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Enregistrement W3203821823 · doi:10.2749/ghent.2021.1528

Numerical analysis of the fatigue behaviour of friction stir welded joints in aluminum bridge decks

2021· article· en· W3203821823 sur OpenAlexaff
Mahmoud Trimech, Charles-Darwin Annan, Scott Walbridge, S. Amira

Notice bibliographique

RevueReport · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Welding Techniques Analysis
Établissements canadiensCentre Québécois de Recherche et de Développement de l'AluminiumUniversity of WaterlooUniversité Laval
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFriction stir weldingWeldingLap jointButt jointMaterials scienceContext (archaeology)Bridge (graph theory)DurabilityFatigue limitButt weldingStructural engineeringJoint (building)FabricationRivetComposite materialEngineeringMetallurgyGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Friction stir welding (FSW), a relatively new welding technique, has been widely used in the aero- space and manufacturing industries, showing superior mechanical and durability properties. How- ever, its application in civil engineering is very limited due to the absence of appropriate standards and quality control guidelines. FSW appears to be a promising welding solution for the fabrication of vehicular bridge decks made from aluminum extrusions, with a potential to reduce distortions and improve fatigue properties. The fatigue behaviour of common FSW joint types such as the butt FSW has extensively been investigated and documented in literature. However, certain practical configurations such as the butt-lap joint used in the fabrication of extruded aluminum bridge decks have rarely been studied, especially in the area of fatigue performance. In this context, the present research provides first an overview on the welding process of typical aluminum friction stir welded bridge deck extrusions presenting the butt-lap configuration. Then, the fatigue behaviour of butt- lap FSW joints is assessed using the effective notch stress (ENS) approach. The effect of geometrical features on the fatigue behaviour of butt-lap FSW joints is numerically investigated also by the ENS approach.

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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,015

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 technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,288
Écart entre enseignants0,264 · 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

Citations1
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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