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Enregistrement W4412642071 · doi:10.2514/1.t7212

Impact of Triply Periodic Minimal Surface Structure Unit Cell Size on Transpiration Cooling

2025· article· en· W4412642071 sur OpenAlexafffund
Juchan Son, Yeongmin Pyo, P. Richer, B. Jodoin, Zekai Hong

Notice bibliographique

RevueJournal of Thermophysics and Heat Transfer · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHeat Transfer and Optimization
Établissements canadiensNational Research Council CanadaUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNational Research Council Canada
Mots-clésMaterials scienceSurface (topology)TranspirationCell sizeCell structureMechanicsUnit (ring theory)ThermodynamicsPhysicsGeometryChemistryBiological systemMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Transpiration cooling is a highly promising technology for use in thermal management in modern gas-turbine-based aeroengines, providing superior cooling effectiveness compared to state-of-the-art effusion cooling methods. However, conventional porous media such as metallic foams and sintered metals, when used for transpiration cooling, face challenges in achieving desired engineering properties, such as surface texture, mechanical strength, and porosity profile. To achieve the full potential of transpiration cooling by overcoming the challenges inherent in conventional porous media, a precisely engineered deterministic porous medium is desirable. Recent advancements in additive manufacturing have enabled the fabrication of porous media with highly precise lattice structures. Among candidate lattice structures, triply periodic minimal surface (TPMS) structures are considered ideal due to their superior mechanical strengths and fully interconnected, periodic internal channels and external texture patterns to facilitate cooling film development. This study aims to investigate the impact of unit cell size of TPMS lattices on adiabatic film cooling effectiveness using binary pressure-sensitive paint (PSP). Diamond-type TPMS lattices of a fixed actual porosity (36%) but of three distinct unit cell sizes (1.9, 2.5, and 3.1 mm) were examined at three injection ratios ([Formula: see text], 1.14%, and 1.60%). Results show that smaller unit cell sizes lead to more effective and more uniform cooling films. Enhanced transpiration cooling effectiveness at smaller unit sizes might be attributed to shallower surface voids and reduced lateral flow within the porous medium. The findings are expected to guide the design of TPMS-based transpiration cooling systems.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,345
Score d'incertitude au seuil0,527

Scores Codex et Gemma par catégorie

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)0,0000,000

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,223 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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