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Auteur Ellingwood, Bruce R.
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Affiner la rechercheFinite Element-Based Structural Reliability Assessment Using Efficient Directional Simulation / Ellingwood, Bruce R. in Journal of engineering mechanics, Vol.131, N° 3 (March 2005)
[article]
in Journal of engineering mechanics > Vol.131, N° 3 (March 2005) . - 259-267 p.
Titre : Finite Element-Based Structural Reliability Assessment Using Efficient Directional Simulation Titre original : Évaluation Structurale Elément-Basée Finie De Fiabilité En Utilisant La Simulation Directionnelle Efficace Type de document : texte imprimé Auteurs : Ellingwood, Bruce R., Auteur ; Nie, Jinsuo, Auteur Article en page(s) : 259-267 p. Note générale : Génie Civil, Génie Mécanique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Computation Finite element method Probability Structural reliability Simulation Steel frames Structural engineering Calcul Méthode d'élément fini Probabilité Fiabilité structurale Simulation Armatures en acier Téchnologie structurale Index. décimale : 621.34/624 Résumé : Reliability analysis of structural systems of ten requires finite element (FE)-based simulation to estimate failure probabilities. Common simulation methods, even those incorporating variation reduction techniques, usually involve a very large number of FE analysis to achieve acceptable accuracy. A Recently developed directional approach significantly improves the efficiency of directional simulation by utilizing deterministic point sets to preserve the underlying joint probality distribution of the random vector describing the structure and by employing neural networks to focus the simulation effort in the significant regions. This Paper investigates the application of this method to structural system reliability analysis. The Method is illustrated using deformation-based system limit states, proposed for performance-based engineering, for two plane steel frames.
L'analyse de fiabilité des systèmes structuraux de dix exige l'élément fini simulation (FE)-basée pour estimer des probabilités d'échec. Les méthodes communes de simulation, même ces techniques d'incorporation de réduction de variation, impliquent habituellement un nombre très grand d'analyse de FE pour réaliser l'exactitude acceptable. Une approche directionnelle récemment développée améliore de manière significative l'efficacité de la simulation directionnelle en utilisant les ensembles déterministes de point pour préserver la distribution commune fondamentale de probality du vecteur aléatoire décrivant la structure et en utilisant les réseaux neurologiques pour focaliser l'effort de simulation dans les régions significatives. Cet article étudie l'application de cette méthode à l'analyse structurale de fiabilité de système. La méthode est illustrée en utilisant les états déformation-basés de limite de système, proposés pour la technologie exécution-basée, de deux armatures en acier plates.En ligne : jnie@bnl.gov, bruce.ellingwood@ce.gatech.edu [article] Finite Element-Based Structural Reliability Assessment Using Efficient Directional Simulation = Évaluation Structurale Elément-Basée Finie De Fiabilité En Utilisant La Simulation Directionnelle Efficace [texte imprimé] / Ellingwood, Bruce R., Auteur ; Nie, Jinsuo, Auteur . - 259-267 p.
Génie Civil, Génie Mécanique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol.131, N° 3 (March 2005) . - 259-267 p.
Mots-clés : Computation Finite element method Probability Structural reliability Simulation Steel frames Structural engineering Calcul Méthode d'élément fini Probabilité Fiabilité structurale Simulation Armatures en acier Téchnologie structurale Index. décimale : 621.34/624 Résumé : Reliability analysis of structural systems of ten requires finite element (FE)-based simulation to estimate failure probabilities. Common simulation methods, even those incorporating variation reduction techniques, usually involve a very large number of FE analysis to achieve acceptable accuracy. A Recently developed directional approach significantly improves the efficiency of directional simulation by utilizing deterministic point sets to preserve the underlying joint probality distribution of the random vector describing the structure and by employing neural networks to focus the simulation effort in the significant regions. This Paper investigates the application of this method to structural system reliability analysis. The Method is illustrated using deformation-based system limit states, proposed for performance-based engineering, for two plane steel frames.
