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如何做場景模擬耳機化妝

發布時間: 2022-01-24 13:46:05

1. VR安全體驗館可以模擬的場景有哪些

vr安全體驗館是採用成熟的VR、AR、3D、多媒體技術,結合VR設備、電動機械,智能平台、全面考量工地施工的安全隱患,以三維動態的形式全真模擬出工地施工真實場景和險情,實現施工安全教育交底和培訓演練的目的,體驗者可通過VR體驗館「親歷」施工過程中可能發生的各種危險場景,並掌握相應的防範知識及應急措施,他是軟體和硬體的完美結合。

就題主VR工地安全體驗館來說,一般可以模擬以下場景:

  • 支模坍塌

  • 消防安全

  • 隧道突泥突水

  • 隧道坍塌

  • 隧道瓦斯爆炸

  • 起重傷害

  • 基坑坍塌

  • 高空作業

  • 高空墜落

  • 觸電傷害

  • 重物搬運

  • 現場急救

  • 牆體傾倒

  • 滅火器使用

  • 腳手架坍塌

  • 機械傷害

  • 火災逃生

  • 高空行走

  • 鋼絲繩使用

  • 洞口墜落

  • 吊運作業

  • 安全鞋使用

  • 安全帽撞擊

  • 安全帶使用

  • 高空墜物

  • ......

  • 等等。

2. 模擬場景,設想職場禮儀應具備哪些關鍵因素

職場禮儀,是指人們在職業場所中應當遵循的一系列禮儀規范。學會這些禮儀規范,將使一個人的職業形象大為提高。
一、職場禮儀中的基本禮儀:
(1)握手
握手是人與人的身體接觸,能夠給人留下深刻的印象。當與某人握手感覺不舒服時,我們常常會聯想到那個人消極的性格特徵。強有力的握手、眼睛直視對方將會搭起積極交流的舞台。
(2)道歉
即使你在社交禮儀上做得完美無缺,你也不可避免地在職場中冒犯了別人。如果發生這樣的事情,真誠地道歉就可以了,不必太動感情。表達出你想表達的歉意,然後繼續進行工作。
(3)著裝
職業女性的著裝儀表必須符合她本人的個性,體態特徵、職位、企業文化、辦公環境,志趣等等。女強人不應該一味模仿辦公室里男士的服飾打扮,要有一種「做女性真好的心態」,充分發揮女性特有的柔韌,一掃男士武斷獨裁。
女性的穿著打扮應該靈活有彈性,要學會怎樣搭配衣服、鞋子、發型、首飾、化妝,使之完美和諧。最終被別人稱贊,應該誇你漂亮而不是說你的衣服好看或鞋子漂亮,那隻是東西好看,不是穿著好職業套裝更顯權威,選擇一些質地好的套裝。
二、職場禮儀中的交談禮儀:
(1)首先要注意交談時的面部表情和動作: 在與同事或上司談話時眼睛要注視對方談話時間的2/3。並且要注意注視的部位。若注視額頭上,屬於公務型注視,不太重要的事情和時間也不太長的情況下;注視眼睛上,屬於關注型注視;注視睛睛至唇部,屬於社交型注視;注視眼睛到胸部,屬於親密型注視。所以對不同的情況要注視對方的不同的部位。不能斜視和俯視。
(2)其次是注意掌握談話的技巧: 當談話者超過三人時,應不時同其他所有的人都談上幾句話。談話最重要的一點話題要適宜,當選擇的話題過於專業,或不被眾人感興趣應立即止住,而不宜我行我素,當有人出面反駁自己時,不要惱羞成怒,而應心平氣和地與之討論。
三、職場禮儀中的介紹禮節:
(1)、正式介紹
在較為正式、莊重的場合,有兩條通行的介紹規則:其一是把年輕的人介紹給年長的人;其二是把男性介紹給女性。在介紹過程中,先提某人的名字是對此人的一種敬意。
在介紹時,最好是姓名並提,還可附加簡短的說明,比如職稱、職務、學位、愛好和特長等等。這種介紹方式等於給雙方提示了開始交談的話題。如果介紹人能找出被介紹的雙方某些共同點就更好不過了。

