Descripción del proyecto
Una nueva era de resiliencia frente a las catástrofes naturales
Adaptarse a la creciente amenaza de los riesgos naturales constituye uno de los retos de la sociedad más acuciantes en la actualidad. La reducción del riesgo sísmico y la adaptación de instalaciones industriales complejas constituyen medidas esenciales para lograr la transición ecológica de la Unión Europea. Sin embargo, las políticas vigentes se suelen basar únicamente en análisis de riesgos estáticos, pasando por alto las interacciones temporales y espaciales. En el proyecto REACTIS, que cuenta con el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, se desarrollará un planteamiento integral basado en la cuantificación de la incertidumbre para la reducción del riesgo sísmico y la adaptación al mismo. En REACTIS se pretende revolucionar el análisis de riesgos al ahondar en la dinámica estocástica de instalaciones industriales sometidas a riesgos sísmicos variables en el tiempo. Su equipo empleará la estadística espacial y la teoría de grafos para identificar vulnerabilidades y plantear estrategias de adaptación para sistemas de un solo nodo y redes industriales reales.
Objetivo
Adapting to the increasing threat of natural hazards is one of the most pressing current societal issues. Specifically, seismic risk reduction and adaptation of complex intertwined industrial facilities are keys for an effective EU green transition. Nevertheless, the most common policies still rely only on static risk analyses, neglecting temporal and spatial interactions.
In fact, no one has yet tackled the critical aspect of industrial system adaptation, accounting for the dynamics of the hazard, of the system itself and its recovery processes. This comes with no surprises, as system adaptation is a highly complex stochastic process, deeply rooted into the future, where uncertainties at all levels play a crucial role.
This critical research gap is filled with the Seismic Risk Reduction and Adaptation for Complex Time-dependent Industrial Systems (REACTIS) project, which is the first integrated uncertainty quantification (UQ)-based methodology that aims to solve these open questions.
The project will examine the stochastic dynamics of the performance of industrial facilities subjected to time-variant seismic hazards. In particular, the recovery processes of the systems will be deepened and treated from a UQ and stochastic dynamics perspective.
Building upon preliminary collaboration, the project will focus on the stochastic dynamics and recovery of a single 1-node system. Then, a real-world complex industrial case study will be deployed. Leveraging concepts from spatial statistics and graph theory, the intertwined network topology of the industrial system will be mapped. Specifically, the evolution of the dynamics of the system will be extended to a m-nodes, initially deterministic, then random, network configuration. Finally, our research will encompass an in-depth analysis of seismic risk and adaptation strategies formulation. This effort aims to identify the criticalities and vulnerabilities within the industrial system networks.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global FellowshipsCoordinador
38122 Trento
Italia