Hiển thị các bài đăng có nhãn KhoahocCongnghe. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KhoahocCongnghe. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Khám phá 2016: Thủy điện Hòa Bình có lõi đập bằng đất sét

Nhà máy thủy điện Hòa Bình - công trình thủy điện hàng đầu của Việt Nam - đã được chọn để đưa vào những số phát sóng đầu tiên của chương trình. Với sự hỗ trợ của những thiết bị ghi hình đặc biệt như Flying-cam, những tập đầu của Khám phá 2016 giúp khán giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp khoa học - công nghệ tiềm ẩn bên trong công trình phức tạp bậc nhất thể kỷ XX tại Việt Nam.

Qua tập đầu tiên của chương trình, có thể thấy sông Đà nằm trong vùng kiến tạo địa chất phức tạp, trải qua đại bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình - những khu vực có hoạt động động đất mạnh nhất Việt Nam. Với vị trí đặt đập tại Hòa Bình, nếu lựa chọn đập bằng bê tông sẽ gặp phải nhiều trở ngại do nền đập ở lòng sông là một lớp phù sa, sỏi cuội có độ dày lên tới hơn 60 m với kết cấu không ổn định.


Theo tính toán, khu vực đặt đập thủy điện Hòa Bình có thể gặp động đất lên tới cấp 7, cấp 8 khiến đập bê tông với kết cấu cứng khả năng bị nứt gãy. Ngoài ra, kinh phí cho đập bê tông quá lớn, lượng thép đáp ứng cho công trình vào thời điểm xây đập gặp nhiều khó khăn. Do đó, các kiến trúc sư và chuyên gia đã quyết định xây dựng đập bằng vật liệu địa phương là đá đổ với lõi giữa bằng đất sét.

Nguồn http://vtv.vn/

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Phân cấp bão theo Việt Nam

Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực trị.
Ở Việt Nam, thuật ngữ “bão” thường được hiểu là bão nhiệt đới, là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm chỉ xuất hiện trên các vùng biển nhiệt đới, thường có gió mạnh và mưa lớn. Tuy thế, thuật ngữ này rộng hơn bao gồm cả các cơn dông và các hiện tượng khác hiếm gặp ở Việt Nam như bão tuyết, bão cát, bão bụi.

1.Tên cơn bão do ai đặt?
Mỗi khi một cơn bão xuất hiện, các tổ chức khí tượng sẽ đặt cho chúng một tên. Đối với ổ bão tây bắc Thái Bình Dương (nơi có bão đổ bộ vào Việt Nam), tên bão được Trung tâm Khí tượng hải quân Mỹ (đặt tại đảo Guam) chuẩn bị. Từ năm 2000, mỗi quốc gia trong số 14 quốc gia thành viên của Tổ chức Khí tượng thế giới (trong đó có Việt Nam) thuộc khu vực tây bắc Thái Bình Dương góp 10 tên để đặt cho các cơn bão xuất hiện trong khu vực. Tuy nhiên, khi những cơn bão bắt đầu vào vùng biển Việt Nam, chúng không được gọi theo tên quốc tế nữa mà được gọi theo tên riêng của Việt Nam bằng cách đánh số thứ tự của cơn bão xuất hiện trong năm. Cách đặt tên bão theo số thứ tự mang tính phổ thông hơn, giúp người dân dễ nhớ hơn so với việc gọi theo tên quốc tế.

2.Vì sao Việt Nam ít có bão trên cấp 12?
Sở dĩ Việt nam ít có bão mạnh trên cấp 12 là bởi những cơn bão xuất hiện từ tây bắc Thái Bình Dương vào Việt Nam có đời sống ít nhất là 7 ngày, nhiều nhất là kéo dài nửa tháng nên khi vào biển Đông bão đã rơi vào giai đoạn suy yếu. Ngoài ra còn nguyên nhân khác khiến bão vào Việt Nam không còn mạnh bởi quần đảo Philippines được xem như tấm chắn tự nhiên ngăn Việt Nam với ổ bão lớn nhất thế giới là tây bắc Thái Bình Dương. Hơn nữa, do nhiệt độ của biển Đông không lớn nên không đủ năng lượng cung cấp cho bão trên đường di chuyển. Hiện các máy đo gió ở Việt Nam chỉ có thể đo đến sức gió ở cấp 12, nếu gió trên mức này thì máy không thể đo được. Chỉ có rất ít các máy đo hiện đại mới đo được trên cấp gió này. Vì thế các cơn bão có sức gió trên cấp này thì được gọi chung là gió trên cấp 12. Riêng cơn bão số 9 (Xangsane) vào năm 2006, do gió quá mạnh nên lần đầu tiên ở Việt Nam đã dự báo mức gió cấp 13 và trên cấp 13.

