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CWP软件的安装与简单使用手册

CWP软件的安装

一.在LINUX下建立用户CWP,在CWP下建立目录path,将源文件cwp.su.all.37.tar.Z放二.到path目录下,并建立bin文件夹

三.在CWP用户主目录下显示隐藏文件,修改.bash_profile 文件,在已有的export之后另起一行,分别添加

export CWPROOT=/home/CWP/path,再于

PATH=$PATH:$HOME/bin后添加

:/home/CWP/path/bin:/home/CWP

退出保存

四.从终端中分别输入

cd path

zcat cwp.su.all.37.tar.Z | tar –xvf-

待终端中反映完毕,分别输入

cd src

make install

make xtinstall

make mglinstall

make utils

make xminstall

make sfinstall

这期间可能有系统安装所等待的时间,不用急,但凡遇到yes/no,一路y下来即可。四.为了检查是否安装完毕,在终端中输入

Suplane > data.su

Suxwigb < data.su &

若出现一个简单的图像,则成功!

CWP软件的简单说明

一、文中涉及的命令全部以小写形式,均可在终端窗口下输入,以次获取自述帮助。先说几个命令:suplane和suxwigb,more。

suplane作用是产生一个简单的零偏移距su文件,suxwigb是一个典型的X—windows 绘制图形工具,如例子:

suplane > data.su

suxwigb < data.su

more < data.su

比较全面的了解它们,请在终端中输入suplane , suxwigb ,more 。

二、关于DEMOS的应用所有DEMOS必须把文件拷到用户根目录下,而后依照readme文件中的执行顺序,在终端中输入文件名。注意目录下的文件变动。

三、在执行DEMOS文件时,如果想清楚了解程序执行过程,请输入

more programname

由于水平有限,这里的谬误很多,希望大家能在偶尔翻看时,多多留心,发现并改正,衷心希望能和大家一起学习。谢谢

第一节两种数据的转换

在CWP应用中免不了和两种数据打交道,su和segy格式。它们有联系也有区别。

一.数据的输入输出

1 读写编辑数据

常用命令如下:

segyread---read an SEG-Y tape

segywite---write an SEG-Y tape

segyclean—zeor out unsigned portion of header

suaddhead---put headers on bare traces and set the track and ns fields

sustrip—remove the SEGYheaders from the traces

supaste---paste exitsting SEGY headers on existing data

segyhdrs—make seg-yascii and inary headers for segywrite

bhedtopar,setbhed---editing the binary header file

surange---get max and min values for non-zero header entries

suchw---change header word using one or two header word fields

sugethw---get the header words in su data

suedit---examine segy diskfiles and edit headers

suxedit---examine segy diskfiles and edit headers

2 常规的数据转换命令

a2b—convert ascii floats to binary

b2a---convert binary floats to ascii

ftnstrip---convert fortran floats to c-systels floats

recast---recast data type (convert from one data type to another)

h2b—convert 8 bit hexadecimal floats to binary

transp—transpose an n1 by n2 element matrix

二.SEGY与SU的转换

SEGY文件格式由三部分组成,镜象头文件,十进制头文件和实际的地震记录,而SU 格式的文件只含有其第三部分。命令segyread可以实现两种格式的转换,使用如下:在“big-endian”平台上,

Segyread tape=/dev/rmt0 verbose=1 endian=1 >data.su

或者更常用一点的

Segyread tape=/dev/rmt0 verbose=1 endian=1 | segyclean > data.su

命令行中斜线部分是SEGY磁带的位置(或者是磁盘文件的位置),其它应用看自述文档。

三.典型命令的使用

如下命令行输入,注意主目录中文件的变化和终端中的屏幕输出。

1.

suplane > data.su

suxwigb < data.su &

segyhdrs < data.su

bhedtopar < binary outpar=binary.par

setbhed bfile=binary par=binary.par [parameter1=value paramenter2=value……]

segywrite

b2a < data.binary n1=5 > data.ascii

a2b data.binary

transp < data.binary n1=5 >data.trnsp

2.Su数据简单操作

suplane >data.su

sustrip < data.su head=data.headers > data.bin

suaddhead data.su

supaste < data.bin ns=1024 head=data.headers >data.su

surange < data.su

suplane | surange

sugethw < data.su key=tracl,tracr.offset,dt,ns | more

suplane |sugethw key=tracl,tracr,offset,dt ns output=binary > file.bin

more file.bin

sushw < data.su key=sx a=6400 c=-100 j=5 > data.new.su

suplane |sushw key=sx a=6400 c=-100 j=5 | sugethw key=sx | more

suplane | sushw key=offset a=200 b=200 j=5 | sugethw key=offset | more

suplane | sushw key=dt,sx ,offset,a=2000,6400,200 b=0,0,200 c=0,-100,0j=0,5,5 | sugethw key=dt,sx,offset | more

suedit data.su

第二节CWP中图形打印显示工具

一.X-WINDOWS下的图形打印

1.浮点数据绘图

常用的命令有

xcontour—x contour plot of f(x1,x2) via vector plot call

ximage---x imgae plot of a uniformly-sampled function f(x1,x2)

xwigb---x wiggle-trace plot of f(x1,x2) via bitmap

xgraph---x grapher graphs n[i] pairs of (x,y) coordinates

xmovie ---image one or more frames of a uniformly sampled function f(x1,x2) 相应的,在SU平台上有以下程序

suxcontour

suximage

suxwigb

suxgraph

suxmovie

suxmax

例子:

suplane | suxcontour title=‖contuour‖ &

suplane | suximgae title=‖image‖ &

suplane | suxwigb title=‖wigb‖ &

suplane | suxgraph title=‖graph‖ &

suplane | suxmovie title=‖movie‖ &

suplane | suxmax tilte=‖max‖ &

suplane | junk1.su

suplane | suaddnoise sn=20 >>junk1.su

suplane | suaddnoise sn=15 >>junk1.su

suplane | suaddnoise sn=10 >>junk1.su

suplane | suaddnoise sn=5 >>junk1.su

suplane | suaddnoise sn=3 >>junk1.su

suplane | suaddnoise sn=2 >>junk1.su

suplane | suaddnoise sn=1 >>junk1.su

suxmovie < junk1.su n2=32 title=‖frame=%g‖ loop=1 &

2.PS 下的图形打印

pscontour

psimage

pswigb

psgraph

psmovie

pscube

pswigp

在SU平台上相应的程序有:

supscontour

supsimage

supswigb

supsgraph

supsmovie

supscube

supswigp

例子:

suplane > junk.su

supscontour data1.eps &

supsimage data2.eps & supswigb data3.eps &

supsgraph data4.eps &

supsmovie data5.eps &

supscube data6.eps &

supswigp data7.eps &

运行以上程序之后,进入主目录,在所生成的*.eps文件上点击右键,打开方式选择ggv,查看图像。

第三节常见处理

以下几乎每部分都有CWP自带的DEMOS,参见$CWPROOT/path/src/demos目录。对

于一般的情况来说,DEMOS的文件执行具有一定的顺序性。

一.动校正

这一部分有两个命令,sunmo和suvelan。使用分别如下:

