Коэффициент сокращение: NormaCS ~ ГОСТ Р 7.0.12-2011 ~ О применении ГОСТ Р 7.0.12-2011

Сокращение (Spatial Analyst)—ArcGIS Pro | Документация

В этом разделе
  1. Краткая информация
  2. Иллюстрация
  3. Использование
  4. Параметры
  5. Параметры среды
  6. Информация о лицензиях

Доступно с лицензией Spatial Analyst.

Краткая информация

Сокращает выбранные зоны на заданное число ячеек, замещая их значением ячеек, наиболее частым в окрестности.

Более подробно о том, как работает инструмент Сокращение

Иллюстрация

OutRas = Shrink(InRas1, 1, 5)

Использование

  • Определенные значения зоны считаются передними зонами, в то время как остальные значения зоны считаются фоновыми. С помощью этого инструмента, ячейки в высокоприоритетных зонах могут быть заменены ячейками в фоновых зонах.

  • Когда частью выбранного для сокращения набора являются два прилегающих региона, граница между ними меняться не будет.

  • Значение NoData имеет тот же приоритет, что и любое другое действительное значение, которое используется для заполнения областей, освобождаемых за счет выбранных сокращаемых значений. Следовательно, если выбранное значение является смежным с значением NoData, после выполнения сокращения оно может быть заменено на значение NoData.

  • См. раздел Среда анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о среде геообработки данного инструмента.

Параметры

ПодписьОписаниеТип данных

Входной растр

Входной растр, для которого будут определяться сокращаемые зоны.

Должен быть целочисленным.

Raster Layer

Число ячеек

Количество ячеек, на которое будет сокращена каждая заданная зона.

Значение должно быть целым числом больше 0.

Long

Значения зоны

Перечень значений сокращаемых зон.

Значения зон должны быть представлены целыми числами. Они могут быть даны в любом порядке.

Long

Метод сокращения

(Дополнительный)

Метод, используемый для сокращения выбранных зон.

Опция Расстояние поддерживает распараллеливание и может управляться с помощью параметра среды Коэффициент параллельной обработки.

  • Морфологический—Для сокращения зон используется метод математической морфологии. Это значение по умолчанию
  • Расстояние—Для сокращения зон используется метод на основе расстояния.
String

Возвращаемое значение

ПодписьОписаниеТип данных
Выходной растр

Выходной генерализованный растр.

Заданные зоны входного растра будут сокращены на заданное количество ячеек.

Выходные данные всегда будут целочисленными.

Raster
Shrink(in_raster, number_cells, zone_values, {shrink_method})
ИмяОписаниеТип данных

in_raster

Входной растр, для которого будут определяться сокращаемые зоны.

Должен быть целочисленным.

Raster Layer

number_cells

Количество ячеек, на которое будет сокращена каждая заданная зона.

Значение должно быть целым числом больше 0.

Long

zone_values

[zone_value,…]

Перечень значений сокращаемых зон.

Значения зон должны быть представлены целыми числами. Они могут быть даны в любом порядке.

Long

shrink_method

(Дополнительный)

Метод, используемый для сокращения выбранных зон.

  • MORPHOLOGICAL—Для сокращения зон используется метод математической морфологии. Это значение по умолчанию
  • DISTANCE—Для сокращения зон используется метод на основе расстояния.

Опция DISTANCE поддерживает распараллеливание и может управляться с помощью параметра среды parallelProcessingFactor.

String

Возвращаемое значение

ИмяОписаниеТип данных
out_raster

Выходной генерализованный растр.

Заданные зоны входного растра будут сокращены на заданное количество ячеек.

Выходные данные всегда будут целочисленными.

Raster

Пример кода

Shrink, пример 1 (окно Python)

В этом примере сокращается зона, определенная списком значений, на 2 ячейки.

import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outShrink = Shrink("land", 2, [1, 3, 7])
outShrink.save("c:/sapyexamples/output/shrinkout")
Shrink, пример 2 (автономный скрипт)

В этом примере сокращается зона, определенная списком значений, на 2 ячейки.

# Name: Shrink_Ex_02.py
# Description: Shrinks the selected zones by a 
#              specified number of cells. 
# Requirements: Spatial Analyst Extension
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "land"
cellRemove = 2
zoneSet = [1,3,7,9]
# Execute Shrink
outShrink = Shrink(inRaster, cellRemove, zoneSet)
# Save the output 
outShrink.save("c:/sapyexamples/output/outshrink")

Параметры среды

Автоматическое подтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово CONFIG, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа

Информация о лицензиях

  • Basic: Обязательно Spatial Analyst
  • Standard: Обязательно Spatial Analyst
  • Advanced: Обязательно Spatial Analyst
Связанные разделы

Отзыв по этому разделу?