3. Dựa vào căn cứ nào người ta phân cấp bão ?
Thang Beaufort do sĩ quan hải quân người Anh là Sir Francis Beaufort thiết kế từ năm 1805. Thang này gồm 17 cấp gió khác nhau tương ứng với 17 cấp độ của bão. Hiện Việt Nam đang sử dụng thang này, nhưng do các cơn bão tác động đến Việt Nam chỉ có sức gió mạnh nhất đạt đến cấp 12 nên nhiều người lầm tưởng cấp 12 là cấp độ mạnh nhất của bão.

4. Vậy phân cấp bão theo thang  Sir Francis Beaufort là như thế nào ?

Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp bạn có một hiểu biết chung về bão tại Việt Nam.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Hệ thống mới đo dòng chảy sông bằng phân tích ảnh

“Phần mềm mới đã phát triển được phương pháp đo dòng chảy sông thông qua phân tích ảnh, gọi là KU_STIV của Đại học Kobe, Nhật Bản. Công nghệ này giúp chúng ta có được những dữ liệu chính xác hơn về tốc độ dòng chảy sông có thể sử dụng được trong việc lập các chiến lược quản lý rủi ro, lũ lụt” - Fujita Ichiro, một giáo sư tại Trường đại học Kỹ thuật tại Đại học Kobe cho biết.

Nhật Bản là một quốc gia hàng đầu phải gánh chịu nhiều thiên tai, lũ lụt tác động hàng năm - một trong những thiên tai gần đây nhất vào tháng 9 năm 2015 khi đê sông Kinugawa bị vỡ, khiến nước sông tràn vào thị trấn Joso. Dữ liệu chính xác về lượng mưa và tốc độ dòng chảy chính là những yếu tố quan trọng trong việc thành lập các chiến lược quản lý rủi ro lũ lụt. Nhờ sự phát triển của của công nghệ radar, việc đo lượng mưa đã trở nên chính xác hơn, tuy nhiên, việc đo đạc tốc độ dòng chảy của sông vẫn còn phải thực hiện theo phương pháp cũ: Thả phao nổi đo tốc độ và ước tính tốc độ qua tốc độ vận chuyển của phao trên một đoạn cụ thể của sông. Khi lũ lớn xuất hiện thì phương pháp này trở nên vô cùng khó khăn, nguy hiểm và hơn nữa có những trường hợp dòng chảy không thể dự đo và dự đoán được đỉnh lũ.
Ảnh chụp từ phiên bản tiếng anh của hệ thống KU-STIV, Ảnh: Kobe University
Hệ thống KU-STIV phát triển bởi Giáo sư Fujita sử dụng đoạn băng video lấy từ máy ảnh và máy bay không người lái để đo tốc độ dòng chảy của sông. Hệ thống xếp chồng "đường tìm kiếm" (mỗi lần 10 và 20 mét dài) dọc sông sẽ là tiêu chuẩn đo lường. Hệ thống này sẽ tính toán tốc độ dòng chảy từ các thông số thời gian cần để các phao nổi trên bề mặt sông băng qua những dòng này, sau đó phân tích phân phối gián tiếp tính toán tốc độ dòng chảy sông. Đo dòng chảy bề mặt sử dụng hệ thống này  tương tự như phương pháp đo tốc độ dòng chảy hiện tại qua độ sâu của nước (ADCPs) nhưng có thể đo tốc độ dòng chảy sông nhanh hơn và an toàn hơn so với các phương pháp đã sử dụng.

KU-STIV đã được chấp nhận bởi nhiều chuyên gia tư vấn về sông và Văn phòng quản lý sông ngòi của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, và các tổ chức trong lĩnh vực Thủy văn (Hyogo Prefecture) cũng  đã bắt đầu tiếp cận sử dụng  hệ thống camera quan sát cho sông. Một phiên bản tiếng Anh của hệ thống đã ra mắt và được các nhà nghiên cứu Ghana đang được đào tạo để sử dụng công nghệ này. "Chúng tôi đang hướng tới việc điều chỉnh hệ thống này để tính toán thời gian thực, đồng thời chúng tôi mong muốn thiết lập phương pháp này là phương pháp tiêu chuẩn để đo tốc độ dòng chảy sông cả trong Nhật Bản và ở nước ngoài", giáo sư Fujita cho biết.

Tác giả bài viết: Lê Oanh (dwrm dịch)

Nguồn tin: kobe-u.ac.jp

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Cách "phù phép" nước biển thành nước ngọt nhanh nhất

Siêu rẻ, siêu tiết kiệm, siêu dễ dàng là những gì có thể miêu tả về phương pháp lọc nước có 1-0-2 này.
Chúng ta biết rằng, nước chiếm tới 3/4 bề mặt Trái đất nhưng 97,5% trong số này là nước mặn, còn lại 2,5% là nước ngọt.

Với tình trạng khan hiếm nguồn nước vì hạn hán tại nhiều nơi như hiện tại, con người đang tìm mọi cách để có thể biến lượng nước biển khổng lồ thành nước ngọt sinh hoạt. Nhiều thiết bị khử muối từ nước biển đã ra đời, nhưng đa số đều có giá thành khá đắt đỏ.

Hãy tạm quên những phương pháp ấy đi, bởi video sau sẽ hướng dẫn bạn cách chế tạo một thiết bị khử muối từ nước biển đơn giản, hiệu quả và đặc biệt nguyện liệu chế tạo chỉ là các vật dụng sẵn có trong nhà mà thôi.
Bạn chỉ cần cho nước biển vào 1 chiếc bình kín, đục 1 lỗ nhỏ để nhét vừa ống hút và dẫn ống hút này từ bình lớn thông sang bình nhỏ thì nước thu được ở bình nhỏ sẽ là nước ngọt.
Vì sao lại thế?

Thiết bị đơn giản này ứng dụng nguyên lý bốc hơi và ngưng tụ của nước. Theo đó, nước trong tô hấp thu nhiệt của Mặt trời hóa hơi bay lên, trong khi các chất bẩn hay muối trong nước bị giữ lại trong tô.

Đặc biệt, ánh nắng Mặt trời cũng được chứng minh là có tác dụng diệt khuẩn, nhờ đó mà nước trong tô sẽ trở nên sạch và an toàn hơn nhiều.

Tiếp theo, hơi nước gặp nhiệt độ mát hơn tại bề mặt màng nhựa, sẽ ngưng tụ lại thành nước. Nhờ sức nặng của viên đá, các giọt nước này sau đó sẽ chảy vào cốc. Vậy là ta đã thu được nước tinh khiết, không muối, không bụi bẩn và hoàn toàn không có mùi khó chịu.

Tuy nhiên, để thu được nước ngọt hoàn toàn, các bạn nên lọc qua 2 lần. Nguyên tắc là không để nước bay lên ngưng tụ ngay tại không gian bay hơi là được. Phương pháp đơn giản nhất là như thế này:

Nguồn: Youtube
Theo Minh Khánh / Trí Thức Trẻ

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Nhật xây nhà máy quang điện nổi lớn nhất thế giới

vnexpress.net- Tập đoàn Kyocera ở Nhật Bản bắt đầu xây dựng nhà máy điện Mặt Trời nổi lớn nhất thế giới với công suất đủ đáp ứng nhu cầu cho 5.000 hộ dân.

Toàn cảnh nhà máy điện Mặt trời nổi Yamakura đang xây tại Nhật Bản. Ảnh: Kyocera.
IFL Science hôm 28/1 đưa tin, tập đoàn Kyocera đã bước vào gian đoạn xây dựng đầu tiên. Nhà máy điện Mặt Trời nổi mang tên Yamakura nằm trên mặt hồ chứa đập Yakamura ở Ichihara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Các tấm pin năng lượng Mặt Trời bao phủ diện tích 180.000 m2, dự kiến cung cấp đủ điện cho 5.000 hộ gia đình tại địa phương.

Sau khi hoàn thành năm 2018, nhà máy điện Mặt Trời nổi Yamakura sẽ có tổng công suất khoảng 13,7 MW, gồm 51.000 module phát điện. Dù Yamakura được coi là nhà máy quang năng nổi có quy mô và công suất lớn nhất thế giới, nó vẫn kém xa so với nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất hiện nay trên đất liền tại Rosamond, California, Mỹ, nơi có 13 km2 pin năng lượng Mặt Trời, với công suất 579 MW.