SUNMO - NMO for an arbitrary velocity function of time and CDP

命令格式为

sunmo stdout [optional parameters] 可选参数:

tnmo=0 相应于NMO中速度的NMO时间

vnmo=2000 相应于NMO中时间的NMO速度

anis1=0 产生四次节点的两各向异性系数

anis2=0 时距曲线中,相应于tnmo的时间

cdp= 由tnmo和vnmo定义的CDP

smute=1.5 samples with NMO stretch exceeding smute are zeroed

lmute=25 length (in samples) of linear ramp for stretch mute

sscale=1 =1 to divide output samples by NMO stretch factor

invert=0 =1 to perform (approximate) inverse NMO

ixoffset=0 do not consider cross-line offset

=1 read cross-line offset from trace header

upward=0 =1 to scan upward to find first sample to kill

注意:在处理常速度反射层时,vnmo取单一常数就可以了;在处理多层变速度反射层时,tnmo

和vnmo总是成对出现,且数据为相对应的数组,如‖tnmo=1,2… vnmo=1500,2000…‖。

关于NMO的DEMO,进入$CWPROOT/path/src/demos/NMO,操作如下:

1.拷贝NMO下的所有文件到主目录下

2.依次输入xmodel-make data-xdata-xvclaity-xnmo-clean-xall;

3.依次输入psmodel-make data-psdata-psvclaity-psnmo-clean-psall。

请注意:在源码中可能有错误,执行之中有些内容无法实现。

二.叠加

有以下命令:sustack、sudivstack,说明如下:

SUSTACK - stack adjacent traces having the same key header word

sustack stdout [Optional parameters]

Required parameters:

none

Optional parameters:

key=cdp header key word to stack on

normpow=1.0 each sample is divided by the

normpow'th number of non-zero values

stacked (normpow=0 selects no division)

verbose=0 verbose = 1 echos information

SUDIVSTACK - Diversity Stacking using either average power or peak

power within windows Required parameters:

None

Optional parameters:

key=tracf key header word to stack on

winlen=0.064 window length in seconds.

typical choices: 0.064, 0.128, 0.256,

0.512, 1.024, 2.048, 4.096

if not specified the entire trace is used

peak=1 peak power option default is average power

examples:

For duplicate field shot records:

susort < field.data tracf | sudivstack > stack.data

For CDP ordered data:

sudivstack < cdp.data key=cdp > stack.data

关于DEMOS,进入$CWPROOT/path/src/demos/Stacking?Phase_Weighted_Stacking,输入

supws文件,观察主目录下的文件变更情况。

三.抽道集

常用命令,susort,使用说明:

SUSORT - sort on any segy header keywords

susort stdout [[+-]key1 [+-]key2 ...]

Susort supports any number of (secondary) keys with either ascending (+, the default)

or descending (-) directions for each. The default sort key is cdp.

Note: Only the following types of input/output are supported

Disk input --> any output

Pipe input --> Disk output

Note: If the the CWP_TMPDIR environment variable is set use

its value for the path; else use tmpfile()

Example:

To sort traces by cdp gather and within each gather by offset with both sorts in ascending

order:

susort OUTDATA cdp offset

关于DEMOS,进入$CWPROOT/path/src/demos/sorting_trace/tutorial 输入Xsort,PSsort文件

即可。

由于以上三部分密不可分,特以速度分析一部分为例,

1、产生数据

nx=100 fx=0 dx=80

nz=110 fz=0 dz=50

unif2

v00=5000.0,6000.0,8000.0,10000.0,15000.0 |

ximage n1=$nz f1=$fz d1=$dz n2=$nx f2=$fx d2=$dx windowtitle="Model" \ legend=1 units="wavespeed" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF ybox=$HEIGHTOFF &

2、产生数据

REF1="0.0909091:-4.0,1.0;12.0,1.0"

REF2="0.1428570:-4.0,2.2;12.0,2.2"

REF3="0.1111110:-4.0,3.5;12.0,3.5"

REF4="0.2000000:-4.0,5.0;12.0,5.0"

fpeak=25.0 # should be half nyquist to avoid all spatial aliasing

dvdz=2.0 # velocity gradient (dv/dz)

dvdx=0.0 # velocity gradient (dv/dx)

v00=5.0 # P-wave velocity at surface in kft/s

ob=0 # to eliminate the turned ray contribution

nxo=64 fxo=0.1 dxo=0.1 # offset information: number, first, spacing nxs=12 fxs=1.4 dxs=-0.1 # shot information: number, first, spacing nt=501 dt=0.004 # time information: number, spacing

echo "Making synthetic data for demo"

susynlv v00=$v00 fpeak=$fpeak ndpfz=10 dvdz=$dvdz ob=$ob \

dt=$dt nt=$nt verbose=0 \

ref=$REF1 ref=$REF2 ref=$REF3 ref=$REF4 \

nxo=$nxo fxo=$fxo dxo=$dxo \

nxs=$nxs fxs=$fxs dxs=$dxs |

suchw key1=cdp key2=gx key3=sx b=1 c=1 d=2 |

suaddnoise sn=50 f1=4.0 f2=8.0 f3=20.0 f4=25.0 >modeldata 2、动校正

sunmo < modeldata cdp=1500,2000,2500,3000

tnmo=0,0.34,0.625,0.875,1.13 vnmo=5000,6000,7050,8410,10000

tnmo=0,0.335,0.630,0.875,1.1 vnmo=5000,6000,7180,8350,9760

tnmo=0,0.35,0.64,0.88,1.1 vnmo=5000,6000,7180,8380,9590

tnmo=0,0.64,0.88,1.1 vnmo=5000,7200,8440,9740 > nmodata &

3、NMO图

suwind

sugain tpow=2 gpow=0.5 |

suximage label1="Time" label2="Gather" \

title="Every 5th Shot Record After NMO" \

windowtitle="NMO" legend=1 units="amplitude" \

f2=1 d2=0.078125 f2num=1 d2num=5 \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF3 ybox=$HEIGHTOFF &

4、抽道集,叠加

susort

sustack normpow=1.0 >stackdata

5、抽道集,叠加绘图

sugain

suximage label1="Time" label2="CMP" title="Stack" windowtitle="Stack" \ f2=350 d2=50 legend=1 units="amplitude" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF4 ybox=$HEIGHTOFF &

四.反褶积

常用命令sufxdecon ,说明:

SUFXDECON - random noise attenuation by FX-DECONvolution sufxdecon stdout [Optional Parameters]