L'analyse de fiabilité des systèmes structuraux de dix exige l'élément fini simulation (FE)-basée pour estimer des probabilités d'échec. Les méthodes communes de simulation, même ces techniques d'incorporation de réduction de variation, impliquent habituellement un nombre très grand d'analyse de FE pour réaliser l'exactitude acceptable. Une approche directionnelle récemment développée améliore de manière significative l'efficacité de la simulation directionnelle en utilisant les ensembles déterministes de point pour préserver la distribution commune fondamentale de probality du vecteur aléatoire décrivant la structure et en utilisant les réseaux neurologiques pour focaliser l'effort de simulation dans les régions significatives. Cet article étudie l'application de cette méthode à l'analyse structurale de fiabilité de système. La méthode est illustrée en utilisant les états déformation-basés de limite de système, proposés pour la technologie exécution-basée, de deux armatures en acier plates.En ligne : jnie@bnl.gov, bruce.ellingwood@ce.gatech.edu Fragility assessment of building structural systems in Mid-America / Ellingwood, Bruce R. in Earthquake engineering structural dynamics, Vol. 36 N°13 (Novembre 2007)
[article]
in Earthquake engineering structural dynamics > Vol. 36 N°13 (Novembre 2007) . - 1935-1952 p.
Titre : Fragility assessment of building structural systems in Mid-America Type de document : texte imprimé Auteurs : Ellingwood, Bruce R., Auteur ; Ozan Cem Celik, Auteur ; Kursat Kinali, Auteur Article en page(s) : 1935-1952 p. Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : buildings fragility reliability risk seismology structural engineering Bâtiments Fragilité Fiabilité Risque Sismologie Ingénierie structurale Résumé : Uncertainty in response of buildings and other civil infrastructure to earthquake ground motion is due to the inherent randomness in the ground motion itself - peak intensity, time-varying amplitude and strong-motion duration, and frequency content - and local design and construction practices. In the recently completed SAC project and ongoing research in the Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center, the focus is on performance of buildings designed for regions of high seismicity. In contrast, current research in the Mid-America Earthquake (MAE) Center is examining the potential impact of earthquakes on building construction in regions of low-to-moderate seismicity in the Central and Eastern United States (CEUS) where design and construction practices seldom have made provision for earthquake resistance. This paper assesses the seismic fragilities of several typical low-to-mid-rise steel and reinforced concrete buildings representative of design and construction practices in the CEUS. A comparison of these fragilities with those incorporated in HAZUS carries implications for damage and loss estimation in this region.
Incertitude à la suite de bâtiments et d'autres infrastructures civiles à des mouvements de tremblement de terre est dû au caractère aléatoire inhérent à la pointe des mouvements de lui-même intensité variables dans le temps et de forte amplitude de mouvement durée, la fréquence et le contenu local et des pratiques de conception et de construction. Dans le SAC a récemment terminé des projets et travaux de recherche en cours dans le Pacifique Earthquake Engineering Research Center (PEER), l'accent est mis sur la performance des bâtiments conçus pour les régions de haute sismicité. En revanche, les recherches actuelles dans le Mid America Earthquake (MAE), l'Observatoire se penche sur l'impact potentiel des tremblements de terre sur la construction de bâtiments dans les zones de sismicité faible à modéré dans le centre et l'Est des États-Unis (CEUS), où les pratiques de conception et de construction ont rarement pris des dispositions De la résistance aux séismes. Cette étude évalue le sismiques de plusieurs fragilités typiques faible hausse à la mi acier et de béton armé, les bâtiments représentant de la conception et de construction dans les pratiques CEUS. La comparaison de ces fragilités avec ceux qui sont intégrés dans HAZUS en résulte des conséquences pour l'estimation des dommages et des pertes dans cette région.
DEWEY : 551.2 ISSN : 0098-8847 RAMEAU : Génie parasismique-- Séismes En ligne : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/114263290/ABSTRACT [article] Fragility assessment of building structural systems in Mid-America [texte imprimé] / Ellingwood, Bruce R., Auteur ; Ozan Cem Celik, Auteur ; Kursat Kinali, Auteur . - 1935-1952 p.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Earthquake engineering structural dynamics > Vol. 36 N°13 (Novembre 2007) . - 1935-1952 p.
