出入 – 如果街区包括 SFR 总体规划的土地,则不得进入当地街道、收集道或主干道,除非是唯一的出入方式 附加设施 – 建筑兼容,包括装饰性外墙、颜色和建筑材料。 交叉通道 免下车通道 外部材料 灰泥、砖石、木材或金属(市区装饰,棚屋除外) 不允许使用玻璃作为主要建筑材料 遮阳篷、附属结构、建筑侵入可以使用消防/建筑批准的织物 遮蔽 – 地基/锚固系统与建筑相同的外墙,或装饰性饰面砖石。必须延伸至 6 英寸等级 机械设备 – 分布式发电豁免。 其他:如果在 500 英尺内可见,则使用屏幕。 综合建筑师 角落地段 – 地址分配给可识别的前门 靠近停车场 行人区 垃圾围栏 30.56.120
月球表面上最大的移动性需求驱动因素之一是将货物从其降落地点转移到其使用点。许多因素推动了货物点的使用点,其中许多因素需要与着陆点分离(例如,由着陆器的阴影,兰德斯污染造成的黑暗或从着陆器羽状表面相互作用中弹出弹出)。这些搬迁距离可能包括以下因素:•与着陆器遮蔽(数十米)•由于着陆器与现有基础设施和登陆器的划分之间的分离,降落器爆炸弹性射出限制(> 1,000 m),或者是在可用的区域陆地上(以5,000 m的可用区域范围)(以5,000 m)的形式汇总的元素汇总(以便5,000 m),以供元素汇总到5,000 m的lun intim intim intim insive tos toe lugn of 5,000 m)。建筑“月球遗址选择”白皮书。[4]
管理层的讨论和分析(MD&A)可让读者评估CIBC的财务状况和截至2024年10月31日截至年度的运营成果,而不是前几年。MD&A应与经过审核的合并财务报表一起阅读。除非另有说明,否则本MD&A中的所有财务信息均根据国际财务报告标准(IFRS或GAAP)准备,所有金额均以加拿大美元表示。MD&A中的某些披露已被遮蔽,因为它们构成了合并财务报表的组成部分。MD&A截至2024年12月4日。与CIBC有关的其他信息,包括年度信息表,可在www.sedarplus.com和美国(美国)证券交易委员会(SEC)网站www.sec.gov上获得sedar+的其他信息。不应在本文中通过参考将CIBC网站(www.cibc.com)的信息视为本文。在本年度报告的第97至103页中提供了MD&A中使用的术语和审计的合并财务报表。
● 各种尺寸的工艺棒 ● 橡皮筋、纱线、遮蔽胶带、管道清洁器等 ● 用于弹射桶的水瓶盖、调味杯、勺子等 ● 低温热胶枪 ● 目标(靶心、碗、单杯墙、胶带线等) ● 码尺、直尺或卷尺 ● 南瓜(糖果、泡沫、塑料或真正的迷你南瓜) ● 活动 1 工作表 1:南瓜弹射器挑战设计 ● 活动 1 工作表集 2:南瓜弹射器发射距离试验 ● 活动 1 工作表集 2 南瓜弹射器发射距离比赛 ● 活动 1 工作表集 3:南瓜弹射器目标试验 ● 活动 1 工作表集 3:南瓜弹射器目标比赛 ● 活动 1 工作表集 4:南瓜弹射器墙试验 ● 活动 1 工作表集 4:南瓜弹射器墙比赛 ● 活动 1 工作表 5:能量、运动和力的评估
摘要 注意力隧道效应,即无法察觉环境中的意外变化,已被证明会对空中交通管制产生严重影响。本研究的目的是评估专门用于缓解这种注意力不集中的认知对策的设计。红色警报认知对策依赖于短暂的橙红色闪光(300 毫秒),以 15% 的不透明度遮蔽整个屏幕。22 名空中交通管制员面临两种苛刻的情景,有或没有认知对策。志愿者没有被告知红色警报,以便在没有事先了解的情况下评估设计的直观性。行为结果表明,与传统的操作设计相比,认知对策缩短了反应时间并提高了通知的检测率。进一步的分析表明,对于一半直观地理解了这种设计目的的参与者(91.7% 的检测率)来说,这种效果甚至更强。
