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Enregistrement W2042644549 · doi:10.4271/2014-01-1092

Transient Build-up and Effectiveness of Diesel Exhaust Gas Recirculation

2014· article· en· W2042644549 sur OpenAlexaff
Usman Asad, Jimi Tjong

Notice bibliographique

RevueSAE International Journal of Engines · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineChemical Engineering
ThématiqueAdvanced Combustion Engine Technologies
Établissements canadiensUniversity of Windsor
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTransient (computer programming)Exhaust gas recirculationEnvironmental scienceDiesel fuelAutomotive engineeringExhaust gasDiesel exhaustPetroleum engineeringWaste managementNuclear engineeringEngineeringComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Modern diesel engines employ a multitude of strategies for oxides of nitrogen (NOx) emission abatement, with exhaust gas recirculation (EGR) being one of the most effective technique. The need for a precise control on the intake charge dilution (as a result of EGR) is paramount since small fluctuations in the intake charge dilution at high EGR rates may cause larger than acceptable spikes in NOx/soot emissions or deterioration in the combustion efficiency, especially at low to mid-engine loads. The control problem becomes more pronounced during transient engine operation; currently the trend is to momentarily close the EGR valve during tip-in or tip-out events. Therefore, there is a need to understand the transient EGR behaviour and its impact on the intake charge development especially under unstable combustion regimes such as low temperature combustion. This study describes a zero-dimensional EGR model that enables the estimation of transient (cycle-by-cycle) build-up of EGR and the time (engine cycles) required to reach steady-state EGR operation (intake/exhaust concentrations). The model response is tuned to a multi-cylinder engine by using an overall engine system time-constant. The effect of EGR on the cylinder charge has been examined in terms of the intake charge dilution and the excess-air ratio. The intake dilution has been empirically shown to provide a reliable quantitative measure of the EGR effectiveness in reducing NOx emissions. The EGR analysis is validated against a wide range of engine operations.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,247 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations6
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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