Résonance Structurelle
Définition
L'amplification du mouvement du bâtiment lorsque la fréquence de l'onde sismique correspond à la fréquence naturelle du bâtiment. Les bâtiments bas résonnent avec les ondes haute fréquence ; les bâtiments hauts avec les ondes basse fréquence.
Exemple
Le tremblement de terre de la Ville de Mexico de 1985 a sélectivement détruit les bâtiments de 6-15 étages en raison de la résonance avec les sédiments du lit de lac mou.
Termes Associés
Guides Associés
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Ondes de Surface: Ondes d'Amour et Ondes de Rayleigh Expliquées
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Comment les Bâtiments Répondent aux Tremblements de Terre
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Amortisseurs Sismiques: Absorbeurs de Choc pour Bâtiments
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Gratte-ciel et Tremblements de Terre: Merveilles d'Ingénierie
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Le Tremblement de Terre de Loma Prieta de 1989: Le Tremblement de la Série Mondiale
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Les Zones de Tremblements de Terre du Mexique: Risque de Jonction Triple
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Logiciel de Simulation de Tremblements de Terre: Outils d'Ingénierie
Engineers use earthquake simulation software to test building designs before construction. Learn about the tools that make buildings safer.
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 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 la Ville de Mexico de 1985: Le Désastre de Résonance Qui a Défié la Distance
The definitive case study in site amplification and structural resonance, where lake-bed sediments selectively amplified 2-second seismic waves that destroyed mid-rise buildings 350 km from the epicenter.
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.