[办公自动化设备保密管理规章制度]第一条办公自动化设备由局内统一购买,并建立台帐。局技术人员负责办公自动化设备的日常管理和维护维修。 第二条处理涉密信息的办公自动化设备不能与国际互联网和其他公共信...+阅读
高分急求:设备自动化改进方案模板或模式本人觉得只要对我有用的
很用心 很好的设备改善方案 【顶】 修改方案并无一通用的格式,一般视状况而定,将你给的数据大略编排一下【自行斟酌增减】 如下:仅供参考 【最好能有目录放至第一页的开始】 投料改进自动化方案 ( A ) 前言 任何计划案的规划 ,皆会取决于时空背景的条件 .因此本建议书在谈及实质计划前必须将企划时所作之假设 推论有所表白 ,避免不必要的误会 修改建议案主要的目的为考虑
(1) 增加系统运转的安全性及稳定性。(计划性更换老旧设备) 所有的原料(除了纯水)均采用人工投料的方式,不仅劳动强度大,而且效率低下;
(2)减少系统运作的机会成本,电力成本。 容易出现加错料的情况。(重复加工、配方错误的损耗) (B) 现有状况说明 【表列重点详细放到附件现有状况说明书内】 (C) 修改方案说明 【最好有两、三个不同方案, 理由:任何领导喜欢的是作决定而不是详查你的计划,而且所有领导看到计划通病 【通常地一句话——有没有便宜一点的方案】】 ( CASE 1 )
(1) 施工明细 【表列重点详细放到附件施工说明书内】 方案工作流程: 1 给1#料斗设定一个加料值(比如:100 kg) 2 泵自动启动 3 进料阀门自动打开(放料阀门保持关闭) 4 料斗内重量达到100kg 进料阀关闭 (且有自动去皮功能) 5 泵停 手动开启放料阀 6 再给2#料斗设定一个加料值(进入下一次加料) 一 本方案中每种原料自动给料均为一条总管然后分7条管路分别达到7个反应锅上面的料斗。也可以只用一条管路(活动软管),让电动小车在滑动轨道上带动进料控制阀门,需要加几号料斗,则让电动小车带动控制阀到该料斗处,进行加料。 二 本方案中每条进料都用一个进料控制阀
(一般是DN20或DN25)来控制加料,但是由于阀门的开、关是动程,需要一定时间的,越是大口径,流量大、动程长,滞后时间也就长,同时开关时流量变化冲击大,引起精度降低。所以可以考虑增加并联一个小控制阀门来确保精度(DN4或者DN6),提高精度保证。但是考虑到本方案中控制阀门已经较多,增加阀门会提高成本且占地更多;同时可以考虑气动控制(在加料即将加到位时,气动控制阀门开度减少一半或更多),也可以提高精度,所以建议如果将来精度还不能满足要求的情况下,再在大控制阀旁并联小的控制阀来提高精度。
(2) 工程金额估算 【最好以表格呈现】 (D) 修改方案分析
(1) 操作成本分析 【最好以表格呈现】
(2) 资本回收期分析表 资本财资出(工程需要总费用)÷年回收值(年度可节省金额) =预估回收年限
(3) 功能性比较分析表 【最好以表格呈现 优、缺点】 【详细内容放到附件中叙述】 改进后: 采用称重模块称重自动化加料,所有液态流体加料均可自动加料(暂时优先将量大之原料自动加料),可大大改善以上缺点,提高生产自动化程度。 加料精度: 影响加料精度有以下因素: 1 传感器称重和传送电信号精度 称重传感器精度一般在0.01-0.02%,且称重传感器技术已经成熟。 2 加料管道流速不稳定性精度 采用运行平稳的泵,保证出口压力平稳 3 进料阀门开启和关闭的滞后延时(此项占精度影响70%以上) 此方面可以经过调试进行改善 所询几家供应商均承诺可以保证加料精度在0.1%以内;可以在合同中注明此项; 制作钢平台: 因称重料斗需要安装称重模块(称重传感器),该传感器为静态秤,需要水平固定,且每个罐上都分别有一个料斗,加料完成以后需要用纯水清洗料斗,高度较高,建议制作钢平台。 