Шоссе в Кобе, Япония, после Великого землетрясения Хансин, 17 января 1995 год.

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Вот что значит жить на вулканическом островке. В любой момент у тебя под жопой может сука вулкан вырасти.
Небоскреб Taipei 101 имеет этот демпфер массой 728 тонн и диаметром 5,4 метра. Это помогает стабилизировать здание при сильном ветре и землетрясениях.
Горожане в разных микрорайонах сегодня ощутили дрожь земли и занервничали.
24 января 2024 года около 14:20 часть жителей Краснодара почувствовала подземные толчки. Об этом пишут жители ФМР, ЮМР, ГМР, в центре, в микрорайоне Московском, на Энке, в Пашковке, а также жители Северской и Адыгеи. Некоторые люди даже эвакуировались на улицу.
Сейсмические станции зафиксировали эпицентр землетрясения на глубине 35 км в 29 км к юго-западу от кубанской столицы в районе поселка Ильского. Магнитуда составила 4-4,5 балла.
— В городе зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Толчки ощущались в нескольких районах ориентировочно в 14:20. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали, — сухо прокомментировали в МЦУ Краснодара.
— По данным Обнинской сейсмостанции, в 28 км на юго-запад от Краснодара (в 11 км к северо-западу от п. Ильский), на глубине 10 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4 балла. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске. По состоянию на 15:00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, — прокомментировал Оперштаб Кубани.


Знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле преображается благодаря масштабной реставрации куполов. Правительство Турции объявило о начале работ в апреле, а эксперты заявили, что это один из крупнейших реставрационных проектов за почти 1500-летнюю историю этого места.
Цель реставрации — не только укрепить купола, но и защитить их от землетрясений. Только в Стамбуле есть два разлома, и в апреле здесь произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Поскольку воспоминания о разрушительном землетрясении 2023 года на юго-востоке Турции ещё свежи в памяти каждого, необходимо срочно обеспечить сохранность этого объекта культурного наследия.
Для начала будет снято свинцовое покрытие купола, что позволит экспертам выявить уязвимые зоны, требующие вмешательства. В частности, они оценят состояние главного купола и стыков между прилегающими к нему полукуполами. Под руководством архитектора Хасана Фырата Дикера команда архитекторов, инженеров и искусствоведов будет работать вместе, чтобы определить наилучший план действий. Помимо купола, команда также оценит состояние четырёх опорных колонн и прилегающего грунтового основания.
«Возможно, это одна из величайших реставраций современного периода в Турции», — недавно заявил Дайкер в интервью The Guardian .
Один из самых посещаемых памятников Стамбула, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, имеет многослойную историю: изначально он был собором, а затем, в 1453 году, стал мечетью. Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современной Турецкой Республики, во время своего президентства превратил его в музей. Он оставался таковым более 65 лет, пока нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не превратил его обратно в мечеть в 2000 году.
«Эти реконструкции, проводившиеся в разные периоды, привели к образованию слоёв на поверхности купола… сейчас мы знаем, что из-за многочисленных вмешательств он не является идеальной сферой», — говорит Дайкер. «Проблема не в самом куполе, а в том, что его держит — пока. Но когда мы его откроем, мы лучше разглядим трещины».
Несмотря на то, что леса будут установлены в ближайшее время, никаких помех для посещений не ожидается. Айя-София останется открытой для всех желающих на протяжении всего периода реставрации, точного графика завершения которой ввиду её сложности нет.
В соборе Святой Софии проводится масштабная реконструкция куполов с целью их укрепления и защиты от землетрясений.

Источник: mymodernmet.com
Нашёл интересную статью про историю сейсмологии https://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2014/05_Yanovskaya_47_2014.pdf
Далее копипаста про первого русского сейсмолога Бориса Борисовича Голицина:

