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	<title>ISTerre - Institut des Sciences de la Terre</title>
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	<description>Site web de l'Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), unit&#233; mixte de recherche du CNRS, de l'Universit&#233; Grenoble Alpes, de l'Universit&#233; Savoie Mont Blanc, de l'IRD et de l'IFSTTAR</description>
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		<title>ISTerre - Institut des Sciences de la Terre</title>
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		<title>Publications</title>
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		<dc:date>2022-11-10T22:30:00Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre-Yves BARD</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Liste de Publications au 01/10/2022 - Revues &#224; comit&#233; de lecture&lt;/p&gt;

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&lt;a href="https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/pierre-yves-bard/" rel="directory"&gt;Pierre-Yves BARD&lt;/a&gt;


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 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; (A167) Molnar, S., A. Sirohey, J. Assaf, P.-Y. Bard, S. Castellaro, C. Cornou, B. Cox, B. Guillier, B. Hassani, H. Kawase, S. Matsushima, F.J. Sanchez&#8209;Sesma &amp; Yong, A. (2022). A review of the microtremor horizontal-to-vertical spectral ratio (MHVSR) method. Journal of Seismology, 1-33.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A166) Aristizabal, C., P.-Y. Bard and C. Beauval (2022). Site-Specific PSHA : Combined Effects of Single-Station-Sigma, Host-to-Target Adjustments and Nonlinear Behavior. A case study at Euroseistest, Italian Journal of Geosciences 141(1), 5-34, February 20022. Doi : 10.3301/IJG.2022.02&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A165) Grendas, I., Theodoulidis, N., Bard, P. Y., Perron, V., Hatzidimitriou, P., &amp; Hollender, F. (2022). Can site effects be estimated with respect to a distant reference station ? Performance of the spectral factorization of coda waves. Geophysical Journal International. DOI : 10.1093/gji/ggac040&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A164) Beauval, C. &amp; Bard, P.-Y. (2021). History of probabilistic seismic hazard assessment studies and seismic zonations in mainland France, Comptes-rendus Geoscience, Volume 353, issue S1 (2021), p. 413-440. doi.org/10.5802/crgeos.95&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A163) Di Giulio, G., Cultrera, G., (2021). Quality assessment for site characterization at seismic stations. Bulletin of Earthquake Engineering, 1-49, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-021-01137-6&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-021-01137-6&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A162) Cultrera, G., Cornou, C., &amp; Bard, P. Y. (2021). Indicators for site characterization at seismic station : recommendation from a dedicated survey. Bulletin of Earthquake Engineering, 1-25, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-021-01136-7&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-021-01136-7&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A161) Imtiaz, A., Cornou, C., Bard, P. Y., &amp; Hobiger, M. (2021). Diffracted wavefield decomposition and multidimensional site effects in the Argostoli valley, Greece. Geophysical Journal International, 224(3), 1849-1869&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A160) Stambouli, A. B., Zendagui, D., Bard, P. Y., &amp; Dif, H. (2021). Influence of Site Parameters on Fourier Amplification Application for 1D Linear Viscoelastic Method. Periodica Polytechnica Civil Engineering.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A159) Beauval, C., Bard, P.-Y., &amp; Danciu, L. (2020). The influence of source-and ground-motion model choices on probabilistic seismic hazard levels at 6 sites in France. Bulletin of Earthquake Eng 18, 4551&#8211;4580 (2020). &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-020-00879-z&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-020-00879-z&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A158) Pothon, A., P. Gueguen, S. Buisine, and P.-Y. Bard (2020). Comparing Probabilistic Seismic Hazard Maps with ShakeMap Footprints for Indonesia, Seismological Research Letters 91, 847&#8211;858, doi : 10.1785/0220190171.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A157) Derras, B., P.-Y. Bard, J. R&#233;gnier and H. Cadet, 2020. Non-linear modulation of site response : Sensitivity to various surface ground-motion intensity measures and site-condition proxies using a neural network approach, Engineering Geology, 269, 105500, doi.org/10.1016/j.enggeo.2020.105500&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A156) Cushing, E.M. Cushing, F. Hollender, D. Moiriat, C. Guyonnet-Benaize, N. Theodoulidis, E. Pons-Branchu, S. S&#233;plucre, P.-Y. Bard, C. Cornou, A. Dechamp, A. Mariscal and Z. Roumelioti, 2020. Building a three dimensional model of the active Plio-Quaternary basin of Argostoli (Cephalonia Island, Greece) : An integrated geophysical and geological approach, Engineering Geology, 265, 105441. &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105441&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105441&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A155) Bard, P.-Y., S.S. Bora, F. Hollender, A. Laurendeau &amp; P. Traversa, 2020. Are the standard VS30-kappa host-to-target adjustments the only way to get consistent hard-rock ground motion prediction ? Pure &amp; Applied Geophysics, 177(5), 2049-2068, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s00024-019-02173-9&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s00024-019-02173-9&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A154) Pothon, A., Gueguen, P., Buisine, S., &amp; Bard, P. Y. (2019). California earthquake insurance unpopularity : the issue is the price, not the risk perception. Natural Hazards and Earth System Sciences, 19(8), 1909-1924. &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.5194/nhess-19-1909-2019&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.5194/nhess-19-1909-2019&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A153) Riga, E., F. Hollender, Z. Roumelioti, P.-Y. Bard &amp; K. Pitilakis, 2019. Assessing the applicability of deconvolution of borehole records for determining near-surface shear wave attenuation, Bull. seism. Soc. Am., 109(2), 621-635. doi : 10.1785/0120180298&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A152) Dif, H., D. Zendagui, and P.