方案优点与效率评估: 1 大批量的原料采用全自动化投料; 2 可以保证加料精度在0.1%以内; 3 减轻劳动强度在90%以上; 4 减少投料出错率; 5 大大缩短投料时间; 6 量大之原料无需备料; 7 配料效率提升约100%(初步估计); 8 约减少人工2人; 方案缺点: 1 改进需要投资; 2 电器设备大大增多,将来需要维护保养; 3 每批原料投料之前校验投料精度; 4 需要增加支撑和钢平台; 5 占据更多的车间空间; (E) 结语 方案试验:【这是你的计划重点要强调】 考虑到方案风险性,试验方案以下: 一种原料LA采用称重模块自动加料且仅仅在一个反应锅上加设一个料斗,同时给称重料斗单独制作支撑,但直接使用大的控制箱、显示屏、PLC控制和线路,当初步调试满足我方生产配料工艺要求之后,再实行本方案。另外管道平面布置图,工艺流程图以及各个公司分别给出的方案已经在附件中。 方案拓展:【这是你的计划重点要强调】 (F) 附件 工程图、计算书、流程图、施工说明书等补充说明文件【越清楚越好】
Photoshop CS3和Photoshop CS2主要的技术改进有何体现
Photoshop CS3 新增的特性及功能
1、Photoshop CS3最大的改变是工具箱,变成可伸缩的,可为长单条和短双条。
2、工具箱上的快速蒙版模式和屏幕切换模式也改变了切换方法。
3、工具箱的选择工具选项中,多了一个组选择模式,可以自己决定选择组或者单独的图层。
4、工具箱多了快速选择工具Quick Selection Tool,应该魔术棒的快捷版本,可以不用任何快捷键进行加选, 按往不放可以像绘画一样选择区域,非常神奇。当然选项栏也有新、加、减三种模式可选,快速选择颜色差异大的图像会非常的直观、快捷。
5、所有的选择工具都包含重新定义选区边缘(Refine Edge)的选项,比如定义边缘的半径,对比度,羽化程度等等,可以对选区进行收缩和扩充。另外还有多种显示模式可选,比如快速蒙版模式和蒙版模式等,非 常 方便。举例来说,您做了一个简单的羽化,可以直接预览和调整不同羽化值的效果。当然,选择菜单里熟悉 的羽化命令从此退出历史舞台。
6、调板可以缩为精美的图标,有点儿像CorelDraw的泊坞窗,或者像Flash的面板收缩状态,不过相比之下这个更酷,两层的收缩,感觉超棒!
7、多了一个“克隆(仿制)源”调板,是和仿制图章配合使用的,允许定义多个克隆源(采样点),就好像 Word有多个剪贴版内容一样。另外克隆源可 以进行重叠预览,提供具体的采样坐标,可以对克隆源进行移位缩放、旋转、混合等编辑操作。克隆源可以是针对一个图层,也可以是上下两个,也可以是所有图 层,这比之前的版本多了一种模式。
8、在Adobe Bridge的预览中可以使用放大镜来放大局部图像,而且这个放大镜还可以移动,还可以旋转。如果同 时选中了多个图片,还可以一起预览,真是酷毙了。
9、Adobe Bridge添加了Acrobat Connect功能,用来开网络会议的,前身是Macromedia的降将Breeze。
10、Bridge可以直接看Flash FLV格式的视频了,另外Bridge启动感觉好快,比CS2和CS两个版本都要快,没有任 何拖累感和“死机感”。
11、在Bridge中,选中多个图片,按下Ctrl+G可以堆叠多张图片,当然随时可以单击展开,这个用来节省空间
12、新建对话框添加了直接建立网页、视频和手机内容的尺寸预设值。比如常用的网页Banner尺寸,再比如常见的手机屏幕尺寸等等!