Sau thảm họa Fukushima năm 2011, tất cả nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản tạm thời ngừng hoạt động, khiến nước này phải tăng cường hoạt động của các nhà máy nhiệt điện, gây ảnh hưởng lớn đến cam kết hạn chế phát thải CO2 và phòng chống biến đổi khí hậu. Kể từ đó, Nhật Bản quan tâm hơn và gia tăng sử dụng các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo và năng lượng xanh.

Dự án tại hồ chứa nước Yamakura là nhà máy điện Mặt Trời nổi thứ tư của tập đoàn Kyocera, sau khi hai nhà máy khác đi vào hoạt động tháng 3 và tháng 6/2015.
Lê Hùng

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Công nghệ mới xử lý đất nền yếu ở Việt Nam

Mới đây, các chuyên gia Phần Lan đã giới thiệu công nghệ gia cố đất nền yếu tận dụng phế thải của các ngành công nghiệp khác như tro bay, xỉ than… đang được ứng dụng trực tiếp tại một dự án ở Việt Nam. 

Gia cố đất nền yếu bằng công nghệ xanh
Việt Nam được biết đến là nơi có nhiều đất yếu, đặc biệt lưu vực sông Hồng và sông Mê Kông. Nhiều thành phố và thị trấn quan trọng được hình thành và phát triển trên nền đất yếu với những điều kiện hết sức phức tạp của đất nền, dọc theo các dòng sông và bờ biển. Thực tế này đã đòi hỏi phải hình thành và phát triển các công nghệ thích hợp và tiên tiến để xử lý nền đất yếu.
Hội thảo về “Xây dựng Tiêu chuẩn xử lý nền đất yếu- Phương pháp xử lý nông và giới thiệu công nghệ xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối” diễn ra sáng ngày 28/11.
Ngày 28/11/2015, Hội thảo về “Xây dựng Tiêu chuẩn xử lý nền đất yếu- Phương pháp xử lý nông và giới thiệu công nghệ xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối” đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các chuyên gia Phần Lan đã giới thiệu Công nghệ gia cố nông, xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối.

Công nghệ này sẽ giúp phần cải tạo, biến đổi nền đất bùn, đất yếu thành nền đất có cường độ cao, khắc phục được hiện tượng sụt lún, chịu được tải trọng của các dạng công trình khác nhau từ các công trình xây dựng dân dụng cho đến các công trình giao thông, sân bay, cầu cảng…

Đặc biệt, công nghệ này giúp tận dụng đất bùn phế thải, là loại đất chỉ có thể đổ bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường thành một loại đất mới có thể sử dụng được làm nền và móng cho công trình xây dựng. Ngoài ra, đối với các loại đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, hoặc bị ô nhiễm, sử dụng công nghệ này cũng góp phần giúp cải tạo và khai thác những loại đất đó một cách có hiệu quả.

Bên cạnh đó, nó còn góp phần bảo vệ môi trường do tận dụng phế thải của các ngành công nghiệp khác như tro bay, xỉ than của các nhà máy nhiệt điện làm chất phụ gia, kết dính để sử dụng cho chính việc xử lý nền đất yếu này.

Công nghệ gia cố nông, xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối hiện đang được áp dụng tại một số công trình ở Việt Nam.

Trong đó, Công ty cổ phần Phát triển công nghệ xanh bền vững BCX - Một trong những công ty hàng đầu Việt Nam chuyên về công nghệ xử lý đất nền/ gia cố nền đất yếu BCX đã được Tập đoàn Bitexco giao nhiệm vụ nhận chuyển giao, phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ gia cố nông, xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối từ Phần Lan để áp dụng tại Việt.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tham quan mô hình áp dụng công nghệ tại dự án KĐT The Manor Central Park (Đại Kim - Hoàng Mai)
Cần làm rõ khác biệt trước khi ban hành tiêu chuẩn
Sau khi trực tiếp tham quan dự án khu đô thị The Manor Central Park (Đại Kim - Hoàng Mai), công trình đang trong quá trình áp dụng phương pháp gia cố nông toàn khối, phát biểu tại hội thảo Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Quang Hùng cho biết, bản chất của công nghệ này là có trộn xi măng và phụ gia để cứng hóa lớp đất.

“Tôi rất hy vọng qua hội thảo này các chuyên gia sẽ làm rõ tính chất ưu việt của kỹ thuật này về mặt kỹ thuật về mặt kinh tế so với các phương pháp khác đang áp dụng ở Việt Nam cũng như chỉ ra được với công nghệ này thì áp dụng trong lĩnh vực nào, tình huống nào. Về mặt tiêu chuẩn ban soạn thảo cũng như Bộ Khoa học - Công nghệ cân nhắc xem xét đây là tiêu chuẩn cơ sở hay là chuẩn Việt Nam” -Thứ trưởng nói.

