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

Неармированная каменная кладка (URM)

Определение

Кирпичная или блочная конструкция без стального армирования, крайне уязвимая к сейсмическим колебаниям. Здания из неармированной кладки являются причиной большинства жертв землетрясений в мире.

Пример

Землетрясения в Турции 2023 года разрушили тысячи зданий из неармированной кладки, погибло более 50 000 человек.

Связанные руководства

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

Эволюция строительных кодексов после крупных землетрясений

Every major earthquake reveals building failures that reshape building codes. Trace the evolution of seismic design standards from 1906 to today.

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 в Тяньшане 1976: самое смертоносное бедствие Китая

The 1976 M7.5 Tangshan earthquake killed an estimated 242,000 people. The deadliest earthquake of the 20th century.

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

Землетрясение в Непале 2015: землетрясение Горкха

The 2015 M7.8 Nepal earthquake devastated Kathmandu and triggered avalanches on Everest. A study in building vulnerability and international response.

Исторические события

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

Великое землетрясение Канто 1923: разрушение Токио

The 1923 M7.9 Kanto earthquake destroyed Tokyo and Yokohama, killing over 140,000. The firestorms were deadlier than the shaking itself.

Исторические события

Нужна ли вам страховка от землетрясений? Полное руководство

Homeowners insurance doesn't cover earthquakes. Learn who needs earthquake insurance, what it costs, and how to decide if it's worth the premium.

Страхование и финансы

Связанные тематические исследования

M7,8

Землетрясения Турция-Сирия 2023: двойной главный толчок, унесший 59.000 жизней

The deadliest earthquake disaster of the 2020s, notable for its unprecedented double mainshock sequence and the subsequent criminal prosecution of contractors for building code violations.

M7,8

Землетрясение Горкха в Непале 2015: когда Гималаи сдвинулись и Катманду дрожал

The earthquake that demonstrated the Himalayas' ongoing collision in real time, with GPS measurements showing Nepal shifted 3 meters south, while only partially releasing centuries of accumulated tectonic strain.

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.

M7,0

Землетрясение на Гаити 2010: как магнитуда 7.0 убила 316.000 человек

The deadliest earthquake relative to magnitude in modern history, demonstrating that building quality and governance -- not earthquake size -- determine whether people live or die.

M7,9

Землетрясение в Сычуани 2008: 87.000 мертвых вдоль разлома Лунменшань

The earthquake that forced China to confront endemic building code violations after thousands of 'tofu-dreg' school buildings collapsed while adjacent government structures survived, killing over 5,000 children.

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.