Mots-clés : buildings fragility reliability risk seismology structural engineering Bâtiments Fragilité Fiabilité Risque Sismologie Ingénierie structurale Résumé : Uncertainty in response of buildings and other civil infrastructure to earthquake ground motion is due to the inherent randomness in the ground motion itself - peak intensity, time-varying amplitude and strong-motion duration, and frequency content - and local design and construction practices. In the recently completed SAC project and ongoing research in the Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center, the focus is on performance of buildings designed for regions of high seismicity. In contrast, current research in the Mid-America Earthquake (MAE) Center is examining the potential impact of earthquakes on building construction in regions of low-to-moderate seismicity in the Central and Eastern United States (CEUS) where design and construction practices seldom have made provision for earthquake resistance. This paper assesses the seismic fragilities of several typical low-to-mid-rise steel and reinforced concrete buildings representative of design and construction practices in the CEUS. A comparison of these fragilities with those incorporated in HAZUS carries implications for damage and loss estimation in this region.
Incertitude à la suite de bâtiments et d'autres infrastructures civiles à des mouvements de tremblement de terre est dû au caractère aléatoire inhérent à la pointe des mouvements de lui-même intensité variables dans le temps et de forte amplitude de mouvement durée, la fréquence et le contenu local et des pratiques de conception et de construction. Dans le SAC a récemment terminé des projets et travaux de recherche en cours dans le Pacifique Earthquake Engineering Research Center (PEER), l'accent est mis sur la performance des bâtiments conçus pour les régions de haute sismicité. En revanche, les recherches actuelles dans le Mid America Earthquake (MAE), l'Observatoire se penche sur l'impact potentiel des tremblements de terre sur la construction de bâtiments dans les zones de sismicité faible à modéré dans le centre et l'Est des États-Unis (CEUS), où les pratiques de conception et de construction ont rarement pris des dispositions De la résistance aux séismes. Cette étude évalue le sismiques de plusieurs fragilités typiques faible hausse à la mi acier et de béton armé, les bâtiments représentant de la conception et de construction dans les pratiques CEUS. La comparaison de ces fragilités avec ceux qui sont intégrés dans HAZUS en résulte des conséquences pour l'estimation des dommages et des pertes dans cette région.
DEWEY : 551.2 ISSN : 0098-8847 RAMEAU : Génie parasismique-- Séismes En ligne : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/114263290/ABSTRACT Probabilistic robustness assessment of pre-northridge steel moment resisting frames / Xu, Guoqing in Journal of structural engineering, Vol. 137 N° 9 (Septembre 2011)
[article]
in Journal of structural engineering > Vol. 137 N° 9 (Septembre 2011) . - pp. 925-934
Titre : Probabilistic robustness assessment of pre-northridge steel moment resisting frames Type de document : texte imprimé Auteurs : Xu, Guoqing, Auteur ; Ellingwood, Bruce R., Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : pp. 925-934 Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Buildings (frames) Connections Disproportionate (progressive) collapse Fracture mechanics Reliability Robustness Steel frames Structural engineering Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : This paper investigates the robustness of moment-resisting steel frames that are typical of building construction in seismic regions before the 1994 Northridge earthquake against progressive (disproportionate) collapse. Uncertainties in the collapse demands and the resisting capacities of the connections in the frames are modeled probabilistically. The dominant connection failure mode, which involves fracture of the weld connecting the beam and column flanges under scenarios involving sudden column loss, is developed using a J-integral formulation of fracture demand and is characterized probabilistically. The connection behavior model is validated using connection test data from the SAC Project on steel frames conducted following the Northridge earthquake. The robustness of two three-story steel frames designed in the SAC Project is assessed by utilizing (a) the requirements in the new Unified Facilities Criteria (UFC), and (b) a system reliability analysis. This analysis reveals that steel moment frames with connections similar to those found in pre-Northridge building construction may not meet the UFC requirements for general structural integrity following notional column removal.
DEWEY : 624.17 ISSN : 0733-9445 En ligne : http://ascelibrary.org/sto/resource/1/jsendh/v137/i9/p925_s1?bypassSSO=1 [article] Probabilistic robustness assessment of pre-northridge steel moment resisting frames [texte imprimé] / Xu, Guoqing, Auteur ; Ellingwood, Bruce R., Auteur . - 2011 . - pp. 925-934.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Journal of structural engineering > Vol. 137 N° 9 (Septembre 2011) . - pp. 925-934
Mots-clés : Buildings (frames) Connections Disproportionate (progressive) collapse Fracture mechanics Reliability Robustness Steel frames Structural engineering Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : This paper investigates the robustness of moment-resisting steel frames that are typical of building construction in seismic regions before the 1994 Northridge earthquake against progressive (disproportionate) collapse. Uncertainties in the collapse demands and the resisting capacities of the connections in the frames are modeled probabilistically. The dominant connection failure mode, which involves fracture of the weld connecting the beam and column flanges under scenarios involving sudden column loss, is developed using a J-integral formulation of fracture demand and is characterized probabilistically. The connection behavior model is validated using connection test data from the SAC Project on steel frames conducted following the Northridge earthquake. The robustness of two three-story steel frames designed in the SAC Project is assessed by utilizing (a) the requirements in the new Unified Facilities Criteria (UFC), and (b) a system reliability analysis. This analysis reveals that steel moment frames with connections similar to those found in pre-Northridge building construction may not meet the UFC requirements for general structural integrity following notional column removal.