Ông Vũ Quang Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển công nghệ xanh bền vững BCX cho rằng: “Hiện nay, việc bảo vệ môi trường đang là thách thức toàn cầu và Việt Nam là một trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất về các vấn đề liên quan đến môi trường. Đối với Bitexco, trong bất kỳ công trình nào, kiến trúc xanh và chống biến đổi khí hậu luôn được ưu tiên hàng đầu. Với định hướng này, công ty BCX đã được ra đời với sứ mệnh quan trọng là phát triển các công nghệ xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Công ty BCX đã được Tập đoàn Bitexco giao nhiệm vụ nhận chuyển giao, phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ gia cố nông, xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối từ Phần Lan để áp dụng tại Việt Nam.”

Ông Pentti Viitikko - Chủ tịch của công ty RUSOL Phần Lan - đơn vị đối tác của BCX chia sẻ: “Chúng tôi đã chọn BCX để bàn giao giải pháp ổn định khối lượng này. Tại thời điểm này chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm các công trình trong thành phố Hà Nội. Chúng tôi coi đây là một sự khởi đầu của công nghệ này để lan rộng ở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng các tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được phê duyệt và công bố khá sớm như tất cả các thông tin từ tiêu chuẩn châu Âu đã được chuyển giao cho các đối tác địa phương và cơ quan chức năng”.

Trong khuôn khổ nội dung hội thảo, các chuyên gia, đơn vị hy vọng công nghệ gia cố nông xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối này sẽ sớm được đưa vào áp dụng cho các dự án các công trình xây dựng trên nền đất yếu tại Việt Nam đóng góp vào chủ trương chung về phát triển kinh tế xã hội đang được chính phủ Việt Nam thúc đẩy và triển khai./.


(VietNamNet)

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Bất ngờ với những tỷ lệ vàng trong tự nhiên

Vũ trụ có tính hỗn loạn và không ổn định, nhưng nó cũng là thế giới vật chất có mức độ tổ chức cao, đồng thời bị ràng buộc bằng những quy luật toán học. Một trong những biểu hiện của những quy luật cơ bản này là thông qua tỷ lệ vàng.

Tỷ lệ vàng thường được biểu diễn bởi chữ cái ϕ (phi) trong tiếng Hy Lạp. Nó gắn liền trực tiếp với dãy số Fibonacci (dãy số bắt đầu với số 0 và số 1, số phía sau bằng tổng của 2 số liền trước nó: 0 + 1= 1, 1+1= 2, 1+2= 3, 2+3=5, 3+5=8, …) Nếu số trước chia cho số sau trong dãy Fibonacci (1:1 = 1; 2:1 = 2; 3:2 = 1,5; 5:3=1,666; 8/5 = 1,6; 13/8=1,625…) thì kết quả thu được sẽ tiến gần đến số vô tỉ 1,6180339887…. Con số này chính là tỷ lệ vàng.
Tỷ lệ vàng trong tự nhiên
Khi đường xoắn ốc Lôgarit tiếp xúc trong với các cạnh của một chuỗi các hình chữ nhật vàng liên tiếp thì nó được gọi là Đường xoắn ốc vàng.
Nhà toán học Vi Hart cho biết, những hình dạng tương tự Đường xoắn ốc vàng trong tự nhiên rất phong phú, nổi bật nhất là vỏ ốc, sóng biển, mạng nhện và thậm chí là đuôi tắc kè hoa.
Thiên hà Messier 83, cách Trái Đất 15 triệu năm ánh sáng, có hình dạng giống hệt với Đường xoắn ốc vàng. (Ảnh: ESA)
Đường xoắn ốc vàng được biểu hiện qua đuôi tắc kè hoa. (Ảnh: Ryan M. Bolton/Shutterstock)
Nhiều loại vỏ ốc, như vỏ ốc sên và ốc anh vũ, là những ví dụ hoàn hảo của Đường xoắn ốc vàng. (Ảnh: Shutterstock)

Chiếc lá non cuộn tròn của cây dương xỉ Fiddleheads Fern có hình dạng xoắn ốc đặc biệt. (Ảnh: Zamada /Shutterstock)
Phần đỉnh của con sóng biển có dạng xoắn ốc. (Ảnh: Shutterstock)

