一般性评论,该申请被报告给委员会,因为收到的支持信的数量与该官员的建议相反。对计划进行谈判的修订没有网站说明该申请站点包括大约1.8公顷的农业土地。该地点位于A272之间,并提供了通往A34的滑道。访问是从A272附近的站点西边界获得的。连接这些道路和其他道路的回旋处交界处位于该地点的南部。现场和回旋处和滑行道路之间的区域是树木繁茂的,现场倾斜朝着滑行道路轻轻倾斜。筛查北部的农业土地相对有限。目前本网站内没有建立开发。该地点并非由任何住宅物业直接毗邻,而最接近的住宅位于西南约130米。最近的公共通行权(PROW)位于该地点以东600米以上。此人行道从B3420 Andover路向南行驶,再到东北的南旺斯顿。在背景方面,尽管该地点目前正在农业用途中,但它包含在汉普郡县议会矿产和废物保护地点中,因为它受益于现有同意开发惰性废物回收设施(根据参考20/01765/HCS的上诉授予的惰性废物回收设施)。该同意尚未实施,并于2025年6月到期。这已经在此开发方面实施(工作已经开始)。在2023年5月授予了申请现场许可北部的土地上,用于建造和运营厌氧消化设施(参考22/02037/FUL)。在该同意书之前,在2020年(20/02311/ful)批准了北部的一家太阳能农场。现已实施此同意,并且太阳能农场已经到位。电动机越过位于位于A34的东部的土地上,该地点的一部分也被用作废物处理地点。提案同意是为电动汽车充电站(EVC)寻求相关作品,包括辅助餐厅和太阳能电池阵列。建议该服务站每天24小时运行,申请人指出,该提案将是英国最大的电动汽车(“ EV”)枢纽之一,主要的车辆充电站将组成33个汽车充电站,四个大型Van充电托架,四个用于大型/拖车车辆的驾驶员和三个设置的驾驶员(均为三个供使用的船舶)(均为保险的船舶)。
从任意观点以及适应不断变化的拓扑结构的表面重构。涉及人类或机器人相互作用与物体的场景需要动态适应分裂,合并或变形的表面。热热,下游应用,例如视觉效果和无标记运动捕获,从不依赖模板的情况下跟踪持久区域的能力显着。因此,方法必须有效地处理这些拓扑更改,以确保高质量的渲染和准确的重建,同时还要维护对现有表面的同意跟踪。经典方法主要依赖于网格和tex曲线图,这些图提供了合理的外观,但重大取决于网格分辨率。他们常常无法准确地确定细节和观察依赖性效果。al-尽管这些网格表示可以进行一定程度的跟踪,但它们努力处理重大的拓扑变化,需要新的关键帧以适应ma-jor变换。神经辐射场的出现(NERF)[28]在静态[1,46]和dy-namic场景[17,30]的外观和新型综合方面有了显着改善。使用Marting Cubes [37,44]可以从隐式签名的距离功能(SDF)得出表面,但除非使用了不足的模板,否则它们缺乏一致的跟踪。最近,出现了3D高斯脱落(3DGS)[20],具有明确的纹理代表,在外观上与NERF竞争,同时实现了更有效的效果。这些高斯人与网格面一起移动,以表示移动和变形的对象。其明确表示有助于跟踪,并为此开发了几种技术[26,50]。然而,准确的动态表面重建仍然是一个挑战,并且在现有表面的跟踪与引入新的表面保持平衡被证明很困难。为了应对这些挑战,我们提出了GSTAR,该方法能够重建光真逼真的外观和准确的表面几何形状,并随着拓扑变化而保持一致的跟踪。GSTAR利用多视图盖,并将网眼与绑定的高斯人结合在一起,与高斯表面相结合。当新的表面变得可见时,新的高斯人会产生,并且网格拓扑更新。适应性网格提供了时间一致,准确的几何形状,而高斯人则带来了逼真的外观。这个问题很困难,因为总会有一个折扣。可以通过固定的托架或模板[24,50]更轻松地跟踪的方法倾向于在新的姿势或变形下降低外观和几何形状的质量。相反,过度拟合静态场景的方法[8,14,16]缺乏时间一致性或错过新的框架详细信息。GSTAR通过尽可能多地跟踪面孔来解决这一权衡