-Y. Bard, 2019. Implementing effects of site conditions in damage estimated at urban scale. Bull Earthquake Eng, 17(3), 1185-1219, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0512-8&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0512-8&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A151) Wen, K. L., Bard, P. Y., S&#225;nchez-Sesma, F. J., Higashi, S., Iwata, T., &amp; Maeda, T. (2018). Special issue &#8220;Effect of surface geology on seismic motion : challenges of applying ground motion simulation to seismology and earthquake engineering&#8221;. Earth, Planets and Space, 70(1), 178.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A150) Senouci, A., P.-Y. Bard, E. Beck, M. N. Farsi, and S. Cartier, 2018. Mapping seismic vulnerability at urban scale : Discussion on relevant cartography representations and smoothing for urban planning purposes on the Oran case study, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 115, pp. 545&#8211;563. doi 10.1007/s10518-012-9406-3. Doi doi.org/10.1016/j.soildyn.2018.08.034&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A149) Perron, V., C. G&#233;lis, B. Froment, F. Hollender, P.-Y. Bard, G. Cultrera and E.M. Cushing, 2018. Can broad-band earthquake site response be predicted by the ambient noise spectral ratio ? Insight from observations at two sedimentary basins. Geophys. J. Int (2018), 215, 1442-1454, doi : 10.1093/gji/ggy355.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A148) Brax, M., P.-Y. Bard, A.-M. Duval, E. Bertrand, R. Jomaa, C. Cornou, C. Voisin and A. Sursock, 2018. Towards a microzonation of the greater Beirut area : an instrumental approach combining earthquake and ambient vibration recordings. Bull. Earthquake Engng, 16:5735&#8211;5767, doi : 10.1007/s10518-018-0438-1.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A147) S&#232;be, O., J. Guilbert and P.-Y. Bard, 2018. Spectral factorization of the source time function of an earthquake from coda waves, application to the Rambervillers earthquake (2003, France). Bull. seism. Soc. Am., 108(5A), 2521-2542, doi : 10.1785/0120170038.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A146) Aristiz&#225;bal, Claudia, Pierre-Yves Bard, C&#233;line Beauval and Juan Camilo G&#243;mez, 2018. Integration of Site Effects into Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) : A Comparison between Two Fully Probabilistic Methods on the Euroseistest Site, Geosciences 2018, 8, 285 ; doi:10.3390/geosciences8080285&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A145) Imtiaz, A., V. Perron, F. Hollender, P-Y. Bard, C. Cornou, A. Svay, and N. Theodoulidis (2018). Wavefield characteristics and spatial incoherency - a comparative study from Argostoli rock- and soil-site dense seismic arrays, Bull. seism. Soc. Am., Vol. 108, No. 5A, pp. 2839&#8211;2853, October 2018, doi : 10.1785/0120180025.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A144) Imtiaz, A., Cornou, C., and Bard, P.-Y., 2018. Sensitivity of Ground Motion Coherency to the Choice of Time Windows from a Dense Seismic Array in Argostoli, Greece. Bull Earthquake Eng, Bull Earthquake Eng (2018) 16:3605&#8211;3625, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0320-1&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0320-1&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A143) Theodoulidis N., Hollender F., Mariscal A., Moiriat D., Bard P-Y., Konidaris A., Cushing M., Konstantinidou K., and Roumelioti Z., 2018. The ARGONET (Greece) Seismic Observatory : An accelerometric vertical array and associated data, SRL Early Edition, June 2018, doi : 10.1785/0220180042.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A142) Kristek, J., P. Moczo, P., P.-Y. Bard, F. Hollender and S. Stripajov&#225; (2018). Computation of amplification factor of earthquake ground motion for a local sedimentary structure, Bulletin of Earthquake Engineering, 16 (6), 2451&#8211;2475, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0358-0&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0358-0&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A141) Moczo, P., J. Kristek, P.-Y. Bard, S. Stripajov&#225;, F. Hollender, Z. Chovanov&#225;, M. Kristekov&#225;, D. Sicilia (2018). Key structural parameters affecting earthquake ground motion in 2D and 3D sedimentary structures, Bulletin of Earthquake Engineering, 16 (6), 2421&#8211;2450, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0345-5&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-018-0345-5&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A140) Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P.-Y., Comina, C., Cornou, C., Cox, B., Di Giulio, G., Forbriger, T., Hayashi, K., Lunedei, E., Martin, A., Mercerat, D., Ohrnberger, M., Poggi, V., Renalier, F., Sicilia, D., and Socco, V., 2018. Guidelines for the good practice of surface wave analysis : a product of the InterPACIFIC project. Bulletin of Earthquake Engineering, 16 (6), 2367-2420. &lt;a href=&#034;https://doi.org&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org&lt;/a&gt; /10.1007/s10518-017-0206-7.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A139) Hollender, F., Cornou, C., Dechamp, A., Oghalaei, K., Renalier, F., Maufroy, E., Burnouf, C., Thomassin, T., Wathelet, M., Bard, P.-Y., Boutin, V., Desbordes, C., Douste-Bacque, I., Foundotos, L., Guyonnet-Benaize, C., Perron, V., R&#233;gnier, J., Roulle, A., Langlais, M. et Sicilia, D., 2018. Characterization of site conditions (soil class, VS30, velocity profiles) for 33 stations from the French permanent accelerometric network (RAP) using surfacewave methods. Bulletin of Earthquake Engineering, 16 (6), 2337-2365. DOI 10.1007/s10518-017-0135-5&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A137) Perron, V., Laurendeau, A., Hollender, F., Bard, P. Y., G&#233;lis, C., Traversa, P., &amp; Drouet, S. (2018). Selecting time windows of seismic phases and noise for engineering seismology applications : a versatile methodology and algorithm. Bulletin of Earthquake Engineering, 16 (6), 2211&#8211;2225. &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-017-0131-9&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-017-0131-9&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A136) Imtiaz, A., Cornou, C., Bard, P.-Y., and Zerva, A., 2018. Effects of site geometry on short-distance spatial coherency in Argostoli, Greece. Bulletin of Earthquake Engineering 16 (5), 1801-1827. &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-017-0270-z&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-017-0270-z&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A135) Koufoudi, E., E. Chaljub, F. Dufour, P.