Ergo是人體工學ERGONOMIC的前綴,展現(xiàn)我們的產(chǎn)品性質;UP代表的是溯流而上、積極、樂觀的意思,寓意著本公司始終秉承著為使用者提供越來越好的產(chǎn)品體驗,展現(xiàn)我們公司的不斷改進的的執(zhí)著信念。
Ergoup有譜 始終堅持做健康、智能、數(shù)據(jù)工學辦公家具文化的推動者,設計更符合人體工學,更要切合人性的需求。
人體工學設計產(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。
蝴蝶人體工學椅融入了微體工學椅融入了蝴蝶藝術造型,蝶形設計利用了“炫變色彩” 的多種搭配方式,全方位展現(xiàn)出炫美的蝶形,滿足使用者對現(xiàn)代辦公的追求。同時Ergoup有譜蝴蝶人體工學椅采用了同步滑翔,撥片操控兩大功能。
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致炫
利用鋁合金的金屬質感,勾畫出時尚高雅的酒杯造型,把酒杯的靈魂融入到產(chǎn)品的結構。承托出致炫高貴的藝術氣質,來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椅,調(diào)整使用狀態(tài)的功能多達11處。全方位給予你所需要的使用效果。
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人體工學電競系列產(chǎn)品
威達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。
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致炫X-PACE
椅背的汽車烤漆工藝
賽車式撥片設計,一鍵切換坐躺模式,配合升降旋轉功能的扶手。
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商標一般是指一個企業(yè)的名字或者產(chǎn)品的名字,而logo就是用簡單有意思形象的圖形來表示公司或者產(chǎn)品,或者說是一個產(chǎn)品或公司的標志?! ogo是標志的意思,并不一定是商品標志 也可以是組織標志、徽章、...
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)品類型涵蓋工學座椅(家用電腦椅、企業(yè)辦公椅、老板椅、職員椅、電競椅等)、沙發(fā)、辦公桌等與人體坐姿健康的家具。
有譜定位:高端人體工學辦公家具創(chuàng)造者
Ergoup有譜 始終做健康座椅文化的推動者,秉承——人、工學、科技智能的理念,用心做好每一個產(chǎn)品。設計不僅要符合人體工學,更要切和人性化的需求,同時,結合無毒與環(huán)保地標準,以嚴苛要求展現(xiàn)Ergoup有譜品牌的“數(shù)據(jù)工學新理念”。
有譜產(chǎn)品特色:
(1)撥片操控:雙彈簧臥式扶手線控三個機構,椅背傾仰和椅座升降可通過左右扶手下方的撥片進行調(diào)節(jié)。
(2)椅座高度調(diào)節(jié):椅座的高度可以通過拉動右扶手下方的撥片進行調(diào)節(jié)。
(3)APAS(智能坐姿系統(tǒng)):能對人體進行自動智能坐姿識別,根據(jù)使用者的不同身高、體重、坐姿習慣自行驅動座、背平衡前后滑動,隨時識別使用者不同的坐姿進行自動智能調(diào)節(jié),。
(4)同步滑翔機構:整合多段式滑動傾仰及多段式同步傾仰于一體(滑動式傾仰、滑動式拉力調(diào)節(jié))。靠背傾仰角度最大可達160°。
①激光打碼系統(tǒng)
②電動扭緊系統(tǒng)
③VEIT熨燙系統(tǒng)
④FESTO氣動系統(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伺服測試系統(tǒng)
⑩PANASONIC噪音檢測系統(tǒng)
STNLEY電動扭緊系統(tǒng)
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;
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頁數(shù): 未知
評分: 4.7
1齒輪造型既寓意機械范疇,同時又如四射的陽光寓意光電范疇,與《機電工程》雜志刊登的內(nèi)容相契合。2小半個齒輪寓意《機電工程》雜志所涉及的內(nèi)容只是整個大機械領域之中的一小部分,以此來激勵本刊的工作人員,不斷地為提高期刊水平而努力。
地震反應譜有哪些特點
1.阻尼比對反應譜影響很大。
2.對于加速度反應譜,當結構周期小于某個值時幅值隨周期急劇增大,大于某個值時,快速下降。
3.對于速度反應譜,當結構周期小于某個值時幅值隨周期增大,隨后趨于常數(shù)。
4.對于位移反應譜,幅值隨周期增大。
以上內(nèi)容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
水汽的高分辨率吸收光譜研究一直是熱點,在燃燒診斷、大氣輻射、激光大氣傳輸以及大氣探測等研究領
