深部金属矿矿开采人工智能技术数字孪生教学装置加工联调与测试服务(JJ25001172)延期公告
2025-11-26
辽宁/沈阳 变更澄清
深部金属矿矿开采人工智能技术数字孪生教学装置加工联调与测试服务(JJ25001172)延期公告
辽宁/沈阳-2025-11-26 00:00:00

深部金属矿矿开采人工智能技术数字孪生教学装置加工联调与测试服务(**********)延期公告

发布时间:********** **:**:**阅读量:*
延期信息
延期理由: 由于该项目报价情况不满足要求,本项目延期至********** **:**
项目名称 深部金属矿矿开采人工智能技术数字孪生教学装置加工联调与测试服务 项目编号 **********
公告开始日期 ********** **:**:** 公告截止日期 ********** **:**:**
采购单位 东北大学 付款方式
联系人 成交后在我参与的项目中查看 联系电话 成交后在我参与的项目中查看
签约时间要求 到货时间要求
预算总价 ¥ ******.** + *** + ***
发票要求 增值税普通发票 增值税专用发票
含税要求
送货要求
安装要求
收货地址
供应商资质要求

符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件

公告说明 由于该项目报价情况不满足要求,本项目延期至********** **:**
采购清单*
采购商品 采购数量 计量单位 所属分类
深部金属矿开采人工智能技术数字孪生教学装置加工联调与测试服务 * 其他信息技术服务
品牌 品牌*
型号
品牌*
型号
品牌*
型号
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型号
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型号
品牌*
型号
预算单价 ******.**
技术参数及配置要求 针对甲方提供的数字孪生矿山综合实训教学系统、渲染服务器及**头显,投标人完成代加工与测试*项服务。
*.代加工服务
(*)硬件适配:为各类设备功能编写硬件驱动层代码,确保软件指令能够准确、高效地调用硬件资源。具体内容包括以下方面:
*)针对**头显及手柄等配套设备编写底层驱动代码,实现手柄震动马达的精确控制、传感器数据的实时采集以及显示单元的高效输出等。这些代码通过寄存器级的操作直接调用硬件资源,从而为上层应用提供稳定且高性能的基础***。
*)封装设备核心功能,姿态解算、头显画面的畸变校正等。通过调用底层***,实现标准化操作流程,对外提供统一且易于使用的接口,降低使用复杂度。
*)制定标准化的软硬件通信协议,并构建协议兼容接口,以此确保软件模块可按照统一的接口规范与硬件展开高效交互,同时为实时数据流传输、硬件指令解析以及资源调度提供支持。促使上层软件能够直接且无间隙地调用硬件功能,从而有效避免因跨层访问可能引发的兼容性问题,保障装置整体的稳定性与可靠性。
(*)设备扩展:针对原有深部金属矿开采人工智能技术虚拟现实教学装置中,设备割裂、功能单一、交互性弱、智能化程度不足的局限,本次代加工将实现突破。
*)原有设备清单如下:
①数字孪生矿山综合实训教学系统:
*)矿山孪生场景与动态模拟:实现深部金属矿山三维可视化建模(地形、巷道、矿体、设备等);支持开采工艺动态模拟、设备运行状态实时监测;集成岩体多源信息(如微震、变形、应力等)的基础展示。
*)多源数据融合与管理:地质建模与开采过程仿真;设备状态监测数据接入与可视化;基础灾害预警功能。
*)教学案例库与基础协作:支持采矿工艺、监测数据分析等教学案例导入;学生端可独立操作实验场景。
②渲染服务器:运算内存≥******,存储≥**,显存≥****。
③**头显:总分辨率*********,刷新率≥****,支持镜头调节、瞳距调节、头带调节等功能。
*)本次代加工内容如下:
①数字孪生矿山综合实训教学系统:
