Renforcement Parasismique
Définition
Le renforcement d'un bâtiment existant pour améliorer sa résistance aux tremblements de terre. Les méthodes courantes incluent l'ajout de contreventements en acier, le renforcement des fondations et l'ancrage des structures aux fondations.
Exemple
Los Angeles a ordonné le renforcement parasismique de tous les bâtiments d'appartements à étage faible avant 2024.
Termes Associés
Guides Associés
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Le Tremblement de Terre d'Haïti de 2010: Désastre et Réponse
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Études de Cas Associées
Le Tremblement de Terre de la Ville de Mexico de 2017: M7.1 l'Anniversaire du Désastre de 1985
Striking on the exact 32nd anniversary of the 1985 disaster during a national earthquake drill, the 2017 earthquake served as a live audit of Mexico City's three decades of seismic improvements.
Le Tremblement de Terre de Christchurch de 2011: Comment une Réplique M6.2 a Détruit un Centre-Ville
One of the few cases where an aftershock was more devastating than its mainshock, with a M6.2 at just 5 km depth producing 2.2g ground acceleration that obliterated Christchurch's city center.
Le Tremblement de Terre de Kobe de 1995: Le Désastre Qui a Transformé les Codes de Construction du Japon
The earthquake that exposed fatal weaknesses in Japan's pre-1981 building stock, leading to the most sweeping seismic engineering reforms in history and proving that building codes save lives.
Le Tremblement de Terre de Northridge de 1994: L'Événement Sismique le Plus Coûteux d'Amérique
America's most expensive earthquake, which revealed that thousands of modern welded steel moment-frame buildings had suffered hidden brittle fractures in their connections.
Le Tremblement de Terre de Loma Prieta de 1989: Le Tremblement de la Série Mondiale Qui a Réveillé la Californie
America's first live-televised earthquake, broadcast to 62 million World Series viewers, whose Cypress Freeway collapse catalyzed California's seismic retrofit program for elevated highways.
Outils Associés
Foire aux questions
L'épicentre est le point à la surface de la Terre situé directement au-dessus de l'hypocentre (foyer) où la rupture du séisme commence. Il est généralement indiqué en coordonnées de latitude et de longitude. Les secousses les plus fortes se produisent généralement près de l'épicentre, bien que les conditions locales du sol et la géométrie de la faille puissent déplacer la zone de dommages maximaux.
Un sismographe (ou sismomètre) est un instrument qui détecte et enregistre les mouvements du sol causés par les ondes sismiques. Les sismomètres large bande modernes peuvent détecter des mouvements plus petits que la largeur d'un atome. Les réseaux de sismographes dans le monde entier permettent aux scientifiques de localiser les séismes et de déterminer leur magnitude en quelques minutes.
Les ondes P (ondes primaires) sont des ondes de compression qui se propagent le plus rapidement à travers la roche, arrivant en premier aux stations sismiques. Les ondes S (ondes secondaires) sont des ondes de cisaillement qui arrivent plus tard mais causent davantage de secousses au sol. Les ondes P traversent les solides, les liquides et les gaz ; les ondes S ne traversent que les solides. La différence de temps entre elles aide à déterminer la distance du séisme.
L'hypocentre (ou foyer) est le point à l'intérieur de la Terre où la rupture d'un séisme s'initie. Il est décrit par la latitude, la longitude et la profondeur. La distance verticale entre l'hypocentre et la surface directement au-dessus correspond à la profondeur du séisme, qui influence fortement la façon dont le séisme est ressenti en surface.
La sismologie est l'étude scientifique des séismes et de la propagation des ondes sismiques à travers la Terre. Elle englobe la détection, la localisation et la caractérisation des séismes ; la structure interne de la Terre ; l'évaluation du risque sismique ; et l'ingénierie parasismique. Les sismologues utilisent les données des réseaux sismographiques mondiaux pour étudier ces phénomènes.