Kinetic energy based model assessment and sensitivity analysis of vortex induced vibration of segmental bridge decks

Nazim Abdul NARIMAN

Front. Struct. Civ. Eng. ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (4) : 480 -501.

PDF (4266KB)
Front. Struct. Civ. Eng. ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (4) : 480 -501. DOI: 10.1007/s11709-017-0435-5
RESEARCH ARTICLE
RESEARCH ARTICLE

Kinetic energy based model assessment and sensitivity analysis of vortex induced vibration of segmental bridge decks

Author information +
History +
PDF (4266KB)

Abstract

In this paper, semi 3D models for segmental Bridge decks are created in ABAQUS CFD program with the support of MATLAB codes to simulate and analyze vortex shedding generated due to wind excitation through considering the stationary position of the deck. Three parameters (wind speed, deck streamlined length and dynamic viscosity of the air) are dedicated to study their effects on the kinetic energy of the system in addition to the shapes and patterns of the vortices. Two benchmarks from the literature Von Karman and Dyrbye and Hansen are considered to validate the vortex shedding aspects for the CFD models. Good agreement between the results of the benchmarks and the semi 3D models has been detected. Latin hypercube experimental method is dedicated to generate the surrogate models for the kinetic energy of the system and the lift forces. Variance based sensitivity analysis is utilized to calculate the main sensitivity indices and the interaction orders for all the three parameters. The kinetic energy approach performed very well in revealing the rational effects and the roles of each parameter in the generation of vortex shedding and predicting vortex induced vibration of the deck.

Keywords

vortex induced vibration / reynolds number / kinetic energy / vorticity / latin hypercube sampling

Cite this article

Download citation ▾
Nazim Abdul NARIMAN. Kinetic energy based model assessment and sensitivity analysis of vortex induced vibration of segmental bridge decks. Front. Struct. Civ. Eng., 2017, 11(4): 480-501 DOI:10.1007/s11709-017-0435-5

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Sarwar M WIshihara T. Numerical study on suppression of vortex-induced vibrations of box girder bridge section by aerodynamic counter measures. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics201098(12): 701–711

[2]

Frandsen J B. Numerical bridge deck studies using finite elements.Part I: flutter. Journal of Fluids and Structures200419(2): 171–191

[3]

Chen AMa RWang D. Aerodynamic Problems of Cable Stayed Bridges Spanning over one thousand meters. Engineering and Science20097(3): 16–22

[4]

Fujino YSiringoringo D. Vibration Mechanisms and Controls of Long-Span Bridges: A Review. Structural Engineering International20133(3): 248–268

[5]

Jose MaTerres Nicoli. Different Mechanisms of Vortex Induced Vibration of Bridges. PhD [dissertation], Granada: Department of Mechanical and hydraulic engineering structures, University of Granada2008.

[6]

Diana GResta FBelloli MRocchi D. Marco Belloli, Daniele Rocchi. On the vortex shedding forcing on suspension bridge deck. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics200694(5): 341–363

[7]

Belloli MFossati FGiappino SMuggiasca S. Vortex induced vibrations of a bridge deck: Dynamic response and surface pressure distribution. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics2014133: 160–168

[8]

Flamand ODe Oliveira FStathopoulos-Vlamis APapanikolas PConditions for occurrence of vortex shedding on a large cable stayed bridge; Full scale data from monitoring system. 6th European and African Conference on Wind Engineering, Robinson, Cambridge2013.

[9]

Zhang M MCheng LZhou Y. Closed-loop-controlled vortex shedding and vibration of a flexibly supported square cylinder under different schemes. Physics of Fluids200416(5): 1439–1448

[10]

Grouthier CMichelin SBourguet RModarres-Sadeghi Yde Langre E. On the efficiency of energy harvesting using vortex-induced vibrations of cables. Journal of Fluids and Structures201449: 427–440

[11]

Zhang X. Wind Effect on Long Span Bridge. M.Sc.[dissertation]. Massachusetts: Department of Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology2012.

