CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Probabilistic decision framework for Resilience assessment of Offshore energy infrastructures subjected to seismic Submarine landsLIDE hazard (PRO-SLIDE)

Opis projektu

Nowy punkt widzenia na odporność morskiej infrastruktury energetycznej

Elementy morskiej infrastruktury energetycznej muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z deformacją struktur i rotacją fundamentów w wyniku osuwisk podmorskich, co utrudnia szacowanie osiągów. Powszechnie wykorzystywana konserwatywna metoda pseudostatyczna bywa zbyt zachowawcza, a w określonych sytuacjach nie pozwala na przewidzenie możliwych uszkodzeń infrastruktury morskiej. Z kolei podejścia dynamiczne bywają zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu PRO-SLIDE ma na celu opracowanie rozwiązania do oceny odporności uszkodzonych przez osuwiska elementów infrastruktury. Badacze wykorzystają zaawansowane techniki, takie jak modelowanie numeryczne, uczenie maszynowe i analizy probabilistyczne i analizy niestabilności, aby opracować wytyczne na potrzeby przyszłych analiz. Projekt obejmie szereg testów w wirówkach oraz analizę zbiorów danych uzyskanych dzięki zaawansowanym analizom numerycznym mechanizmu wpływu osuwisk na infrastrukturę morską.

Cel

The offshore energy infrastructure (OEI)-soil interaction has been studied by numerical analyses in the literature. However, these studies are rarely focused on the performance of OEIs during the seismic submarine landslide (SSL). Moreover, the pseudo-static approach employed for stability assessment of OEI is generally conservative for deep water conditions. The dynamic approach needs a wide range of input parameters and spends a lot of time and money on analyses. Accordingly, predictive models are needed to fill the gap between these approaches for a simple prediction of OEI deformations during SSL.
The overall objective of PRO-SLIDE is to develop a reliable and low computational cost solution for simplified resilience assessment of OEIs damage due to SSLs. Answering this concern is not trivial, but it can guide future analyses and contribute to gaining insights from a calibration effort using numerical models that will be undertaken using a benchmark centrifuge model that can successfully capture key mechanisms and features as well as trends. The findings will be based on a database produced via advanced numerical analyses of the OEI-SSL mechanism using the DEM-FEM, a catalog of near-fault ground motions, machine learning technic, and probabilistic/fragility analyses.
A two-way transfer of knowledge is guaranteed since I have a solid background in the development of earthquake-induced sliding models and ground motions databank and also my supervisor at AAU has vast experience in the resilience assessment of OEIs and data-driven models. Moreover, my supervisors at secondments (RMIT&HKUST) have great experience in the fields of OEI numerical simulation and physical modeling. Accordingly, this will ensure the achievement of this timely and innovative project as well as the dissemination and exploitation of the expected results. The acquired skills will allow me to embrace an academic/non-academic career path in the EU.

Koordynator

AALBORG UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 214 934,40
Adres
FREDRIK BAJERS VEJ 7K
9220 Aalborg
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Nordjylland Nordjylland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (2)