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AI-driven probabilistic method for response-based design of rock armour slopes

Projektbeschreibung

Eine KI-gestützte Methode für die nachhaltige Planung von Wasserbausteinen

Stürme und der Anstieg des Meeresspiegels stellen eine wachsende Bedrohung für Küstengebiete dar. Um die Küsten zu schützen, werden in der Regel Wellenbrecher aus aufgeschüttetem Gestein errichtet, doch diese Bauwerke belasten die Haushalte und verursachen hohe CO2-Emissionen. Aktuelle Planungsmethoden stützen sich auf übermäßig konservative Sicherheitsfaktoren, die in überdimensionierten Bauwerken und Ressourcenverschwendung resultieren. Mit Unterstützung durch das Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmenprogramm wird im Rahmen von Projekt PRO-ARMOUR ein KI-gestützter Ansatz für die Planung von Wasserbausteinen entwickelt. Das Projekt nutzt Monte-Carlo-Simulationen und einen 3D-Datensatz, um die Leistung der Planungsentwürfe unter zufälligen Wellenbedingungen vorherzusagen. Das Ziel ist es, ein frei zugängliches Python-Tool zu entwickeln, das im Ingenieurswesen und in der politischen Entscheidungsfindung bei der Kostensenkung, Emissionsreduzierung und Nachhaltigkeitssteigerung hilft. Letztlich wird dies zu einer Stärkung der Resilienz an Küsten und zum Schutz der Umwelt beitragen.

Ziel

Coastal regions are increasingly threatened by more severe and frequent storms and sea-level rise, which intensify erosion and flooding risks and endanger ports and coastal regions. To counter these hazards, rubble-mound breakwaters constructed with large quarry rocks are the most widely used protection structures worldwide. However, their construction demands vast material volumes, high financial costs, and generates significant CO2 emissions. Despite these investments, the hydraulic stability of armour units remains a critical challenge in design practice. Current methods largely rely on deterministic or semi-probabilistic approaches, applying conservative safety factors that ensure stability but result in overdesign, excessive rock consumption, and inflated carbon footprints. PRO-ARMOUR tackles this gap by delivering a new response-based AI-driven probabilistic method for rock armour design. The project combines advanced Level III Monte Carlo simulations, physics-informed AI-driven surrogate models, and a novel 3D experimental dataset to predict armour unit response under random waves and quantify uncertainty and failure probability with high accuracy. These advances will be translated into an open-access Python tool, providing engineers, contractors, and policymakers with transparent and practical tool for risk-informed design. By enabling cost-effective and climate-resilient solutions, PRO-ARMOUR will reduce armour use, construction costs, and CO2 emissions, directly supporting EU sustainability and adaptation goals. Hosted at TU Delft (Netherlands) with a secondment at the Polytechnic University of Bari (Italy), the fellowship merges world-leading expertise in probabilistic modelling, AI, breakwater engineering and experimental hydraulics. Beyond scientific innovation, I will foster societal impact by strengthening the resilience of vulnerable coastal communities, and economic and environmental impact through measurable savings and lower carbon footprints.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.

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Schlüsselbegriffe

Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).

Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Alle im Rahmen dieses Finanzierungsinstruments finanzierten Projekte anzeigen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

(öffnet in neuem Fenster) HORIZON-MSCA-2025-PF

Alle im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten Projekte anzeigen

Koordinator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netto-EU-Beitrag

Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.

€ 217 076,16
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

Keine Daten

Partner (1)