16. 编制规划时,必须使用《土地测量条例》附录 2 中列出的适当缩写。如果使用未列出的缩写,则必须在规划图例中显示该缩写。下列缩写词经批准可使用: Appr 进场 Mon 纪念碑 Az 方位角 Mr 标记柱 BC 曲线起点 P 带铜帽的柱子 BM 基准点 牧场过后 BT 承载树 PCC 复合曲率点 Bdy 边界 PI 交点 Blk 块状坑 四个坑 cs 埋头孔 Pl 已种植 CSM 控制测量纪念碑 Pr 主要 Cal 计算 Pt 点 ch 弦 R 道路纪念碑 chd 检查测量 R/W 通行权 Conc 混凝土 RM 参考纪念碑 Cop 复制 Rad 半径 Cor 拐角 Re-est 重新建立 Cult 耕作 Res 恢复 Ded 推断 Rge 范围 EC 曲线终点 Sec 部分 Est 已建立 Sm 小 Evid 证据 ST 切线 F 找到 St 石头分数 T 沟槽 ha 公顷 TST 总切线 IP 铁柱 Twp 乡镇 IR 印第安保留地 WO 木制 LS 法定分区 WOP 木柱 M土丘 Mer Meridian Mer Meridian Mkd 标记
使用实时差分 GPS 监测高层建筑 Victor H.S.KHOO, Yam Khoon TOR 和 Gerry ONG,新加坡 关键词:全球定位系统 (GPS)、差分 GPS (DGPS)、结构监测、实时动态 (RTK)、GNSS、CORS、VRS 摘要 新加坡的高层建筑和结构经常受到印度尼西亚苏门答腊岛和爪哇岛地震的影响。目前,没有实时监测方案来协助当局在地震期间和之后做出决策。在损害评估中,当局仅在地震后进行目视检查。无法确定建筑物/结构的偏转(谐波运动)的幅度。新加坡卫星定位参考网络 SiReNT 系统由新加坡土地管理局 (SLA) 于 2006 年 9 月实施。该 CORS 系统已运行近 3 年,并已获得广泛认可,成为新加坡权威的差分 GPS (DGPS) 基础设施。覆盖全国的 SiReNT 是提供高精度定位和监测参考的理想且具有成本效益的系统。用户群已增长到一百多个,应用范围包括土地测量、测绘、GIS 数据采集和工程定位。提出了概念验证 (POC) 来展示由 SiReNT 支持的 VRS-RTK(虚拟参考站 - 实时动态)服务在检测(监测)地震期间的偏转方面的能力。这项研究是在新加坡最高的三座建筑之一上进行的,目的是实施可靠而强大的差分 GPS (DGPS) 监测系统,该系统将提供被监测建筑的准确、实时的结构稳定性信息。将测量建筑物的幅度(位移),这些信息将帮助建筑物所有者(或建筑物经理)实时做出快速准确的决策。这项研究是与南洋理工大学 (NTU) 和 GPS Lands Pte Ltd. 合作进行的。本文将重点介绍实时系统的架构、设计和结果。
章节标题页 2-100 设计专业服务选择程序 2-1 2-101 选择授权表 2-1 2-102 授权进行选择 2-2 2-103 所需公开通知 2-3 2-104 设计专业资格 2-3 2-105 回复程序 2-4 2-106 选择方法 2-4 2-200 专业服务标准费用表 2-6 2-201 设计专业人员的基本服务定义 2-7 2-202 建筑/建筑相关工程服务费用 2-8 2-203 其他设计专业服务 2-8 2-204 抗震设计费用津贴 2-9 2-205 专业顾问 2-9 2-206 室内设计服务 2-9 2-207 边界或地形土地测量服务费用 2-10 2-208 岩土工程服务费 2-10 2-209 环境工程服务费 2-10 2-210 石棉顾问费 2-10 2-211 设计服务收费表 2-10 2-300 专业服务合同制定 2-11 2-301 项目特定类型合同 2-12 2-302 设计专业人员(多种项目类型)合同 2-12 2-303 包干费或小时费(不得超过) 2-13 2-304 附加服务费 2-13 2-305 可报销费用乘数 2-13 2-306 可接受/允许的可报销费用 2-14 2-307 不可接受的可报销费用 2-15 2-308 进度向设计专业人员支付款项 2-15 2-309 具有固定建设成本限额的项目 2-16 2-310 招标后超出建设资金的项目 2-16 2-311 施工文件中的遗漏和错误 2-17 2-312 设计专业人员的责任保险 2-18 2-313 设计专业人员所需的其他保险 2-19 2-314 专业服务合同 2-20 2-315 专业服务合同的附件 2-20
