Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
«Большие данные» при прогнозировании климатической стойкости строительных материалов. Актинометрические показатели
В статье приведены результаты анализа актинометрических показателей, в частности, интенсивности солнечной радиации и ультрафиолетовых излучений диапазонов A и B. Рассмотрено распределение актинометрических показателей в зависимости от дня, месяца и года (2015–2022) для умеренно континентального климата (г. Саранск). Проведено сравнение рассчитанных значений суммарной солнечной радиации, полученных с помощью станции автоматического контроля, а также показателей, представленных в ГОСТ 16350-80 для умеренного климатического района (г. Москва). Проведён анализ распределения интенсивности солнечной радиации в трёх вариантах: данные только за дневной период и гражданские сумерки (вариант 1); данные без учёта ночного периода (вариант 2); все фиксируемые с частотой в 10 мин. показатели. Установлено, что несмотря на значительную протяжённость ночного и сумеречных периодов, среднее годовое снижение суммарной солнечной радиации составляет 1,3% (вариант 1) и 0,8% (вариант 2). Исходя из малых значений поправок актинометрических показателей, учитывающих продолжительность астрономических и гражданских сумерек, при разработке моделей машинного обучения принято решение использовать все фик- сируемые с частотой в 10 мин. значения интенсивностей солнечной радиации и ультрафиолетовых излучений диапазонов A и B.
«Большие данные» при прогнозировании климатической стойкости строительных материалов. Актинометрические показатели
В статье приведены результаты анализа актинометрических показателей, в частности, интенсивности солнечной радиации и ультрафиолетовых излучений диапазонов A и B. Рассмотрено распределение актинометрических показателей в зависимости от дня, месяца и года (2015–2022) для умеренно континентального климата (г. Саранск). Проведено сравнение рассчитанных значений суммарной солнечной радиации, полученных с помощью станции автоматического контроля, а также показателей, представленных в ГОСТ 16350-80 для умеренного климатического района (г. Москва). Проведён анализ распределения интенсивности солнечной радиации в трёх вариантах: данные только за дневной период и гражданские сумерки (вариант 1); данные без учёта ночного периода (вариант 2); все фиксируемые с частотой в 10 мин. показатели. Установлено, что несмотря на значительную протяжённость ночного и сумеречных периодов, среднее годовое снижение суммарной солнечной радиации составляет 1,3% (вариант 1) и 0,8% (вариант 2). Исходя из малых значений поправок актинометрических показателей, учитывающих продолжительность астрономических и гражданских сумерек, при разработке моделей машинного обучения принято решение использовать все фик- сируемые с частотой в 10 мин. значения интенсивностей солнечной радиации и ультрафиолетовых излучений диапазонов A и B.
«Большие данные» при прогнозировании климатической стойкости строительных материалов. Актинометрические показатели
Tatiana Nizina (Autor:in) / Vladimir Selyaev (Autor:in) / Dmitry Nizin (Autor:in) / Igor Chibulaev (Autor:in) / Ilya Spirin (Autor:in) / Nikolai Pivkin (Autor:in)
2024
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Способ изготовления известняковых стеновых строительных материалов
Europäisches Patentamt | 2018
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
DOAJ | 2017
|УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ПРОЧНЫХ ГРУНТОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Europäisches Patentamt | 2018
Europäisches Patentamt | 2021
ДАТИРОВКА ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
DOAJ | 2016
|