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Self-Centring Earthquake-Resilient Hybrid Steel-Concrete Shear Walls with Rocking Beams

Description du projet

Structures hybrides résistantes aux séismes

Le génie sismique vise à limiter les dommages structurels et à prévenir l’effondrement des bâtiments. Cependant, les mouvements occasionnés par de violents séismes causent encore des blessures, des décès, des pertes dues à des dommages structurels et non structurels ainsi que l’interruption des activités commerciales à long terme. Qui plus est, les séismes génèrent souvent d’importantes déformations permanentes («residual drifts» en anglais) qui risquent de compromettre le fonctionnement et la réparabilité des structures. Il est urgent de concevoir des structures innovantes qui favorisent la résilience sismique grâce à la réduction des dommages occasionnés par les séismes et de la déformation permanente des bâtiments, tout en permettant une réparation rapide. Le projet SC-HYBWalls, financé par l’UE, développera une configuration structurelle innovante qui repose sur un nouveau mécanisme d’autocentrage combiné à des systèmes structurels hybrides acier-béton qui favorisent la dissipation de l’énergie, limitent les dommages et réduisent les déformations permanentes des bâtiments. Ces systèmes permettront ainsi une réoccupation immédiate après des séismes modérés et faciliteront les réparations après de violents séismes.

Objectif

Control of both structural and non-structural damage is of utmost importance in Performance-Based Earthquake Engineering. Alleviation of the structural damage and reducing collapse risk under sever ground motions has been a general research focus in earthquake engineering. However, earthquake reconnaissance reports also foreground the significance of injuries, fatalities and economical losses due to failure of non-structural components. Furthermore, the functionality of some critical buildings carrying acceleration-sensitive equipment such as hospitals can be interrupted due to non-structural damage after a seismic event. Therefore, it is vital to urgently meet an inevitable social demand for truly resilient construction. In target resilient buildings, both structural and non-structural damage should be minimized simultaneously in order to mitigate direct and indirect losses such as repair costs and costly downtime during which the building cannot be used or occupied. Different strategies have been implemented by researchers to mitigate the structural and non-structural damage. As an instance, self-centering frames have been developed with the aim of avoiding residual drifts after a seismic event. Meanwhile, hybrid steel-concrete frames consisting of coupled walls with controlled energy dissipation mechanism have recently grabbed a lot of attentions since they take the advantage of both stiffness of RC walls and the ductility and energy dissipation capacity of steel components. The aim of this project is to develop and investigate a novel resilient structural system in which a self-centering mechanism is coupled with hybrid steel-concrete structural systems. Hence, the new system will be capable of resisting moderate to high intensity ground motions while both structural and non-structural damages are kept minimum simultaneously. Employment of this novel earthquake resilient structural system also leads to sustainable, fast and simple construction.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Contribution nette de l'UE
€ 212 933,76
Adresse
GOWER STREET
WC1E 6BT London
Royaume-Uni

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Région
London Inner London — West Camden and City of London
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 212 933,76