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Enregistrement W4394607422 · doi:10.1177/17442591241238621

Hygrothermal response of a wood-frame thick-wall assembly to rainwater wetting under future climate scenarios in Canada

2024· article· en· W4394607422 sur OpenAlexaffabout
Alison Conroy, Phalguni Mukhopadhyaya, Guido Wimmers

Notice bibliographique

RevueJournal of Building Physics · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHygrothermal properties of building materials
Établissements canadiensUniversity of VictoriaUniversity of Northern British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRainwater harvestingWettingEnvironmental scienceFrame (networking)Climate changeClimate zonesEnvironmental engineeringEngineeringMaterials scienceGeographyComposite materialGeologyEcologyPhysical geographyMechanical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Current exterior wall assembly designs for new low-rise residential buildings targeting low-energy demand in heating dominated countries include split-insulation wall and thick-wall assembly designs. Both have been shown to result in thermal efficiency gains compared to building-code minimum assemblies, however long-term hygrothermal performance can vary depending on boundary conditions and the presence of construction deficiencies. Future climate scenarios estimate many heating-dominated climates will experience a reduction in heating-degree day hours and an increase in annual rainfall. Using validated assembly performance data from a Passive House certified facility, a sensitivity analysis is performed to determine the impact of rainwater wetting, air exfiltration and insulation material properties on the hygrothermal response of a thick-wall assembly. Results show that rainwater leakage values of 0.50% and greater of the adhering rainfall on the exterior surface of the assembly results in the greatest risk for failure. The hygrothermal response of the assembly is then examined under a global temperature rise scenario of 3.5°C for five geographic locations across Canada. Results show that an increase in average annual total rainfall does not directly result in an increase in the failure rate of the assembly when a rainwater leak is present. Additional climatic factors, including outdoor air temperature, driving rain and solar radiation received will influence the hygrothermal response of the assembly and need to be considered when modelling the performance under future climate change scenarios.

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 enseignants0,094
Score d'incertitude au seuil0,188

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,216 · 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

Citations6
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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