*)设备认知管理:支持靠近液压支架、破碎机、采矿机、刮板输送机、皮带机等关键设备时,系统自动触发**拆解动画(如采矿机的截割头结构分层展示、破碎机的破碎腔工作原理演示)与语音/文字原理解说。
*)开采工艺实训:支撑围绕“回采工艺”设计全流程联动模拟,可手动操控采矿机切割“爆炸迹线”(模拟落矿环节)、启动刮板输送机输送矿石(模拟运矿环节)、调度皮带机完成矿石转运(模拟储矿环节)等。
*)灾害渲染展示:支持动态呈现岩爆/冲击地压(巷道围岩瞬间变形、碎石飞溅)、塌方(顶板垮落、巷道堵塞)、巷道破裂(支护结构变形、裂缝蔓延)等灾害场景。过程中,同步模拟震动反馈(手柄震动)、音效(岩石崩裂声、设备警报声)与环境变化(如氧气含量下降、温度异常)。
*)灾害应急培训管理:支持结合矿山应急预案,引导学生在“火灾、透水、瓦斯爆炸”等灾害场景下,快速规划逃生路径(如优先选择风速稳定、支护完好的巷道,避开可能坍塌的区域)。系统同步提示“避险姿势、呼吸防护、信号传递”等应急技巧,让用户在虚拟演练中掌握灾难场景下的生存逻辑,提升应急自救与互救能力。
*)安全监测与灾害预警:支持实时显示**?/**浓度、风速、粉尘数据,超阈值触发声光警报,并借助**视角扫描井下巷道,系统自动标记瓦斯探头、顶板裂缝、巷道变形等安全隐患点,并以高亮、弹窗等形式提示风险类型与位置。
*)全生命周期动态孪生升级:多源数据深度融合与智能分析(如结合***的灾害趋势预测);设备全生命周期健康管理(故障诊断、预测性维护)。
*)**算法开发与孪生交互:支持**算法在线编程、训练及部署(如故障预测模型);与**头显无缝对接,实现动态场景沉浸式呈现。
*)高级教学与协同:教师视角共享与实时纠错(中控端监控学生操作);多人同步协同操作同一场景(支持小组实验与远程协作)。
②渲染服务器:增加运算内存≥******,存储≥**,显存≥****。
③**头显:总分辨率*********,刷新率≥****,支持镜头调节、瞳距调节、头带调节等功能,内存****,闪存*****,***** *,蓝牙*.*,屏幕*.****, *** ***,支持**透视能力,****相机,手柄****宽频触感手柄**,双手**自由度追踪。
*.测试服务
在定制环境中验证深部金属矿开采人工智能技术虚拟现实教学装置整体运行性能稳定可靠,完全符合行业安全规范及相关合规性要求。
具体测试要求如下:
(*)地表全景俯瞰视角切换:验证**头显在****×****@****下快速切换工业广场/主井/废石场场景的流畅性,画面撕裂率≤*.*%;
(*)井下自由漫游碰撞检测:测试手柄控制角色移动时与虚拟巷道墙壁的物理碰撞反馈真实性,碰撞误检率≤*%;
(*)预设教学路径导航:通过手柄定位数据驱动**头显导航路线自动规划,路径偏移容差≤****;
(*)设备拆解近距触发灵敏度:虚拟角色以*.**/*速度靠近液压支架/采矿机时,测试手柄定位数据触发动画的响应延迟,触发延迟≤*.**,成功率≥**%;
(*)多设备干扰测试:在刮板输送机与皮带机重叠等区域移动,验证系统能否精准区分设备并触发对应拆解动画,设备误触发率≤*%;
(*)**拆解动画精度:采矿机截割头分层展示时,通过激光测距仪验证虚拟模型尺寸与实际设备比例误差,比例误差≤*:***;
(*)多媒体同步性:语音解说与文字提示的时序一致性(如破碎腔工作原理演示时字幕与语音对齐),音画同步误差≤*.**;
(*)视角自由度:用户绕设备***°观察时,动画模型无渲染缺失或贴图撕裂,帧率≥*****,撕裂率≤*.*%;
(*)多设备并发加载:同时触发多台设备拆解动画,监测主机显存占用,显存占用≤**%,无卡顿;
(**)充填作业流程联动:验证物理操控台旋钮调节充填管道阀门开度、物料流动状态变化、凝固效果模拟的全流程响应,参数传递延迟≤*****;
(**)回采工艺参数映射:测试采矿机切割轨迹与刮板输送机运矿量变化的协同一致性,动作*数据同步误差≤*.**;
(**)破碎机操作反馈:手柄握持压力感应触发破碎机振动模拟,振动频率偏差≤±***;
