简介:地震会对基础设施造成大规模破坏并造成人员伤亡。从 1990 年到 2010 年,印度经历了 9 次以上大地震,造成约 30,000 人死亡。虽然某些地区(例如 IS 1893(第 1 部分)-2016 规定的地震区 V 中的地区)更容易发生地震,但印度没有一个地区可以完全免受这种威胁。每天都会发生许多小地震。过去地震中建筑物的糟糕表现暴露了它们的脆弱性,促使工程师和建筑师优先设计更具抗震效率的结构。印度约 60% 的陆地面临中度至极重度地震的风险。人口稀少地区的大地震造成的破坏可能小于人口稠密地区的中度地震。大地震后的实地调查显示,大多数人员伤亡是由于建筑物倒塌造成的。缺乏抗震知识及其在建筑设计和施工中的应用导致结构失效。许多农村和城市建筑都是低层、非工程结构,最容易受到损坏。地震期间,地震波向四面八方辐射,水平振动尤其容易导致结构损坏。这些波会导致建筑物地基移动,从而在结构构件中产生惯性力。建筑物在地震中的抗震性能受其形状、大小和几何形状以及载荷路径特性的影响。抗震设计抗震设计理念旨在保护结构和人的生命。它要求承重构件在轻微、频繁的震动中保持完好无损,在中等、偶尔的震动中承受可修复的损坏,并在罕见的强烈震动中承受严重损坏而不倒塌。本研究考察了这些常见建筑类型的施工实践。在必要时,参考规范规定,为当地施工实践提供了建议。此外,本研究还讨论了抗震技术的潜在未来趋势。研究目标:本研究旨在调查地震对传统建筑和抗震建筑的影响。此外,该项目还旨在研究增强建筑结构抗震能力的先进材料及其开发方法。更具体的目标包括:
抽象地震是自然灾害,难以预测并造成了许多重大的经济损失以及毁灭性的生命损失。当前对地震的早期发现可以告知公民即将到来的地震,但这只会给他们有限的时间来应对和撤离受影响地区。我们提出的解决方案结合了卫星和专门的无人机传感器,以收集实时地震数据,并与地震预测的机器学习算法协调。美国地质调查局(USGS)和美国国际发展机构(USAID)以及国家航空航天局(NASA)等机构将对于改善和实施我们建议的解决方案至关重要。我们在地震相/距离预测上研究并使用了先前的工作预测,以预测原始波形数据,然后除了相外预测地震幅度。ML模型分析组件在预测幅度时具有85-90%的成功区分相波类型和0.002损失,导致预测平均在0.4个真实强度的幅度内。生成组件能够在150次训练迭代后创建通常看起来的波形。我们的预测系统的Conops将涉及来自卫星TEC扰动测量,无人机地球仪和地震仪的数据,所有数据都用于预测可能的地震。我们估计该系统五年发展的总成本为9800万美元。我们预计,由于减少基础设施损害,死亡,伤害和灾难反应和恢复的支出,以及提高生产力和经济参与,因此收益会更大。通过AI和ML以及先进的航空技术,我们的研究希望改善地震早期发现并减少地震造成的经济和生命损失。 我们在以前的研究中进行了很大的改进,完全改进了我们的机器学习策略,并扩展了以前忽略的系统领域,包括集成和预算。通过AI和ML以及先进的航空技术,我们的研究希望改善地震早期发现并减少地震造成的经济和生命损失。我们在以前的研究中进行了很大的改进,完全改进了我们的机器学习策略,并扩展了以前忽略的系统领域,包括集成和预算。
5.隐私和数据安全。该标准与信息技术和数据存储领域尤为相关。标准的评估包括对防止未经授权访问的保护机制、机密信息泄露的风险以及对数据安全标准和协议的遵守情况的分析。符合此标准的项目的一个例子是银行业使用人工智能自动检测金融欺诈。
超材料是人造结构,表现出可以在土木工程应用中利用的波浪控制特性。中,局部共振的超材料能够在波长上控制和操纵波长比单位细胞大小的尺寸几倍,因此对于低频振动抑制很有用。本文介绍了0.4 m厚的基于超材料的面板的设计,安装和验证,以缓解铁路引起的振动。屏障包括由四个由外部细长钢钢筋连接在一起的混凝土金字塔制成的局部谐振单元。单位电池在数值和实验上都是从动态的角度来表征的,然后在Elze(德国)的火车站的障碍物上进行全尺度现场测试。此测试验证了基于超材料的面板在与数值和实验室测试的良好一致的谐振频率下提供低频缓解10 dB的有效性。
阿灵顿国家公墓 阿灵顿 VA,ARNG NGB COMOPS 阿灵顿 VA,ARNG NGB J3 JOC 华盛顿特区,ARNGRC 阿灵顿 VA,ARNGRC 值班 阿灵顿 VA,CDR 5 陆军北方 AOC FT 山姆 休斯顿 TX,CDR 陆军未来司令部 奥斯汀 TX,CDR ATEC 阿伯丁试验场 MD,CDR FORSCOM DCS G3 中央任务部 FT LIBERTY NC,CDR FORSCOM DCS G3 当前行动 FT LIBERTY NC,CDR FORSCOM DCS G3 值班军官 FT LIBERTY NC,CDR MDW J3 FT MCNAIR DC,CDR MDW JFHQ-NCR FT MCNAIR DC,CDR NETCOM 9THSC FT HUACHUCA AZ、CDR TRADOC CG FT EUSTIS VA、CDR TRADOC DCS G-3-5-7 OPNS CTR FT EUSTIS VA、CDR USAR NORTH FT SAM HOUSTON TX、CDR USARCENT SHAW AFB SC、CDR USAREUR-AF