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Enregistrement W2931544015 · doi:10.4271/2019-01-0648

An Investigation of the Influence of Close-Proximity Traffic on the Aerodynamic Drag Experienced by Tractor-Trailer Combinations

2019· article· en· W2931544015 sur OpenAlexaff
Brian McAuliffe, Mojtaba Ahmadi-Baloutaki

Notice bibliographique

RevueSAE International Journal of Advances and Current Practices in Mobility · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAerodynamics and Fluid Dynamics Research
Établissements canadiensNational Research Council Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTruckContext (archaeology)Aerodynamic dragDragTrailerAerodynamicsAutomotive engineeringEngineeringTransport engineeringAerospace engineeringGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recent research to investigate the aerodynamic-drag reduction associated with truck platooning systems has begun to reveal that surrounding traffic has a measurable impact on the aerodynamic performance of heavy trucks. A 1/15-scale wind-tunnel study was undertaken to measure changes to the aerodynamic drag experienced by heavy trucks in the presence of upstream traffic. The results, which are based on traffic conditions with up to 5 surrounding vehicles in a 2-lane configuration and consisting of 3 vehicle shapes (compact sedans, SUVs, and a medium-duty truck), show drag reductions of 1% to 16% for the heavy truck model, with the largest reductions of the same order as those experienced in a truck-platooning scenario. The data also reveal that the performance of drag-reduction technologies applied to the heavy-truck model (trailer side-skirts and a boat-tail) demonstrate different performance when applied to an isolated vehicle than to conditions with surrounding traffic. The results suggest that vehicle shape optimization strategies may differ if the influence of wake effects from surrounding traffic is included in product development cycles. Additionally, truck-platooning benefits should be taken in the context of typical traffic scenarios for which trucks are already experiencing a background-platooning effect and therefore may not be expected to attain the benefits relative to isolate-vehicle 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)0,000
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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,008

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
Bibliométrie0,0010,000
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)0,0020,000

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 GPT0,320
Écart entre enseignants0,307 · 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'étudeObservationnel
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

Citations24
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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