被动式太阳能设计 被动式太阳能住宅旨在让尽可能多的阳光照进来。它是一个大型太阳能收集器。阳光穿过窗户,加热屋内的墙壁和地板。光线可以照进来,但热能被困在里面。被动式太阳能住宅不依赖机械设备将热量输送到整个房屋。例如,遮阳篷可以设计为在冬天太阳位置较低时让光线照进来,而在夏天太阳位置较高时遮蔽窗户。 被动式太阳能建筑是安静、平和的居住或工作场所。它们不依赖机械,加热墙壁或地板而不是室内空气。被动式住宅可以从太阳中获取所需热量的 30% 到 80%。它们使用厚墙壁和保温性良好的建筑材料(如砖石、混凝土、石头甚至水)来储存热能。如果被动式住宅采用鼓风机或风扇,则称为混合太阳能系统。
月球表面上最大的移动性需求驱动因素之一是将货物从其降落地点转移到其使用点。许多因素推动了货物点的使用点,其中许多因素需要与着陆点分离(例如,由着陆器的阴影,兰德斯污染造成的黑暗或从着陆器羽状表面相互作用中弹出弹出)。这些搬迁距离可能包括以下因素:•与着陆器遮蔽(数十米)•由于着陆器与现有基础设施和登陆器的划分之间的分离,降落器爆炸弹性射出限制(> 1,000 m),或者是在可用的区域陆地上(以5,000 m的可用区域范围)(以5,000 m)的形式汇总的元素汇总(以便5,000 m),以供元素汇总到5,000 m的lun intim intim intim insive tos toe lugn of 5,000 m)。建筑“月球遗址选择”白皮书。[4]
摘要。本文提出了一种新方法,以增强保形映射在地形跟随 (TF) 和地形规避 (TA) 飞行中最佳轨迹规划过程中的应用。新方法使用保形映射概念作为修饰工具,将由于存在障碍物而导致飞行高度受限的受限轨迹规划问题转换为没有障碍物和最小高度约束的再生问题。在这方面,利用 Schwarz-Christoel 定理将高度约束纳入飞机动态运动方程。然后通过数值方法(即直接 Legendre-Gauss-Radau 伪谱算法)求解再生的最优控制问题。优化了飞行时间、地形遮蔽和气动控制力的综合性能指标。此外,为了获得真实的轨迹,在求解算法中将飞机的最大爬升率和下降率作为不等式约束。二维飞行场景的几个案例研究表明该方法在 TF/TA 轨迹规划中的适用性。大量模拟证实了所提方法的有效性,并验证了解决方案的可行性,满足了问题的所有约束。
☐ a. 通行权屏蔽区 ☐ b. 停车场景观区 ☐ 2.8 低影响开发 (LID) 区域。如果提出,设计细节必须附在景观规划中。 ☐ 2.9 所有拟种植植物的位置,包括灌木和地被植物 ☐ 2.10 所有拟建遮蔽灌木的高度(DDC 7.7.5F.3.c) ☐ 2.11 所有树木的位置 - 现有和拟建 ☐ 2.12 所有相邻树木以及与通行权和地役权之间的间距 ☐ 2.13 标记街道树木以将其与其他拟建树木区分开来(DDC 7.7.7B) ☐ 2.14 使用与拟种植树木不同的符号来识别拟保留的现有树木 ☐ 2.15 所有围栏的位置、材料和高度 ☐ 2.16 标记所有相邻土地用途以确定兼容性缓冲区要求(DDC 7.7.6) ☐ 2.17 标记所有符号、阴影和线型或提供图例 ☐ 2.18 提供树木种植方法的书面声明树冠计算——选择以下任一百分比覆盖率: