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Enregistrement W4417453116 · doi:10.1061/jsdccc.sceng-1902

Evaluation of Moving Vehicle Dynamic Effects on Short- and Medium-Span Highway Bridges Using Weigh-in-Motion Data

2025· article· en· W4417453116 sur OpenAlexaffabout
A. Craig Macdonald, Kaveh Arjomandi

Notice bibliographique

RevueJournal of structural design and construction practice. · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueRailway Engineering and Dynamics
Établissements canadiensUniversity of New Brunswick
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBridge (graph theory)Suspension (topology)Parametric statisticsAxleVehicle dynamicsScope (computer science)Span (engineering)Set (abstract data type)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper highlights the limitations of current bridge design guidelines in accounting for dynamic loads caused by moving vehicles. The impact of bridge and vehicle parameters on the coupled vehicle–bridge system dynamic response was examined using a comprehensive set of 96,768 numerical simulations. The studied parameters include bridge geometry, span length, material type, pavement condition, vehicle gross weight, axle count, suspension system, and traveling speed. The ranges for vehicle attributes and bridge geometries were determined using traffic data from weigh-in-motion stations and structural types from the bridge inventory in New Brunswick, Canada. The scope of parametric studies related to the bridge structural parameters and vehicle suspension properties was established using published data. It is demonstrated that the bridge pavement condition significantly impacts the dynamic response; an increase in vehicle speed may either increase or decrease its dynamic impact; the bridge’s fundamental frequency cannot solely represent vehicle–bridge parameters; and the vehicle parameters, particularly the suspension system, have significant impacts on the dynamic amplification factor. Finally, recommendations were made to enhance existing practices for accurately accounting for the dynamic effects of vehicle–bridge interaction in short and medium-span highway bridges.

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)0,001
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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,426
Score d'incertitude au seuil0,491

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 savante0,0000,001
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,292
Écart entre enseignants0,268 · 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'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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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