运输研究委员会 2008 执行委员会官员 主席:Debra L. Miller,堪萨斯州运输部秘书,托皮卡 副主席:Adib K. Kanafani,加州大学伯克利分校土木工程 Cahill 教授 NRC 监督分部主席:C. Michael Walton,德克萨斯大学奥斯汀分校 Ernest H. Cockrell 工程百年讲席教授 执行董事:Robert E. Skinner, Jr.,运输研究委员会 运输研究委员会 2008–2009 技术活动委员会 主席:Robert C. Johns,明尼苏达大学明尼阿波利斯分校交通研究中心主任 技术活动执行董事:Mark R. Norman,运输研究委员会 Paul H. Bingham,Global Insight, Inc. 负责人,华盛顿特区,货运系统集团主席 Shelly R. Brown,Shelly Brown Associates 负责人,华盛顿州西雅图法律资源组主席 Cindy J. Burbank ,国家规划和环境实践负责人,PB,华盛顿特区,政策和组织组主席 James M. Crites ,达拉斯-沃斯堡国际机场运营执行副总裁,德克萨斯州,航空组主席 Leanna Depue ,密苏里州交通部公路安全部主任,杰斐逊城,系统用户组主席 Arlene L. Dietz ,A&C Dietz and Associates,LLC,俄勒冈州塞勒姆,海事组主席 Robert M. Dorer ,地面交通项目办公室副主任,沃尔普国家交通系统中心,研究与创新技术管理局,马萨诸塞州剑桥,铁路组主席 Karla H. Karash ,TranSystems Corporation 副总裁,马萨诸塞州梅德福,公共交通组主席 Mary Lou Ralls ,Ralls Newman,LLC 负责人,德克萨斯州奥斯汀,设计和施工组主席 Katherine F. Turnbull ,德克萨斯交通研究所副主任,德克萨斯农工大学,大学城,规划和环境组主席 Daniel S. Turner ,阿拉巴马大学教授、阿拉巴马大学交通中心主任、塔斯卡卢萨市运营和保护小组主席
测量最佳实践指南 No. 80 尺寸计量学的基本最佳实践 David Flack 工程测量服务团队 工程测量部 John Hannaford 摘要 本最佳实践指南专为需要进行尺寸测量但并非受过培训的计量专家而编写。阅读本指南后,您应该已经掌握了进行尺寸测量时的基本最佳实践知识。本指南介绍了长度单位和关键问题(例如可追溯性和不确定性),随后介绍了一些长度测量中典型的误差源示例。指南还介绍了检查规范、认证和测量技术以及光学测量技术。
Brian Bowsher 的介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 NPL 的策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 声学和电离辐射 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 分析科学 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 工程测量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 18 成为国家计量机构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................................................................................27
测量良好实践指南编号41 CMM 测量策略 David Flack 工程测量部 国家物理实验室 摘要 本指南涵盖使用坐标测量机 (CMM) 时测量点数量的选择,并就精度和速度之间的折衷提供建议。它为标准特征的采样标准提供指导,并为涉及长距离特征投影的测量提供建议。它涵盖清洁度、零件装载/对准以及温度、表面光洁度和几何形状对结果的影响。它还包含有关基本测量原理、常见测量要求、与绘图要求相关的 CMM 软件功能以及使用带有 CAD 数据的 CMM 检查零件时的良好计量实践的信息。
项目描述:拟议项目包括互连水管的设计研究和对现有基础设施的升级,以支持新的供水系统。供水系统将升级现有的泵设施、潜在的新泵设施和饮用水管道,以连接现有的水井和水箱。以及电力和通信系统、应急备用发电机、监控和数据采集系统以及正常运行所需的其他配件和附属设备。项目设计研究工作将包括地形测量和岩土工程测量。这些任务可能需要试坑、不同深度的岩土工程钻孔、机械化挖掘、测量标记的放置和其他地面扰动活动。岩土工程现场调查通常需要使用车载钻机使用 8 英寸直径的螺旋钻或管道套管,采用水或空气旋转钻井方法进行勘探钻孔。勘探钻孔深度会有所不同,但范围为 13 – 115 英尺(4 – 35 米)。收集样品进行实验室分析。