机构运营目标和行动计划 工程和测量实践对于保护德克萨斯州公民的健康、安全、财产和福利至关重要。德克萨斯州专业工程师和土地测量师委员会 (TBPELS) 通过有效和高效地许可和注册专业工程师 (PE) 和注册专业土地测量师 (RPLS)、执行《德克萨斯州工程实践法》和《专业土地测量实践法》,以及通过与受监管社区和公众的宣传和沟通来实现这一使命。该机构通过有效和高效地利用资源,以及通过我们创新和持续改进的思维方式对公众和受监管的工程和测量社区负责,这有助于我们优化流程和程序、最大限度地降低成本、消除冗余,同时仍确保有能力和道德地实践。TBPELS 积极监控与我们运营相关的各种绩效指标,并不断努力在所有客户互动中提供模范服务、清晰度和易用性。机构运营和组织变革由于我们的组织结构和内部流程,该机构能够快速适应变化并着眼于改进。我们正在更新我们的在线流程和程序,改进调查考试和注册流程,审查我们的投诉接收和处理程序,并将我们的计算机系统迁移到云解决方案上,以实现有效的远程办公选项。我们正在翻新我们的大楼大厅和卫生间设施,并优化我们的办公室服务。TBPELS 拥有强大的团队文化,我们正在努力雇用更多员工来处理我们日益增加的工作量,同时专注于员工保留和继任计划。随着我们前进,该机构正在实施改进并发展“未来的机构”。该机构正在分析其所有关键运营,并寻找提供这些关键任务服务的新方法。我们正在寻找创新的技术用途,为我们的团队成员提供远程工作选项,同时以高效和安全的方式保持和提高生产力、通信和在线服务交付。努力实现这些技术和预算效率将成为至少在下一个两年期及以后的机构规划的基础。
Bandar Seri Begawan,星期二,Zulhijjah 1445 /11年6月11日,Brunei Darussalam生物多样性会议,从2024年6月11日至13日,持续了三天,今天在Berakas的国际会议中心开幕。主题是“生物多样性:自然的可持续性蓝图”,会议是由主要资源和旅游部通过林业部和布莱恩·达鲁萨拉姆大学(UBD)与布莱恩(Brunei)年度中年大会和展览(Brunei Myce 2024)共同组织的。作为荣誉嘉宾,随后发表讲话并主持会议开幕式是Yang Berhormat Dato Seri Setia博士Haji Abdul Manaf Manaf Bin Haji Haji Haji Metussin,主要资源和旅游业部长。部长强调了创新收入流(如碳贸易)在推动可持续经济增长方面的关键作用。他的讲话强调了环境保护和经济发展的双重好处。部长说:“除了促进生态旅游活动和非提取性手段以产生收入,我们还可以探索其潜力,作为收入的一种收入,例如碳贸易bhd。基于发现,与其他热带雨林国家相比,布莱恩·达鲁萨拉姆的泥炭沼泽地的地上生物量(AGB)范围明显更高,每公顷470至560吨,相比之下,在亚洲的其他热带雨林国家中,平均AGB平均AGB范围为350吨。这种差异强调了文莱·达鲁萨兰(Brunei Darussalam)的泥炭沼泽森林是古老的生长林,并拥有高生物质库存。保护这些生态系统确保可持续的环境,并为产生收入的机会,从而使当地社区和国民经济受益。”在第二个主题演讲中,东盟土地测量和地理学联合会(ASEAN FLAG)的气候变化与可持续发展工作组荣誉主席和Deepthi Chimalakonda博士,Arkadiah Technology Pte Ltd的碳和生物多样性负责人Deepthi Chimalakonda博士与Brunei National Resiress的协作项目
a 南京师范大学虚拟地理环境教育部重点实验室,南京 210023,中国 b 海军学院研究院,布雷斯特海军,Lanveoc-Poulmic,BP 600,29240 Brest Naval,法国 c 瑞士西北应用科学与艺术大学工程学院交互技术研究所,Bahnhofstrasse 6,5210 Windisch,瑞士 d 香港理工大学土地测量与地理信息学系,香港九龙红磡漆咸道南 181 号,中国 e 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室(LREIS),北京 100101,中国 f 宾夕法尼亚州立大学地理系,宾夕法尼亚州立大学公园,16802,美国 g 萨尔茨堡大学地理信息学系 - Z_GIS,萨尔茨堡,奥地利 h Dana & David Dornsife南加州大学文学、艺术与科学学院、空间科学研究所,美国加利福尼亚州洛杉矶 i 伦敦大学学院高级空间分析中心(CASA),英国伦敦 j 香港中文大学地理与资源管理系及空间与地球信息科学研究所,中国香港 k 瑞士西部应用科学与艺术大学,沃州商业与工程学院(HEIG-VD),INSIT 研究所,1400,伊韦尔东莱班,瑞士 