В Минтруде предупредили о рисках снижения рождаемости в ближайшие годы — РБК

Минтруд и ВШЭ предупредили о рисках снижения рождаемости в России до 2024 года из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда. К осени власти подготовят предложения, как стимулировать рождаемость

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам 2021 года общий коэффициент рождаемости в России (число новорожденных на 1 тыс. жителей) составил 9,6, превысив плановое значение 9,2, но в перспективе до 2024 года существуют риски сокращения рождаемости. Такую информацию представили Минтруд и НИУ ВШЭ на заседании рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам, следует из протокола совещания (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил участник встречи). Первым о документе написал Telegram-канал «Майский указ».

От Минтруда в мероприятии участвовали министр Антон Котяков и его первый заместитель Ольга Баталина, от НИУ ВШЭ — проректор Лилия Овчарова. Председателем рабочей группы был помощник президента Максим Орешкин. Как рассказал РБК участник встречи, глава Минтруда сделал доклад, посвященный демографической ситуации, потом состоялось его рабочее обсуждение.

Эксперты ведомства и НИУ ВШЭ выделили следующие факторы, определяющие риск снижения рождаемости в ближайшие годы, следует из протокола.

adv.rbc.ru

  • Сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет. Общий коэффициент рождаемости зависит от возрастной структуры женского населения в репродуктивном возрасте, которая меняется в сторону сокращения, пояснила РБК Лилия Овчарова. По данным Росстата, только за последние пять лет количество россиянок в этой возрастной категории снизилось на 20% — с 9 млн в 2017 году до 7,2 млн в 2021-м. Между тем на эту возрастную группу приходится 44,1% всех рождений детей (по данным за 2021 год).

adv.rbc.ru

  • Структурные изменения на рынке труда. Они влияют на демографическую ситуацию, в том числе в части снижения суммарного коэффициента рождаемости, следует из протокола. Существующие меры поддержки в основном касаются 20% самых бедных россиян, а средние слои рассчитывают только на свои трудовые доходы, отметила Овчарова. В условиях, когда растет неопределенность на рынке труда, средний класс корректирует свои репродуктивные намерения в сторону отказа. Например, в период пандемии работодатели не увольняли, но и не принимали новых работников. В результате выпускники высших и средних специальных учебных заведений столкнулись с большими рисками при трудоустройстве. У этой возрастной группы и так немного планов родить детей в ближайшие два года, но в 2020-м этот показатель стал еще ниже, констатировала эксперт.

По итогам заседания Минтруду и ВШЭ было дано поручение провести анализ степени влияния различных факторов на решение семей завести детей. Среди таких факторов выделены уровень доходов, обеспеченность жильем, доступность детских садов, доступность и качество детского здравоохранения, а также различных мер, которые реализуются в рамках нацпроекта «Демография».

Минтруду было также поручено представить до 30 сентября предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости в России.

Дополнительные решения по поддержке рождаемости будут выработаны на основе оценки эффективности действующих мер, сообщили РБК в министерстве. Там отметили, что для повышения рождаемости большое значение имеет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения. Для этого в шести регионах реализуется пилотный проект «Репродуктивное здоровье», цель которого — выявить факторы риска репродуктивного здоровья, оказать медицинскую помощь гражданам, имеющим нарушения, а также проводить консультирование и обследование будущих родителей до зачатия.

По данным Росстата, абсолютное число родившихся в России сокращается с 2014 года. По итогам 2021-го оно составило 1,39 млн человек, что на 3% меньше результата 2020 года. Тенденцию не удалось переломить даже различными мерами стимулирования рождаемости, среди которых ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода и другие. Самая масштабная из них — это программа материнского капитала, действующая с 2007 года.

Первоначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 2020 году была расширена на первенцев.

В научной среде существуют сомнения относительно эффективности маткапитала, писал РБК. На первом этапе своего действия программа существенно подстегнула рождаемость в России, но сейчас она становится менее востребованной из-за недостаточно прозрачной политики пролонгирования и расширения, указали эксперты.

Вместе с тем в последние несколько лет отмечается стойкая тенденция к снижению числа абортов, заявили РБК в Минздраве. Согласно официальной статистике, в 2020 году (самые актуальные данные из имеющихся) было проведено 553,5 тыс. абортов, что на 11% меньше, чем в 2019-м, и на треть меньше, чем в 2016 году.

Россия находится в сложных экономических условиях: санкции оказывают негативное влияние на уровень жизни, а до этого уверенность семей в завтрашнем дне подкосила пандемия, констатировал заведующий международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Евгений Андреев.

