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SUMMARY:Soutenance de thèse de Louis Collin "Experimental Characterization and Modeling of the Influence of Masonry Secondary Elements on the Dynamic Response of Reinforced Concrete Structures "
DESCRIPTION:Laboratoire de Mécanique Paris Saclay – Université Paris-Saclay\, CentraleSupélec\, ENS Paris-Saclay\, CNRS – présente : \n  \nAVIS DE SOUTENANCE\nM. Louis COLLIN \nSoutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés : \nExperimental Characterization and Modeling of the Influence of Masonry Secondary Elements on the Dynamic Response of Reinforced Concrete Structures  \nSous la direction de  \nFabrice GATUINGT\, Professeur des universités\, LMPS\, \nM. Cédric GIRY\, Maître de Conférence avec HDR\, LMPS\,  \nLa soutenance aura lieu le \n19 novembre 2025 à 14h30 \nà \n📍École Normale Supérieure Paris-Saclay\, 4 avenue des Sciences\, 91190 Gif-sur-Yvette \nAmphithéâtre 1Z18 \n🎉  La soutenance sera suivie d’un moment de convivialité au CaféLab (MW45) \n📹 Lien Zoom ou Teams : https://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/91412943154?pwd=mmZZe0vUvFPB5DkJnplVu4GtSUp5Ax.1 \nID de réunion: 914 1294 3154 \nCode secret: 129837498 \n  \nComposition du jury :  \n\nM Benoît BLAYSAT\, Professeur des universités\, Université Clermont Auvergne – Institut Pascal. Rapporteur & Examinateur\nStéphane MOREL\, Professeur des universités\, Université de Bordeaux – I2M. Rapporteur & Examinateur\nMme. Katrin BEYER\, Full Professor\, École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EESD. Examinatrice\nClément JAILIN\, CPJ CNRS\, Université Paris Saclay – LMPS. Examinateur\nMme. Caterina NEGULESCU\, Ingénieure\, BRGM. Examinatrice\nFrançois HILD\, Directeur de recherche CNRS\, Université Paris Saclay – LMPS. Invité\nDarius SEYEDI\, Directeur de recherche HDR\, Chef du Laboratoire EMSI – CEA\, Directeur de l’Institut SEISM Paris-Saclay. Invité \n\nRésumé : \nCompte tenu des réévaluations périodiques des niveaux d’aléa sismique pour les installations nucléaires\, il est nécessaire de disposer de modèles plus réalistes et plus détaillés afin de saisir avec précision les forces transmises à travers les composants structurels. Les murs de remplissage en maçonnerie armée\, souvent considérés comme des éléments secondaires\, sont généralement négligés dans les approches conventionnelles d’analyse sismique. Cette thèse vise à caractériser et à modéliser expérimentalement le comportement de ces murs\, en développant un dialogue solide entre les essais et les calculs. La campagne expérimentale comprend des essais de cisaillement sur triplets et des essais de compression diagonale sur des maçonneries non renforcées et renforcées. Une technique de corrélation d’images numériques multivues (M-DIC) est utilisée pour mesurer avec précision les champs de déplacement et le développement des fissures dans le matériau. Ces données sont essentielles pour mettre à jour les modèles à micro-échelle\, en intégrant plusieurs paramètres non linéaires. Les conditions limites réelles mesurées pendant les essais sont prises en compte\, et l’identification des paramètres est réalisée à l’aide d’un algorithme de mise à jour du modèle par éléments finis (FEMU). Afin de préparer efficacement les campagnes expérimentales\, une méthodologie d’essais virtuels a finalement été développée. Cette approche permet d’optimiser les paramètres expérimentaux et de vérifier a priori l’identifiabilité des paramètres du modèle. \nAbstract : \nIn light of periodic reassessments of seismic hazard levels for nuclear facilities\, more realistic and detailed modeling is necessary to accurately capture the forces transmitted through structural components. Reinforced masonry infill walls\, often considered as secondary elements\, are typically neglected in conventional seismic analysis approaches. This thesis aims to experimentally characterize and model the behavior of such walls\, by developing a robust test–calculation dialogue. The experimental campaign includes shear triplet tests and diagonal compression tests on both unreinforced and reinforced masonry. A Multiview Digital Image Correlation (M-DIC) technique is employed to precisely measure displacement fields and crack development within the material. These data are crucial for updating micro-scale models\, incorporating several nonlinear parameters. Real boundary conditions measured during the tests are taken into account\, and parameter identification is achieved using a Finite Element Model Updating (FEMU) algorithm. To effectively prepare the experimental campaigns\, a virtual testing methodology has finally been developed. This approach helps optimize experimental parameters and ensures the identifiability of the model parameters.
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SUMMARY:Soutenance de thèse d'Antoine Van Biesbroeck "Théorie des priors de référence étendue pour une inférence objective et pratique\, application à l'estimation robuste et auditable de courbes de fragilité sismique"
DESCRIPTION:  \n  \n  \n  \n  \nAntoine Van Biesbroeck‘s thesis defense will take place on Wednesday\, October 1\, 2025\, at 10 a.m. in the Poincaré auditorium at the École Polytechnique (Palaiseau). \n  \nThe defense will consist of a 45 minutes presentation followed by one or two hours of questions. It will be followed by a reception where we can celebrate over lunch in the Salon d’honneur de l’X. \nThe thesis is entitled: «Extended reference prior theory for objective and practical inference\, application to robust and auditable seismic fragility curves estimation»; it was prepared under the supervision of Josselin Garnier.  \nIt will be defended in front of a comittee composed of: \n\nNicolas Bousquet\, Professor\, Sorbonne université (Reviewer)\nDaniel Straub\, Professor\, TU Munich (Reviewer)\nSophie Ancelet\, Engineer-researcher\, ASNR (Examiner)\nJulyan Arbel\, Associate researcher\, Inria (Examiner)\nOlivier le Maître\, Senior researcher\, CNRS – Ecole polytechnique (Examiner)\nMathile Mougeot\, Professor\, ENSIIE – ENS Paris-Saclay (Examiner)\nJosselin Garnier\, Professor\, Ecole polytechnique (Thesis director)\nCyril Feau\, Engineer-researcher\, CEA (Advisor)\nClément Gauchy\, Engineer-researcher\, CEA (Guest)\n\nAbstract: \nReference prior theory provides a principled framework for objective Bayesian inference\, aiming to minimize subjective input and allow data-based information to drive the estimates distribution. For this reason\, the application of this theory to the estimation of seismic fragility curves is particularly relevant. Indeed\, these curves are essential elements of seismic probabilistic risk assessment studies; they express the probability of failure of a mechanical structure as a function of indicators that define seismic scenarios. Since they inform critical decisions in infrastructure safety\, a complete auditability of the pipeline that leads to the estimates of these curves is required. \nThis thesis investigates the interplay between reference prior theory and seismic fragility curves estimation\, yielding original contributions in these two domains. First\, we complement the theoretical foundations of reference priors by developing novel constructions of them. Our goal is to support their objectivity while improving their practical applicability. Our results take the form of theoretical contributions in this domain that are based on a generalized definition of the mutual information. Our approaches tackle the principal issues of reference priors\, namely their improper characteristic or that of their posterior\, and their complex formulation for practical use. \nSecond\, we revisit the estimation of seismic fragility curves based on the prominent probit-lognormal model in a context where the data are particularly sparse. Our goal is to conduct a Bayesian estimation of seismic fragility curves that leverages the optimization of every sort of information\, including the a priori one\, in order to provide estimates that are robust and auditable. Our results highlight the limitations and irregularities of the model and propose methods that provide accurate and efficient estimates of the curves. The evaluations of our approaches are carried out on different case studies taken from the nuclear industry. \nThis thesis builds a strong link between these two domains. The application to seismic fragility curves not only motivated theoretical developments but also directly benefited them\, ultimately producing a more robust\, interpretable\, and verifiable estimation framework. \n  \nRésumé : \nLa théorie des priors de référence fournit un cadre approprié à une inférence bayésienne objective\, puisqu’elle vise à minimiser la subjectivité introduite et à permettre aux informations issues des données d’orienter la distribution des estimations. Pour cette raison\, l’application de cette théorie à l’estimation des courbes de fragilité sismique est particulièrement pertinente. En effet\, ces courbes sont des éléments essentiels des études sismiques probabilistes de sûreté ; elles expriment la probabilité de défaillance d’une structure mécanique en fonction d’indicateurs définissant des scénarios sismiques. Puisqu’elles informent des décisions critiques en matière de sécurité des infrastructures\, une auditabilité complète de l’approche qui conduit aux estimations de ces courbes est nécessaire. \nCette thèse étudie l’interaction entre la théorie des priors de référence et l’estimation des courbes de fragilité sismique\, apportant des contributions originales dans ces deux domaines. Tout d’abord\, nous complétons les fondements théoriques des priors de référence en développant de nouvelles constructions de ceux-ci. Notre objectif est de soutenir leur objectivité tout en améliorant leur applicabilité pratique. Nos résultats prennent la forme de contributions théoriques dans ce domaine qui sont basées sur une définition généralisée de l’information mutuelle. Nos approches abordent les principaux problèmes des priors de référence\, à savoir le caractère impropre de leur distribution ou de leur distribution a posteriori\, et leur formulation complexe pour une utilisation pratique. \nEnsuite\, nous revisitons l’estimation des courbes de fragilité sismique basée sur le modèle probit-lognormal dans un contexte où les données sont particulièrement rares. Notre objectif est de réaliser une estimation bayésienne des courbes de fragilité qui tire parti de l’optimisation de toutes sortes d’informations\, y compris l’information a priori\, afin de fournir des estimations robustes et auditables. Nos résultats mettent en évidence les limites et les irrégularités du modèle et proposent des méthodes qui fournissent des estimations précises et efficaces des courbes. Les évaluations de nos approches sont réalisées sur différents cas d’étude issus de l’industrie nucléaire. \nCette thèse établit un lien fort entre ces deux domaines. L’application aux courbes de fragilité sismique a non seulement motivé les développements théoriques mais leur a aussi directement profité\, produisant finalement un cadre d’estimation plus robuste\, interprétable et vérifiable.
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SUMMARY:Séminaire de clôture du projet EURATOM METIS
DESCRIPTION:Le séminaire de clôture du projet EURATOM METIS \nMEthods and Tools Innovation for Seismic safety assessment of nuclear power plants \nse tiendra le 21 mai 2025 \nà \nEDF Lab Paris Saclay. \nCe séminaire sera l’occasion de présenter les résultats obtenus au cours du projet pour améliorer la chaine de calcul du risque sismique des installations nucléaires et de discuter des perspectives. \nIntéressé(e)s ? \nVoici l’agenda (draft): https://metis-h2020.eu/metis-final-symposium/ \nSi vous souhaitez participer merci de bien vouloir vous inscrire en suivant ce lien : Register \nA noter que l’évènement est en présentiel mais ouvert à tous.