本文介绍了一个面向项目的本科流体力学实验室实验的开发和实施,该实验以评估比例模型风力涡轮机的性能为中心。它旨在为希望在其工程课程中使用该材料的教育者提供路线图,并展示该材料的有效性。探讨的技术概念包括功率和能量、风力涡轮机理论与实践、量纲分析、科学不确定性和工程测量。其中包括组装实验室设备的说明,以及 2013 年春季学期在德克萨斯大学奥斯汀分校机械工程系进行实验的本科生获得的结果示例。通过项目前和项目后考试来衡量学生的熟练程度。还邀请学生完成调查,以提供他们完成实验室体验的反馈。考试和调查结果大多是积极的,在广泛的测试能力方面都有了显著的提高,学生满意度也很高。讨论了解决需要改进的领域的方法,特别是关于维度分析和科学不确定性的内容。
Origins NSL于1998年10月由Vidal Ashkenazi教授从诺丁汉大学和专业卫星导航系退休后,于1998年10月成立,他成立了他被称为工程测量研究所和太空测量学院或IESSG。基于该系的附件,Ashkenazi教授与马克·杜姆维尔(Mark Dumville)博士,立即开始实施赢得大学赢得合同的业务计划。主要但不是完全是,在卫星导航中,团队迅速建立了获胜的公式,并获得了高价赢得胜利率,最终导致了NSL的第一个问题,因为分配的部门分配了这些工作,但没有可用的资源来履行合同。随后进行了重新思考,并在2002年进行了关键更改。马克·杜姆维尔(Mark Dumville)成为股东兼总经理,新的任命得到了新的任命,以便NSL可以自己赢得工作。随着人员的增加和新合同的履行,NSL从大学搬到了商业场所。
关键词:房间拓扑、房间元素聚合 摘要 本文展示了如何根据所描述的房间元素聚合算法以直观的方式对建筑物进行建模,从而自动生成建筑物 { 面-房间 } 图。创建该图的结果是房间和建筑元素(墙壁空间的一部分)可以进入。三维元素的可访问性有助于添加其他描述性信息,以提高建筑模型的细节水平或信息质量。如果考虑建筑物的几何描述,建筑元素的可访问性使我们能够通过墙壁添加相对观察结果,例如墙壁厚度,以过度确定的方式将房间放入建筑模型中。墙壁的厚度可以根据外行人的相对信息进行估算或测量。有了这些信息,我们可以减少获得受控模型的工作量。为了处理过度确定的建筑模型的几何形状,可以使用由工程测量与调整技术系(柏林工业大学)开发的基于表面的参数化模型 POPA3d(为调整 3D 建筑模型信息模型而建立的概率数据模型中的观测数据)。
工程背景和上下文 该计划的工程测量部分(质量;力;动态;尺寸测量)由于 NMS 计划组合的重组而经历了重新调整,其中三个项目转移到新的 NMS 创新研发计划,两个项目转移到 NMS 探路者计划,此外 NPL 科学战略也发生了变化。与动态测量、先进传感器计量以及(非)多孔材料的质量和密度相关的项目被纳入创新研发计划,而与瓦特天平和阿伏伽德罗对千克的重新定义相关的项目则被纳入探路者计划。进一步的变化反映了 NPL 科学战略提案,该提案由 NMS 批准(在与测量咨询委员会 - MAC 协商后),其中撤回了对某些科学领域的资助,以便集中资源,确保在预算减少的情况下从 NMS 组合中获得最大影响。主要变化是取消了对硬度、真空、静压研究和扭矩测量的资助。回顾2005-2008年工程计划,该计划的组成如图1所示。
AMEDK3/021 计算机数控 (CNC) 编程/加工 75 A/615/8270 AMEDK3/022 电气、气动和液压系统及设备 75 F/615/8271 AMEDK3/023 技术人员的工程制图 75 J/615/8272 AMEDK3/024 工程系统的监控和故障诊断 75 L/615/8273 AMEDK3/025 工程测量系统的原理和应用 75 R/615/8274 AMEDK3/026 机械测量和检测技术 75 Y/615/6498 AMEDK3/027 工业机器人技术 75 D/615/8276 AMEDK3/028 制造和焊接原理 75 T/617/2376 AMEDK3/029焊接原理 75 A/617/2377 AMEDK3/030 图案开发 75 F/617/2378 AMEDK3/031 手工金属电弧 (MMA) 焊接 75 J/617/2379 AMEDK3/032 金属惰性气体、金属活性气体 (MIG/MAG) 焊接 75 A/617/2380 AMEDK3/033 钨极惰性气体 (TIG) 焊接工艺 75 F/617/2381