Session Chair: Ilia T. Bagov, Karlsruhe Institute Of Technology, Karlsruhe, Germany Session Vice Chair: Shuangbiao Liu, Northwestern University, Evanston, IL 8:00 - 8:40 am 4210708: Tribo-Informatics: The Systematic Fusion of AI and Tribology Zhinan Zhang, Nian Yin, Xin Wang,中国上海上海何兴大学;犹他州大学的Shuaihang Pan,AI的UT进步犹他州大学,已大大提高了我们计算,设计,模拟和测试摩擦系统的能力。Tribo-Infrymatics将摩擦学与有效研究的信息学结合在一起,重点介绍了摩擦系统中的五个关键信息类型:输入数据,系统属性,输出数据,摩擦学数据和衍生状态信息。它使用传统的数据处理和高级机器学习技术,例如线性回归,高斯模型,支持向量机和随机森林。本研究探讨了AI在摩擦学各个方面的应用,从组成级摩擦学系统到智能摩擦学系统。案例研究将说明底环信息学的实际实施。通过使用信息技术,可以降低摩擦系统的复杂性,并且可以缩短研究时间表,从而促进摩擦学创新。8:40-9:00 AM 4199278:AI驱动的快速预测弹性水力动力学润滑的接触Max Marian,Max Marian,Josephine Kelley,Josephine Kelley,Leibniz Hannover,Hannover,Hannover,Hannover,Hannover,德国,德国润滑的托架 - 接触预测对机械性能的预测至关重要,但它仍然是机械性能,但它仍然是复杂的,并计算了IT的复杂性和计算。学习的功能负责映射非线性过渡人工智能(AI)和机器学习(ML)技术提供有效而准确的解决方案。本演示文稿探讨了ML算法,尤其是人工神经网络,用于建模润滑的底环接触行为。一个重点是弹性水动力润滑(EHL)接触,其中经过大量的数值生成数据训练的ML算法有效地使用润滑性属性和操作条件等输入参数有效地捕获复杂模式。这允许在更高级别的机器元素或整个驱动器系统的更高级别系统模拟中简化EHL接触条件的详细信息。在演讲中,我们演示了基本的建模方面以及预测滚动摩擦和滑动摩擦以及圆柱辊轴承中电容的示例用法。9:00 - 9:20 am 4188903: Symbolic-Regression Based Extended Hertz Theory of Coated Bodies Brian Delaney, Shuangbiao Liu, Q. Jane Wang, Northwestern University, Evanston, IL This work presents an application of symbolic regression to extend Hertz theory toward coated bodies through new functions of the ratio of Young's modulus of the coating to that of底物(E)和非二维涂层厚度(H)。赫兹理论可以在未涂层的身体或涂层厚度足够大的涂层厚度的情况下预测两个渐近接触性能值(最大接触压力,接触半径和接触接近)。构建了E和H的接触性能函数,并通过符号回归获得了参数。
评估者已验证2,3 N/A 41。高性能绝缘和燃烧性1.1绝缘符合国家评估者设计审查清单2.1中的规格。预岩+50-1.2所有隔热材料都可以达到I级安装。按ANSI / RESNET / ICC 301。< / div>脚注5。5,6前摇滚+50-1.3 Fenestration符合国家评估者设计评论清单2.1和2.2中的规格。 -2。完全对准的空气屏障7-在下面的每个隔热位置,提供了完全对齐的完整空气屏障,如下所示:天花板:在气候区域1-3中天花板绝缘的内部或外部水平表面;在气候区域4-8中天花板绝缘的内部水平表面上。此外,在所有气候区域中天花板绝缘的外部垂直表面上(例如,使用挡风玻璃延伸至每个海湾中的绝缘材料的整个隔热高度,或每个海湾中的桌面挡板,并带有防止在附近托架中进行风洗的拱腹通风口)。8,9 2.1掉落的天花板 /拱腹在无条件的阁楼以下和所有其他天花板之下。≤50平方米ft。壁:在所有气候区域的墙壁绝缘的外部垂直表面;同样在气候区域4-8中壁绝缘的内部垂直表面。