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快速而准确的建模拓扑对于动力传动系统电气化至关重要。热效应在任何电化学系统中都非常重要,在电池模型中必须考虑这一点,因为温度因素在传输现象和化学动力学中最为重要。这里讨论了锂离子电池的动态性能,并开发了合适的电气等效电路来研究其对输出突然变化的响应。本文提出了一种具有热依赖性的有效锂电池仿真模型。一个串联电阻、一个电压源和一个 RC 块构成了所提出的等效电路模型。研究和比较了文献中常用的 1 RC 和 2 RC 锂离子电池模型。使用 Matlab/Simulink 软件对锂离子电池 1RC 和 2 RC 模型进行仿真。本文中的仿真结果表明,在恒定电流条件下,锂离子电池 1 RC 模型的最大输出误差比 2 RC 锂离子电池模型大 0.42%,在 UDDS 循环条件下,1 RC 锂离子电池模型的最大输出误差比 2 RC 锂离子电池模型大 0.18%。仿真结果还表明,在简单和复杂放电模式下,与 1 RC 锂离子电池模型相比,2 RC 锂离子电池模型的输出误差得到了很大改善。因此,本文表明,对于笔记本电脑等便携式电子设计等一般应用,锂离子电池 1 RC 模型是首选,而对于汽车和空间设计应用,锂离子 2 RC 模型是首选。在本文中,1 RC 和 2 RC 锂离子电池模型的这些仿真结果将对电动汽车实际锂离子电池管理系统的应用非常有用。
抽象的传统上,复杂的空间硬件和任务设计一直是文档驱动的过程[1]。但是,鉴于跨学科设计在动态的全球太空经济中的复杂性日益增长,硬件设计社区正在寻找方法来优化工作流程,鉴于当前工具和流程的挑战和局限性。“简介”通过确定任务生命周期与太空任务分析和设计之间的重叠来提供一些有关太空任务和硬件设计的背景。以下节“敏捷航空航天”提供了有关从传统的顺序模型转移到空间设计和开发中并发和迭代敏捷模型的好处。讨论了成功的敏捷公司和远程工作的兴起的一个例子。“敏捷太空行业中远程团队的实用指南”部分提供了实用的准则,以从敏捷方法的优势中受益,尤其是在远程开发中数据驱动的系统工程方法之后。介绍空间运营的复杂性日益复杂,太空领域的公司和机构正在寻找工作流和开发优化的工具和方法。这与软件行业中发生的情况相当[2,3],在过去的几十年中,必须解决类似的问题。在软件行业的敏捷方式时代,将这些方法带入硬件设计并呈现出数据驱动的系统工程(DDSE)方法的敏捷空间硬件和任务设计的想法。本节介绍了任务生命周期和太空任务分析与设计(SMAD)过程,这些过程与实现空间操作的骨架相互联系。
摘要:在二十一世纪初出现了主动学习空间。主动学习空间设计不仅代表了传统教室的身体外观的大修,而且还反映了从以教师为中心的学习到以学生为中心的学习的范式转变。当前的可用研究主要集中于学生的学业表现以及学生和教师的看法。进行了有限的研究,以调查学生一级的互动,以找出在积极学习空间中正在发生的互动以及它们如何影响学生学习。这项研究采用了顺序的探索性混合方法设计,首先通过学生焦点小组讨论,然后进行在线学生调查,从而在活跃的学习空间中进行学生学习。利用了焦点小组讨论中出现的主要主题来开发在线调查。这项调查的目的是交叉验证定性结果,并进一步寻求有关定性发现引发的未解决问题的答案。定性数据表明,主动学习空间中的空间平等使学生处于积极的心态并诱发了积极的课堂参与。相互联系的屏幕使学生可以轻松查看课堂内容并与同行协作。在空间中进行的小组工作促进了相互学习,促进了学习责任制并改善了同伴关系。验证和加强定性发现的群体动力学的定量调查数据。本文将帮助教育工作者更好地了解主动学习空间中的学生行为,并更好地设计适合空间的教学策略。
为了对AI具体的建筑模型进行全面的设计描述,将AI与建筑空间智能辅助模型深度融合,根据实际情况进行柔性设计。AI辅助生成建筑意向与建筑形态,主要支撑学术与工作理论模型,推动技术创新,进而提升建筑设计行业的设计效率。AI辅助建筑设计让每一位设计师都拥有了设计自由,同时在AI的帮助下,建筑设计能够更快更高效的完成相应的工作。在AI技术的帮助下,通过关键词的调整与优化,AI自动生成了一批建筑空间设计方案。在此背景下,通过对AI模型、建筑空间智能辅助模型的文献调研以及建筑空间的语义网络与内部结构分析,建立了建筑空间设计的辅助模型。其次,从数据源头保证符合建筑空间三维特征,在分析空间设计整体功能结构的基础上,开展基于深度学习辅助的建筑空间智能设计。最后,以UrbanScene3D数据集中选取的三维模型为研究对象,测试AI的建筑空间智能模型的辅助性能。研究结果表明,随着网络节点数量的增加,模型在测试数据集和训练数据集上的拟合度呈下降趋势,综合模型拟合曲线显示基于AI的建筑空间智能设计方案优于传统建筑设计方案;随着网络连接层节点数量的增加,空间温湿度智能得分将不断上升,模型能够达到最优的建筑空间智能辅助效果。该研究对于推动建筑空间设计的智能化、数字化转型具有实际应用价值。