Required Parameters: None

Optional Parameters:

taper=.1 length of taper

fmin=6. minimum frequency to process in Hz (accord to twlen) fmax=.6/(2*dt) maximum frequency to process in Hz

twlen=entire trace time window length (minimum 300ms for lower freqs) ntrw=10 number of traces in window

ntrf=4 number of traces for filter (smaller than ntrw)

verbose=0 =1 for diagnostic print

tmpdir= if non-empty, use the value as a directory path prefix

for storing temporary files; else, if the CWP_TMPDIR

environment variable is set, use its value for the path;

else use tmpfile()

关于DEMOS的使用,如下:

进入$CWPROOT/src/demos/……/wiener—levinson,拷贝所有文件到主目录下,在中断中输入make,依次输入XDecon1- PSDecon1;XDecon2-PSDecon2;XDecon3-PSDecon3;XDecon4-PSDecon4;Xshape-PSshape。

例1、

1、产生数据

I=${CWPROOT}/include

L=${CWPROOT}/lib

make

./traces |

suaddhead ns=512 |

sushw key=dt a=4000 |

suaddnoise sn=200 |

suconv filter=1152,-384,-904,288,174,-34,-12 >modeldata

rm traces

2、显示模型

suxwigb

windowtitle="Data" \

label1="Time (sec)" label2="Trace" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF1 ybox=$HEIGHTOFF1 &

3、自相关

sugain

suacor nt=31 |

suxwigb title="Autocorrelation" \

windowtitle="AutoCorr" \

label1="Time (sec)" label2="Trace" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF2 ybox=$HEIGHTOFF1 &

4、脉冲化信号

supef

suxwigb label1="Time" label2="Trace" title="Spiking Decon: 4,40ms" \ windowtitle="Spike" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF3 ybox=$HEIGHTOFF1 &

5、脉冲化后的自相关

supef

sugain tpow=$tpow |

suacor nt=31 |

suxwigb title="Autocor after spike" \

windowtitle="AutoCorr/Spike" \

label1="Time (sec)" label2="Trace" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF1 ybox=$HEIGHTOFF2 &

6、追踪反射,反射注意反射层

supef

supef minlag=.05 maxlag=.16 |

suxwigb label1="Time" label2="Trace" \

title="PEF: 50,160ms (Note dipping reflector!)" \

windowtitle="PEF" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF2 ybox=$HEIGHTOFF2 &

7、带通滤波

supef

supef minlag=.05 maxlag=.16 |

sufilter f=5,15,80,100 |

suxwigb label1="Time" label2="Trace" title="Spike, PEF, BandPass" \ windowtitle="Final" \

wbox=$WIDTH hbox=$HEIGHT xbox=$WIDTHOFF3 ybox=$HEIGHTOFF2 &

例2、

1、数据

susynlv nt=201 dt=0.004 ft=0.0 nxo=1 \

nxs=100 dxs=.025 fxs=0.0 er=0 ob=0 \

v00=2.0 dvdz=0 dvdx=0 fpeak=30 smooth=1 \

ref="1:-1.,.1;7.,.5" \

ref="1:-1.,.5;7.,.2" \

ref="2:-1.,.5;7.,.9" |

sushw key=d2 a=.05 >susyn1.out

sufilter susyn1.flt

2、加噪声

suaddnoise < susyn1.out sn=8 f=4,8,100,125 amps=0,1,1,0 |

sufilter >susyn1.sn=4.flt

3、绘图

suxmovie

label1="Time [s]" label2="Trace #" d1num=.1 d2num=10 \ n1=201 n2=100 d1=.004 d2=1 f1=0 f2=1 clip=30. \

-geometry ${WIDTH}x${HEIGHT}+${WIDTHOFF1}+${HEIGHTOFF1} \ title="Signal" perc=99.5 &

suxmovie

label1="Time [s]" label2="Trace #" d1num=.1 d2num=10 \ n1=201 n2=100 d1=.004 d2=1 f1=0 f2=1 clip=30. \

-geometry ${WIDTH}x${HEIGHT}+${WIDTHOFF1}+${HEIGHTOFF2} \ title="Data" perc=99.5 &

5、反褶积

sufxdecon susyn1.sn=4.fx ntrw=100

suxmovie

label1="Time [s]" label2="Trace #" d1num=.1 d2num=10 \ n1=201 n2=100 d1=.004 d2=1 f1=0 f2=1 clip=30. \

-geometry ${WIDTH}x${HEIGHT}+${WIDTHOFF2}+${HEIGHTOFF1} \ title="Fxdcn over Data" perc=99.5 &

sufxdecon susyn1.flt.fx ntrw=100

suxmovie

label1="Time [s]" label2="Trace #" d1num=.1 d2num=10 \ n1=201 n2=100 d1=.004 d2=1 f1=0 f2=1 clip=30. \

-geometry ${WIDTH}x${HEIGHT}+${WIDTHOFF2}+${HEIGHTOFF2} \ title="Fxdcn over Signal" perc=99.5 &

7、绘图

suop2 susyn1.flt susyn1.flt.fx op=diff |

suxmovie \

n1=201 n2=100 d1=.004 d2=1 f1=0 f2=1 clip=30. \

label1="Time [s]" label2="Trace #" d1num=.1 d2num=10 \ -geometry ${WIDTH}x${HEIGHT}+${WIDTHOFF3}+${HEIGHTOFF1} \ title="Diff: signal - fx(signal)" perc=99.5 &

suop2 susyn1.flt susyn1.sn=4.fx op=diff |

suxmovie \

label1="Time [s]" label2="Trace #" d1num=.1 d2num=10 \ n1=201 n2=100 d1=.004 d2=1 f1=0 f2=1 clip=30. \

-geometry ${WIDTH}x${HEIGHT}+${WIDTHOFF3}+${HEIGHTOFF2} \ title="Diff: signal - fx(data)" perc=99.5 &

五.带通滤波

常用命令为subfilt,说明:

SUBFILT - apply Butterworth bandpass filter

subfilt stdout [optional parameters]

Required parameters:

if dt is not set in header, then dt is mandatory

Optional parameters: (nyquist calculated internally)

zerophase=1 =0 for minimum phase filter

locut=1 =0 for no low cut filter

hicut=1 =0 for no high cut filter

fstoplo=0.10*(nyq) freq(Hz) in low cut stop band astoplo=0.05 upper bound on amp at fstoplo fpasslo=0.15*(nyq) freq(Hz) in low cut pass band apasslo=0.95 lower bound on amp at fpasslo fpasshi=0.40*(nyq) freq(Hz) in high cut pass band apasshi=0.95 lower bound on amp at fpasshi fstophi=0.55*(nyq) freq(Hz) in high cut stop band astophi=0.05 upper bound on amp at fstophi verbose=0 =1 for filter design info

dt = (from header) time sampling interval (sec)

简单的举个例子,

Suplane > data.su

Subfilt < data.su > dataout

Subxwigb < data.su

Subxwigb < dataout

关于DEMOS的使用,如下:

进入目录,双击xbfilt1,xbfilt2.

