自古以来,建筑都是在现场建造的。从第一间原始小屋到金字塔、古罗马和希腊,我们所有的现代城市和伟大文化都离不开男男女女,他们一根一根、一砖一瓦、一个元素一个元素地在建筑工地上工作。随着财富开始提供越来越多的手工劳动和更精湛的工艺,时间被定义为“永恒”,其结果是深远的:有史以来最伟大、最庞大、最华丽的建筑。提高质量意味着投入更多的劳动力。扩大范围意味着投入更多的劳动力。直到 20 世纪初,我们一直受益于廉价劳动力和大量时间,用于大型项目范围和最高质量。
可预测项目成果的可靠记录 我们已在全球交付了 4,000 多家工业工厂,作为领先的工程、采购和施工 (EPC) 合作伙伴,我们拥有长期可靠的记录。我们的全球采购和施工能力将我们的国际影响力与本地市场优势和协同效应相结合,为您提供两全其美的服务。特定于项目的执行模型将这些功能打包到定制的工作流程中,以最先进的技术为基础,以最低的总拥有成本为基础。技术娴熟、经验丰富的调试团队确保顺利启动和移交。我们还提供专家全球支持 - 无论是远程还是通过我们的现场团队。
本文讨论了设计可物理变形以适应不断变化的需求的建筑表皮的问题。为了实现这一建筑愿景,设计师专注于开发用于驱动和动能转换的机械接头、组件和系统。然而,使用轻质弹性变形材料的未开发方法为设计具有更少机械操作的响应式建筑表皮和骨架提供了机会。这项研究旨在开发可用作现有建筑的第二层表皮或遮阳板的弹性模块化系统。使用第二层表皮有可能使现有建筑在各种气候条件下表现更好,并提供视觉上引人注目的表皮。通过三个原型设计实验对这种方法进行了评估,即帐篷、窗帘和百叶窗,以实现两个基本目的:舒适和沟通。这些实验原型探索了使用嵌入在变形材料中的数字和物理计算来设计可操纵阳光并充当响应式遮阳装置的建筑变形表皮。
2020 年 5 月 15 日 — 化学、生物、放射、核和爆炸物。首席信息官。首席信息官。COTS。商用现货。CS/CSS。计算机软件/计算机...
摘要 电动多旋翼飞机在消防队、警察和军事单位中越来越受欢迎。这一趋势背后的驱动力是降低单位成本和提高能力。特别是传感器和微处理器技术的稳步发展允许使用更复杂的控制算法。目前具有更高能量密度的电池的发展将进一步加速这一趋势。本文的目的是介绍一种可扩展和模块化多旋翼飞机的新概念。这些飞机由三个或更多相同的六角形单元组成。每个单元包含两个管道式、直接驱动的反向旋转螺旋桨以及电机控制器、电池和一个控制单元。单元可以任意连接在一起,以创建高度冗余、节能和经济高效的飞机,以满足各种任务要求。
图形状态是一个稳定态的家族,可以针对光子量子计算和量子通信的各种应用定制。在本文中,我们提出了一个基于量子点发射器的模块化设计,该量子点发射器与波导和光纤延迟线相连,以确定性地生成n维群集状态和其他使用的图形状态,例如树状态和中继器状态。与以前的建议不同,我们的设计不需要量子点上的两倍大门,最多只需要一个光学开关,因此,这些重点通常提出的最小挑战。此外,我们讨论了设计的错误模型,并以0的误差阈值演示了容宽的量子内存。在Raussendorf-Harrington-Goyal(RHG)晶格上的3D图状态的情况下为53%。我们还基于渗透理论(即1个)提供了耐断层RHG状态的可更正损失的基本上限。24 dB或0。24 dB取决于状态是直接从简单的立方集群状态生成还是获得。
拥有其公司办公室位于孟买(Kalyan)和位于钦奈,海得拉巴,班加罗尔,浦那,浦那,艾哈迈达巴德,印多尔,德里,德里,德里和最先进的制造工厂,位于Kalamgaon&Atgaon&Atgaon&Atgaon&Atgaon&Atgaon&Atgaon(Mumbai-Nashik Highway)Shahapur,Shahapur,Shahapur,Shahapur,Shahapur,Shahapur,Dist-dister-dister-dister-thane-thaneaharsharsharsharsharsharsharsharsharsharsharash印度。一组专业人士支持我们尊敬的客户在应用领域,制药,生物技术领域的印度和国际项目。医疗,设备,食品和饮料,医疗保健 /病理 /微生物学 /航空,微电子和纳米技术。
量子硬件和软件仍处于早期开发阶段,因此量子算法的设计通常侧重于低级操作。虽然人们应该始终牢记硬件限制,尤其是在描述量子算法的近期可能实现时,但追求更高层次的抽象也很方便。除了长期和算法兴趣之外,更抽象和标准化的方法也有实际用途,例如使量子计算机性能的基准测试成为一个更可靠和透明的过程。反过来,这有助于推动各个层面的量子计算研究和发展。在本文中,我们描述了一个在更抽象的层面上设计量子算法的新框架。虽然我们在这里介绍的框架的孤立组件可能并不新鲜,但它们的组合却是新颖的。本文特别适合来自其他领域的研究人员,他们将量子计算视为自己学科内的潜在有用工具。为此,我们的第一个提议包括量子矩阵的定义,即由两个寄存器组织的量子态:
到目前为止,净零能耗 (NZE) 已成为自愿认证计划和现在的建筑能源法规中高性能建筑的切实初步目标。工业化建筑是有效实现实施 NZE 战略的经济适用房的一种方法。1 这些住宅单元通常都是全电动的,并配备屋顶太阳能电池板,它们通过现场可再生资源产生的能源至少相当于它们每年消耗的能源,从而提高了能源的可负担性。然而,经济适用房 NZE 的全部潜力尚未得到充分挖掘,部分原因是 NZE 战略的增量成本超过了经济适用房项目的传统预算。此外,随着新建筑的能源效率越来越高,建筑行业的温室气体 (GHG) 排放对环境的影响也越来越大,在评估建筑方法时必须考虑到这一点。从降低 NZE 战略的增量成本和减少建筑物生命周期中“体现”的前期和运营排放所导致的温室气体排放的角度,对现场建造和工业化建筑之间的权衡进行了有限的研究。本报告详细介绍了该行业利用先进建筑施工、降低 NZE 增量成本并在 2030 年前实现温室气体大幅减排的可行途径。