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Enregistrement W4402455259 · doi:10.11159/htff24.174

Maximizing the Aerodynamic Performance of Wind and Water Turbines by Utilizing Advanced Flow Control Techniques

2024· article· en· W4402455259 sur OpenAlexvenueno aff
Edwin Javier Cortes, Surupa Shaw

Notice bibliographique

RevueProceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiquePlasma and Flow Control in Aerodynamics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAerodynamicsWind powerFlow control (data)Marine engineeringEnvironmental scienceComputer scienceFlow (mathematics)Control (management)Automotive engineeringAerospace engineeringEngineeringElectrical engineeringTelecommunicationsMechanicsPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In recent years, there has been a growing emphasis on enhancing the efficiency and performance of wind and water turbines to meet the increasing demand for sustainable energy sources.One promising approach is the utilization of advanced flow control techniques to optimize aerodynamic performance.This paper explores the application of advanced flow control techniques in both wind and water turbines, aiming to maximize their efficiency and output.By manipulating the flow of air or water around the turbine blades, these techniques offer the potential to improve energy capture, reduce drag, and minimize turbulence-induced losses.The paper will review various flow control strategies, including passive and active techniques such as vortex generators, boundary layer suction, and plasma actuators.It will examine their effectiveness in optimizing turbine performance under different operating conditions and environmental factors.Furthermore, the paper will discuss the challenges and opportunities associated with implementing these techniques in practical turbine designs.It will consider factors such as cost-effectiveness, reliability, and scalability, as well as the potential impact on overall turbine efficiency and lifecycle.Through a comprehensive analysis of existing research and case studies, this paper aims to provide insights into the potential benefits and limitations of advanced flow control techniques for wind and water turbines.It will also highlight areas for future research and development, with the ultimate goal of advancing the state-of-the-art in turbine technology and accelerating the transition towards a more sustainable energy future.

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: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,003
Tête enseignante GPT0,169
Écart entre enseignants0,167 · 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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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