КРИТИЧНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ — Научно-исследовательский портал Уральского федерального университета

В статье представлен обобщенный подход к построению и использованию математических моделей, ориентированных на решение технологических задач изготовления прецизионных приборов. Показано, как при углубленном анализе конструкции прибора устанавливаются конструктивные параметры, влияние которых недооценивалось при изготовлении и проектировании. Представлен алгоритм количественной оценки влияния изменений, вызванных повышением технологичности конструкции деталей, на функциональные характеристики прибора. Приведен пример определения спектра конструктивных параметров; определение их весовых характеристик; их влияние на функциональные характеристики прибора. Использование набора критичных параметров служит для точного определения параметров технологического процесса, обеспечивающих эти параметры. Показано, что разработанные рекомендации по улучшению технологических процессов позволяют сократить время изготовления приборов и повысить стабильность их настройки. Исследование посвящено системному подходу к выпуску приборов.

Переведенное названиеCRITICAL DESIGN PARAMETERS OF PRECISION INSTRUMENTS
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)1913-1916
ЖурналФундаментальные исследования
Номер выпуска10-9
СостояниеОпубликовано — 2013
  • 59.00.00 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
  • Перечень ВАК
  • APA
  • Author
  • BIBTEX
  • Harvard
  • Standard
  • RIS
  • Vancouver

Денисов, Ю. В., & Капленко, М. В. (2013). КРИТИЧНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ. Фундаментальные исследования, (10-9), 1913-1916.

@article{385322734aef461daa49b8b51832febd,

title = «КРИТИЧНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ»,

abstract = «В статье представлен обобщенный подход к построению и использованию математических моделей, ориентированных на решение технологических задач изготовления прецизионных приборов. Показано, как при углубленном анализе конструкции прибора устанавливаются конструктивные параметры, влияние которых недооценивалось при изготовлении и проектировании. Представлен алгоритм количественной оценки влияния изменений, вызванных повышением технологичности конструкции деталей, на функциональные характеристики прибора. Приведен пример определения спектра конструктивных параметров; определение их весовых характеристик; их влияние на функциональные характеристики прибора. Использование набора критичных параметров служит для точного определения параметров технологического процесса, обеспечивающих эти параметры. Показано, что разработанные рекомендации по улучшению технологических процессов позволяют сократить время изготовления приборов и повысить стабильность их настройки. Исследование посвящено системному подходу к выпуску приборов.»,

author = «Денисов, {Ю. В.} and Капленко, {М. В.}»,

year = «2013»,

language = «Русский»,

pages = «1913—1916»,

journal = «Фундаментальные исследования»,

issn = «1812-7339»,

publisher = «Общество с ограниченной ответственностью {«}Издательский Дом {«}Академия Естествознания{«}»,

number = «10-9»,

}

Денисов, ЮВ & Капленко, МВ 2013, ‘КРИТИЧНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ’, Фундаментальные исследования, № 10-9, стр. 1913-1916.

КРИТИЧНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ. / Денисов, Ю. В.; Капленко, М. В.

В: Фундаментальные исследования, № 10-9, 2013, стр. 1913-1916.

Результат исследований: Вклад в журнал › Статья › рецензирование

TY — JOUR

T1 — КРИТИЧНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ

AU — Денисов, Ю. В.

AU — Капленко, М. В.

PY — 2013

Y1 — 2013

N2 — В статье представлен обобщенный подход к построению и использованию математических моделей, ориентированных на решение технологических задач изготовления прецизионных приборов. Показано, как при углубленном анализе конструкции прибора устанавливаются конструктивные параметры, влияние которых недооценивалось при изготовлении и проектировании. Представлен алгоритм количественной оценки влияния изменений, вызванных повышением технологичности конструкции деталей, на функциональные характеристики прибора. Приведен пример определения спектра конструктивных параметров; определение их весовых характеристик; их влияние на функциональные характеристики прибора. Использование набора критичных параметров служит для точного определения параметров технологического процесса, обеспечивающих эти параметры. Показано, что разработанные рекомендации по улучшению технологических процессов позволяют сократить время изготовления приборов и повысить стабильность их настройки. Исследование посвящено системному подходу к выпуску приборов.

