为什么在建造加拿大国家电视塔之前测试其自然力量很重要?(风、雷电、重力、温度)您将如何进行测试?在各种条件下测试设计,无论是在计算机模型中、进行材料测试还是使用物理比例模型,每种方法都可以为工程师提供数据,以确定设计元素对最终设计是有益还是有害。风洞非常有用。有些材料不能很好地扩展,但了解多伦多周围发生了多少次雷击将有助于确定加拿大国家电视塔可能被击中多少次以及可能需要采取哪些措施来减轻这些雷击。
雕塑家;用石头、木雕、粘土或其他任何材料,直接从原件或他或造型师准备的模型,以抽象形式雕刻人物、雕像、纪念碑和其他富有想象力的设计。根据需要选择石头、木头、粘土、象牙、大理石、蜡等材料。绘制设计草图,用蜡或石膏制作比例模型。将尺寸转移到木块上。用不同的工具雕刻或塑造木块,以达到统一与和谐。如果仅使用锤子和凿子,根据《Shastras》(印度教的圣典)中描述的精神感知,在石头上设计、雕刻和钻孔,制作供寺庙使用的偶像,则被指定为 Sthapathi。可以手工或机器磨利工具。可以在模型上刻上装饰性文字和纪念性雕塑。可以制作粘土或蜡模型,并将其铸造在熟石膏或青铜中。
SPST 310. 恐龙简介。3 学分。本课程对恐龙进行了广泛的介绍,并研究了导致恐龙灭绝并因此改变地球生命进化方向的外星影响。本课程研究了每一种主要的恐龙群(兽脚类恐龙,如霸王龙、蜥脚类恐龙,如雷龙(迷惑龙)、鸭嘴龙、装甲恐龙,如剑龙、角龙,如三角龙等)以及它们在空中(翼龙)和海洋(鱼龙和蛇颈龙)的近亲。本课程回顾了我们目前关于恐龙起源、进化、生活方式、饮食、生殖行为和生理的模型。我们研究了导致和更新这些模型的数据和推理。本课程还将恐龙置于地球作为一个地质演化的行星的背景下。将概述和评估恐龙灭绝的各种理论。学习工具包括视频(科学和流行视频)、恐龙化石和比例模型。按需提供。
几何声学 GA 建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,实践者通常会创建一个具有大而平坦表面的 3D 模型,该模型在很宽的频率范围内满足假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现误差,因为影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似,建模者通常会估计表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、与波长相关的变化。一种更具确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示
几何声学(GA)建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,从业者通常会创建一个具有大而平坦表面的 3D 模型,以满足很宽频率范围内的假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现误差,因为会影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似值,建模者通常会估算表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、与波长相关的变化。一种更具确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示
几何声学(GA)建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,从业者通常会创建一个具有大而平坦表面的 3D 模型,以满足很宽频率范围内的假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现误差,因为会影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似值,建模者通常会估算表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、与波长相关的变化。一种更具确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示
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几何声学 - GA - 建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,实践者通常会创建一个具有大而平坦表面的单个 3D 模型,该模型在很宽的频率范围内满足假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现错误,因为影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似,建模者通常会估计表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、波长相关的变化。一种更确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示
飞翼无人机的开发是一个反复的过程,其中考虑和分析了各个领域。飞翼无人机的机身采用 3D 打印,以便快速制作原型和重新配置,以便在短时间内测试不同的有效载荷配置。机翼和翼梢小翼由高密度泡沫制成,以保持重量并提供足够的耐用性(图 72)。初始翼型测试首先在 xflr5 软件(第 4 章:翼型选择)中利用计算流体动力学 (CFD) 进行,然后在 Solidworks(第 5 章:翼型分析)中进一步分析。经过分析,选择 Eppler 344 作为根翼型,Eppler 325 作为翼梢翼型。翼梢小翼是 GOE 330 翼型。利用 Solid Works 中的 CFD(第 8 章:最终飞机设计)对最终模型进行了分析,发现足以满足要求。通过在肯尼索州立大学亚音速风洞中测试比例模型(第 10 章:风洞测试),确认了 CFD 结果。这些测试的结果证实了通过 CFD 获得的结果。
几何声学 - GA - 建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,实践者通常会创建一个具有大而平坦表面的单个 3D 模型,该模型在很宽的频率范围内满足假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现错误,因为影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似,建模者通常会估计表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、波长相关的变化。一种更确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示