Northridge-jordbävningen 1994 var en av de dyraste naturkatastroferna i USA:s historia. Femtiosju människor dog, fler än 8, 700 skadades, och egendomsskador uppgick till miljarder dollar. Under de 25 åren sedan jordbävningen på 6,7 skakade södra Kalifornien klockan 4:30 på morgonen den 17 januari – kollapsande byggnader, broar och motorvägar – vad har vi lärt oss?
En hel del tack vare arbetet från forskare och ingenjörer vid UCLA, som fortsätter att göra strukturer säkrare och hjälpa till att identifiera hotspots för jordbävningar.
Nästan hälften av de människor som dog var fångade i byggnader med "mjuka historier, " öppningarna på första våningen används ofta för parkeringsplatser i mindre flerbostadshus. På grund av bristande stöd under, lägenheter kraschade.
2015, Los Angeles borgmästare Eric Garcetti undertecknade en åtgärd som kräver seismisk eftermontering av byggnader med mjuka våningar inom sju år, och gav 25 år för uppgraderingar av betongkonstruktioner.
"Enkelt uttryckt, seismisk eftermontering fungerar, sa Yousef Bozorgnia, en professor i civil- och miljöteknik vid UCLA Samueli School of Engineering och huvudutredare av ett forskningsprojekt om bostadshus i trä. "Närare simuleringar av seismisk prestanda hos byggnader med trästomme visar tydligt att uppgradering av äldre bostadshus är effektivt både för livssäkerhet och för att minska ekonomiska förluster."
Bozorgnia och andra tekniska forskare från UCLA förstärker nu sina kunskaper med den senaste informationen och tekniken som helt enkelt inte var tillgänglig för 25 år sedan för att mildra skador från framtida vädret.
Teknologi, som ShakeAlertLA, en applikation för jordbävningsvarning som släpptes av staden Los Angeles tidigare denna månad, är en påminnelse om den pågående expertis bakom kulisserna som krävs för att hålla Angelenos så säker som möjligt.
Accelerometrar och artificiell intelligens
Strukturteknikprofessorerna Henry Burton och John Wallace arbetar med staden Los Angeles för att systematiskt utvärdera data från accelerometrar, eller sensornätverk, placeras i centrala Los Angeles skyskrapor. Med hjälp av data, såsom omgivande vibrationer i byggnader som kommer från den omgivande miljön, som ofta förblir oanalyserad, Burton och Wallace syftar till att modellera och bidra till utformningen av höga byggnader som bättre kan motstå krafterna från en jordbävning. De vill också hjälpa till att skapa ett samordnat svar på jordbävningsskador och störningar i hela Los Angeles centrum.
Dessutom, Burton använder artificiell intelligens för att vägleda inspektioner efter jordbävningen för att bedöma hur mycket den strukturella styrkan hos höga byggnader minskar av jordbävningsskador. Tekniken kan informera om optimal sensorplacering i dessa byggnader, samt tillhandahålla riskprognoser i realtid i efterskalvmiljöer.
Maskininlärning
Chukwuebuka Nweke, en UCLA postdoc i geoteknik, studerar bassängeffekter i södra Kalifornien med hjälp av relationsdatabaser, molntjänster, och maskininlärningstekniker. Södra Kalifornien är en geologiskt mångfaldig region som består av platta låglänta områden som består av sedimentfyllda bassänger omgivna av berg. De tjocka sedimenten i bassängerna påverkar utbredningen av jordbävningsvågor, vilket gör att de skiljer sig från markrörelsen i botten av bassängen, vilket leder till skakning på ytan som är högre i intensitet (eller lägre) än vad som skulle förväntas baserat på storleken på vågorna som färdas djupare under marken.
Nwekes forskning undersöker i vilken utsträckning lokala bassängmodeller skiljer sig från liknande modeller i andra delar av världen, och kommer att resultera i en regionspecifik modell som kommer att förbättra seismisk riskanalys i södra Kalifornien.