AB — В статье представлен обобщенный подход к построению и использованию математических моделей, ориентированных на решение технологических задач изготовления прецизионных приборов. Показано, как при углубленном анализе конструкции прибора устанавливаются конструктивные параметры, влияние которых недооценивалось при изготовлении и проектировании. Представлен алгоритм количественной оценки влияния изменений, вызванных повышением технологичности конструкции деталей, на функциональные характеристики прибора. Приведен пример определения спектра конструктивных параметров; определение их весовых характеристик; их влияние на функциональные характеристики прибора. Использование набора критичных параметров служит для точного определения параметров технологического процесса, обеспечивающих эти параметры. Показано, что разработанные рекомендации по улучшению технологических процессов позволяют сократить время изготовления приборов и повысить стабильность их настройки. Исследование посвящено системному подходу к выпуску приборов.

UR — https://elibrary.ru/item.asp?id=20683009

M3 — Статья

SP — 1913

EP — 1916

JO — Фундаментальные исследования

JF — Фундаментальные исследования

SN — 1812-7339

IS — 10-9

ER —

Определение конструктивных параметров аспирационной системы сушильного агрегата

Journals → 
Горный журнал → 
2020 → 
#11 → 
Back

ГОРНЫЕ МАШИНЫ: КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, АВТОМАТИЗАЦИЯ
ArticleNameОпределение конструктивных параметров аспирационной системы сушильного агрегата
DOI10.17580/gzh.2020.11.07
ArticleAuthorБерезовский Н. И., Воронова Н. П., Борисейко В. В.
ArticleAuthorData

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь:

Березовский Н. И., зав. кафедрой горных машин, проф., д-р техн. наук
Воронова Н. П., доцент, канд. техн. наук
Борисейко В. В., старший преподаватель кафедры горных машин, [email protected]

Abstract

На основании справочных данных производителя рукавных фильтров, проведенных замеров параметров газоочистных установок торфобрикетных заводов и аналитических исследований определены некоторые конструктивные параметры аспирационной системы сушильного агрегата. Приведены математические зависимости для комплектующих агрегатов модернизированной системы аспирации, позволяющей рационально использовать вторичные энергоресурсы.

keywordsВторичные энергоресурсы, паровая трубчатая сушилка, рукавный фильтр, бойлер, конвективный теплообмен, конструктивные параметры, ультразвуковой излучатель
References

1. Березовский Н. И., Борисейко В. В. Энергосберегающие аспирационные системы паротрубчатых сушилок для производства топливных брикетов // Горная механика и машиностроение. 2017. № 1. С. 31–36.
2. Bag filters / Simatek. URL: https://simatek.dk/bag-filters (дата обращение: 15.06.2020).
3. Шиляев М. И. Методы расчета пылеулавливающих систем. – М. : Форум, 2017. – 320 с.
4. Пат. 22525 РБ, МПК F 22B 1/18. Устройство для утилизации тепла и влаги в аспирационной системе паровой трубчатой сушилки / В В. Борисейко, Н. И. Березовский ; заявл. 29.12.2016 ; опубл. 30.08.2018, Бюл. № 2.
5. Утилизация теплоты конденсатора / ООО «АЛВАС Инжиниринг». URL: https://alvas-eng.ru/tekhinformatsiya/utilizatsiya-teploty-kondensata/ (дата обращения: 12.03.2020).
6. Поплавковые конденсатоотводчики: принцип работы / ООО «ЭнергоЛидер». URL: https://www.en-lider.ru/useful-information/the-principle-of-operation-of-the-floatsteam-trap/ (дата обращения: 12. 03.2020).
7. Шутилов В. А. Основы физики ультразвука : учеб. пособие. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1980. – 280 c.
8. Bulliard-Sauret O., Ferrouillat S., Vignal L., Pashmi E., Memponteil A., Gondrexon N. Experimental study of heat transfer enhancement using ultrasound on a flat plate in forced convection // Turbulence Heat and Mass Transfer 8 : Proceedings of the 8th international symposium. – New York : Begell House Inc., 2015. P. 745–748.
9. Fan types JK-30K – 75K / NEU JKF. URL: https://www.neujkf.asia/ms-my/products/fansystems/fan-types-jk-30k-75k (дата обращения: 04.03.2020).
10. Воронова Н. П., Борисейко В. В. Конвективный теплообмен в кожухотрубчатом теплообменнике // Экономика и инжиниринг: от теории к практике : сб. матер. XVI Междунар. науч.-практ. конф. – Минск : БНТУ, 2020. С. 211–212.
11. Dong Niu, GuiHua Tang. Molecular dynamics simulation of droplet nucleation and growth on a rough surface: revealing the microscopic mechanism of the flooding mode // RSC Advances. 2018. Vol. 8. Iss. 43. P. 24517–24524.
12. Жукаускас А. А. Конвективный перенос в теплообменниках. – М. : Наука, 1982. – 472 с.
13. Hannoschöck N. Wärmeleitung und -trasport: Grundlagen der Wärme- und Stoffübertragung. – Berlin : Springer Vieweg, 2018. – 492 s.
14. Ramirez-Tijerina R., Rivera-Solorio C., Singh J., Nigam K. D. P. Numerical Study of Heat Transfer Enhancement for Laminar Nanofluids Flow // Applied Science. 2018. Vol. 8. Iss. 12. 2661. DOI: 10.3390/app8122661
15. Полежаев В. И., Бунэ А. В., Верезуб Н. А., Глушко Г. С., Грязнов В. Л. и др. Математическое моделирование конвективного тепломассообмена на основе уравнений Навье – Стокса. – М. : Наука, 1987. – 272 с.
16. Самсонов В. Т. Обеспыливание воздуха в промышленности: методы и средства. – М. : Инфра-М, 2016. – 232 с.

