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Enregistrement W4307044468 · doi:10.1016/j.cscm.2022.e01604

Damage evolution models of static pre-loaded concrete under impact load based on the Weibull distribution

2022· article· en· W4307044468 sur OpenAlexaff
Qiangqiang Zheng, Hao Hu, Ying Xu, Tong Zhang

Notice bibliographique

RevueCase Studies in Construction Materials · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueStructural Response to Dynamic Loads
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWeibull distributionDissipationSplit-Hopkinson pressure barDynamic load testingStructural engineeringMaterials scienceDynamic loadingGeotechnical engineeringComposite materialGeologyEngineeringStrain rateMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Affected by static loads, ahead of the dynamic loads such as blasting, flowage, and earthquakes, concrete structures are already in various degrees of damage. Against this engineering backdrop, the damage degree should be considered in seismic design and disaster mitigation for concrete structures. To investigate the dynamic mechanical properties, energy evolution, and fracture mechanism of damaged concrete under dynamic load. The damage models of the dynamic compressive strength, energy dissipation density, and fragmentation characteristics related to the damage degree based on the Weibull distribution are theoretically studied and demonstrated by experiment. Uniaxial loading with diverse pre-loads is employed to make the concrete in varying damage degrees. The Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) is employed to investigate the damaged concrete's dynamic mechanical properties, energy evolution, and fracture characteristics. The experiment demonstrates the rationality of the theoretical study, the growth ratio of energy dissipation density, reduction rates of dynamic strength, and the average diameter of the fractured concrete all follow the Weibull distribution. The energy dissipation density and fragmentation degree of the damaged concrete under impact load increase with pre-load rise, while the dynamic strength and transmission energy are opposites.

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)0,001
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,260 · 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

Citations14
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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