Как се строят устойчиви на земетресения къщи

Какво трябва да знаете за сеизмичната устойчивост на жилищните сгради? Отговори на наболели въпроси - в нашия материал.
Какво се случва?
През последните месеци жителите на Ташкент са преживявали земетресения повече от веднъж, поради което мнозина проявяват засилен интерес към темата за сеизмичната устойчивост на сградите. Съвместният проект на Gazeta.uz и Murad Buildings говори за това какво се случва по време на земетресение, как се строят устойчиви на земетресение къщи и какви елементи са отговорни за безопасността на къщата.
Защо шейкове?
Повърхността на земната кора е разделена на няколко огромни части, които се наричат тектонски плочи. Тези плочи са в постоянно движение един спрямо друг. Когато плочите се сблъскат и деформират, се отделя енергия, което води до рязко скъсване на скали и поява на сеизмични вълни. Получените подземни сътресения и вибрации на земната повърхност се наричат земетресения.
Повечето от тях са толкова малки и незначителни, че само специални сензори могат да ги запишат. Въпреки това, земетресение с магнитуд 5, например, е доста осезаемо.
5 точки са много или малко?
Много хора бъркат понятия като сила и сила (интензивност) на земетресение. Скалата на сеизмичната магнитуд по Рихтер измерва енергията на сеизмичните вълни, излъчвани от източник на земетресение (т.е. под земята). По скалата на Рихтер земетресенията могат да бъдат с магнитуд от 1 до 9.
Силата на разклащане на земната повърхност се определя с помощта на 12-точковата скала на интензивност MSK-64 (скала на Медведев-Шпонгейер-Карник). На него шоковете се считат за незабележими с интензивност до 3 точки, осезаеми, ако надвишават 3 точки, силни - до 7 точки, разрушителни - с 8-9 точки и катастрофални - от 9 и повече.
Земетресението в Ташкент от 1966 г. беше с магнитуд 5,2, но поради малката дълбочина на източника предизвика 8-9-точково (според гореспоменатото 12-точково) разклащане на земната повърхност.
Как се строят устойчиви на земетресения къщи?

Основната задача на устойчивото на земетресения строителство е да осигури целостта на структурните части на сградата по време на земетресение с магнитуд 9. Отговорен за сеизмична устойчивост:
- Наземна възглавница. Почвата трябва да издържа на натоварването на основата и конструкцията, така че сградата да не провисне и здравината на сградата да не бъде нарушена. При проектирането се изчислява оптималната плътност на почвата. За да се уплътни почвата, се извършва нейната слойна тромбоза.
- Фондация. Солидната основа е гаранция, че сградата ще стои дълги години без деформация. Колкото по-висока е сградата, толкова по-здрава трябва да е основата. Силата на основата зависи от два основни компонента: спазване на проектните изисквания за здравината на армировката и правилната технология на изливане на бетон.
- Стоманобетонни конструкции. Стоманобетонът понася добре натоварвания и срязване на почвата при земетресения: армировката работи в напрежение, бетонът - при компресия. Стоманобетонните конструкции се използват при полагане на основи, издигане на носещи колони на сгради, в греди и подови плочи.
- Тухла. Сеизмичната устойчивост на тухли зависи от три основни показателя: якост, хоросан и стоманена връзка. Стоманените връзки практически закрепват тухлите към рамката на сградата, като по този начин създават здрава конструкция. По време на земетресение тухлите и фугиращият хоросан се движат заедно и напрежението, което разрушава стените, които не са подсилени по този начин, се елиминира.
- Антисеизмични шевове. Антисеизмичните фуги са двойни редове носещи стени. Те нарязват сградата на независими, стабилни отделения, които са независими едно от друго, което свежда до минимум деформацията им по време на земетресение. Технологията се използва, ако дължината на сградата надвишава 40 m.