几个世纪以来,照明一直是建筑师的主要表达方式之一。通过控制建筑形状以及开口的大小、位置和外观来控制日光的进入,可以增强室内空间的特性。表达范围很广,从哥特式大教堂的令人回味的灯光和巴洛克式教堂的戏剧性到家庭内部的简单宁静。照明效果,即光与影的相互作用,是对统一设计方法衍生的功能和情感需求的回应。在过去的几个世纪里,天黑后的照明是由白炽灯、火把、蜡烛、油灯以及后来的煤气提供的。按照今天的标准,表达的机会有限。过去一百年照明技术的进步对我们的生活方式产生了巨大的影响。只需按一下开关,电灯就可随时使用;它可以改变强度,使用合适的设备,它可以重新定向、重新聚焦和改变颜色,或者可以从光源远程传输并重新分配,同时可以控制其持续时间。灯具的效率一直在不断提高,并且已经开发出各种类型以满足不断增长和变化的需求。正如本书所示,用光进行设计的调色板非常广泛。对全球变暖和污染的日益关注使人们更加重视节能
侵蚀控制 ................................................................................................ 5040-1 公用设施基础设施 .............................................................................................. 5050-1 水系统 .............................................................................................................. 5060-1 废水系统 .............................................................................................................. 5070-1 雨水排水 ............................................................................................................. 5080-1 道路 ...................................................................................................................... 5090-1 铺路 ...................................................................................................................... 5100-1 6.景观设计概述 ............................................................................................................. 6000-1 景观材料选择标准 ............................................................................................. 6010-1 规范、标准和法律 ............................................................................................. 6020-1 景观区域........................................................................................... 6030-1 水资源保护和灌溉 ...................................................................................... 6040-1 土壤、土壤改良剂和覆盖物 .............................................................................. 6050-1 综合杂草、疾病和害虫管理 ...................................................................... 6060-1 7.室内概况 ............................................................................................................. 8000-1 室内装饰系统选择标准 ............................................................................. 8010-1 规范、标准和法律 ............................................................................................. 8020-1 饰面 ............................................................................................................. 8030-1 公共走廊 ............................................................................................................. 8040-1 9.结构概况................................................................................................................ 9000-1 结构系统选择标准..................................................................................... 9010-1 规范、标准和法律..................................................................................... 9020-1 结构系统考虑事项..................................................................................... 9030-1建筑概况................................................................................................................ 7000-1 建筑系统选择标准.......................................................................................... 7010-1 规范、标准和法律........................................................................................ 7020-1 可移动和固定家具/设备...................................................................................... 7030-1 声学...................................................................................................................... 7040-1 外墙系统............................................................................................................. 7050-1 屋顶系统............................................................................................................. 7060-1 室内隔断............................................................................................................. 7070-1 屋顶排水............................................................................................................. 7080-1 隔热防潮............................................................................................................. 7090-1 玻璃系统 ................................................................................................................ 7100-1 日光照明策略 .............................................................................................................. 7110-1 门系统 .............................................................................................................................. 7120-1 标牌系统 .............................................................................................................................. 7130-1 培训 ...................................................................................................................................... 7140-1 8.
