多尺度特征融合技术的建筑寿命分析方法

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针对传统分析建筑寿命的深度学习目标检测算法计算效率差、检测精度低,提出了一种基于密集卷积网络(Dense convolutional network,DenseNet)的新型多尺度特征融合单点检测算法(Multi-scale Feature fusion One point Detection,MFSOD).该算法将DenseNet与单激发多盒探测器(Single Shot MultiBox Detector,SSD)算法框架相结合.在骨干网后增加卷积层,实现多尺度特征检测.并设计了特征融合模块,对不同层次的多尺度特征进行融合,在目标检测中引入上下文信息.为了减小噪声的影响,针对空间位置和特征信道的特点,提出了一种基于去噪的多尺度特征融合机制,嵌入到各种特征融合模块结构中,在整个编解码器框架中起到编码器模型的作用.实验结果表明,在数据量为2 TB时,相对于支持向量机(Support Vector Machine,SVM)算法模型MFSOD模型的检测精度更高,处理数据效率提高了43%,相关性能更好.
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基于实地调研和DeST软件模拟,深入剖析变电站建筑的能量传输关系,完成了变电站能流图及用电分项,发现通风和空调系统是站内用电主要部分,因此有效排除室内热量是近零能耗目标实现的关键.通过强化自然通风为代表的被动式技术,充分利用环境空气进行降温,降低建筑自身用能需求;热管型空调排热降温、利用变压器排热对人员工作室等冬季有采暖需求房间供热,减少空调及采暖用电能耗,并结合变电站的建筑优势,充分利用以太阳能发电为代表的可再生能源,通过主被动技术结合,最终实现近零能耗变电站节能率60%的目标.对构建适宜的变电站建筑形
为了解目前秦岭山区高速公路服务区建筑夏秋季的室内热环境及人体热舒适情况,对秦岭山区高速公路服务区进行了现场环境测试及问卷情况调查,使用动态热舒适评价指标RWI模型及主观问卷分析对其热环境状况进行综合评价.结果表明,我国秦岭山区高速公路服务区夏秋两季的热中性温度为25.02℃(SET?),以80%的可接受和舒适标准得出了22.39~28.36℃(SET?)的热可接受区和24.60~27.60℃(SET?)的舒适区.夏秋季热舒适存在差别,夏季的热中性温度是25.99℃(SET?),秋季的热中性温度是23.33
滨海建筑受盐分侵蚀,其墙体材料的水蒸气迁移性能对建筑能耗有重要影响.因此,对于海洋大气中的建筑,有必要研究盐对建筑材料水蒸气渗透性能的影响.通过设置不同含盐量的水泥砂浆试件,测量其在不同湿度水平下的水蒸气渗透性能,得出水蒸气渗透系数随含盐量和相对湿度变化的规律,同时提出各工况下含盐水泥砂浆的水蒸气渗透系数代表值.实验结果表明:材料含盐后水蒸气渗透系数随湿度增加而增加的规律并未改变;在给定湿度的条件下,水蒸气渗透系数随着盐分含量的增加,先增加后减少.在高湿中盐工况下盐分促进水蒸气迁移的效果最明显,相较于未含
相变温度的适宜性对相变墙体隔热性能具有重要的影响,在相变墙体研究中首先要科学确定墙体的适宜相变温度.以徐州地区夏季南向墙体表面空气综合温度为边界条件,利用ANSYS软件对外侧相变墙体的传热过程进行模拟计算,对比分析不同相变温度的相变墙体的温度分布及变化情况,以墙体内表面温度为依据,判定外侧相变墙体的适宜相变温度;根据稳态传热理论,在不考虑相变材料层的热阻变化的情况下得出了相变墙体适宜相变温度的计算公式,适宜相变温度随相变层位置由外到内逐渐减小.研究结果表明:在夏季工况下,相变材料层位置对墙体适宜相变温度具
为提升热泵采暖的舒适性和节能性,提出了一种新型重力自循环散热器作为空气源热泵的室内采暖末端.针对该复合供热系统的运行特性进行了实测研究,分析了重力自循环散热器在系统启动过程中的热响应情况,以及系统在启动及稳定运行阶段的性能.研究发现,新型散热器在系统启动阶段热响应迅速,平均温升速率可达25.5℃/h.同时,选取空气分布特性指标(ADPI)作为评价指标,对采暖房间的室内温度分布情况进行了量化分析,发现采用该系统时室内的ADPI为80%.因此,该系统可营造较为稳定、均匀的室内热环境.在能效方面,系统在测试期内
通过现场测试和计算流体动力学(CFD)模拟,对严寒地区某工业厂房冬季包括送风供暖和辐射供暖两种形式的5种不同的供暖末端进行了研究,以期能够进一步优化室内温度分布以及降低供暖能耗.结果表明,实际运行中室内供暖仅采用散热器,冷空气入侵对室内温度有很大影响,厂房的室内温度未达到设计温度16℃,甚至大门附近室内空气温度可能达到0℃以下.此外,供暖方案模拟表明,热风机难以将暖空气送至人员工作区域,并且会导致较大的垂直温度梯度与室内温度分布不均,从而增大所需供热量.散热器与燃气辐射管供暖的空间均匀性较差,在水平1.5
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