摘要:现在,为了使建筑物正常运转,必须限制建筑物对传统能源的使用。建筑物在世界各地消耗大量能源。由于建筑物具有巨大的节能潜力,被动设计标准受到了广泛关注。被动设计方法可最大限度地减少能源消耗,同时最大限度地利用可再生能源,这被广泛认为是实现低能耗和可持续未来的最重要途径,尤其是在建筑行业。通过管理建筑物外部的热量损失和热量增加,被动结构可以实现最低的能源需求。因此,在冬季和夏季,几乎不需要能源投入,在高峰温度期间,只需极少的能源投入,即可保持热舒适度。在建筑行业使用被动技术可能是提高建筑能源效率的潜在方法。有多种被动设计解决方案可以最大限度地减少建筑物的能源负担,例如利用自然资源和考虑气候,尤其是在规划供暖、制冷、照明和通风时。它减少了在结构内实现舒适度所需的额外能源。
在先进材料中制造 3D 介观结构的策略越来越受到关注,[1–16] 其应用领域包括微机电和纳机电系统 (MEMS 和 NEMS)、[17–23] 储能设备、[24–28] 超材料、[7,29–34] 电子和光电系统、[35–42] 以及生物医学工具 [43–49]。现在有许多不同的制造方法,包括基于轧制/折叠 [50–54] 非平面弯曲、[55–57] 3D 打印 [58–62] 和屈曲引导的几何变换 [63–69]。后一种方法特别有吸引力,因为它们与成熟的平面制造技术和先进的薄膜材料兼容,许多电子设备和微机电系统的例子都证明了这一点,它们由于 3D 结构而具有不同寻常和/或增强的性能
第 4 卷第 1 期 – ISSN 2582-6921 双月版 | 2023 年 1 月 – 2 月 本作品根据 CC BY-NC-SA 4.0 许可。在此处查看完整许可
为了降低数据写入的能量消耗,迫切需要开发新型存储材料。为了开发用于非挥发性存储器(如存储级存储器)的具有极低操作能量的新型相变材料 (PCM),我们通过数值模拟对 PCM 的物理特性进行了贝叶斯优化。在该数值模拟中,同时求解了电势和温度分布。研究发现,具有低热导率、低熔化温度以及低接触电阻与体积电阻之比的 PCM 会导致基于 PCM 的存储器应用的操作能量较低。最后,我们开发了 PCM 的设计策略。应通过降低操作能量 E 来开发新型 PCM,描述为 E = j (1 + C ) DT / D z ,其中 j 是 PCM 的热导率,DT 是熔化温度,C 是接触电阻与体积电阻之比,D z 是 PCM 的厚度。本研究结果阐明了热性能和电性能之间的关系,从而降低了以前研究中隐藏的操作能量。根据设计策略,与传统的 Ge-Sb-Te 化合物相比,相变存储器应用中的操作能量可以降低到 1/100 以下。2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可证开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
摘要 为了利用基于循环经济方案的闲置资产和废弃产品的剩余价值,必须定义或澄清此类价值并制定再利用方案。此外,为了促进剩余价值的有效利用,产品或其组件的设计需要考虑其未来的再利用、再制造和升级。当公司使用物联网监控产品使用情况时,他们可以向用户提出适当的生命周期选项,例如再利用、再制造和升级,这些建议有助于这些公司留住客户。因此,理想的情况是产品经过适当的模块化设计,其组件将在上级产品或其他产品系列中重复使用或在使用寿命结束时回收利用。设计师不仅需要在再利用阶段考虑资源效率,还需要在生产和采购阶段考虑资源效率。此外,设计和制造产品的公司需要努力同时实现企业社会责任、更高的利润和更高的用户满意度。因此,选择合适的供应商是必要的,因为目前的产品由不同公司生产的许多组件和模块组成。本研究提出了一种模块化设计和战略评估方法,该方法基于供应链管理的观点,同时考虑可持续性和供应商选择。具体来说,所提出的方法从成本、生产和运输中的环境负荷、质量和采购交付周期的角度评估设计的模块化策略。作为一种评估,所提出的指标评估了候选供应商的效率。本研究将所提出的方法应用于笔记本电脑模块的设计问题,并确定了针对每个目的地更合适的供应商。
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摘要 - 视觉机器人编程在学习幼儿教育的学习计算方面具有重要的好处,例如增强创造力,了解计算概念,介绍算法,提高解决问题的技能,引入技术,协作和沟通。在学龄前儿童中引入计算概念有助于为他们做好准备,以使他们的未来越来越依赖技术和计算。Visual Robot编程语言仍然很难教给学龄前儿童,因此有必要创建一种易于使用Block编程语言的儿童教学的编程语言。编程语言的设计始于选择适当的图标,创建编程语言流以及适合儿童学习机器人编程语言的块程序。创建视觉编程语言(VPL)设计,例如在块程序中使用图标,对象拖放规则,编程语言结构,合适的机器人和为儿童使用该结构,尤其是印尼编程语言的儿童的编程语言,以使学龄前儿童更容易以母语学习(使用Bahasa)。
摘要 — 故障安全计算是指在发生故障时恢复到非操作安全状态的计算系统。在本文中,我们研究了电路级技术作为在现场可编程门阵列 (FPGA) 上实现故障安全计算过程的缓解策略。在使用开源工具创建的 FPGA 架构中,评估了故障效应通过 FPGA 基元(包括查找表 (LUT)、可配置逻辑块和开关盒)的传播。分析表明,与等效专用集成电路 (ASIC) 版本的故障安全电路相比,可重构架构中存在更多漏洞,因此需要更复杂的冗余电路网络和检查逻辑。提出了一种经过 ASIC 验证的故障安全监控电路版本,并将其与 FPGA 中的等效电路要求进行了比较。固定布局和布线的故障安全电路设计策略有助于减少可能的故障传播路径数量并简化故障安全故障检测电路设计。介绍并讨论了基于 FPGA 的具有报警功能的故障安全电路结构的优点和局限性,以及模拟和形式分析。
地下位置 建筑物位于地下并不妨碍为建筑物内部提供自然光和视野等便利设施。然而,即使地下空间的物理设施与传统建筑物的室内空间相同,地下空间的物理位置也存在心理障碍。有些人可能会有幽闭恐惧症或与安全相关的恐惧,从而对地下空间产生负面反应。很难解释一些人对地下概念的负面联想——即使室内条件与地上空间相同。除了与安全问题相关的恐惧之外,地下空间可能与死亡和埋葬有关。然而,人们普遍认为,