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宽高比

宽高比的相关文献在1985年到2022年内共计250篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、建筑科学、自动化技术、计算机技术 等领域,其中期刊论文171篇、会议论文11篇、专利文献329篇;相关期刊139种,包括无线互联科技、采矿技术、煤矿安全等; 相关会议10种,包括第七届中国航空学会青年科技论坛 、《重型机械》科技论坛暨《重型机械》理事会成立大会、第一届全国高超声速科技学术会议等;宽高比的相关文献由508位作者贡献,包括戴维·李·乔斯、斯皮罗斯·威廉·特索卡斯、罗伯特·亚当斯·迪斯克特等。

宽高比—发文量

期刊论文>

论文:171 占比:33.46%

会议论文>

论文:11 占比:2.15%

专利文献>

论文:329 占比:64.38%

总计:511篇

宽高比—发文趋势图

宽高比

-研究学者

  • 戴维·李·乔斯
  • 斯皮罗斯·威廉·特索卡斯
  • 罗伯特·亚当斯·迪斯克特
  • 秋穗正
  • 奥村直司
  • 谷匡弘
  • 苏光辉
  • 贾斗南
  • 阎昌琪
  • P·E·哈弗尔
  • 期刊论文
  • 会议论文
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排序:

年份

    • 周钰; 张玉坤;
    • 摘要: 文章通过梳理街道界面形态控制的既有指标,提出针对中国开放街区街道界面形态控制的指标体系。在宏观层面可用贴线率,或界面密度与近线率相结合的方法进行规划控制;在微观层面可用宽高比、界面透明度、店面密度三个指标对临街界面的设计进行控制引导。经参数化模拟,验证了该方法的有效性。
    • 沈记全; 陈相均; 翟海霞
    • 摘要: YOLOv3检测算法中的边界框回归损失函数对边界框尺度敏感,且与算法检测效果评价标准交并比(IoU)之间的优化不具有强相关性,无法准确反映真值框与预测框之间的重叠情况,造成收敛效果不佳。针对上述问题,提出基于IoU的改进边界框回归损失算法BR-IoU。将IoU作为边界框回归损失函数的损失项,使不同尺度的边界框在回归过程中获得更均衡的损失优化权重。在此基础上,通过添加惩罚项最小化预测框与真值框中心点间围成的矩形面积,并提高预测框与真值框之间宽高比的一致性,从而优化边界框的回归收敛效果。在PASCAL VOC和COCO数据集上的实验结果表明,在不影响实时性的前提下,BR-IoU能够有效提高检测精度,采用BR-IoU的YOLOv3算法在PASCAL VOC 2007测试集上mAP较原YOLOv3算法和G-YOLO算法分别提高2.5和1.51个百分点,在COCO测试集上分别提高2.07和0.66个百分点。
    • 李和臻; 赵然; 曾昭高; 陈辉弛; 杨兴国; 周家文; 戚顺超
    • 摘要: 分布在川西及青藏高原地区的堆石坝一般修建在非对称狭窄河谷中,其应力变形特性对施工组织和工程安全有重要影响。本文采用三维有限元分析方法计算了不同狭窄河谷形态(河谷坡度、宽高比、非对称性)下施工期面板堆石坝的应力和位移场的空间分布,重点比较分析不同狭窄河谷形态对面板堆石坝应力变形变化规律的耦合影响。结果表明:随坝体坡度的增加,坝体中大小主应力的最值及坝体沉降量均减小,坝体顺坝轴向位移则随坡度的增加而增大,但坝体应力变形分布形态受坡度影响较小。最大沉降量随宽高比的变化速率受坝体非对称性影响较小,最小第一主应力在坝高200m时随宽高比的变化速率受坝体非对称性影响较大。坝体最大坝轴向位移随河谷宽高比的变化受坝体高度影响,在100m坝高时最大坝轴向位移随宽高比减小而增大,在200m时则相反。
    • 龙泓昊
    • 摘要: 通过研究重庆地区巷道空间活力的量化方法,为部分丢失活力的巷道提供解决策略。以重庆3条典型巷道为例,基于数学建模研究巷道公共空间节点聚集力以及行人穿行过程中受到的吸引力。探讨巷道中虚、实节点聚集人群能力的差异,结果显示,三种类型的巷道中综合型巷道的空间活力较高。进而提出通过优化现有空间、调整心理尺度、注入城市功能提升巷道的空间活力。求解得出巷道单位长度活力值与节点影响率两项指标,可用于比较不同巷道的空间活力。证明不同节点间存在最佳间距,提出应结合实际情况讨论具体巷道的最佳虚节点布置策略。
    • 黄奕龙; 张少刚; 史燕莉; 刘家豪