六.偏移

常用的命令为sugazmig、sumigps、sumigpspi。使用说明如下:SUGAZMIG - SU version of Jeno GAZDAG's phase-shift migration

for zero-offset data.

sugazmig outfile vfile= [optional parameters]

Optional Parameters:

dt=from header(dt) or .004 time sampling interval dx=from header(d2) or 1.0 midpoint sampling interval ft=0.0 first time sample

ntau=nt(from data) number of migrated time samples

dtau=dt(from header) migrated time sampling interval

ftau=ft first migrated time sample

[整理]DCSSU-25操作手册

LOCK ON 中文讲解课程 本章节主要讲解苏系战机起飞操作步骤 飞机起飞步骤大体分为三个部分 一:启动发动机 二:滑出停机坪上跑道 三:起飞 首先是启动发动机的步骤, 我们所实用的机型是 SU-25T , 只所以不是 SU-27 , 是因为 SU-27T 是 LOCK ON 中操作步骤比较复杂的机型, 它的启动步骤包含其他机型的启动步骤, 同时也 有所复杂,所以我们用 SU-25T 来讲解飞机的启动步骤 现在我们在 SU-25T 的座舱里可以看到飞机的所以仪表都处在关闭状态, 因为主电源是关闭 状态,我们通过 Shif+ “ R “键打开飞机的主电源,注意仪表开始有变化,观察气压高度计,我们通过 Shif+ “ - “和 Shif+

“ = “将气压高度计归零,这是 SU-25T 在 LOCK ON 中的标准 操作步骤,至于为什么要将它归零,我也不知道!好,一切仪表正常,准备启动发动机,我们按 Ctrl+ “ L “键点亮翼灯,向塔台表明我们要启动发动机,确认节流阀收到低按键盘右侧 (空格右边第 2 个键)文斗丝间和 HOME 键,让发动机启动,注意发动机的转速表开始变 化,发动机已经启动, SU-25T 是双阀战斗机,目前版本的 LOCK ON 当中的所有可用机型 都是双阀,所以我们可以单独的启动左发动机和右发动机,通过按 ATT GR+HOME 键来来 启动左发动机,通过 Shif+HOME 键来启动右发动机,目前版本的 LOCK ON 中 SU-25T 以 及 SU-25 的启动步骤是相同并且是最复杂的,其他大部分机型的启动步骤中,进入座舱后, 电源本身是打开的,仪表也不需要矫正,直接启动发动机即可,现在我们回到 SU-25T 的座

Exceed简体中文使用手册

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Exceed 安装事项 A.For Windows 3.1 注1 : (1)网络协议及软件: (TCP / IP , DECNET, IPX / SPX ) 详细列表请见20页 (2)请确定网络卡及网络安装正确, 以TCP / IP 为例: PC / NFS, PC / TCP, Microsoft TCP / IP .....请利用Ping , Telnet来确认 TCP / IP 工作正常。 (3). 若没有任何网络软件,可安装Exceed 提供之TCP / IP (Hummingbird TCP / IP) 。 B. For Window 95 & NT (2) 网络设定: 请确认Microsoft TCP / IP 已安装,并且设定正确, 可利用Ping , Telnet 来测 试 TCP / IP。 (3)PC及Unix Host 的 IP, Hostname, Netmask Gateway, DNS Server.......

《SU秒图系列教程①——黄昏篇》by 余德杰

出品人:余德杰

教程教学内容:讲述从sketchup中导出图片快速PS后期的方法,解决电脑配置低、时间紧迫、模型建得太烂渲染不了渲染太慢等问题。 前言: 这次写su导图加ps,完全有违以往的超写实风格,是由于赶图赶得要死然后还因为之前欠下的人情所以要帮同学出图十万火急迫不得已只有用这种NPR【non photorealistic render】【非写实】风格出图。 这种做法,我个人是不推荐的,但是可以用来救急。何出此言?因为学习阶段的渲染,不只是为了交个图,更多的是通过渲染来理解自己的设计,非写实的风格,看上去可能酷炫叼,更有艺术价值,感觉更加暧昧,但却是脱离现实的结果,建筑不是纯艺术,除非毕生只做止于图纸的方案。虽然行业甚至是学术氛围都不推荐写实的渲染,但是我推荐有时间的有心人不妨去了解一下,毕竟能把方案做得最贴近现实而且最省钱也就只有CG了。 这个方法,“一秒完事”太夸张,事实上是直接从su导出二维图形然后叠加+调色,好处在于,导图耗费的时间极其短,而且配置低的电脑也可以办到,渲染的话要用cpu或者gpu,如果电脑先天性挫逼,那就没有办法了,所以如果想高效出图就只有自己动手。如果ps,内存不能太小,起码6个G平时才能用的舒服,但是内存条便宜,起码比换个处理器要便宜得多。

教程正文/注:一下部分黑字为理解讲解部分,红字为步骤讲解部分,不想看理解部分的童鞋可以直接跳到步骤灌输。/ 我们先看看sketchup自带的显示效果如下

颜色单调、很多地方都是单色的色块,打开阴影之后,阴影僵硬无比。最重要的是,这些东西都被整合在一个画面里,无法进行有效的自定义调整,说白了就是可后期性差。 如果要获得理想的效果,就必须将元素拆分开来,进行单独的处理。这也是现在游戏引擎的惯用手法,通过美工处理之后的画面,效果会更上一层楼,例如lumion就是典型的例子之一,但是lumion的引擎过于老旧,感觉发展潜力不大,如果突破DX9这一步,将会是飞升。 一般来说,先把所有元素合在一起,然后在分别调整,最终整体调整,获得最终结果。先看看下面的一组图,裸奔的步骤基本如下

su简单中文使用手册范本

CWP软件的安装与简单使用手册

CWP软件的安装 一.在LINUX下建立用户CWP,在CWP下建立目录path,将源文件cwp.su.all.37.tar.Z 放 二.到path目录下,并建立bin文件夹 三.在CWP用户主目录下显示隐藏文件,修改.bash_profile 文件,在已有的export之后另起一行,分别添加 export CWPROOT=/home/CWP/path,再于 PATH=$PATH:$HOME/bin后添加 :/home/CWP/path/bin:/home/CWP 退出保存 四.从终端中分别输入 cd path zcat cwp.su.all.37.tar.Z | tar –xvf- … 待终端中反映完毕,分别输入 cd src make install make xtinstall make mglinstall make utils make xminstall make sfinstall 这期间可能有系统安装所等待的时间,不用急,但凡遇到yes/no,一路y下来即可。四.为了检查是否安装完毕,在终端中输入 Suplane > data.su Suxwigb < data.su & 若出现一个简单的图像,则成功!