3. 場景模擬熱運移模型的建立

場景熱運移模擬主要用於分析水文地質參數、生產井結構等變化時對地下水溫度場的影響,以便幫助分析各種條件對地下水溫度場的影響程度,為實例工程分析奠定基礎,也為今後水源熱泵的設計提供一些參考數據。

一、模型建立

1.模型假設

由於是場景模擬,為了排除外界不確定因素的干擾,以便定性研究各因素與地溫場變化之間的關系,定量評價相關因素的變化對地溫場演化速度和幅度的影響,確保不同因素的模擬結果之間具有可比性,在模擬之前,結合鄭州市的實際情況,對熱泵系統的運行時間、利用溫差、抽灌量、生產井數量等條件作如下近似處理和簡單假設:

1)為了排除井群干擾的影響,場景模擬中生產井數設為2口,為1抽1灌模式。除專門研究抽、灌量對地溫場的影響外,其他模擬中的抽、灌量均為100m3/h。

2)為了簡化輸入文件的復雜程度,假設空調機組在整個供暖期和製冷期均為每天24h連續運行。採用定溫度回灌模式,冬季供暖期回灌水溫度為12℃;夏季製冷期回灌水溫度為22℃。

3)模擬期定為1年,依據實際水源熱泵使用情況,劃分為4個階段,依次為4個月供暖期、2個月停運期、4個月製冷期和2個月停運期。

2.模擬區域及網格剖分

按照HST3D軟體對模擬區邊界形狀的要求,同時為了取得穩定的壓力和溫度邊界,依據不同模擬條件下壓力和溫度影響半徑的試算結果,在水平方向上以集中開采和回灌區為中心向四周各延伸500m作為模擬研究區,即1km×1km的矩形區域。參照鄭州市地下水位平均埋深,模擬區上邊界埋深取10m;結合熱泵系統生產井的深度,下邊界埋深取110m,並將模擬區底部岩層按黏土層處理,厚度視具體研究問題而定。

為了提高模型的計算速度,同時保證模型的計算精度,在水平方向上採用非等距網格剖分,在開采井和回灌井周圍,剖分間距為5m×5m;由集中抽、灌區向外,剖分間距逐漸由5m增加到邊界處的50m。垂直方向上採用5m的等間距剖分。模擬區在水平方向上共剖分成4489個節點,4356個單元;垂直方向上共剖分為21個節點,即20層。模擬區的網格剖分如圖5-2所示。

3.定解條件

初始水位分布以鄭州市年平均水位為參考,並按照不同的模擬情況分別給出。在沒有區域流場存在的情況下,模擬區的初始水位埋深取10m;在有區域流場存在的情況下,對於垂直地下水流向的上游邊界,根據相應的水力坡度給出邊界壓力值,下游邊界的水位埋深仍取10m,模擬區的初始壓力分布按照邊界上的壓力值通過插值計算給出。

模擬區的頂部和底部邊界均作為隔水邊界和定溫度邊界處理。參照鄭州市的年平均氣溫(約14.3℃),邊界和初始溫度均取17℃。

模擬區的四周邊界根據具體模擬情況分別給定:在不考慮區域流場存在的情況下,四周邊界的壓力分布按照靜水壓力分布給定,溫度取17℃;在有區域流場存在的情況下,對於平行地下水流向的兩個邊界按隔水邊界處理,垂直地下水流向的兩個邊界按給定壓力邊界處理,溫度取17℃。

圖5-2 對井抽、灌模擬區網格剖分

二、水文地質條件對地溫場的影響

對於熱運移模擬來說,含水層的重要參數有:滲透率、有效孔隙度、含水層厚度、縱向可壓縮性、比熱容、熱導率以及熱彌散度等。其中,滲透率、有效孔隙度和含水層厚度是表徵含水層導水和儲水性能最主要的水文地質參數;比熱容、熱導率以及熱彌散度則反映了含水層介質的導熱和儲熱性能。

