DAL实验室数字建筑设计教学初探

来源 :2013年全国建筑院系建筑数字技术教学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jizhe1983621
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湖南大学DAL数字建筑实验室,采取"走出去、引进来"的教学思路,与台湾交通大学建研所、ZHA-CODE等设计研究机构合作,每年主办多次主题丰富的数字建筑workshop,参与的教师和学生在教学过程中,逐步了解数字建筑设计的理论与方法,特别是掌握基本的参数化设计软件和数字加工设备在设计中的运用,制作大尺度数字化物理模型和参与建造大型空间构件,完成数字设计到数字建造的全过程.DAL总结数字建筑workshop的教学经验,在建筑学四年级的大跨度建筑课程设计进行教学改革,取得了初步的教学成果,为今后的建筑设计课程数字化探索打下了良好的基础.
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海底光缆路由雷达监控系统以主动监控为主,对可能存在威胁的船只或情况进行预警;该系统把雷达、AIS以及渔船船位监测等信号进行科学整合,充分利用,将日常的监视界面建立在电子海图上,实现图形化驱动;同时完成目标的检测、录取、跟踪、目标运动参数的计算和分析,从而进行预警判断,将潜在安全隐患消灭在可能发生的事故之前.
琼州海峡500kV海底电缆路由海床地质情况复杂,冲埋保护条件不一,路由风险分析揭示船舶抛锚和海洋渔业活动是可能对海缆造成事故的最主要因素.本文分析了各种海缆保护方式的使用范围和优缺点,选择了适合琼州海峡海缆路由和风险的保护方式,并根据BPI指数确定了保护程度.对于海缆敷设后在海床上的保护,应综合考虑海缆路由区域的风险程度(航船抛锚、海洋渔业活动)、海床地质情况、海洋环境气候、海深、施工能力、造价等
海底光缆通信发展越来越成熟,人类对它的依赖程度也越来越高.本文基于这样的背景,首先介绍了海底光缆通信系统的基本结构,在此基础上介绍了一种海底光缆通信系统断点粗略定位技术,将海底光缆常见问题分为两类:一类是光纤损坏,一类是绝缘体损坏。并提出了基于Mach-Zehnder光纤干涉仪原理的断点精确定位新设想,且作出了理论椎导.
高传输速率系统中采用了和高阶的调制方式,例如正交相移键控(QPSK)和正交幅度调制(QAM),为保证系统误码率不变,要求系统有更高的光信噪比(OSNR)。这可以通过两种方式来实现:改变光纤的特性和放大器的噪声系数。对于光纤而言,降低光纤的衰耗和增加光纤非线性的容限都可以增加OSNR。光纤衰耗降低后,放大器的增益需求也随之降低,因此噪声也相应降低。光纤的非线性容限增加后使得信道允许输入更高的功率。这
本文重点介绍一种水下机器人用光电复合电缆的设计,该产品是舰船与水下机器人连接桥梁,它能准确无误地将舰船指挥中心发出的各种指令传递给水下机器人,并具有向机器人提供动力、照明、系统跟踪、牵拉机器人设备等功能。综合考虑材料选择、结构尺寸确定、加工设备选用等方面的相互关系,同时研究电磁场以及使用环境对产品的影响,进而修改初步结构设计方案,最终确定最佳的电缆设计方案。
本文主要对金属铠装缆的工程系统使用要求、结构设计技术、关键材料选择和制造工艺技术、检测系统、海试等关键技术进行简要分析,为国内金属铠装缆的研制提供一定的参考.
本文介绍了海底光缆数字传输系统的光缆参数、接头盒参数、光发送机与接收机参数、中继器参数,并对海底光缆系统的拓扑结构进行了阐述,详细说明了系统设计需重点考虑的方面及注意事项.
跨深海复杂底质区域的百公里级无中继海光缆设计、施工和运行在我国均属首次,该海光缆采用了自主知识产权的双内铠缆芯和铠装过渡变换等创新技术,本文较全面地介绍了该海光缆的设计和论证、生产和交货、施工和竣工过程.缆中12根光纤从着色起直至竣工,1550nm处衰减最大值为0.192dB/km,最小值为0.182dB/km;在整个过程中衰减变化≤±0.004dB/km。在内绝缘层完成后直至竣工,缆的绝缘≥11
为了评估非埋设海光缆与海床的耐磨损性能,本文提出和建立了平面摩擦的试验方法,并对四种海光缆外保护层做了磨损试验.试验结果表明:镀锌钢丝和高密度聚乙烯(HDPE)的磨损深度与摩擦次数关系基本上是线性的,"镀锌钢丝+PP绳+沥青"和"HDPE"的外护层均有较好的耐磨性能,具有较好的性价比;弹性体护层(管)的磨损深度与摩擦次数关系呈非线性,但从长期来看,它们的耐磨性能与镀锌钢丝和HDPE没有太大差异,因
近年来,建筑信息模型(BIM)技术在设计企业中得到越来越广泛的应用,这对建筑院校的人才培养模式和BIM教学提出了新的要求.面对BIM技术发展提出的挑战,提高教学水平,同时兼顾学生基本技能和素质的培养,成为教学中无法回避的迫切问题.西南交通大学建筑学院通过和欧特克软件(中国)有限公司的合作,在同企业的校企联合设计实践中运用BIM技术指导学生设计,强调通过校企合作和工程实践途径进行BIM教学,加深学生