9,10 2.2墙后面的阵雨,浴缸,楼梯和壁炉。≤50平方米ft。2.3阁楼膝盖墙和天窗轴墙。 11≤50平方米 ft。2.4墙壁与门廊屋顶或车库相邻。 ≤50平方米 ft。2.5双壁和所有其他外墙。 ≤50平方米 ≤50平方米ft。2.3阁楼膝盖墙和天窗轴墙。11≤50平方米ft。2.4墙壁与门廊屋顶或车库相邻。≤50平方米ft。2.5双壁和所有其他外墙。≤50平方米≤50平方米ft。-地板:在所有气候区域的地板隔热层的外部垂直表面,如果无条件的空间,也在内部水平表面,包括支撑,以确保对齐。脚注中的替代方案13和14。12、13、14 2.6地板上方的车库上方,地下室上方或爬行空间上方的地板以及悬臂的地板。ft。2.72.7其他无条件空间的所有其他楼层(例如,外墙或门廊屋顶的边缘 /带托梁)。 ≤50平方米 ft。3。 减少热桥 - 不是强制性的热桥接策略。 但是,必须根据ANSI / RESNET / ICC 301进行准确评估以下细节。< / div> 15ft。2.72.7其他无条件空间的所有其他楼层(例如,外墙或门廊屋顶的边缘 /带托梁)。≤50平方米ft。3。减少热桥 - 不是强制性的热桥接策略。但是,必须根据ANSI / RESNET / ICC 301进行准确评估以下细节。< / div>15
总尖端高度范围为1795m – 180m,b。转子直径范围为149m至155m,c。集线器高度范围为1025m – 1.105m,(ii)建造相关基础,硬台和装配区域; (iii)所有相关的风电场地下电气电气和通信电缆连接涡轮机和气象桅杆与拟议的现场电气变电站,包括Carlow Co. Co. Co. (iv)构建1号。永久38KV电动变电站化合物,包括带有福利设施的单层控制建筑,所有相关的电气厂和设备,安全围栏,进入访问轨道的入口,所有相关的地下电缆,废水储罐和所有辅助工程,以及Carlow Co. Carlow的Seskinrea镇的所有辅助工程; (v)Carlow Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co.的电气变电站内的永久电池储能系统; (vi)所有作品(在卡洛郡内)与拟议的风电场与国家电网的连接相关,通过地下38kV电缆电缆主要是在公共道路走廊内部,从拟议的现场电气变电站内的公共道路走廊内,卡洛(Carlow)的Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. (vii)提供2号。沿着地下电缆电缆途径的关节托架,通信室和地鞘链路; (viii)沿现有道路和轨道上方的电缆沟渠上方恢复道路和轨道表面; (ix)1否。c的气象桅杆。高度为3650万,相关的基础和坚硬的区域位于卡洛(Co. Carlow)的里奇(Ridge)城镇; (x)1号的永久升级。新的永久性站点入口和1号升级。现有的站点入口在L3037附近提供建设和运营访问; (xi)提供1号。L30372附近现有的现场入口; (XII)现有轨道/道路的升级以及提供新的站点通行道路的升级,第2号。 透明的跨度桥梁,交界处和硬架区域; (xiii)2否。 临时建筑物化合物,带有临时办公室和工作人员设施,位于Carlow的Ridge和Seskinrea的城镇; (XIV)在L1835/L3037上的“黑桥”的行车道加强工程(受保护结构:Kilkenny RPS Ref。L30372附近现有的现场入口; (XII)现有轨道/道路的升级以及提供新的站点通行道路的升级,第2号。透明的跨度桥梁,交界处和硬架区域; (xiii)2否。临时建筑物化合物,带有临时办公室和工作人员设施,位于Carlow的Ridge和Seskinrea的城镇; (XIV)在L1835/L3037上的“黑桥”的行车道加强工程(受保护结构:Kilkenny RPS Ref。d84); (XV)泥炭和宠物管理; (xvi)砍伐的树木以适应拟议开发项目的建设和运作; (xvii)操作舞台站点标牌; (xviii)地面上方和下方的所有辅助设备和现场开发工作,包括柔软和硬绿化和排水基础设施;从整个Windfarm的委托之日起,风场就获得了为期10年的计划许可和35年的运营生活。并发计划申请