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SUMMARY:Journée Scientifique de l’Institut Séism | Paris-Saclay
DESCRIPTION:L’édition 2024 de la journée scientifique de l’Institut SEISM Paris-Saclay aura lieu le jeudi 17  octobre à la Maison de la Simulation\, CEA Paris-Saclay (https://mdls.fr/how-to-come/).  \nLes Journées Scientifiques de l’Institut Séism sont l’occasion idéale pour échanger sur diverses thématiques liées à l’évaluation du risque sismique\, notamment : \n\nDe la source sismique aux bâtiments\nModélisation numérique de la réponse sismique des structures\nUtilisation des données en génie parasismique\nMécanique expérimentale en génie parasismique\nFragilité sismique des ouvrages et des équipements\nEt bien d’autres…\n\n  \nLe programme détaillé de la journée  : \n\n\n\n\nJeudi 17 octobre \n\n\n\n8h45 – 9h15\n\nCafé d’accueil \n\n\n\n9h15 – 9h30\n\nMot de bienvenu \n\n\n\n9h30 – 12h\n\nExpérimentation en génie parasismique \n\n\n\n9h30 – 10h30\nKeynote lecture – Hybrid simulation: half-century-old and going\nStathis Bousias – University of Patras\n\n\n10h30 – 11h00\nCaractérisation et intégration du comportement dynamique d’éléments de maçonnerie renforcée pour la réponse vibratoire de bâtiments nucléaires\nM. Diaz – EDF R&D\n\n\n11h00 – 11h30\nCaractérisation du comportement dynamique et de la résistance à la liquéfaction d’un mélange sable-argilite saturé – Essais sur table vibrante\nR. Fares – CEA\n\n\n11h30 – 12h00\nVirtual Design of Masonry Triplet Shear Tests using Digital Image Correlation\nL. Collin – LMPS\n\n\n12h00 – 13h30\n\nPause déjeuner \n\n\n\n13h30 – 14h15\n\nPrésentation du GT – communication au sein du l’institut SEISM \n\n\n\n14h15 – 15h45\n\nAléa sismique \n\n\n\n14h15 – 14h45\nPlateforme expérimentale ARGONET (Céphalonie\, Grèce) : bilan et perspectives\nF. Hollender – CEA\n\n\n14h45 – 15h15\nEvaluation des modèles PSHA en tenant compte de la distribution de Polya pour modéliser la corrélation spatiale entre les sites d’observation\nL. Alvarez-Sanchez – EDF R&D\n\n\n15h15 – 15h45\nContribution des approches empiriques dans l’estimation de l’aléa sismique site-spécifique\nV. Perron – CEA\n\n\n15h45 – 16h15\n\nPause café \n\n\n\n16h15 – 18h15\n\nModélisation numérique de la réponse sismique des structures et de risques \n\n\n\n16h15 – 16h45\nVers l’utilisation de formulations variationnelles de l’endommagement régularisé pour la simulation de structures réelles\nG. Rastiello\n\n\n16h45 – 17h15\nGenerative strategies to empower physics-based wave propagation with deep learning. Applications to earthquake engineering and structural health monitoring\nF. Gatti – LMPS\n\n\n17h15 – 17h45\nNumerical earthquake-induced landslide hazard assessment at regional scale in the Colombian Andes\nE. Montoya-Araque\n\n\n17h45 – 18h15\nIntegrated approach for the computation of floor response and fragility including site-response\nG. Triantafyllou\n\n\nA partir de 20h00\n\nDîner à Paris \nRestaurant La Capsule \n2 Rue Cassini\, 75014 Paris
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Héloïse ROSTAGNI : Modélisation objective de mécanismes de dissipation non-linéaires : application aux structures en maçonnerie
DESCRIPTION:La soutenance de thèse de Héloïse ROSTAGNI aura lieu le lundi 8 juillet à 14h dans l’amphithéâtre Dorothy Hodgkin (bâtiment Ouest\, 0I10) à l’École Normale Supérieure Paris-Saclay (4 Avenue des Sciences\, 91190 Gif-sur-Yvette). \nLa présentation sera faite en français\, suivie d’un moment d’échange questions-réponses avec les membres du jury.  \nUn lien Zoom est également disponible afin de suivre la soutenance à distance pour celles et ceux qui le souhaitent :\nhttps://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/95491951712?pwd=aW1lVmpUbVpZTVgzQVBzS01maVA5QT09 \nLe jury est composé de :\n– Alain SELLIER – Professeur des Universités\, INSA Toulouse\, LMDC – Rapporteur et Examinateur ;\n– Ioannis STEFANOU – Professeur des Universités\, Centrale Nantes\, GeM – Rapporteur et Examinateur ;\n– Didier COMBESCURE – Ingénieur de recherche\, F4E (Fusion for Energy) – Examinateur ;\n– Fernando LOPEZ-CABALLERO – Professeur des Universités\, CentraleSupélec\, LMPS – Examinateur ;\n– Stéphane MOREL – Professeur des Universités\, Université de Bordeaux\, I2M – Examinateur. \nLa thèse a été menée sous la direction de :\n– Cédric GIRY – Maître de conférences avec HdR\, EPF École d’Ingénieurs\, LMPS – Directeur de thèse ;\n– Frédéric RAGUENEAU – Professeur des Universités\, EPF École d’Ingénieurs\, LMPS – Co-encadrant de thèse. \nRésumé :  \nLes constructions en maçonnerie constituent une part importante du patrimoine bâti et culturel mondial. De récents événements sismiques ont souligné l’importance de préserver ces structures et d’évaluer leur vulnérabilité face à des sollicitations complexes. Ces travaux de thèse proposent donc de développer un outil de prédiction rendant compte du comportement mécanique de ces ouvrages et permettant d’identifier leurs zones de fragilité dans une perspective de sauvegarde.  \nEn s’appuyant sur une analyse des mécanismes de dégradation de la maçonnerie observés expérimentalement dans la littérature\, un modèle de comportement non-linéaire a été élaboré pour décrire la réponse mécanique de ces structures sous des chargements complexes en dynamique lente. Décrit dans un formalisme thermodynamique robuste\, il propose une description macroscopique de la maçonnerie tout en prenant en compte la complexité de ce matériau hétérogène (anisotropie\, endommagement\, dissipation par frottement\, etc).  \nLe comportement mécanique de la maçonnerie présente une phase adoucissante typique des matériaux quasi-fragiles\, qui induit une localisation des déformations à l’échelle de la structure. En parallèle de la méthode classique de régularisation énergétique\, une approche intégrale non-locale orthotrope a été développée pour la maçonnerie en introduisant trois longueurs caractéristiques liées à la mésostructure du matériau.  \nCe modèle a été implémenté dans un code éléments finis (Cast3M) pour analyser la réponse de structures sous chargements monotones\, cycliques et sismiques. \nAbstract:  \nMasonry constructions represent a significant part of the world’s built and cultural heritage. Recent seismic events have highlighted the importance of preserving these structures and assessing their vulnerability to complex stresses. This work proposes to develop a predictive tool that captures the mechanical behaviour of these structures and identifies their weaknesses from a conservation perspective. \nBased on an analysis of masonry degradation mechanisms observed experimentally in the literature\, a nonlinear constitutive model is developed to describe the mechanical response of these structures under variable multi-directional loading. Described in a robust thermodynamic formalism\, it offers a macroscopic description of masonry while considering the complexity of this heterogeneous material (anisotropy\, damage\, dissipation by friction\, etc).  \nThe mechanical behaviour of masonry exhibits a typical softening phase of quasi-brittle materials\, leading to strain localisation at the structure scale. In addition to the classical energy regularisation method\, a nonlocal orthotropic integral approach is developed for masonry by introducing three characteristic lengths related to the material’s mesostructure. \nThis model is implemented in a finite element code (Cast3M) to analyse the response of structures under monotonic\, cyclic and seismic loading.  \n 
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Fanny Lehmann : Un méta-modèle de la propagation des ondes élastiques pour quantifier les incertitudes liées à l’aléa sismique
DESCRIPTION:  \n  \n  \nLa soutenance de thèse de Fanny Lehmann aura lieu le vendredi 28 juin à 14h dans l’amphithéâtre II\, Central Supélec\, bâtiment Eiffel. \nPour suivre la soutenance à distance\, vous pouvez utilise le lien teams fourni par les organisateurs. \nLa thèse est intitulée ” Un méta-modèle de la propagation des ondes élastiques pour quantifier les incertitudes liées à l’aléa sismique “ \nLa thèse a été menée sous la direction de M. Didier Clouteau\, M. Filippo Gatti et M. Michaël Bertin. \nLe jury est composé de :\nM. Yann Capdeville\, Rapporteur\, Nantes Université\nM. Roger Ghanem\, Rapporteur\, University of South California\nMme Sylvie Le Hégarat\, Examinatrice\, Université Paris-Sud\nM. Siddhartha Mishra\, Examinateur\, ETH Zürich\nMme Mathilde Mougeot\, Examinatrice\, ENS Paris-Saclay \nRésumé : La propagation des ondes sismiques dans le sol est soumise à de nombreuses sources d’incertitudes\, allant de l’activité incertaine des failles géologiques à notre connaissance imparfaite des propriétés mécaniques à l’intérieur de la croûte terrestre. Pour évaluer correctement l’aléa sismique\, il est donc essentiel de quantifier l’influence des incertitudes sur l’intensité des mouvements du sol générés par les séismes.\nDans les zones à sismicité faible à modérée\, comme la plupart des régions de France métropolitaine\, les enregistrements sismiques ne sont pas suffisants pour évaluer les incertitudes des mouvements du sol. Dans cette situation\, les simulations numériques sont la seule option pour estimer l’intensité du mouvement du sol\, mais les coûts de calcul élevés rendent impossible la plupart des analyses d’incertitude. Dans cette thèse\, on propose un méta-modèle qui permet de remplacer le solveur numérique en réduisant considérablement les coûts de calcul tout en conservant sa flexibilité et une précision satisfaisante.\nOn illustre tout d’abord l’influence des hétérogénéités géologiques sur l’intensité du mouvement du sol dans le contexte du séisme du Teil (Mw4.9\, Ardèche\, France\, 2019). Des hétérogénéités sont ajoutées à un modèle géologique régional sous la forme de champs aléatoires et on montre que le mouvement sismique ainsi généré est plus réaliste. Cependant\, les hétérogénéités induisent également une grande variabilité entre les réalisations.\nPour étudier cette variabilité de manière systématique\, on élabore une base de données de 30 000 modèles géologiques hétérogènes en 3D et à l’intérieur de chaque géologie\, des ondes sismiques sont propagées à partir d’une source aléatoire en utilisant le code d’éléments spectraux SEM3D. La base de données est ensuite utilisée pour entraîner le méta-modèle.\nNotre méta-modèle est une extension de l’opérateur neuronal de Fourier appelée opérateur neuronal de Fourier à entrées multiples (MIFNO). Le MIFNO prend en entrée une géologie 3D et un vecteur de paramètres de source pour prédire le mouvement du sol en 3D. Le mouvement du sol est un champ d’ondes enregistré à la surface du domaine en fonction du temps. Il est prédit en une seule itération grâce à une conversion profondeur-temps. On caractérise ensuite l’erreur de prédiction du MIFNO et on explore sa capacité de généralisation aux données hors de la distribution d’entraînement.\nEnfin\, on utilise l’apprentissage par transfert pour améliorer la précision du MIFNO dans le contexte du séisme du Teil. Avec ce méta-modèle spécifique\, on obtient des distributions statistiques de plusieurs quantités d’intérêt pour l’aléa sismique. Ces distributions sont cohérentes avec les simulations numériques et fournissent des intervalles de confiance qui étaient hors de portée avec les méthodes précédentes. \n \nFigure – Modélisation du séisme du Teil (Ardèche\, 2019) dans une géologie hétérogène. Le mouvement du sol prédit par notre méta-modèle MIFNO (pointillés rouges) est comparé avec la simulation numérique (traits noirs).