l 地理信息系统实验室(LASIG),建筑、土木与环境工程学院,洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 m 地理空间分子流行病学组(GEOME),生物地球化学实验室(LGB),洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 n 开罗大学工程学院公共工程系,吉萨12613,埃及 o 伦敦大学学院土木、环境与测绘工程系 SpaceTimeLab,英国伦敦 p 建筑、土木工程与大地测量大学制图实验室,保加利亚索非亚 1164 q 马萨里克大学地理研究所地理信息学与制图实验室,捷克布尔诺 60177 r 纽约大学坦登工程学院城市科学与进步中心计算机科学与工程系,美国纽约布鲁克林 Jay St 370 号 13 楼,邮编 11201 s 瓦赫宁根大学与研究中心地理信息科学与遥感实验室,荷兰瓦赫宁根 6708 t 多伦多都市大学土木工程系,加拿大多伦多 ON M5B 2K3 u 西安交通大学人文社会科学学院,中国西安 710049 v 城市研究与设计系可感知城市实验室规划,麻省理工学院,马萨诸塞州剑桥 02139,美国 w 环境信息学系,亥姆霍兹环境研究中心有限公司 - UFZ,德国莱比锡 x 江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,南昌 330022,中国 y 地理环境演变国家重点实验室培育基地(江苏省),南京 210023,中国 z 江苏省地理信息资源开发与应用协同创新中心,南京 210023,中国 aa 中国科学院大学,北京 101408,中国
a 南京师范大学虚拟地理环境教育部重点实验室,南京 210023,中国 b 海军学院研究院,布雷斯特海军,Lanveoc-Poulmic,BP 600,29240 Brest Naval,法国 c 瑞士西北应用科学与艺术大学工程学院交互技术研究所,Bahnhofstrasse 6,5210 Windisch,瑞士 d 香港理工大学土地测量与地理信息学系,香港九龙红磡漆咸道南 181 号,中国 e 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室(LREIS),北京 100101,中国 f 宾夕法尼亚州立大学地理系,宾夕法尼亚州立大学公园,16802,美国 g 萨尔茨堡大学地理信息学系 - Z_GIS,萨尔茨堡,奥地利 h Dana & David Dornsife南加州大学文学、艺术与科学学院、空间科学研究所,美国加利福尼亚州洛杉矶 i 伦敦大学学院高级空间分析中心(CASA),英国伦敦 j 香港中文大学地理与资源管理系及空间与地球信息科学研究所,中国香港 k 瑞士西部应用科学与艺术大学,沃州商业与工程学院(HEIG-VD),INSIT 研究所,1400,伊韦尔东莱班,瑞士 l 地理信息系统实验室(LASIG),建筑、土木与环境工程学院,洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 m 地理空间分子流行病学组(GEOME),生物地球化学实验室(LGB),洛桑联邦理工学院(EPFL),瑞士洛桑 n 开罗大学工程学院公共工程系,吉萨12613,埃及 o 伦敦大学学院土木、环境与测绘工程系 SpaceTimeLab,英国伦敦 p 建筑、土木工程与大地测量大学制图实验室,保加利亚索非亚 1164 q 马萨里克大学地理研究所地理信息学与制图实验室,捷克布尔诺 60177 r 纽约大学坦登工程学院城市科学与进步中心计算机科学与工程系,美国纽约布鲁克林 Jay St 370 号 13 楼 11201 s 瓦赫宁根大学与研究中心地理信息科学与遥感实验室,荷兰瓦赫宁根 6708 t 多伦多都市大学土木工程系,加拿大多伦多 ON M5B 2K3 u 西安交通大学人文社会科学学院,中国西安 710049 v 城市研究与设计系可感知城市实验室规划,麻省理工学院,马萨诸塞州剑桥 02139,美国 w 环境信息学系,亥姆霍兹环境研究中心有限公司 - UFZ,德国莱比锡 x 江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,南昌 330022,中国 y 地理环境演变国家重点实验室培育基地(江苏省),南京 210023,中国 z 江苏省地理信息资源开发与应用协同创新中心,南京 210023,中国 aa 中国科学院大学,北京 101408,中国