• 完成了县属建筑(包括医院和警长设施)的设施状况评估。第一轮状况评估于 2014 年至 2019 年期间完成。重新评估将每五年进行一次,从 2019 年秋季开始,针对表演艺术综合体。 • 启动为期五年、价值 7.5 亿美元的设施再投资计划,反映了长期的财务承诺,旨在解决积压的关键延期维护需求。 • 启动地震安全计划,以评估地震期间发生损坏的风险,并根据优先级加固建筑物。这包括开始对 Kenneth Hahn 行政大厅进行抗震升级。 • 持续利用详细的建筑信息来确定、估算成本并确定建议的设施再投资(延期维护)项目的优先顺序,以获得资金,并指导投资决策。
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1 比利希姆创新中心,METU Technopolis,安卡拉 06510,土耳其 2 恰卡亚大学,建筑学院,建筑系,安卡拉 06530,土耳其 3 阿克德尼兹大学,建筑学院,建筑系,安塔利亚 07070,土耳其 4 阿克德尼兹大学,技术职业高中,安塔利亚 07070,土耳其 重点:图形/表格摘要 人工神经网络和深度学习方法 估计结构不规则性的新方法 深度学习和图像处理方法在抗震建筑设计中的应用 图 A. 图形摘要目的:本研究的目的是通过使用深度学习和图像处理方法,创建一个不规则控制助手 (IC Assitant),它可以为建筑师提供有关结构系统决策是否符合抗震规定的一般信息,这些信息可在设计过程的早期阶段通过深度学习和图像处理方法进行。这样,在设计的早期阶段就能做出正确的决策,并防止在实施项目阶段可能发生的意外修改。理论与方法:在本研究中,我们提出了一个不规则控制助手 (IC Assitant),它可以为建筑师提供有关土耳其地震规范中定义的结构系统不规则性的一般信息,它是使用深度学习和图像处理方法开发的。PYTHON 是学术领域最常用的编程语言之一,PYTHON IDLE(集成开发和学习环境)用于创建应用程序。Image AI 工作库用于制作此软件产品。结果:向 IC 助手展示了以前没有给过机器的新计划,并询问这些计划中的结构系统是否按照地震法规的定义是规则的还是不规则的。结果表明,DK 助手可以成功地提供有关任何结构系统的规则性百分比的信息。结论:研究表明,深度学习和图像处理方法可用于在建筑设计过程的早期阶段发现结构不规则性。
长期以来,减少灾害一直是华盛顿州的首要任务。20 世纪 50 年代,州法律为学校、医院和可容纳 300 人或以上的公共集会场所制定了抗震建筑标准 (RCW 70.86),并为当地管辖区提供防洪项目和规划援助 (RCW 86.26)。1990 年的《增长管理法案》(GMA) 要求所有城市、乡镇和县确定和保护关键区域,例如经常被洪水淹没的区域和地质危险区域,并要求增长最快的县(及其城市)制定全面的土地使用计划,将增长限制在确定的城市增长区域内 (RCW 36.70A)。最近,2015 年版的建筑、住宅、消防和机械国际规范 (I-Codes) 已于 2016 年 7 月 1 日生效,部分国际荒地城市界面规范已于 2018 年 6 月 7 日生效 (RCW 19.27.031)。
摘要(200 字或更少的最重要的事实摘要。如果文档包含重要的文献或文献调查,请在此处提及。)这些会议记录了 1992 年 8 月 19 日至 21 日在加利福尼亚州洛杉矶举行的第四届美日生命线系统地震灾害预防研讨会的结果。研讨会的主题是“生命线系统研究、应用和设计的未来方向”。讨论的技术主题包括:土壤对生命线组件的影响;生命线系统的抗震设计和改造;生命线系统的动态响应和分析;生命线系统的修复和恢复;生命线系统的系统可靠性方法;地震后损伤检测程序;生命线系统故障对社会经济和环境的影响;以及生命线系统的应急和灾难响应管理。两天的全体会议共提交了 30 篇论文;其中 16 篇来自日本,14 篇来自美国。
3 月 18 日,瓦萨奇山前发生的 5.7 级地震并不是犹他州人想象中的“大地震”,但其强度足以促使人们评估其对人们工作、聚会和娱乐的众多建筑的影响。幸运的是,犹他州一些最古老、最受尊敬的建筑瑰宝在严格的抗震标准成为普遍做法之前就已建成,它们在这次试运行地震中表现出色,这要归功于近几十年的远见和规划,这些远见导致了全面的基础隔震改造,从而保持了它们的稳定性。地震后对犹他州议会大厦和盐湖城及县政府大楼的检查表明,它们的基座隔震器(分别于 2008 年和 1989 年完工)发挥了作用。由于犹他州的规划,这些标志性建筑都表现得非常好。Paul 说,对现有建筑进行基础隔离存在很大的后勤和成本障碍
合成聚合物可以抵抗各种环境因素(光、氧气、湿度、热量、微生物因素),但由于其在使用寿命结束后会在环境中积累,因此成为一个重要问题。环境保护方面的新挑战要求在可生物降解材料领域采取新方法。近年来,由于需要适应环境保护和保护领域的法规,汽车工业中使用的复合材料发展迅速。因此,必须开发出适用于特定领域应用的优质材料和高度可生物降解的材料 [1]。对于这类材料,所需的特性包括:重量轻、易于操作和隔音、隔热、抗震、制造成本低、能耗低和可回收 [2]。目前,此类复合材料的回收是通过传统的机械或化学方法进行的,这需要额外的能耗并释放有害气体和污染物。本文所研究的材料在某些微菌的影响下具有更高的可降解性 [3-5]。
1. 提供计划信息,以验证是否符合 IBC 表 506.2、601 和 602 中允许的建筑大小、建筑类型和物业位置。 2. 提供带有完整尺寸和细节注释的计划、立面和剖面图。 3. 提供详细说明所有类型的内墙/隔断结构。 4. 提供墙体剖面细节,说明外墙覆盖物的类型。 5. 提供详细说明内墙和天花板的类型,表明符合抗震设计类别 C。 6. 提供所有防火墙、防火屏障、防火隔断和额定水平组件的完整细节。消防计划审查将进行额外的额定建筑审查。 7. 提供额定外墙(包括受保护的开口)的完整细节。 8. 提供穿过额定墙体和地板的管道、管线和设备的完整细节。能源法规审查
关于 e-STC e-STC 旨在提高参与者的组织能力、当代工程知识、技术和专业能力,包括结构工程领域的教职员工、研究生、科学家和行业专业人士。结构工程是土木工程中一门重要而完整的学科。土木工程师分析、设计和创造人造结构的形式和形状。结构工程师需要了解定义结构(建筑物、非建筑物、承重或非承重)的稳定性、刚度、强度和抗震性的各种参数。正确了解拟建结构的材料和类型(根据抗震规范和其他区别)的属性是任何结构工程项目不可或缺的一部分。近几十年来,人们进行了大量研究工作来探索、描述和适当利用新的创新材料。除了土木工程中的先进材料技术外,还实施了最新的设计方法和施工技术,以获得更好的结构行为来抵抗复杂和极端的载荷。
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。