Language of full-textrussian
Full contentBuy

Back
 

Определение параметров проекта | Law Insider

  • включает в себя, помимо прочего, следующие подэтапы: разработка программы, концептуальный проект, эскизный проект, разработка дизайна, торги и строительная документация.

  • означает максимальный объем сточных вод, который, по оценкам, образуется жилым или нежилым помещением в сутки. Он включает в себя как типичную рабочую мощность, так и резервную мощность системы во время периодического интенсивного использования. Размеры и конструкция компонентов местной системы очистки сточных вод основываются на расчетном потоке.

  • означает стандарты, разработанные в качестве требования Программного соглашения.

  • означает гидростатическое давление, на которое рассчитана каждая конструкция или устройство, предполагаемые водонепроницаемыми в расчетах устойчивости в неповрежденном состоянии и при повреждении.

  • означает гипотетический дискретный ливень, характеризующийся определенной продолжительностью, временным распределением, интенсивностью дождя, частотой повторения и общей глубиной дождя.

  • означает спецификации материалов и работ, указанные в PWD BSR/выпущенные с разрешения PWD/, или подразумеваемые/добавляемые или заменяемые особыми условиями.

  • означает Стандартные спецификации города Мадера, включая прилагаемые детали и поправки к ним.

  • означает руководство или руководства по проектированию MOHLTC, действующие и применимые к разработке, модернизации, модернизации, ремонту или перепланировке Дома или кроватей в соответствии с настоящим Соглашением.

  • означает объем работ, специальные инструкции/условия, технические спецификации/требования, приложения, информацию о месте проведения работ и чертежи, относящиеся к работе, а также любые другие соответствующие ссылки в тендерной документации, для которых участник торгов должен представить свое предложение.

  • означает описание возможностей и функций Приложения, как это прямо указано в Предложении.

  • означает краткие, ориентированные на производительность чертежи или спецификации для проекта общественного строительства. Целью пакета критериев проектирования является предоставление достаточной информации, позволяющей проектно-строительным фирмам подготовить заявку или ответ на запрос предложений округа, или разрешить округу заключить согласованный контракт на проектирование-строительство. В пакете критериев проектирования должны быть указаны критерии, основанные на эффективности проекта общественного строительства, включая юридическое описание объекта, информацию об обследовании объекта, требования к внутреннему пространству, стандарты качества материалов, схемы и критерии концептуального дизайна проекта, стоимость или бюджетная смета, графики проектирования и строительства, требования к застройке участка, условия для коммунальных услуг, удержания и удаления ливневых вод, а также требования к парковке, применимые к проекту. Пакеты критериев проектирования требуют от фирм предоставления информации о квалификации, доступности и прошлой работе фирм, включая их партнеров и членов.

  • означает следующие документы, применимые к Услугам по Вашему заказу:

  • означает технические спецификации, указанные в Приложении 1 к Соглашению, которым должны соответствовать STB, CAS и SMS.

  • означает в отношении любого Программного обеспечения документ, в котором излагаются технические характеристики такого Программного обеспечения и который включен в Техническое задание.

  • означает «Конкретные условия, технические спецификации, приложения, информацию о месте и чертежи, относящиеся к работе, в которой участники тендера должны представить свои предложения. Каждой тендерной спецификации будет присвоен индивидуальный номер спецификации.