«В современном мире рождаемость регулируемая — женщина рожает, когда она хочет. В ситуации кризиса большинство из них либо откладывают рождение ребенка, либо отказываются вообще от этой перспективы. То же самое происходило в 1990-х годах: из-за ухудшения экономической ситуации более образованные и более благополучные женщины перестали рожать. Поэтому надеяться, что к 2024 году рождаемость не снизится, сложно», — пояснил эксперт.

Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2020 и 2021 годах составлял 1,5 (показывает среднее количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста), напомнил Андреев. По его прогнозу, в наихудшем сценарии к 2024 году показатель сократится до 1,3, а абсолютное число рождений снизится на 13–14% относительно 2021 года.

По мнению эксперта, экономические меры, которые будет разрабатывать Минтруд, вряд ли смогут всерьез повлиять на демографическую ситуацию в стране.

«Большинство женщин за пособие рожать не будут, но из-за отсутствия пособия от рождения не откажутся. Это слишком существенное событие в жизни семьи, чтобы ставить его в прямую зависимость от мер господдержки», — считает эксперт.

То, что государство озабочено демографическими проблемами, — это хорошо, но побороть тенденцию за короткое время очень сложно, отметила директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. «Действительно, вполне разумно прогнозировать уменьшение числа рожденных детей на промежутке до 2024 года. Естественный прирост тоже, скорее всего, будет отрицательным», — полагает она. По мнению Храпылиной, главный фактор, который поможет увеличить рождаемость в нынешних условиях, — это возможность обеспечить потенциальным родителям хорошее рабочее место и стабильный заработок.

Уже принятые меры (программа материнского капитала, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода, ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и т.д.) помогут обеспечить «дальнейшее замедление темпов снижения рождаемости с последующим переходом к росту рождаемости», утверждали ранее в Минтруде.

Что такое коэффициенты нагрузки и коэффициенты снижения прочности в методе расчета прочности бетона?

🕑 Время чтения: 1 минута

В методе расчета прочности безопасность бетонных конструкций обеспечивается за счет использования коэффициентов нагрузки и коэффициентов снижения прочности. Коэффициенты нагрузки используются для увеличения величины приложенной нагрузки на конструкцию с учетом возможного увеличения нагрузки в течение срока службы здания. Принимая во внимание, что коэффициенты снижения прочности (обычно имеющие значение <1) используются для уменьшения расчетной прочности бетонных элементов с учетом неопределенностей в материалах и ошибок при изготовлении.

Коэффициенты снижения прочности и коэффициенты нагрузки оцениваются на основе вероятностных методов, которые учитывают изменчивость во всех аспектах проектирования. Существует ряд коэффициентов нагрузки, которые различаются в зависимости от типа нагрузки и комбинации нагрузок.

ACI 318-19 предоставляет коэффициенты нагрузки и различные комбинации нагрузок для возможных приложенных нагрузок, а также коэффициенты снижения прочности для различных бетонных элементов, таких как балки, колонны и плиты.

В комплекте: 9 шт.0003

  • 1. Коэффициенты нагрузки
    • Примечания
  • 2. Коэффициенты снижения прочности
    • Целью факторов снижения прочности
    • Примечания
  • FAQS

1.

Факторы нагрузки 7 9003 9002

. тип нагрузки различается в зависимости от степени точности оценки нагрузки и возможных изменений в течение срока службы конструкции. Коэффициенты нагрузки для постоянных нагрузок меньше, чем для временных нагрузок, потому что первые можно точно оценить, и, следовательно, степень неопределенности низка.

Однако последнее может изменяться в течение срока службы элемента, поэтому степень неопределенности высока. Таблица 1, установленная кодом ACI, содержит различные коэффициенты нагрузки для различных комбинаций нагрузок:

Таблица 1: Различные коэффициенты нагрузки и комбинации нагрузок, предусмотренные ACI 318-19, раздел 5.3

Типы первичной нагрузки 22222222 Комбинации нагрузок ACI 318-19 Уравнения
Dead load U = 1. 4D 5.3.1a
Live load U = 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R) 5.3.1b
Временная нагрузка на крышу, снеговая или дождевая нагрузка U = 1,2D + 1,6(Lr или S или R) + (1,0L или 0,5W) 5.3.1c
Ветровая нагрузка U = 1,2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(Lr или S или R) 5.3.1d
Землетрясение или сейсмическая нагрузка U = 1,2D + 1,0E + 1,0L + 0,2S 5.3.1E
Нагрузка ветра U = 0,9D + 1,0 Вт 5.3.1F
Земля. 0.9D + 1.0E 5.3.1g

