Dieser Kurs reicht von der Erdstruktur, der Erzeugung von Erdbeben und seismischen Wellen durch Verwerfungen über die seismische Reaktion von Böden, Fundamenten und Bauwerken bis hin zum seismischen Risiko. Er richtet sich daher an Studenten, Absolventen und Fachleute, die sich für Ingenieurseismologie, Erdbebeningenieurwesen oder seismisches Risiko interessieren. Es werden verschiedene technische Bereiche untersucht: Felsmechanik, Bodendynamik, Strukturdynamik und dynamische Boden-Struktur-Interaktion. Es werden verschiedene Arten von Sitzungen angeboten: reguläre Sitzungen, die ein Phänomen beschreiben oder seine Grundprinzipien erklären, Laborsitzungen, die Konzepte durch einfache Experimente veranschaulichen (Verwerfungsbewegung, Verflüssigung, Resonanzsäulentests, Rütteltischversuche) und Forschungsthemen, die sich auf fortgeschrittene Themen aus verschiedenen Forschungsbereichen konzentrieren (z.B. Magnet-Erde, Seismizität des Mars, seismische Sensoren, probabilistische Ansätze). Mehrere Quizfragen sowie 3 Miniprojekte werden es Ihnen ermöglichen, Ihr Wissen zu überprüfen und Ihr Verständnis der verschiedenen Themen zu bewerten.
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1 Video•Insgesamt 4 Minuten
Seismologie zum Erdbebeningenieurwesen Teaser•4 Minuten
Woche 1 - Seismizität und Verwerfungen
Modul 2•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In der ersten Woche lernen Sie den Aufbau der Erde, die Plattentektonik, das Verhalten von Verwerfungen in der Kruste und die Ausstrahlung seismischer Wellen kennen. Die Seismizität der Erde wird untersucht und auch die des Mars wird gezeigt! Schließlich werden die Kontrolle von Verwerfungen und die magnetischen Eigenschaften der Erde erklärt.
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11 Videos2 Aufgaben
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11 Videos•Insgesamt 89 Minuten
1.1 Einführung in die Seismologie und das Erdbebeningenieurwesen•4 Minuten
1.2 Die Erde erforschen•8 Minuten
1.3 Grundlagen der Tektonik•8 Minuten
1.4 Störungsmechanik•8 Minuten
1.5 Störung Strahlung•8 Minuten
1.6 Seismizität•9 Minuten
1.7 Gesteinsverhalten im Labor•8 Minuten
1.8 Kontrolle seismischer Verwerfungen•9 Minuten
1.9 Die Erde ist ein großer Magnet (Teil 1)•10 Minuten
1.9 Die Erde ist ein großer Magnet (Teil2)•8 Minuten
1.10 Struktur des Mars erforschen•10 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 60 Minuten
Quiz 1A•30 Minuten
Quiz 1B•30 Minuten
Woche 2 - Seismische Wellen und Bodenbewegungen
Modul 3•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Verschiedene Arten von seismischen Wellen werden anhand von tatsächlichen Beobachtungen und theoretischen Interpretationen vorgestellt. Ihre Ausbreitung und Verstärkung in heterogenen geologischen Strukturen wird diskutiert (Bodenschichten, Schwemmlandbecken). Schließlich wird die Anwendung auf die Standortcharakterisierung vorgeschlagen.
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8 Videos2 Aufgaben
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8 Videos•Insgesamt 74 Minuten
2.1 Beobachtung von seismischen Bodenbewegungen•8 Minuten
2.2 Ausbreitung von seismischen Wellen•9 Minuten
2.3 Seismische Auswirkungen auf den Standort•8 Minuten
2.6 Charakterisierung des Bodens und des Standorts•9 Minuten
2.7 Messen und Beobachten von Erdbeben•12 Minuten
2.8 Was ist mit Marsbeben?•7 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 120 Minuten
Quiz 2•30 Minuten
Miniprojekt 2•90 Minuten
Woche 3 - Seismische Reaktion von Boden und Strukturen
Modul 4•4 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Zunächst wird die seismische Bodenreaktion analysiert. Die vereinfachte Bodenreaktion wird dann in ein sogenanntes Antwortspektrum umgewandelt, um die seismische Auslegung zu erleichtern. Die seismische Reaktion von Bauwerken wird anhand von Eigenmoden, modaler Überlagerung und modaler Rekombination diskutiert. Die seismische Isolierung und die dynamische Charakterisierung von Bauwerken vor Ort werden ebenfalls vorgestellt.
