ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
อาคารและวิศวกรรม ความสำคัญ: 4/5

อาคารก่ออิฐไม่เสริมเหล็ก (URM)

คำจำกัดความ

การก่อสร้างด้วยอิฐหรือบล็อกโดยไม่มีเหล็กเสริม ซึ่งมีความเปราะบางอย่างยิ่งต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว อาคาร URM เป็นสาเหตุของผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ทั่วโลก

ตัวอย่าง

แผ่นดินไหวตุรกี พ.ศ. 2566 ทำให้อาคาร URM หลายพันหลังพังถล่ม คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 50,000 คน

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

ก่ออิฐแบบไม่เสริมแรง: ประเภทอาคารที่อันตรายที่สุด

Unreinforced masonry buildings kill more people in earthquakes than any other type. Learn the risks and how communities address this deadly legacy.

อาคารและวิศวกรรม

วิธีประเมินความปลอดภัยแผ่นดินไหวของอาคารของคุณ

Learn to assess your building's earthquake vulnerability. A practical guide to identifying structural risks and when to hire a professional.

อาคารและวิศวกรรม

วิวัฒนาการของรหัสอาคารหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

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

อาคารและวิศวกรรม

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.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวตั้งโปะ 1976: ภัยพิบัติที่เสียชีวิตมากที่สุดของประเทศจีน

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

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวต้านไห่ 1556: ที่เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์

The 1556 Shaanxi earthquake killed approximately 830,000 people, making it the deadliest earthquake in recorded human history.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวเนปาล 2015: แผ่นดินไหวกอร์คา

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

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวโลมาพรีตา 1989: แผ่นดินไหวชิงเลือก

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

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวกันโตครั้งใหญ่ 1923: การทำลายโตเกียว

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

เหตุการณ์ในอดีต

คุณต้องการประกันแผ่นดินไหวหรือไม่? คำแนะนำที่สมบูรณ์

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

ประกันภัยและการเงิน

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

M7.8

แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย 2023: แผ่นดินไหวหลักสองเท่าที่ฆ่าผู้คนถึง 59,000 คน

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

แผ่นดินไหวเนปาลกอร์คา 2015: เมื่อหิมาลัยเปลี่ยนตัวและกาตมันดูสั่นสะเทือน

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

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.

M7.0

แผ่นดินไหวเฮติ 2010: วิธีที่แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ฆ่าผู้คนถึง 316,000 คน

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

แผ่นดินไหวสิชวนหวนชวน 2008: คนตายถึง 87,000 คนตามแนวความผิดพลาดของลงเหมินชาน

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.

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