ASTM D5611-94(2016)
地下水流モデルアプリケーションの感度解析の標準ガイド

規格番号
ASTM D5611-94(2016)
制定年
1994
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
最新版
ASTM D5611-94(2016)
範囲
4.1 モデルが校正され、物理的な水文地質システムに関する結論を引き出すために使用された後 (たとえば、提案された採掘井の捕獲ゾーンの推定)、感度解析を実行して、どのモデル入力がキャリブレーションの程度とモデリング分析の結論に最も大きな影響を与えます。 4.2&# 一部のモデル入力の変動により、校正の度合いにわずかな変化が生じても、大きく異なる結論が生じる場合、校正されたモデルを使用したという単なる事実は、モデリング研究の結論が有効であることを意味するものではありません。 。 4.3&# このガイドは、感度分析を実行する手法についての柔軟性のない説明を意図したものではありません。 他の技術が必要に応じて適用されてもよく、十分な検討の後、本明細書の技術の一部が省略、変更、または拡張されてもよい。 1.1&# このガイドでは、地下水流動モデルの感度解析を行うために使用する必要がある手法について説明します。 感度解析により、モデル結果と入力水理特性または帯水層の境界条件との間の定量的な関係が得られます。 1.2 地下水流モデルが校正された後、感度解析を実行できます。 モデルの入力に対する校正残差とモデルの結論の感度を調べることは、意図された機能に関するモデルの適切性を評価するための方法です。 1.3&# モデルがキャリブレーションされた後、モデラーは、いくつかの設計基準を満たすために、予測シミュレーションのみに適用される条件の一部の値を変更する場合があります。 たとえば、必要な排水量を最小限に抑えるために、提案されている揚水井の数と位置を変更することができます。 これらの側面が制御可能である限り、これらのパラメーターの変更は最適化手順の一部であり、このガイドの目的では感度分析とはみなされません。 一方で、期間や深刻さが未知の想定される干ばつ時の涵養など、制御不可能な将来の状況の推定値は、感度分析の候補として考慮されます。 1.4&# このガイドでは、感度分析を実行するための最も簡単で受け入れられる手法を紹介します。 他のテクニックも研究者によって開発されており、このガイドのテクニックの代わりに使用できます。 1.5&# このガイドは、地下水流モデルの感度解析を実行するために書かれています。 ただし、これらの手法は、解析モデル、混相流モデル、非連続体 (カルストまたは破砕流) モデル、物質輸送モデルなど、他のタイプの地下水関連モデルにも適用できます。 1.6&# このガイドは、ガイド D5447 やガイド D5490 など、地下水モデリング コード (ソフトウェア) とそのアプリケーションに関するシリーズの 1 つです。 環境モデリングに関しては、Practice E978 などの他の規格も作成されています。

ASTM D5611-94(2016) 規範的参照

  • ASTM D5447 数値地下水流モデルをサイト固有の問題に適用するための標準ガイド*2017-12-15 更新するには
  • ASTM D5490 地下水流動モデルシミュレーションとサイト固有の情報を比較するための標準ガイド*1998-10-13 更新するには
  • ASTM D653 空気流を使用して不飽和多孔質材料の透過性を測定するための標準的な試験方法*1997-04-09 更新するには
  • ASTM E978 

ASTM D5611-94(2016) 発売履歴

  • 1994 ASTM D5611-94(2016) 地下水流モデルアプリケーションの感度解析の標準ガイド
  • 1994 ASTM D5611-94(2008) 地下水流サンプルアプリケーションの感度分析の標準ガイド
  • 1994 ASTM D5611-94(2002) 地下水流サンプルアプリケーションの感度分析の標準ガイド
  • 1998 ASTM D5611-94e1 地下水流モデルアプリケーションの感度解析の標準ガイド
地下水流モデルアプリケーションの感度解析の標準ガイド



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