摘要:建筑能源消耗的预测对减少能源浪费的公用事业公司,用户和设施经理有益。但是,由于预测算法的各种缺点,例如,非透明输出,通过后事后工具的临时解释,较低的准确性以及无法处理数据不确定性,这种预测在该领域中的适用性有限。结果,基于领域的知识解释性具有高精度对于使能源预测值得信赖至关重要。以此为动机,我们提出了一个基于域知识的基于可解释的基于信念规则的专家系统(EBRBES),以基于领域的知识解释,以准确预测能源消耗。我们优化了BRBES的参数和结构,以提高预测准确性,同时使用其推理引擎处理数据不确定性。为了预测能源消耗,我们会考虑到楼层,日光,室内入住和建筑加热方法。我们还描述了如何实现能源消耗的反事实。此外,我们提出了一种基于信念规则的自适应平衡确定(BRBABD)算法,用于确定解释性和准确性之间的最佳平衡。为了验证所提出的EBRBES框架,使用了基于瑞典Skellefteå的案例研究。Brbabd的结果表明,我们提出的EBRBES框架在解释性和准确性之间的最佳平衡和准确性之间的平衡高于85.08%。
微塑料(MP)是多种多样的,并且存在于广泛的类型,尺寸,颜色,信息和组成中。因此,需要高准确性,选择性,灵敏度和效率来检测和量化MP的高级分析技术。几项研究已经发表了方法和结果。但是,很少有人提供精度,恢复测试和方法比较,以确保结果的正确性。量子级联激光光谱光谱(QCL-µ IR)是基于其独特的化学特征的颗粒对颗粒的无损鉴定。与用于识别的机器学习(ML)算法相结合,导致了快速,准确和稳健的分类。此外,使用热解气相色谱 - 质量光谱法(PY-GC-MS)可以根据其独特的化学成分对MP进行精确表征和定量。MP,以两步化的化学消化和45 µ µM不锈钢过滤器进行进一步过滤。使用随机森林算法重新处理了从QCl-µ IR(日光解决方案SPEROQT 340)获得的光谱数据。使用PY(前沿,实验室;日本福岛)GC-MS(Thermo Scientific,MA,USA)进一步分析了MP,对相关聚合物类型和样品矩阵进行了优化,可实现量化的低限制(在0.01和0.1 µ g之间),并控制恢复。
摘要这项研究的目的是根据紫外线辐射和温度的形式确定环境因素对聚合物复合材料(PrepRegs)振幅频率行为的影响,基于热敏环氧树脂用高强度R-Glass纤维增强的框架工作。准备了两种具有不同纤维排列的复合材料。该系列的纤维以30°,45°和60°的角度排列在与中心层相关的对称和不对称方向下。复合材料经过调节,在中欧和东欧温带温暖的过渡气候中,在春季和夏季模拟了六个月的使用。为此目的使用了由Q-Lab Corporation制造的UV Quv/Spray/RP加速老化室,使用UV-A 340灯来模拟日光。此外,使用热冲击室T/60/V2 Weisstechnik对突然温度变化引起的不同载荷进行了同样的变化。使用Tiravib 50101电磁激发仪与LMS Scadias III控制器和测试结合使用的条件样品。实验室软件。以谐振区域的幅度 - 频率图的形式表明,测试的结果表明,由于调节性,这是某些变化,这是材料测试领域的新发展。结果阐明了环境条件对复合材料刚度特性的影响,在谐振频率下运行时会导致动态非线性。
先进的计量基础设施(AMI)所有类型的发电机水族馆和水上照明建筑和装饰照明电池断路器校准工具以及设备电容器和电阻器电压器,并融合自定义的照明解决方案和安装日光照明系统和安装,并设置电脑系统和照明管道显示和显示电源的设备和系统电源电源和系统电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备电源设备,并设置电气设备电源设备电源设备,并设置电气设备电源设备电源设备电源设备,并设置电源设备电源设备,并设置电源设备电源设备,设备电源设备和系统的设备电源设备设备电源设备,并启用了电源设备。 (电池,燃料电池)节能照明产品光纤照明解决方案火灾检测和警报系统接地和闪电保护系统谐波过滤器家庭自动化系统人机接口(HMIS)HVAC(供暖,通风,通风,调理和空间调理和空间调理)灯罩和照明盖LED照明灯具照明灯泡和更换零件照明连接器和适配器照明控件和传感器照明设计和可视化软件照明设计服务和顾问照明灯具由环保材料照明安装和安装配件
