摘要:欧洲有许多历史建筑需要提高能源效率,需要永久维护和翻新以满足可持续性和使用要求。资产所有者和资产管理者需要采用新策略来保护历史建筑,同时在其生命周期内优化成本和收益。从这个意义上说,数字化转型被证明是开辟新场景的时机。数字孪生范式有望为实现建筑资产的可持续知识、保护、修复和管理以及解决保护这些建筑的建筑特征同时使其适应监管框架规定的功能和性能要求的困境提供宝贵价值。本研究提出了一种工作流程,该工作流程集成了遗产建筑信息模型 (HBIM) 和建筑性能模拟 (BPS) 工具,以数据驱动 1920 年代至 1960 年代之间建造的意大利历史现代建筑的能源改进。在获取有关建筑物的信息后,基于国际基础类 (IFC) 标准实现 HBIM 模型和建筑能量模型 (BEM)。定义能源干预措施,计算建筑成本,并预测干预生命周期内热需求的收益。最后,快速的多标准分析可以比较不同的干预组合,并指出有关能源、经济和财务问题的建筑能源改进的最佳解决方案。这些成果代表了实现动态、可访问和可共享的数字孪生的第一步。
在最近的讨论中,作为可再生能源技术作为可再生能源技术作为可再生能源技术的长期生存能力引起了人们的关注。但是,目前存在明显的仿真工具,可以涵盖整个建模链。尚不清楚现有的PV和基于BIM的模拟工具在多大程度上可以有效地解决BIPV项目的复杂性。Therefore, this study aims to assess the process of existing simulation tools for BIPV energy simulation, three standalone PV tools (SAM, PV*SOL premium, and PVsyst), two Building Information Modelling (BIM)-based standalone PV tools (BIMsolar and Solarius PV), two plug-ins in BIM-based tools (INSIGHT for Revit, Ladybug Tools for Grasshopper/Rhinoceros 3D), and one计算机辅助设计和制图(CADD)工具插件(Skelion用于Sketchup)。基于一个具有三种不同类型的BIPV安装的现有建筑项目,本研究探讨了这八个工具在建模/导入建筑物几何形状,选择天气数据,设置系统布局和阵列,评估太阳能资源,估算能源损失并评估能源产生的能力。模拟结果与受监视的能量产量数据进行了比较,并通过偏差分析表示。建议着重于指出BIPV数字模拟的未来开发方向。本研究提供了对复杂建筑物设计中BIPV性能模拟数字化数字化的见解和指导。
在建筑信息模型 (BIM) 的发展过程中,建筑的数字表示变得越来越详细。同样,建筑性能模拟 (BPS) 的主要关注点是建筑行为的虚拟演绎。当然,将 BIM 与 BPS 结合的大部分努力都集中在 BPS 继承 BIM 中捕获的几何和语义建筑属性的方法上。但这些属性主要是静态的。因此,BIM 中捕获的建筑物几何和结构的构成要素很少是动态的。然而,尽管建筑物的经典表示可能主要涉及静态元素,但建筑物本身却在高度瞬态的边界条件下运行,包括外部(即微气候)和内部(居住者的存在和行为)。因此,从动态角度增强 BIM 模型的冲动经常源于 BPS 的发展。从历史上看,BPS 的早期发展侧重于物理(例如热、视觉、声学)现象的建模方法。这伴随着与外部边界条件有关的高分辨率数据集。在此背景下,建筑物居住者的高分辨率模型的开发是一个相对较新的关注点。因此,不能说该领域的技术水平已经足够成熟。因此,本贡献探讨了识别和实施该领域更稳健解决方案的必要条件。为此,概述了对三个基本论述层次的系统考虑:i)基础理论层次(关于室内环境条件的居住者要求的结构化领域知识来源);ii)本体论层次(用于可互操作地表示和交流居住者及其行为的共享模式);iii)应用层次(与居住者有关的本体论简化过程的计算实现)。鉴于这一概念背景,本文提出了一种理论驱动的本体论提案。
