https://doi.org/10.20575/00000013 Polar Data Journal,Vol。 4,55–60,2020年4月ⓒ2020年国家极地研究所。 这项工作是根据创意共享归因4.0国际许可证分发的。https://doi.org/10.20575/00000013 Polar Data Journal,Vol。4,55–60,2020年4月ⓒ2020年国家极地研究所。这项工作是根据创意共享归因4.0国际许可证分发的。
1.1 本文件是布伦特地方规划的证据基础的一部分。它为高层建筑的一般政策和具体地点政策提供了信息,并已从正在制定的地方规划中确定的主要开发区域中获得信息。其目的是支持在最合适的位置提供高层建筑(10 层或以上,或 30 米以上高)。1.2 它还确定了行政区在制定高层建筑战略时应遵守国家和伦敦政策的期望。该文件应与伦敦规划、布伦特地方规划、布伦特历史环境场所营造战略和布伦特设计指南 SPD1 一起阅读。1.3 理事会可能会决定将该文件转化为补充规划文件 (SPD),以提供与布伦特地方规划政策相关的指导。如果是这样,将根据规划法规和布伦特社区参与声明的要求进行进一步的适当协商。1.4 地方及其天际线会随着时间的推移而发展。布伦特最近的复兴使其在环境方面以及在服务其人口方面发挥的作用方面都变得更好。市议会希望这一积极变化能继续改善布伦特居民和企业的生活。它雄心勃勃,希望经济、住房和相关社会基础设施能够复兴和发展,同时创造高质量的环境。为了实现这些目标,市议会必须进行积极规划。高层建筑和高密度环境在实现这些目标方面发挥着作用。1.5 高层建筑并不是增加人口密度的唯一途径
裂缝检测是安全保障和结构状况监测中的一项艰巨任务。建筑物出现裂缝是常有的事。当应力超过阈值时,高层建筑就会出现裂缝。表面裂缝可以通过数字摄影测量法测量和监测。裂缝是借助摄像机通过颜色提取法检测出来的。另一方面,裂缝之间的非裂缝区域具有均匀运动和小应变的特征,这些特征可通过动态活动轮廓法选择。物联网 (IoT) 是一项新技术,旨在使互联网更具沉浸感和普及性。物联网有助于实时监测高层建筑的安全。关键词:物联网 (IoT)、裂缝检测、消防安全、图像处理介绍通过及时监测和
摘要。开发了基于视觉的位移测量系统,利用数字摄像机对高层建筑结构变形进行测试。与接触式和非接触式位移传感器相比,该方法更经济。进行了一系列试验,以研究基于视觉的位移方法的精度、适用性和稳定性。结果表明,该方法可以有效地测试动态位移,而且可以有效地应用于测试由含有各种频率分量的振动引起的位移。基于该系统对高层建筑结构的变形进行了测试。结果表明,基于视觉的位移可以很好地反映结构的自振特性,同时该方法可以在振动台试验和实际工程中测试双向位移。
“考虑LinkedIn或Shutterstock员工,”帝国州房地产信托公司财产运营和租赁执行副总裁托马斯·杜尔斯(Thomas Durels)说。“这些是我们的租户;他们正在往返餐馆,健身中心,会议空间及其工作区 - 都在一个屋顶下。我们通过确保他们不必排队等待...