-Y. Bard, N. Humbert and E. Robbe, 2018. Spatial variability of earthquake ground motions at the dam-foundation rock interface of Saint Gu&#233;rin - Experimental and numerical investigations, Bulletin of Earthquake Engineering, Bulletin of Earthquake Engineering 16 (5), 1751-1777. DOI : 10.1007/s10518-017-0266-8&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A134) Koufoudi, E., Chaljub, E., Douste&#8208;Bacqu&#233;, I., Roussel, S., Bard, P. Y., Larose, E., ... &amp; Baillet, L. (2018). A High&#8208;Resolution Seismological Experiment to Evaluate and Monitor the Seismic Response of the Saint&#8208;Gu&#233;rin Arch Dam, French Alps. Seismological Research Letters, 89(4), 1576-1582.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A133) Sandikkaya, A., S. Akkar and P.-Y. Bard, 2018. A probabilistic procedure to describe site amplification factors for seismic design codes. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, February 2018, doi 10.1016/j.soildyn.2018.01.050&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A132) Perron, V., Hollender F., Mariscal A., Theodoulidis N., Andreou C., Bard P.-Y., Cornou C., Cottereau R., Cushing E. M, Frau A., Hok S., Konidaris A., Langlaude P., Laurendeau A., Savvaidis A., Svay A. (2018). Accelerometer, velocimeter dense-array and rotation sensor datasets from the Sinaps@ post-seismic survey (Cephalonia 2014&#8211;2015 aftershock sequence in Cephalonia, Greece), Seismological Research Letters, 89(2A), 678-687. doi : 10.1785/0220170125.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A131) R&#233;gnier, J., L.-F. Bonilla, P.-Y. Bard, E. Bertrand, F. Hollender, H. Kawase, D. Sicilia, P. Arduino, A. Amorosi, D. Asimaki, D. Boldini, L. Chen, A. Chiaradonna, F. DeMartin, A. Elgamal, G. Falcone, E. Foerster, S. Foti, E. Garini, G. Gazetas, C. G&#233;lis, A. Ghofrani, A. Giannakou, J. Gingery, N. Glinsky, J. Harmon, Y. Hashash, S. Iai, S. Kramer, S. Kontoe, J. Kristek, G. Lanzo, A. di Lernia, F. Lopez-Caballero, M. Marot, G. McAllister, E. D. Mercerat, P. Moczo, S. Montoya-Noguera, M. Musgrove, A. Nieto-Ferro, A. Pagliaroli, F. Passeri, A. Richterova, S. Sajana, M. P. Santisi d'Avila, J. Shi, F. Silvestri, M. Taiebat, G. Tropeano, D. Vandeputte and L. Verrucci, 2018. PRENOLIN : International Benchmark on 1D Nonlinear Site-Response Analysis&#8212;Validation Phase Exercise, Bulletin of the Seismological Society of America, 2018-2, pp. 876&#8211;900, April 2018, doi : 10.1785/0120170210&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A130) Theodoulidis, N., Cultrera, G., Cornou, C., Bard, P.-Y., Boxberger, T., DiGiulio, G., Imtiaz, A., Kementzetsidou, D., Makra, K. and the Argostoli NERA team, 2018. Basin effects on ground motion : the case of A high-resolution experiment in Cephanlonia (Greece). Bulletin of Earthquake Engineering 16 (2), 529-560, doi 10.1007s/s10518-017-0225-4.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A129) Derras, B., P.-Y. Bard, P.-Y. and Cotton, F., 2017. VS30, slope, H800 and f0 : performance of various site-condition proxies in reducing ground-motion aleatory variability and predicting nonlinear site response, Earth, Planets and Space. DOI 10.1186/s40623-017-0718-z. &lt;a href=&#034;http://rdcu.be/v70D&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://rdcu.be/v70D&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A128) Sbaa, S., Hollender, F., Perron, V., Imtiaz, A., Bard, P.-Y., Mariscal, A., Cochard, A. et Dujardin, A., 2017. Analysis of rotation sensor data from the SINAPS@ Kefalonia (Greece) post&#8209;seismic experiment : link to surface geology and wavefield characteristics. Earth, Planets and Space (2017) 69:124, DOI 10.1186/s40623-017-0711-6&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A128) Laurendeau, A., Bard, P. Y., Hollender, F., Perron, V., Foundotos, L., Ktenidou, O. J., &amp; Hernandez, B. (2018). Derivation of consistent hard rock (1000&lt; V S&lt; 3000 m/s) GMPEs from surface and down-hole recordings : analysis of KiK-net data. Bulletin of Earthquake Engineering, 16(6), 2253-2284. &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1007/s10518-017-0142-6&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://doi.org/10.1007/s10518-017-0142-6&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A127) Boudghene Stambouli, A., Zendagui, D., Bard, P.-Y. and Derras, B., 2017. Deriving amplification factors from simple site parameters using generalized regression neural networks : implications for relevant site proxies, Earth, Planets and Space (2017) 69:99, DOI 10.1186/s40623-017-0686-3&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A126) Perron, V., F. Hollender, P.-Y. Bard, C. G&#233;lis, C. Guyonnet-Benaize, B. Hernandez, and O.-J. Ktenidou, 2017. Robustness of kappa (&#954;) measurement in low-to-moderate seismicity area : insight from a site-specific study in Provence, France. Bull. seism. Soc. 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Hollard and K. Pitilakis, 2016. 3D Numerical simulation and ground motion prediction : Verification, validation and beyond - lessons from the E2VP project, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 91 (2016), 53&#8211;71 (special 6ICEGE issue), &lt;a href=&#034;http://dx.doi.org/10.1016/j.soildyn.2016.09.047&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://dx.doi.org/10.1016/j.soildyn.2016.09.047&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A119) Brax, M., M. Causse and P.-Y. Bard, 2016. Ground motion prediction in Beirut : a multi-step procedure coupling Empirical Green's Functions, Ground Motion Prediction Equations and instrumental transfer functions, Bull. Earthquake Engineering, 14 (12), 3317-3341. DOI 10.1007/s10518-016-0004-7&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A118) R&#233;gnier, J., L.-F. Bonilla, P-Y. Bard, E. Bertrand, F. Hollender, H. Kawase, D. Sicilia, P. Arduino, A. Amorosi, D. Asimaki, D. Boldini, L. Chen, A. Chiaradonna, F. DeMartin, M. Ebrille, A. Elgamal, G. Falcone, E. Foerster, S. Foti, E. Garini, G. Gazetas, C. G&#233;lis, A. Ghofrani, A. Giannakou, J.R. Gingery, N. Glinsky, J. Harmon, Y. Hashash, S. Iai, B. Jeremi&#263;, S. Kramer, S. Kontoe, J. Kristek, G. Lanzo, A. di Lernia, F. Lopez-Caballero, M. Marot, G. McAllister, E. D. Mercerat, P. Moczo, S. Montoya-Noguera, M. Musgrove, A. Nieto-Ferro, A. Pagliaroli, F. Pisan&#242;, A. Richterova, S. Sajana, M.P. Santisi d'Avila, J. Shi, F. Silvestri, M. Taiebat, G. Tropeano, L. Verrucci and K. Watanabe, 2016. International benchmark on numerical simulations for 1D, non-linear site response (PRENOLIN) : verification phase based on canonical cases. Bull. seism. Soc. Am., Vol. 106, No. 5, pp. 2112&#8211;2135, October 2016, doi : 10.1785/0120150284&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A117) Hobiger, M., C. Cornou, P.