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Grigoriu, M., et A. Radu. « Are seismic fragility curves fragile ? » Probabilistic Engineering Mechanics 63 (janvier 2021) : 103115. http://dx.doi.org/10.1016/j.probengmech.2020.103115.
Texte intégralWu, Yun Dan, Xiao Yao et Shi Jun Zhou. « Seismic Fragility Analysis for Typical Multi-Span Simply Supported Railway Box Girder Bridges ». Applied Mechanics and Materials 858 (novembre 2016) : 137–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.858.137.
Texte intégralKim, Beom-Jin, Minkyu Kim, Daegi Hahm, Junhee Park et Kun-Yeun Han. « Probabilistic Flood Assessment Methodology for Nuclear Power Plants Considering Extreme Rainfall ». Energies 14, no 9 (1 mai 2021) : 2600. http://dx.doi.org/10.3390/en14092600.
Texte intégralWijayanti, Erlin, Stefanus Kristiawan, Edy Purwanto et Senot Sangadji. « Seismic Vulnerability of Reinforced Concrete Building Based on the Development of Fragility Curve : A Case Study ». Applied Mechanics and Materials 845 (juillet 2016) : 252–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.845.252.
Texte intégralFatimah, Samreen, et Jenna Wong. « Sensitivity of the Fragility Curve on Type of Analysis Methods, Applied Ground Motions and Their Selection Techniques ». International Journal of Steel Structures 21, no 4 (26 juin 2021) : 1292–304. http://dx.doi.org/10.1007/s13296-021-00503-z.
Texte intégralWu, Tong, Luyao Wang, Liyang Zhao, Gangping Fan, Jiahui Wang, Lihui Yin, Shuang Zhang et Shengchun Liu. « Seismic Fragility of a Multi-Frame Box-Girder Bridge Influenced by Seismic Excitation Angles and Column Height Layouts ». Buildings 12, no 3 (21 mars 2022) : 387. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12030387.
Texte intégralKaplan, Stan, Vicki M. Bier et Dennis C. Bley. « A note on families of fragility curves—is the composite curve equivalent to the mean curve ? » Reliability Engineering & ; System Safety 43, no 3 (janvier 1994) : 257–61. http://dx.doi.org/10.1016/0951-8320(94)90029-9.
Texte intégralChoi, Seung Hun, Hee Jung Ham et Sungsu Lee. « Assessment of Building Vulnerability Curve Subjected to Debris-Flow ». Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation 20, no 5 (31 octobre 2020) : 11–20. http://dx.doi.org/10.9798/kosham.2020.20.5.11.
Texte intégralWaenpracha, Suthiwat, Piyawat Foytong, Anawat Suppasri, Supakorn Tirapat, Nuttawut Thanasisathit, Pongnathee Maneekul et Teraphan Ornthammarath. « Development of Fragility Curves for Reinforced-Concrete Building with Masonry Infilled Wall under Tsunami ». Advances in Civil Engineering 2023 (14 mars 2023) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2023/8021378.
Texte intégralDang, Thuat-Cong, Thien-Phu Le et Pascal Ray. « Seismic fragility curves based on the probability density evolution method ». Vietnam Journal of Mechanics 39, no 2 (21 juin 2017) : 177–89. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/10208.
Texte intégralNagata, Makoto, Masuhiro Beppu, Hiroyoshi Ichino et Harumi Yashiro. « Proposal on risk assessment of reinforced concrete structures subjected to explosive loads ». International Journal of Protective Structures 8, no 3 (septembre 2017) : 407–32. http://dx.doi.org/10.1177/2041419617721549.
Texte intégralKarimi, F., A. Ranjbaran et P. Amirian. « Effect of R, µ and T on the Fragility Curves for Two Spans Reinforced Concrete Highway Bridges ». Journal of Applied Engineering Sciences 9, no 2 (1 décembre 2019) : 145–54. http://dx.doi.org/10.2478/jaes-2019-0020.
Texte intégralMathews, Merin, B. R. Jayalekshmi et Katta Venkataramana. « Probabilistic Analysis of RC Buildings Based on Incremental Dynamic Analysis ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1149, no 1 (1 mai 2023) : 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1149/1/012007.
Texte intégralMansouri, Iman, Jong Wan Hu, Kazem Shakeri, Shahrokh Shahbazi et Bahareh Nouri. « Assessment of Seismic Vulnerability of Steel and RC Moment Buildings Using HAZUS and Statistical Methodologies ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2017 (2017) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2698932.
Texte intégralTavazo, H. A., et A. Ranjbaran. « Fragility Analysis of 3D Reinforced Concrete Frames Based on Endurance Time Method with Derived Standard Deviation ». Journal of Earthquake and Tsunami 11, no 04 (octobre 2017) : 1750011. http://dx.doi.org/10.1142/s1793431117500117.
Texte intégralSarli, Prasanti Widyasih, Pramudita Satria Palar, Yuni Azhari, Andri Setiawan, Yongky Sanjaya, Sophia C. Sharon et Iswandi Imran. « Gaussian Process Regression for Seismic Fragility Assessment : Application to Non-Engineered Residential Buildings in Indonesia ». Buildings 13, no 1 (27 décembre 2022) : 59. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13010059.