在地下水流動系統中熱對流和熱傳導是並存的。當地下水的滲流速度達到一定量級時,熱對流將起到熱量傳遞的主導作用,熱傳導的作用可以忽略不計。另外,對於既定類型的鬆散孔隙含水層介質,其熱導率和比熱容的變化范圍通常不大。因此,對於地下水運動較為活躍的熱泵采能區域,主要考慮熱對流作用對區域地下水溫度場的影響,即主要分析含水層水文地質條件的影響,包括滲透率、有效孔隙度,含水層厚度以及弱透水層的存在。對於模型中含水層介質的熱物理參數,均參考經驗值或引用已公開發表的文獻值。

1.滲透率和有效孔隙度的影響

含水層岩性的變化將導致其滲透率和有效孔隙度也隨之發生變化。在此,分兩種情況進行模擬:①針對相同岩性的含水層,只單獨考慮有效孔隙度的影響;②針對不同岩性的含水層介質,同時考慮其滲透率和有效孔隙度的變化。

(1)單獨考慮有效孔隙度的影響

以中砂含水層作為研究對象,其有效孔隙度的經驗值一般介於0.15~0.35之間。水的比熱容為4180J/kg·℃,密度為1000kg/m3;中砂的比熱容和密度分別取1000J/kg·℃和2500kg/m3,滲透率取2.50×10-11m2,有效孔隙度分別取0.15、0.25和0.35。

單位體積含水層的等效熱容為含水層介質和地下水的熱容之和:

河南省城市淺層地熱能

式中,n、Cr、ρr分別為含水層介質的有效孔隙度、比熱容,單位為J/kg·℃和密度,單位為kg/m3;cW、ρW分別為水的比熱容,單位為J/kg·℃和密度,單位為kg/m3

由上式分別計算出不同有效孔隙度條件下含水層單位體積等效熱容,見表5-1。由表中所列數據可以得知,含水層的有效孔隙度越大,其單位體積等效熱容也越大。

表5-1 不同有效孔隙度條件下含水層的單位體積等效熱容

其他模擬條件設定為:抽水井與回灌井的間距為30m,含水層厚度取60m,上下隔水層為粉質黏土,滲透率取1.2×10-13m2,有效孔隙度取0.22。抽、灌井的濾管長度均為30m,位於埋深75m至45m之間,井徑0.4m。

圖5-3為供暖—停運—製冷 停運為一個運行周期內,不同有效孔隙度條件下抽水井溫度隨時間變化的情況。從圖中可以看出,在系統運行周期內有效孔隙度的變化對抽水井溫度產生的影響基本一致。

圖5-3 相同滲透率、不同有效孔隙度條件下抽水井溫度隨時間變化的關系

對於上述模擬結果,可以用達西定律來解釋。前文已經提及,在抽、灌集中的地下水采能區,對熱量傳遞起主導作用的是對流運動,因而地下水的滲流速度成為影響抽水井溫度變化關鍵因素。由達西定律可知,地下水的滲流速度V為含水層滲透系數和水力坡度的乘積:

河南省城市淺層地熱能

式中,I為水力坡度;L為抽水段中心與回灌段中心之間的等效距離,單位為m;Δh為抽、灌段之間的水頭差,單位為m。

在所模擬的3種不同有效孔隙度的條件下,抽、灌井的水頭變化均一致,而式(5-12)中的其他參數不會隨有效孔隙度的變化而變化,因此3種情況下地下水的滲流速度一致,從而決定了抽水井的溫度變化不會受含水層有效孔隙度的影響。

(2)同時考慮滲透率和有效孔隙度的影響

選取中礫砂、粗砂、中粗砂、中砂和中細砂共5種不同的含水層介質進行模擬。這幾種含水層介質的滲透性、有效孔隙度以及單位體積等效熱容如表5-2所示。其他模擬條件與上文相同。