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Matthieu DIAZ : Stratégies de simulation et de contrôle de systèmes dynamiques à partir de modèles numériques alimentés par les données - Applications en génie parasismique
DESCRIPTION:La soutenance de thèse de Matthieu DIAZ aura lieu le jeudi 6 juillet à 14h dans l’amphithéâtre 1Z18\, à l’ENS Paris-Saclay – 4 avenue des sciences\, 91190 Gif-sur-Yvette. Un lien pour assister par visioconférence sera transmis ultérieurement. \nLa thèse est intitulée “Stratégies de simulation et de contrôle de systèmes dynamiques à partir de modèles numériques alimentés par les données – Applications en génie parasismique”. \nLe jury sera composé de :\nEtienne Balmès – Professeur – ENSAM\, PIMM (Rapporteur)\nStefano Mariani – Associate Professor – Politecnico di Milano (Rapporteur)\nEleni Chatzi – Associate Professor – ETH Zürich\, IBK (Examinatrice)\nElias Cueto – Professor – Universidad de Zaragoza (Examinateur)\nPierre Feissel – Professeur – UTC\, Laboratoire Roberval (Examinateur)\nMathieu Corus – Ingénieur chercheur expert – EDF R&D (Examinateur)\nLudovic Chamoin – Professeur – LMPS\, ENS Paris-Saclay\, IUF (Directeur de thèse)\nPierre-Etienne Charbonnel – Ingénieur chercheur – CEA Saclay\, Laboratoire EMSI (Co-Encadrant) \nRésumé : Le laboratoire EMSI du CEA Saclay est équipé de tables vibrantes permettant de reproduire sur des ouvrages de génie civil de taille conséquente des chargements sismiques complexes. Les lois de commande des vérins hydrauliques qui les pilotent n’intègrent pas directement l’évolution de l’état de santé des structures testées\, pouvant\npourtant soudainement se dégrader et conduire à des essais instables\, menaçant l’intégrité de l’installation expérimentale.\nL’objectif de cette thèse est de développer une stratégie d’assimilation de données unifiée autour du concept d’erreur en relation de comportement modifiée (ERCm)\, permettant de recaler un modèle numérique de la structure testée pour régler les lois de contrôle en temps réel. La mCRE a d’abord été mise en oeuvre a posteriori\, pour traiter les données recoltées d’essais achevés. Une stratégie intégralement automatisée a été proposée pour identifier les paramètres de raideur d’un modèle éléments finis de manière robuste et able. Ce cadre a ensuite été étendu à l’assimilation séquentielle de données\, en intégrant l’ERCm comme observateur d’un filtre de Kalman (MDKF). Tous les développements ont été validés avec des mesures simulées issues d’exemples de génie parasismique\, puis appliqués avec succès à la campagne expérimentale SMART2013. Avoir pu suivre en temps réel l’évolution de la signature modale d’une structure complexe en béton armé à partir de mesures d’accélération souligne la robustesse et l’effi‑cacité de la stratégie proposée.\nEnfin\, la question du contrôle adaptatif a été abordée au travers d’une preuve de concept\, où une commande par retour d’état adaptée en temps réel par MDKF a pu stabiliser un essai sismique simulé. Ce dialogue essais/calculs ouvre ainsi la voie à des perspectives de contrôle hybride\, et à de nouveaux outils pour le suivi de l’état de santé de structures.
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Valeria Paz Soto Moncada
DESCRIPTION:  \n  \n  \nWe have the pleasure to invite you all to the PhD defense of Valeria SOTO MONCADA that will be held on the 23th of June at 2:00 pm at Amphi IV\, Bâtiment Gustave Eiffel\, CentraleSupélec or via Teams using this link : \n————— \nhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlkZmMzNDctNTE0Zi00MzIzLWJkZDgtYmM5NWM5OTdjYTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-c67334ce54d5%22%2c%22Oid%22%3a%22e7be238b-318a-4e50-a499-a648a7216351%22%7d \n————— \nThe thesis is entitled “Numerical simulation of wave propagation in 3D basin models and their effects on nonlinear structures response”. You can kindly find the abstract in the following link : \n  \nhttps://filesender.renater.fr/?s=download&token=e3ee91fe-6a64-4448-a6bc-c59cc3a2cff0 \n  \nThe jury will be composed of: \n    Cecile Cornou\, Directrice de recherche IRD\, Université Grenoble Alpes – Reviewer \n    Panagiotis Kotronis\, Professor\, Ecole Centrale de Nantes – Reviewer \n    Etienne Bertrand\, Directeur de Recherche\, Université Gustave Eiffel – IFSTTAR – Examiner \n    Esteban Sáez\, Associate Professor\, Pontificia Universidad Católica de Chile – Examiner \n    Irmela Zentner\, Expert research engineer EDF R&D – Examiner \n    Cédric Giry\, Maître de Conferences\, Université Paris-Saclay\, ENS – Examiner \n    Fernando Lopez-Caballero\, Professor\, Université Paris-Saclay\, CentraleSupélec – PhD advisor
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SUMMARY:THE METIS INTERACTIVE AND INSIGHTFUL WEBINAR SERIES!
DESCRIPTION:Join the EURATOM METIS project’s captivating and insightful webinar series! \n \n🌐Discover the world of seismic risk assessment in nuclear power plants with this webinar series. Each session will last 45 mins and cover the following topics: \n21/06/23 13:30-14:15 CET: Introductory webinar METIS project coordinator – Irmela Zentner will present this first webinar to give an overview of this project including key achievements to date. \n30/06/23 12:00-12:45 CET: New tools in OpenQuake Engine webinar – Marco Pagani from our partner GEM Foundation will give a presentation on new and improved tools for PSHA implemented in the OQ Engine in the context of the METIS project. \n07/07/23 12:00-12:45 CET: PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment) Testing webinar – Graeme Weatherill from our partner GFZ will present the new PSHA Testing toolkit for comparing PSHA results to observations.  \nRegister for one of the webinars: registration form \nMore information here: https://metis-h2020.eu/2023/06/05/seismic-metis-webinars-2023-05-06/ \n  \n  \n\n\n\n\nhttps://metis-h2020.eu \n 
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SUMMARY:Séminaire scientifique du GIS SEISM
DESCRIPTION:  \nLe prochain séminaire scientifique du GIS SEISM aura lieu le mardi 29 novembre de 8h30 à 17h00 à l’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot situé sur le site de CEA Paris-Saclay. \n  \nLe programme détaillé de la journée vous sera communiqué très bientôt. \n  \nLa participation au séminaire est libre et gratuite mais l’inscription est obligatoire. \nNous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’adresse suivante : \nhttps://evento.renater.fr/survey/seminaire-scientifique-du-gis-seism-0rxb8tzj \n  \nInformations pratiques / comment venir : \nInstitut des sciences du vivant Frédéric Joliot – Informations pratiques (cea.fr)
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SUMMARY:Soutenance  de thèse de Luis Alvarez
DESCRIPTION:Nous avons le plaisir de vous inviter a la soutenance these de Luis Alvarez\, bourse CIFRE EDF et co-tutelle avec l’Universite de Pavie\, Italie. \nDate: 18/11/2023\nLieu: UGE\, Marne-la-Vallée\, salle A016 a 10H. \nle lien zoom pour la soutenance de these de Luis Alvarez: \nSujet : Luis Alvarez PhD defense\nHeure : 18 nov. 2022 10:00 AM Paris \nParticiper à la réunion Zoom\nhttps://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91559320942?pwd=YTJnRmM0NU9QY1o5aFlBQk52d2NGUT09 \n  \nImproved 3D Ground Motion Simulation for Structural Response Analysis \nStochastic ground motion simulation methods represent an attractive alternative given the\nshortage of recorded ground motion from moderate to large magnitude events recorded\nin the vicinity of the seismic source\, in particular when specific scenarios have to be\nconsidered. Their popularity relies in the need of relative few numbers of parameters\, a\ncomparatively simple formulation\, and the successful examples when predicting the\nground motion from past events. All these characteristics render these methodologies\nideal for their application within an industrial context where computational times are more\nconstrained. Nevertheless\, to confidently use these simulated ground motions in realistic\nearthquake engineering applications\, researchers and practitioners must exhaustively test\nthe simulation methodologies. This with the intention of providing clarity not only on the\nthresholds of applicability of these techniques\, but also on the possible bias that may be\nintroduced in the consideration of these in lieu of recorded ground motions.\nThis thesis introduces a new 3D stochastic ground motion simulation method\, obtained\nfrom the enhancement of state-of-the-art techniques available in the literature\, and\nconsidering complementary models aiming to improve the description of the source and\nthe spectral correlation structure of the simulated ground motions. First\, the proposed\ntechnique is described in detail and assessed by means of a sensitivity analysis aiming to\nprovide future users with a clear understanding of the simulation process and the overall\nimportance of each input considered in the model. The proposed technique is then further\nevaluated by conducting a series of validations through seismological and earthquake\nengineering applications. These validations were achieved through a series of case studies\nassessing the capacity of simulated ground motions to describe the distributions of target\nmetrics\, i.e.