未经批准,不得对这些计划进行任何修改。 此标准计划仅限于单户住宅甲板使用。 所有工作应遵守圣地亚哥县修订和采用的现行加州建筑规范。 此计划必须附有符合地块平面图最低要求 (PDS 090) 制定的地块平面图。 最低施工规范 (PDS 081) 应与此计划结合使用。 防护装置和扶手 (PDS 075) 应与此计划结合使用。 活荷载 = 60 psf 甲板上不得施加任何重型集中荷载(如热水浴缸等)。 如果甲板由现有建筑支撑,则甲板下方的窗户、门或其他开口不得超过 4 英尺宽。 甲板的最大柱子高度应严格限制在 10 英尺。 甲板不得由悬垂物或悬臂支撑。 框架构件应为 2 号花旗松或更高级木材。 18 英寸范围内的甲板托梁和 12 英寸范围内的大梁应经过防腐处理。 防腐处理木材的紧固件应为热浸镀锌镀锌钢、不锈钢、硅青铜或铜。 从基础底部前缘到日光的水平距离至少应为 7'-0”。 基础混凝土混合物的最小抗压强度应为 f' c = 2,500 psi。
摘要。本文介绍了德国莱布尼兹大气物理学研究所(54.12°N,11.77°E)的莱布尼兹大气物理学研究所的扩展的技术规格。升级的组件与现有的具有日光的雷利 - 米兰(RMR)温度激光雷达(RMR)温度激光雷达(RMR)温度激光雷达。新系统包括一个带有激光,望远镜和检测器的独立激光雷,该激光与(旧的)温度激光雷达同步并适应。结果,通过RMR激光雷达的组合,用三个(垂直和倾斜)梁探测了大气。这项工作旨在强调使用单边碘细胞技术来构建多普勒 - 雷利激光痛系统的最新创新,该技术允许同时测量风,温度和气溶胶。我们将详细介绍支撑子系统,这些子系统允许高度的激光自动化,并简单地提供有关该系统的关键技术信息,该系统将支持读者在额外的RMR风温型激光痛系统中的发展。我们展示了时间分辨的温度和风声,达到约90 km。这些数据与35至50 km之间的ECMWF-IF-ifs pro填充非常吻合,但显示出更大的可变性。在伴侣界中,我们将介绍与数据处理链相关的算法设计和不确定性预算。
2022年7月23日星期六,凌晨3:39,东部日光时间大约是康涅狄格州交通运输部拥有的电池电动运输巴士,由公共交通系统CTTRANSIT拥有,在康涅狄格州纽黑文县Hamden县的Ctransit维护设施中,公共交通系统开始散发烟雾。1由于公交充电系统的错误,两天前已将公交车停在了两天之前。响应的消防部门人员没有观察到任何可见的火焰,公共汽车被推到户外,孤立的停车场。在此过程中,两名CTTRANSIT维护人员吸入了烟雾,并在当地医院接受了治疗。那天早上晚些时候,公共汽车再次散发出烟雾,观察到来自车辆后部的大火。消防人员返回现场,事件指挥官决定让公共汽车在受控的环境中燃烧。大火保持活跃几个小时,并充分消耗了车辆。消防人员离开后,公共汽车继续闷闷不乐,同时仍在停车场隔绝。在2022年7月25日星期一,观察到烟雾和橙色的光芒从燃烧的公共汽车的右后轮孔中散发出来。消防部门的人员第三次回应,并将水涂在吸烟电池室中。未报告其他伤害。
立面是控制建筑物太阳能流并影响其能量平衡和环境影响的主要接口。最近,已经探索了半透明聚合物的大规模3D打印(3DP),作为一种制造具有定制特性和功能的立面组件的技术。透射率对于建筑外墙至关重要,因为对太阳辐射的响应对于获得舒适感至关重要,并且会极大地影响电力和冷却需求。但是,仍不清楚3DP参数如何影响半透明聚合物的光学性质。本研究建立了一个实验程序,将PETG组件的光学特性与设计和3DP参数相关联。观察到打印参数控制层沉积,该沉积控制层中的内部光散射和整体光传输。此外,层分辨率决定角度依赖性属性。表明,可以调整打印参数以获得量身定制的光学特性,从高正常透明度(≈90%)到透明度(≈60%),并且具有一定范围的雾霾水平(≈55-97%)。这些发现为大规模3DP的定制立面提供了机会,可以有选择地接纳或阻止太阳辐射,并提供空间的均匀日光。在建筑部门脱碳的背景下,这种组件具有减少排放的巨大潜力,同时确保乘员舒适。