Примечания
  1. Рассмотрите влияние одной или нескольких нагрузок, не действующих одновременно, чтобы выяснить, создают ли они наиболее критическую комбинацию нагрузок или нет.
  2. Коэффициент динамической нагрузки в уравнениях (5.3.1c–5.4.1d) может быть уменьшен до 0,5, за исключением гаражей, мест, предназначенных для общественных собраний, и зон, где динамическая нагрузка превышает 4,8 кН/м 2 .
  3. В соответствии с разделом 5.3.4 стандарта ACI 318-19, если применимо, динамические нагрузки, такие как сосредоточенные динамические нагрузки, автомобильные нагрузки, крановые нагрузки, нагрузки на поручни, ограждения, автомобильные барьерные системы, ударные эффекты и эффекты вибрации должны быть включены в уравнения (5.3.1a–5.4.1f).
  4. Если ветровая нагрузка обеспечивается на уровне эксплуатации, коэффициент ветровой нагрузки 1 в уравнении (5.3.1d) и (5.3.1e) следует увеличить до 1,6 в соответствии с ACI 318-19, раздел 5.3.5. В том же разделе также указывается, что коэффициент ветровой нагрузки 0,8 заменяет 0,5 в уравнении (5.3.1c).
  5. Создание мест для дифференциальной осадки и изменения объема за счет обеспечения компенсационных швов, усадки, температурного армирования и пластичных швов.
  6. Если присутствует гидравлическая нагрузка, включите ее следующим образом:
    • Включите гидравлическую нагрузку с коэффициентом нагрузки 1,4 в уравнение 5. 3.1a, если она действует сама по себе или добавляется к действию статической нагрузки.
    • Если гидравлическая нагрузка добавляется к основной нагрузке, она должна быть включена с коэффициентом нагрузки 1,2 в уравнениях с 5.3.1b по 5.3.1e.
    • Если воздействие гидравлической нагрузки является постоянным и противодействует основной нагрузке, ее следует включить с коэффициентом нагрузки 0,9 в уравнение 5.3.1g.
    • Игнорировать гидравлическую нагрузку, если ее присутствие носит временный характер и противодействует основной нагрузке.
  7. Если присутствует, учтите боковое давление грунта в уравнениях сочетания нагрузок следующим образом:
    • Рассчитайте боковое давление грунта с коэффициентом нагрузки 1,6, если оно действует отдельно или добавляется к влиянию основной нагрузки.
    • Если боковое давление грунта существует постоянно и противодействует действию первичной нагрузки, то его следует включить с коэффициентом нагрузки 0,9.
    • Боковым давлением грунта пренебречь, если его присутствие носит временный характер и противодействует действию основной нагрузки.

2. Коэффициенты снижения прочности

Коэффициент снижения прочности используется для снижения расчетной прочности элементов конструкции , т. е. для расчета расчетной прочности бетонных элементов. Он используется для учета неопределенностей в материалах, возможных проектных и строительных ошибок.

ACI 318-19 определяет коэффициенты снижения прочности для различных бетонных элементов, таких как балки, колонны, плиты, а также для различных сил, воздействующих на элементы, таких как моменты, сдвиги и кручение. В Таблице 2 представлены различные коэффициенты уменьшения, основанные на действиях и конкретных элементах.

Таблица 2: Коэффициенты снижения прочности для различных воздействий и бетонных элементов на основе ACI 318-19

Воздействия или конструктивный элемент Strength reduction factor
Tension controlled beams and slab 0. 90
Shears and torsions in beams 0.75
Columns 0.65 for tie and 0.75 for spirally reinforced concrete column
Опора на бетон 0,65
Плоские бетонные элементы 0,60
Кронштейны и консоли 0,75
стойки, галстуки, узловые зоны и зоны подшипника, разработанные в соответствии с методом стойки и связующих. сборных элементов, контролируемых текучестью стальных элементов при растяжении 0,9
Зоны анкеровки после натяжения 0,75

Назначение коэффициентов снижения прочности

  1. Для учета неточностей в расчетных уравнениях.
  2. Чтобы отразить значение элементов конструкции.
  3. Для учета вероятной недостаточной прочности элементов конструкции из-за изменения прочности материала и размеров бетонного элемента.
  4. Чтобы отразить доступную пластичность и необходимую надежность элемента конструкции при воздействии нагрузки.