表5-2 不同含水層介質的滲透性、有效孔隙度及單位體積等效熱容取值表

圖5-4為供暖—停運—製冷—停運為一個運行周期內,不同有效孔隙度和不同介質滲透率共同作用下抽水井溫度隨時間變化的情況。從圖中可以看出,含水層岩性的變化對抽水井溫度的影響很小,僅在第二個停運期體現出微弱的差別,此時隨著岩性顆粒的由細到粗,抽水井的溫度變幅逐漸增大。

圖5-4 不同含水層岩性條件下抽水井溫度隨時間變化的關系

表5-3給出了不同岩性含水層中抽水井和回灌井的水頭變化值。由式(5-12)可知,在其他條件相同的情況下,對於不同岩性的含水層,其滲透率與抽、灌井間水頭差的乘積決定了地下水滲流速度的大小。從表5-3中可以看出,不同岩性的含水層其滲透率與抽、灌井間水頭差的乘積相差很小,變化量在2%以內,因而對地下水滲流速度的影響並不顯著,所以對於所模擬的這5種不同的含水層岩性來說,滲透率和有效孔隙度的同時變化並沒有對抽水井的溫度產生明顯的影響。

上述模擬和分析結果表明,含水層的滲透率和有效孔隙度在一定范圍內的變化對地溫場的影響較微弱。

2.垂向滲透率的影響

上述模擬中含水層的滲透率在x、y、z 3個方向上均相同。而實際情況並非如此,一般來說,垂向上的滲透率要小於水平方向上的滲透率。下面就對這種情況進行模擬。選取含水層介質為中細砂,孔隙度為0.2,水平方向滲透率為2.50×10-11m2,垂向滲透率分別設為2.5×10-11m2、1.50×10-11m2和0.5×10-11m2。其他條件設定與上文相同。模擬結果如圖5-5所示。從圖中可以看出,不同垂向滲透率的情況下地溫場演化的差異稍微增大。隨著垂向滲透率減小,溫度的變幅稍顯增大。

表5-3 不同岩性含水層的滲透率及水頭變化

圖5-5 不同垂向滲透率情況下抽水井溫度隨時間變化關系(濾管位置相同)

在上面的模擬中,抽、灌井的濾管位置均相同,處在同一水平位置,所以對垂向滲透率的敏感度較低。為了反映抽、灌井濾管位置有落差的情況對溫度場的影響,對模擬條件進行了設定:抽水井濾管埋深介於70~80m之間,回灌井濾管埋深介於40~50m之間,垂向落差30m;其他的條件和上文相同。模擬結果如圖5-6所示。同時從表5-4中可以看出,在這種情況下,隨著垂向滲透率的減小,垂向水流速度減緩,因而溫度變幅隨之減小。濾管位置不在同一水平位置情況下,不同垂向滲透率對地溫場演化的影響差異顯現出來。

3.含水層厚度的影響

設抽水井和回灌井的距離為30m。含水層設為密實細砂,滲透系數為2.5×10-11m2,有效孔隙度為0.19。上下隔水層設為粉質黏土,滲透系數為1.2×10-13m2,有效孔隙度為0.22。濾管長度設為30m,埋深介於45~75m之間。考慮到回灌能力,將井徑設為0.8m。

圖5-6 不同垂向滲透率情況下抽水井溫度隨時間變化關系(濾管位置不同)

表5-4 含水層垂向滲透率與水頭變化關系表

圖5-7為含水層厚度分別取30~90m情況下,抽水井水溫隨時間變化的關系曲線。圖5-8所示為不同時刻抽水井溫度變幅與含水層厚度之間的關系。從上述兩幅圖中可以看出,抽水井的溫度變幅隨含水層厚度的增加呈減小趨勢;當含水層厚度呈等幅增加時,抽水井溫度變幅的減小幅度越來越不顯著。其主要原因是,當含水層厚度變化時,抽、灌井之間的地下水流速也相應發生了改變。