CWP软件的简单说明 一、文中涉及的命令全部以小写形式,均可在终端窗口下输入,以次获取自述帮助。先说几个命令:suplane和suxwigb,more。 suplane作用是产生一个简单的零偏移距su文件,suxwigb是一个典型的X—windows 绘制图形工具,如例子: suplane > data.su suxwigb < data.su more < data.su 比较全面的了解它们,请在终端中输入suplane , suxwigb ,more 。 二、关于DEMOS的应用所有DEMOS必须把文件拷到用户根目录下,而后依照readme 文件中的执行顺序,在终端中输入文件名。注意目录下的文件变动。 三、在执行DEMOS文件时,如果想清楚了解程序执行过程,请输入 more programname 由于水平有限,这里的谬误很多,希望大家能在偶尔翻看时,多多留心,发现并改正,衷心希望能和大家一起学习。

EXceed WMS用户手册-越库0

EXceedTM Fulfill 4000 Version 3.6 EXceed Crossdock User’s Guide

Copyright 1995 – 2001, EXE Technologies, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Information subject to change without notice The information contained in this document is the property of EXE Technologies, Inc. Except as specifically authorized in writing by EXE Technologies, Inc., the holder of this document shall keep the information contained herein confidential and shall protect same in whole or in part from disclosure and dissemination to third parties and use same for evaluation, operation, and maintenance purposes only.

Table of Contents
1— OVERVIEW........................................... 1-1
Introduction ...........................................................................1-1 Flow Thru...............................................................................1-2 Transship................................................................................1-3 About This Guide ..................................................................1-4
2—
FLOW THRU......................................... 2-1
Overview.................................................................................2-1 Confirming Flow Thru Inventory ........................................2-1 Receiving Flow Thru Inventory ...........................................2-4 Standard RF Receiving........................................................2-4 Pick to Belt RF Receiving ...................................................2-8 Reversing Receipts ............................................................2-14 Using Label RePrint ..........................................................2-17 Allocating Flow Thru Inventory ........................................2-23 Receiving...........................................................................2-23 Lane Assignments .............................................................2-23 Manual Allocation .............................................................2-24 Moving Flow Thru Inventory.............................................2-25 Picking Flow Thru Inventory .............................................2-29 Flow Thru Picking Process................................................2-29 Shipping Flow Thru Inventory...........................................2-30 Managing Flow Thru Records............................................2-30 Viewing Flow Thru Order Information ............................2-38
3—
TRANSSHIP ......................................... 3-1
Overview.................................................................................3-1 Receiving Transship Containers ..........................................3-1 Verifying Transship Containers...........................................3-6
EXceed Fulfill 4000 v3.6 - User’s Guide
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SketchUp教程[指南]

SketchUp教程[指南] SketchUp? 草图大师 由于SketchUp直接面向癿是设计过程而不是渲染成品,不设计师用手工绘制构思草图癿过程徆相似,因此SketchUp癿目标是设计师做设计而不是制作员作图。 5、快捷键设置 L W O 线段漫游平行偏移 A ALT+` V 囿弧透明显示量觇器 N ALT+2 D 多边形消隐显示尺寸标注 空格键 ALT+4 SHIFT+T 选择贴图显示三维文字 E F2 H 橡皮擏等觇透规规图平移 M F4 SHIFT+Z 移动前规图充满规图 S F6 F9 缩放左规图回到下个规图 J B K 路径跟随矩形绕轰旋转 Q C P 测量囿添加剖面 T F ALT+1 文字标注不觃则线段线框显示

Y X ALT+3 坐标轰油漆桶着色显示 鼠标中键 G F3 规图旋转定丿组件顶规图 Z R F5 规图缩放旋转后规图 F8 U F7 恢复上个规图推拉右规图 I 相机位置 ,3,分割线段 如果你在一条线段上开始画线,SketchUp会自动把厏来癿线段从交点处断开。例如,要把一条线分为两半,就从该线癿中点处画一条新癿线,再次选择厏来癿线段,你就会収现它被等分为两段了。 ,4,分割表面 要分割一个表面,叧要画一条端点在表面周长上癿线段就可以了,

有时候,交叉线不能按你癿需要迕行分割。在打开轮廓线癿情冴下,所有不是表面周长一部份癿线都会显示为轳粗癿线。如果出现返样癿情冴,用直线工具在该线上描一条新癿线来迕行分割。SketchUp会重新分析你癿几何体幵重新整合返条线。 ,5,直线段癿精确绘制 画线时,绘图窗口右下觇癿数值控制框中会以默认单位显示线段癿长度。此时可以输入数值。 输入长度值 输入一个新癿长度值,回车确定。如果你叧输入数字,SketchUp会使用当前文件癿单位设置。你也可以为输入癿数值指定单位,例如,英制癿(1’16”)戒者公制癿(3.652m) 。SketchUp会自动换算。 输入三维坐标 除了输入长度,SketchUp迓可以输入线段终点癿准确癿空间坐标。 绝对坐标:你可以用中括号输入一组数字,表示以当前绘图坐标轰为基准癿绝对坐标,格式 [x, y, z]

TLD-110中性车辆检测器说明书(中英文)