Примечания

  1. Коэффициент снижения прочности элемента с контролируемым сжатием составляет 0,65. Элемент с контролируемым сжатием является хрупким и внезапно выходит из строя без каких-либо признаков разрушения, таких как большой прогиб. Кроме того, элементы с контролируемым сжатием чувствительны к изменениям свойств бетона.
  2. Элемент, контролируемый натяжением, пластичен и имеет признаки разрушения в виде трещин и значительного прогиба.
  3. Для секции, регулируемой на растяжение, εt≥0,005, для секции, регулируемой на сжатие, εt≤0,002. Переходная зона расположена между участками, контролируемыми сжатием и растяжением.
  4. Коэффициенты прочности элементов в переходной зоне рассчитываются с использованием уравнений, представленных на рис. 1.
  5. В качестве альтернативы можно использовать (c/d t ) для определения типа сечения. Разделы, где (c/d t ) ≥0,600 относятся к категории хрупких, а секции, где сечение (c/d t ) ≤0,375, относятся к пластичным.
Рисунок-1: Изменения коэффициентов снижения прочности в зависимости от чистой деформации растяжения в стали

Часто задаваемые вопросы

Что такое коэффициент снижения прочности?

Коэффициент снижения прочности используется для уменьшения расчетной прочности элементов конструкции, т. е. для расчета расчетной прочности бетонных элементов.

Для чего нужны коэффициенты снижения прочности?

1. Для учета неточностей в расчетных уравнениях.
2. Чтобы отразить значение элементов конструкции.
3. Для учета возможной недостаточной прочности элементов конструкции из-за изменения прочности материала и размеров бетонного элемента.
4. Для отражения доступной пластичности и необходимой надежности элемента конструкции при воздействии нагрузки.

Что такое коэффициент нагрузки в теории расчета прочности бетона?

Коэффициенты нагрузки используются для увеличения величины приложенной нагрузки на конструкцию с учетом возможного увеличения нагрузки в течение срока службы здания.
Коэффициенты нагрузки обычно больше единицы и различаются в зависимости от типа нагрузки и комбинации нагрузок. ACI 318-19 предоставляет коэффициенты нагрузки и различные комбинации нагрузок для возможных приложенных нагрузок.

Почему коэффициенты снижения прочности для колонн меньше, чем для балок?

Поскольку разрушение колонн является хрупким, оно более критично, чем разрушение балки, которая является пластичной. Колонны обычно контролируются сжатием, тогда как балки контролируются растяжением.

Как устанавливаются коэффициент снижения прочности и коэффициент нагрузки?

Коэффициенты снижения прочности и коэффициенты нагрузки оцениваются на основе вероятностных методов, которые учитывают изменчивость во всех аспектах проектирования.

Подробнее

МЕТОД РАСЧЕТА ПО КОЭФФИЦИЕНТУ НАГРУЗКИ

РАСЧЕТ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ НАГРУЗКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ (LRFD)

Факторы, влияющие на прочность бетона

900 Глоссарий0329

Добро пожаловать в глоссарий Dauntless Aviation!

В Dauntless наша редакция поддерживает крупнейший в сети унифицированный глоссарий авиационных терминов. Этот глоссарий составлен из комбинации официальных, полуофициальных, и проприетарные источники (включая оригинальный материал, который мы разрабатываем сами). Уникально то, что мы часто предоставляем несколько определений данного термина, чтобы вы могли найти то, которое лучше всего подходит тебе. Чтобы максимально повысить эффективность вашего обучения, этот глоссарий (и аналогичные глоссарий для наших международных пользователей) все больше и больше полностью интегрируется в наши приложения для обучения авиации, в том числе наше программное обеспечение и приложения для подготовки к письменным тестам FAA и программы для подготовки к практическим тестам FAA. Если вам нравится этот глоссарий, вам понравятся их отточенная учебная среда и лучший в мире и понятный контент (пожалуйста, попробуйте).

Понижающий коэффициент
Число, обычно 100 или 1000, на которое делится момент, чтобы получить меньшее число, которое с меньшей вероятностью вызовет математические ошибки при вычислении центра тяжести.
Источник: Справочник FAA по весу и балансировке (FAA-H-8083-1A)


Лучший письменный тест FAA!

Актуальные вопросы FAA / Бесплатные пожизненные обновления
Лучшие объяснения в бизнесе
Быстрое и эффективное изучение.

Уверенно пройди контрольную поездку!

Подготовка к практическому экзамену FAA, отражающая фактические контрольные поездки.
Любой контрольный полет: Самолет, Вертолет, Планер и т.д.
Написано и поддерживается фактическими пилотными экзаменаторами и ведущими CFI.

Самый надежный электронный журнал в мире

Будьте организованными, актуальными, профессиональными и безопасными.
Широкие возможности настройки — от пилотов-студентов до профессионалов.
Услуга бесплатного перехода для пользователей других eLogs.
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.