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Enregistrement W2777459940 · doi:10.1139/cgj-2016-0584

Analysis of measured pore pressure response to atmospheric pressure changes to evaluate small-strain moduli: methodology and case studies

2017· article· en· W2777459940 sur OpenAlexaffvenue
Michael T. Hendry, Laura A. Smith, M. Jim Hendry

Notice bibliographique

RevueCanadian Geotechnical Journal · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueGroundwater flow and contamination studies
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPiezometerPore water pressureGroundwaterAquiferAtmospheric pressureGeotechnical engineeringLinear regressionEffective stressStress (linguistics)Environmental scienceGeologyMathematicsStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The use of pore pressure responses to fluctuations in total stress (resulting from barometric pressure changes) to calculate moduli and other material properties is a recently developed technique being applied to deep aquitard formations. Initially, the method has relied on visual interpretation of the data from grouted-in piezometers, resulting in a qualitative result with little opportunity to define the quality of measured data; more recently, linear and multiple regression analyses were used to assess the same properties with limited success. Here, a methodology is developed to determine loading efficiency from pore pressure measurements using filtering and numerical regression. The results indicate a near linear relationship between the change in pore pressure and change in stress (barometric pressure), resulting in an estimation of loading efficiency and quantification of the quality of fit. Four to 6 days of data appear to best isolate the barometric fluctuation with the developed filters. The technique is successfully applied to a “simple” site, where groundwater conditions are relatively stable, as well as a complex site, where groundwater conditions are changing due to fluctuating river levels. The successful application to the latter site shows that robust analysis is possible, even for dynamic and complex environments, and that the method represents a viable alternative for estimating material parameters of formations that are historically difficult to characterize.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,089
Tête enseignante GPT0,328
Écart entre enseignants0,238 · 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'étudeObservationnel
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

Citations5
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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