    • 摘要: 为了进一步提高隧道火灾侧向排烟效率,以港珠澳大桥海底沉管隧道为研究对象,利用FDS数值模拟软件进行等尺寸建模,将火源热释放速率设置为10,20,50 MW,排烟速率设置为4,6,8,10 m/s,宽高比设置为1∶2、1∶1、2∶1、3∶1,共计48组工况,在各个侧向排烟口处加装“分布式排烟管”,通过控制变量法分析分布式排烟管宽高比、火源热释放速率等因素对侧向排烟效率的影响,并探究加装分布式排烟管对侧向排烟效率的提升效果。结果表明:(1)排烟速率相等的条件下,当排烟管宽高比较小,宽高比由1∶2增大至2∶1时,其竖向拦截热烟气的范围减小,排烟效率逐渐减小,此时主要由吸收的热烟气量主导排烟效率;而当集气管的宽高比较大,宽高比由2∶1增大至3∶1时,集气管变得更加扁平,排烟效率逐渐增大,此时主要由所吸收热烟气的浓度主导排烟效率。因此,侧向排烟效率随着排烟集气管宽高比的增大呈现先减小后增大的趋势,当集气管宽高比为2∶1时取得最小值。(2)排烟速率、排烟管宽高比相同条件下,随着火源热释放速率增大,燃烧产生的烟气总量增加,而分布式排烟集气管对热烟气的吸收却很快达到饱和状态,此时排出的热烟气总量并没有显著增加,而燃烧产生的热烟气总量却增大了,因此排烟效率随着火源热释放速率的增加而减小;同时,在排烟速率相同、排烟管宽高比不同的条件下,由于在火源热释放速率较小时侧向排烟口排放的热烟气尚未达到饱和,因此排烟效率有较明显的差异,随着火源热释放速率的增加,此时侧向排烟口的排烟量达到饱和,即此时的排烟量与火源产生的总热烟气趋于相同,因此排烟效率随着火源热释放速率的增大而趋于一致,此时排烟管的宽高比不再是影响排烟效率的主要因素,应考虑增加分布式排烟管的数量以提升排烟效果。(3)通过对比传统侧向排烟的排烟效率,加装“分布式排烟管”后,侧向排烟效率最高能提升4.3倍(火源热释放速率为10 MW、排烟速率为8 m/s、排烟集气装置的宽高比为1∶2),最低也能够提升了0.5倍。根据幂函数拟合得到排烟管宽高比与侧向排烟效率提升率之间的函数关系。排烟效率的提升率随着侧向排烟口宽高比的增加而逐渐减小,最后收敛于某一极限值。数据表明,当宽高比大于2∶1时,提升率已经非常接近极限值;而宽高比为2∶1时,虽有最大提升率,但会影响隧道净空高度。综合经济性与实用性等因素以及本研究成果,集气管的宽高比设置为1∶1是较佳的设计方案。
    • 刘奋宇
    • 摘要: 为进一步提升综采工作面的生产效率、自动化水平和安全性,以提升综采设备的稳定性为实现基础。以保兴煤矿11073运输巷工作面为例,在研究其顶底板地质条件的基础上,重点对采煤机和液压支架在工作状态、初撑状态和自由状态下的稳定性进行分析,并针对性地提出防倒防滑措施,为今后保证急倾斜综采工作面的安全、高效、自动化生产奠定理论基础。
    • 李松林; 王其君; 吴鑫波; 曾明伍; 黄树根
    • 摘要: 分布式能源是一种布置在用户侧,集能源生产、消费于一体的能源供应方式,具有就地利用、清洁低碳等特征,而分散式风电作为分布式能源的重要组成部分,其比重随着技术的进步逐渐增加。由于分散式风电项目中风电机组与人群的距离较近,风电机组运行时所产生的不间断噪声会影响人的睡眠质量和精神状态,危害人的身心健康。因此,关注风电机组的噪声产生原理和降噪策略,避免居民区处于高噪声区域,有利于风电的可持续发展。
    • 杨华武; 吴子豪; 童滋雨
    • 摘要: 城市外部空间的开放程度对人的视觉感知及城市物理环境有着重要的影响,探究其开放度的量化描述方法,对于认知城市形态及进一步分析其与环境性能的关联性均具有积极的意义。通过计算外部空间不同方向下剖面宽高比的加权平均值(wWHR),研究实现了对复杂城市形态下外部空间开放度的定量描述。研究结果表明,基于剖面宽高比的方法计算结果合理,且相比于传统的天空开阔度(SVF),具有运算简便、操作开放度高的优势,在城市设计和研究中将具有广泛的应用前景。
    • 姚攀; 郑泉; 黄力升
    • 摘要: 引言某主机厂采用丝网刮印对车身印字,前期印字车型较少,在成品车下线后实施,受场地空间小、环境温度不稳定影响,无法大批量印字。2017年国家颁布GB 7258-2017,要求所有客车及发动机中置且宽高比小于或等于0.9的乘用车应在乘客门附近车身外部易见位置,用高度大于或等于100mm的中文及阿拉伯数字标明该车提供给乘员的座位数。
    • 雷川; 翁佳俊; 李文辉; 康诚; 张驰; 吴宣莹; 吴珂
    • 摘要: 道路照明质量主要受灯具配光和布设参数的影响。现行规范对灯具距高比和宽高比的建议范围难以满足实际道路照明发展需求,且已有研究对路面横向光效的关注较少,尚未全面述及路面横纵向的空间亮度分布特征。针对上述问题,通过DIALux软件构建市政道路光环境仿真模型,分析了灯具横、纵向发光角、距高比S/H和宽高比W_(eff)/H等因素对路面光效的影响规律。结果表明,S/H和纵向发光角α主要影响路面纵向光效,随着S/H的增大和α的减小,路面平均亮度L_(av)、纵向均匀度U_(L)与总均匀度U_(0)均有所下降。W_(eff)/H和横向发光角β则主要影响路面横向光效,二者对L_(av)、U^(*)和U_(0)的影响与纵向类似。进一步建立可用于市政道路照明设计与灯具选型的路面空间光效预测模型,量化了现行规范对灯具距高比和宽高比适用范围的局限。为了满足现行规范对路面亮度均匀性的要求,城市主干路布设短、中、长配光灯具的S/H适用范围应由现行规范的≤3、≤4和不限制调整为≤1.5、≤2和≤4;并提出宽配光灯具适用的W_(eff)/H为单侧布设≤1.8、双侧布设≤3.5。
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