Articulo de referencia

Edificio a prueba de tsunamis

La Torre Nishiki en Taiki, Mie , Japón, está diseñada para resistir olas poderosas y tiene un refugio contra tsunamis en el cuarto piso [ 1 ]. Un edificio a prueba de tsunamis e...

La Torre Nishiki en Taiki, Mie , Japón, está diseñada para resistir olas poderosas y tiene un refugio contra tsunamis en el cuarto piso [ 1 ].

Un edificio a prueba de tsunamis es una construcción diseñada específicamente para resistir y sobrevivir a la fuerza de una ola de tsunami o una marejada ciclónica extrema gracias a su integridad estructural . Su forma hidrodinámica le proporciona protección contra las olas altas. Por ello, se le denomina «a prueba de tsunamis».

Ejemplos

Un ejemplo de este tipo de arquitectura es aquella en la que un flujo laminar alrededor de un edificio protege las paredes. La estructura también puede apoyarse sobre un bloque de mampostería hueco que, por ejemplo, puede contener agua para abastecer a una familia. Otro ejemplo de estas técnicas a prueba de tsunamis es el uso de ventanas o paredes desmontables. Un ejemplo conocido de esto se construyó en el extremo norte de la isla Camano . El diseño puede incluir paredes inclinadas, escalones en voladizo y una superestructura de madera con las paredes sobresaliendo. Se pueden añadir paneles de madera contrachapada de bambú para cubrir los laterales. Una estructura como esta, junto con su resistencia mecánica, proporcionará a sus ocupantes un almacenamiento independiente de agua potable durante un período prolongado. El primer ejemplo conocido se construyó en la isla Poovar , en el sur de Kerala , India . [ 2 ]

Estados Unidos

Diseño a prueba de tsunamis de la escuela primaria Ocosta , Washington.

En Estados Unidos, se reconoce la falta de diseño a prueba de tsunamis, especialmente en instalaciones vitales como reactores nucleares antiguos en regiones vulnerables. [ 3 ] Por ejemplo, el Código Unificado de Construcción de California no incluye ninguna disposición sobre el diseño para tsunamis. [ 4 ] Solo unos pocos estados, como Hawái , han comenzado a incorporar el diseño a prueba de tsunamis en sus códigos de construcción. [ 5 ] Sin embargo, algunos expertos dudan de la eficacia de los edificios a prueba de tsunamis, argumentando que la fuerza del tsunami es desconocida y que el impacto suele ser tan grande que los elementos de construcción especializados resultarían ineficaces. [ 4 ]

Edificios a prueba de tsunamis en Japón

En Japón, país frecuentemente afectado por tsunamis, existen importantes instalaciones con un diseño resistente a esta tormenta. La central nuclear de Hamaoka cuenta con un muro de contención diseñado para protegerla de las olas de tsunami provocadas por un terremoto previsto en la fosa del mar de Nankai. [ 6 ] El muro está construido con tuberías de acero continuas y estructuras de acero en forma de caja. En otras centrales nucleares japonesas, la protección contra tsunamis incluye elementos constructivos como puertas y balcones en el reactor y los edificios auxiliares. [ 7 ]

El desastre nuclear de Fukushima Daiichi de marzo de 2011 fue causado por una ola de tsunami de 13 metros (43 pies) de altura que sobrepasó el muro de contención de 10 metros (33 pies) de altura de la planta . [ 8 ] A pesar de sus defensas, la planta de Hamaoka ha estado cerrada desde mayo de 2011 para evitar un desastre similar.   

Véase también

Referencias

  1. "SISTEMA DE ALERTA Y EVACUACIÓN DE TSUNAMI EN NISHIKI, JAPÓN CENTRAL" . ResearchGate . Consultado el 17 de abril de 2024 .
  2. Manteniéndose firmes ante el tsunami
  3. Khan, Mohuiddin (2013). Estructuras sismorresistentes: diseño, construcción y rehabilitación . Ámsterdam: Elsevier. pág. 164. ISBN  9780080949444.
  4. 1 2 Beatley, Timothy (2009). Planificación para la resiliencia costera: Mejores prácticas para tiempos calamitosos . Washington: Island Press. pág. 118. ISBN  9781597265614.
  5. Oficina de Gestión de Zonas Costeras (1978). Programa de Gestión de Zonas Costeras de Hawái: Declaración de Impacto Ambiental . Washington, DC: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. pág. 46. 
  6. Hamada, Masanori (2015). Manual de infraestructura urbana crítica . Boca Raton, FL: CRC Press. pág. 9. ISBN  9781466592056.
  7. Kato, Yukita; Koyama, Michihisa; Fukushima, Yasuhiro; Nakagaki, Takao (2016). Hojas de ruta de tecnología energética de Japón: Sistemas energéticos futuros basados ​​en tecnologías factibles más allá de 2030. Berlín: Springer. pág. 79. ISBN  9784431559498.
  8. Lipscy, Phillip; Kushida, Kenji; Incerti, Trevor (2013). "El desastre de Fukushima y la vulnerabilidad de las centrales nucleares de Japón en perspectiva comparada" (PDF) . Environmental Science & Technology . 47 (12): 6082– 6088. Bibcode : 2013EnST...47.6082L . doi : 10.1021/es4004813 . PMID 23679069. Archivado del original (PDF) el 29-10-2013 . Recuperado el 12-11-2018 .