gè)值時(shí),快速下降。
3.對(duì)于速度反應(yīng)譜,當(dāng)結(jié)構(gòu)周期小于某個(gè)值時(shí)幅值隨周期增大,隨后趨于常數(shù)。
4.對(duì)于位移反應(yīng)譜,幅值隨周期增大。