Hình dạng xoắn ốc vàng xuất hiện khi nhìn nụ hoa từ phía trên xuống. (Ảnh: Shutterstock)
Hình ảnh xoáy nước cũng thể hiện mối liên hệ với tỉ lệ vàng. (Ảnh: Shutterstock)
Giống hệt như vỏ ốc, bão nhiệt đới thường có dạng xoắn ốc vàng. (Ảnh: Mike Trenchard/NASA)
Hình dạng của một chiếc mạng nhện. (Ảnh: Shutterstock)
Quả thông có những đường xoắn ốc tuân theo tỉ lệ vàng. (Ảnh: Shutterstock)
 Nguồn: Vnexpress

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Hà Lan chế tạo thành công máy tạo sóng lớn nhất thế giới để chống lũ

(Thethaovanhoa.vn) - Thuộc một phần của dự án trị giá nhiều triệu USD, nhằm giúp các nước vùng trũng thấp khỏi bị lũ lụt tàn phá, các nhà khoa học Hà Lan vừa chế ra làn sóng nhân tạo lớn nhất thế giới.
Tới nay, làn sóng nhân tạo cao nhất mà chiếc máy này tạo ra là hơn 5 mét, nhưng các kỹ sư hy vọng sẽ sớm tạo ra những cột sóng cao hơn tại trạm tạo sóng vừa được hoàn thành, trị giá 29,3 triệu USD. Phát biểu với phóng viên Rebecca Morelle của kênh BBC, Tiến sĩ Bas Hofland cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đã tạo ra làn sóng cao trên 5m, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những đợt sóng cao hơn như thế nữa".
Chiếc máy bơm nước với vận tốc lớn vào bức tường cao 100 mét để tạo ra sóng nhờ phản lực. Ảnh: Daily Mail
Có khả năng giữ 9 triệu lít nước và bơm nước từ một hồ chứa với vận tốc 1.000 lít/giây, chiếc máy mang tên Delta Flume tạo sóng bằng cách tạo ra một phản lực của nước nhờ đẩy một lượng lớn nước vào bức tường thép cao 10m. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể tạo ra những con sóng có cường độ tương tự như lúc biển lặng, biển động, thậm chí như khi có sóng thần.

Sau đó, con sóng sẽ được truyền qua một bể hẹp dài 300 mét và tác động vào một loạt hệ thống chống lũ, như đê điều, các đụn cát, đập và một số rào cản khác, để kiểm tra các hệ thống này có thể chống chịu tốt tác động của lực nước lớn hay không.
Mô hình toàn cảnh của Delta Flume. Ảnh: Daily Mail
Hà Lan được xem như là nhà tiên phong trong các công nghệ xử lý lũ lụt, với các kỹ thuật như xây dựng nhà nổi, nhà trên cột cao hay dẫn nước làm ngập một số khu vực đất để bảo vệ những khu vực khác.

Lý do Hà Lan luôn rất chủ động trong công tác chống lũ là vì 2/3 diện tích nước này có nguy cơ chìm trong lũ lụt. Quốc gia nằm ở vị trí trũng sâu đã bắt đầu nghiên cứu việc trị thủy từ hơn 1.000 năm trước, khi những người nông dân thời xưa xây dựng các tuyến đê để bảo vệ đất đai của họ.

Năm 1953, gần 2.000 người đã thiệt mạng khi đợt thủy triều cao và một cơn bão lớn tràn vào từ Biển Bắc, khiến1.500 km vuông đất bị ngập lụt.

Sau đó, người Hà Lan đã xây dựng Delta Works, một mạng lưới các đập nước và rào cản, nhằm bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương nhất do lũ lụt.
Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Soil nail wall - Soil nailing - soil nailing walls

Soil nail walls consists of installing passive reinforcement (i.e., no post-tensioning) in existing ground by installing closely spaced steel bars or sections (i.e., nails) and placing a front face support. Soil nails are later grouted if they are installed in drilled holes. Ungrouted soil nails are also possible if nails (or steel sections) are driven into the ground. Figure 1 shows typical details of a soil nail wall:

Figure 1: Typical soil nail wall arrangement
Soil nail wall construction proceeds from the top to bottom, and head plates are installed on each nail.  Shotcrete or concrete is typically applied on the excavation face to provide continuity when a soil nail wall is constructed.  For a soil nail wall the general construction procedure involves:

a) Excavate for the first nail (soil must be sufficiently self standing)
b) Install the 1st nail.
c) Construct 1st phase shotcrete on soil face (optional if shotcrete is constructed) with wire mesh or other reinforcement if required.
d) Install soil nail head plate (with or without other attachments, Figure 2)
e) Construct 2nd phase shotcrete (depending on staging specifications).
f) Excavate to next soil nail level, and install next soil nail, shotcrete etc.
g) Repeat steps c) through f) until the final excavation level is reached.
h) Construct additional permanent facing if required.

