1) hydraulic buffer
电梯缓冲器
2) elevator
电梯
1.
Monitoring contamination condition and disinfection efficacy of air and operation buttons of medical elevators;
医用电梯内空气和操作按钮的污染情况及消毒效果监测
2.
The development of elevator automatic newspaper level equipment;
电梯自动报层装置的研制
3.
The application of suppliers involvement in product innovation theory in the development of the elevator;
供应商介入产品创新理论在电梯开发中的应用
3) Elevators
电梯
1.
Control of multi-layered elevators based on panasonic PLC network;
基于松下PLC网络的多层电梯控制
2.
Based on the performance characteristics of elevators,this paper realizes automatic supervision of four layer elevator by use of Siemens S7-200 series PLC and WinCC configuration software.
针对电梯的运行特点,采用西门子S7-200系列PLC和WinCC监控软件相结合的控制模式实现了4层电梯的全自动监视与控制。
4) lift
电梯
1.
System of remote monitoring and data access for lifts with LPC2104;
基于LPC2104的电梯远程监控及数据访问系统
2.
Collective selective control of lift with serial communication of ADP and single chip;
ADP模块与单片机串行通信实现电梯的集选控制
5) elevator door
电梯门机
1.
The Development of Elevator Door Control System Based on DSP;
基于DSP的电梯门机控制系统的研制
2.
The necessity and significance of developing intelligent maintenance of elevator door system is firstly discussed.
探讨了研发电梯门机智能维护系统的必要性和实际意义,介绍国外在门机智能维护领域的研究进展,从理论和技术方面论述该系统的整体流程和涉及到的重要模块和硬件平台,最后指出电梯门机智能维护系统主要的研究方向并建议国内学者对该系统进行更深入的研究。
3.
On-line monitoring and control of running status of the elevator door system and its early warning protection system is a research project supported by the Eleventh National Five-year Plan.
“电梯门机系统运行状态在线监控与预警保护系统研究”是国家“十一五”支撑计划课题(子)专题(2006BAK02B04-0401),本文的研究内容是该课题的一部分。
6) high-speed elevator
高速电梯
1.
To suppress the horizontal vibrations of a high-speed elevator,we develop its active hydraulic guide roller.
针对高速电梯的水平振动问题,开发了一种电梯液压主动导靴。
2.
The appearance of high-speed and super-high-speed elevators bought various aerodynamic problems; one of these problems is the encounter process of elevator car and counter-weight in the hositway channel.
高速以及超高速电梯的出现带来了一系列的气动力学问题,轿厢和对重交错过程中的气动力学问题便是其中之一。
参考词条
补充资料:Z-缓冲器算法
Z-缓冲器算法
Z-buffer algorithm
Z一Huanehongq*suanfaz·缓冲器算法(z一boffer al,r ithm)利用记录图形深度的缓冲存储器实现面消隐的一种简单实用算法。该算法最早于1975年由E.心tmull提出。它是在图象空间实施消隐的算法。按惯例,通常将图象平面即投影屏幕定义为x一y面,因而视点正投影方向即为z轴负方向。用于记录投影方向上物体投影深度值的缓冲存储器便称为Z一缓冲器,该算法由此而得名。 Z一缓冲器是一组存储单元,其单元数目和屏幕上象素数目相同,即通常与帧缓冲器的单元数目相同。它用来存储图象空间中与每一可见象素相应的物体深度或z坐标。Z一缓冲器是一个独立的缓冲器,它与帧缓冲器配合使用完成面消隐功能。Z一缓冲器中每个单元的初值取为z的极小值;帧缓冲器每个单元的初值取为对应画面背景颜色或灰度值。图形消隐是在图形绘制的过程中同时实现的。在图形绘制时,当把显示对象的每一点(象素)的属性(颜色或灰度)值填人帧缓冲器相应单元前,要把该点的z坐标值与Z一缓冲器中相应单元内的值作比较。如果前者大于后者,则改变帧缓冲器中相应单元的值,同时Z一缓冲器中相应单元的值更新为该点的z坐标值;反之,如果该点的二坐标值小于Z一缓冲器中相应单元的值,则说明该点要比原先已显示的点更远离观察者,因而是被遮挡的点,为此无须改变帧缓冲器和Z一缓冲器中相应单元的值。当环境中每个物体都处理完之后,便可得到消除了隐藏面的完整图形。此时图象中每个象素点均呈现离视点最近的物体上相应点的颜色或灰度值。 该算法的优点是简单、可靠,对显示对象的处理次序无任何限制,因而无须在绘制之前对显示对象进行排序处理。同时此算法对显示对象的类型限制甚少,只要计算其在屏幕上的投影以及相应的投影深度即可。该算法的缺点是需要较大容量的Z一缓冲器,且需对每个显示对象的每个象素投影点求取深度z值。但因为该技术算法简单,适应性强,因而成为一种颇为实用的面消隐技术。特别是在某些高性能图形工作站上,Z一缓冲器被设计为可选的专用存储器,其算法由硬件实现,从而成为一种用户可选的绘制方式。
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