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10 Videos3 Aufgaben
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10 Videos•Insgesamt 94 Minuten
3.1 Lineares Verhalten des Bodens•10 Minuten
3.2 Nichtlineares Verhalten des Bodens•9 Minuten
3.3 Seismische Bodenreaktion•10 Minuten
3.4 Vereinfachte Analyse der Bodenreaktion•10 Minuten
3.5 Anwendung des Antwortspektrums•8 Minuten
3.6 Eigenmodi und modale Überlagerung•10 Minuten
3.7 Rekombinieren von Eigenmoden und Richtungen•8 Minuten
3.8 Widerstand gegen seismische Bewegungen durch Isolierung•9 Minuten
3.9 In-situ-Charakterisierung von komplexen Strukturen•10 Minuten
3.10 Probabilistische Bewertung der seismischen Gefährdung•11 Minuten
3 Aufgaben•Insgesamt 150 Minuten
Quiz 3A•30 Minuten
Quiz 3B•30 Minuten
Miniprojekt 3•90 Minuten
Woche 4 - Komplexe Strukturen und Nichtlinearitäten
Modul 5•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Zunächst werden die dynamische Boden-Bauwerk-Interaktion und die Boden-Fundament-Bauwerk-Interaktion vorgestellt. Anschließend wird das typische nichtlineare Verhalten von Bauwerken analysiert. Die seismische Reaktion von Bauwerken wird schließlich anhand von vereinfachten (z.B. Push-over) und zeitabhängigen nichtlinearen Analysen diskutiert.
4.3 Dynamisches Bodenverhalten im Labor•14 Minuten
4.4 Typisches nichtlineares Verhalten von Materialien•11 Minuten
4.5 Verhalten und Versagen von Strukturen•8 Minuten
4.6 Nichtlineares Verhalten von Strukturen•6 Minuten
4.7 Pushover-Analyse und Kapazitätsauslegung•9 Minuten
4.8 Zeitverlaufsanalyse von diskreten Systemen•12 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 120 Minuten
Quiz 4•30 Minuten
Miniprojekt 4•90 Minuten
Woche 5 - Seismisches Risiko
Modul 6•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Zunächst werden Anfälligkeit und Schadensbewertung vorgestellt. Sie werden für Mauerwerksbauten im Feld und für Betonbauten auf Rütteltischen veranschaulicht. Anschließend wird die Auswirkung von Unsicherheiten diskutiert, um Fragilitätskurven abzuleiten. Schließlich werden Katastrophen- und Schadensmodelle erläutert.
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7 Videos1 Aufgabe
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7 Videos•Insgesamt 61 Minuten
5.1 Einführung in das seismische Risiko•6 Minuten
5.2 Verwundbarkeit und Schaden•14 Minuten
5.3 Anfälligkeit von Mauerwerksbauten•5 Minuten
5.4 Dynamische Prüfung von Strukturen•8 Minuten
5.5 Seismische Fragilitätskurven•9 Minuten
5.6 Bayes'sche Aktualisierung von seismischen Fragilitätskurven•8 Minuten
5.7 Katastrophen- und Schadensmodellierung•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Quiz 5•30 Minuten
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Lehrkraftbewertungen
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Die École polytechnique verbindet Forschung, Lehre und Innovation auf höchstem wissenschaftlichem und technologischem Niveau, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Seit mehr als 200 Jahren steht sie an der Spitze der französischen Ingenieurschulen und fördert eine Kultur der multidisziplinären wissenschaftlichen Exzellenz, die in einer starken humanistischen Tradition steht.\n L'École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique mondial pour répondre aux défis du XXIe siècle. Seit mehr als 200 Jahren steht sie an der Spitze der französischen Ingenieurschulen und fördert eine pluridisziplinäre wissenschaftliche Exzellenzkultur, die sich auf eine starke humanistische Tradition stützt
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