Перейти к основному содержанию
QuakeFYI
Строительство и инженерия Важность: 3/5

Конструктивный резонанс

Определение

Усиление колебаний здания, когда частота сейсмических волн совпадает с собственной частотой здания. Малоэтажные здания резонируют с высокочастотными волнами, высотные — с низкочастотными.

Пример

Землетрясение в Мехико 1985 года избирательно разрушило здания в 6–15 этажей из-за резонанса с мягким грунтом бывшего озера.

Связанные руководства

Волны P и волны S: как распространяются сейсмические волны

Learn how P-waves and S-waves travel through Earth, why P-waves arrive first, and how scientists use them to locate earthquakes.

Основы землетрясений

Поверхностные волны: объяснены волны Лава и Релея

Surface waves cause the most earthquake damage. Understand how Love waves and Rayleigh waves move and why they're so destructive.

Основы землетрясений

Сколько времени длятся землетрясения?

Most earthquakes last seconds, but great earthquakes can shake for minutes. Learn what determines duration and why it matters for damage.

Основы землетрясений

Как здания реагируют на землетрясения

Buildings sway, crack, and can collapse during earthquakes. Learn the engineering principles behind how structures respond to seismic forces.

Здания и инженерия

Сейсмические амортизаторы: поглотители ударов для зданий

Seismic dampers absorb earthquake energy like giant shock absorbers. Learn how viscous, friction, and tuned mass dampers protect skyscrapers.

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

Землетрясение Лома-Приета 1989: землетрясение мировой серии

The 1989 M6.9 Loma Prieta earthquake struck during the World Series, collapsing freeways and exposing soft-story building dangers.

Исторические события

Зоны землетрясений Мексики: риск тройного соединения

Mexico City faces severe earthquake risk due to subduction zones and soft lake-bed soil amplification. Learn about SASMEX and seismic preparedness.

Региональные руководства

Программное обеспечение для моделирования землетрясений: инструменты инженерии

Engineers use earthquake simulation software to test building designs before construction. Learn about the tools that make buildings safer.

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.