DEWEY : 624.17 ISSN : 0733-9445 En ligne : http://ascelibrary.org/sto/resource/1/jsendh/v137/i9/p925_s1?bypassSSO=1 Reliability-based evaluation of flexural members strengthened with externally bonded fiber-reinforced polymer composites / Naiyu Wang in Journal of structural engineering, Vol. 136 N° 9 (Septembre 2010)
[article]
in Journal of structural engineering > Vol. 136 N° 9 (Septembre 2010) . - pp. 1151-1160
Titre : Reliability-based evaluation of flexural members strengthened with externally bonded fiber-reinforced polymer composites Type de document : texte imprimé Auteurs : Naiyu Wang, Auteur ; Ellingwood, Bruce R., Auteur ; Abdul-Hamid Zureick, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : pp. 1151-1160 Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Buildings (codes) Design (buildings) Fiber-reinforced polymer composites Limit states Rehabilitation Structural reliability Structural engineering Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : Structural applications of carbon fiber-reinforced polymer (FRP) composites in civil infrastructure rehabilitation projects are receiving increasing interest due primarily to their high strength-weight ratio, resistance to aggressive environments, and other favorable properties that can be used to advantage in civil projects. Structural design and evaluation in civil engineering applications are distinguished by their reliance on codes of practice and on advanced analysis in lieu of component testing. The current lack of supporting codes, standards, and other regulatory guidance is a barrier to the implementation of high-performance FRP materials in civil construction. Experience over the past three decades in developing probability-based limit state design criteria for common construction materials points the way forward for making similar advances in guidelines for design and evaluation of structural components and systems that employ FRP composite materials. This paper summarizes some of the available tools and supporting databases that can be used to develop reliability-based guidelines for design and evaluation of FRP composites in civil construction and illustrates their application with several practical examples involving strengthening reinforced concrete flexural members.
DEWEY : 624.17 ISSN : 0733-9445 En ligne : http://ascelibrary.org/sto/resource/1/jsendh/v136/i9/p1151_s1?isAuthorized=no [article] Reliability-based evaluation of flexural members strengthened with externally bonded fiber-reinforced polymer composites [texte imprimé] / Naiyu Wang, Auteur ; Ellingwood, Bruce R., Auteur ; Abdul-Hamid Zureick, Auteur . - 2011 . - pp. 1151-1160.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Journal of structural engineering > Vol. 136 N° 9 (Septembre 2010) . - pp. 1151-1160
Mots-clés : Buildings (codes) Design (buildings) Fiber-reinforced polymer composites Limit states Rehabilitation Structural reliability Structural engineering Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : Structural applications of carbon fiber-reinforced polymer (FRP) composites in civil infrastructure rehabilitation projects are receiving increasing interest due primarily to their high strength-weight ratio, resistance to aggressive environments, and other favorable properties that can be used to advantage in civil projects. Structural design and evaluation in civil engineering applications are distinguished by their reliance on codes of practice and on advanced analysis in lieu of component testing. The current lack of supporting codes, standards, and other regulatory guidance is a barrier to the implementation of high-performance FRP materials in civil construction. Experience over the past three decades in developing probability-based limit state design criteria for common construction materials points the way forward for making similar advances in guidelines for design and evaluation of structural components and systems that employ FRP composite materials. This paper summarizes some of the available tools and supporting databases that can be used to develop reliability-based guidelines for design and evaluation of FRP composites in civil construction and illustrates their application with several practical examples involving strengthening reinforced concrete flexural members.
DEWEY : 624.17 ISSN : 0733-9445 En ligne : http://ascelibrary.org/sto/resource/1/jsendh/v136/i9/p1151_s1?isAuthorized=no