  • означает и включает в себя подробное описание, заявления о технических данных, эксплуатационных характеристиках и стандартах (в том числе индийских), применимых и указанных в Контракте, а также тех спецификациях, которые относятся к отраслевым стандартам и кодексам, применимым к выполнению работа, качество выполнения работы и спецификации, влияющие на работы, или любые дополнительные спецификации, которые должны быть представлены ИДК для соответствия критериям проектирования.

  • означает Спецификации Работ, включенных в Контракт, а также любые изменения или дополнения, внесенные или одобренные Руководителем проекта.

  • означает метод реализации проекта, при котором детальное проектирование и последующее строительство осуществляется посредством единого контракта с проектно-строительной фирмой; команда, товарищество или юридическое лицо, в которое входят профессионалы в области дизайна и строитель. Поставка проекта «Дизайн-строительство» должна осуществляться в соответствии с Кодексом правительства штата Техас, § 2166.2531.2

  • означает услуги архитектора, услуги инженера или услуги ландшафтного архитектора.

  • означает Физическое лицо/Фирму(и)/Совместное предприятие, выбранное в соответствии с RFP, которое заключает Контракт с Департаментом на проектирование и строительство Проекта.

  • означает изменения, внесенные в Программное обеспечение для конкретного штата без внесения изменений в Исходный код или модель структурных данных.

  • означает Спецификацию, прилагаемую к G.T.C.C. и должны включать графики и чертежи, прилагаемые к ним, а также все образцы и шаблоны, если таковые имеются.

  • означает Строительные стандарты OSU, действующие на момент Даты вступления в силу настоящего Соглашения. Текущий строительный стандарт OSU можно найти здесь: http://fa.oregonstate.edu/cpd-standards

  • означает любую спецификацию Товаров, включая любые соответствующие планы и чертежи, согласованные в письменной форме между Университетом и Поставщик.

  • означает в совокупности и в соответствующих случаях Концептуальную проектную документацию, Эскизную проектную документацию, Проектно-разработочную документацию и Строительную документацию, подготовленную Торговым подрядчиком.

  • — внешний вид всего изделия или его части, обусловленный особенностями, в частности, линий, контуров, цветов, формы, фактуры и/или материалов самого изделия и/или его орнамента;

10 Основные параметры проектирования домов — Thor Architects

Архитектура – ​​это не стиль конкретных зданий и не чертеж планов зданий; это процесс решения проблем, смешанный с эстетикой, результатом которого является информация (чертежи), используемая для построения. Для дома или города это процесс, встроенный в параметры/переменные, которые необходимо решить и организовать как внутри себя, так и между собой.

Параметрический дизайн — это открытая методология, основанная на системном мышлении с использованием аналоговых и вычислительных инструментов. Написать единое руководство по параметрике в архитектуре невозможно, так как эти методы постоянно меняются и индивидуальны для каждого проектировщика. Возможно, мы сможем дать некоторые указания по важным параметрическим переменным в конкретных архетипах, например, для параметров дома. В этом руководстве я сосредоточусь на основных параметрах проектирования домов.

Параметрический дизайн по-прежнему является авангардной теорией дизайна, поэтому перед началом процесса проектирования необходимо учитывать множество факторов. Во-первых, практическое правило строительства: стоимость, время и качество. Правило представляет собой диаграмму Венна, в которой могут пересекаться только два варианта.

Независимо от того, проектируете ли вы одноквартирный или многоквартирный дом, все они имеют общие основные параметры проектирования, которые можно спроектировать и решить с помощью методов вычислительного проектирования. В одних случаях эти параметры просто встанут на свои места, а в других придется идти на компромисс.

Приведенные ниже 10 основных параметров нуждаются в анализе и развитии как сами по себе, так и в отношении к остальным. Дизайн — это равновесие между переменными/параметрами. Редко какая конструкция может привести к наивысшему оптимальному уровню по всем параметрам. Компромисс или равновесие обычно решается архитектором.

Если параметры оптимизируются в совокупности с помощью вычислительного моделирования, в настоящее время существует ограничение в 5-6 переменных/параметров, которые можно оптимизировать в любой момент времени. Это связано с ограничениями используемого алгоритма.

1. Циркуляция

Стратегия внешнего доступа и внутренней циркуляции являются определяющими факторами для планировки жилья. Есть ли на сайте один или несколько вариантов доступа? Есть ли очевидный основной и дополнительный доступ? Зависит ли форма сайта от конкретной стратегии распространения или макета?

 

При многоблочной конструкции пожарные правила, техническое обслуживание и вертикальная циркуляция — это лишь некоторые из множества переменных, которые необходимо учитывать.