本指南的主要目标是为设计专业人员提供风洞测试过程的概述。这些知识应使读者能够在整个设计过程中向风能工程顾问提出正确的问题。本指南并非旨在深入介绍风洞测试的技术复杂性,因为这些技术复杂性已在其他一些出版物中介绍。但是,本指南确实介绍了一个以前未涉及但设计界需要的主题:一种呈现风洞结果的方法,以便直接比较不同风洞实验室的结果。风能工程专家提供的风荷载对许多高层建筑的建设成本有重大影响。不同实验室进行的平行风洞测试越来越频繁,无论是作为同行评审过程的一部分,还是作为减少设计荷载的更直接的尝试。不同的风工程顾问提供的负载从来都不相同,有时可能会有明显差异。这里介绍的框架专门用于促进结果比较并允许识别任何差异的来源。
1。一个被动1米球,枪弹丸发射车(7英寸枪孔,3英寸亚尺度弹丸),一个分阶段 - 阵列跟踪雷达V-I 2。一个2米的被动球,带有反式思考,火箭升起的车辆,干涉仪型跟踪系统v-3 3 3.一个被动的球体,一个谷壳罐,火箭车,一个拼手阵列跟踪雷达V-3 4。旋转电线密度计(SWD),热敏电阻/降落伞和谷壳,火箭发射车,一个阶梯阵列雷达和两个遥测地面站V-3 5。分子荧光密度计(MFD),热敏电阻/降落伞,谷壳,火箭发射车辆,一个相阵列跟踪雷达和两个遥测地面站V-7 6。一个皮托系统,热敏电阻/降落伞和谷壳,火箭射击的车辆,一个阶梯式阵列跟踪雷达和两个遥测地面statiqns v-9
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。
P5.39 SSMIS上层大气层校准和验证计划Steven D. Swadley * Metoc Consulting Marine气象部海军研究实验室,加利福尼亚州蒙特雷1.简介国防气象卫星计划(DMSP)目前计划于2001年11月推出五个特殊传感器微波影像仪/声音器(SSMIS)中的第一个。SSMI是联合美国空军/海军多通道的无源微波传感器,它结合并扩展了三个独立的DMSP微波传感器的当前成像和声音功能,SSM/T,SSM/T-2和SSM/I。由Aerojet构建,SSMIS在24个通道中测量了地球上流的部分辐射,涵盖了SSM/I型圆锥形扫描几何形状(53度地球的发生率),涵盖了广泛的频率(19-183 GHz)(19-183 GHz),并保持空间分辨率均匀分辨率,极化纯度和常见的范围,并遍布整体范围,并保持均匀的空间分辨率。DMSP系统计划办公室(SPO)与海军研究办公室(ONR)一起进行了第一个SSMI的全面端到端校准/验证/验证(CAL/VAL),在发布后不久开始。已选择海军研究实验室,以在DMSP和ONR的支持和指导下领导CAL/Val的技术工作。SSMIS上层大气的声音(UAS)功能提供了一个独特的机会,可以提供实时的平流层和中层温度观测。但是,与对流层和较低的平流层响声传感器相比,支持传感器校准和验证的测量值非常有限。2。LIDAR,Rocketsonde和NWP模型场的广泛到达组合将用于校准SSMIS UAS通道和检索温度曲线。提出了利用这些数据源及其局限性的计划。SSMIS传感器特性SSMIS硬件特性和温度和湿度检索的检索算法已在Swadley和Chandler(1991,1992)中进行了描述。对 *相应的作者地址的背景理论和方法进行了详尽的讨论:史蒂文·D·斯瓦德利(Steven D.电子邮件:swadley@nrlmry.navy.mil
丹麦 - 进口商和经销商:International Press Distribution Denmark ApS,邮政信箱 9006,1022 Copenhagen K,丹麦。基本年度订阅费为 52 英镑 - 150 英镑。The European 是 The European Limited 的注册商标。“The European”(USPS 008-803)每周由 The European Ltd. 出版,每年 135.00 美元,地址为 200 Gray’s Inn Rd.,伦敦 WC1X 8NE,英国,由 Speedimpex USA, Inc. 分发。期刊邮资在 IMS of NY 支付。邮政局长:将地址变更发送至:The European,c/o IMS of NY,PO 1518,Champlain N.Y. 12919-1518。由 BPC Watford Ltd. 印刷。©The European Limited 1998 保留所有权利。未经版权所有者事先许可,不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录音或其他方式)复制、存储在检索系统中或传输本出版物的任何部分。《欧洲报》在邮局注册为报纸,是《欧洲报》有限公司 ISSN – 0959 9061A 的注册商标