[12]

Peter A. Irwin. Bluff body aerodynamics in wind engineering. Journal of Fluids and Structures200896: 701–712

[13]

Fariduzzaman. Leonardo Gunawan, Lavi R. Zuhal, Amrinsyah Nasution. Low Wind Speed Heaving Resonance. 3rd International Symposium on Advanced Fluid/Solid Science and Technology in Experimental Mechanics, Taiwan, China2008.

[14]

Budarapu P RSudhir Sastry Y BNatarajan R. Design concepts of an aircraft wing: composite and morphing airfoil with auxetic structures. Frontiers of Structural and Civil Engineering201610(4): 394–408

[15]

Sudhir Sastry Y BBudarapu P RMadhavi NKrishna Y. N. Madhavi Y. Krishna. Buckling analysis of thin wall stiffened composite panels. Computational Materials Science201596B: 459–471

[16]

Sudhir Sastry Y BBudarapu P RKrishna YDevaraj S. Studies on ballistic impact of the composite panels. Theoretical and Applied Fracture Mechanics201472: 2–12

[17]

Zi GRabczuk TWall W A. Extended Meshfree Methods without Branch Enrichment for Cohesive Cracks. Computational Mechanics200740(2): 367–382

[18]

Rabczuk TBelytschko T. Application of particle methods to static fracture of reinforced concrete structures. International Journal of Fracture2006137(1–4): 19–49

[19]

Rabczuk TBordas SZi G. A three-dimensional meshfree method for continuous multiplecrack initiation, nucleation and propagation in statics and dynamics. Computational Mechanics200740(3): 473–495

[20]

Bordas SRabczuk T. Zi. G.: Three-dimensional crack initiation, propagation, branching and junction in non-linear materials by extrinsic discontinuous enrichment of meshfree methods without asymptotic enrichment. Engineering Fracture Mechanics200875(5): 943–960

[21]

Rabczuk TZi GBordas SNguyen-Xuan H. A geometrically non-linear three dimensional cohesive crack method for reinforced concrete structures. Engineering Fracture Mechanics200875(16): 4740–4758

[22]

Rabczuk TBordas SZi G. On three-dimensional modelling of crack growth using partition of unity methods. Computers & Structures201088(23–24): 1391–1411

[23]

Rabczuk TZi G. A meshfree method based on the local partition of unity for cohesive cracks. Computational Mechanics200739(6): 743–760

[24]

Rabczuk TZi GBordas SNguyen-Xuan H. A simple and robust three-dimensional cracking-particle method without enrichment. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2010199(37–40): 2437–2455

[25]

Rabczuk TAreias P M ABelytschko T. A meshfree thin shell method for nonlinear dynamic fracture. International Journal for Numerical Methods in Engineering200772(5): 524–548

[26]

Nguyen-Thanh NValizadeh NNguyen M NNguyen-Xuan HZhuang XAreias PZi GBazilevs YDe Lorenzis LRabczuk T. An extended isogeometric thin shell analysis based on Kirchho-Love theory. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2015284: 265–291

[27]

Areias PMsekh M ARabczuk T. Damage and fracture algorithm using the screened Poisson equation and local remeshing. Engineering Fracture Mechanics2016158: 116–143

[28]

Areias P M ARabczuk TCamanho P P. Finite strain fracture of 2D problems with injected anisotropic softening elements. Theoretical and Applied Fracture Mechanics201472: 50–63

[29]

Areias PRabczuk TDias-da-Costa D. Element-wise fracture algorithm based on rotation of edges. Engineering Fracture Mechanics2013110: 113–137

[30]

Dahl K. Aeroelastic behavior of very long span suspension bridges. M.Sc.[dissertation].  Stavanger: Faculty of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science, University of Stavanger2013.

[31]

Patil A S. Mitigation of Vortex Induced Response in Long Span Bridges. M.Sc.[dissertation].  Florida: Department of Civil and Environmental Engineering. The Florida State University2010.

[32]

Tang JViieru DShyy W. Dragos Viieru, Wei Shyy. Effects of Reynolds Number and Flapping Kinematics on Hovering Aerodynamics. AIAA Journal200846(4): 967–976

[33]

Abdi I AAbdulrahim AHaser SUzol OKurç O. Experimental and Numerical Investigation of Wind Effects on Long Span Bridge Decks. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, TurkeyOctober, 2012.

