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Enregistrement W7106791260 · doi:10.1139/cgj-2025-0269

Fuzzy decision-driven multi-dimensional seismic fragility analysis of shield tunnels in liquefiable strata

2025· article· en· W7106791260 sur OpenAlexvenueno aff

Notice bibliographique

RevueCanadian Geotechnical Journal · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueGeotechnical Engineering and Underground Structures
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBasic and Applied Basic Research Foundation of Guangdong ProvinceNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésFragilityFuzzy logicShieldProbabilistic logicIncremental Dynamic AnalysisReliability (semiconductor)Ground motion

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Accurate seismic fragility analysis is essential for ensuring the post-earthquake safety of shield tunnels in liquefiable strata. Current fragility methodologies predominantly adopt empirically selected ground motion intensity measures (IMs) and single damage measures (DMs), while overlooking uncertainties stemming from sampling insufficiency and inhomogeneity. This study presents an advanced fragility analysis framework to systematically address these limitations. Initially, a computational model of a shield tunnel in liquefiable strata is developed and validated through experimental and theoretical simulations. Subsequently, fuzzy probabilistic seismic demand models are established considering uncertainties in model parameters based on nonlinear dynamic analysis results. Progressing to the fuzzy decision-making phase, an approach integrating fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution is implemented to quantitatively determine the optimal IM. Finally, multi-dimensional fragility analysis is conducted, using the DMs reflecting tunnel deformation and uplift. The results reveal that sustained maximum velocity, as the optimal IM, produces more conservative estimates of tunnel damage probability than the conventional IM, peak ground acceleration. Moreover, the implementation of multi-dimensional fragility analysis incorporating dual DMs yields significantly improved reliability in seismic risk assessment.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,021

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,228
Écart entre enseignants0,220 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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