(**)多参数仪表盘数据同步:验证**?/**浓度传感器数据、主机处理、**头显仪表盘数值刷新的三端一致性,数据偏差≤±*.*%**;
(**)三维声场定位:测试火灾蔓延音效(头显双扬声器)随虚拟火源位置变化的方位感匹配度,方位角误差≤*°;
(**)危险源识别响应:模拟顶板压力超标告警时,**头显自动弹窗并触发震动反馈的实时性,告警响应延迟≤*.*秒;
(**)物理模拟真实性:岩爆碎石飞溅轨迹是否符合抛物线运动规律,轨迹偏差≤*%;
(**)环境动态反馈:氧气含量下降时,**头显画面是否渐变为蓝灰色调,色调切换延迟≤*.**;
(**)多灾害叠加渲染:顶板垮落与巷道破裂同时发生时,画面能否分层渲染灾害效果,帧率波动≤*%;
(**)震动反馈同步性:岩石崩裂声与手柄震动强度峰值是否对齐,声*震同步误差≤*.**;
(**)空间音效定位:设备警报声随用户转身的方位变化准确性,方位角误差≤*°;
(**)长时稳定性:连续运行塌方场景*小时,监测***温度及手柄震动模块故障率,***温度≤**℃,故障率≤*.*%;
(**)避灾路线规划合理性:验证头显根据温湿度传感器信号自动切换滤毒面具视角的匹配度,路径匹配率≥**%;
(**)透水事故、冒顶片帮应急预案:多用户并发操作时,主机***显存占用率≤**%且灾害渲染帧率≥*****,显存占用率≤**%;
(**)深度学习预警数据传输:验证****接口传输预测模型结果至头显的稳定性,传输丢包率≤*.**%;
(**)设备故障诊断模型部署:测试故障诊断模型在主机*******异构计算环境下的推理延迟,推理延迟≤*****;
*.工期要求
(*)本项目周期总计为**个工作日,**个工作日内完成代加工服务;
(*)代加工完成后**个工作日内完成测试工作并提交调试完成后的完整测试报告。
*)中标方需提交本招标要求全面的测试报告,该报告需详尽阐述测试的目的、方法及关键性能指标;
*)中标方需详细列出并说明测试过程中所涉及的软硬件环境配置,包括但不限于服务器和客户端的硬件规格、操作系统版本、网络配置以及所有相关软件组件的详细信息。
*.售后要求
(*)售后服务要求
*)技术支持服务:提供*×**小时在线咨询、新手培训及操作指导服务。
*)软件故障解决服务:接受故障报告后*小时内响应,*小时内到达现场,**小时内修复;若无法及时解决,提供临时备用方案。
*)维修服务:提供*年免费维修服务,工作日上门服务,并优先处理紧急维修请求。
*)定期巡检:每年提供不少于*次的例行维护,包括系统健康检查与优化。
*)培训支持:免费提供操作培训、管理维护培训。
*)备用方案:针对重大故障,提供临时系统或数据恢复方案,最大限度减少用户损失。
*)跨系统对接:若需与其他系统互联互通,免费完成接口开发与调试。
(*)合同履约要求
*)当甲方对本原型系统需要代加工及测试的内容变更时,中标方需要重新对变更的内容进行需求调研并设计相应方案和无条件支持对应的系统变更,及对系统进行维护修补因变更带来的各种运行问题。
*)调试后的系统需提供日常运行维护,包括但不仅限于底层硬件支持环境的迁移、重建及数据移植等工作,并向甲方提供调试后的源代码。
*)如中标方不满足对装置的代加工、测试、调试及运维条件时,需根据具体情况依据相关法律法规来处理:
①在中标结果公示阶段发现中标方不满足条件,如果是招标方的疏忽造成的,那么招标方可以申请解除该招标合同,但应当向中标单位赔偿损失;如果是中标单位虚构事实等故意行为,那么该中标结果无效,相关部门可对中标方进行处罚。
②如果在中标通知书发出后发现中标方不满足条件,按照《招标投标法》第 ** 条第 * 款,中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。对于中标方不满足条件的情况,招标人应当向有关行政监督部门报告,由行政监督部门依法进行处理。可能的处理方式包括取消其中标资格、宣布中标无效,将项目重新招标或评标。
参考链接
售后服务

东北大学

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