[34]

Adelino VLopes, Alvaro CunhaLuis M. C. Simoes. CFD based evaluation of the lock-in phenomena of a bridge under wind load. III European Conference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Lisbon, Portugal2006.

[35]

Bosman E. Wind induced Vibration of fr UHSC Bridge Decks. M.Sc.[dissertation]. Delft: Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology2012.

[36]

Abraham SCorriols,  Guido Morgenthal. Computational analysis of VIV observed on existing bridges. The Seventh International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications (BBAA7), Shanghai, China2012.

[37]

Francisco JHuera Huarte. Multi-mode Vortex Induced Vibrations of Flexible Circular Cylinder.  PhD [dissertation], London: Department of Aeronautics, Imperial College London2006.

[38]

Chen W LLi HHu H. An experimental study on the unsteady vortices and turbulent flow structures around twin-box-girder bridge deck models with different gap ratios. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics2014132: 27–36

[39]

Hansen S OSrouji R GBjørn I K B. Vortex-induced vibrations of streamlined single box girder bridge decks. 14 TH International conference on wind engineering ICWE 2014, Robinson, Cambridge2013.

[40]

Blackburn HHenderson R. Lock-in Behavior in Simulated Vortex –Induced Vibration. Journal of Experimental Thermal and Fluid Science199612(2): 184–189

[41]

Harold RBosch,  Tarun Dhall. Aerodynamic Investigation of Generic Bridges Deck Section Models. BBAA VI International Colloquium on: Bluff Bodies Aerodynamics & Applications, Milano, Italy2008.

[42]

Schewe GLarsen A. Reynolds number effects in the flow around a bluff bridge deck cross section. Journal of Fluids and Structures199874–76: 829–838

[43]

Larsen AWalther J H. Discrete vortex simulation of flow around five generic bridge deck sections. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics199877–78: 591–602

[44]

Amiri FMilan DShen YRabczuk TArroyo M. Phase-field modeling of fracture in linear thin shells. Theoretical and Applied Fracture Mechanics201469: 102–109

[45]

Areias PRabczuk T. Finite strain fracture of plates and shells with configurational forces and edge rotation. International Journal for Numerical Methods in Engineering201394(12): 1099–1122

[46]

Chau-Dinh TZi GLee P SSong J HRabczuk T. Phantom-node Method for Shell Models with Arbitrary Cracks. Computers & Structures201292–93: 242–256

[47]

Nguyen-Thanh NKiendl JNguyen-Xuan HWuchner RBletzinger K UBazilevs YRabczuk T. Rotation free isogeometric thin shell analysis using PHT-splines. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2011200(47-48): 3410–3424

[48]

Nguyen-Thanh NRabczuk TNguyen-Xuan HBordas S. A smoothed finite element method for shell analysis. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2008198(2): 165–177

[49]

Thai H CNguyen-Xuan HBordas SNguyen-Thanh NRabczuk T. Isogeometric analysis of laminated composite plates using the higher-order shear deformation theory. Mechanics of Advanced Materials and Structures201522(6): 451–469

[50]

Thai C HFerreira A J MBordas SRabczuk TNguyen-Xuan H. Isogeometric analysis of laminated composite and sandwich plates using a new inverse trigonometric shear deformation theory. European Journal of Mechanics. A, Solids201443: 89–108

[51]

Phan-Dao HNguyen-Xuan HThai-Hoang CNguyen-Thoi TRabczuk T. An edge-based smoothed finite element method for analysis of laminated composite plates. International Journal of Computational Methods201310(1): 1340005

[52]

Thai C HNguyen-Xuan HNguyen-Thanh NLe T HNguyen-Thoi TRabczuk T. Static, free vibration and buckling analysis of laminated composite Reissner-Mindlin plates using NURBS-based isogeometric approach. International Journal for Numerical Methods in Engineering201291(6): 571–603

[53]