线圈型车辆检测器使用说明 NO:9001- 0110-232 ■ 安装检测器 ■ 接线图 车辆检测器必须安装在离检测线圈尽可能近的防水、防潮的干燥环境里。安装位置必须选择在远离热源、强磁场的地方,其四周应与其它装置保持至少10毫米的距离(请勿紧贴机箱安装)。检测器能否良好工作在很大程度上取决于它所连接的检测地感线圈。埋设线圈的几个重要参数包括:环境(回避高温、强磁、可移动金属等)、材料、线圈形状大小、匝数、埋设方法(参见《线圈安装指南》)。 ■ 使用及工作指示 接通电源后,检测器将会自动校 准。校准过程约3秒。校准进行时,面板上的LED 会闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒)几次。在校准期间,不应有车停在线圈上。当校准成功后,面板上的“检测”指示灯熄灭,当 线圈上有车通过时,面板上的“检测”指示灯亮起,且存在输出继电器2(3、4脚)吸合导通;若在校准过程中未检测到线圈或线圈电感值不在允许范围内,对应的LED 指示灯会不停地闪烁。其闪烁情况如下: 线圈未连接: 线圈电感太小: 线圈电感太大: ■ 工作频率调节 本产品提供两种频率选择,用户可以更改线圈的工作频率以避免相邻线圈或环境频率的干扰。先取下检测器顶端的黑色面盖,拔动主板上的拔码开关DIP5即可调整工作频率。DIP5拔至ON 时为低频,DIP5拔至OFF 时为高频。 ■ 灵敏度调节 灵敏度调节使用面板上的滑动开关,有三档:H 为高灵敏度,M 为中灵敏度,L 为低灵敏度。在试运行时,先将灵敏度设在较低档位,在实际测试后如果车辆检测没有反应,则应将灵敏度调高一档,如此反复,直至车检器稳定、正常工作。 [注意]:如果线圈不能正常工作,应首先检查线圈埋设情况(连接线是否双绞、破损等);然后再调整工作频率或灵敏度级别。 ■ 继电器输出方式 继电器2(3、4、11脚)输出方式由拔码开关DIP3决定:当DIP3拔至OFF 时为存在输出,即如有车辆进入线圈时,3、4脚吸合导通,直至车辆离开线圈;当DIP3拔至ON 时,继电器2的输出与继电器1的输出方式相同(由DIP1和DIP2决定)。 继电器1(5、6、10脚)为多功能输出,其输出方式由主板上拔码开关DIP1和DIP2决定。DIP1为OFF 、DIP2为OFF 时,在车辆离开线圈300毫秒后,5、6脚吸合导通1秒后断开;DIP1为ON 、DIP2为OFF 时,如有车辆进入线圈,5、6脚立即吸合导通并于300毫秒后断开; DIP1为OFF 、DIP2为ON 时,如有车辆进入线圈300毫秒后,5、6脚吸合导通直至车辆离开; DIP1为ON 、DIP2为ON 时,如有车辆进入线圈,5、6脚立即吸合导通并于车辆离开后再延时300毫秒后断开; ■ 检测器复位 当检测器上电时,或改变面板上灵敏度开关时,检测器会进行复位操作。在复位后,检测器会被初始化为无车状态。 ■ 技术参数 工作电压: 230V AC 、115V AC 、24V DC/AC 、12V DC/AC 可选,详见机身标签 电压公差: 交流: +10% / -15% 直流: ±15% 额定功率: 4.5W 输出继电器: 240V/5 A AC ; 工作温度: -20℃至+65℃; 存储温度: -40℃至+80℃; 工作频率: 20KHz 至170KHz ; 反应时间: 100毫秒; 存在时间: 无限存在 灵 敏 度: 三级可调 线圈电感量: 50uH 至1000uH (最佳100uH 至300uH ); 线圈连接线: 最长20米,每米至少双绞20次; 尺寸 (含底座): 78×40×108毫米 (长×宽×高 )

PLC应用技术项目化教程(S7-200)习题答案

项目一交流电动机基本控制电路的设计与调试 任务一常用低压电器的识别与应用 1. 按钮、行程开关的异同点。 答:相同点:两者都是在触碰后触点状态变化,松开状态恢复。 不同点:按钮是一种短时接通或断开控制小电流回路的手动电器。而行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,通常用于控制机械设备的行程及限位保护 2. 中间继电器的作用是什么?中间继电器与接触器有何异同点? 答:中间继电器实质是一种电压继电器,触点对数多,触点容量较大(额定电流5?10A),其作用是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大触点容量),起到信号中转的作用。 中间继电器与接触器相同点为:工作原理相同,都是线圈得电,触点动作(即常开触点闭合,常闭触点断开);线圈失电,触点状态恢复。 而不同点在于:(1)结构组成不同。在中间继电器中没有灭弧装置。 (2)允许通过的电流不同,接触器允许通过的电流大。 3. 在电动机的控制电路中,热继电器与熔断器各起什么作用?两者能否互相替换?为什么? 答:在电动机的控制电路中,热继电器通常起到过载保护的作用,而熔断器通常起短路保护的作用。两者不能互换。因为当用熔断器代替热继电器时,难以快速检测到电机过载。其热继电器的整定电流一般是电机的额定电流的0.9~1.1倍,而熔断器一般是电 动机的额定电流的5-8倍。 任务二电动机“正反转”控制电路的设计与调试 思考与练习 1. 电气系统图主要有哪几种? 答:电气控制电路图一般有三种:电气原理图(包括主电路图和辅助电路图)、电器元件布置图、电气安装接线图。

2. 试用两个复合式按钮设计电动机"正一反一停”控制电路。 任务三电动机“ - -△转换”控制电路的设计与调试 思考与练习 对于一台大功率(10kW以上)的电动机,若要正反转时都能够实现' -△降压起动,

生物软件使用说明书大全

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Sketchup快速完全入门手册

Sketchup 快速完全入门手册焦志鹏1024 https://www.sodocs.net/doc/9218713079.html,

写在前面: 子曾经曰过:“工欲善其事,必先利其器”,两年前,我第一次接触su,中午收到别人从qq 上传来的su5.0,当时的感觉就是“这么小的软件”,当天下午了解了su 的大部分功能和基本用法,这时的想法是“果然是个小软件”…… 当时认为已经完全了解了su 的我在两年后的今天,却仍然不敢对任何人说:“学su?不会你找我!” 这就是su……

目录 第一篇初识su 第二篇su 全局概述 第三篇su 功能详解 第四篇su 的材质和组件第五篇su 使用技巧

第一篇初识su 这一篇可以算作一个前言,讨论一些似乎看起来和su 没有关系,但实际上密不可分的问题。 一、关于su 的适用范围 以我所接触的人们来说,使用su 的人大概可以分为四类“建筑设计”“室内设计”“景观设计”“工业设计”,总的来说,每一类人里都有高手,也许每个人都在使用中有所感受,这里我只说说我的一家之言。 建筑设计 据我所知,su 被引入cad 行业,最早就是在“建筑设计”中被使用的,以我的观点看,su 作为建筑设计的模型制作工具,可以说是比较合适的。 首先说说它的优点:第一,它的操作界面非常友好,相对于“三视图+相机视图”的模式,su 在人机交互界面上有着让人难以抗拒的友善感,在三维操作方面,也显得很灵活;第二,它的工具功能简单,操作方便,我一直认为,软件工具不怕多,就怕复杂,一个工具解决一个基本问题,多个工具组合解决复杂问题,这一点su 还是很不错的,在su 的工具栏里,只要单击就可以使用这个工具,单击不区分左右键,没有二级工具集,不弹出预设值对话框,一切都是顺序发生的,这一点对新手非常重要;第三,它的模型对简单体块的修改、查看非常方便,对建筑方案的前期推敲非常有利;第四,它的模型是单一文件,包含所有的贴图、块等元素,交换方便。 其次我们也要面对它的缺点:su 最大的问题可以归结为两大类:程序内核本身先天的孱弱和与生俱来的功能的缺失,有这些问题本身并不可怕,真正让你感到不幸的是我要告诉你在可以预见的将来,我们对这两点无计可施,具体的问题会在后面陆续提及。说到具体的问题,有如下几点:第一,su 的性能和执行效率非常低下,我可以毫不客气的说它可以荣登我所用过的所有软件中“性能最差”的宝座;这是由它的内核决定的,这里我们不谈这个,第二,su 在设计上也存在很严重的问题,首先,su 的精度不够,su 的精度在长度上只能精确到小数点后1 位,既0.1,当你绘制一条0.11 单位长度的线时,你会发现在模型信息中这条直线的长度前添加了约等于符号“~”,也许你会说没有人会画这样的线,但是在有曲线相交的情况下,这种线是有可能存在的,su 在面积上只能精确到0.01,也就是说面积小于0.01 单位的面永远无法封面;第三su 设计上另一个缺失就是在su 中没有贝斯曲线,su 处理曲线只能将曲线转变为多段直线处理,换句话说su 不能处理曲线方程,比如在cad 里用spl 命令绘制的曲线,就是贝斯曲线,这种曲线导入su 后,将被转化为多段线,这样一些原本在cad 中交叉的线在su 导入的过程中就会断开,导致不能封面(其实cad 在处理spl 时也比较头疼,比如你可以试试,cad 里spl 无法延伸),而事实是更残酷的,实际上su 在处理任何曲线都是以多段线的形式处理的,因此cad 中的任何曲线,包括圆、圆弧、多段线中的弧都将无一幸免;第四,当你知道了su 连曲线都处理的如此狼狈,那么su 弱的可怜的曲面建模能力也就不足为奇了,很多人都在埋怨su 的曲面能力,但很少有人知道su 曲面能力弱是因为su 无法处理贝斯曲线,更没有人知道不能处理贝斯曲线实际上也是其精度不够的必然结果。 说了这么多,总的看起来好像su 的缺点比优点要多,但是在实际应用中,我们只有在真正关注绝对精准的尺寸的施工图中才会遇到我上述各种缺点,因此,虽然它有很多不足,但仍然是当今非常热门的建模软件。 室内设计 用su 做室内设计的朋友们,可能会比用su 做建筑设计的朋友们更能感受我刚才说过的那些缺点,这是因为室内设计比建筑设计更关注细节,更容易遇到上述的那些不足,由于su 的性能不高,在场景复杂的情况下难以操作,由于su 的精度不够,一些细节的部分无法表达,由于曲线是多段线的形式,一些平滑曲面的效果必然会消耗大量的系统资源,曲面建模能力不足,也使很多设计中个性的亮点难以表现。总的来说,su 做室内设计,除了上手方