\, Intensity Measures (IMs)\, Engineering Demand Parameters (EDPs) and\nFragility curves derived from the response of simplified structural models\, vis-à-vis those\nobtained with real ground motions. These analyses were conducted with special regard to\nthe description of the variability related to the targeted metrics by modelling the epistemic\nuncertainty associated to the input parameters. Additionally\, the case studies were used to\nshowcase complementary procedures proposed for the calibration of the herein presented\nmethodology. Results indicated that\, with an appropriate calibration\, the proposed\nsimulation technique can reproduce the distributions of spectral accelerations and\nsignificant durations expected for the considered earthquake case study. The most\naccurate matching of the expected IMs distributions was found for simulations at short\ndistance from the source and considering stiff soils. Finally\, the consideration of simulated\nground motion for the estimation of structural response shows almost negligible biases\,\nwith respect to that obtained with recorded ground motions\, when enforcing hazard\nconsistency in the distributions of IMs relevant for the considered EDPs. \nThe jury is composed by: \nAdrian Rodriguez-Marek\, Professor Virginia Tech University\, Reporter\nFernando Lopez-Caballero\, Professor Ecole CentraleSupelec\, Reporter\nCeline Gelis\, Researcher IRSN\, Examiner\nPaola Traversa\, Researcher EDF\, Examiner\nPhilippe Gueguen\, Senior researcher UGE/ISTerre\, Examiner\nIrmela Zentner\, Researcher EDF\, Co-supervisor\nGloria Senfaute\, Researcher EDF\, Co-superviror\nPaolo Bazzurro\, Professor Universite of Pavia\, Co-director\nFabian Bonilla\, Senior researcher UGE\, Co-director \n 
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Clément Gauchy
DESCRIPTION:Clément Gauchy soutiendra sa thèse intitulée Méthodologie de quantification des incertitudes pour courbes de fragilité sismique de structures mécaniques – Application à un système de tuyauterie de centrale nucléaire\, préparée au laboratoire EMSI (CEA Paris-Saclay) et au CMAP (Ecole Polytechnique) le 9 Novembre 2022 à 13h30 l’amphithéâtre Sophie Germain de l’INRIA Saclay (https://goo.gl/maps/ve1SpSbTAu54MWWKA) . \nSi vous souhaitez être présent physiquement à la soutenance\, merci de bien remplir le formulaire disponible au lien suivant : \nhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNHwLtUjK9mZG9Un3gKg9kfta6qPfOYXruNFElnAjnmedG3A/viewform?usp=pp_url \nLa composition du jury est la suivante:  \n\nCyril Feau (Ingénieur chercheur\, CEA Saclay)\, encadrant de thèse\nFabrice Gamboa\, (Professeur\, Université Paul Sabatier\, IMT)\, rapporteur\nJosselin Garnier (Professeur\, École Polytechnique\, CMAP)\, directeur de thèse\nOlivier Le Maitre (Directeur de recherche\, École Polytechnique\, CMAP)\, examinateur\nAmandine Marrel (Ingénieur chercheuse\, CEA Cadarache)\, examinatrice\nClémentine Prieur (Professeure\, Université Grenoble Alpes\, LJK)\, examinatrice\nBruno Sudret (Professeur\, ETH Zürich)\, examinateur\nAlexandros Taflanidis (Professeur\, University of Notre Dame)\, rapporteur\nEmmanuel Viallet (Ingénieur expert fellow EDF)\, invité \n\nMerci de nous contacter\, si vous souhaitez suivre la soutenance à distance. \nVous trouverez ci-dessous un résumé des travaux\, un pot aura lieu après la soutenance devant l’amphithéâtre. \nRésumé  \nLes centrales nucléaires sont des systèmes complexes dont la fiabilité doit être garantie tout au long de leur durée de vie opérationnelle en raison des conséquences négatives des accidents nucléaires sur la santé humaine et l’environnement. Les effets des risques naturels tels que les séismes sur ces installations sont intégrés à l’analyse des risques mais sont difficiles à estimer en raison de leur caractère aléatoire. Depuis les années 1980\, un cadre d’évaluation probabiliste des risques sismiques a été développé pour évaluer la fiabilité des structures\, systèmes et équipements (SSE) des installations nucléaires face au risque sismique. Ce cadre s’appuie sur une quantité d’intérêt spécifique: la courbe de fragilité sismique. A l’échelle de ces installations\, ces courbes représentent les probabilités conditionnelles de défaillance des SSE sachant une valeur scalaire dérivée d’un chargement sismique indiquant sa « force » et qui est appelée intensité de mesure sismique. La gestion des diverses sources d’incertitudes inhérentes au problème à traiter est souvent divisée en deux catégories : (i) les incertitudes dites aléatoires qui proviennent de la variabilité naturelle des phénomènes physiques difficiles à mesurer ou à contrôler et (ii) les incertitudes dites épistémiques que l’on associe au manque de connaissance du système étudié et qui peuvent être réduites\, à court terme\, par le biais de campagnes expérimentales par exemple. Dans les études d’évaluation probabiliste du risque sismique pour l’industrie nucléaire\, la principale source d’incertitude aléatoire est le chargement sismique et les sources d’incertitudes épistémiques sont attribuées aux paramètres mécaniques de la structure considérée. Dans ce cadre\, cette thèse vise à appréhender l’effet des incertitudes épistémiques sur une courbe de fragilité sismique en utilisant une méthodologie de quantification des incertitudes. Toutefois\, comme les modèles mécaniques numériques sont souvent coûteux en temps de calcul\, une étape de métamodélisation\, basée sur la régression par processus Gaussien\, est proposée. En pratique\, les sources d’incertitudes épistémiques sont en premier lieu modélisées en utilisant un cadre probabiliste. Après l’établissement d’un métamodèle par processus Gaussien du modèle mécanique numérique\, elles sont ensuite propagées à travers celui-ci. La propagation des incertitudes épistémiques ainsi que l’analyse de sensibilité sont alors menées sur la courbe de fragilité sismique via le métamodèle\, à partir d’un nombre réduit d’appels au code de calculs mécaniques. Cette méthodologie permet donc à la fois de propager et de classer les sources d’incertitudes épistémiques les plus influentes sur la courbe de fragilité elle-même\, à un coût numérique réduit. En outre\, plusieurs procédures de planification d’expériences numériques sont proposées pour alléger la charge de calcul\, tout en garantissant la meilleure précision d’estimation possible sur la courbe de fragilité sismique. Les méthodologies présentées dans cette thèse sont finalement testées et évaluées sur un cas test industriel issu de l’industrie nucléaire\, à savoir un tronçon de tuyauterie équipant des réacteurs à eau pressurisée français. \n  \n 
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SUMMARY:Hydro-mechanical reactivation of faults: Insights from observations and Physics-based models
DESCRIPTION:Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain séminaire SEMT intitulé « Hydro-mechanical reactivation of faults: Insights from observations and Physics-based models ». \nCe séminaire\, à l’initiative du laboratoire CEA – EMSI\,  sera présenté par Michelle Almakari (CNRS/ENS Paris). \nLe séminaire aura lieu le lundi 11 Juillet 2022 à 14h au CEA Paris-Saclay dans la salle 40 (places limités) et en visioconférence avec l’outil ]pexip[. Vous trouvez ci-dessous les informations à la connexion.\nSi\, toutefois\, vous souhaitez participer en présentielle merci de nous contacter.  \nAbstract: \nSeveral environmental processes can perturb the stress state in the earth’s crust and disturb the slip dynamics along a pre-existing fault. Beyond natural processes (like erosion or fault network interactions for instance)\, some anthropogenic forcings have been observed to affect the reactivation of pre-existing faults\, in particular fluid injection activities. One of the most evident observations is the large increase of earthquakes occurrence in 2009 within the central US\, following the start of fluid injection activities in the area (see joined figure). \nAs the majority of injection induced earthquakes are linked to energy projects\, this issue has become the focus of several present research studies and discussions. Many aspects of induced fault reactivation are not yet controlled nor fully understood. The aim of the seminar is to expose the broad range of observations of induced seismicity and the numerous contributions ranging from experiments at different scales to advances from physics-based models. \n  \nInformations pour se connecter à la conférence ]pexip[ \n Avec un dispositif de visioconférence (compatible H323 / SIP\, ex : Cisco / Tandberg / Poly) \n\nComposer vc@vc.cea.fr (*)\nEntrer 622709\, puis 5221 (mode Test: 62111 sans code PIN)\n\n(*) Inutile depuis une salle de visioconférence CEA \nAvec un navigateur (Chrome / Edge Chromium / Firefox / Safari) \n\nAccéder à cette URL (mode Test)\nEntrer 5221 (mode Test: aucun code PIN)\n\nAvec un téléphone (fixe ou mobile\, audio seulement) \n\nAppeler +33 1 69 97 23 82\nEntrer 622709\, puis 5221 à l’invitation du menu vocal (mode Test: 62111 sans code PIN)\n\nOu en cliquant directement sur ce lien (mode Test)\, depuis un mobile iOS / Android.
