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
本文回顾了影响高层建筑结构完整性的因素。研究重点是探索设计考虑因素、材料选择、施工技术和维护策略,以确保这些结构的安全性、稳定性和可持续性。讨论的关键设计考虑因素包括风荷载、抗震设计、重力荷载评估以及结构性能与建筑设计的整合。选择合适的材料(如混凝土、钢材、复合系统和先进材料)对于结构完整性也至关重要。此外,本文还强调了建筑信息模型 (BIM) 技术、预制、模块化施工和滑模成型等施工技术在实现结构效率和安全性方面的重要性。最后,强调了维护策略的重要性,包括结构健康监测 (SHM) 系统、定期检查、改造技术和生命周期管理,以确保高层建筑的长期耐久性和弹性。通过解决这些多方面的方面,本综述旨在促进高层建筑设计和施工实践知识的进步。
高大的建筑物还可以用作天际线上的可读性标记,并在策略性地放置在适当的站点上时改善寻路。但是,也许比任何其他住宅建筑类型都要多,高大的建筑设计必须平衡单个房屋的需求,并以更广泛的城镇景观考虑 - 在地面和车顶线上。他们可能会对某个地区的天际线产生深远的持久影响,如果这种影响为负面,可能会严重损害历史区域。一个单个塔插入了一个已经连接的现场,在地面上具有重大的活动可能会更可持续,因为房屋和一个城市都比在更孤立的郊区或边缘地点上的一个城市更具可持续性。这种住房类型适合城市条件,如果仔细考虑设计,可以扩大城市生活的社会和环境利益。
BRE 的许多人都以某种方式帮助了我,包括支持人员和科学家。后者中的一些人帮助将桅杆拖上休姆角一侧,其他人也给了我有用的建议和帮助。风荷载部门负责人 Paul Blackmore 帮助我进行了许多有关这项工作理论方面的讨论,并监督了风荷载剖面实验和风荷载隧道测试。我要感谢动力学部门的现任和前任同事:Malcolm Beak、John Boughton、Carolyn Valton 和 Tony Voods,他们不仅多次往返休姆角,还上上下下,特别是在升降机失灵后携带重型设备的那些旅行。我特别要感谢动力学部门负责人 Brian Ellis 为这个项目提供的所有建议、帮助和辛勤工作。我还要感谢建筑研究机构首席执行官在战略研究计划下支持这项工作并允许发表结果。
田纳西州的大多数牧场和干草地都种植高羊茅、果园草或猫尾草。这些是冷季多年生草本植物,这意味着它们在春季和秋季生长,但在夏季产量较低或处于休眠状态。由于它们是多年生草本植物,因此它们每年都会从树冠中长出,而不是通过种子发芽。这些草成为田纳西州大多数牧草计划的基础的主要原因是它们的生长季节长(图 1)。高羊茅和果园草是用于牧场和干草的主要草本植物,尽管一些生产商单独使用猫尾草或将其与其他两种草混合使用。这三种草种都可以在田纳西州成功使用。这些草之间的差异使得选择使用哪种草取决于用途(放牧还是干草)以及您的农场位于该州的哪个位置。田纳西州可以种植其他几种冷季多年生草本植物。可以使用肯塔基蓝草和马图阿草等草类,但由于夏季高温和干旱,这些草类的生长寿命通常会缩短。由于这些植物的生长寿命较短,因此通常不建议在田纳西州用作干草或牧场。
本文件规定了我们在《 2022年建筑安全法》引入《建筑安全法》之后的承诺,并从建筑安全监管机构提供指导,以确保所有住房提供商都制定了在高建筑物中建造安全的居民参与策略。普利茅斯社区住宅(PCH)希望居住在其所有高层建筑中的所有居民(包括租赁所有者,转租租户和我们自己的租户)在其家中安全,并可以选择参与建筑物的决策。
图 1.2:当地城镇景观的鸟瞰图,显示了已获批准的计划、最近完成的计划以及正在建设的计划。请注意:这些计划的状态代表了某个时间点(2024 年 3 月)的快照,因此会随着时间的推移而发生变化。
摘要 - 在国家航空航天及空间管理局(NASA)兰利研究中心(LARC)和马萨诸塞州技术研究所(MIT)太空资源研讨会上进行了调查,可部署空间范围内的遗产,以支持在Nasa Atae Athemis Attemis运动中垂直部署的潜力。本文报告了新的设计开发结果 - 在NASA 2020年2020年大概念挑战的原始演讲之后,对于16.5米高的,紧凑的,紧凑的自我部署的复合塔,旨在支持附近的机器人资产或人类对月球永久阴影地区的探索。可能的应用程序包括垂直太阳能数组和提供科学或工程有效载荷的高度视线,以支持附近的目标在感兴趣的领域运行,这可能很难到达。有用的高架有效载荷包括无线电中继器,遥感和成像,导航和电动束光系统。然而,尽管这些轻巧的滚动臂的高度与质量比具有出色的高度,但它们通常在部署时表现出轴向曲率,从而导致尖端质量相对于塔底座的尖端质量明显的横向侧重负载偏转。这种静态挠度随着塔的高度和尖端质量而增加,不仅限制了塔传递的值,而且危害了其完整性。要开发具有竞争性,轻巧的可部署复合动臂塔,将需要在部署期间和之后纠正静态偏转的能力。值得注意的是,自然偏转几乎完全正常地与动臂横截面的接缝完全正常,但是自然的繁荣尖端横向偏转在本文中,将为MIT / LARC自我培养的复合动型Lunar塔提供一个可部署的Guy电线稳定系统,该综合动臂Lunar塔提供实时测量,在部署期间(部署)和被动(DEPLOYMENT)保持紧张局势,并可以通过启发范围进行测试和替代稳定性船只,并可以用作可重新配置的稳定稳定性的船只,并可以作为可重新配置的平台。使用校准的摄影测量系统,记录了不同配置的动臂相对于不同部署高度处的动臂基础的自然侧向偏转。通过实时测量值,发现张紧的家伙电线可以显着减少可部署的复合动臂在死负荷下的静态尖端偏转,并且可以在一分钟的不到一分钟内抑制动态振荡。还发现,控制权是最需要的,即最接近杠杆臂,最接近偏转方向。对于至少11 m的塔高度,散布器长度至少为60厘米,所有三个臂的差分张力的解决方案均存在,并且原则上提供了足够的控制权限,以纠正或显着减少动臂尖端的偏转。
摘要在过去十年中,机器学习(ML)对风工程应用引起了极大的兴趣。先前基于机器学习的高层建筑物的基于机器学习的研究主要仅限于时间史或静态压力,而无需考虑空间坐标系。ML模型需要预测空间分布和瞬态风流,以设计风敏的高建筑物。因此,利用三维(3D)空间坐标系统,本研究采用ML来预测高建筑物上的瞬态风压。通过计算流体动态模拟获得了建筑物表面上的瞬态压力数据,这些模拟使用风洞数据验证。选择了极端梯度提升(XGB)模型作为机器学习模型,并且在训练和测试中都获得了良好的预测准确性。此外,在建筑物表面上,XGB模型已经很好地预测了诸如流动分离和陡峭压力梯度之类的独特流动现象。因此,这项工作演示了如何使用机器学习来预测高大建筑物的风负载并捕获重要的流动特征。