Nguyen-Xuan HRabczuk TBordas SDebongnie J F. A smoothed finite element method for plate analysis. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2008197(13-16): 1184–1203

[54]

Budarapu P RJavvaji BSutrakar V KRoy Mahapatra DZi GRabczuk T. Crack propagation in Graphene. Journal of Applied Physics2015118(6): 064307

[55]

Areias PRabczuk TCamanho P P. Initially rigid cohesive laws and fracture based on edge rotations. Computational Mechanics201352(4): 931–947

[56]

Ghorashi SValizadeh NMohammadi SRabczuk T. T-spline based XIGA for Fracture Analysis of Orthotropic Media. Computers & Structures2015147: 138–146

[57]

Liu Z. On The Investigation of Bridge Buffeting Simulation Techniques. PhD [dissertation], Nottingham: School of Civil Engineering, University of Nottingham2011.

[58]

Borna AHabashi W GMc Clure GNadarajah S K. CFD-FSI simulation of vortex-induced vibrations of a circular cylinder with low mass-damping. Journal of Wind and Structures201316(5): 411–431

[59]

Yang S WBudarapu P RMahapatra D RBordas S P AZi GRabczuk T. A meshless adaptive multiscale method for fracture. Computational Materials Science201596B: 382–395

[60]

Budarapu P RSudhir Sastry Y BJavvaji BMahapatra D R. Vibration Analysis of Multi-walled Carbon Nanotubes Embedded in Elastic Medium. Frontiers of Structural and Civil Engineering20148(2): 151–159

[61]

Budarapu P RNarayana T S SRammohan BRabczuk T. Directionality of sound radiation from rectangular panels. Applied Acoustics201589: 128–140

[62]

Budarapu P RGracie RYang S WZhaung XRabczuk T. Efficient Coarse Graining in Multiscale Modeling of Fracture. Theoretical and Applied Fracture Mechanics201469: 126–143

[63]

Budarapu P RGracie RBordas S P ARabczuk T. An adaptive multiscale method for quasi-static crack growth. Computational Mechanics201453(6): 1129–1148

[64]

Zhuang XAugarde CMathisen K. Fracture modelling using meshless methods and level sets in 3D: framework and modelling. International Journal for Numerical Methods in Engineering201292(11): 969–998

[65]

Ren HZhuang XCai YRabczuk T. Dual-Horizon Peridynamics. International Journal for Numerical Methods in Engineering2016108(12): 1451–1476

[66]

Areias PRabczuk TMsekh M. Phase-field analysis of finite-strain plates and shells including element subdivision. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2016312: 322–350

[67]

Areias PReinoso JCamanho PRabczuk T. A constitutive-based element-by-element crack propagation algorithm with local mesh refinement. Computational Mechanics201556(2): 291–315

[68]

Kiviluoma R. Frequency-domain approach for calculating wind-induced vibration and aeroelastic stability characteristics of long-span bridges. PhD [dissertation], Espoo: Helsinki University of Technology2001.

[69]

Knut Inge Edvardsen. Numerical analysis of vortex shedding. M.Sc.[dissertation]. Stavanger: Faculty of Science and Technology, University of Stavanger2010.

[70]

Muhammad Tedy Asyikin. CFD Simulation of Vortex Induced Vibration of a Cylindrical Structure.  M.Sc.[dissertation]. Trondheim: Department of Civil and Transport Engineering. Norwegian University of Science and Technology2012.

[71]

Wu T. Ahsan Kareem. An overview of vortex-induced vibration (VIV) of bridge decks. Frontries of Structural and Civil Engineering-Springer20126(4): 335–347

[72]

Kazutoshi MMasafumi TTooru I. Reynolds Number Effects on the Steady and Unsteady Aerodynamic Forces Acting on the Bridge Deck Sections of Long-Span Suspension Bridge. IHI Engineering Review200740(1): 12–26

[73]

Sutardi S. The Rate of Turbulent Kinetic Energy Dissipation in a Turbulent Boundary Layer on a Flat Plate. IPTEK. Journal of Proceeding Series20141: 63–66

[74]

