Некоторые технологии, которые используются для укрепления неустойчивых конструкций после землетрясений:
- Усиление фундамента. 2 Один из методов — углубление и укрепление основания, что позволяет улучшить устойчивость к подвижкам почвы и нагрузкам, вызванным сейсмическими волнами. 2
- Использование гибких материалов. 2 Это могут быть резиновые амортизаторы, полиуретановые покрытия и другие высокоэластичные материалы, которые предотвращают разрушение конструкций. 2
- Технологии демпфирования и стабилизации. 2 Демпферы бывают разных типов, включая жидкостные, металлические и магнитные. 2 Эти устройства устанавливаются в стратегически важные части здания и помогают поглощать сейсмическую энергию, преобразуя её в теплоту. 2
- Антисейсмические деформационные швы. 3 С их помощью длинное здание разделяют на несколько мелких. 3 В результате строение становится более эластичным и может эффективно противостоять разрушениям. 3
- Сейсмоизолирующие опоры. 3 Это маятниковые или резинометаллические опоры, которые устанавливаются между плитой фундамента и зданием. 3 При землетрясении они обеспечивают подвижность здания, частично гасят силу толчков, и внутри строения они ощущаются слабее. 3
- Контрфорсы. 3 Это «вертикальные рёбра» здания, которые принимают часть горизонтального усилия, действующего от перекрытий строения, подвергшегося сейсмическому воздействию. 3
- 3D-печать. 2 Технология позволяет создавать сложные элементы усиления зданий, что снижает затраты на материалы и время строительства, а также обеспечивает гибкость в проектировании и модификации конструкций. 2