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Enregistrement W2031737262 · doi:10.4271/2013-01-1098

Gasoline Combustion Modeling of Direct and Port-Fuel Injected Engines using a Reduced Chemical Mechanism

2013· article· en· W2031737262 sur OpenAlexaff
Shawn Givler, Mandhapati Raju, Eric Pomraning, P. K. Senecal, Nameer Salman, Ronald Reese

Notice bibliographique

RevueSAE technical papers on CD-ROM/SAE technical paper series · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineChemical Engineering
ThématiqueAdvanced Combustion Engine Technologies
Établissements canadiensChrysler (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCombustionGasolineAutomotive engineeringGasoline direct injectionMechanism (biology)Port (circuit theory)Homogeneous charge compression ignitionVapor lockEnvironmental scienceProcess engineeringWaste managementChemistryCombustion chamberEngineeringMechanical engineeringPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A set of reduced chemical mechanisms was developed for use in multi-dimensional engine simulations of premixed gasoline combustion. The detailed Primary Reference Fuel (PRF) mechanism (1034 species, 4236 reactions) from Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) was employed as the starting mechanism. The detailed mechanism, referred to here as LLNL-PRF, was reduced using a technique known as Parallel Direct Relation Graph with Error Propagation and Sensitivity Analysis. This technique allows for efficient mechanism reduction by parallelizing the ignition delay calculations used in the reduction process. The reduction was performed for a temperature range of 800 to 1500 K and equivalence ratios of 0.5 to 1.5. The pressure range of interest was 0.75 bar to 40 bar, as dictated by the wide range in spark timing cylinder pressures for the various cases. In order to keep the mechanisms relatively small, two reductions were performed. The first mechanism, referred to here as HIGHP (123 reactions, 502 reactions), was reduced under a pressure range of 20-50 bar. The second mechanism, referred to here as LOWP (110 species, 488 reactions), was reduced for a pressure range of 2-10 bar. The reduced mechanisms were coupled with Adaptive Mesh Refinement (AMR), a multi-zone chemistry solver, and a RANS turbulence model to predict premixed gasoline combustion under a wide range of engine conditions. First, a Turbo-charged Direct Injection (TCDI) engine was simulated for a variety of engine speeds, engine loads and displacements. Next a Port-Fuel Injected (PFI) engine with a Charge Motion Control Valve (CMCV) was simulated under a range of valve lift profiles, spark timings, and control valve geometries. Reasonable agreement with the available experimental data was achieved for both the DI and PFI cases

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,240
Écart entre enseignants0,224 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations54
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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