Naimul Haque M. Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada,Mayuko Nishio. Flow field analysis of a pentagonal-shaped bridge deck by unsteady RANS. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics201610(1): 1–16

[75]

Yuh-Yi Lin. Chii-Ming Cheng, Jong-Cheng Wu, Tsang-Lien Lan and Kuo-Ting Wu. Effects of Deck Shape and Oncoming Turbulence on Bridge Aerodynamics. Tamkang Journal of Science and Engineering20058(1): 43–56

[76]

Bienkiewicz B. Wind Tunnel Study of Effects of Geometry Modification on Aerodynamics of a Cable Stayed Bridge Deck. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics198726(3): 325–339

[77]

Nagao FUtsunomiya HOryu TManabe S. Manabe, S.: Aerodynamic Efficiency of Triangular Fairing on Box Girder Bridge. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics199349(1–3): 565–574

[78]

Wardlaw R LTanaka HUtsunomiya H. Utsunomiya, H.: Wind Tunnel Experiments on the Effects of Turbulence on the Aerodynamic Behavior of Bridge Road Decks. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics198314(1–3): 247–257

[79]

Gosteev Yu AObuhovskiy A DSalenko S D. Influence of the shape on aerodynamic characteristics of girder bridges. Magazine of Civil Engineering20145(49): 63–72

[80]

Cai YZhu HZhuang X. A continuous/discontinuous deformation analysis (CDDA) method based on deformable blocks for fracture modelling. Frontiers of Structural & Civil Engineering20147(4): 369–378

[81]

Valizadeh NNatarajan SGonzalez-Estrada O ARabczuk TBui T QBordas S P A. Tinh Quoc Bui, Bordas S.P.A.: NURBS-based finite element analysis of functionally graded plates: static bending, vibration, buckling and flutter. Composite Structures201399: 309–326

[82]

Rabczuk TBelytschko T. A three dimensional large deformation meshfree method for arbitrary evolving cracks. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2007196(29-30): 2777–2799

[83]

Rabczuk TEibl JStempniewski L. Simulation of high velocity concrete fragmentation using SPH/MLSPH. International Journal for Numerical Methods in Engineering200356(10): 1421–1444

[84]

Rabczuk TEibl JStempniewski L. Numerical analysis of high speed concrete fragmentation using a meshfree Lagrangian method. Engineering Fracture Mechanics200471(4-6): 547–556

[85]

Rabczuk TEibl J. Modeling dynamic failure of concrete with meshfree particle methods. International Journal of Impact Engineering200632(11): 1878–1897

[86]

Jurado J ASanchez RHernandez SNieto FKusano I. A review of cases of vortex shedding excitation in bridges: Sectional models testing. The Seventh International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications (BBAA7), Shanghai, China; 2012.

[87]

 Maria Isabel Ribeiro. 2004. Gaussian Probability Density Functions: Properties and Error Characterization. Institute for Systems and Robotics, Instituto Superior Tcnico, 2004.

[88]

Meinhardt CYin XLuo YGao X. Enhancement of the Chong Qi Bridge Project girder sections to reduce vortex shedding induced oscillations by applying passive Tuned Mass Damper Systems.  Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014, Porto, Portugal2014.

[89]

Rabczuk TSamaniego EBelytschko T. Simplied model for predicting impulsive loads on submerged structures to account for fluid-structure interaction. International Journal of Impact Engineering200734(2): 163–177

[90]

Rabczuk TAreias P M ABelytschko T. A simplied meshfree method for shear bands with cohesive surfaces. International Journal for Numerical Methods in Engineering200769(5): 993–1021

[91]

Rabczuk TSamaniego E. Discontinuous modelling of shear bands using adaptive meshfree methods. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2008197(6–8): 641–658

[92]

Rabczuk TGracie RSong J HBelytschko T. Immersed particle method for fluid-structure interaction. International Journal for Numerical Methods in Engineering201081(1): 48–71

[93]

Rabczuk TBelytschko T. Cracking particles: a simplified meshfree method for arbitrary evolving cracks. International Journal for Numerical Methods in Engineering200461(13): 2316–2343

[94]

FlamandOlivierDe Oliveira, FabriceStathopoulos-Vlamis, ArisPapanikolas, PanayotisPanagis, Akis. Using Non Continuous Records From Full Scale Monitoring System For Fatigue Assessment, La Cité Nantes, France2014.

