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The synthesis of passive RC driving point impedances using a normal coordinate transformationStefani, Raymond T. January 1964 (has links)
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Vigas de madeira laminada colada reforçadas com fibras de sisal = análise tridimensional do módulo de elasticidade / Beams glued laminated wood reinforced with sisal fibers : threedimensional analysis of the elastic modulusMoraes, Reinaldo Washington 19 August 2018 (has links)
Orientador: Nilson Tadeu Mascia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo / Made available in DSpace on 2018-08-19T08:46:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2011 / Resumo: Devido à crescente utilização da madeira no Brasil, estudos tecnológicos são aprimorados nos últimos anos sendo verificada a necessidade de pesquisas direcionadas a madeiras de reflorestamento e das técnicas construtivas por meio de diversas composições com outros materiais de construção. As pesquisas nessa linha contribuem para a diminuição da pressão de exploração de novas áreas proporcionando novos usos para a madeira de reflorestamento como material estrutural pela indústria da construção civil. Estudos a respeito das propriedades mecânicas e físicas de madeiras e suas composições importantes para o aprimoramento e desenvolvimento dessas novas tecnologias. No presente trabalho, o estudo de vigas de madeira laminada colada reforçadas com fibras de sisal, confeccionadas de madeiras de reflorestamento, é realizado com ênfase no contexto do módulo de elasticidade. São apresentados compostos laminados e alguns tipos de reforços utilizados comumente na engenharia de estruturas, voltando à pesquisa, principalmente para as fibras naturais. Além disso, são descritos alguns conceitos de elasticidade, leis constitutivas e as transformações de coordenadas sob a ótica de importantes autores. É desenvolvida uma formulação cuja análise é feita utilizando-se um modelo de transformação tridimensional, não convencional na literatura pesquisada, sendo possível então a aplicação da teoria desenvolvida no modelo de vigas laminada colada proposto no trabalho. Os resultados obtidos mostram que as transformações tridimensionais são de grande valia ao estudo da anisotropia dos materiais e, em particular, para o material madeira e suas composições estruturais / Abstract: Due to the increasing use of wood in Brazil, technological studies are being improved in recent years seen the need for research aimed at reforestation and timber construction techniques through a variety of compositions with other building materials. Research in this line helps reduce the pressure to exploit new areas providing new uses for wood as a structural material for reforestation by the construction industry. Studies of mechanical and physical properties of wood composites and their importance to the improvement and development of these new technologies. In this study, the study of glued laminated wood beams reinforced with sisal fibers, made of wood from reforestation is carried out with emphasis in the context of the modulus of elasticity. Composite laminates are presented and some types of reinforcements commonly used in structural engineering, returning to research, especially for natural fibers. In addition, we describe some concepts of elasticity, constitutive laws and the coordinate transformations from the perspective of important authors. It developed a formulation whose analysis is done using a transformation model three-dimensional, non-conventional literature, it is possible then the application of the theory developed in the model proposed in glued laminated beams work. The results show that the three-dimensional transformations are of great value to study the anisotropy of materials and, in particular, for the wood material and its structural composition / Mestrado / Estruturas / Mestre em Engenharia Civil
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A Riemannian Geometric Mapping Technique for Identifying Incompressible Equivalents to Subsonic Potential FlowsGerman, Brian Joseph 05 April 2007 (has links)
This dissertation presents a technique for the solution of incompressible equivalents to planar steady subsonic potential flows. Riemannian geometric formalism is used to develop a gauge transformation of the length measure followed by a curvilinear coordinate transformation to map a subsonic flow into a canonical Laplacian flow with the same boundary conditions. The method represents the generalization of the methods of Prandtl-Glauert and Karman-Tsien and gives exact results in the sense that the inverse mapping produces the subsonic full potential solution over the original airfoil, up to numerical accuracy. The motivation for this research was provided by the analogy between linear potential flow and the special theory of relativity that emerges from the invariance of the wave equation under Lorentz transformations. Whereas elements of the special theory can be invoked for linear and global compressibility effects, the question posed in this work is whether other techniques from relativity theory could be used for effects that are nonlinear and local. This line of thought leads to a transformation leveraging Riemannian geometric methods common to the general theory of relativity. The dissertation presents the theory and a numerical method for practical solutions of equivalent incompressible flows over arbitrary profiles. The numerical method employs an iterative approach involving the solution of the incompressible flow with a panel method and the solution of the coordinate mapping to the canonical flow with a finite difference approach. This method is demonstrated for flow over a circular cylinder and over a NACA 0012 profile. Results are validated with subcritical full potential test cases available in the literature. Two areas of applicability of the method have been identified. The first is airfoil inverse design leveraging incompressible flow knowledge and empirical data for the potential field effects on boundary layer transition and separation. The second is aerodynamic testing using distorted models.