URL:https://www.institut-seism.fr/evenement/hydro-mechanical-reactivation-of-faults-insights-from-observations-and-physics-based-models/
LOCATION:CEA Saclay\, Gif-Sur-Yvette\, 91191\, France
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SUMMARY:Workshop final du projet ANR EXAMIN
DESCRIPTION:Workshop final du projet ANR EXAMIN le 1 er juillet à EDF Lab Paris-Saclay \nVous êtes cordialement invités à assister à ce workshop sous le thème de la variabilité spatiale du mouvement sismique et impact sur les structures. \nPour participer merci d’envoyer un message à irmela.zentner@edf.fr. \nEXAMIN final workshop
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Zhehao Zhu
DESCRIPTION:Bonjour\, \nNous avons le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de Zhehao Zhu intitulée “Influence of fine particles on the liquefaction properties of a reference sand. Application to the seismic response of a sand column on a vibrating table”\, que celui-ci a réalisée dans le cadre du projet ANR Isolate\, en co-encadrement entre l’Ecole des Ponts ParisTech et le CEA Paris-Saclay. \nLa soutenance aura lieu le mardi 21 Juin 2022 à 14h dans l’amphithéâtre Navier de l’École des Ponts ParisTech : \nAmphithéâtre Navier\nÉcole des Ponts ParisTech\n6-8 avenue Blaise-Pascal – Cité Descartes\, 77420 Champs-sur-Marne \nLe jury est composé des membres suivants :\nRapporteur : Pierre BREUL\, Polytech Clermont\nRapporteur : Pierre-Yves HICHER\, École Centrale de Nantes\nExaminateur : Jian-Fu SHAO\, Université de Lille\nExaminateur : Philippe REIFFSTECK\, Université Gustave Eiffel\nExaminateur : Evelyne FOERSTER\, CEA Paris-Saclay\nDirecteur de thèse: Jean-Claude DUPLA\, École des Ponts ParisTech\nExaminateur: Jean CANOU\, École des Ponts ParisTech\nExaminateur: Gwendal CUMUNEL\, École des Ponts ParisTech\nInvité : Emmanuel JAVELAUD\, EDF\nInvité : Vincent CROZET\, CEA Paris-Saclay \nSi vous souhaitez assister à la soutenance en ligne\, vous pourrez utiliser le lien Teams ci-dessous:\nhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBmNTViNzgtOTQ4NS00OTQ5LWIxMGEtODA1ZDJhM2U1ZTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc292d3-d274-4204-9169-16847b678004%22%2c%22Oid%22%3a%22828d525e-60c1-4adc-ab5d-6e0dc507817a%22%7d \nLes encadrants\, \nJean Canou\, Gwendal Cumunel\, Jean-Claude Dupla\, Evelyne Foerster \nRésumé \nAu cours des 50 dernières années\, l’évaluation du risque de liquéfaction de massif sableux contenant une petite quantité de particules fines a fait l’objet de nombreuses recherches. En effet\, de nombreuses enquêtes de terrain ont révélé que les sols qui se sont liquéfiés sont principalement composés d’une matrice sableuse prédominante et d’une petite fraction de fines plastiques ou non plastiques. Dans ce contexte\, plusieurs programmes d’essais triaxiaux monotones et cycliques ont été réalisés pour préciser l’influence de ces particules fines sur le développement de la liquéfaction du mélange. Afin de se rapprocher des conditions in situ\, des essais sur table vibrante 1g ont également été réalisés sur deux conteneurs de tailles différentes. Le premier\, de petites tailles\, a servi essentiellement à vérifier la méthode de reconstitution et de saturation. Le second\, de très grandes tailles\, a été fabriqué pour explorer le comportement de massifs reconstitués lors de séisme dans une échelle quasi réelle. En ce qui concerne la partie numérique\, le comportement de liquéfaction de sables a été étudié en utilisant le modèle Dafalias. Les paramètres d’entrée ont été calibrés par une méthode d’intelligence artificielle. Une analyse approfondie de la méthode proposée a été faite avec la théorie élastoplastique.
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SUMMARY:Coupled 3D physics-based simulations for seismic source-to-structure response: Application to the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant (Japan) case - Soutenance de thèse de Michail Korres
DESCRIPTION:Abstract : \nThe main goal of the performance-based earthquake design (PBED) is the probabilistic evaluation of the system-level performance of structures due to earthquakes. To this aim\, a framework was proposed by the Pacific Earthquake Engineering Research Center based on the convolution of all levels of ground motion\, structural damage\, and loss. One of the key components in this estimation of structural performance is related to the possible complexity of the wave-field motion to be defined as an input to the SSI analysis. Traditionally\, the estimation of seismic structural performance is decoupled in two separate steps: i) hazard analysis for ground motion (GM) estimation  generally defined in a single point at the site of interest)\, and ii) the SSI analysis based on the point-wise definition of the input. However\, a limitation of this approach is related to the absence of the “local’’ geology in the consideration of the seismic input motion\, possibly highly influencing the spatial variability of the seismic GM and thus the input signal to be defined. \nWith this regard\, the aim of this thesis is to highlight the impact of each component on the seismic performance of critical structures\, relying on state-of-the-art numerical tools for the prediction of earthquake ground motion as well as the assessment of damage for structural and nonstructural components (NSCs). The proposed approach makes use\, on one hand of 3D physics-based simulations (PBS) for source-to-site wave propagation to provide an accurate description of spatial variability of ground shaking and\, on the other hand\, of systemic approaches for the evaluation of advanced SSI analysis\, accounting for a complex 3D input motion excitation\, for the damage analysis of structural and NSCs. The spectral element method (SEM) and finite element method (FEM) in time domain are used as numerical tools for the propagation on a regional and site/structural scales\, respectively. \nAs a first step\, and so as to be able to introduce a realistic 3D input motion to SSI analysis\, a SEM-FEM weak coupling based on the Domain Reduction Method (DRM) is implemented and verified. Numerical verification is provided for a canonical case study existing in the literature. The implemented version allows to account for both complex regional and local geology in SEM and FEM models\, via a not-honoring approach. An optimization procedure\, based on the decimation of SEM output signal\, is proposed to accelerate the computational time of the coupled approach while maintaining an accurate prediction of numerical results. \nThe evaluation of seismic hazard in the first step of the PBED methodology is defined here as the numerical prediction of the ground motion for a site-specific application. The case of the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant (KKNPP) in the Niigata region of Japan is considered as the case study. Two rupture scenarios inspired by recorded aftershocks of magnitude 𝑀” close to 4 are numerically modeled via the RIK kinematic source model in order to investigate the effect of the dynamic excitation source. In addition\, three geological models are examined for the region\, allowing to evaluate the effect of regional and surface geology on the obtained surface ground motions. The comparisons are performed in terms of several intensity measures for the “free-field” motion at the KKNPP site. \nFollowing the hazard analysis\, the structural and damage analysis are performed assuming the reactor building of the Unit 7\, a well-studied structure subject of the international benchmark of OECD/NEA Karisma. In addition to the identified geology effects\, different SSI approaches are examined at first to evaluate the influence of a complex 3D input excitation imposed via the DRM instead of standard approaches (i.e.\, plane wave with vertical incidence or BEMFEM coupling) on both the structural and NSCs responses. \nThe relative average spectral acceleration (𝐴𝑆𝐴%&) is later used as an efficient and sufficient IM for the evaluation of the dynamic response of a hypothetical electric cabinet situated in the structure of interest. Given the time-consuming character of the 3D PBS\, a reduced order model based on Synthetic Green’s Functions (SGF) is deployed in the last part in order to accelerate the computational chain and evaluate a series of plausible earthquake scenarios for the structure of interest. The cumulative complementary distribution function is computed for the case of this hypothetical electric cabinet. \nFinally\, this work highlights the importance of the: i) complexity of a realistic source\, ii) wave propagation path and iii) local site effects\, on the uncertainty of both the obtained dynamic excitation and the structural response. \n————————————————————————————————————————————————————————————– \nUn lien de connexion Teams est disponible pour ceux souhaitant suivre la soutenance à distance : \nClick here to join the meeting \n 
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Christina KHALIL
DESCRIPTION:Title: Seismic analysis of a liquefiable soil foundation-embankment system: Life Cycle performance and Mitigation \nKeywords: life cycle\, PBEE\, mainshocks\, aftershocks\, potential failure \nAbstract: The main goal of the performancebased design is the probabilistic evaluation of the system-level performance of structures due to earthquakes. To this aim\, a framing equation was proposed by the Pacific Earthquake Engineering Research Center based on the convolution of all levels of ground motion\, structural damage and loss. A key issue in this methodology is the reliable assessment of the seismic damage potential. However\, this methodology still presents a weakness in assessing a Life-Cycle analysis for structures because the potential damage is calculated from  independent major events. Thus\, this thesis assesses numerically a life-cycle seismic analysis of an earth structure. For this purpose\, an embankment model is used\, and the soil behavior is  represented from an elasto-plastique multimechanism model. The finite element method in time domain is used as numerical tool. As an initial and a mandatory step for engineering design\,  “virtual” laboratory tests are conducted as to identify the soil behavior\, localize its critical state and calculate its resistance. Loads were applied similarly to typical laboratory tests (monotonic\,  cyclic). In addition\, a dynamic analysis on a soil column is assessed in order to compare the accuracy between the predictions issued from laboratory tests and the ones observed in field regarding the soil resistance. As this thesis deals with non-linear behavior of the soil which needs a large database in order to estimate the potential embankment failure. Thus\, a key study in this thesis is the use of real and synthetic earthquakes as inputs for dynamic analysis to examine the response of the embankment. These earthquakes were chosen to be mainshocks only in order to be consistent with the Performance Based Earthquake Engineering (PBEE) methodology. The potential embankment failure is also assessed from global and local damage indices. A site and structure specific\napproaches were interpreted. However\, in reality\, a structure is not subjected to one event during its lifetime\, but to multiple dependent events. For this reason\, a life-cycle analysis is conducted in order to estimate the lifetime distribution of the embankment and calculate its probability of survival due to sequential events of mainshocks. For this purpose\, synthetic ground motion models  were used to represent the hazard analysis of the concerned site. The effect of different types of sequences and models was also assessed in this part of the study. Moreover\, to approach realistic scenarios\, the effects of aftershocks in the life-cycle analysis is also assessed. The potential failure and the survival probability were calculated. More importantly\, the evolution in time of the  fragility functions were also calculated. Finally\, it was assumed all over this thesis that the embankment was not subjected to repairs or soil amelioration. For this reason\, a natural biological mitigation method (i.e. MICP) was applied on the embankment. The evolution of its performance as well as the change in the soil behavior was also analyzed. This thesis is part of a national French project called ISOLATE. It can be considered as a reference case study for seismic assessment of embankment-type structures subjected to earthquake and provides a high-performance\ncomputational framework accessible to engineers. \nDirecteurs de thèse: Fernando Lopez Caballero et Arezou Modaressi \nLe jury sera composé de: \n\nKyriasis Pitilakis\, Professeur\, Aristotle University of Thessaloniki (Rapporteur)\nGopal S. P. Madabhushi\, Professeur\, Cambridge University (Rapporteur)\nAdrian Rodriguez-Marek\, Professeur\, Virginia Polytechnic Institute and State University (Examinateur)\nJean-François Semblat\, Directeur de Recherche\, ENSTA ParisTech (Examinateur)\nFabian Bonilla\, Directeur de Recherche\, Université Gustave Eiffel (Examinateur)\nFrédéric Raguneau\, Professeur\, Université Paris-Saclay\, ENS (Examinateur)\n\nLa soutenance aura lieu uniquement via Teams. Vous pouvez y accéder à travers ce lien. \n  \n  \n 
