在城市中,建筑一体化光伏 (BIPV) 的最佳推广需要精心规划,以安排能源的时间和空间分布,同时保持城市景观的美观。得益于城市 3D 模型质量的不断提高,通过将经过验证的动态能源模拟工具结合到开源计算平台中,提出了一种全面的方法,用于估算视觉上可接受的光伏发电、建筑物能源使用和经济上可行的微电网运行的潜在能源产生量。该平台旨在为城市规划人员和负责在现有社区规划大规模 BIPV 装置的官员提供帮助:在城市范围内进行模拟,包括立面潜力、植被遮蔽和带有上部结构的详细屋顶形状。通过一种新颖的视觉影响评估方法研究社会可接受性,并参考相关成本分析电网集成解决方案。在保守情况下,日内瓦(瑞士)的 BIPV 生产每年可产生 10 kW h 交流电/m 2 供暖地板面积,满足热泵供暖 32% 的电力需求,或者说几乎是制冷需求的 10 倍。目前,视觉影响已证明与电网集成约束并不并存,而是有助于过滤建筑围护结构表面并避免电网削减过剩电力。在不久的将来,随着电网效率的提高,视觉影响有望成为限制集成程度的关键标准。
占用组别 类型 建筑分类 房产位置 地震风险 设计荷载 结构系统 平方英尺/允许建筑面积 消防喷淋系统 高度和楼层数 占用负荷 土地使用区域 场地平面图 显示拟建的新建筑物或构筑物以及任何现有建筑物或构筑物、所有带尺寸的产权线、所有街道、地役权和退距。显示所有水、水井、下水道、OWTS 组件、通讯服务、丙烷和电话。电气连接点、拟建的公用设施服务路线和场地上现有的公用设施。显示所有必需的停车、排水和分级信息。指明排水流入和流出位置,并指定为排水目的需要维护的区域。应提供带有基准高程的地形测量。显示北箭头。显示场地平面图上划定的组件位置和大小的尺寸。 岩土报告 提供该场地拟建结构的岩土报告。 外部立面 显示每个视图。显示垂直尺寸和高度。显示开口并识别材料并显示横向支撑系统。显示尺寸和时间表。基础平面图显示所有基础和基础。标明尺寸、位置、厚度、材料和强度以及加固。显示所有嵌入式锚固装置,如锚栓、压紧装置、柱座等。显示基础平面图上划定的所有组件的位置和尺寸尺寸。
由注册建筑师或工程师签署并盖章的平面图和图纸。 按工程师比例绘制的场地平面图和景观美化平面图。按建筑师比例绘制的楼层平面图和立面图。 所有编制平面图和图纸人员的姓名、街道地址、电话号码和电子邮件地址。 房产地址、法定描述和地块识别号。 编制或修订日期、比例尺和指北箭头。 所有地块边界的尺寸,显示标的场地与毗邻房产的关系。 所有相邻公共通行权、路缘切口、车道和人行道(公共和私人)的位置和尺寸。 公用设施、地役权和通行权改良,包括路灯、街道树木、消防栓、公共标牌和其他街景改良。 所有现有和拟建构筑物和附加建筑、景观区域、遮蔽墙、室外照明、垃圾围栏、室外储存或展示和销售区、车道、停车位和操纵通道、直通车道和堆场、装卸空间和所有其他相关场地特征的位置和尺寸。 楼层平面图,标明所有楼层空间的用途。 立面立面图,说明建筑设计,包括材料类型、颜色等。 汇总表,说明总建筑面积和可用建筑面积、所需和提供的停车位数量、以平方英尺或英亩为单位的场地面积、建筑尺寸和后退距离、开放空间百分比和地块覆盖率百分比,全部符合《皇家橡树分区条例》。 景观规划,标明植物的位置、类型和大小以及灌溉方式。 总体标牌规划,标明所有现有和拟建标牌的数量、大小和位置。 项目的书面说明和商业计划,描述财产的用途以及在该处所开展的所有活动。
Saint-Gobain今天宣布,已签订了一项确定的协议,以8.15亿美元(约7.4亿欧元)的现金收购了墨西哥和中美洲领先的私有建筑化学品玩家Ovniver Group。在收购Chryso,GCP和Fosroc(正在进行的)之后,此举是建立Saint-Gobain在建筑化学品领域的全球业务方面的另一个战略步骤,在收购后,在76个国家 /地区将在76个国家的65亿欧元销售(Pro Forma)中销售合并。OVNiver Group是一位领先的建筑化学药品参与者,在墨西哥和中美洲高增长的市场中拥有强大的商业和工业足迹。该公司预计将产生2.85亿美元的收入,过去5年的平均每年约20%的增长率,并在2024年达到21.7%的EBITDA利润率。拥有16个制造厂和约1,000名员工,Ovniver Group为住宅和非住宅建筑市场提供了广泛的创新解决方案,包括立面涂料,瓷砖粘合剂,防水和表面准备迫击炮。购买价格代表大约13.1倍OVNiver Group的2024E EBITDA的收购倍数(协同效应)为6200万美元,大约为8.0倍,其中包括第3年的运行率协同效应约为4000万美元。此收购将完全以现金融资。考虑到CSR Limited,FOSROC和OVNiver Group的收购,该集团将保持净债务 / EBITDA的强大资产负债表,其净债务 / EBITDA保持良好。交易的结算应遵守习惯条件,预计在2025年上半年。
