ความเร่งสูงสุดของพื้นดิน (PGA)
คำจำกัดความ
ค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดินระหว่างเกิดแผ่นดินไหว วัดเป็นหน่วย g (ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง) เป็นพารามิเตอร์สำคัญในวิศวกรรมแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบโครงสร้าง
ตัวอย่าง
แผ่นดินไหวโทโฮกุปี ค.ศ. 2011 บันทึกค่า PGA ได้ 2.99g ที่สถานีวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมากกว่าแรงโน้มถ่วงสามเท่า
คำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
อาคารตอบสนองต่อแผ่นดินไหวอย่างไร
Buildings sway, crack, and can collapse during earthquakes. Learn the engineering principles behind how structures respond to seismic forces.
แผ่นดินไหวโกเบ 1995: เสียงเตือนของญี่ปุ่น
The 1995 M6.9 Kobe earthquake exposed critical flaws in Japan's earthquake preparedness, killing 6,400 and transforming building codes.
วิธีการทำงานของเครื่องวัดแผ่นดินไหว: จากแอนะล็อกถึงดิจิทัล
Seismographs detect ground motion as small as a nanometer. Learn the mechanics from Milne's pendulum to modern broadband sensors.
เราสามารถทำนายแผ่นดินไหวได้หรือไม่? วิทยาศาสตร์เทียบกับตำนาน
Despite decades of research, reliable earthquake prediction remains impossible. Learn why forecasting probabilities is the best we can do.
ทำความเข้าใจ ShakeMap: ความเข้มแบบเรียลไทม์
ShakeMap shows earthquake shaking intensity within minutes. Learn how to read these maps and what they reveal about ground motion.
เครื่องมือวิเคราะห์อันตรายแผ่นดินไหวเชิงความน่าจะเป็น
PSHA tools calculate earthquake probabilities for any location. Learn how hazard maps are made and what they mean for your area.
การตีความข้อมูลแผ่นดินไหว: คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น
Learn to interpret earthquake data including magnitude, depth, intensity, and location. A practical guide to reading earthquake reports.
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
แผ่นดินไหวคริสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์ 2011: วิธีที่หลังแผ่นดินไหว M6.2 ทำลายศูนย์กลางเมือง
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.
แผ่นดินไหวไชโจไต้หวัน 1999: แผ่นดินไหวใกล้ความผิดพลาดที่บันทึกไว้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์
The best-instrumentally-recorded large earthquake in history, with 441 strong-motion stations capturing near-fault data that fundamentally changed how engineers design buildings close to active faults.
แผ่นดินไหวโกเบ 1995: ภัยพิบัติที่เปลี่ยนแปลงรหัสอาคารของญี่ปุ่น
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.
แผ่นดินไหวนอร์ธริดจ์ 1994: เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีราคาแพงที่สุดในอเมริกา
America's most expensive earthquake, which revealed that thousands of modern welded steel moment-frame buildings had suffered hidden brittle fractures in their connections.
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
จุดเหนือศูนย์กลางคือจุดบนผิวโลกที่อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง (โฟกัส) โดยตรง ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มเกิดการแตกของแผ่นดินไหว โดยทั่วไปรายงานเป็นพิกัดละติจูดและลองจิจูด แรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดมักเกิดใกล้จุดเหนือศูนย์กลาง แม้ว่าสภาพดินท้องถิ่นและรูปทรงเรขาคณิตของรอยเลื่อนอาจเลื่อนเขตความเสียหายสูงสุดไปได้
เครื่องวัดแผ่นดินไหว (ไซสโมกราฟหรือไซสโมมิเตอร์) เป็นเครื่องมือที่ตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนที่ของพื้นดินที่เกิดจากคลื่นไหวสะเทือน เครื่องวัดแผ่นดินไหวบรอดแบนด์สมัยใหม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ที่เล็กกว่าความกว้างของอะตอม เครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวและกำหนดขนาดได้ภายในไม่กี่นาที
คลื่น P (คลื่นปฐมภูมิ) เป็นคลื่นอัดที่เดินทางเร็วที่สุดผ่านหิน มาถึงสถานีวัดแผ่นดินไหวก่อน คลื่น S (คลื่นทุติยภูมิ) เป็นคลื่นเฉือนที่มาถึงทีหลังแต่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินมากกว่า คลื่น P เดินทางผ่านของแข็ง ของเหลว และแก๊ส; คลื่น S เดินทางผ่านของแข็งเท่านั้น ความแตกต่างของเวลาระหว่างคลื่นทั้งสองช่วยกำหนดระยะทางของแผ่นดินไหว
จุดศูนย์กลาง (หรือโฟกัส) คือจุดภายในโลกที่เริ่มเกิดการแตกของแผ่นดินไหว อธิบายด้วยละติจูด ลองจิจูด และความลึก ระยะทางแนวตั้งระหว่างจุดศูนย์กลางและผิวดินด้านบนโดยตรงคือความลึกของแผ่นดินไหว ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้แผ่นดินไหวที่ผิวดิน
วิทยาแผ่นดินไหวคือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการแพร่กระจายของคลื่นไหวสะเทือนผ่านโลก ครอบคลุมการตรวจจับ ระบุตำแหน่ง และจำแนกลักษณะแผ่นดินไหว; โครงสร้างภายในโลก; การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว; และวิศวกรรมแผ่นดินไหว นักวิทยาแผ่นดินไหวใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกเพื่อศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้