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Enregistrement W2044266157 · doi:10.1142/s0129183112500878

THE ROLE OF THE VELOCITY DISTRIBUTION IN THE DSMC PRESSURE BOUNDARY CONDITION FOR GAS MIXTURES

2012· article· en· W2044266157 sur OpenAlexafffund
Amir Ahmadzadegan, John Z. Wen, Metin Renksizbulut

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Modern Physics C · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueGas Dynamics and Kinetic Theory
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésBoundary value problemMechanicsRarefaction (ecology)PhysicsFlow (mathematics)Statistical physicsDirect simulation Monte CarloBoundary (topology)Maxwell–Boltzmann distributionDistribution functionMonte Carlo methodClassical mechanicsMathematicsThermodynamicsMathematical analysisPlasmaGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A prescribed pressure is the most common flow boundary condition used in flow simulations. In the Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) method, boundary pressure is controlled by the number flux of the simulating molecules entering the domain. In the conventional DSMC algorithm, this number flux is calculated iteratively using sampled values of velocity and number density by means of an expression derived from the Maxwell distribution function. It is known that this procedure does not work well for low speed flows which are of interest in most micro-flow applications and the statistical scatter of the DSMC results is generally stated to be the main reason. However, the Maxwell distribution used in the pressure boundary treatment is valid for equilibrium conditions, and therefore, current implementations of the DSMC pressure boundary treatment are limited to boundaries with sufficiently small rarefaction effects. This is not the case for some practical problems in which highly rarefied flows through the boundaries lead to considerable nonequilibrium effects. In this study, an expression for the species number flux is derived using the Chapman–Enskog velocity distribution to improve the pressure boundary condition. The resulting algorithm is then used for modeling a micro-channel binary gas mixture flow with prescribed pressure boundary conditions.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,289
Écart entre enseignants0,276 · 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

Citations2
Publié2012
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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