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

Сейсмоусиление

Определение

Укрепление существующего здания для повышения его сейсмостойкости. Распространённые методы включают установку стальных связей, усиление фундаментов и крепление конструкций к фундаментам.

Пример

Лос-Анджелес обязал провести сейсмоусиление всех жилых зданий с «мягким этажом» к 2024 году.

Связанные руководства

Модифицированная шкала интенсивности Меркалли: измерение того, что вы чувствуете

The Modified Mercalli Intensity scale rates earthquake effects from I (not felt) to XII (total destruction). Learn what each level means.

Основы землетрясений

Проблема мягкого этажа: почему некоторые здания разрушаются

Soft story buildings with open ground floors are deadly in earthquakes. Learn how to identify them and what retrofitting options exist.

Здания и инженерия

Неармированная кладка: самый опасный тип здания

Unreinforced masonry buildings kill more people in earthquakes than any other type. Learn the risks and how communities address this deadly legacy.

Здания и инженерия

Как оценить сейсмическую безопасность вашего здания

Learn to assess your building's earthquake vulnerability. A practical guide to identifying structural risks and when to hire a professional.

Здания и инженерия

Модернизация дома для защиты от землетрясений

Earthquake retrofitting strengthens your home's foundation and framing. Learn the most effective upgrades and their costs for homeowners.

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

Землетрясение на Гаити 2010: бедствие и ответ

The 2010 M7.0 Haiti earthquake killed over 200,000 people. Learn why the devastation was so extreme and the lessons for earthquake preparedness.

Исторические события

Землетрясение на Аляске 1964: великий аляскинский толчок

The 1964 M9.2 Alaska earthquake was the most powerful earthquake in US history. Its lessons shaped modern building codes and tsunami science.

Исторические события

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

Землетрясение в Шаньси 1556: самое смертоносное в истории

The 1556 Shaanxi earthquake killed approximately 830,000 people, making it the deadliest earthquake in recorded human history.

Исторические события

Связанные тематические исследования

M7,1

Землетрясение Мехико 2017: M7.1 в годовщину бедствия 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.

M6,1

Землетрясение в Крайстчёрче 2011: как афтершок M6.2 разрушил центр города

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.

M6,9

Землетрясение в Кобе 1995: бедствие, трансформировавшее строительные кодексы Японии

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.

M6,7

Землетрясение Нортридж 1994: самое дорогое сейсмическое событие Америки

America's most expensive earthquake, which revealed that thousands of modern welded steel moment-frame buildings had suffered hidden brittle fractures in their connections.

M6,9

Землетрясение Лома-Приета 1989: землетрясение мировой серии, разбудившее Калифорнию

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.

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.