WIESBADEN GE、CDR USASOC 指挥中心 FT LIBERTY NC、CDR USASOC FT LIBERTY NC、CDR USASOC FT LIBERTY NC、CDR3RD 陆军 USARCENT 值班军官 SHAW AFB SC、CDRAMC REDSTONE ARSENAL AL、CDRFORSCOM FT LIBERTY NC、CDRHRC G3 DCSOPS FT KNOX KY、CDRINSCOM FT BELVOIR VA、CDRINSCOM FT BELVOIR VA、CDRINSCOMIOC FT BELVOIR VA、CDRINSCOMIOC FT贝尔沃 VA、CDRMDW 华盛顿特区、CDRUSACE 华盛顿特区、CDRUSACIDC FT 贝尔沃 VA、CDRUSAEIGHT G3 CUROPS 首尔 KOR、CDRUSAEIGHT 首尔 KOR、CDRUSAMEDCOM FT 萨姆 休斯顿 TX、CDRUSARC G33 READ FT LIBERTY NC、CDRUSARCYBER 值班军官 FT 艾森豪威尔 GA、CDRUSARPAC CG FT SHAFTER HI、CDRUSARPAC FT SHAFTER HI、COMDT USAWC 卡莱尔兵营 PA、HQ IMCOM FT 萨姆 休斯顿 TX、HQ SDDC CMD GROUP 斯科特空军基地 IL、HQ SDDC OPS MSG CNTR 斯科特空军基地 IL、HQ USARSO FT 萨姆 休斯顿 TX、HQ USARSO G3 FT 萨姆 休斯顿 TX、HQDA华盛顿特区陆军参谋部、华盛顿特区总部 CSA、华盛顿特区总部执行办公室、华盛顿特区总部 IMCOM 行动部、华盛顿特区总部 SEC 陆军、华盛顿特区总部 SURG GEN、德克萨斯州萨姆休斯顿 MEDCOM HQ EOC FT、亚利桑那州华楚卡 NETCOM G3 当前行动 FT、华盛顿特区 NGB、弗吉尼亚州阿灵顿 SMDC ARSTRAT CG、弗吉尼亚州阿灵顿 SMDC ARSTRAT G3、弗吉尼亚州福尔斯彻奇 USMA 主管、弗吉尼亚州福尔斯彻奇外科医生 GEN、北卡罗来纳州自由市美国陆军后备司令部 (USAROC) FT、北卡罗来纳州自由市美国陆军后备司令部 (USARC) GRP FT、北卡罗来纳州自由市美国陆军后备司令部 (USARC) G3 行动 FT、美国陆军中央司令部 G3 FWD,美国陆军太平洋司令部指挥中心 FT SHAFTER HI
摘要,如果人类机器人相互作用(HRI)易于执行,则在机器人协助的搜索和救援操作效率将是有效的。可以使用柔软的机器人来完成,与刚性相比,该机器人的性能更好。其中,由于其光滑的性质,可以使用柔软的连续机器人(SCR)。SCRS有两种类型:软连续操作器(SCM)和软蛇机器人(SSR)。尽管这两个机器人在功能上不同,但在结构上是相似的。因此,这些机器人可以模块化和重新配置。SCM可以协助医疗团队进行采摘操作,而SSR可以穿越诸如地震之类的灾难后发生的限制空间。从我们的调查中推断出,文献中并没有很多研究工作侧重于disasaster后情况下的SCR的HRI方法。因此,在这项工作中,我们专注于开发模块化和可重构的SCR的HRI方法。
在2024年1月1日16:10,在Richter量表上发生7.6级地震(Glide No.eq-2024-000001-jpn)以日本的尼川县Noto半岛为中心,在shika镇引起了7(JMA)的强度,在Noto Peninsula的许多市政府中的强度为6+和6-的强度。另外,观察到高达1.2 m的海啸。地震造成许多死亡,伤害,房屋和建筑物,火灾和滑坡的崩溃。ADRC是Space Technology的Sentinel Asia项目秘书处,在灾难后收到了紧急观察的要求,并正在努力评估损害中心Noto Peninsula的损害,并正在收集最新信息。
2024 年 1 月 1 日 16:10,日本石川县能登半岛发生里氏 7.6 级地震(GLIDE 编号 EQ- 2024-000001-JPN),震中位于日本石川县能登半岛,志贺町发生 7 级(JMA)地震,能登半岛许多市镇发生 6 级以上和 6 级以下地震。此外,还观测到高达 1.2 米的海啸。地震造成大量人员死亡、受伤、房屋和建筑物倒塌、火灾和山体滑坡。亚洲哨兵项目秘书处 ADRC 是 DRR 应用空间技术的机构,在灾难发生后收到了紧急观测请求,并正在评估受灾中心能登半岛的损失情况,并收集最新信息。
联合国减少灾害风险办公室东北亚仁川办事处(ONEA)和全球教育培训学院(GETI)成立于 2010 年,由韩国内政安全部和仁川广域市支持,旨在培养一批新型减灾和气候变化适应专业人才,建设抗灾型社会。ONEA 支持韩国、中国、日本、蒙古和朝鲜五个国家减少灾害损失和风险,确保《仙台减灾框架 2015-2030》的实施。全球教育培训学院的全球职责是提供能力建设支持,将减灾和气候变化适应纳入可持续发展的主流;召集和支持城市间学习,以增强抗灾能力;并为从事抗灾问题的国家培训机构提供能力建设和最佳实践分享支持。联合国减少灾害风险办公室 GETI 总部位于韩国仁川,也是 MCR2030 的全球秘书处。