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Enregistrement W4233130721 · doi:10.20944/preprints201907.0178.v1

The Optimal Tuning, within Carbon Limits, of Thermal Mass in Naturally Ventilated Buildings

2019· preprint· en· W4233130721 sur OpenAlexaff
Salmaan Craig

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2019
Typepreprint
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBuilding Energy and Comfort Optimization
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésThermal massVentilation (architecture)ThermalNatural ventilationEnvironmental scienceComputer scienceStratumArchitectural engineeringBuoyancyMechanical engineeringMeteorologyMechanicsEngineeringPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

What proportions should a thermally massive building have? How should the thermal mass be distributed? Should the "massing" change with the choice of material? This paper shows how to optimize the physical proportions of a building so that it synchronizes ambient heat exchanges in a natural feedback cycle. An internal mass is thermally coupled with buoyancy ventilation; the cycle is driven by the daily swing of outdoor temperature. Tripling up functions in this way—so that structural materials can reliably cool and power the ventilation for buildings—could help decarbonize the construction industry and provide an effective strategy for adapting to life-threatening heatwaves. Based on harmonic analysis, the method allows designers to thermally tune the form and mass of a building to meet chosen targets for temperature and ventilation in free-running mode. Once the optimal balance of exchange rates is known, design teams can proportionally vary the building height and ventilation openings against the surface area and thickness of an internal thermal mass. The possible permutations are infinite but parametrically constrained, allowing teams to fairly compare the functional and environmental credentials of different construction materials while they produce and evaluate preliminary options for organizing the exterior form and interior spaces of a building. An example study suggests that thin-shell structures of minimum weight, and even timber buildings, may be optimally tuned to produce ample ventilation and temperature attenuation.

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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

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 technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,261
Écart entre enseignants0,229 · 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
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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