表5-5為不同含水層厚度條件下開采井與回灌井之間的水力坡度和地下水流速計算結果。由表5-5可知,當含水層厚度呈等幅增加時,抽水井和開采井之間的平均水力坡度和地下水平均流速的變化幅度不斷減小。由於抽水井和回灌井之間熱量的傳遞主要為熱對流,而對流方式所傳遞的熱量與地下水的流速呈正比。因此,當含水層的厚度呈等幅增加時,相同時刻抽水井溫度變化並不呈等幅增加,而是增加幅度越來越小。

4.弱透水層的影響

實際情況下,含水層並非都是均質的,在主含水層中時常夾雜薄層弱透水夾層或大面積的低滲透性透鏡體。在此對含水層中存在低滲透性夾層情況下地溫場的演化進行模擬,其中抽水井和回灌井的過濾器分別設在弱透水層下部和上部。

圖5-7 不同含水層厚度下抽水井溫度隨時間的變化

圖5-8 抽水井不同時刻溫度與含水層厚度的關系

表5-5 不同地下水含水層厚度下抽水井和回灌井間的地下水流速對比

假定抽水井和回灌井的水平距離為40m,井徑均為0.4m。濾管長度均為10m,濾管的位置分別位於弱透水層的下部和上部,即抽水井濾管的深度比回灌井深,主含水層的滲透率設為2.5×10-11m2,弱透水夾層的滲透率設為2.0×10-12m2,夾層厚度以5m間隔從0m增加到15m。

圖5-9為採用異層抽、灌情況下,抽水井溫度與弱透水層厚度變化之間的關系曲線。由圖中可以看出,當主含水層中存在弱透水夾層、抽水和回灌分別位於夾層下部和上部時,抽水井的溫度變幅顯著減小;弱透水夾層的厚度越大,開采井的溫度變化幅度越小,變化速度也越慢;弱透水層的厚度每增加5m,相同時刻抽水井的溫度並未呈等幅度變化,而是溫度變幅越來越小。此外,弱透水層的厚度越大,抽水井溫度變化的滯後現象越明顯。

圖5-9 異層抽、灌下,抽水井溫度變化與弱透水層厚度的關系

模擬結果表明,抽水井溫度變幅隨弱透水層厚度的增加而減小。其主要原因是:隨著弱透水層厚度的增加,回灌水向抽水井滲流的阻力增大,運動至抽水井所需的時間越長;此外,在本例模擬中,抽水井和回灌井的過濾器分別位於弱透水層的底部和頂部,隨著弱透水層厚度的不斷增加,抽水井與回灌井過濾器之間的等效距離也相應增加(如表5-6所示)。在其他條件相同的情況下,抽、灌段濾管之間的距離越大,抽水段溫度變幅越小。因此,在本例中,弱透水層厚度增加,抽、灌井之間等效距離也將隨之增加,抽水井的溫度變幅也就相應減小。

表5-6 抽、灌井濾管間等效距離與弱透水層厚度之間的關系

三、生產井結構與抽、灌量對地溫場的影響

1.井間距影響

熱儲回灌理論和實例研究結果表明,在其他條件相同的情況下,開采與回灌井對之間距離越大,開采井發生「熱突破」事件的時間越長。在開采井發生「熱突破」後,相同時間內開采井溫度變化幅度越小。在地下水源熱泵系統實際工程中,開采井和回灌井之間距離和設計井位選取至關重要。

一般來說,在地下水源熱泵采能實際工程應用中,受建築物佔地面積的約束,抽水井和回灌井之間的距離通常較近,一般不會超過100m。筆者結合地下水源熱泵采能系統的運行特徵以及生產井的設計特點,對不同井間距情況下,地溫場的變化規律進行模擬研究。

模擬模型中,含水層厚度為60m,滲透率取2.2×10-11m2,抽水井和回灌井的過濾器位於含水層中心,長度均為10m,抽、灌井對的距離分別取20m、40m、60m、80m和100m。