域具有重要意義。自20世紀60年代起,國內(nèi)外學者們對此進行了大量的理論研究工作,并應用各種光譜技術,如傅里葉光譜、光聲光譜及波長調(diào)制光譜等,進行了實驗研究。水汽譜線的各種參數(shù)中,除譜線位置、強度、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重要的研究內(nèi)容。譬如,1968 年,Burch 對水汽在氮氣、空氣條件下的加寬系數(shù)進行了理論計算,得到兩者的比例為 0.9;2000年,Lucchesini等人采用波長調(diào)制光譜技術對水汽的氮氣和空氣加寬系數(shù)進行了測量,驗證了Burch的結論,得到了820~830 nm范圍內(nèi)水汽的空氣和氮氣加寬系數(shù)之比為 0.9 ±0.2;2006年,高曉明等人在對1.31 μm附近的水汽光譜參數(shù)進行測量時,為準確獲得水汽譜線吸收強度,參考了Lucchesini等人的測量結果,通過水汽的氮氣加寬系數(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量范圍不同,此時水汽的空氣和氮氣加寬系數(shù)是否在不同的波段范圍具有相同的比例關系尤為重要。為此,本文利用近些年興起的連續(xù)波腔衰蕩光譜技術,對近紅外波段1.517 μm 附近(6586.5~6595.5 cm-1范圍內(nèi))的7條水汽的空氣和氮氣加寬系數(shù)進行實驗研究,得到此波段的兩者比值仍約為0.9,進一步證實了Burch的理論分析結果。此外,本文還就系統(tǒng)測得的水汽Lorentzian線寬與HITRAN2004數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)進行了比較。
產(chǎn)生于20世紀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,其本質仍是基于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,該技術不是測量經(jīng)吸收介質后光強的絕對衰減值,而是將吸收介質引入高Q值無源腔內(nèi),通過測量無源腔引入吸收介質前后腔壽命的變化來反演出腔內(nèi)介質的吸收度,從而提高了測量靈敏度和精度。
腔衰蕩技術進行吸收光譜測量有如下優(yōu)勢:①該技術測量的τ是光強的相對值,由此可避免光源功率起伏對測量結果的影響;②無源腔內(nèi)光波的等效吸收路徑為L/δ,由于δ遠遠小于1,因此腔衰蕩光譜能在較短的腔體內(nèi)實現(xiàn)很長的吸收路徑,從而極大地提高測量靈敏度;③腔損耗越小、腔內(nèi)吸收越低,其吸收測量靈敏度和精度越高。
當腔長掃描至激光頻率處,入射光開始在腔內(nèi)諧振,系統(tǒng)利用探測器(PDA400,Thorlabs)來獲得腔透射光功率信號,并將此信號傳給系統(tǒng)控制電路。為實現(xiàn)無源腔的基模衰蕩,系統(tǒng)中除優(yōu)化無源腔的結構外,還在控制電路中增加了一個峰值探測電路。當峰值探測電路獲取腔透射光信號峰值后,系統(tǒng)以此為基礎設置衰蕩閾值。當諧振時腔透射光功率大于此閾值時,控制電路在40 ns內(nèi)關斷DFB激光器,并停止PZT驅動,同時觸發(fā)高速數(shù)據(jù)卡采集衰蕩數(shù)據(jù)。此時,腔透射光信號將以單指數(shù)形式衰減,計算機將衰蕩信號讀入內(nèi)存,然后采用Levenberg-Marquardt 法對其進行單指數(shù)擬合,求得其衰減時間后,即可求得腔損耗值。當進行光譜測量時,只要掃描激光波長、測得不同波長處的腔損耗值后,即可求得腔內(nèi)吸收介質的吸收光譜。如圖3所示,當腔內(nèi)存在吸收介質時,不同激光頻率處的腔衰蕩信號是不同的。當激光頻率靠近介質的吸收峰時,腔損耗較大,此時腔透射光強度較弱,衰蕩時間較短;相反,當激光譜線遠離吸收峰時,腔損耗值變小,此時腔透射光強度增大,衰蕩時間變長。
利用所建立的高靈敏度連續(xù)波腔衰蕩光譜系統(tǒng)對 1.517 μm(6590 cm-1)附近水汽的譜線加寬系數(shù)進行了測量,得到水汽分子的空氣、氮氣加寬系數(shù)比值為 0.8969 ±0.0687,這一測量結果與 Lucchesini 等人利用波長調(diào)制光譜技術測得 820~830 nm范圍內(nèi)的比值 0.9 ±0.2較為吻合,從而進一步驗證了Burch的結論。此外,從系統(tǒng)測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)庫進行的比較中發(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,若更換光源可進一步擴大系統(tǒng)的光譜掃描范圍。此外,本文中實驗研究也顯示了腔衰蕩光譜技術在氣體濃度檢測應用中的潛在價值。 2100433B
1.阻尼比對反應譜影響很大。
2.對于加速度反應譜,當結構周期小于某個值時幅值隨周期急劇增大,大于某個值時,快速下降。
3.對于速度反應譜,當結構周期小于某個值時幅值隨周期增大,隨后趨于常數(shù)。
4.對于位移反應譜,幅值隨周期增大。