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Estimating Concrete Workability Based on Slump Test with Least Squares Support Vector Regression

Autor(en):

Medium: Fachartikel
Sprache(n): Englisch
Veröffentlicht in: Journal of Construction Engineering, , v. 2016
Seite(n): 1-8
DOI: 10.1155/2016/5089683
Abstrakt:

Concrete workability, quantified by concrete slump, is an important property of a concrete mixture. Concrete slump is generally known to affect the consistency, flowability, pumpability, compactibility, and harshness of a concrete mix. Hence, an accurate prediction of this property is a practical need of construction engineers. This research proposes a machine learning model for predicting concrete slump based on the Least Squares Support Vector Regression (LS-SVR). LS-SVR is employed to model the nonlinear mapping between the mix components and slump values. Since the learning process of the LS-SVR necessitates two hyperparameters, the regularization and the kernel parameters, the grid search method is employed search for the most desirable set of hyperparameters. Furthermore, to construct the hybrid model, this research collected a dataset including actual concrete slump tests from a hydroelectric dam construction project in Vietnam. Experimental results show that the proposed model is capable of predicting concrete slump accurately.

Copyright: © 2016 Nhat-Duc Hoang et al.
Lizenz:

Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

  • Über diese
    Datenseite
  • Reference-ID
    10177330
  • Veröffentlicht am:
    02.12.2018
  • Geändert am:
    02.06.2021
 
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