-Y. Bard, N. Le Bihan and W. Imperatori, 2016. Analysis of seismic waves crossing the Santa Clara Valley using the three-component MUSIQUE array algorithm, Geophys. J. Int. 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Site-conditions proxies, ground-motion variability and data-driven GMPEs. Insights from NGA-West 2 and RESORCE datasets Earthquake Spectra, November 2016, Vol. 32, No. 4, pp. 2027-2056. doi : &lt;a href=&#034;http://dx.doi.org/10.1193/060215EQS082M&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://dx.doi.org/10.1193/060215EQS082M&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A112) Garofalo, F., S. Foti, F. Hollender, P.-Y. Bard, C. Cornou, B.R. Cox, A. Dechamp, M. Ohrnberger, D. Sicilia and C. Vergniault, 2016b. Interpacific project : comparison of invasive and non-invasive methods for seuismic site characterization. Part II : intercomparison between surface-wave and borehole methods. 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Pitilakis, and P.-Y. Bard, 2015. Earthquake ground motion in the Mygdonian basin, Greece : the E2VP verification and validation of 3D numerical simulation up to 4 Hz, Bull. seism. Soc. Am., v. 105, p. 1398-1418, doi:10.1785/0120140228.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A109) Chaljub, E., E. Maufroy, P. Moczo, J. Kristek, F. Hollender, P.-Y. Bard, E. Priolo, P. Klin, F. de Martin. Z. Zhang, W. Zhang, X. Chen, 2015. 3-D numerical simulations of earthquake ground motion in sedimentary basins : testing accuracy through stringent models, Geophysical Journal International 2015 201 (1) : 90-111&#8232;doi : 10.1093/gji/ggu472&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A108) Douglas, J., S. Akkar, G. Ameri, P.-Y. Bard, D. Bindi, J.J. Bommer, S. Singh Bora, F. Cotton, B. Derras, M. Hermkes, N. M. Kuehn. L. Luzi, M. Massa, F. Pacor, C. Riggelsen, M. A. Sand&#305;kkaya, F. Scherbaum, P.J. Stafford, P. Traversa, 2014. 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A Nonlinear Site&#8208;Amplification Model for the Next Pan&#8208;European Ground&#8208;Motion Prediction Equations, Bulletin of the Seismological Society of America, February 2013, v. 103, p. 19-32, doi:10.1785/0120120008&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A101) Hobiger, M., C. Cornou, M. Wathelet, G. Di Giulio, B. Knapmeyer-Endrun, F. Renalier, P.-Y. Bard, A. Savvaidis, S. Hailemikael, N. Le Bihan, M. Ohrnberger and N. Theodoulidis, 2013.&#8232;Ground structure imaging by inversions of Rayleigh wave ellipticity : sensitivity analysis and application to European strong-motion sites Geophys. J. Int. (January, 2013) 192 (1) : 207-229, doi : 10.1093/gji/ggs005&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A100) Derras, B., P.Y. Bard, F. Cotton and A. Bekkouche, 2012. Adapting the neural network approach to PGA prediction : an example based on the KiK-net data, Bull.seism.Soc. 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Engineering characterization of seismic ground motion and key controling factors, European Journal of Environmental and Civil Engineering (Herm&#232;s Editions), VOL 15/Special Issue HAZARD PREVENTION AND PROTECTION&#8232;SOME ISSUES ON SEISMIC AND GRAVITATIONAL RISKS - 2011 - pp.141-184 - doi:10.3166/ejece.15si.141-184.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A93) Beauval, C. P.-Y. Bard &amp; J. Douglas, 2010. Comment on Comment on &#8220;Test of seismic hazard map from 500 years of recorded intensity data in Japan&#8221; by Masatoshi Miyazawa and Jim Mori, Bull. Seism. Soc. Am, Vol. 100, No. 6, pp. 3329&#8211;3331, December 2010, doi : 10.1785/0120100065.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A92) Michel, C., P. Gu&#233;guen, P. Lestuzzi, P.-Y. Bard. 2010, Comparison between seismic vulnerability models and experimental dynamic properties of existing buildings in France, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 8-6, 1295-1307,, doi 0.1007/s10518-010-9185-7&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A91) Renalier, F., D. Jongmans, M. Campillo, and P.-Y. Bard (2010), Shear wave velocity imaging of the Avignonet landslide (France) using ambient noise cross correlation, J. Geophys. Res., 115, F03032, doi:10.1029/2009JF001538.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A90) Shabani, E., P.-Y. Bard, N. Mirzaei, M. Eskandari-Ghadi, C. Cornou and E. Haghshenas, 2010. An extended MSPAC (Modified Averaged Spatial Autocorrelation Coefficient) method for Circular Arrays, Geophys. J. Int. (2010) 182, 1431&#8211;1437 doi : 10.1111/j.1365-246X.2010.04687.x&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A89) Chaljub, E., P. Moczo, S. Tsuno, P.-Y. Bard, J. Kristek, M. K&#228;ser, M. Stupazzini and M. Kristekova, 2010. Quantitative Comparison of Four Numerical Predictions of 3D Ground Motion in the Grenoble Valley, France, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 100, No. 4, pp. 1427&#8211;1455, August 2010, doi : 10.1785/0120090052.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A88) Cadet, H., P.-Y. Bard and A. Rodriguez-Marek, 2010. Defining a standard rock : propositions based on the KIKNET data. Bull. Seism. 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Bard, 1993. Wave diffraction, amplification and differential motion near strong lateral discontinuities, Bull. seism. Soc. Am., 83, 85-106.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A16) Hammout&#232;ne, M., B. Tiliouine and P.-Y. Bard, 1991. A two-dimensional nonstationary model for characterization and simulation of seismic accelerations, European Earthquake Engineering, V-1, 3- 9.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A15) Gariel J.C., P.-Y. Bard, and K. Pitilakis, A theoretical investigation of source, path and site effects during the 1986 Kalamata Earthquake (Greece), Geophys. J. Int., 104, 165-177, 1991.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A14) Ch&#224;vez-Garcia, F.J., D. Hatzfeld, P.-Y. Bard and G. Pedotti, An experimental study of site effects near Thessaloniki (Northern Greece), Bull. seism. Soc. Am., 80, 784-806, 1990.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A13) Campillo, M., P.-Y. Bard, F. Nicollin and F.J. Sanchez-Sesma, Strong motion in Mexico City during the great Michoacan Earthquake, Part A : The incident wavefield and its interaction with the deep basin, Earthquake Spectra, 4:3, 591-608, 1988.