* Drainage filters and drainage pipes are also commonly installed during construction.
 
Figure 2: Typical soil nail head plate and shotcrete details (US Practice)
Soil nailing is typically used to stabilize existing slopes or excavations where top-to-bottom construction is advantageous compared to other retaining wall systems. For certain conditions, soil nailing offers a viable alternative from the viewpoint of technical feasibility, construction costs, and construction duration when compared to ground anchor walls, which is another popular top-to bottom retaining system.

Soil nail walls are particularly well suited to excavation applications for ground conditions that require vertical or near-vertical cuts and have been shown to be particularly well suited in the following temporary or permanent applications:
  • Roadway cut excavations.
  • Road widening under an existing bridge end.
  • Repair and reconstruction of existing retaining structures.
  • Temporary or permanent excavations in an urban environment.

Soil nailing has proven economically attractive and technically feasible when:
  • The soil in which the excavation is constructed is able to stand unsupported in a 1- to 2-m (3- to 6-ft) high vertical or nearly vertical cut for one to two days.
  • All soil nails within a cross section are located above the groundwater table
  • If soil nails are below the groundwater table, and the groundwater does not adversely affect the face of the excavation, the bond strength of the interface between the grout and the surrounding ground, or the long-term integrity of the soil nails (e.g., the chemical characteristics of the ground do not promote corrosion).

Soil nail advantages

Soil nail walls exhibit numerous advantages when compared to ground anchors and alternative topdown construction techniques. Some of these advantages are described below:

  • Requires smaller right of wat than ground anchors as soil nails are typically shorter;
  • Less disruptive to traffic and causes less environmental impact compared to other construction methods.
  • Provide a less congested work place, particularly when compared to bracedexcavations.
  • There is no need to embed any structural element below the bottom of excavation as with soldier beams used in ground anchor walls.
  • Soil nail installation is relatively rapid and uses typically less construction materials than ground anchor walls.
  • Nail location, inclination, and lengths can be adjusted easily when obstructions (cobbles or boulders, piles or underground utilities) are encountered. On the other hand, the horizontal position of ground anchors is more difficult to modify almost making field adjustments costly.
  • Since considerably more soil nails are used than ground anchors, adjustments to the design layout of the soil nails are more easily accomplished in the field without compromising the level of safety.
  • Overhead construction requirements are smaller than those for ground anchor walls because soil nail walls do not require the installation of soldier beams (especially when construction occurs under a bridge).
  • Soil nailing is advantageous at sites with remote access because smaller equipment is generally needed.
  • Soil nail walls are relatively flexible and can accommodate relatively large total and differential settlements.
  • Measured total deflections of soil nail walls are usually within tolerable limits.
  • Soil nail walls have performed well during seismic events owing to overall system flexibility.
  • Soil nail walls are more economical than conventional concrete gravity walls when conventional soil nailing construction procedures are used.
  • Soil nail walls are typically equivalent in cost or more cost-effective than ground anchor walls when conventional soil nailing construction procedures are used.
  • Shotcrete facing is typically less costly than the structural facing required for other wall systems.

Soil nail disadvantages

Some of the potential disadvantages of soil nail walls are:
  • Soil nail walls may not be appropriate for applications where very strict deformation control is required for structures and utilities located behind the proposed wall, as the system requires some soil deformation to mobilize resistance. Deflections can be reduced by post tensioning but at an increased cost.
  • Existing utilities may place restrictions on the location, inclination, and length of soil nails.
  • Soil nail walls are not well-suited where large amounts of groundwater seeps into the excavation because of the requirement to maintain a temporary unsupported excavation face.
  • Permanent soil nail walls require permanent, underground easements.
  • Construction of soil nail walls requires specialized and experienced contractors.


Soil nail wall construction sequence

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tấm Fiber Cement

Tấm Fiber Cement là chủng loại vật liệu xây dựng mới cho trần, tường và vách ngăn với các tính năng ưu việt của nó. Đây là sản phẩm được sản xuất chính từ hỗn hợp xi măng pooc - lăng, oxit silic và sợi xenlulôzo.