Texte intégralKohns, Julia, Lothar Stempniewski et Alexander Stark. « Fragility Functions for Reinforced Concrete Structures Based on Multiscale Approach for Earthquake Damage Criteria ». Buildings 12, no 8 (16 août 2022) : 1253. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12081253.
Texte intégralSuppasri, A., S. Koshimura et F. Imamura. « Developing tsunami fragility curves based on the satellite remote sensing and the numerical modeling of the 2004 Indian Ocean tsunami in Thailand ». Natural Hazards and Earth System Sciences 11, no 1 (20 janvier 2011) : 173–89. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-11-173-2011.
Texte intégralUrlainis, Alon, et Igal M. Shohet. « Development of Exclusive Seismic Fragility Curves for Critical Infrastructure : An Oil Pumping Station Case Study ». Buildings 12, no 6 (16 juin 2022) : 842. http://dx.doi.org/10.3390/buildings12060842.
Texte intégralHanggara, Dicky, et Anil Christopher Wijeyewickrema. « Vulnerability assessment of reinforced concrete buildings in Indonesia subjected to tsunami inundation forces ». International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 11, no 2 (12 décembre 2019) : 204–18. http://dx.doi.org/10.1108/ijdrbe-09-2019-0062.
Texte intégralBeheshti-Aval, S. B., E. Khojastehfar, M. Noori et M. R. Zolfaghari. « A comprehensive collapse fragility assessment of moment resisting steel frames considering various sources of uncertainties ». Canadian Journal of Civil Engineering 43, no 2 (février 2016) : 118–31. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-2013-0491.
Texte intégralSarraf Shirazi, Reihaneh, Gokhan Pekcan et Ahmad Itani. « Analytical Fragility Curves for a Class of Horizontally Curved Box-Girder Bridges ». Journal of Earthquake Engineering 22, no 5 (23 janvier 2017) : 881–901. http://dx.doi.org/10.1080/13632469.2016.1264325.
Texte intégralLIN, J. H. « SEISMIC FRAGILITY ANALYSIS OF FRAME STRUCTURES ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 08, no 03 (septembre 2008) : 451–63. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455408002740.
Texte intégralAnvarsamarin, Ali, Fayaz Rahimzadeh Rofooei et Masoud Nekooei. « Soil-Structure Interaction Effect on Fragility Curve of 3D Models of Concrete Moment-Resisting Buildings ». Shock and Vibration 2018 (2018) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7270137.
Texte intégralIrfan, Zu, Abdullah et Moch Afifuddin. « Development of fragility curve based on incremental dynamic analysis curve using ground motion Aceh earthquake ». E3S Web of Conferences 340 (2022) : 02001. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202234002001.
Texte intégralSHIBATA, Heki. « Aseismic Design and Fragility Curve ». Journal of the Society of Mechanical Engineers 88, no 795 (1985) : 167–74. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.88.795_167.
Texte intégralSandoli, A., G. P. Lignola, B. Calderoni et A. Prota. « Fragility curves for Italian URM buildings based on a hybrid method ». Bulletin of Earthquake Engineering 19, no 12 (18 juin 2021) : 4979–5013. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-021-01155-4.
Texte intégralAhmad, Nursafarina, Azmi Ibrahim et Shahria Alam. « Analytical Seismic Fragility Curves for Reinforced Concrete Wall pier using Shape Memory Alloys considering maximum drift ». MATEC Web of Conferences 258 (2019) : 04001. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201925804001.
Texte intégralZheng, Shan Suo, Wen Bo Li, Qian Li et Fan Wang. « Seismic Fragility Analysis of SRC Frame Structures ». Applied Mechanics and Materials 166-169 (mai 2012) : 2042–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.166-169.2042.
Texte intégralHe, Zhiming, et Qingjun Chen. « Vertical Seismic Effect on the Seismic Fragility of Large-Space Underground Structures ». Advances in Civil Engineering 2019 (7 avril 2019) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9650294.
Texte intégralCarneiro, Raphael Felipe, Denise Maria Soares Gerscovich et Bernadete Ragoni Danziger. « Reconstructing oedometric compression curves for selecting design parameters ». Canadian Geotechnical Journal 56, no 5 (mai 2019) : 621–35. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2018-0018.
Texte intégralIsmael, Sarwar S., et Faris R. Ahmed. « Seismic Fragility Curves for Reinforced Concrete Dual System Buildings ». ARO-THE SCIENTIFIC JOURNAL OF KOYA UNIVERSITY 11, no 1 (23 juin 2023) : 149–56. http://dx.doi.org/10.14500/aro.11172.
Texte intégralCiardo, D., P. Pisani, F. A. Lombardi, R. Franchini, F. Conversano et S. Casciaro. « POS0163 INCIDENT FRACTURE RISK PREDICTION USING THE FRAGILITY SCORE CALCULATED BY LUMBAR SPINE RADIOFREQUENCY ECHOGRAPHIC MULTI SPECTROMETRY (REMS) SCANS ». Annals of the Rheumatic Diseases 80, Suppl 1 (19 mai 2021) : 294.2–294. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-eular.2311.
