การเสริมความแข็งแรงต้านแผ่นดินไหว
คำจำกัดความ
การเสริมความแข็งแรงของอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงความต้านทานต่อแผ่นดินไหว วิธีการที่พบบ่อย ได้แก่ การเพิ่มค้ำยันเหล็ก การเสริมฐานราก และการยึดโครงสร้างเข้ากับฐานราก
ตัวอย่าง
นครลอสแอนเจลิสกำหนดให้เสริมความแข็งแรงต้านแผ่นดินไหวของอาคารอพาร์ตเมนต์ชั้นอ่อนทั้งหมดภายใน พ.ศ. 2567
คำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
มาตรามิจิเลลีที่ปรับปรุงแล้ว: วัดสิ่งที่คุณรู้สึก
The Modified Mercalli Intensity scale rates earthquake effects from I (not felt) to XII (total destruction). Learn what each level means.
ปัญหาเรื่องอ่อน: ทำไมอาคารบางหลังถึงพังลง
Soft story buildings with open ground floors are deadly in earthquakes. Learn how to identify them and what retrofitting options exist.
ก่ออิฐแบบไม่เสริมแรง: ประเภทอาคารที่อันตรายที่สุด
Unreinforced masonry buildings kill more people in earthquakes than any other type. Learn the risks and how communities address this deadly legacy.
วิธีประเมินความปลอดภัยแผ่นดินไหวของอาคารของคุณ
Learn to assess your building's earthquake vulnerability. A practical guide to identifying structural risks and when to hire a professional.
การปรับปรุงบ้านของคุณสำหรับแผ่นดินไหว
Earthquake retrofitting strengthens your home's foundation and framing. Learn the most effective upgrades and their costs for homeowners.
วิธีสะพานรอดจากแผ่นดินไหว
Bridge earthquake engineering prevents catastrophic collapses. Learn about seismic isolation bearings, ductile columns, and retrofit strategies.
แผ่นดินไหวเฮติ 2010: ภัยพิบัติและการตอบสนอง
The 2010 M7.0 Haiti earthquake killed over 200,000 people. Learn why the devastation was so extreme and the lessons for earthquake preparedness.
แผ่นดินไหวอแลสกา 1964: แผ่นดินไหวอแลสกาครั้งใหญ่
The 1964 M9.2 Alaska earthquake was the most powerful earthquake in US history. Its lessons shaped modern building codes and tsunami science.
แผ่นดินไหวโกเบ 1995: เสียงเตือนของญี่ปุ่น
The 1995 M6.9 Kobe earthquake exposed critical flaws in Japan's earthquake preparedness, killing 6,400 and transforming building codes.
แผ่นดินไหวต้านไห่ 1556: ที่เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์
The 1556 Shaanxi earthquake killed approximately 830,000 people, making it the deadliest earthquake in recorded human history.
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
แผ่นดินไหวปูเอบลาเม็กซิโกซิตี้ 2017: M7.1 ในวันครบรอบภัยพิบัติ 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.
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.
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.
แผ่นดินไหวโลมาพรีตา 1989: แผ่นดินไหวชิงเลือกที่ตื่นตัวแคลิฟอร์เนีย
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.
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