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Chaymaa Lejouad
DESCRIPTION:Compréhension du fonctionnement dynamique de structures en béton armé en présence de corrosion\nLa corrosion des armatures est l’une des causes principales de la diminution de la performance structurale des ouvrages en béton armé au cours du temps. La littérature fait clairement état d’un nombre très limité d’études expérimentales\, visant à caractériser le comportement dynamique des ouvrages en béton armé atteints de corrosion en considérant des sollicitions de nature dynamique.\nPour pallier les manques relevés dans les études expérimentales antérieures\, une campagne d’essai est conduite sur des poutres en béton armé de grande échelle. Ces poutres corrodées avec une technique de corrosion accélérée sont soumises à des chargements de nature quasi-statique aussi bien que dynamique. À partir des résultats expérimentaux dynamiques et quasi-statiques\, l’évaluation de certaines grandeurs d’intérêt\, notamment la capacité portante\, la ductilité\, la capacité hystérétique\, les fréquences propres et les coefficients d’amortissement\, est réalisée.\nDès lors\, l’effet de la corrosion sur ces différentes grandeurs est relevé\, la comparaison entre les conclusions issues d’essais dynamiques et celles issues d’essais quasi-statiques est établie. Afin de capitaliser les résultats issus de la campagne d’essai\, un modèle numérique est développé. Ce modèle multifibre\, à faible coût de calcul\, intègre certains effets de la pathologie de corrosion\, notamment la réduction localisée de la section utile des barres corrodées\, la dégradation des propriétés mécaniques de l’acier et l’état de fissuration du béton d’enrobage. Une étude de sensibilité du modèle développé à ces différentes composantes a été réalisée\, en comparaison avec les résultats d’essais expérimentaux. \nLe jury sera composé de : \nChristian CREMONA\, Directeur de recherche\, HDR\, Bouygues Construction et Bouygues Travaux Publics. Rapporteur \nLaurent MICHEL\, Maître de Conférences\, HDR\, Université Claude Bernard Lyon 1. Rapporteur \nChristian LA BORDERIE\, Professeur des Universités\, Université de Pau et des Pays de l’Adour. Examinateur \nFrançois LOUF\, Maître de conférences\, HDR\, ENS Paris-Saclay. Examinateur \nFrédéric RAGUENEAU\, Professeur des Universités\, LMT\, ENS Paris-Saclay. Codirecteur de thèse \nBenjamin RICHARD\, Ingénieur/chercheur\, HDR\, LMAPS\, IRSN\, Codirecteur de thèse \nSophie CAPDEVIELLE\, Professeure Agrégée\, Université Grenoble Alpes. Encadrante \nPhilippe MONGABURE\, Ingénieur\, Laboratoire EMSI\, CEA Paris-Saclay. Invité \nLa soutenance aura lieu le lundi 30 novembre 2020 à 9h et sera en visioconférence. La salle de soutenance sera accessible à partir de 8h30 au lien suivant: https://eu.bbcollab.com/guest/cf2cf803087044709c66ab4f83698c0e
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SUMMARY:Santosh Kakarla's PhD thesis defense
DESCRIPTION:Santosh Kakarla will publicly defend her PhD thesis entitled : \n“From anisotropic damage to multiple cracks by coupling a microplane model and a strong discontinuity formulation in the Embedded Finite Element Method”\nFriday 19 June 2020 at 2pm\nVideo conference with the ‘Blackboard Collaborate’ application (see below “Connection Details) \n  \nAbstract\n(.pdf) \nThe performance aspects of large scale civil engineering structures like containment facilities such as durability\, serviceability and structural safety are assessed from time to time to avert any catastrophes. Also\, in the cases of extreme loading\, different cracking mechanisms contribute to each other ultimately leading to the failure. This creates the need for devising certain regulatory measures. In order to achieve this\, it is essential to predict the information like crack opening displacements\, crack spacing and tortuosity. The purpose of this thesis is to develop numerical tools to model multiple intersecting cracks. In particular\, the complete strain localization process from the onset of damage to the initiation and propagation of multiple cracks. Two main ingredients are used. The microplane model allows to describe the anisotropic damage phase and Embedded Finite Element Method (EFEM) introduces cracks as multiple strong discontinuities in the damaged continuum. First\, the standard EFEM is extended in the context of multiple cracks. Later\, the microplane microdamage model is formulated in a thermodynamic framework using simple constitutive laws. Finally\, these two approaches are coupled using a transition methodology. The proposed methodologies are illustrated using several elementary and structural test cases that involve complex stress-strain states. \nJury composition\nPr Jean Baptiste COLLIAT\, Professeur\, Université de Lille – Reporter\nPr Panagiotis KOTRONIS\, Professeur\, EC Nantes – Reporter\nPr Delphine BRANCHERIE\, Professeure\, UTC Compiègne – Reviewer\nDr Ludovic JASON\, Ingénieur chercheur HDR\, CEA – Reviewer\nPr Frédéric RAGUENEAU\, Professeur\, ENS Paris-Saclay – Reviewer\nDr Cédric GIRY\, Maître de conférences\, ENS Paris-Saclay – Thesis Advisor & Reviewer\nDr Giuseppe RASTIELLO\, Ingénieur chercheur\, CEA – Thesis Advisor & Reviewer\nDr Benjamin RICHARD\, Chef de Laboratoire HDR\, IRSN – Thesis Director \nConnection Details\nThe following virtual rooms are dedicated for testing and defense purposes:  \n\nvirtual room for testing: this room is already accessible\n\nhttps://eu.bbcollab.com/guest/64f71474153046d5950fc4d6152802ea \n\nvirtual room for defense: this room is accessible from 1.30pm on the 19/06/2020\,\n\nhttps://eu.bbcollab.com/guest/287dc108002c491d977e3f42f2059398
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Santosh Kakarla
DESCRIPTION:Santosh Kakarla a le plaisir de vous inviter à sa soutenance de thèse intitulée : \n“Modélisation de la multi-fissuration des matériaux quasi-fragiles par couplage d’un modèle d’endommagement anisotrope microplan et d’une formulation des discontinuités fortes dans la méthode des éléments finis enrichis”\nVendredi 19 juin 2020 à 14h\nVidéo conférence avec l’application ‘Blackboard Collaborate’ \n(voir ci-dessous “Détails de connexion”) \n  \nRésumé     (.pdf)\nDans un contexte d’évaluation des structures en béton armé\, il est d’usage d’estimer la durabilité à l’échelle du matériau\, l’aptitude au service et enfin\, la tenue structurale qui définit la performance de l’ouvrage considéré. Toutefois\, évaluer la performance d’un élément de structure nécessite le recours à des approches numériques permettant la description voire la prédiction des principaux mécanismes dissipatifs. Par ailleurs\, il est attendu de cette description que des quantités locales caractérisantes la fissuration soient accessibles numériquement\, on peut citer la tortuosité\, l’espacement ou encore les ouvertures associées à la fissuration. Le principal objectif de ces travaux de thèse consiste à proposer une approche permettant la description de la fissuration sous chargement cyclique. Pour cela\, l’approche proposée permet de décrire le processus complet de localisation des déformations depuis l’apparition de l’endommagement jusqu’à l’initiation et la propagation de fissures multiples dans des matériaux quasi fragiles. Pour cela\, la stratégie adoptée repose d’une part sur l’utilisation du modèle microplan permettant ainsi de décrire le caractère anisotrope de la fissuration et d’autre part\, sur la particularisation de la méthode aux éléments finis à discontinuités intégrées. Ces deux piliers sont couplés à l’aide d’une technique de transition entre endommagement diffus et fissuration localisée. L’approche proposée est illustrée à l’aide de plusieurs exemples élémentaires. Enfin\, quelques cas tests à l’échelle de l’élément de structure sont étudiés. \nComposition du jury\nPr Jean Baptiste COLLIAT\, Professeur\, Université de Lille – Rapporteur\nPr Panagiotis KOTRONIS\, Professeur\, EC Nantes – Rapporteur\nPr Delphine BRANCHERIE\, Professeure\, UTC Compiègne – Examinateur\nDr Ludovic JASON\, Ingénieur chercheur HDR\, CEA – Examinateur\nPr Frédéric RAGUENEAU\, Professeur\, ENS Paris-Saclay – Examinateur\nDr Cédric GIRY\, Maître de conférences\, ENS Paris-Saclay – Co-encadrant & Examinateur\nDr Giuseppe RASTIELLO\, Ingénieur chercheur\, CEA – Co-encadrant & Examinateur\nDr Benjamin RICHARD\, Chef de Laboratoire HDR\, IRSN – Directeur de thèse \nDétails de connexion\nDes salles virtuelles différentes ont été mises en place pour effectuer un test et pour la soutenance: \nSalle virtuelle de test: cette salle est d’ores et déjà accessible\,\nhttps://eu.bbcollab.com/guest/64f71474153046d5950fc4d6152802ea \nSalle virtuelle pour la soutenance: cette salle sera accessible à partir de 13h30 le jour de la soutenance\,\nhttps://eu.bbcollab.com/guest/287dc108002c491d977e3f42f2059398
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SUMMARY:Estelle Herve-Secourgeon's PhD thesis defense
DESCRIPTION:Estelle Herve-Secourgeon will publicly defend her PhD thesis entitled : \n« Caractérisation et modélisation du comportement des jonctions voile-plancher en béton armé pour l’analyse sismique des ouvrages de GC et des équipements. »\nThursday 4 June 2020 at 3.30pm by visio\nVisio login information will be sent to you by simple request to Francois.Voldoire@edf.fr \nComposition of jury:\nLuc Davenne\, Université Paris Nanterre – “Rapporteur”                                                                                                       \nStéphane Grange\, INSA Lyon – “Rapporteur” \nChristian Laborderie\, Université de Pau et des Pays-de-l’Adour – “Examinateur” \nBenjamin Richard\, IRSN\, Université Paris Saclay – “Examinateur” \nMiguel Fernandez Ruiz\, EPFL – “Examinateur” \nFabrice Gatuingt\, LMT\, Université Paris Saclay – “Directeur de thèse” \nCécile Oliver-Leblond\, LMT\, Université Paris Saclay – “Co-encadrante de thèse” \nFrançois Voldoire\, EDF R&D – “Co-encadrant de thèse” \nThierry Chaudat\, CEA/DES/ISAS/DM2S/SEMT – “Invité”