街道视图图像(SVI)已成为城市研究中有价值的数据形式,从而为绘制和感知城市环境提供了新的方法。然而,关于SVI的代表性,质量和可靠性的基本问题仍然没有被解散,例如该数据在多大程度上可以捕获城市并进行数据差距导致偏见。这项研究位于空间数据质量和城市分析的交集中,通过提出一种新颖和e ff的方法来解决这些问题,以估计SVI在城市环境中的元素级别覆盖率。该方法整合了SVI与目标要素之间的位置关系,以及身体障碍的影响。将数据质量的域扩展到SVI,我们引入了一个指标系统,该系统评估了覆盖范围,重点是完整性和频率维度。作为一个案例研究,进行了三个实验,以确定SVI覆盖和代表城市环境因素的能力的潜在偏见,并以建筑物外墙为例。发现,尽管在城市道路网络沿线可用性很高,但Google Street View在案例研究区中仅覆盖62.4%的建筑物。每栋建筑物的平均立面覆盖率为12.4%。svi倾向于过分陈述非住宅建筑物,因此可能导致有偏见的分析,并且其对环境因素的覆盖范围依赖于位置。这项研究还强调了在不同数据采集实践下的SVI覆盖范围的可变性,并提出了SVI收集的最佳采样间隔范围为50-60 m。调查结果表明,虽然有价值的见解,但它不是灵丹妙药 - 它在城市研究中的应用需要仔细考虑
摘要 明确约束的断层滑动速率对于理解断层系统内的应变分配和相关的地震危险性非常重要。海原断层是青藏高原东北缘一条重要的活跃走滑断层,其晚更新世的滑动速率一直存在争议。Lasserre 等人 (1999) 的前期研究表明滑动速率为 12 ± 4 毫米/年,高于最近通过大地测量确定的相邻断层段的滑动速率。我们利用位于松山村北部的两个站点的新高分辨率机载光探测和测距数据重新分析和评估了滑动速率。基于这些数据,我们修改了现场映射的偏移约束。在马家湾站点,我们记录到 T1/T2 阶地立面顶部左旋位移分别为 130 ± 10 米,底部左旋位移为 93 ± 15 米。在玄马湾遗址,T4/T1′阶地立面的偏移量更新为 68 +3 / −10 米。结合新的地质年代学数据,我们评估 T2 的废弃年龄为 26.0 ± 4.5 ka,T1 的废弃年龄为 9,445 ± 30 年。这些数据表明,基于上部阶地和下部阶地重建,自~26 ka 以来的滑动速率在 5.0 +1.5 / −1.1 和 8.9 +0.5 / −1.3 毫米/年之间。我们的重新评估支持了藏北地区明显的滑动速率差异可能存在系统性偏差,这是由于使用下部阶地重建来解释偏移年龄造成的。
得梅因市规划和分区委员会工作人员报告和建议 2024 年 11 月 21 日星期四 议程项目 #1 SITE-2024-000108 申请人:Capitol Foods, LTD(所有者),由 Justin Bartlett(官员)和 Richard Ayers(建筑师)代表。位置:东 14 街 5030 号。请求行动审查和批准公开听证会场地规划“十字路口烟花”,并根据城市法规第 135-9.2.4(B) 和 135-9.3.1(B) 条批准以下 2 类设计替代方案:A) 当城市法规第 135.2.5.3.A.3 条要求 0-5 英尺时,允许主要临街建筑区为 36.33 英尺。 B) 按照城市法规第 135-2.5.3.D.20 条规定,放弃在主立面外墙上设立入口的要求。 I. 一般信息 1. 申请目的:拟议的场地规划将允许建造一座 9,936 平方英尺的建筑,用于零售烟花商店。该建筑拟沿东 14 街向后退 36 英尺,距地界线较远。工作人员分析可在本报告第 II 部分找到。 2. 场地面积:54,278 平方英尺(1.246 英亩)。 3. 现有分区(场地): “MX3-V” 混合用途区。 4. 现有土地用途(场地):标的物业以前是 Montana Mikes Steakhouse 餐厅。餐厅在火灾后被拆除,物业目前是一块空地。 5. 相邻土地用途和分区:北 - “MX3-V,波尔克县非建制区”,用途为加油站和单户住宅。南 - “NX3,GC”,用途为酒店和单户住宅。东 - “GC”,用途为商业零售和加油站。西 - “LDR”,用途为单户住宅。
• 场地规划 20003-SP1,日期为 2020 年 7 月,修订版 1 04/08/20,由 Robinson Land Development 编制。 • 场地 SWM/排水规划 D1、2 和 3,日期为 2020 年 7 月,由 Robinson Land Development 编制。 • 平整规划 20003-GR1,日期为 2020 年 7 月,由 Robinson Land Development 编制。 • 初步岩土工程调查 ~ 拟议场地开发 5455 Boundary Road,渥太华,安大略省,日期为 2020 年 1 月 31 日,由 GEMTEC 编制。 • 5455 Boundary Road,渥太华,安大略省 ~ 服务和雨水管理报告,日期为 2020 年 7 月,由 Robinson Land Development 编制。 • 5455 边界路 ~ 交通影响评估(第 1 步筛选报告和第 2 步范围界定报告,日期为 2020 年 5 月,由 CGH Transportation 编制。• 侵蚀和沉积物控制计划,日期为 2020 年 7 月,由 Robinson Land Development 编制。• 5455 边界路 ~ 渠道审查,日期为 2020 年 6 月 19 日,由 Muncaster Environmental Planning Inc. 编制。• 工厂布局第 1 和 2 阶段、工厂立面第 1 和 2 阶段,由 Astec Inc. 编制。• 景观规划 L1 和 2、景观细节 L3,日期为 2020 年 6 月,由 Levstek Consultants Landscape Architects 编制。• 调查规划参考编号:19-10-156-00,日期为 2020 年 2 月 3 日,由 JD. Barnes Ltd. 的 CM Fox 签署。• 第一阶段环境场地评估 ~ 5455 Boundary Road, Navan Ontario,日期为 2020两项环境场地评估 ~ 5455 Boundary Road, Navan Ontario,日期为 2020 年 5 月 29 日,由 GEMTEC 编制。
由于机载数字多相机系统的发展,倾斜影像的使用几乎成为许多民用和测绘应用的标准(图1)。大多数国家测绘和制图机构 (NMCA) 仍然依赖基于垂直摄影的传统工作流程,但生产层面也在慢慢发生变化。倾斜摄影无可争议的优点在于其解释和理解的简单性,以及它们可以揭示建筑物立面和足迹的事实。因此,非专业用户更容易解释数据,因为它与从地面看到的内容更具关联性。这样便可将倾斜影像用于各种不同的应用:道路土地更新 (Mishra 等人,2008 年)、建筑物登记和初步地块边界确定 (Lemmens 等人,2008 年)、城市分类和 3D 城市建模 (Gerke 和 Xiao,2013 年;Nex 等人,2013 年)、未登记建筑物识别 (Fritsch 和 Rothermel,2013 年)、群体性事件监测 (Grenzdoerfer 等人,2008 年)、损害评估 (Gerke 和 Kerle,2011 年;Murtiyoso 等人,2014 年) 等。为了能够大规模使用倾斜影像块,必须调整现有的处理工作流程,而商业工具目前正在加紧提供可靠的处理链。图像尺度变化(图像倾斜、传感器尺寸、焦距和飞行高度的函数)、离底视图中的大位移以及图像块中的辐射测量变化是处理大块空中倾斜图像时实际困难的一些原因。到目前为止,以自动方式执行包括所有相机参数的组合光束调整是一项相当困难的任务(如果不是未解决的) (Wiedemann 和 More,2012;Rupnik 等人,2013)。在本文中,在回顾了最常见的商用倾斜多相机系统之后,回顾了整个摄影测量流程,并在本文的结论中提出了一些未解决的研究问题。
近距离微型无人机摄影测量用于建筑测量 L. Carnevali 1 , E. Ippoliti 1 , F. Lanfranchi 1 , S. Menconero 1 , M. Russo 1* , V. Russo 2 1 系罗马大学建筑历史、表现与修复系,00161 罗马,意大利 - (laura.carnevali、elena.ippoliti、fabio.lanfranchi、sofia.menconero、m.russo)@uniroma1.it) 2 Errealcubo Studio,40137 博洛尼亚,意大利 - ing.valentinarusso@gmail.com 委员会 II/WG II/2 关键词:微型无人机、建筑测量、立面采集、数据比较、仪器验证 摘要:历史立面的测量存在几个瓶颈,主要与几何结构、装饰框架、自然或人工障碍物的存在、环境限制有关。城市环境带来了额外的限制,受地面采集活动的约束,导致建筑数据丢失。TLS 和近距离摄影测量的集成允许覆盖这些东西,但不能克服由于地面视角而产生的阴影效应。在过去的一年里,无人机在调查活动中的大量使用扩大了调查能力,加深了对建筑分析的了解。与此同时,不同国家出台了几项行为规则,规范无人机在不同领域的使用,严格限制其在城市地区的应用。最近,已经提出了非常小巧轻便的平台,可以部分克服这些规则限制,为非常有趣的未来场景打开了大门。本文介绍了一种配备低成本相机的超小型 RPAS(重量不到 300 克)在意大利博洛尼亚一座历史建筑立面的近距离摄影测量调查中的应用。建议的分析试图指出系统的准确性和细节获取能力。本文的最终目的是验证这个新平台在建筑测量流程中的应用,扩大近距离摄影测量在建筑采集过程中的未来应用。