European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A novel physics-based methodology for the seismic analysis of retaining structures leveraging machine learning techniques

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na interakcje gruntu i konstrukcji w czasie wstrząsów sejsmicznych

Reakcja konstrukcji na wstrząsy sejsmiczne jest uzależniona od wielu czynników – od wysokości do rodzaju gruntu, na którym została ustawiona. W tym kontekście ważną rolę odgrywają interakcje między gruntem i konstrukcją, które należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania lub modernizacji budynku. Wie o tym zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ReStructure 2.0 który zamierza opracować nowatorskie ramy oparte na zasadach interakcji między gruntem i konstrukcją, uznające względne przemieszczenie między ścianą a zatrzymanym gruntem jako jeden z kluczowych czynników wpływających na reakcję ścian konstrukcji na wstrząsy sejsmiczne. Dzięki połączeniu symulacji obliczeniowych, a także danych z doświadczeń i zgromadzonych w ramach prac w terenie, relacyjnych baz danych i technik uczenia maszynowego naukowcy zamierzają uzyskać wyniki, które przełożą się na bardziej zrównoważone, tańsze i ekologiczne procesy projektowania budynków.

Cel

The standard seismic design of retaining structures is based on a century-old theory, that does not account for the actual physical behavior of soil-structure systems. This theory unrealistically assumes that the seismic earth pressure increment is proportional to surface acceleration. Methods based on this theory often lead to conservative design of retaining structures that causes an unsustainable consumption of resources without any benefits on the performance and safety of the construction. Such design approach is against the principles of the European Green Deal that identified the need of cleaner constructions in the Building and Renovation policy area. The main goal of ReStructure 2.0 is to develop a novel physics-based framework based on soil-structure interaction principles, recognizing the relative displacement between wall and retained soil as the driving factor in the seismic response of wall-soil system. The proposed method accounts for soil inhomogeneity and non-linearity, wall flexibility, mass of the wall, and different boundary condition at base and top of the wall. This more adequate design approach can lead to a significant reduction of the resources used during the construction, making the process more sustainable, affordable, and green. This novel approach is based on the combination of computational simulations, experimental and field data, relational databases, and machine learning techniques. Two distinct solutions will be developed: (i) complete frequency-dependent elastodynamic approach, and (ii) simplified single-frequency method. ReStructure 2.0 is tailored around my expertise and profile to give me the opportunity to reach the maturity needed to move forward with my career. This fellowship will allow me to: (i) capitalize on my unique skillset matured in years of international collaborations, (ii) bring back to the EU innovative approaches and methodologies that I developed in the US, and (iii) grow as a researcher, teacher, and mentor.

Koordynator

UNIVERSITA DELLA CALABRIA
Wkład UE netto
€ 183 473,28
Adres
VIA PIETRO BUCCI 7/11/B
87036 Arcavacata Di Rende
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Sud Calabria Cosenza
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 183 473,28