赶图必学之SU秒图

赶图必学之SU秒图教程 本教程为人人网上的余德杰出品,讲述从sketchup中导出图片快速PS后期的方法,解决电脑配置低、时间紧迫、模型建得太烂渲染不了渲染太慢等问题。小编认为好东西要拿出来与大家一起分享。嘿嘿。

另外,在本文底部,小编会附上该教程的PDF和word文本,教程中的PSD源文件也提供给大家下载,以方便大家学习。

作者:余德杰(人人网) 前言: 这是适合学生赶图党、工作赶图党的教程,讲的是救急的出图方法,对技术和硬件的要求都相对低【尤其硬件】,那些建模时“看不见”的错误,不会造成多少影响,对建模的逻辑性要求不高。 还是那句,如果要认真学设计搞设计,还是推荐正确、真实的渲染方法。我们搞的不是艺术,是建筑。这种SU导图+PS的方法很难给我们真实的材质、空间的理解。不要以为电脑做事就是傻瓜式,如果是,你就是想多了。 PS:以下黑字部分为理解讲解部分,蓝字为步骤灌输部分,不想看理解的童鞋可以直接跳过理解部分。/ 教程正文 首先我们明确目的,这次做的是雪景。要做雪景的图,不了解雪景的特征,是不行的。 所以先看看现成的雪景图。

这是Ronen Bekerman的雪景效果图,使用max建模、vray渲染和PS后期,这个昨天刚看,所以就直接搬过来了,因为效果非常棒,可以直接当做照片来参考了。 我们看雪景有啥特点? 首先整体上看,雪的颜色比较统一,他的颜色大都和天光差不多,由于雪本身颜色就接近纯白而且呈半透明,所以相比场景中的其他物体,没那么容易受到各种复杂光线的影响。 我们再想象一下,如果雪下的更大些,把所有东西的盖住了,这样的话。。。画面是不是很像我们所熟悉的素模?对吧!就是素模!

Aquachem中文教程彩图详解

AquaChem 简要使用说明GAOZANDONG@https://www.sodocs.net/doc/9218713079.html,

AquaChem 简要使用说明 (编译) --AquaChem是用于水溶液地球化学数据的分析、作图和模拟的专业软件,加拿大滑铁卢水文地质有限公司(Waterloo Hydrogeologic, Inc.)与Lukas Calmbach博士合作开发,前者拥有版权。 --本说明为中国西北地下水开发培训班学员专用。是在阅读原版用户手册基础上的摘译,并进行重新编排,在省略很多内容的同时对某些操作步骤进行了更为详细地介绍,目的是让计算机操作不很熟练、英语阅读有一定困难的学员对该软件有一个初步了解并能够实际操作。 --如果想深入了解和应用AquaChem软件,请参阅用户手册。 该手册以电子文本方式存储在安装目录下的Tutorials文件夹内,文件名为aqcdemo.pdf。如果计算机内没有安装打开该文件的Acrobat阅读器,可从互联网上免费下载安装(从任一网站如新浪、搜狐等的搜索引擎上查找以“acrobat”为关键词的“软件”)。

1、简介 AquaChem是一个专门用于水溶液地球化学数据的图形和数值分析的软件包。它具有完全可以由用户自己定制的地球化学数据和参数数据库系统,并提供水文地球化学领域得到广泛应用的多种数据分析和作图工具。 AquaChem的数据分析功能包括单位转换、电荷平衡、样品混合以及样品相关性分析和地球化学参数计算等,辅之以广泛应用的水化学数据图形工具,可以更清楚地表示水的化学特征和质量。AquaChem的图形工具包括: ●三线图,包括piper(图1-1a)、Durov(图1-1b)和简单的三离子三线图(图1-1c); a,Piper三线图 b,Durov三线图c,三线图 图1-1 AquaChem中的三线图 a,饼图b,Schoeller指印图 c,Stiff折线图 d,放射图 图1-2 AquaChem中的饼图、折线图和放射图 ●饼图(图1-2a)、折线图(Schoeller指印图,图1-2b;Stiff折线图,图1-2c)和

sketchup快捷键(中文版与英文版)