Texte intégralAsadi, Payam, et Hosein Sourani. « Fragility curves production by seismic improvement of the high-dimensional model representation method ». Engineering Computations 37, no 1 (22 juillet 2019) : 120–43. http://dx.doi.org/10.1108/ec-12-2018-0586.
Texte intégralKarimi-Moridani, K., P. Zarfam et M. Ghafory-Ashtiany. « Seismic Failure Probability of a Curved Bridge Based on Analytical and Neural Network Approaches ». Shock and Vibration 2017 (2017) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2408234.
Texte intégralSonowal, D. B., et J. Pathak. « Seismic Fragility Analysis of an Existing Bridge Pier ». Proceedings of the 12th Structural Engineering Convention, SEC 2022 : Themes 1-2 1, no 1 (19 décembre 2022) : 789–92. http://dx.doi.org/10.38208/acp.v1.583.
Texte intégralFavier, P., D. Bertrand, N. Eckert et M. Naaim. « A reliability assessment of physical vulnerability of reinforced concrete walls loaded by snow avalanches ». Natural Hazards and Earth System Sciences 14, no 3 (27 mars 2014) : 689–704. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-14-689-2014.
Texte intégralMirzaie Aminian, Farzad, Ehsan Khojastehfar et Hamid Ghanbari. « Effects of Near-fault Strong Ground Motions on Probabilistic Structural Seismic-induced Damages ». Civil Engineering Journal 5, no 4 (27 avril 2019) : 796–809. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2019-03091289.
Texte intégralYılmaz, Mehmet Fatih, Barlas Özden Çağlayan et Kadir Özakgül. « Seismic assessment of a curved multi-span simply supported truss steel railway bridge ». Challenge Journal of Structural Mechanics 4, no 1 (3 mars 2018) : 13. http://dx.doi.org/10.20528/cjsmec.2018.01.003.
Texte intégralShi, Zhaodong, Yan Liang, Yang Cao et Jialei Yan. « Time-Variant Seismic Fragility of Offshore Continuous Beam Bridges Based on Collapse Analysis ». Applied Sciences 10, no 23 (30 novembre 2020) : 8595. http://dx.doi.org/10.3390/app10238595.
Texte intégralMcCrum, D. P., G. Amato et R. Suhail. « Development of Seismic Fragility Functions for a Moment Resisting Reinforced Concrete Framed Structure ». Open Construction and Building Technology Journal 10, no 1 (29 avril 2016) : 42–51. http://dx.doi.org/10.2174/1874836801610010042.
Texte intégralUlza, Adrian, et Yunita Idris. « Earthquake vulnerability assessment of the 6.5 Mw Pidie Jaya earthquake : Analytical-based fragility curves ». E3S Web of Conferences 340 (2022) : 02008. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202234002008.
Texte intégralFolić, Radomir, et Miloš Čokić. « Fragility and Vulnerability Analysis of an RC Building with the Application of Nonlinear Analysis ». Buildings 11, no 9 (1 septembre 2021) : 390. http://dx.doi.org/10.3390/buildings11090390.
Texte intégralShinozuka, Masanobu, Maria Q. Feng, Ho-Kyung Kim et Sang-Hoon Kim. « Nonlinear Static Procedure for Fragility Curve Development ». Journal of Engineering Mechanics 126, no 12 (décembre 2000) : 1287–95. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9399(2000)126:12(1287).
Texte intégralFaghihmaleki, Hadi, Hamid Roosta, Ali Hooshmand Aini et Elmira Khaksar Najafi. « Using Fragility Curves for the Evaluation of Seismic Improvement of Steel Moment Frames ». Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering 16, no 2 (1 juin 2016) : 323–37. http://dx.doi.org/10.5578/fmbd.26470.
Texte intégralDölen, Gül, et Mark F. Bear. « Courting a Cure for Fragile X ». Neuron 45, no 5 (mars 2005) : 642–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2005.02.021.
Texte intégralAvşar, Özgür, Ahmet Yakut et Alp Caner. « Analytical Fragility Curves for Ordinary Highway Bridges in Turkey ». Earthquake Spectra 27, no 4 (novembre 2011) : 971–96. http://dx.doi.org/10.1193/1.3651349.
Texte intégralNesrine, Guettafi, Yahiaoui Djarir, Abbeche Khelifa et Bouzid Tayeb. « Performance Assessment of Interaction Soil Pile Structure Using the Fragility Methodology ». Civil Engineering Journal 7, no 2 (1 février 2021) : 376–98. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2021-03091660.
Texte intégralGhimire, Narayan, et Hemchandra Chaulagain. « Seismic Fragility Analysis of Institutional Building of Pokhara University ». Himalayan Journal of Applied Science and Engineering 1, no 1 (18 décembre 2020) : 31–39. http://dx.doi.org/10.3126/hijase.v1i1.33539.
Texte intégralHandiana Devi, Rida, Senot Sangadji et Halwan Alfisa Saifullah. « Fragility curve of low-to-mid-rise concrete frame retrofitted with FRP ». E3S Web of Conferences 156 (2020) : 03006. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202015603006.
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