Individual particle rotation and displacement were measured in triaxial tests on transparent sand stabilized with geogrid simulants. The Cellpose U-Net model, originally developed to segment biological cells, was trained to segment images of fused quartz particles. The Score-CAM metric from the field of Explainable AI was used to validate the application of Cellpose to segment particles of fused quartz. These segmented particles were characterized in terms of Fourier shape descriptors and tracked across images. The measured particle displacements in the monotonic triaxial tests correlated with displacement fields from Digital Image Correlation (DIC). In contrast to DIC, the new technique also allows for the measurement of individual particle rotation. The particle rotation measurements were found to be repeatable across different specimens. A state boundary line between probable and improbable particle motions could be identified for a given test based on the measured particle displacements and rotations. The size of the zone of probable motions was used to quantify the effectiveness of the stabilizing inclusions. The results of repeated load tests revealed that the honeycomb inclusions used stabilized the specimens by reducing both particle displacements and rotations.


翻译:在与Geogrid模拟剂稳定在一起的透明沙子的三轴试验中测量了个别粒子的旋转和移位情况。最初开发的Cellpose U-Net模型是用于分化集成石英颗粒的成份图象的培训。来自可解释的AI领域的计分-CAM测量值用于验证Celepose对集成石英石英粒粒粒子的分块粒子应用情况。这些分块粒子的特征为Fourier形状的分形描述器,并跟踪到图像的交叉。在单体三轴试验中测量到的粒子移位与数字图像相互交错(DIC)的移位场相关。与DIC不同的是,新的技术还允许测量单个粒子旋转。与DIC不同的是,新的技术也允许对单个粒子旋转进行测量。粒子旋转测量结果发现,可以在不同样品之间重复使用。根据测量的粒子移位和旋转,可以确定可能和不可调微粒子运动之间的状态界线。可能移动的区域的大小用来确定稳定包容的效果。反复试验的结果表明,通过减少粒子移位移位移位和旋转而稳定了标本的稳定性。

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