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Geodätische BerechnungenLehmann, Rüdiger 01 December 2015 (has links) (PDF)
Dieses Manuskript entstand aus Vorlesungen über Geodätische Berechnungen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. Da diese Lehrveranstaltung im ersten oder zweiten Semester stattfindet, werden noch keine Methoden der höheren Mathematik benutzt. Das Themenspektrum beschränkt sich deshalb weitgehend auf elementare Berechnungen in der Ebene. Nur im Kapitel 7 kommen einige Methoden der
Vektorrechnung zum Einsatz.
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Geo-Enabling Piste Maps Using Anchor Points / Platsbestämning av geografiska koordinater på pistkartor med hjälp av ankarpunkterPei, Lou-Lou January 2021 (has links)
Piste maps have been used as navigational aids by winter sports enthusiasts for decades. These maps are often hand drawn and are designed to be visually pleasing while still providing an overview of the terrain of a ski resort. As smartphones have become the go-to tool when satisfying our daily navigational needs, the expectations of a digital map have changed. One of these expectations is being able to position yourself and others on the map. With the existing GPS functionality of smartphones, there is a great potential for bringing classical piste maps into the digital age. This project proposes a solution which can position a user given their geographical position on a piste map. The solution includes a process for identifying anchor points which tie geographical coordinates to piste map coordinates, a suitable method of triangulating these points, combined with an algorithm that finds the most suitable triangle to use for finding the transformation parameters, and finally an affine transformation that yields the corresponding piste map coordinates for a given geographical position. The solution also proposes a method to find the smallest but sufficient set size of anchor points for a resort to create a useful and cost efficient model of transformation. The thesis work also presents possible implementations of the positioning algorithm, such as creating a smooth transition between a piste map view and a satellite map view in an Android device. This includes automatic panning and rotation of the satellite map in response to the centering of the piste map on the device screen. Geo-enabling piste maps enables many more interesting applications, such as recording and displaying skiing statistics, providing suggestions of new unexplored areas, keeping track of family or friends, selective location sharing, location-tagged weather and disaster information, and in the wake of the COVID-19 pandemic, providing a user- friendly interface for displaying localized congestion levels. / Skidåkare och andra vintersportsentusiaster har använt pistkartor som standarden för navigering i skidorter i flera decennier. Dessa kartor är ofta handritade av en konstnär, och är designade för att vara visuellt tilltalande samtidigt som de förser användaren med en abstraherad översikt av skidanläggningen. När mobiltelefonen tog över våra dagliga navigeringsbehov har också förväntningarna av en digital karta förändrats. En av dessa förväntningar är att kunna positionera sig själv och andra på kartan. Med hjälp av den nuvarande GPS teknologin som finns tillgänglig i mobiltelefoner finns ett stort potential för att vidareutveckling och digitalisering av den klassiska pistkartan. Detta projekt beskriver en digital lösning som kan positionera en användare givet deras geografiska koordinater på en pistkarta. Lösningen består av en process för att identifiera ankarpunkter som binder samman geografiska koordinater och pistkarte-koordinater, samt en metod för att triangulera dessa punkter. Detta är kombinerat med en algoritm som hittar den mest passande triangeln vars transformationsmatris kan användas för att transformera de givna geografiska koordinaterna till pistkarte-koordinater. Lösningen föreslår också en metod för att hitta det minsta tillräckliga antalet ankarpunkter som krävs för att skapa en användbar och kostnadseffektiv transformationsmodell. Examensarbetet föreslår också möjliga implementationer av positioneringslösningen, som att skapa en sammanhängande transition mellan pistkarta och satellit-vy i en Android app. Detta innefattar automatiska förflyttningar och rotationer av satellit-kartan beroende på hur pistkartan är positionerad i relation till skärmens centrum. Positioneringsalgoritmen möjliggör flera andra intressanta tillämpningar, som att visualisera inspelade åk-statistik, ge förslag på tidigare outforskade backar och skidområden, visa upp var vänner och familj befinner sig, selektiv platsdelning, platsrelaterad väder- och snödata, samt förutsättningar för att skapa en användarvänlig visualisering av områdesspecifika trängselnivåer.
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Geodätische Berechnungen: Internes ManuskriptLehmann, Rüdiger 01 December 2015 (has links)
Dieses Manuskript entstand aus Vorlesungen über Geodätische Berechnungen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. Da diese Lehrveranstaltung im ersten oder zweiten Semester stattfindet, werden noch keine Methoden der höheren Mathematik benutzt. Das Themenspektrum beschränkt sich deshalb weitgehend auf elementare Berechnungen in der Ebene. Nur im Kapitel 7 kommen einige Methoden der
Vektorrechnung zum Einsatz.