圖5-10為不同井間距情況下,抽水井溫度隨時間變化的關系曲線。由圖可以看出,抽水和回灌井之間的距離越大,抽水井發生「熱突破」所需的時間越長,抽水井溫度變化幅度越小。

圖5-10 不同井間距情況下抽水井溫度隨時間的變化

表5-7為不同井對距離情況下,抽、灌井之間水頭差和水力坡度計算結果。抽、灌井對之間的距離越近,抽水井與回灌井之間的水力坡度越大,相應的滲透流速越大。

2.抽、灌量影響

對於地下水源熱泵采能工程,單井抽、灌量的設計至關重要。因為單井抽、灌量的大小直接關繫到工程所需生產井的數量,而生產井的數量和井位布局又將關繫到抽水井的溫度變幅和熱泵機組的功效,進而影響到工程的經濟效益。

表5-7 不同井距情況下抽、灌井之間等效滲流建度計算結果

針對對井系統一抽一灌的運行模式下,研究地下水抽、灌量與地溫場演化之間的關系,以便為實際工程中的抽、灌量設計提供依據和參考。

模型中,含水層厚度取80m,滲透率取2.2×10-11m2,井間距40m,兩者濾管均位於含水層中心位置,長度10m。抽、灌量分別選取40m3/h、60m3/h、80m3/h和100m3/h。

圖5-11為不同抽、灌量下,抽水井溫度隨時間變化的關系曲線。從圖可以看出,隨著抽、灌量的不斷減小,抽水井溫度的變幅不斷減小;當抽、灌量呈等幅增大或減小時,抽水井的溫度變化並不隨之呈等幅度變化。

圖5-11 不同抽、灌量條件下抽水井溫度隨時間變化

3.濾管長度影響

生產井的濾管長度是井結構設計的一個重要參數。抽、灌井濾管的設計長度通常取決於含水層的供水水文地質條件和單井額定抽、灌量。水文地質條件較優越的地區,可適當減小濾管長度,以節約工程前期的投入費用。但對於地下水源熱泵采能工程而言,生產井濾管長度的設計,除了滿足單井的抽水和回灌要求外,還需充分考慮采能過程中抽水井溫度的變化。

模型中,設含水層厚度為80m,含水層滲透率取2.2×10-11m2,抽水井與回灌井之間的距離取40m,抽水井和回灌井結構相同,濾管長度從10m開始遞增至80m。

圖5-12為不同抽、灌井濾管長度抽水井溫度隨時間的變化關系。從圖中可以看出,在供暖期和製冷期,抽、灌井的濾管長度越大,抽水井的溫度變化滯後越明顯,但運行期內總的溫度變幅越大;在系統的停運期,對於不同的濾管長度,抽水井的溫度變化差距很小。

圖5-12 不同濾管長度時抽水井溫度隨時間變化

4. 有沒有可以多場景使用的耳機

HAKII FIT就是一款可以多場景使用的耳機,還有三種佩戴方式隨時切換,多場景使用完全ok的。

5. 場景模擬

模擬一個場景:一個握手的禮儀
情景:你是一個男經理在冬天,你把手套。應邀子公司報告。每發送一個司機和辦公室的女導演伴隨著豪華轎車來接你,你要和他們握手的,請在模擬這個情節。

