Перейти к основному содержанию
QuakeFYI
Строительство и инженерия Важность: 4/5

Сейсмоизоляция

Определение

Метод сейсмозащиты, при котором здание отделяется от колебаний грунта с помощью гибких опор в основании. Снижает передаваемые на конструкцию нагрузки на 75–90%.

Пример

Мэрия Сан-Франциско использует 530 сейсмоизоляторов для защиты от землетрясений.

Связанные руководства

Базовая изоляция объяснена: здания на подшипниках

Base isolation decouples buildings from ground shaking using rubber bearings. Learn how this technology protects hospitals, bridges, and homes.

Здания и инженерия

Небоскребы и землетрясения: инженерные чудеса

Skyscrapers use advanced engineering to withstand earthquakes. Learn how tall buildings resist seismic forces with dampers and flexible design.

Здания и инженерия

Как мосты выживают при землетрясениях

Bridge earthquake engineering prevents catastrophic collapses. Learn about seismic isolation bearings, ductile columns, and retrofit strategies.

Здания и инженерия

Проектирование больниц для сейсмоустойчивости

Hospitals must remain operational after earthquakes. Learn about special seismic design requirements for medical facilities.

Здания и инженерия

Землетрясение в Кобе 1995: предупреждение Японии

The 1995 M6.9 Kobe earthquake exposed critical flaws in Japan's earthquake preparedness, killing 6,400 and transforming building codes.

Исторические события

Складываются ли здания при каждом землетрясении?

Pancake collapse is dramatic but specific to certain building types. Learn which structures are vulnerable and how modern codes prevent collapse.

Мифы и факты

Риск землетрясений в Японии: самая подготовленная нация

Japan experiences 1,500+ earthquakes yearly. Learn how the world's most earthquake-prepared nation protects its people with technology and building codes.

Региональные руководства

Кольцо огня: почему Тихоокеанское кольцо трясется

90% of earthquakes occur around the Ring of Fire. Explore this 40,000 km horseshoe of volcanic and seismic activity.

Сейсмология

Технология умного здания для сейсмоустойчивости

Smart buildings use sensors and active systems to resist earthquakes. Learn about base isolation, active damping, and structural health monitoring.

Инструменты и технологии

Часто задаваемые вопросы

Эпицентр — это точка на поверхности Земли непосредственно над гипоцентром (фокусом), где начинается разрыв при землетрясении. Обычно он указывается в виде координат широты и долготы и определяется по разности времён прихода сейсмических волн на несколько станций.

Сейсмограф (или сейсмометр) — это прибор, который обнаруживает и записывает движение грунта, вызванное сейсмическими волнами. Современные широкополосные сейсмометры способны регистрировать колебания от нанометров до метров в широком диапазоне частот. Сети из тысяч станций по всему миру обеспечивают обнаружение и определение местоположения землетрясений.

P-волны (первичные волны) — это продольные волны, распространяющиеся быстрее всего через породу и первыми достигающие сейсмических станций. S-волны (вторичные волны) — поперечные волны, движущиеся медленнее, но вызывающие более сильные колебания грунта. S-волны не могут проходить через жидкости, что помогло учёным определить, что внешнее ядро Земли жидкое.

Гипоцентр (или фокус) — это точка внутри Земли, где начинается разрыв при землетрясении. Он описывается широтой, долготой и глубиной. Расстояние от гипоцентра до любой точки на поверхности называется гипоцентральным расстоянием, тогда как расстояние от эпицентра — эпицентральным.

Сейсмология — это наука о землетрясениях и распространении сейсмических волн через Землю. Она включает обнаружение и локализацию землетрясений, измерение магнитуды, картирование разломов и границ плит, оценку сейсмической опасности и изучение внутреннего строения Земли с помощью сейсмической томографии.