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Ebene Geodätische Berechnungen: Internes ManuskriptLehmann, Rüdiger 28 September 2018 (has links)
Dieses Manuskript entstand aus Vorlesungen über Geodätische Berechnungen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. Da diese Lehrveranstaltung im ersten oder zweiten Semester stattfindet, werden noch keine Methoden der höheren Mathematik benutzt. Das Themenspektrum beschränkt sich deshalb weitgehend auf elementare Berechnungen in der Ebene.:0 Vorwort
1 Ebene Trigonometrie
1.1 Winkelfunktionen
1.2 Berechnung schiefwinkliger ebener Dreiecke
1.3 Berechnung schiefwinkliger ebener Vierecke
2 Ebene Koordinatenrechnung
2.1 Kartesische und Polarkoordinaten
2.2 Erste Geodätische Grundaufgabe
2.3 Zweite Geodätische Grundaufgabe
3 Flächenberechnung und Flächenteilung
3.1 Flächenberechnung aus Maßzahlen.
3.2 Flächenberechnung aus Koordinaten
3.3 Absteckung und Teilung gegebener Dreiecksflächen
3.4 Absteckung und Teilung gegebener Vierecksflächen
4 Kreis und Ellipse
4.1 Kreisbogen und Kreissegment
4.2 Näherungsformeln für flache Kreisbögen
4.3 Sehnen-Tangenten-Verfahren
4.4 Grundlegendes über Ellipsen
4.5 Abplattung und Exzentrizitäten
4.6 Die Meridianellipse der Erde
4.7 Flächeninhalt und Bogenlängen
5 Ebene Einschneideverfahren
5.1 Bogenschnitt
5.2 Vorwärtsschnitt
5.3 Anwendung: Geradenschnitt
5.4 Anwendung: Kreis durch drei Punkte
5.5 Schnitt Gerade ⎼ Kreis oder Strahl ⎼ Kreis
5.6 Rückwärtsschnitt
5.7 Anwendung: Rechteck durch fünf Punkte
6 Ebene Koordinatentransformationen
6.1 Elementare Transformationsschritte
6.2 Rotation und Translation.
6.3 Rotation, Skalierung und Translation
6.4 Ähnlichkeitstransformation mit zwei identischen Punkten
6.5 Anwendung: Hansensche Aufgabe
6.6 Anwendung: Kleinpunktberechnung
6.7 Anwendung: Rechteck durch fünf Punkte
6.8 Ebene Helmert-Transformation
6.9 Bestimmung der Parameter bei Rotation und Translation
6.10 Ebene Affintransformation
7 Lösungen / This manuscript evolved from lectures on Geodetic Computations at the University of Applied Sciences Dresden (Germany).
Since this lecture is given in the first or second semester, no advanced mathematical methods are used.
The range of topics is limited to elementary computations in the plane.:0 Vorwort
1 Ebene Trigonometrie
1.1 Winkelfunktionen
1.2 Berechnung schiefwinkliger ebener Dreiecke
1.3 Berechnung schiefwinkliger ebener Vierecke
2 Ebene Koordinatenrechnung
2.1 Kartesische und Polarkoordinaten
2.2 Erste Geodätische Grundaufgabe
2.3 Zweite Geodätische Grundaufgabe
3 Flächenberechnung und Flächenteilung
3.1 Flächenberechnung aus Maßzahlen.
3.2 Flächenberechnung aus Koordinaten
3.3 Absteckung und Teilung gegebener Dreiecksflächen
3.4 Absteckung und Teilung gegebener Vierecksflächen
4 Kreis und Ellipse
4.1 Kreisbogen und Kreissegment
4.2 Näherungsformeln für flache Kreisbögen
4.3 Sehnen-Tangenten-Verfahren
4.4 Grundlegendes über Ellipsen
4.5 Abplattung und Exzentrizitäten
4.6 Die Meridianellipse der Erde
4.7 Flächeninhalt und Bogenlängen
5 Ebene Einschneideverfahren
5.1 Bogenschnitt
5.2 Vorwärtsschnitt
5.3 Anwendung: Geradenschnitt
5.4 Anwendung: Kreis durch drei Punkte
5.5 Schnitt Gerade ⎼ Kreis oder Strahl ⎼ Kreis
5.6 Rückwärtsschnitt
5.7 Anwendung: Rechteck durch fünf Punkte
6 Ebene Koordinatentransformationen
6.1 Elementare Transformationsschritte
6.2 Rotation und Translation.
6.3 Rotation, Skalierung und Translation
6.4 Ähnlichkeitstransformation mit zwei identischen Punkten
6.5 Anwendung: Hansensche Aufgabe
6.6 Anwendung: Kleinpunktberechnung
6.7 Anwendung: Rechteck durch fünf Punkte
6.8 Ebene Helmert-Transformation
6.9 Bestimmung der Parameter bei Rotation und Translation
6.10 Ebene Affintransformation
7 Lösungen
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