3 Falkirk Town Center 100设计概念102行动中的宣言:106 1。浓缩108 2。讲述您的故事112 3。Go Bold 114 4。合并118 5。重新填充122 6。吸引132 7。创建工作场所138 8。班次感知1489。更换和维修154 10。再生160 11。照明164 12。收集166 13。包括&邀请174 14。连接180 15。Revive 192 16。教育194 17。中心定位服务19818。同时202
模块化设计概念有效地利用了高温镍合金,为印刷电路热交换器 (PCHE) 提供了一种替代方案,并有可能降低成本。通过利用 AM 技术的快速发展并结合定向能量沉积 (DED) 和激光能量床熔合 (L-PBF),模块化设计可以显著降低高温热交换器的制造成本,例如 sCO2 布雷顿循环中的高温回热器 (HTR),使 CSP 工厂能够在 2030 年前实现 0.05 美元/千瓦时的 LCOE 目标。
(2) 应用研究和探索性开发 - 包括所有针对特定问题(不包括重大开发项目)的解决工作。此类工作可能包括相当基础的应用研究,也可能包括相当复杂的面包板硬件、研究、编程和规划工作。因此,它包括调查和小型开发工作。此类工作的主要特点是针对特定问题领域,旨在开发和评估所提解决方案的可行性和实用性并确定其参数。 (3) 高级开发 - 包括所有针对已进入测试硬件开发等阶段的项目的工作。此类工作的主要结果是设计概念和/或原型的验证。
高熵概念在材料和科学研究界是众所周知的发现亚稳态新材料的有效策略。例如,结构有序但多种元素组成无序的高熵合金可以实现前所未有的物理和机械性能。在材料科学领域,熵控制设计概念带来了无数发现,极大地影响了结构材料、热电和催化剂的发展。在过去十年中,高熵的理念对电池的发展产生了相当大的影响,包括电极和电解质[1]。传统的碳酸盐基电解质由于操作范围狭窄,成为先进电池的瓶颈。
摘要:近年来,随着汽车数量的迅速增长,汽车车道已经破坏了城市的安全街道行人行驶网络。街道的行人行驶功能是一个重要的城市公共空间,街道的行人友善需要紧急改善。但是,现有的行人友好的街道空间评估尚未形成一组全因素定量评估系统,这使得在概念阶段仍在构建行人友好的街道,并且缺乏实践意义。完整的街道设计概念清楚地确定了街道行人太空建设的目标,并提出了街道行人空间设计的完整要素,该元素为街道行人友善评估系统的构建提供了重要的支持。基于完整的街道设计概念,本研究从街道空间的三个方面构建了一组街道步行性的定量评估系统:TRAFFIRC,环境和功能。同时,提出了一种街道行人可用性评估方法,以进一步探索街道的实际需求。结合了街道行人友善和可用性的全面评估矩阵,街道行人空间规划的区域与实际空间不符。武汉的案例研究发现,该地区的整体行人友好性很高,但有很大的可变性。研究区域由需要改进的街道,中等需求 - 低点友善,街道的行人友善和可用性都需要改善。
长滩市正在制定一项计划,将终端岛(TI)高速公路转变为当地的道路,同时增加了开放空间,并从空中,噪音,光线和视觉污染中缓冲西区社区。Green Ti将制定一项概念计划,从北太平洋海岸高速公路到Willow Street的高速公路市拥有的城市拥有。Green Ti将借鉴社区和与港口有关的参与度,以确定重复使用TI高速公路的替代和首选设计概念,包括车辆,自行车和行人的新邻里连接。
摘要 室内设计专业的历史可以追溯到一百年前,在美国大约可以追溯到 1900 年。虽然我们在当今室内和室外看到的实践和设计元素、图案、主题等可以在全球许多失落的文明中追溯到,例如埃及文明、巴比伦文明、摩亨佐达罗文明等,在这些文明中我们可以看到泥屋或 kaccha 房屋的使用和那个时期的设计图案、美丽的壁画和雕塑,以及青铜和铜器等冶金物品的使用。罗马人和希腊人受到不同古老文明的启发,效仿并在室内使用马赛克地板和壁画等。随后,法国文艺复兴、巴洛克、洛可可和新古典主义艺术运动带来了更高层次的设计思维过程,例如使用彩色玻璃、瓷器和珍珠母等精致材料、精细丝绸和天鹅绒纺织品。从 19 世纪开始,当今的室内设计概念以室内设计师的名义流行起来,室内设计师既注重功能性用具,也注重个性化风格的装饰。室内设计领域经历了漫长的发展历程,从泥土、稻草、茅草和砖房到人造和合成材料,创造了全球新的流行设计理念,也为个人风格树立了榜样。室内设计被定义为一种精炼和增强空间以创造美观环境的艺术。传统上,室内设计更多地是基于艺术和工艺、规范的设计、家居造型、室内装饰和家具。本文旨在阐明以极简主义生活方式为导向的设计的必要性,而不是关注奢华、昂贵和不环保的设计概念,尤其是强调任何建筑或结构的内部和外部。关键词:绿色技术、室内设计、极简主义、可持续生活、环境
摘要:本文讨论了人工智能在(目前)最具经济相关性的工程硬磁和软磁材料研究和开发中的应用。机器学习是当今发现新化合物、预测物理化学性质、微观结构/磁性表征以及永磁体和晶体/非晶态软磁合金适用性的关键方法。未来至少在两个方面存在机遇:(a)超低损耗材料及其制造工艺,为更高效的电气化、电力转换和配电开辟新方向;(b)通过预测和开发新型粉末材料特性、生成设计概念和最佳加工条件,增材制造磁性材料。