VIR提供的外部服务以下服务是由既不由VIR拥有也不由VIR控制的人员和/或实体提供的。vir仅作为对租户的参考提供此信息,但既不建议这些服务,也不以任何方式保证这些人和/或实体提供的服务性质,质量,安全性或任何其他服务的特征。如果房客或其任何参与者决定使用这些服务中的任何一项,则他们会自负,并同意以与本协议第8段相同的方式释放和赔偿任何责任。GCAPS(全球汽车性能模拟中心) - 全球汽车性能模拟中心(GCAPS)提供了准确且负担得起的模型,以支持运输行业的虚拟开发。我们的模拟组具有从图形设计到轮胎力学的丰富经验,是我们成功创建模型的重要方面。这些模型(包括轮胎模型,车辆型号和环境)是由客户数据源和在我们的高级测试设施中执行的物理测试创建的,这些设施具有世界上最有能力的室内扁平跟踪机器。我们的物理测试专业知识已导致了提供给客户的改进产品的研究和新建模方法,包括领先的全球车辆制造商,轮胎制造商和Championship Motorsports团队。这些客户使用了我们的模型和测试服务来提高其在车辆处理,自动驾驶汽车技术以及运输模拟的许多其他方面的性能。共同,我们在控制开发,车辆模拟,模型创建和物理数据解释方面的丰富经验将帮助运输行业的任何公司出色。与GCAPS总监乔恩·达拉布(Jon Darab)联系,请致电434-766-6644或jdarab@gcaps.net与。Kaizen AutoSport - 在Vir上提供了各种各样的驾驶选项。首先,我们著名的配方体验计划是美国最终的赛车驾驶体验。我们的配方和原型赛车在任何地方创造了最接近的配方奶粉或IndyCar体验。公式体验计划为新手提供了独家的驾驶经验,可以为经验丰富的轨道驾驶员,私人团体和公司驾驶活动提供独家的驾驶体验。第二,Kaizen AutoSport拥有15多个田径准备的汽车,可以在每个月在Vir举行的大部分赛道日内出租。Kaizen AutoSport租赁计划是五星级的到来,并通过Trackside Driver's Lounge,模拟器,Trackside Support,Cated Sundustance和一对一的教练服务为我们的租房者提供了驱动器体验,包括数据/视频圈单圈分析。第三,Kaizen Autosport的赛车学校是获得赛车许可证或成为更好的HPDE田径驾驶员的好地方。我们的赛车学校得到了SCCA,SVRA和NASA中大西洋地区的认可。我们为有经验的驾驶员提供两门课程。1级学校专注于汽车控制练习,重量转移技术,以优化单圈时间,赛车协议,情境意识演习,并排练习以及许多练习开始和比赛。网站:www.peterkrause.net或www.gofasternow.com。2级高级学校适合经验丰富的驾驶员,他们希望减少圈速时间,重点关注超车训练,拐角进入和出口速度优化,并与指导员一起进行轮子轨道。有关我们的驾驶经验,汽车租赁或赛车学校的更多信息,请致电919-741-7151或访问我们的网站www.kaizenautosport.com。Krause and Associates - 彼得·克劳斯(Peter Krause)是一位专业的驾驶教练和驾驶员绩效数据/视频分析师,拥有将近二十年的VIR经验。Krause&Associates LLC是AIM Sports,Motec Systems,Racelogic Video Vbox,AutoSport Labs,RaceVoice LLC,Apex Pro Data和Video Systems以及其他汽车和驾驶员改进技术的最大授权,库存经销商和培训师之一。该办公室位于Viria Motorsport Technology Park(“ VMTP”)中,在速度套房车库中,通过预约,电话/短信:919-740-1871,电子邮件:peter@peterkrause.net。