sketchup快捷键(中文版与英文版) 中文 编辑/撤销 Ctrl+z 编辑/放弃选择 Ctrl+t 编辑/辅助线/删除 Alt+E 编辑/辅助线/显示 Shift+ Q 编辑/辅助线/隐藏 Q 编辑/复制 Ctrl+C 编辑/剪切 Ctrl+X 编辑/全选 Ctrl+A 编辑/群组 G 编辑/删除 Delete 编辑/显示/全部 Shift+A 编辑/显示/上一次 Shift+L 编辑/显示/选择物体 Shift+H 编辑/隐藏 H 编辑/粘贴 Ctrl+V 编辑/制作组建 Alt+G 编辑/重复 Ctrl+Y 编辑/将面翻转 Alt+V 编辑/炸开/解除群组 Shift+G 查看/工具栏/标准 Ctrl+1 查看/工具栏/绘图 Ctrl+2 查看/工具栏/视图 Ctrl+3 查看/工具栏/图层 Shift+W 查看/工具栏/相机 Ctrl+4 查看/显示剖面 Alt+,查看/显示剖切 Alt+. 查看/虚显隐藏物体 Alt+H 查看/页面/创建 Alt+A 查看/页面/更新 Alt+U 查看/页面/幻灯演示 Alt+Space 查看/页面/删除 Alt+D 查看/页面/上一页 pageup 查看/页面/下一页 pagedown 查看/页面/演示设置 Alt+:查看/坐标轴 Alt+Q 查看/X光模式 T 查看/阴影 Alt+S 窗口/材质浏览器 Shift+X 窗口/场景信息 Shift+F1 窗口/图层 Shift+E 窗口/系统属性 Shift+P 窗口/页面设置 Alt+L 窗口/阴影设置 Shift+S 窗口/组建 Shift+C 工具/材质 X 工具/测量/辅助线 Alt+M 工具/尺寸标注 D 工具/量角器/辅助线 Alt+P 工具/路径跟随 Alt+F 工具/偏移 O 工具/剖面 Alt+/ 工具/删除 E 工具/设置坐标轴 Y 工具/缩放 S 工具/推拉 U 工具/文字标注 Alt+T 工具/旋转 Alt+R 工具/选择 Space 工具/移动 M 绘制/多边形 P 绘制/矩形 R 绘制/徒手画 F 绘制/圆弧 A 绘制/圆形 C 绘制/直线 L 文件/保存 Ctrl+S 文件/保存备份 Shift+N 文件/打开 Ctrl+O 文件/打印 Ctrl+P 文件/导出/模型 Ctrl+M

GCS安装使用说明书中英

GCS型低压抽出式开关柜 安装使用说明书 0ZD.412.320 GCS LOW-VOLTAGE DRAW-OUT TYPE CUBICLE INSTALLATION AND USE INSTRUCTION 湖南开关有限责任公司 2004 HUNAN SWITCHGEAR CO., LTD 2004

GCS型低压抽出式开关柜适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 GCS low-voltage draw-out type cubicle is suitable for the power of low voltage distribution system of the power plant、transformer substation、oil chemistry industry department、plant mine enterprise and high building etc., for controlling center of distribution and motor, for controlling use of electric power convert and distribution of capacitance compensation etc.,. 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 It can fulfill the special requirement at power use place of larger stand-alone capacity power plants、low voltage power controlling center of larger scale petrol chemistry industry and motor controlling center etc.,. 本开关柜是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性适用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以作为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 This kind of cubicle is base on the requirement of governing superior of electric power department、largeness electric power client and design department, for fulfilling the requirement of continual development of electric power market in enlargering capacity、computer interface、power concentration control、installation maintenance conveniently and short fault disposal time etc., the new type low voltage cubicle is design in principle of safety、economic、reasonable and credibility, product particulars in high opening and closing capability、well move hot stability、agility electric scheme、compounding conveniently、strong series practicability、structure novelty and has characteristic of high protection class, it can be used as replacement of low voltage draw-out type cubicle.

Gblocks使用说明书-by florawz1

Gblocks使用说明书(by florawz) 1.首先打开软件,进入主页面 2.输入O ,然后回车,对话框显示输入一个文件或路径 此时将比对好的(.fas)文件拖入对话框。对话框即出现该文件的路径(如图) 按回车,即导入该序列。对话框上部出现下列信息 3.快速比对:输入G,然后回车。在原比对文件所在文件夹内即可出现Gblocks 已经处理好的文件

.fas-gb文件可用Bioedit和DNAMAN打开。 打开.htm文件,可查看可视化的处理结果(如图) 4.主菜单: t. 指定的序列类型(可以是蛋白质,DNA或者密码子)。 输入一个t,回车。序列类型改为Condons 再输入一个t,回车。序列类型改为DNA(如此循环修改)

o. 打开一个文件。必须为 NBRF/PIR 或 FASTA 格式 ,序列长度不限。打开 NBRF/PIR-格式的序列时,在序列备注第一行要注明序列类型 如: >P1;byflorawz ------MEYLLQEYLPILVFLGMASALAIVLILAAAVIAVRN--PDPEKVSAYECGFNAF D-DARMKFDVRFYLVSILFIIFDLEVAFLFPWAVSFASLS-DVAFWGLMVFLAVLTVGFA YEWKKGALEWA----------------------* (fas格式则不需要,第一行直接为>byflorawz即可) 注意:在使用Glocks分析前,序列缺口必须先消除。 在将比对文件拖进改软件时,要去路径掉末尾的空格。 打开多个文件 :必须建立一个path文件。输入各个相关文件的路径,在安装好的文件包内可以看到一个"paths"范例,用word打开此文件,即可看到各个文件的所在路径(如图) 多条比对序列的处理:如果所有的比对文件的路径都在一个paths文件,且各个比对文件的序列条数,以及物种的顺序都是相同的,那么这些比对文件在最后的结果中可以连接起来。如果各个比对文件的序列条数不同,那么也可以一起处理,但是最后不能连接。 b. 显示 Block 限制性参数 (详情见下页). s. 显示保存菜单(详情见下页). g. 处理计算 q. 退出 5.限定性参数菜单

OMEGA用户手册 (11)

Using This Quick Start Manual Use this Quick Start Manual to set up your RTD meter and begin operation. Information is provided on how to:?Connect ac power ?Connect the RTD ?Set basic options for operation characters shown are for the “B” version. Before You Begin In addition to the meter and the related parts, you will need the following items to set up your meter:?ac power, as listed on meter’s ID/Power Label ?RTD ?1/8” flat blade screwdriver Safety Consideration accordance with EN61010-1 (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory standard). Remember that the unit has no power-on switch.Building installation should include a switch or circuit-breaker that must be compliant to IEC 947-1 and 947-3. SAFETY: ?Do not exceed voltage rating on the label located on the top of the instrument housing. ?Always disconnect power before changing signal and power connections. ?Do not use this instrument on a work bench without its case for safety reasons. ?Do not operate this instrument in flammable or explosive atmospheres. ?Do not expose this instrument to rain or moisture.EMC: ?Whenever EMC is an issue, always use shielded cables. ?Never run signal and power wires in the same conduit.?Use signal wire connections with twisted-pair cables.?Install Ferrite Bead(s) on signal wire close to the instrument if EMC problems persist. Mount the Unit 1.Cut a panel opening using the dimensions shown to the right. 2.Position the unit in the opening, making sure the front bezel gasket is flush with the panel. 3.Slide on retaining bracket to secure the meter against the panel. START HERE 2 3 4

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