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Enregistrement W4240454484 · doi:10.1115/1.862ama_ch10

Structural Health Monitoring of Aeroengines Using Transmissibility and Bond Graph Methodology

2021· book-chapter· en· W4240454484 sur OpenAlexaff
Seyed Ehsan Mir‐Haidari, Kamran Behdinan

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typebook-chapter
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueConcrete Corrosion and Durability
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStructural health monitoringTransmissibility (structural dynamics)AerospaceSafety monitoringSystems engineeringEngineeringField (mathematics)Risk analysis (engineering)Computer scienceCondition monitoringStructural integrityConstruction engineeringReliability engineeringStructural engineeringAerospace engineeringVibrationBusinessVibration isolation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In recent years, due to increase in demand for structural safety in various engineering disciplines such as aerospace, researchers have focused on developing vibration-based methodologies for monitoring and detecting structural damage in various structures. Safety and performance of an aging structure is a prominent issue, occurring in aircraft, engines, and public infrastructures. There have been significant recent developments in the field of structural health monitoring (SHM) [1–9]. SHM provides a means to monitor structural safety in a continuous manner. The main objective of SHM can be defined as the assessment and monitoring of the structural safety and operational condition to detect any anticipated damage or faults that are beginning to occur or ones that have already propagated and advanced in the structure to prolong the operational lifetime of the structure in a safe manner. This goal is achieved while reducing detection and maintenance costs to significantly enhance and improve on the safety of the structure by a providing an early detection tool to detect structural damage. Moreover, aside from the improved safety and performance, the obtained knowledge from SHM can be utilized to improve on the early designs of the structure. Structural aging is caused by continuous loading conditions (low and high loading forces), leading to fatigue cracks in the structure [10]. The exposure to continuous loading conditions leads to crack growth in the structure, leading to catastrophic failures. This is shown by Figure 10.1.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,115
Tête enseignante GPT0,313
Écart entre enseignants0,198 · 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
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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