摘要:采用计算流体动力学(CFD)模拟进行了比较研究,研究了两种不同的房间空间配置:一种具有太阳能烟囱,另一个均集成了太阳能烟囱和地热系统。本研究的主要目的是仔细检查这些系统的热行为,能效和质量流速。结果强调了地热系统整合的相当积极含义。这种融合会沉淀出降低的平均室温和质量流量升高,这表明了卓越的热舒适性和能量性能。实现地热系统的房间的平均温度为302.2开尔文,质量流速为4。134×10 - 6 kg / s,与没有地热系统的房间相反,该房间的平均温度为309.6 kelvin,质量流量为1。878×10 - 6 kg / s。这些发现对建筑师,工程师和政策制定者具有实践影响,可促进可持续建筑设计领域中良好的决策。观察到的热性能和质量流量的增强强调了整合地热系统的潜在优点,从而促进了更广泛的接受。建议进一步研究以研究各种气候条件,建筑定位以及房间布局对集成太阳能烟囱和地热设计效率的影响。还建议检查替代性可再生能源(RES),创新的建筑材料和技术,以提高房间空间设计中的能源效率和可持续性。这项研究为可持续建筑设计的扩大领域做出了重大贡献,为精炼房间的空间性能,遏制能源消耗和增强的热舒适性提供了宝贵的见解。通过强调可再生能源整合的优势,尤其是地热系统,该研究刺激了更节能且环保的建筑空间的发展。
设施、设备和其他资源 计算机科学系维护计算设施以满足各种研究和教育需求。计算机科学实验室的 4 名工作人员负责为系安装、测试和维护计算设施。教职员工、研究生和教职工办公室都配备了工作站和/或个人计算机。该系还维护所有必要的外围设备,包括扫描仪、打印机、视频捕捉和投影系统。该系还维护研究系统以满足各个研究项目的特定需求。下面描述的这一基础设施由行业合作伙伴的捐款和美国国家科学基金会 CISE 理事会的设备补助金资助,包括 1999 年的学术研究仪器补助金。该系通过大学与北卡罗来纳网络计划 (NCNI) 建立的 10 千兆位每秒网络环相连。NCNI 连接三角研究园地区的大学和行业,与互联网提供商、Internet 2 和北卡罗来纳研究和教育网络 (NCREN) 建立连接。以下部分概述了该系的核心设施以及杜克大学和三角研究园提供的补充计算设施。 系基础设施 计算机科学系位于 Leon Levine 科学研究中心 (LSRC),该中心耗资 8000 万美元建造,旨在鼓励科学、工程、环境研究和医学之间的创新合作。该系的空间设计灵活,可轻松扩展其最先进的通信基础设施。实验室和工作室空间充足,可支持研究和小组互动。 计算机科学实验室为该系提供基本的计算基础设施。实验室工作人员负责安装和维护所有系计算机,并提供系内所有必需的网络服务。此外,工作人员还与教职员工和学生合作,以满足一般计算基础设施未涵盖的特殊研究和学术需求。 工作站 该系维护各种台式机和服务器计算资源。所有教职员工和研究生台式机均配备戴尔 Linux 工作站,配有高级图形显示器和至少 16 GB 的 RAM。此外,公共计算机亭战略性地分布在部门周围,为学生和访客提供部门资源的访问。文件服务器
改造了香港领先承包商的建筑项目管理Hing Construction Co.,Ltd。今天宣布推出其创新的移动BIM洞穴系统。开创性的创新结合了Hip Hing希望利用BIM洞穴系统的好处以及我们合作伙伴CIMC MBS,CLP E和动力的专业知识的愿望。可以通过卡车运输到量身定制的MIC模块中的移动BIM洞穴系统的定制设计和构造。这使HIP HING能够使BIM洞穴系统更容易成为任何建筑工地。然后,工程团队可以使用BIM技术在虚拟环境中检查复杂的过程和数据,从而提高计划和设计的精度,同时提高现场安全性和环境性能。在我们长期存在的合作伙伴CIMC MBS的支持下,HIP Hing采用了MIC技术来容纳第一个移动BIM洞穴系统。