ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
อาคารและวิศวกรรม ความสำคัญ: 3/5

การสั่นพ้องของโครงสร้าง

คำจำกัดความ

การขยายตัวของการเคลื่อนไหวของอาคารเมื่อความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวตรงกับความถี่ธรรมชาติของอาคาร อาคารเตี้ยสั่นพ้องกับคลื่นความถี่สูง ส่วนอาคารสูงสั่นพ้องกับคลื่นความถี่ต่ำ

ตัวอย่าง

แผ่นดินไหวเม็กซิโกซิตี พ.ศ. 2528 ทำลายอาคาร 6-15 ชั้นอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการสั่นพ้องกับชั้นดินอ่อนใต้ทะเลสาบ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คลื่น P และคลื่น S: วิธีการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหว

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

พื้นฐานแผ่นดินไหว

คลื่นผิวน้ำ: คลื่นความรักและคลื่นเรลีห์อธิบาย

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

พื้นฐานแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวนานแค่ไหน?

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

พื้นฐานแผ่นดินไหว

อาคารตอบสนองต่อแผ่นดินไหวอย่างไร

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

อาคารและวิศวกรรม

ตัวหน่วงแผ่นดินไหว: ตัวดูดซับแรงกระแทกสำหรับอาคาร

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

อาคารและวิศวกรรม

ตึกระฟ้าและแผ่นดินไหว: ปาฏิหาริยะวิศวกรรม

Skyscrapers use advanced engineering to withstand earthquakes. Learn how tall buildings resist seismic forces with dampers and flexible design.

อาคารและวิศวกรรม

แผ่นดินไหวโลมาพรีตา 1989: แผ่นดินไหวชิงเลือก

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

เหตุการณ์ในอดีต

แถบแผ่นดินไหวของเม็กซิโก: ความเสี่ยงแยกสามชั้น

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

คู่มือตามภูมิภาค

ซอฟต์แวร์จำลองแผ่นดินไหว: เครื่องมือวิศวกรรม

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

เครื่องมือและเทคโนโลยี

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