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A12) Bard, P.-Y., M. Campillo, F.J. Ch&#224;vez-Garcia and F.J. Sanchez-Sesma, Strong ground motion in Mexico City during the great Michoacan earthquake. Part B : A theoretical investigation of large- and small-scale amplification effects, Earthquake Spectra, 4:3, 609-633, 1988.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A11) G&#233;li, L., P.-Y. Bard, and B. Jullien, The effect of topography on earthquake ground motion : a review and new results, Bull. seism. Soc. Am., 7, 42-63, 1988.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A10) Moczo, P., P.-Y. Bard and I. Psencik, Seismic response of two-dimensional absorbing structures by ray method, J. Geophys., 62, 38-49, 1987.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A9) Boutin, C., P.-Y. Bard and G. Bonnet, Green functions and associated sources in infinite and stratified poroelastic media, Geophys. J. R. astr. Soc., 90, 521-550, 1987.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A8) G&#233;li, L., P.-Y. Bard, and D.P. Schmitt, Seismic wave propagation in a very permeable water saturated surface layer, J. geophys. Res., 92, 7931-7944, 1987.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A7) Bard, P.-Y., &amp; J.-C. Gariel, 1986. The seismic response of two-dimensional sedimentary deposits with large vertical velocity gradients. Bull. seism. Soc. Am., 76, 343-366.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A6) Bard, P.-Y., J.-L. Durville, &amp; P. Mouroux, 1985. Les risques naturels : cas des s&#233;ismes. Bull. Soc. G&#233;ol. Fr., 7, 1129-1143.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A5) Bard, P.-Y., &amp; B.E. Tucker, 1985. Underground and ridge site effects : A comparison of observation and theory. Bull. seism. Soc. Am., 75, 905-922.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A4) Bard, P.-Y., &amp; M. Bouchon, 1985. The two-dimensional resonance of sediment-filled valleys. Bull. seism. Soc. Am., 75, 519-541.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A3) Bard, P.-Y., 1982. Diffracted waves and displacement field over two-dimensional elevated topographies. Geophys. J.R. astr. Soc., 71, 731-760.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A2) Bard, P.-Y., &amp; M. Bouchon, 1980. The seismic response of sediment-filled valleys. Part 2 : The case of incident P and SV waves. Bull. seism. Soc. Am., 70, 1921-1941.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; (A1) Bard, P.-Y., &amp; M. Bouchon, 1980. The seismic response of sediment-filled valleys. Part 1 : The case of incident SH waves. Bull. seism. Soc. Am., 70, 1263-1286.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>CV</title>
		<link>https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/pierre-yves-bard/article/2202.html</link>
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		<dc:date>2017-12-20T09:23:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre-Yves BARD</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;CV Fran&#231;ais / anglais&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/pierre-yves-bard/" rel="directory"&gt;Pierre-Yves BARD&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://www.isterre.fr/&lt;doc7654&gt;'&gt;CV English&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href='https://www.isterre.fr/&lt;doc7655&gt;'&gt;CV Fran&#231;ais&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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<item xml:lang="fr">
		<title>Argostoli (Gr&#232;ce)</title>
		<link>https://www.isterre.fr/french/recherche/equipes-de-recherche/geophysique-des-risques-sismiques-et-gravitaires/sites-d-etudes/risque-sismique/article/argostoli-grece.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/french/recherche/equipes-de-recherche/geophysique-des-risques-sismiques-et-gravitaires/sites-d-etudes/risque-sismique/article/argostoli-grece.html</guid>
		<dc:date>2015-02-03T16:14:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Agn&#232;s HELMSTETTER, Pierre-Yves BARD</dc:creator>



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-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/french/recherche/equipes-de-recherche/geophysique-des-risques-sismiques-et-gravitaires/sites-d-etudes/risque-sismique/" rel="directory"&gt;Risque sismique&lt;/a&gt;


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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Argostoli (Gr&#232;ce)</title>
		<link>https://www.isterre.fr/english/research/research-teams/geophysics-of-seismic-and-landslide-risks/study-sites/risque-sismique/article/argostoli-grece.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/english/research/research-teams/geophysics-of-seismic-and-landslide-risks/study-sites/risque-sismique/article/argostoli-grece.html</guid>
		<dc:date>2015-02-03T16:14:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Agn&#232;s HELMSTETTER, Ana&#239;s SCHNEIDER, Pierre-Yves BARD</dc:creator>



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-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/english/research/research-teams/geophysics-of-seismic-and-landslide-risks/study-sites/risque-sismique/" rel="directory"&gt;Risque sismique&lt;/a&gt;


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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title> Proposition de th&#232;se : Evaluation empirique des effets de site : d&#233;veloppement d'une m&#233;thodologie adapt&#233;e aux zones de faible sismicit&#233;. </title>
		<link>https://www.isterre.fr/english/news/career-opportunities-job-offers/archives/article/proposition-de-these-evaluation-empirique-des-effets-de-site-developpement-d-une-methodologie-adaptee-aux-zones-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/english/news/career-opportunities-job-offers/archives/article/proposition-de-these-evaluation-empirique-des-effets-de-site-developpement-d-une-methodologie-adaptee-aux-zones-de.html</guid>
		<dc:date>2012-03-25T07:50:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Emmanuel CHALJUB, Fabrice HOLLENDER, Pierre-Yves BARD</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Contexte &lt;br class='autobr' /&gt;