在染料敏化的太阳能电池(DSSC)中,光被敏化的染料吸收。当光撞击染料分子时,它会吸收光子并将其兴奋至更高的能量状态。这种激发态允许染料分子将电子注入半导体的传导带,从而产生电流。选择染料特性非常重要,因为它可以帮助提高DSSC的性能。然而,从相同批次用作染料的植物或水果的相同输出电流特性非常困难。此外,改善了制造染料敏化的太阳能电池的电性能,例如短路电流密度和效率,这是至关重要的,因为需要考虑许多实验因素。因此,要最大程度地减少材料资源的额外利用,这是由于制造不成功的风险并理想地获得更好的性能,进行基于模拟的研究对于优化DSSC的性能很重要。自由软件通用光伏设备模型(GPVDM)是一个有前途且有趣的工具,因为它的免费许可和通过图形接口易于访问,用于模拟光电设备,包括OLED,OFET和各种类型的太阳能电池。本文考虑了3-D光伏设备模型GPVDM,以模拟用不同的叶绿素染料样品以DSSC性能模拟所提出的结构。本文旨在表征基于叶绿素的DSSC的高电流密度 - 电压(J-V),并确定合适的光伏仿真软件,用于运行基于叶绿素的DSSC的模拟。最后,将结果与各种文献来源中报道的实验数据进行了比较。结果表明,对于虫丝豆糖叶(CHL E),增强的短路电流密度(JSC)为0.3556 mA cm -2,这是所测试的其他染料中最高的。模拟短路电流密度(JSC)的值与已发表论文中报道的JSC的实验结果略有不同。总而言之,GPVDM可被认为适用于建模DSSC。
这是第 7 届 WMCAUS 2022 的摘要集,包括 2022 年 9 月 5 日至 9 日在浪漫之城布拉格(捷克共和国)举行的“第 7 届世界多学科土木工程-建筑-城市规划研讨会”的口头和海报展示摘要。世界多学科土木工程-建筑-城市规划研讨会 (WMCAUS) 旨在提供一个论坛,讨论土木工程、建筑和城市规划不同领域的最新发现和技术,为未来的合作提供机会,成为分享土木工程、建筑和城市规划领域知识和经验的平台,为早期职业研究人员提供一个论坛,展示他们的工作并与土木工程、建筑和城市和城市规划不同领域的专家讨论他们的想法,例如;建筑管理与工程、建筑材料、岩土工程、流体力学、结构工程、建筑性能模拟、交通运输、建筑空间、社会科学与建筑、建筑文化、视觉与视觉理论、建筑设计与方法、建筑史学、建筑遗产与历史建筑保护、建筑环境的可持续性、城市规划、公共空间、城市设计、理论与方法、区域规划、考古方法与理论、可持续城市发展、城市社会学、经济学与政治学、风险管理与缓解规划、基于 GIS 的缓解规划建模、计算机辅助设计、数学和统计方法、综合沿海区规划与管理、土木工程认证、城市与区域规划教育。“第七届世界多学科土木工程-建筑-城市规划研讨会 - WMCAUS”的主要使命是引领与土木工程、建筑、城市和城市规划相关的多学科研究,并改善这些领域内人们之间的互动。作为另一项使命,它将为这些多样化的研究提供一个论坛,报告最新成果并记录对相关系统及其我们在其中的地位的新认识。我们要向来自全球 50 多个不同国家的近 400 份 WMCAUS 2022 提交的论文表示诚挚的感谢,感谢他们对 WMCAUS 2022 的兴趣和贡献。祝您享受第七届世界多学科土木工程-建筑-城市规划研讨会 - WMCAUS 2022,并在浪漫之城布拉格度过愉快的时光。我们希望在下一届于布拉格(捷克共和国)举办的活动“第八届世界多学科土木工程-建筑-城市规划研讨会 - WMCAUS 2023”期间再次见到您。
Anil Bajaj 非线性动力学杂志特约编辑 Stuart Bolton 噪声控制工程杂志顾问委员会成员 噪声控制工程研究所出版副总裁,(2011 - 2013) 噪声控制工程研究所 - 董事会成员 噪声控制工程研究所 - InterNoise 2015 - INCE/KSNVE 联络人 Noise-Con 2013 技术程序委员会 Jim Braun 建筑性能模拟杂志编委会 建筑模拟:国际杂志编委会 普渡大学 2014 年国际制冷与空调会议主席 David Cappelleri IEEE 机器人与自动化协会微/纳米机器人与自动化技术委员会成员 IEEE 机器人与自动化机制与设计技术委员会成员 ASME 设计工程分部机制与机器人委员会成员 ASME 设计工程分部微纳米系统技术委员会成员 微生物机器人杂志副主编,2012 年至今 IEEE 国际机器人与自动化会议副主编(ICRA),2013、2015 主席,教程/研讨会,ASME 国际设计工程技术会议和计算机与工程信息会议,2014、2015 联合组织者,IEEE RAS MNRA 移动微机器人挑战赛,2013-至今 研讨会组织者,ASME 国际设计工程技术会议、微纳米系统会议、微纳米机制和机器人,2010-至今 特别会议主席,第 12 届 IEEE 自动化科学与工程会议,2016。