Chuyển đến nội dung chính
Công Trình & Kỹ Thuật Tầm quan trọng: 4/5

Gia cố địa chấn

Định nghĩa

Tăng cường công trình hiện có để cải thiện khả năng chống động đất. Các phương pháp phổ biến bao gồm thêm giằng thép, gia cố nền móng và liên kết kết cấu với nền móng.

Ví dụ

Los Angeles bắt buộc gia cố địa chấn tất cả các tòa nhà căn hộ tầng mềm trước năm 2024.

Hướng dẫn liên quan

Thang Mercalli Được Chỉnh sửa: Đo lường những gì bạn cảm thấy

The Modified Mercalli Intensity scale rates earthquake effects from I (not felt) to XII (total destruction). Learn what each level means.

Kiến Thức Cơ Bản Về Động Đất

Vấn đề Câu chuyện Mềm: Tại sao Một số Tòa nhà Sụp đổ

Soft story buildings with open ground floors are deadly in earthquakes. Learn how to identify them and what retrofitting options exist.

Công Trình & Kỹ Thuật

Xây Bọc: Loại Tòa nhà Nguy hiểm Nhất

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

Công Trình & Kỹ Thuật

Cách Đánh giá An toàn Địa chấn Của Tòa nhà Của bạn

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

Công Trình & Kỹ Thuật

Cải tạo Nhà Của bạn Cho Động đất

Earthquake retrofitting strengthens your home's foundation and framing. Learn the most effective upgrades and their costs for homeowners.

Công Trình & Kỹ Thuật

Cách Cầu Sống Sót Động đất

Bridge earthquake engineering prevents catastrophic collapses. Learn about seismic isolation bearings, ductile columns, and retrofit strategies.

Công Trình & Kỹ Thuật

Động đất Haiti 2010: Thảm họa và Phản ứng

The 2010 M7.0 Haiti earthquake killed over 200,000 people. Learn why the devastation was so extreme and the lessons for earthquake preparedness.

Sự kiện lịch sử

Động đất Alaska 1964: Động đất Lớn Alaskan

The 1964 M9.2 Alaska earthquake was the most powerful earthquake in US history. Its lessons shaped modern building codes and tsunami science.

Sự kiện lịch sử

Động đất Kobe 1995: Lệnh thức tỉnh của Nhật Bản

The 1995 M6.9 Kobe earthquake exposed critical flaws in Japan's earthquake preparedness, killing 6,400 and transforming building codes.

Sự kiện lịch sử

Động đất Shaanxi 1556: Chết chóc nhất Trong Lịch sử

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

Sự kiện lịch sử

Câu Hỏi Thường Gặp

Tâm chấn là điểm trên bề mặt Trái Đất ngay phía trên chấn tiêu (tiêu điểm) nơi vỡ đứt gãy bắt đầu. Nó thường được báo cáo dưới dạng tọa độ vĩ độ và kinh độ. Rung chấn mạnh nhất thường xảy ra gần tâm chấn, mặc dù điều kiện đất và hình học đứt gãy địa phương có thể dịch chuyển vùng thiệt hại tối đa.

Máy đo địa chấn (hay máy ghi địa chấn) là thiết bị phát hiện và ghi lại chuyển động mặt đất do sóng địa chấn gây ra. Máy đo địa chấn dải rộng hiện đại có thể phát hiện chuyển động nhỏ hơn độ rộng của nguyên tử. Mạng lưới máy đo địa chấn trên toàn thế giới cho phép các nhà khoa học định vị động đất và xác định độ lớn trong vài phút.

Sóng P (sóng sơ cấp) là sóng nén truyền nhanh nhất qua đá, đến trạm địa chấn đầu tiên. Sóng S (sóng thứ cấp) là sóng cắt đến sau nhưng gây rung chấn mạnh hơn. Sóng P truyền qua chất rắn, lỏng và khí; sóng S chỉ truyền qua chất rắn. Sự chênh lệch thời gian giữa chúng giúp xác định khoảng cách đến tâm động đất.

Chấn tiêu (hay tiêu điểm) là điểm bên trong Trái Đất nơi vỡ đứt gãy bắt đầu. Nó được mô tả bằng vĩ độ, kinh độ và độ sâu. Khoảng cách thẳng đứng giữa chấn tiêu và bề mặt ngay phía trên là độ sâu động đất, ảnh hưởng mạnh đến cách động đất được cảm nhận trên bề mặt.

Địa chấn học là ngành khoa học nghiên cứu động đất và sự lan truyền sóng địa chấn qua Trái Đất. Nó bao gồm phát hiện, định vị và đặc trưng hóa động đất; cấu trúc bên trong Trái Đất; đánh giá nguy hiểm địa chấn; và kỹ thuật động đất. Các nhà địa chấn học sử dụng dữ liệu từ mạng lưới máy đo địa chấn toàn cầu để nghiên cứu các hiện tượng này.