2. Функциональные отношения

Существуют три основные шкалы функциональных (или программных) отношений: внешние, многозвенные и внутренние.

  1. Внешние функции следует рассматривать по отношению к внутренней части. Существуют ли коммерческие или другие жилые программы вокруг дома, ландшафтные функции, транспортные узлы и т. д.? Как обстоят дела с этим с точки зрения использования? Красивое кафе будет иметь иное отношение к жилью, чем детский сад.
  2. Многоквартирные дома будут иметь общие и общие функции , такие как хранение велосипедов и мусора, общее хранение, парковка, почта и, в более поздних случаях, домашний офис и коммерческие функции.
  3. Внутренние функции – это помещения внутри жилища. Где находится гостиная по отношению к солнечному свету и внешнему пространству? Где спальни по отношению к путям эвакуации?

 

3. Услуги

Службы, тесно связанные с организацией функций и обращением, также должны учитывать внешние связи, а также необходимость вертикального размещения служб. Услуги также являются одним из основных соображений с точки зрения устойчивости. Как предложение для дома может сократить использование таких параметров, как вода, материалы и энергия? Будет ли у него хранилище дождевой воды для сточных вод? Солнечная или ветровая энергия с аккумулятором? Унитаз для биде, чтобы сократить использование туалетной бумаги? Материальных решений много, и они определяются масштабом и расположением жилища/ов. Правило состоит в том, чтобы сначала сократить потребление и рассматривать производство как второстепенный параметр. Концепция автономных сетей становится все более популярной, и параметрический дизайн является основной стратегией для этого.

4. Структура

Способность анализировать и оптимизировать структуру по мере того, как здание проходит процесс проектирования, является одним из лучших инструментов, доступных параметрическим архитекторам. Свойства материалов и расчеты легко кодируются в вычислительных моделях с гибкими структурными моделями, реагирующими на простые выходные данные «годен-не годен».

Входные переменные должны включать свойства материала конструкции, будь то древесина, сталь, бетон или углерод, а также нагрузки от щелей и т. д.

Необходимо заранее рассмотреть стратегию структурной системы. Это система сетки или нелинейные сложные структуры? Другие факторы будут влиять на выбор систем, но вычислительное моделирование делает возможность использования сложности сейчас более жизнеспособной, чем раньше.

5. Массовая настройка с использованием производства с ЧПУ

Развитие роботизированного производства означает, что возможность создавать несколько компонентов на заказ становится все более доступной. Наиболее распространенным производством является фрезерование плоского листового материала с ЧПУ и плазменная резка металлов. Все чаще появляются другие методы, такие как полномасштабная 3D-печать, ткачество из углеродного волокна и другие технологии.

Важно понимать различные методы аддитивного или субтрактивного производства и разработать всеобъемлющий рабочий процесс от проектирования до изготовления и сборки. Вычислительное проектирование и производство позволили сократить сроки изготовления и производства точно в срок, массово адаптируясь к проекту.

6. Дневной свет

Несмотря на очевидную взаимосвязь с солнечным светом, к этим параметрам нужно относиться по-разному. В то время как дневной свет является положительным фактором в домах, прямой солнечный свет не всегда хорош.

Свет с разных направлений неодинаков по цвету, силе или эффекту. Архитекторы используют свет и тень, чтобы «нарисовать» пространство для атмосферного эффекта.

  • Размер и расположение оконных проемов определяют коэффициент дневного света во внутренних помещениях. Архитектор захочет использовать информацию о дневном свете для управления световыми эффектами.
  • Глубина плана здания в зависимости от высоты пространства и размеров окон определяют функциональность внутренних пространств. Свет быстро падает из окон.
  • Массирование новой застройки повлияет на доступ соседей к дневному свету. Это предусмотрено законодательством во многих областях и может иметь большое влияние на дизайн здания.
  • Электрический свет — еще одна переменная, которую лучше всего обсуждать отдельно. Изменения освещения в течение дня от утра до ночи необходимо рассматривать в совокупности.

 

7. Солнечный свет

Тесно связан с дневным светом, но со своими особыми проблемами и решениями.

  • Прямые солнечные лучи в холодном климате являются положительным фактором, особенно зимой. Это можно использовать для нагрева внутренней тепловой массы, такой как каменные полы, для снижения энергопотребления.
  • В более теплом климате прямые солнечные лучи снижают пригодность для жилья внутренних и внешних пространств. Здесь необходимо уменьшить количество солнечного света, не ограничивая при этом качество внутреннего дневного света.
  • Там, где летнее солнце отрицательное, а зимнее – положительное, существуют разные требования к затенению летом и зимой. Самым полезным инструментом здесь являются сезонные растения. Летом деревья выпускают листья, которые создают тень, а зимой сбрасывают листья на открытые места под прямыми солнечными лучами.