Compte tenu de caract&#233;ristiques g&#233;ologiques et g&#233;omorphologiques locales d&#233;favorables, les effets de site peuvent notablement amplifier les mouvements sismiques. Il est possible de quantifier les effets de site par simulation num&#233;rique, &#224; partir de sc&#233;narios sismiques donn&#233;s (localisation de la source, magnitude&#8230;) et d'une description g&#233;ologique, g&#233;ophysique et g&#233;otechnique du milieu. Toutefois, ces simulations num&#233;riques ne peuvent &#224; elles seules r&#233;pondre &#224; l'ensemble de la (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/english/news/career-opportunities-job-offers/archives/" rel="directory"&gt;Archives&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contexte&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Compte tenu de caract&#233;ristiques g&#233;ologiques et g&#233;omorphologiques locales d&#233;favorables, les effets de site peuvent notablement amplifier les mouvements sismiques. Il est possible de quantifier les effets de site par simulation num&#233;rique, &#224; partir de sc&#233;narios sismiques donn&#233;s (localisation de la source, magnitude&#8230;) et d'une description g&#233;ologique, g&#233;ophysique et g&#233;otechnique du milieu. Toutefois, ces simulations num&#233;riques ne peuvent &#224; elles seules r&#233;pondre &#224; l'ensemble de la probl&#233;matique de l'&#233;valuation des effets de site. En effet, le milieu g&#233;ologique ne pourra probablement jamais &#234;tre d&#233;crit avec la r&#233;solution n&#233;cessaire afin de caract&#233;riser le mouvement sismique jusqu'&#224; haute fr&#233;quence. Il est donc indispensable de compl&#233;ter les simulations par des mesures sismologiques de s&#233;ismes r&#233;els. De telles mesures &#171; empiriques &#187; permettent en effet :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; d'avoir acc&#232;s &#224; des mesures &#171; site sur r&#233;f&#233;rence &#187; ou &#224; d'autres mesures de la fonction de transfert propre au site (coda, dur&#233;e, &#8230;), afin de valider le cas &#233;ch&#233;ant les simulations,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; d'envisager l'emploi de m&#233;thodes par fonctions de Green empiriques,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; d'&#233;valuer l'att&#233;nuation &#224; haute fr&#233;quence des signaux sismiques (caract&#233;ris&#233;e par le param&#232;tre &#171; kappa &#187;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Si ces approches semblent facilement accessibles dans les zones &#224; forte sismicit&#233; (Japon, Gr&#232;ce&#8230;) o&#249; les donn&#233;es sont &#224; la fois nombreuses et correspondent &#224; des s&#233;ismes de magnitude moyenne &#224; forte, elles sont plus d&#233;licates &#224; mettre en &#339;uvre dans les zones de faible sismicit&#233;, comme en France m&#233;tropolitaine. En effet, les s&#233;ismes qu'il est possible d'y enregistrer et qui peuvent &#234;tre effectivement &#171; exploitables &#187; (c'est-&#224;-dire pr&#233;sentant un rapport signal sur bruit suffisant) sont peu nombreux et correspondent, sauf cas particuliers, &#224; des t&#233;l&#233;-s&#233;ismes (s&#233;ismes de magnitude moyenne ou &#233;lev&#233;e mais tr&#232;s distants du site d'int&#233;r&#234;t), ou &#224; des s&#233;ismes locaux ou r&#233;gionaux, mais de magnitude tr&#232;s faible &#224; mod&#233;r&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Objectifs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le travail de th&#232;se s'attachera &#224; adapter les m&#233;thodes d'&#233;valuation empiriques des effets de site, d&#233;velopp&#233;es et valid&#233;es dans les zone &#224; forte sismicit&#233;, aux zones &#224; faible sismicit&#233;. Dans cet objectif, l'&#233;tudiant(e) travaillera conjointement avec des jeux de donn&#233;es issus des deux types de contextes. &lt;br class='autobr' /&gt;
Sur les zones &#224; forte sismicit&#233;, l'&#233;tudiant(e) pourra par exemple &#233;valuer la robustesse des r&#233;sultats en &#171; d&#233;gradant &#187; progressivement les donn&#233;es utilis&#233;s (diminuant le nombre de signaux, abaissant l'intervalle de magnitude consid&#233;r&#233;, utilisant des signaux pr&#233;sentant un rapport signal sur bruit moindre, etc.). En proc&#233;dant de la sorte, il s'agira d'adapter les m&#233;thodes d'analyses aux nouvelles &#171; conditions &#187; de la base de donn&#233;es. On synth&#233;tisera &#233;galement les techniques permettant d'int&#233;grer et de corriger les fonctions d'amplification obtenues sur de tr&#232;s faibles sollicitations des &#233;ventuels effets non-lin&#233;aires potentiels sur le site consid&#233;r&#233; pour les sc&#233;narios plausibles et proposer une m&#233;thodologie applicable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;tudiant(e) travaillera &#233;galement avec des donn&#233;es issues de zones &#224; faible sismicit&#233; pour y appliquer les d&#233;veloppements pr&#233;c&#233;demment r&#233;alis&#233;s.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce travail portera sur diff&#233;rents aspects de l'utilisation de donn&#233;es r&#233;elles pour l'&#233;tude des effets de site : mesures site/r&#233;f&#233;rence (amplitude + dur&#233;e), d&#233;convolution aveugle sur la coda, param&#232;tre &#171; kappa &#187;, fonctions de Green empiriques. Une attention particuli&#232;re sera accord&#233;e aux aspects technologiques de l'acquisition de donn&#233;es via les avantages respectifs des mesures acc&#233;l&#233;rom&#233;triques (sur d&#233;clenchement ou en continu) et des mesures v&#233;locim&#233;triques large bande (continu). Concernant l'approche par fonctions de Green empiriques, l'&#233;tudiant(e) travaillera conjointement avec des &#233;quipes impliqu&#233;es dans les simulations de mouvement sismique &#171; d&#233;terministes &#187; afin d'&#233;valuation la &#171; fr&#233;quence caract&#233;ristique &#187; au-del&#224; de laquelle les simulations d&#233;terministes ne sont plus valables et o&#249; les approches empiriques deviennent incontournables.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sites &#233;tudi&#233;s&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Concernant les sites &#224; forte sismicit&#233;, l'&#233;tudiant(e) pourra travailler sur les bases de donn&#233;es Japonaises, les nouvelles bases NGA West, les r&#233;centes donn&#233;es n&#233;oz&#233;landaises. Concernant les sites test faisant l'objet d'un retour d'exp&#233;rience important en terme d'analyse d'effets de site, on travaillera notamment sur :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; les donn&#233;es issues sur site &#171; EuroSeistest &#187; en Gr&#232;ce &#224; proximit&#233; de Thessalonique dans la dynamique du projet international &#171; E2VP &#187; en cours,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; les donn&#233;es issues du site d'Argostoli, &#233;galement en Gr&#232;ce (&#238;le que Kefalonia).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ce dernier site b&#233;n&#233;ficie actuellement d'une importante campagne d'acquisition temporaire de donn&#233;es dans le cadre du programme europ&#233;en NERA. Au-del&#224; de cette campagne, l'&#233;tudiant(e) participera activement au d&#233;ploiement d'une instrumentation acc&#233;l&#233;rom&#233;trique permanente. Ce site, implant&#233; sur l'une des zones les plus sismiques d'Europe, sera le gage d'un acc&#232;s rapide &#224; un grand nombre de donn&#233;es.&lt;br class='autobr' /&gt;
