Baoshan Huang is the Edwin G. Burdette Professor, at the Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Tennessee. Over the last fifteen years of his professional career, Huang has secured over 6.5 million dollars of research funding to support his research activities and published over 100 peer reviewed journal papers. He is registered as a professional engineer in Louisiana and his research includes: Infrastructural Materials:Engineering Characterization and Multi-Scale Modeling of Asphalt Cement, Asphalt Paving Mixtures, Portland Cement Concrete, other Infrastructural Materials
Pavement Engineering: Pavement Design, Testing and Evaluation, Pavement Maintenance, Highway Asset Management
Geotechnical Engineering: Soil Improvement, Slope Stability, Deep Excavations, Drill Shaft and other Deep Foundations
Data Analysis in Pavement Engineering: Theory and Methodology offers a complete introduction to the basis of the finite element method, covering fundamental theory and worked examples in the detail required for readers to apply the knowledge to their own engineering problems and understand more advanced applications. This edition sees the significant addition of content addressing coupling problems, including Finite element analysis formulations for coupled problems; Details of algorithms for solving coupled problems; and Examples showing how algorithms can be used to solve for piezoelectricity and poroelasticity problems. Focusing on the core knowledge, mathematical and analytical tools needed for successful application, this book represents the authoritative resource of choice for graduate-level students, researchers and professional engineers involved in finite element-based engineering analysis.This book is the first comprehensive resource to cover all potential scenarios of data analysis in pavement and transportation infrastructure research, including areas such as materials testing, performance modeling, distress detection, and pavement evaluation.It provides coverage of significance tests, design of experiments, data mining, data modeling, and supervised and unsupervised machine learning techniques.It summarizes the latest research in data analysis within pavement engineering, encompassing over 300 research papers.It delves into the fundamental concepts, elements, and parameters of data analysis, empowering pavement engineers to undertake tasks typically reserved for statisticians and data scientists.The book presents 21 step-by-step case studies, showcasing the application of the data analysis method to address various problems in pavement engineering and draw meaningful conclusions.
Erscheint lt. Verlag | 6.11.2023 |
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Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Analysis |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik | |
Technik ► Bauwesen | |
ISBN-10 | 0-443-15929-7 / 0443159297 |
ISBN-13 | 978-0-443-15929-9 / 9780443159299 |
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Größe: 14,8 MB
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