程序主席,第 10 届微纳米系统国际会议,ASME 国际。设计工程技术会议,2016 年。 陈岩 迦南公司顾问,2012 年 建筑与环境(BAE)杂志主编 香港理工大学屋宇设备学系学术顾问 香港大学教育资助委员会工程研究评估小组成员,2014 年 亚琛工业大学 E.oN 工程研究中心科学顾问委员会成员 《可持续城市与社会》杂志编委会成员 邱乔治 美国成像科学与技术学会(IS&T)研究员 美国机械工程师学会(ASME)研究员 美国电气电子工程师学会(IEEE)会员 ASME 动态系统与控制部门执行委员会主席,2012 年至今 国际自动控制联合会 (IFAC) 机电系统技术委员会成员,2005 年至今 ASME 动态系统与控制部门执行委员会成员,2010-2012 年 《成像科学与技术杂志》编辑技术,2012 年至今 《机械工程前沿》编辑委员会成员,2008 年至今 《控制工程实践杂志》副主编,2007 年至今 《控制工程实践杂志》程序主席,2016 年美国控制会议,马萨诸塞州波士顿,2016 年 6 月
参考文献:[1] Lee, Yong Seuk 等人。“全膝关节置换术中运动校准是机械校准的一种可能替代方案。”膝关节外科、运动创伤学、关节镜 25 (2017): 3467-3479。[2] Courtney, P. Maxwell 和 Gwo-Chin Lee。“初次全膝关节置换术中运动校准的早期结果:文献荟萃分析。”关节成形术杂志 32.6 (2017): 2028-2032。[3] Blakeney, William 等人。“全膝关节置换术中的运动校准比机械校准更能再现正常步态。”膝关节外科、运动创伤学、关节镜 27 (2019): 1410-1417。 [4] Rosa, Sergio Barroso、Kaushik Hazratwala 和 Matthew PR Wilkinson。“关节炎膝关节滑车冠状面排列与目前可用的假体不匹配:对 4116 个膝关节和 45 种植入物设计的形态学分析。”《膝关节外科、运动创伤学和关节镜》31.8 (2023):3116-3123。[5] 王志伟等人。“在运动学排列的全膝关节置换术中,外侧滑车切除术的覆盖不足与胫股骨排列参数相关:一项回顾性临床研究。”《BMC 肌肉骨骼疾病》22.1 (2021):1-9。[6] Jeremić, Dragan V. 等人。 “运动学与机械校准全膝关节置换术(带内侧枢轴部件)的短期随访:病例对照研究。”《骨科与创伤学:外科与研究》106.5(2020 年):921-927。[7] Ziv, Yaron Bar 等人。“接受分期双侧膝关节置换术的患者对其运动校准膝关节的认知度低于对其机械膝关节的认知度。”《骨科杂志》23(2021 年):155-159。[8] Scott, David F. 和 Celeste G. Gray。“与植入运动校准装置的后稳定全膝关节相比,内侧稳定全膝关节的效果更好。”《关节成形术杂志》37.8(2022 年):S852-S858 [9] Scott, David F. 和 Amy A. Hellie。 “植入运动学校准的全膝关节置换术的中屈曲、前后稳定性:后稳定和内侧稳定植入物的随机定量放射学松弛度研究。” JBJS 105.1 (2023): 9-19。[10] JONES, Brett K.;CARLSON, Brian J.;SCOTT, David F. 内侧稳定与单桡骨全膝关节置换术相比,运动学校准的屈曲度更好,早期恢复更好:两年临床结果。膝关节,2023,43: 217-223 [11] Scott, G.,等人。“全膝关节置换术能否同时不受旋转限制和前后稳定?:脉冲荧光透视研究。”骨与关节研究 5.3 (2016): 80-86。 [12] Morra EA、Greenwald AS,《GMK-Sphere 全膝关节设计在站立至下蹲活动中的运动学性能模拟》,2013 年研究报告。[13] Steinbrück、Arnd 等人,《全膝关节置换术后股骨胫骨运动学和负荷模式:后稳定设计与内侧稳定设计的体外比较。”临床生物力学 33(2016 年):42-48。[14] Schütz、Pascal 等人,“GMK 球体植入物在步态活动过程中的运动学评估:动态视频荧光透视研究。”骨科研究杂志® 37.11(2019 年):2337-2347。[15] Hossain F 等人,“内侧顺应球窝胫股关节的膝关节置换术可提供更好的功能”,临床骨科研究。2011 年 1 月;469(1):55-63。[16] Banks S 等人,“内侧顺应和旋转不受约束的 TKA 设计的体内运动学”,国际技术协会第 27 届年会讲稿Arthroplasty,日本京都,2014 年 9 月 25-27 日。[17] Pritchett JW,“患者更喜欢双十字韧带保留或内侧枢轴全膝关节假体”,《关节成形术杂志》,2011 年。[18] Dowsey, Michelle M. 等人,“一项比较内侧稳定全膝关节假体与十字韧带保留和后稳定设计的随机对照试验:全膝关节置换术后临床和功能结果报告。”《关节成形术杂志》35.6(2020 年):1583-1590。[19] 存档数据:Medacta。
机构课程名称 BCA 学院建筑生产力高级证书 BCA 学院工作场所安全与健康高级证书 BCA 学院延期申请 - 成功因素 BCA 学院临时占用许可证 / 法定完成证书申请 BCA 学院将数据分析方法应用于工作场所安全与健康 BCA 学院土木工程学士(荣誉学位)- 安大略大学,澳大利亚 BCA 学院建筑管理学士(建筑)- 安大略大学,澳大利亚 BCA 学院提高建筑生产力的基本概念 BCA 学院建筑行业的行为安全 BCA 学院绿色优雅建筑商的最佳实践 - 提高性能和现场实践 BCA 学院建筑生命周期和设施管理的 BIM BCA 学院 BIM 工程量估算 BCA 学院 BIM 调度和流程管理 BCA 学院建筑商管道和管道装配证书 BCA 学院楼宇自动化概念,绿色建筑技术与实践 BCA 学院 现场监理建筑控制条例 BCA 学院 建筑性能模拟 BCA 学院 燃气技术证书 BCA 学院 建筑 BIM 提交证书 BCA 学院 建筑细部和建筑服务证书 BCA 学院 基础岩土工程证书 BCA 学院 BIM 施工与协调证书 BCA 学院 BIM 设计与协调证书 BCA 学院 建筑成本管理证书(成本控制管理) BCA 学院 建筑成本管理证书(项目管理) BCA 学院 计算 BIM 应用证书(建筑) BCA 学院 计算 BIM 应用证书(基础设施) BCA 学院 计算思维与编程证书 BCA 学院 混凝土技术证书 BCA 学院 施工管理证书(建筑与结构) BCA 学院 施工管理证书(MEP 系统) BCA 学院 合同管理证书 BCA 学院 合同与成本管理证书 BCA 学院 DfMA 原则与应用证书 BCA 学院 设施管理数字化交付证书 BCA 学院模块化 MEP BCA 学院电气和电信系统证书 BCA 学院电气系统和能源管理证书 BCA 学院外墙检查证书 BCA 学院室内设计证书(酒店和零售) BCA 学院室内设计证书(住宅和办公室) BCA 学院景观设计证书 BCA 学院平整和放样证书 BCA 学院生产技术管理证书 BCA 学院机械和管道系统证书 BCA 学院机械系统和建筑管理证书 BCA 学院 MEP 规划和现场管理证书 BCA 学院路面施工和维护证书 BCA 学院预制施工监理证书 BCA 学院预制 MEP 系统集成证书 BCA 学院雨水排水工程测量和平整证书 BCA 学院可持续建筑设计证书 BCA 学院隧道技术证书 BCA 学院地下挖掘证书 BCA 学院虚拟设计和施工实践证书 BCA 学院虚拟设计和施工过程管理证书 BCA 学院工作场所安全和健康证书 BCA 学院绿色标志认证课程认证专业人士 BCA 学院绿色标志认证专业人士 (设施管理) 认证课程 BCA 学院绿色标志高级认证专业人士认证课程 