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Enregistrement W2752085548 · doi:10.1177/0731684417725187

Experimental study of saturation by visible light transmission in dual-scale fibrous reinforcements during composite manufacturing

2017· article· en· W2752085548 sur OpenAlexaff
F. LeBel, Eduardo Ruíz, F. Trochu

Notice bibliographique

RevueJournal of Reinforced Plastics and Composites · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueEpoxy Resin Curing Processes
Établissements canadiensUniversité de MontréalPolytechnique Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMaterials scienceTransfer moldingComposite materialMoldComposite numberVoid (composites)PorosityMolding (decorative)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A new in situ monitoring strategy is proposed to study void formation during real-time impregnation of dual-scale fibrous reinforcements in liquid composite molding. Void content data from burn-off tests are used to calibrate a refractive index matching approach based on two optical principles: Beer–Lambert and Fresnel laws. Once calibrated, this approach based on visible light transmission is used to study the impact of key process parameters on the saturation footprint of dual-scale fibrous reinforcements during and after mold filling. The injection parameters investigated are the flow front velocity, the pressure distribution inside the mold cavity, the bleeding flow rate, and the mold packing pressure. The experimental setup is a computer-assisted injection system and a transparent resin transfer molding mold is used to perform unidirectional injections. A vinyl ester resin is injected through E-glass bidirectional non-crimp fabrics under various manufacturing conditions. This investigation not only confirms the decreasing trend in void formation by mechanical entrapment of air with the decrease in impregnation velocity, as it converges toward the optimal impregnation conditions for this fibrous reinforcement reported in previous studies, but it also brings insights on void dissolution and transport in liquid composite molding.

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)0,000
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: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,226
Écart entre enseignants0,220 · 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

Citations13
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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