 

8. Представление

Существует множество факторов, влияющих на представления, которые необходимо учитывать. Виды являются одним из основных соображений для людей, покупающих и живущих в домах. Создание как конфликта, так и удовольствия.

Вид из дома.

  • Длинные виды — виды на горы и море. Расположение окон и внешних пространств для этих видов усложняется в застроенных районах или плотной природе. Сложность расположения представлений также увеличивается при вводе других переменных в этом списке. Манхэттен в Нью-Йорке имеет вид на реку Гудзон, но на него влияют другие здания
  • Средний вид s — это виды вниз по улице, на крыши домов или, например, на ближайший парк.
  • Краткие виды — это виды во двор, в сад и на соседние здания. Европейские города, такие как Париж или Барселона, построены вокруг таких видов, и качество местной архитектуры становится важным фактором. Конфиденциальность соседей также является переменной, которую необходимо учитывать.

Виды на дом

  • Конфиденциальность является ключевым фактором здесь. Контролировать внешний вид дома, в то же время обеспечивая качественный вид из дома, — это равновесие, которое необходимо соблюдать. Мы также не хотим выставлять солидные массы против соседей, так как это повлияет на качество социального комфорта соседей, не перечисленное здесь.
  • Управление внешним опытом дизайна. Как его воспринимают посетители и соседи? Как он рассматривается по отношению к своему окружению? Она совмещена или интегрирована? Является ли дом или его части оригинальными, скрытыми или слитыми с контекстом?

 

9. Ветер и вентиляция

Ветер важен для качества жизни в доме и вокруг него с параметрами различных типов ветра. Некоторые из них продолжительные и постоянные, например, провансальские ветры Мистраль, в то время как в других районах часты шквалы с порывами сильного ветра.

В холодных регионах ветер обычно является негативным фактором с точки зрения качества наружных пространств, износа строительных материалов и использования энергии, и это лишь некоторые из них.

Используя диаграммы ветра и вычислительную информацию, им можно управлять и левитировать, ориентируясь на основные направления ветра, например.

В теплых регионах ветер преимущественно положительный и может использоваться как охлаждающий и вентиляционный фактор.

Побережье предлагает утренний и ранний вечерний бриз; в горах могут быть стоковые и/или анабатические ветры. Место и время имеют большое значение для правильного управления параметрами ветра.

10. Культура

Культура — это переменная, которая четко отделяет интернационалистскую идеологию модернистского и постмодернистского движения от того, что было до и после. Культура была отвергнута модернизмом вместо машинного видения общества. Взгляд на культуру как на социальный конструкт, который необходимо отделить от человечества ради архитектурной чистоты.

Культура сегодня в основном исследуется через архитектурный стиль регионализма. Он пропитан историческими копиями и является более дорогостоящим из-за меньшего использования современных компонентов массового производства. Регионализм не был очень популярен среди архитекторов из-за этого, а также из-за использования декора, концепции, которую в модернизме сильно упрекали.

В параметрическом дизайне большое значение имеет культура. В разных культурах семейные структуры и внутренняя динамика внутри семьи сильно различаются. Приватность и общность, от индивидуальности к паритету, от иерархии к гетерогенности. Понимание того, для кого вы проектируете, как внутри дома, так и снаружи, имеет важное значение. Игнорирование этого не является параметрическим.

Эстетическая и материальная культуры также различаются, и их необходимо учитывать. Интернациональный стиль по своей концепции не является параметрическим.

Из всех параметров дома, обсуждаемых здесь, культура наименее изучена должным образом в параметрическом дизайне. Задача состоит в том, чтобы решить эту проблему, не попав в ловушку исторической подделки.

Приведенный выше список не является полным, и каждый проект будет предлагать свои собственные задачи и параметры дизайна. Один популярный элемент, который я не включил, — это чистое нахождение формы. Использование цифровых инструментов для изучения геометрии, узоров и форм — отличный способ исследовать эстетику, искать вдохновение или находить случайные решения. Однако представление непосредственных результатов в виде дизайнерского предложения — это не параметрический дизайн, а постмодернистский подход к архитектуре с использованием вычислительных инструментов.