CIMC MB克服了移动性要求所带来的挑战。定制麦克风模块的结构设计得到了优化,以确保它足以承受道路运输和起重操作,以使其符合道路交通法规,但是空间设计仍然满足了有效展示BIM洞穴系统的功能要求。HIP HING移动BIM洞穴系统使用Motive Force的移动XR技术。这是一个全面的建筑信息建模系统,可在虚拟环境中模拟施工项目。CLP E专门为BIM洞穴设计了一个紧凑的移动电池存储系统(BESS)。它有助于解决技术冲突并在设计批准,制造和建设之前提供解决方案,这对于越来越多地利用麦克风和多贸易集成的MEP(MIMEP)而言,这至关重要。通过与CLP E的合作,将稳定且可靠的电源源集成到Hip Hing的第一个移动BIM洞穴系统中,以随时随地支持其操作。它的大小和重量约为标准BES的20%,
随着各种身体差异,宠物必须与主人在室内装饰中生活,这是根据人体规模设计的。另一方面,人体特异性人体测量值是空间设计中的基本参数,不足以在室内空间中提供人体工程学,这也是宠物的生活空间。这项研究的假设,其中当前的内部和家具设计的例子适合宠物的物理需求,其数量日益增加,在室内建筑中采用包容性方法进行讨论;它已被确定为“当宠物居住的内部根据动物的特征重新设计时,在共同起居区中为“所有生物”提供了人体工程学。文献中共同生活空间的主题;尽管已经在跨学科领域进行了调查,例如认知心理学,动物学以及关于生物多样性,可持续性,动物福利和动物行为等主题的建筑,但“与家畜共享空间共享的空间组织的主题是室内建筑领域的一种新方法”的主题。因此,这项研究是一项开创性和描述性研究,它是在概念基础设施,建筑设计,空间组织,应用程序示例和实验模型方面吸引人们对当前实践的关注,从而对现有研究进行了系统的审查,并确定了室内建筑领域的新趋势。关键字:人体工程学,公共生活区,室内设计,后人类社会,包容性建筑这项研究的目的是扩大室内设计,这是一个多维主题,包括设计用于宠物生活的空间,尤其是普通生活空间的布置。由于诸如室内设计,室内建筑和设计等受试者具有广泛的研究领域,因此该研究的范围仅限于为宠物设计的特定空间和家具设计而言,就易于研究而设计。在描述性研究中,调查模型是一种定量研究方法之一,是一种研究方法,可以回顾现有样本应用程序中设计领域的现有研究状态。由于研究的结果,人们已经理解,“宠物的内部和家具设计”是一种开发开发的设计方法,是内部包含的应用,并且具有很高的潜力。
HomeWork 目前在伦敦西南部、普特尼、南菲尔德、富勒姆百老汇和旺兹沃思设有 4 个办公地点,均签订了租赁协议。普特尼办公地点于 2019 年 8 月开业,占地 1800 平方英尺,拥有 55 张办公桌和 1 间会议室。南菲尔德于 2021 年 6 月开业,占地 6500 平方英尺,拥有 104 张办公桌、4 间私人办公室和 4 间会议室。富勒姆百老汇于 2022 年 4 月开业,占地 4500 平方英尺,拥有 85 张办公桌、3 间私人办公室和 2 间会议室。旺兹沃思于 2023 年 2 月开业,占地 3800 平方英尺,拥有 76 张办公桌、6 间私人办公室和 2 间会议室。HomeWork 共有 18 名员工,分布在 4 个办公地点和中央团队。每个办公室都由一名位置经理和一支前台团队管理,他们负责工作区和空间前面的特色咖啡馆。我们有一名工作人员在现场,从早上 8 点到下午 6:30 为客户提供服务、管理预订系统并开展销售活动。在我们的一个站点(富勒姆),我们在晚上 6:30 到晚上 11 点之间提供非工作时间访问。我们使用预订管理系统(Nexudus)来存储客户预订和合同数据,并运行访问控制系统,允许客户自行进出工作区。每个地点都提供共享办公桌、电话亭、会议室、私人办公室、共享休息空间、接待服务(邮件处理等)、Wi-Fi、特色咖啡馆和定期的社交活动。我们的空间设计温馨,我们为当地专业人士建立了一个社区,初创企业和小型企业可以在其中成长和发展。我们现有的数据库有超过 10,000 个联系人。我们的许多客户来自周边的当地社区,因此我们之前曾使用乙烯基广告宣传工作区在发布前提供优惠。我们还与当地企业建立了牢固的关系,以合作提供优惠、活动和促销。目前,我们 50% 的空间由拥有永久办公桌的个人和团队占用,其余空间可供临时客户或预购日票的客户临时使用。 托管业务类型和提供的典型合同条款