激光防伪的原理是什么
激光防伪技术包括激光全息图像防伪标识、加密激光全息图像防伪标识和激光全息光刻防伪技术三方面。 一 、第一代激光防伪技术 第一代激光防伪技术是激光模压全息图像防伪标识。 全息照相是由美国科学家伯格( M · J· Buerger)在利用X射线拍摄晶体的原子结构照片时发现的,并与伽柏( D· Gaber)一起建立了全息照相理论:利用双光束干涉原理,令物光和另一个与物光相干的光束(参考光束)产生干涉图样即可把位相"合并"上去,从而用感光底片能同时记录下位相和振幅,就可以获得全息图像。但是,全息照相是根据干涉法原理拍摄的,须用高密度(分辨率)感光底片记录。由于普通光源单色性不好,相干性差,因而全息技术发展缓慢,很难拍出像样的全息图。直到60 年代初激光出现之后,其高亮度、高单色性和高相干度的特性,迅速推动了全息技术的发展,许多种类的全息图被制作出来,全息理论得到很好的验证,但由于拍摄和再现时的特殊要求,从诞生之日起,就几乎一直被局限在实验室里。
70年代末期,人们发现全息图片具有包括三维信息的表面结构(即纵横交错的干涉条纹),这种结构是可以转移到高密度感光底片等材料上去的。1980年,美国科学家利用压印全息技术,将全息表面结构转移到聚酯薄膜上,从而成功地印制出世界上第一张模压全息图片,这种激光全息图片又称彩虹全息图片,它是通过激光制版,将图像制作在塑料薄膜上,产生五光十色的衍射效果,并使图片具有二维、三维空间感,在普通光线下,隐藏的图像、信息会重现。当光线从某一特定角度照射时,又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像印刷一样大批量快速复制,成本较低,且可以与各类印刷品相结合使用。至此,全息摄影向社会应用迈出了决定性的一步。 由于当时这种模压全息图片的制作技术是非常先进的技术,只有少数人掌握,于是就被用作防伪标识。
其防伪的原理是: 1. 在激光全息图片拍摄的整个过程中,如果有一项条件不同(如拍摄彩虹全息的条件),则全息标识的效果就会有差异。 2. 这种全息图像的全息信息用普通照相无法拍摄,因而全息图案难以被复制。 第一个应用全息图片作为防伪标识的是 Johnny Walke Whishy(一种威士忌)。它在泰国应用时,据说销售额增加了45% 左右。 激光模压全息防伪技术传入我国是在80年代末90年代初,特别是1990年至1994年期间,全国各地引进生产线上百条,占当时世界生产厂家的一半多。在引进初期,这种防伪技术确实起到了一定的防伪作用,但是随着时间的推移,激光全息图像制作技术迅速扩散,如今早已被造假者从各个方面攻破,几乎完全失去了防伪的能力。 技术评论 激光防伪标识的在其产生时就具有如下先天的缺陷: 1.仅仅依靠制作技术的保密和控制来防伪。
2.属于简单观察类防伪技术,其观察点主要是看是否是全息图象,其次是看图案是否符合公布的图案,但普通消费者只有在仔细对比时才可以分辨出两种不同版本的全息标识。 3.没有防止防伪标识本身被再次利用的技术方法。 4.没有防止附有防伪标识的包装被再次利用的技术方法。 5.没有防止造假者利用收买、行贿等手段获得防伪标识的技术方法。 二、 改进的激光全息图像防伪标识 由于第一代激光全息防伪标识已经完全失去了防伪功能,人们不得不开始对其进行改进。改进的方法主要有三种:第一种是采用计算机技术改进全息图像,第二种是研制成了透明激光全息图像防伪标识,第三种是反射激光全息图像防伪标识。 2.1 应用计算机图像处理技术的改进 计算机图像处理技术改进激光全息图像经过了两个阶段的发展,第一个阶段是计算机合成全息技术,这种技术是将一系列普通二维图像经光学成像后,按照全息图像的原理进行一系列的处理,并记录在一张全息记录材料上形成计算机像素全息图像,观察这种像素全息图像时,可在不同的视角看到不同的三维图像,其图形和彩色都具有异常灵活多变的动态效应,并且不受再现光线方向的限制。
第二阶段是计算机控制直接曝光技术,与普通全息成像不同,这种技术不需要拍摄对象,所需图形完全由计算机生成,通过计算机控制两相干光束以像素为单位逐点生成全部图案,对不同点可改变双光束之间的夹角,从而制成具有特殊效果的三维全息图。 2.2 透明激光全息图像防伪技术 普通的激光全息图像是用镀铝的聚酯膜经过模压(也可以先用聚酯薄膜经过模压再镀铝)而成,镀铝的作用是增加反射光的强度使再现图像更加明亮,照明光和观察方向都在观察者这一侧,这样的激光彩虹模压全息图是不透明的。透明激光全息图像的改进之处实际上就是取消了镀铝层,全息图像直接模压在透明的聚酯薄膜上。1996年,我国公安部又决定将透明激光彩虹模压全息图应用在居民身份证上,身份证被透明膜整个覆盖和封住,当在光线下观察其正面时,不但能看清证件,还能看到透明膜上再现出来的二维三维彩虹全息图像(长城及中国的中英文字样)。
2.3 反射激光全息图像防伪技术 反射全息图是将入射激光射到透明的全息乳胶介质上,一部分光作为参考光,另一部分透过介质照亮物体,再由物体散射回到...
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