[95]

Andrianne T. Experimental and Numerical Investigations of the Aeroelastic Stability of Bluff Structures. PhD [dissertation], Liege: Department of Aerospace and Mechanics, University of Liege2012.

[96]

Dol S SKopp G AMartinuzzi R J, 0. Gregory A. Kopp, Robert J. Martinuzzi. The suppression of periodic vortex shedding from a rotating circular cylinder. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics200896(6–7): 1164–1184

[97]

Stevens RSimonsen K. Investigation on Long Span Suspension Bridges During Erection, The Great Belt East Bridge. M.Sc.[dissertation]. Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University2008.

[98]

Diego A A M. Stochastic Structural Control of Bridges Subject to Wind-Induced Vibrations Using Separated Surfaces. M.Sc.[dissertation]. Colombia: Faculty of Engineering, National University of Colombia2003.

[99]

Rabczuk TBelytschko TXiao S P. Stable particle methods based on Lagrangian kernels. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2004193(12–14): 1035–1063

[100]

Rabczuk TAkkermann JEibl J. A numerical model for reinforced concrete structures. International Journal of Solids and Structures200542(5–6): 1327–1354

[101]

Rabczuk TEibl J. Numerical analysis of prestressed concrete beams using a coupled element free Galerkin/nite element method. International Journal of Solids and Structures200441(3–4): 3–4, 1061–1080

[102]

Rabczuk TBelytschko T. Adaptivity for structured meshfree particle methods in 2D and 3D. International Journal for Numerical Methods in Engineering200563(11): 1559–1582

[103]

Vu-Bac NLahmer TZhuang XNguyen-Thoi TRabczuk T. A software framework for probabilistic sensitivity analysis for computationally expensive models. Advances in Engineering Software2016100: 19–31

[104]

Amiri FAnitescu CArroyo MBordas SRabczuk T. XLME interpolants, a seamless bridge between XFEM and enriched meshless methods. Computational Mechanics201453(1): 45–57

[105]

Curtis B. Storlie, Jon C. Multiple predictor smoothing methods for sensitivity analysis: Description of techniques. Journal of Reliability Engineering and System Safety200893(1): 28–54

[106]

Saltelli A. Global sensitivity analysis: An introduction. European Commission, Joint Research Centre of Ispra, Italy2004.

[107]

Haruko M. Wainwright, Stefan Finsterle, Yoojin Jung, Quanlin Zhou, Jens T. Birkholzer. Making sense of global sensitivity analyses. Computers & Geosciences201465: 84–94

[108]

Pan FZhu JYe MYakov A. Pachepsky, Yu-Shu Wue. Sensitivity analysis of unsaturated flow and contaminant transport with correlated parameters. Journal of Hydrology (Amsterdam)2011397(3–4): 238–249

[109]

Koziel SCiaurri D ELeifsson L. Comput. Optimization, Methods and Algorithms, SCI 356, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg2011, 33–59.

[110]

Ashok Bakkiyaraj RKumarappan N. Reliability Evaluation of Composite Electric Power System Based On Latin Hypercube Sampling. International Journal of Electrical, Robotics. Electronics and Communications Engineering20137(4): 245–250

[111]

Glen GIsaacs K. Estimating Sobol sensitivity indices using correlations. Journal of Environmental Modelling & Software201237: 157–166

[112]

Nossent JElsen PBauwens W. Sobol sensitivity analysis of a complex environmental model. Journal of Environmental Modelling and Software201126(12): 1515–1525

[113]

Zhang X YTrame M NLesko L JSchmidt S. Sobol Sensitivity Analysis: A Tool to Guide the Development and Evaluation of Systems Pharmacology Models. CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology20154(2): 69–79

RIGHTS & PERMISSIONS

Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg

AI Summary AI Mindmap
PDF (4266KB)

3106

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/