Concernant les sites &#224; faible sismicit&#233;, l'&#233;tudiant(e) travaillera principalement sur des donn&#233;es issues du contexte Proven&#231;al o&#249; il/elle participera activement &#224; l'exploitation du r&#233;seau v&#233;locim&#233;trique et acc&#233;l&#233;rom&#233;trique d'un site. On notera que l'&#233;tudiant(e) b&#233;n&#233;ficiera d'enregistrements d&#232;s les d&#233;buts de sa th&#232;se compte tenu compte tenu de l'instrumentation mise en place depuis quelques ann&#233;es. &lt;br class='autobr' /&gt;
Le cas de cuvette grenobloise sera &#233;galement abord&#233;. Elle pr&#233;sente l'avantage d'&#234;tre compl&#233;mentaire sur le plan m&#233;thodologique compte tenu de la grande taille du bassin s&#233;dimentaire et de son contexte urbain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Informations pratiques, environnement scientifique de la th&#232;se&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;tudiant(e) sera bas&#233;(e) au Centre d'Etude Nucl&#233;aire de Cadarache (Bouches du Rh&#244;ne) o&#249; il sera encadr&#233; par F. Hollender (fabrice.hollender&lt;span class='mcrypt'&gt; &lt;/span&gt;cea.fr &#8211; 04 42 25 45 36).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Son laboratoire universitaire de rattachement sera l'ISTerre (Institut des Sciences de la Terre, Universit&#233; Joseph Fourier, Grenoble) dans lequel de nombreux s&#233;jours sont envisag&#233;s. Son directeur de th&#232;se y sera P.-Y. Bard (bard&lt;span class='mcrypt'&gt; &lt;/span&gt;obs.ujf-grenoble.fr &#8211; 04 76 63 51 72).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
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		<title> Proposition de th&#232;se : Evaluation empirique des effets de site : d&#233;veloppement d'une m&#233;thodologie adapt&#233;e aux zones de faible sismicit&#233;. </title>
		<link>https://www.isterre.fr/french/actualites/offres-d-emploi/archives/article/proposition-de-these-evaluation-empirique-des-effets-de-site-developpement-d-une-methodologie-adaptee-aux-zones-de.html</link>
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		<dc:date>2012-03-25T07:50:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ana&#239;s SCHNEIDER, Emmanuel CHALJUB, Fabrice HOLLENDER, Pierre-Yves BARD</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Contexte &lt;br class='autobr' /&gt;
Compte tenu de caract&#233;ristiques g&#233;ologiques et g&#233;omorphologiques locales d&#233;favorables, les effets de site peuvent notablement amplifier les mouvements sismiques. Il est possible de quantifier les effets de site par simulation num&#233;rique, &#224; partir de sc&#233;narios sismiques donn&#233;s (localisation de la source, magnitude&#8230;) et d'une description g&#233;ologique, g&#233;ophysique et g&#233;otechnique du milieu. Toutefois, ces simulations num&#233;riques ne peuvent &#224; elles seules r&#233;pondre &#224; l'ensemble de la (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.isterre.fr/french/actualites/offres-d-emploi/archives/" rel="directory"&gt;Archives&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contexte&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Compte tenu de caract&#233;ristiques g&#233;ologiques et g&#233;omorphologiques locales d&#233;favorables, les effets de site peuvent notablement amplifier les mouvements sismiques. Il est possible de quantifier les effets de site par simulation num&#233;rique, &#224; partir de sc&#233;narios sismiques donn&#233;s (localisation de la source, magnitude&#8230;) et d'une description g&#233;ologique, g&#233;ophysique et g&#233;otechnique du milieu. Toutefois, ces simulations num&#233;riques ne peuvent &#224; elles seules r&#233;pondre &#224; l'ensemble de la probl&#233;matique de l'&#233;valuation des effets de site. En effet, le milieu g&#233;ologique ne pourra probablement jamais &#234;tre d&#233;crit avec la r&#233;solution n&#233;cessaire afin de caract&#233;riser le mouvement sismique jusqu'&#224; haute fr&#233;quence. Il est donc indispensable de compl&#233;ter les simulations par des mesures sismologiques de s&#233;ismes r&#233;els. De telles mesures &#171; empiriques &#187; permettent en effet :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; d'avoir acc&#232;s &#224; des mesures &#171; site sur r&#233;f&#233;rence &#187; ou &#224; d'autres mesures de la fonction de transfert propre au site (coda, dur&#233;e, &#8230;), afin de valider le cas &#233;ch&#233;ant les simulations,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; d'envisager l'emploi de m&#233;thodes par fonctions de Green empiriques,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; d'&#233;valuer l'att&#233;nuation &#224; haute fr&#233;quence des signaux sismiques (caract&#233;ris&#233;e par le param&#232;tre &#171; kappa &#187;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Si ces approches semblent facilement accessibles dans les zones &#224; forte sismicit&#233; (Japon, Gr&#232;ce&#8230;) o&#249; les donn&#233;es sont &#224; la fois nombreuses et correspondent &#224; des s&#233;ismes de magnitude moyenne &#224; forte, elles sont plus d&#233;licates &#224; mettre en &#339;uvre dans les zones de faible sismicit&#233;, comme en France m&#233;tropolitaine. En effet, les s&#233;ismes qu'il est possible d'y enregistrer et qui peuvent &#234;tre effectivement &#171; exploitables &#187; (c'est-&#224;-dire pr&#233;sentant un rapport signal sur bruit suffisant) sont peu nombreux et correspondent, sauf cas particuliers, &#224; des t&#233;l&#233;-s&#233;ismes (s&#233;ismes de magnitude moyenne ou &#233;lev&#233;e mais tr&#232;s distants du site d'int&#233;r&#234;t), ou &#224; des s&#233;ismes locaux ou r&#233;gionaux, mais de magnitude tr&#232;s faible &#224; mod&#233;r&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Objectifs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le travail de th&#232;se s'attachera &#224; adapter les m&#233;thodes d'&#233;valuation empiriques des effets de site, d&#233;velopp&#233;es et valid&#233;es dans les zone &#224; forte sismicit&#233;, aux zones &#224; faible sismicit&#233;. Dans cet objectif, l'&#233;tudiant(e) travaillera conjointement avec des jeux de donn&#233;es issus des deux types de contextes. &lt;br class='autobr' /&gt;
