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Record W6922122044 · doi:10.1051/lhb/2010016/pdf

Calcul de la courbe de capacité des pertuis de fond du barrage Matawin avec Flow-3D®

2010· article· fr· W6922122044 on OpenAlexaboutno aff

Bibliographic record

VenueSpringer Link (Chiba Institute of Technology) · 2010
Typearticle
Languagefr
FieldComputer Science
TopicImage Processing and 3D Reconstruction
Canadian institutionsnot available
Fundersnot available
KeywordsMaterials testingReinforced concreteHydro power

Abstract

fetched live from OpenAlex

Dans le cadre de la vérification de la capacité d’évacuation des ouvrages d’Hydro-Québec, une étude de l’écoulement dans les pertuis de fond du barrage Matawin a été menée pour préciser la relation niveau-débit de l’ouvrage. Le barrage Matawin est situé à environ 150 km au nord de Montréal. Il est essentiel pour la production et la sécurité des ouvrages en aval, puisqu’il permet de gérer les crues et de régulariser les apports. Les pertuis de fond ont un profil peu commun, rendant une analyse théorique impossible. Le logiciel Flow-3D a alors été utilisé pour établir la courbe de capacité à ouverture totale et partielle. Son utilisation est pertinente puisque le pertuis est en charge ou non selon l’ouverture de la vanne. La modélisation établie utilise au mieux les données disponibles : bathymétrie amont, numérisation de la géométrie, modélisation des grilles à débris... \nAprès une étude de sensibilité sur le maillage, le modèle numérique a été validé avec deux essais in situ. Les simulations ont montré des résultats très satisfaisants tant au niveau qualitatif (profil de l’écoulement) que quantitatif (débits, pertes de charge). \n\nUne quinzaine de simulations a alors été effectuée pour différents niveaux d’eau amont et pour différentes ouvertures de vanne afin de couvrir la gamme d’exploitation du barrage Matawin et de former ainsi la nouvelle courbe de capacité de l’aménagement. Cette étude constitue un exemple encoura-geant d’utilisation du code numérique Flow-3D pour des calculs de capacité d’ouvrage d’évacuation et montre que ce genre d’outils peut remplacer les approches classiques à condition de pouvoir calibrer et valider les résultats.

Fetched live from OpenAlex and de-inverted. Abstracts are not stored in this database: the inverted indexes are 8.6 GB of the frame’s 9.3 GB of text, and the host has 13 GB free.

How this classification was reachedexpand

Full frame distilled prediction

Teacher imitation

Not calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. Learned from the 10,348 direct Codex labels and 10,348 direct Gemma labels. Candidate is the union of thresholded teacher heads; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels or direct frontier model labels.

metaresearch head score (Codex)0.001
metaresearch head score (Gemma)0.001
Version: codex-gemma-dda1882f352aValidation status: machine_predicted_unvalidated
Candidate categoriesMeta-epidemiology (narrow), Science and technology studies, Research integrity
Consensus categoriesnone
DomainCandidate signal: none · Consensus signal: none
Study designCandidate signal: Other design · Consensus signal: none
GenreCandidate signal: Empirical · Consensus signal: none
Teacher disagreement score0.786
Threshold uncertainty score1.000

Codex and Gemma teacher scores by category

CategoryCodexGemma
Metaresearch0.0010.001
Meta-epidemiology (narrow)0.0000.000
Meta-epidemiology (broad)0.0000.000
Bibliometrics0.0010.001
Science and technology studies0.0010.005
Scholarly communication0.0000.001
Open science0.0020.001
Research integrity0.0010.002
Insufficient payload (model declined to judge)0.0000.000

Machine scores (provisional)

The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.

Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.

Opus teacher head0.009
GPT teacher head0.229
Teacher spread0.221 · how far apart the two teachers sit on this one work
Validation statusscore_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from it

Classification

machine, unvalidated

Machine predicted; a candidate call from one teacher head, not a consensus.

Study designOther design
Domainnot available
GenreEmpirical

How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".

Quick stats

Citations0
Published2010
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