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Ergebnis 9 von 58

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Generation of Synthetic CPTs with Access to Limited Geotechnical Data for Offshore Sites
Ist Teil von
  • Energies (Basel), 2023-04, Vol.16 (9), p.3817
Ort / Verlag
Basel: MDPI AG
Erscheinungsjahr
2023
Link zum Volltext
Quelle
Free E-Journal (出版社公開部分のみ)
Beschreibungen/Notizen
  • The initial design phase for offshore wind farms does not require complete geotechnical mapping and individual cone penetration testing (CPT) for each expected turbine location. Instead, background information from open source studies and previous historic records for geology and seismic data are typically used at this early stage to develop a preliminary ground model. This study focuses specifically on the interpolation and extrapolation of cone penetration test (CPT) data. A detailed methodology is presented for the process of using a limited number of CPTs to characterise the geotechnical behavior of an offshore site using artificial neural networks. In the presented study, the optimised neural network achieved a predictive error of 0.067. Accuracy is greatest at depths of less than 10 m. The pitfalls of using machine learning for geospatial interpolation are explained and discussed.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 1996-1073
eISSN: 1996-1073
DOI: 10.3390/en16093817
Titel-ID: cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_ab86bb25d36843d9b6f4a4205e25ebf6

Weiterführende Literatur

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