BCA 学院绿色标志高级认证专业人士 (设施管理) 认证课程 BCA学院现场调查主管认证课程 BCA 学院通用设计评估师认证课程 BCA 学院 BIM 机电协调认证课程 BCA 学院 BIM 管理认证课程 BCA 学院 BIM 建模认证课程(建筑方向) BCA 学院 BIM 建模认证课程(机电方向) BCA 学院 BIM 建模认证课程(结构方向) BCA 学院建筑法和合同认证课程 BCA 学院认证 QM/CONQUAS 经理课程 BCA 学院核心贸易主管(建筑)继续教育与培训 BCA 学院核心贸易主管(机械和电气)继续教育与培训 BCA 学院核心贸易主管(结构)继续教育与培训 BCA 学院可建造性行为准则 BCA 学院计算 BIM BCA 学院自然通风建筑计算流体动力学建模 BCA 学院使用开源软件的计算流体动力学模拟 BCA 学院建筑商 CONQUAS 培训(英语) BCA 学院开发商和顾问 CONQUAS 培训BCA 学院建筑合同管理 BCA 学院建筑合同起草与争议解决 BCA 学院建筑合同采购与谈判 BCA 学院核心行业主管(建筑) BCA 学院核心行业主管(机械与电气) BCA 学院核心行业主管(结构) BCA 学院 CP5 低压电气装置 BCA 学院 CP88 临时电气装置 BCA 学院小贩中心厨房排气系统的设计和维护 BCA 学院混凝土结构设计 – 欧洲规范与英国标准 BCA 学院平板或不规则板、框架和接头的设计 BCA 学院高效中央空调系统的设计、优化与测量 BCA 学院制定风险管理实施计划(bizSAFE 2 级) BCA 学院制定工作场所安全与健康管理系统实施计划(bizSAFE 4 级) BCA 学院制定起重机起重作业的起重计划 BCA 学院文凭(转换)综合数字工程(建筑环境)学士学位 BCA 学院建筑工程文凭 BCA 学院数字工程文凭高效中央空调系统的优化与测量 BCA 学院 制定风险管理实施计划(bizSAFE 2 级) BCA 学院 制定工作场所安全与健康管理系统实施计划(bizSAFE 4 级) BCA 学院 制定起重机起重作业的起重计划 BCA 学院 综合数字工程(建筑环境)文凭(转换) BCA 学院 建筑工程文凭 BCA 学院 数字工程文凭高效中央空调系统的优化与测量 BCA 学院 制定风险管理实施计划(bizSAFE 2 级) BCA 学院 制定工作场所安全与健康管理系统实施计划(bizSAFE 4 级) BCA 学院 制定起重机起重作业的起重计划 BCA 学院 综合数字工程(建筑环境)文凭(转换) BCA 学院 建筑工程文凭 BCA 学院 数字工程文凭高效中央空调系统的优化与测量 BCA 学院 制定风险管理实施计划(bizSAFE 2 级) BCA 学院 制定工作场所安全与健康管理系统实施计划(bizSAFE 4 级) BCA 学院 制定起重机起重作业的起重计划 BCA 学院 综合数字工程(建筑环境)文凭(转换) BCA 学院 建筑工程文凭 BCA 学院 数字工程文凭高效中央空调系统的优化与测量 BCA 学院 制定风险管理实施计划(bizSAFE 2 级) BCA 学院 制定工作场所安全与健康管理系统实施计划(bizSAFE 4 级) BCA 学院 制定起重机起重作业的起重计划 BCA 学院 综合数字工程(建筑环境)文凭(转换) BCA 学院 建筑工程文凭 BCA 学院 数字工程文凭高效中央空调系统的优化与测量 BCA 学院 制定风险管理实施计划(bizSAFE 2 级) BCA 学院 制定工作场所安全与健康管理系统实施计划(bizSAFE 4 级) BCA 学院 制定起重机起重作业的起重计划 BCA 学院 综合数字工程(建筑环境)文凭(转换) BCA 学院 建筑工程文凭 BCA 学院 数字工程文凭高效中央空调系统的优化与测量 BCA 学院 制定风险管理实施计划(bizSAFE 2 级) BCA 学院 制定工作场所安全与健康管理系统实施计划(bizSAFE 4 级) BCA 学院 制定起重机起重作业的起重计划 BCA 学院 综合数字工程(建筑环境)文凭(转换) BCA 学院 建筑工程文凭 BCA 学院 数字工程文凭