Сейсмология как наука зарождается с того времени, когда были созданы сейсмографы — приборы для регистрации сейсмических колебаний от землетрясений, т. е. конец XIX в.
В 1892 г. Джон Милн — английский геолог, работавший в Японии в 1875–1895 гг., сконструировал удобный в обращении сейсмограф, который позволял регистрировать волны от близких землетрясений. После этого начинается создание и усовершенствование таких приборов в Европе. К 1900 г. в мире уже функционировала сеть из 40 сейсмических станций. В России начало инструментальных сейсмических наблюдений связано с именами известных русских астрономов — Ивана Егоровича Кортацци (1837–1903) и Григория Васильевича Левицкого (1852–1917). И. Е. Кортацци организовал сейсмологические наблюдения в 1892 г. в Николаеве, а Г. В. Левицкий в 1893 г. в Харькове, где за 14 месяцев наблюдений он зарегистрировал 130 землетрясений, ни одно из которых не ощущалось непосредственно.
С 1896 г. он проводил наблюдения в Юрьеве, где за 322 дня было зарегистрировано 80 землетрясений, в том числе 25 сильных. Как Кортацци, так и Левицкий использовали в качестве датчика маятник Ребера-Пашвица и оптический способ регистрации на фотобумагу. Приборы с оптической записью характеризовались довольно малым увеличением, поэтому они могли регистрировать только близкие землетрясения, колебания от которых были достаточно интенсивными. На повестку дня встал вопрос: как можно увеличить чувствительность сейсмографов, чтобы они могли регистрировать сигналы от удаленных землетрясений? Эта задача была решена выдающимся российским ученым — Борисом Борисовичем Голицыным (1862–1916).
Б. Б. Голицын в начале своей научной деятельности занимался различными вопросами физики — термодинамикой, молекулярной физикой, рентгеноскопией. Интерес к геофизике возникает у Б. Б. Голицына в 1896 г., когда он вместе с академиком Баклундом принял участие в экспедиции на Новую Землю для наблюдения за солнечным затмением.
В 90-х годах стали проводиться первые инструментальные сейсмологические наблюдения в России. Руководящая роль в организации таких исследований в конце 90-х годов перешла от руководимой И. В. Мушкетовым Сейсмической комиссии в рамках Русского географического общества к постоянной Комиссии по организации наблюдений над сейсмическими явлениями при Академии наук. Задачами этой комиссии было испытание существующей аппаратуры и организация сейсмических наблюдений в ряде пунктов России. Активную роль в работе этой комиссии играл академик Б. Б. Голицын. В то время остро стояла проблема обеспечения новых сейсмических станций аппаратурой, которая закупалась за грани-цей и была невысокого качества. В 1901–1902 гг. Голицын на заседаниях Комиссии настойчиво ставит вопрос о создании новой совершенной аппаратуры для изучения истинного движения поверхности Земли при землетрясениях. В 1902 г. им был предложен гальванометрический метод регистрации сейсмических колебаний, который он продолжает совершенствовать в течение ряда лет.
Первые горизонтальные сейсмографы были построены Б. Б. Голицыным к 1906 г. и установлены на опытной сейсмической станции для пробной регистрации при Пулковской астрономической обсерватории. В течение долгого времени создание вертикального сейсмографа осложнялось сильным дрейфом положения равновесия маятника вследствие колебаний температуры и атмосферного давления. Разработанная к 1910 г. Б. Б. Голицыным система вертикального сейсмографа с электромагнитным преобразователем и гальванометрической регистрацией позволила значительно улучшить качество записи. Эти сейсмографы на долгое время стали лучшими в мире приборами для регистрации удаленных землетрясений.

На сейсмограмме землетрясения 1909 г. в Малой Азии, записанной горизонтальным сейсмографом на станции «Пулково», отчетливо видны основные фазы сейсмических волн — продольные, поперечные и поверхностные.

Сейсмографами Б. Б. Голицына стали оборудоваться не только российские, но и многие зарубежные сейсмические станции (в Англии, Франции, Германии, Швейцарии, США и других странах). Благодаря высокой чувствительности новых сейсмографов и наличию в них устройства для погашения собственных колебаний маятников приборов,мировая сейсмология впервые стала получать полноценные записи сейсмических волн.
Б. Б. Голицын не только занимался созданием и усовершенствованием сейсмической аппаратуры, но и развивал методы обработки сейсмических записей. Он разработал метод однозначного определения азимута на эпицентр и углов выхода сейсмической радиации. Это стало возможно, поскольку разработанные им вертикальный и горизонтальный сейсмографы имели одни и те же параметры, что позволяло по данным одной станции определять положение эпицентра. На основе измерений углов выхода на Пулковской сейсмической станции Б. Б. Голицын приступил к изучению внутреннего строения Земли. Выявленная им граница раздела на глубине 492 км близка к той, которая позднее была определена Джеффрисом как граница слоя с повышенным градиентом скорости (410 км). Свои исследования по сейсмометрии и сейсмологии Б. Б. Голицын опубликовал в 1912 г. в обширном труде «Лекции по сейсмометрии», который использовался учеными на протяжении полувека.
Огромную роль Б. Б. Голицын сыграл в деле организации сети сейсмических станций в России. Он лично принимал участие в разработке плана сейсмической станции «Пулково», которая должна была стать центральной в России. По его предложению в России должно было быть 7 станций 1-го разряда для регистрации удаленных землетрясений, оборудованные вертикальным и двумя горизонтальными сейсмографами с гальванометрической регистрацией в Тифлисе, Иркутске, Ташкенте, Юрьеве (Тарту), Баку, Макеевке и Владивостоке, и 17 станций 2-го разряда, расположенных в сейсмо-активных зонах (Кавказ, Средняя Азия, Алтай, Дальний Восток), в основном для регистрации местных землетрясений. Этот план был в значительной степени реализован под непосредственным руководством Б. Б. Голицына.
В 1913 г. Б. Б. Голицын был избран директором Главной физической обсерватории (ГФО), основным направлением деятельности которой были метеорологические наблюдения. В предвидении развития отечественной сейсмологии и геофизики Б. Б. Голицын стремился преобразовать ГФО в геофизический институт со всеми разделами физики твердой Земли и атмосферы. Однако это осуществилось уже после его кончины. Исследования в области сейсмологии после безвременной кончины Б. Б. Голицына в 1916 продолжались в Физической лаборатории под руководством его ближайшего ученика и помощника Павла Михайловича Никифорова (1884–1944), избранного в 1909 г. на должность ученого секретаря Постоянной Центральной сейсмической комиссии Академии наук.
Два дня назад в стамбульском аэропорту, в дьютике. Кассир - молодой турок лет 25, не больше. Даю ему паспорт и билет, чтобы купить то, что хотел. Он скривился, глядя на паспорт, говорит мне на английском: -Плохо быть русским? (явно имея в виду ситуацию в мире).
Я сделал скорбное лицо и ему, тоже на английском: - Прими мои соболезнования по поводу землетрясения. Потом по-русски ему :-Пошел на хуй.
Явно было видно, что он понял. Сука.