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SUMMARY:Soutenance de thèse d'Estelle Herve-Secourgeon
DESCRIPTION:Estelle Herve-Secourgeon a le plaisir de vous convier à sa soutenance de thèse intitulée: \n« Caractérisation et modélisation du comportement des jonctions voile-plancher en béton armé pour l’analyse sismique des ouvrages de GC et des équipements. »\nJeudi 4 juin 2020 à 15h30 par visio-conférence\nLes informations de connexion vous seront envoyées par simple demande à Francois.Voldoire@edf.fr \nComposition du jury:\nLuc Davenne\, Université Paris Nanterre – Rapporteur                                                                                                       \nStéphane Grange\, INSA Lyon – Rapporteur \nChristian Laborderie\, Université de Pau et des Pays-de-l’Adour – Examinateur \nBenjamin Richard\, IRSN\, Université Paris Saclay – Examinateur \nMiguel Fernandez Ruiz\, EPFL – Examinateur \nFabrice Gatuingt\, LMT\, Université Paris Saclay – Directeur de thèse \nCécile Oliver-Leblond\, LMT\, Université Paris Saclay – Co-encadrante de thèse \nFrançois Voldoire\, EDF R&D – Co-encadrant de thèse \nThierry Chaudat\, CEA/DES/ISAS/DM2S/SEMT – Invité
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SUMMARY:Sarah Touhami's PhD thesis defence
DESCRIPTION:Version française \nSarah Touhami will publicly defend her PhD thesis entitled : \n“Numerical modeling of seismic field and soil interaction: application to the sedimentary basin of Argostoli (Greece)”\nTuesday 18 February 2020 at 2pm\nAmphitheater I\, Ground floor of the Eiffel Building\, CentraleSupélec \n8 Rue Joliot Curie\, 91190 Gif-sur-Yvette \n  \nAbstract\nA prediction of the seismic response of civil engineering structures that requires a high level of safety (i.e. nuclear power plants or dams) faces several major difficulties given the complexity of the problem being treated. To this end\, the source simulation\, seismic wave propagation and site effects have been studied by different approaches over the last two decades. Recently\, numerical methods\, such as the spectral element\, combined with massively parallel computers have proved a good efficiency in modelling the seismic wave propagation from source to site in complex three-dimensional geological environments. However\, the accuracy of these predictions remains limited due to the multi-scale nature of the problem and the large uncertainties in the data to be introduced into the model (i.e. the geometric and kinematic characterization of the seismic source\, the detailed geological and numerical model of the source-to-site propagation path). Therefore\, the use of a regional numerical model able to simulate the seismic phenomenon from source to site would allow a better analysis and classification of the origin of the associated uncertainties. \nThis work aims to study numerically the effect of local and regional geology on the seismic response of a basin and precisely the Argostoli site located on the island of Kefalonia (Greece). Firstly\, the numerical code used in this work (SEM3D) is verified using three canonical cases. The simulated results showed a good agreement with the reference solutions. In the cases of a numerical model with different scales or with complex geologies\, one of the important difficulties is the conformity of the numerical meshes with the geological interfaces\, that will result an increase in the numerical cost. Because of the characteristics of the used numerical method\, one possible approach was to use the “non-conforming” or “not-honoring” meshes to overcome this difficulty. A parametric study on the applicability of this approach was then carried out in order to highlight the influence of some numerical parameters on the obtained results. \nThereafter\, parametric studies on several seismic scenarios in the Argostoli site were conducted. Concerning seismic loading\, two types of source have been studied: point sources and extended faults. The study with point sources clearly revealed a phenomenon of amplification and trapping of waves in the basin\, leading to a complex and elongated signal\, with significant energy compared to a study with a simplified geology. For the second type of source\, the modeled fault is close to the surface. It allows to study\, in addition to the influence of the basin\, the effect of the near-field on the seismic response of the site. Indeed\, near-fault ground motion can be significantly different from ground motion observed far from the seismic source. Based on the results obtained\, the basin effect is even more pronounced but with higher amplification and different resonance frequencies. In addition\, the near-field effect has been highlighted\, marked by strong velocity pulses at some locations in the basin. The order of magnitude of the obtained response spectra is comparable to the ones obtained during the earthquake sequence of similar magnitude that took place in 2014. \nIn the last part\, a parametric study (allowed by the development of computing power) on the numerical aspects related to the computational accuracy was carried out. With this study\, it is possible to increase the frequency resolution from 7 Hz to 10 Hz with soft soil mechanical characteristics while keeping the same domain size. These simulations open even more questions on the interdependence of the fineness of resolution of physical data and meshes for numerical simulations. \nIn conclusion\, this thesis corresponds to a first step in the numerical characterization of the seismic response of the Argostoli basin and the effects due to the basin\, the type of source and their interactions. \nComposition of the jury\nLuis-Fabian BONILLA HIDALGO\, Directeur de recherche\, IFSTTAR – Rapporteur\nJean-François SEMBLAT\, Professeur\, ENSTA – Rapporteur\nCatherine BERGE-THIERRY\, Ingénieure de recherche\, CEA – Examinatrice\nRoberto PAOLUCCI\, Professeur\, Politecnico di Milano – Examinateur\nPierre Yves BARD\, Directeur de recherche\, IFSTTAR – Examinateur\nDidier CLOUTEAU\, Professeur\, CentraleSupélec – Directeur de thèse\nFernando LOPEZ-CABALLERO\, Maître de Conférences\, CentraleSupélec – Co-endadrant
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Sarah TOUHAMI
DESCRIPTION: English version \n  \nSarah Touhami a le plaisir de vous inviter à sa soutenance de thèse intitulée : \n“Numerical modeling of seismic field and soil interaction: application to the sedimentary basin of Argostoli (Greece)”\nMardi 18 février 2020 à 14h\nAmphithéâtre I\, Rez-de-chaussée du bâtiment Eiffel\, CentraleSupélec \n8 Rue Joliot Curie\, 91190 Gif-sur-Yvette \n  \nRésumé\nUne prédiction de la réponse sismique des structures de génie civil (telles que les centrales nucléaires ou les barrages)\, doit faire face à plusieurs difficultés majeures compte tenu de la complexité du problème traité. Pour cela\, la simulation de la source\, la propagation des ondes sismiques et les effets de site\, ont dernièrement été étudiés par différentes approches. Récemment\, des méthodes combinées avec des ordinateurs massivement parallèles se sont avérées très efficaces pour modéliser la propagation des ondes sismiques depuis la source jusqu’au site\, dans des environnements géologiques tridimensionnels complexes. Cependant\, la précision reste limitée en raison du caractère multi-échelle du problème et des grandes incertitudes sur les données à introduire dans le modèle (i.e. la caractérisation géométrique et cinématique de la source sismique\, le modèle géologique et numérique du chemin de propagation). Pour cela\, l’utilisation d’un modèle numérique régional capable de simuler le phénomène sismique de la source au site permettrait de mieux comprendre et de classer l’origine de ces incertitudes. \nCe travail vise à étudier numériquement l’effet de la géologie locale et régionale sur la réponse sismique d’un bassin et plus particulièrement le site d’Argostoli situé sur l’île de Céphalonie (Grèce). Dans un premier temps\, le code numérique utilisé dans ce travail (SEM3D) est vérifié à l’aide de trois cas canoniques. Les résultats obtenus montrent un bon accord avec les solutions de référence. Dans les cas d’un modèle numérique avec diverses échelles ou avec des géologies complexes\, l’un des points clefs est la conformité du maillage numérique avec les interfaces géologiques\, ce qui se traduit par l’augmentation du coût numérique. Grâce aux caractéristiques de la méthode numérique utilisée\, pour contourner cette difficulté\, une approche possible est l’utilisation des maillages “non-conformes” ou “not-honouring”. Une étude paramétrique sur la faisabilité de cette approche est ainsi réalisée afin de mettre en évidence l’influence de certains paramètres numériques sur les résultats obtenus. \nPar la suite\, des études paramétriques de plusieurs scenarii sismiques sur le site d’Argostoli ont été réalisées. Concernant le chargement sismique\, deux types de sources ont été étudiés: des sources ponctuelles et des failles étendues. L’étude avec les sources ponctuelles révèle un phénomène d’amplification et de piégeage des ondes dans le bassin\, conduisant à un signal complexe et allongé\, avec une énergie importante par rapport à une étude avec une géologie simplifiée. Pour le second type de source\, la faille modélisée est proche de la surface. Cela permet d’étudier les effets du bassin et du champ-proche sur la réponse sismique du site. En effet\, le mouvement du sol à proximité d’une faille peut être différent du mouvement du sol observé loin de la source sismique. D’après les résultats obtenus\, l’effet du bassin est plus marqué mais avec une amplification plus forte et des fréquences de résonance différentes. De plus\, l’effet du champ-proche a été mis en évidence\, marqué par de fortes impulsions de vitesse à certains endroits du bassin. L’ordre de grandeur des spectres de réponses obtenus est comparable à ceux obtenus lors de séismes de magnitude semblable qui ont eu lieu en 2014 au même endroit. \nDans la dernière partie\, une étude paramétrique sur des aspects numériques liées à la précision du calcul a été réalisée. Cette étude a permis d’augmenter la résolution fréquentielle de 7 Hz à 10 Hz avec des caractéristiques mécaniques de sols mous avec la même taille de domaine. Ces simulations ouvrent plus de questions sur l’interdépendance de la finesse de la résolution des données physiques et des maillages pour les calculs numériques. \nEn conclusion\, cette thèse correspond à une première étape dans la caractérisation numérique de la réponse sismique du bassin d’Argostoli et les effets dus au bassin\, au type de source et à leurs interactions. \nComposition du jury\nLuis-Fabian BONILLA HIDALGO\, Directeur de recherche\, IFSTTAR – Rapporteur\nJean-François SEMBLAT\, Professeur\, ENSTA – Rapporteur\nCatherine BERGE-THIERRY\, Ingénieure de recherche\, CEA – Examinatrice\nRoberto PAOLUCCI\, Professeur\, Politecnico di Milano – Examinateur\nPierre Yves BARD\, Directeur de recherche\, IFSTTAR – Examinateur\nDidier CLOUTEAU\, Professeur\, CentraleSupélec – Directeur de thèse\nFernando LOPEZ-CABALLERO\, Maître de Conférences\, CentraleSupélec – Co-endadrant
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SUMMARY:Séminaire de Andrea Riano Escandon (CentraleSupélec)