Sur les zones &#224; forte sismicit&#233;, l'&#233;tudiant(e) pourra par exemple &#233;valuer la robustesse des r&#233;sultats en &#171; d&#233;gradant &#187; progressivement les donn&#233;es utilis&#233;s (diminuant le nombre de signaux, abaissant l'intervalle de magnitude consid&#233;r&#233;, utilisant des signaux pr&#233;sentant un rapport signal sur bruit moindre, etc.). En proc&#233;dant de la sorte, il s'agira d'adapter les m&#233;thodes d'analyses aux nouvelles &#171; conditions &#187; de la base de donn&#233;es. On synth&#233;tisera &#233;galement les techniques permettant d'int&#233;grer et de corriger les fonctions d'amplification obtenues sur de tr&#232;s faibles sollicitations des &#233;ventuels effets non-lin&#233;aires potentiels sur le site consid&#233;r&#233; pour les sc&#233;narios plausibles et proposer une m&#233;thodologie applicable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;tudiant(e) travaillera &#233;galement avec des donn&#233;es issues de zones &#224; faible sismicit&#233; pour y appliquer les d&#233;veloppements pr&#233;c&#233;demment r&#233;alis&#233;s.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce travail portera sur diff&#233;rents aspects de l'utilisation de donn&#233;es r&#233;elles pour l'&#233;tude des effets de site : mesures site/r&#233;f&#233;rence (amplitude + dur&#233;e), d&#233;convolution aveugle sur la coda, param&#232;tre &#171; kappa &#187;, fonctions de Green empiriques. Une attention particuli&#232;re sera accord&#233;e aux aspects technologiques de l'acquisition de donn&#233;es via les avantages respectifs des mesures acc&#233;l&#233;rom&#233;triques (sur d&#233;clenchement ou en continu) et des mesures v&#233;locim&#233;triques large bande (continu). Concernant l'approche par fonctions de Green empiriques, l'&#233;tudiant(e) travaillera conjointement avec des &#233;quipes impliqu&#233;es dans les simulations de mouvement sismique &#171; d&#233;terministes &#187; afin d'&#233;valuation la &#171; fr&#233;quence caract&#233;ristique &#187; au-del&#224; de laquelle les simulations d&#233;terministes ne sont plus valables et o&#249; les approches empiriques deviennent incontournables.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sites &#233;tudi&#233;s&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Concernant les sites &#224; forte sismicit&#233;, l'&#233;tudiant(e) pourra travailler sur les bases de donn&#233;es Japonaises, les nouvelles bases NGA West, les r&#233;centes donn&#233;es n&#233;oz&#233;landaises. Concernant les sites test faisant l'objet d'un retour d'exp&#233;rience important en terme d'analyse d'effets de site, on travaillera notamment sur :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; les donn&#233;es issues sur site &#171; EuroSeistest &#187; en Gr&#232;ce &#224; proximit&#233; de Thessalonique dans la dynamique du projet international &#171; E2VP &#187; en cours,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; les donn&#233;es issues du site d'Argostoli, &#233;galement en Gr&#232;ce (&#238;le que Kefalonia).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ce dernier site b&#233;n&#233;ficie actuellement d'une importante campagne d'acquisition temporaire de donn&#233;es dans le cadre du programme europ&#233;en NERA. Au-del&#224; de cette campagne, l'&#233;tudiant(e) participera activement au d&#233;ploiement d'une instrumentation acc&#233;l&#233;rom&#233;trique permanente. Ce site, implant&#233; sur l'une des zones les plus sismiques d'Europe, sera le gage d'un acc&#232;s rapide &#224; un grand nombre de donn&#233;es.&lt;br class='autobr' /&gt;
Concernant les sites &#224; faible sismicit&#233;, l'&#233;tudiant(e) travaillera principalement sur des donn&#233;es issues du contexte Proven&#231;al o&#249; il/elle participera activement &#224; l'exploitation du r&#233;seau v&#233;locim&#233;trique et acc&#233;l&#233;rom&#233;trique d'un site. On notera que l'&#233;tudiant(e) b&#233;n&#233;ficiera d'enregistrements d&#232;s les d&#233;buts de sa th&#232;se compte tenu compte tenu de l'instrumentation mise en place depuis quelques ann&#233;es. &lt;br class='autobr' /&gt;
Le cas de cuvette grenobloise sera &#233;galement abord&#233;. Elle pr&#233;sente l'avantage d'&#234;tre compl&#233;mentaire sur le plan m&#233;thodologique compte tenu de la grande taille du bassin s&#233;dimentaire et de son contexte urbain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Informations pratiques, environnement scientifique de la th&#232;se&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;tudiant(e) sera bas&#233;(e) au Centre d'Etude Nucl&#233;aire de Cadarache (Bouches du Rh&#244;ne) o&#249; il sera encadr&#233; par F. Hollender (fabrice.hollender&lt;span class='mcrypt'&gt; &lt;/span&gt;cea.fr &#8211; 04 42 25 45 36).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Son laboratoire universitaire de rattachement sera l'ISTerre (Institut des Sciences de la Terre, Universit&#233; Joseph Fourier, Grenoble) dans lequel de nombreux s&#233;jours sont envisag&#233;s. Son directeur de th&#232;se y sera P.-Y. Bard (bard&lt;span class='mcrypt'&gt; &lt;/span&gt;obs.ujf-grenoble.fr &#8211; 04 76 63 51 72).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Pierre-Yves Bard</title>
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		<dc:date>2011-10-06T04:21:45Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre-Yves BARD</dc:creator>



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&lt;p&gt;Retrait&#233; depuis le 01/01/2020, je continue &#224; collaborer de mani&#232;re b&#233;n&#233;vole au sein de l'&#233;quipe &#034;GRE&#034; sur des probl&#233;matiques d'al&#233;a et risque sismiques, &#224; l'interface entre sismologie et g&#233;nie civil : sismologie des mouvements forts, effets de site, techniques de reconnaissances du sous-sol.&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/pierre-yves-bard/" rel="directory"&gt;Pierre-Yves BARD&lt;/a&gt;


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 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Retrait&#233; depuis le 01/01/2020, je continue &#224; collaborer de mani&#232;re b&#233;n&#233;vole au sein de l'&#233;quipe &#034;GRE&#034; sur des probl&#233;matiques d'al&#233;a et risque sismiques, &#224; l'interface entre sismologie et g&#233;nie civil : sismologie des mouvements forts, effets de site, techniques de reconnaissances du sous-sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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