模擬兩個場景:名片,自我介紹

切換場景:如果你是一個駱駝群經理,應邀參加全市慈善大會。你遇見了市委,市政府的高級官員,你自己介紹給他,想要得到他的卡。同時,有一個人吸引到你,遞給你一張名片。

情景模擬三:接聽電話禮儀

場景:如果你是駱駝集團秘書的辦公室,振鈴電話在這個時候,但你是在處理緊急情況要處理。

情景模擬四:介紹他人禮儀

情景:你是一個老駱駝集團的員工。在該公司的新黨想要介紹給張麗。

情景模擬五:商務接待禮儀

場景:你是一個遊客接待助理告訴你現在有新的訪問者。但也有一些事情你還沒有確定。在此之後問題解決,如何成為一位來訪者。

情景模擬六:商務禮儀拜訪

情景:假設你是一個駱駝集團的推銷員,你要訪問一個公司經理,介紹了本公司的產品,請訪問你的模擬從正面親臨現場的末尾。

情景模擬七:餐桌禮儀

場景:如果您是辦公室秘書,應邀陪經理參加一個工作晚宴。上一碗很燙的湯師傅,請出示禮儀在吃的過程。

情景模擬八:電梯禮儀

情景:你和你的經理等電梯一起,滿足您久違的朋友的電梯。但你的下一個電梯前比你更好的經理。

情景模擬等方法九:商務禮品禮儀
情景:假設你是一個駱駝集團工作人員介紹,為了感謝經理在工作的關心和支持,請發送到您代你的部門經理的禮物。

6. 專業的場景模擬3D效果用什麼軟體做

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7. 淺析如何做好情景模擬教學

一、情景模擬教學的基本特點

情景,指情形、景象,即事物呈現出來的樣子、狀況。模擬,又稱模仿,指照著某種現成的樣子學著做。情景模擬式教學,是指通過對事件或事物發生與發展的環境、過程的模擬或虛擬再現,讓受教育者在逼真的模擬場景中演練,有助於受教育者參與教學活動,認真思考問題,激發自身潛能,提高綜合能力特別是應急管理能力。

模擬教學最早運用於軍事領域,所謂軍事演習就是典型的模擬教學過程,以後這一教學思想逐漸被沿用於其他領域。這種教學方式具有針對性強、可信度高、實效性高和預測性強等優點,能把課堂中要學的知識與實際工作現實相結合,可有效解決某些理論原理難以形象化講授、某些課題知識點難以通過實踐加以驗證的問題。在鍛煉學員心理素質的同時,激發其自身潛能,積累實踐經驗,能夠切實提高幹部解決實際問題的能力,切實促使受教育者主動思考,具有趣味性、自我認知性;同時有助於受教育者樹立正確的自我觀念,增強有效的時間管理能力,增進人際溝通能力,培養團隊精神,從而培養學員的綜合領導才能。這樣的教學形式適應了當前幹部培訓的特點和需要,是提高幹部素質和能力的有效方法,對提高黨校幹部培訓質量具有十分重要的意義。

二、情景模擬教學的實施

情景模擬教學的實施大體包括以下三個步驟:組織准備、情景模擬、歸納總結點評。組織准備是基礎,情景模擬是主體,歸納總結點評是關鍵。

課程安排如下:第一,提前發放有關資料,布置學員閱讀,了解事件脈絡;第二,課程介紹有關背景知識,提出模擬要求,明確模擬程序;第三,學員了解案例材料,進行實際演練,逐漸進入角色;第四,學員正式模擬有關角色,制定處置方案,提出處置措施;第五,教師組織點評,分析得當與否,提升理論概括。

具體實施過程中需要注意的是:一是組織准備。情景模擬教學組織准備的內容很多,包括選擇情景模擬的案例、鏈接材料及與案例相關的理論;確定討論主題;設計實施計劃;課程導入,案例介紹;角色分配;布置場景;指導角色行為設計;教學輔助工具等。

8. 請問有什麼製作模擬場景的軟體

實在是好多的,如果3D MAX不是很精通的話,可以用方圓設計軟體,最好的辦法,去電子市場買3d的軟體(建築版的),裡面至少有十幾種軟體可以又快又好的解決你的實際需要.

9. 我現在模擬一個場景`請高手說一下應該怎麼做`````

你好,歡迎光臨,這件衣服很不錯,一定適合你的女兒,而且現在我們又在做活動,滿100省20,真的是很實惠哦,讓你的女兒試一下吧,她的氣質和這件衣服好般配,穿出去一定有很高的回頭率,簡直就是在為我們做活廣告.

LZ沒有說明老頭是一個人哦,所以也話他是和他女兒一起,所以推薦讓他買給他女兒就OK了.

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