DESCRIPTION:L’Institut SEISM Paris-Saclay vous propose le séminaire scientifique suivant pour le 5 février 2020\n« 3D physics-based large-scale earthquake simulations for seismic risk assessment: The case of Bogotá\, Colombia »\npar Andrea Riano Escandon\, Post-doc à CentraleSupélec\n\n  \nMercredi 5 février 2020 à 10h à CentraleSupélec\, amphi IV bâtiment Eiffel\n\n  \nRésumé\nThe basin beneath the greater metropolitan area of Bogotá\, Colombia\, consists of soft material deposits with values of shear wave velocity Vs ≤ 400 m/s that reach depths up to 425 m. Located on a high plateau in the eastern cordillera of the Colombian Andes\, this highly populated urban area is subject to significant seismic hazard from local and regional fault systems. The potential ground motion amplification effects during earthquakes due to the presence of these deposits\, as well as the effects of the surface and sub-surface topography\, constitute problems of great importance towards better understanding and estimation of the seismic risk of the city. Given the scarcity of seismic data from large magnitude events\, and in an effort to advance modern seismic hazard mapping for the region\, this project aims to develop a physics-based framework to generate ground synthetic records that can help to better understand the basin and other amplification effects during strong earthquake shaking in the region\, and thus incorporate these effects into the estimation of seismic risk. In this study\, a set of simulations are first conducted on Hercules\, the wave propagation octree-based finite element simulator developed by the Quake Group at Carnegie Mellon University\, to reproduce similar conditions to those observed in Bogotá during past seismic events (e.g. 2008 Quetame earthquake) and to identify the impacts of hypothetical strong earthquakes scenarios. Then\, the results from these simulations are integrated into a new software package to post-processing and assessing the seismic risk in the Bogotá region for different scenarios selected. \nPour vous y rendre\nAmphi IV batiment Eiffel de CentraleSupélec\n8/10 Rue Joliot-Curie\n91190 Gir-Sur-Yvette\nhttps://www.centralesupelec.fr \n  \n  \n 
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SUMMARY:Séminaire de Jean-Philippe Avouac (Caltech\, USA)
DESCRIPTION:Attention ! Si vous souhaitez assister au séminaire il faut s’inscrire au préalable au lien suivant: https://indi.to/5mhyc\n\nL’Institut SEISM Paris-Saclay vous propose le séminaire scientifique suivant pour la fin de l’année :\n« Observer\, mesurer et prévoir les séismes »\npar Jean-Philippe Avouac\, California Institute of Technology\, Pasadena\, USA\n  \nJeudi 19 décembre 2019 à 10h30 à l’ENSTA Paris\n  \nRésumé\nLes séismes sont une manifestation évidente de la dynamique interne de notre planète. Leur relation avec la tectonique des plaques et les déformations de l’écorce terrestre est à la fois simple et complexe : s’ils suivent bien les zones de déformations à la limite et au sein des plaques\, on ne comprend toujours pas bien les facteurs qui déterminent précisément leur localisation\, magnitude et temps d’occurrence. Des progrès considérables ont cependant été réalisés ces dernières décennies grâce en particulier aux techniques spatiales et à la modélisation numérique. Je discuterai en particulier le problème de l’aléa sismique en Himalaya et l’éclairage apporté par le séisme de Gorkha (Mw7.8) qui s’est produit au Népal en 2015. Je montrerai aussi des études de sismicité induites qui démontrent\, dans le cas où les variations de contraintes sont connues et modélisables\, la possibilité de prévoir les séismes à l’aide d’un modèle stochastique simple. \nPour vous y rendre\nAmphi 22.34 de l’ENSTA Paris\n828 boulevard des Maréchaux\nF-91762 Palaiseau Cedex\nwww.ensta-paris.fr
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SUMMARY:Vincent Crozet's PhD thesis defence
DESCRIPTION:Vincent Crozet will publicly defend his PhD thesis entitled : \nÉtude de l’entrechoquement entre bâtiments au cours d’un séisme\nFriday 15 November 2019 at 2pm\nAmphithéâtre 34 de la Maison de la Simulation\, \nBâtiment 565 – Digiteo\, CEA Salcay \n91191 Gif-sur-Yvette cedex \nMap to get there \nAbstract\nThis thesis studies the problem of pounding between adjacent buildings during an earthquake and possibilities to suppress this phenomenon using a link to connect the buildings. Contrary to most of previous studies that focus on the consequences of the impact on the structures’ acceleration spikes and forces\, this work examines also the potential effects of pounding on the equipment response through the study of floor response spectra. The consequences of the impacts on the structures’ responses are examined by means of experimental tests as well as simulations. First\, an experimental campaign was carried out to highlight the effects of pounding. Pounding phenomenon was reproduced on two models of buildings mounted on a shake table. This experimental campaign as well as its numerical simulation enable us to analyze the effects of pounding and evaluate the ability of numerical models to represent these effects. This work also studies pounding in the general case of two adjacent buildings. To this end\, a sensitivity analysis was carried out in order determine the most influent parameters on the two aforementioned consequences of pounding (the amplification of the structures’ forces and the modification of the floor response spectra). Finally\, the ability to suppress pounding using a link between two adjacent buildings was studied. Two passive viscoelastic links and an active link were used to connect the structures. \nComposition of the jury\nMichaël Brun\, Maître de conférences (HDR)\, INSA Lyon – “Rapporteur”\nNicos Makris\, Professeur\, Southern Methodist University – “Rapporteur”\nStéphane Grange\, Professeur\, INSA Lyon – “Examinateur”\nFrédéric Ragueneau\, Professeur\, ENS Paris-Saclay – “Examinateur”\nJean-François Semblat\, Professeur\, ENSTA Paris – “Examinateur”\nIoannis Politopoulos\, Ingénieur chercheur (HDR)\, CEA Saclay – “Directeur de thèse”\nKim Pham\, Maître de conférences\, ENSTA Paris – “Encadrant de thèse”
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Vincent Crozet
DESCRIPTION: For the English version\, click here. \n  \nVincent Crozet soutiendra publiquement sa thèse de doctorat intitulée : \nÉtude de l’entrechoquement entre bâtiments au cours d’un séisme\nVendredi 15 Novembre 2019 à 14h\nAmphithéâtre 34 de la Maison de la Simulation\, \nBâtiment 565 – Digiteo\, CEA Salcay \n91191 Gif-sur-Yvette cedex \nPlan pour s’y rendre \nRésumé\nCette thèse étudie la problématique d’entrechoquement entre bâtiments adjacents au cours d’un séisme mais aussi la possibilité de suppression de ce phénomène par la connexion des bâtiments. Contrairement à une majeure partie des travaux antérieurs qui se focalisent sur les conséquences des chocs sur les pics des accélérations et les efforts dans les structures\, ce travail examine aussi les effets potentiels de l’entrechoquement sur les équipements par l’étude des spectres de planchers. Les conséquences des chocs sur la réponse des structures sont examinées à l’aide d’essais et de simulations numériques. Tout d’abord\, une campagne d’essais a été réalisée afin de mettre en relief l’effet des chocs. Le phénomène d’entrechoquement a donc été reproduit en sollicitant deux maquettes de bâtiments à des séismes au moyen d’une table vibrante. Cette campagne d’essais et son interprétation à l’aide de simulations a permis d’analyser les effets de l’entrechoquement et d’évaluer la capacité d’outils de modélisation à représenter ces effets. Ce travail s’intéresse aussi à la problématique de l’entrechoquement dans le cas général de deux structures adjacentes. A cet égard\, une analyse de sensibilité a été effectuée dans le but de déterminer les paramètres les plus influents sur les deux conséquences de l’entrechoquement mentionnées (l’amplification des efforts dans les structures et la modification des spectres de planchers). Enfin\, la possibilité de suppression de l’entrechoquement par l’utilisation d’une connexion entre deux bâtiments adjacents a été étudiée. Deux liaisons passives viscoélastiques et une liaison active ont été utilisées pour connecter les structures. \nComposition du jury\nMichaël Brun\, Maître de conférences (HDR)\, INSA Lyon – Rapporteur\nNicos Makris\, Professeur\, Southern Methodist University – Rapporteur\nStéphane Grange\, Professeur\, INSA Lyon – Examinateur\nFrédéric Ragueneau\, Professeur\, ENS Paris-Saclay – Examinateur\nJean-François Semblat\, Professeur\, ENSTA Paris – Examinateur\nIoannis Politopoulos\, Ingénieur chercheur (HDR)\, CEA Saclay – Directeur de thèse\nKim Pham\, Maître de conférences\, ENSTA Paris – Encadrant de thèse
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SUMMARY:Séminaire Institut SEISM
DESCRIPTION:Lors de la venue des étudiants de l’université EAFIT de Colombie\, l’institut SEISM a le plaisir d’organiser un séminaire scientifique\, qui aura lieu le 30/09/2019 de 9h30 à 12h dans l’amphi IV de CentraleSupélec (bâtiment Eiffel). \n\n\n\nProgramme\n\n\n\n\n09H30 – 10H\nRegistration\n \n\n\n10H – 10H15\nSeminar presentation \nIntroduction to Institut SEISM : From the Fault to the Structure\nEvelyne Foerster \, CEA  \n\n\n10H20 – 10H40\nBroad-band 3-D physics-based simulation: an all-embracing source-to-site approach.\nFilippo Gatti \, CentraleSupélec\n\n\n10H40 – 11H05\nEffects of soil heterogeneities on liquefaction-induced damage\nFernando López-Caballero \, CentraleSupélec\n\n\n11H05 – 11H25\nDynamic soil-structure interaction modeling strategies\nVinicius Alves Fernandes\, EDF\n\n\n11H25 – 11H45\nSeismic behavior of Structures\nJean-François Semblat\, ENSTA Paristech
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SUMMARY:AFPS 2019 Symposium : Submit your abstract !
DESCRIPTION:The French Association of Seismic Engineering (AFPS\, Association Française du Génie Parasismique) in association with the EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre)\, is organizing its tenth National Symposium\, AFPS’19\, in Strasbourg\, a major centre of French seismology. It will take place from 24 to 27 September 2019 at the “Hôtel du département du Bas-Rhin”\, in the heart of the historic centre.  \nThe AFPS’19 Symposium is entitled “La société face au risque sismique: connaissance\, protection et gestion de crise” (“Society facing seismic risk: knowledge\, protection and crisis management”). \nThis conference\, open to all\, encourages exchanges between the various actors concerned by seismic risk: public authorities\, civil security\, insurers\, researchers\, architects\, engineers\, etc. \nThe exchanges will be stimulated by a balanced programme between oral and poster sessions. \nImportant dates : \n\n\n\nOpening of the abstract submission\n15/01/2019\n\n\nDeadline for submission of abstracts\n15/02/2019\n\n\nNotification of abstracts acceptance\n15/03/2019\n\n\nDeadline for registration (minimum 1 author per abstract)\n15/04/2019\n\n\nDeadline for submission of articles\n15/05/2019\n\n\nNotification of articles acceptance\n01/07/2019\n\n\nAFPS 2019 Symposium in Strasbourg\n24-27/09/2019\n\n\n\nThe award presentation for the Betbeder-Matibet Prize\, the AFPS Prize\, the Poster Prize and for the first time the AFPS Architecture Prize will be the highlights of the Symposium. For more information… \nTo submit your abstract : it is her \nSave the date for this major event ! \nFor any addition question : click here \n 
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LOCATION:Hôtel du département du Bas-Rhin\, Place du Quartier Blanc\, Strasbourg\, Alsace\, 67964\, France
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