Đặc tính:
  • Sự bền vững và an toàn
  • Chịu nước và độ ẩm cao của môi trường.
  • Không cháy, chống ngọn lửa lan toả.
  • Khả năng chịu được sự ăn mòn công nghiệp và môi trường.
  • Sử dụng cùng với vật liệu bảo ôn, có tính cách âm, cách nhiệt tốt (tiết kiệm năng lượng).
  • Tính mỹ thuật: linh hoạt, thoả mãn ý tưởng kiến trúc, hoàn toàn có thể sơn lên bề mặt tấm với màu sắc tuỳ ý.
  • Không mối mọt và ổn định kích thước
  • Độ cứng cao, trọng lượng nhẹ, chịu va đập, không cong võng, rạn nứt.
  • Dễ tháo lắp, lau chùi, dễ sửa chữa các thiết bị liên quan.
  • Là loại vật liệu xây dựng cấp 0

Ứng Dụng:
  • Làm trần và vách ngăn cho nhà ga, sân bay, khách sạn, cao ốc văn phòng, trường học, bệnh viện...
  • Làm trần , tường ngăn cho các khu vực ẩm ướt hoặc nơi có yêu cầu chống cháy cao như nhà máy, các khu vực sản xuất thuốc, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, nhà máy dệt may, kho vải, nơi phát hành sách báo, “phòng sạch”, tháp truyền hình...
  • Tấm ốp mặt trước, mái hắt, đầu hồi, mái che, tường bao cho nhà công nghiệp.
  • Hộp bảo vệ đường ống kỹ thuật, bảo vệ cho hệ thống cơ điện
  • Sử dụng làm lớp lót ống trong công nghiệp
  • Làm nền phủ Eboxy chống vi khuẩn
  • Làm tấm ốp, tấm lót lắp đặt các thiết bị vệ sinh
  • Tấm lót phẳng gia cố cách âm cho mái tôn hoặc mái ngói.
  • Làm biển quảng cáo và tấm lớn.
  • Làm sàn và tấm lót sàn
  • Làm thành, bậc cầu thang, tấm ngăn cho cầu cống
  • Làm cốp pha cho xây dựng nhà, cầu đường...


Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Sử dụng công nghệ chủ động làm giảm tác động của lũ lụt và thiên tai tại Việt Nam

ashui.com- Thiết kế thiển cận là gốc rễ của nhiều sự tàn phá gây ra bởi những vấn đề về môi trường, cho dù đó là lũ lụt, động đất, sóng thần, thảm họa thiên nhiên khác. Các tòa nhà và cơ sở hạ tầng thiết yếu thất bại bởi vì chúng đã không được thiết kế để có thể chịu được những tác động mạnh mẽ hiện này của mẹ thiên nhiên. 
Xét về vịa trí địa lý và môi trường tự nhiên, Việt Nam nằm trong một trong những quốc gia rất dễ phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên bao gồm lũ lụt và bão nhiệt đới (bão), lốc xoáy, sạt lở đất và hạn hán. Một tỷ lệ rất cao của dân số sinh sống ở các vùng ven biển của đất nước và họ đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bão theo mùa. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho thấy rằng khoảng 59% tổng diện tích đất và 71% dân số dễ bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy và lũ lụt. Hơn nữa, đã có những lo ngại gia tăng cao về tác động của biến đổi khí hậu vào tần số và cường độ của các thiên tai khí hậu tại Việt Nam.

Mặc dù đã có sự lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc phòng chống bão, thiết hại của cơn bão đã gây ra cho Việt Nam với khoảng 25.000 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại lên tới khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng (71 triệu USD) ở các tỉnh duyên hải miền Trung. Thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng thực sự là một tổn thất rất lớn cho các nhà chức trách về mặt kinh tế.

Mô hình 3D hiển thị cơ sở hạ tầng trên và dưới lòng đất trong trung tâm thành phố Las Vegas, như thể hiện trên một chiếc iPad sử dụng bởi Courtesy VTN Consulting phần mềm InfraWorks 360 Pro.
Tuy nhiên, công nghệ hiện đại ngày nay có thể cung cấp cho các chính phủ, các nhà hoạch định và các kỹ sư thông tin phản hồi cần thiết, cung cấp một cách tốt hơn để dự đoán tính hình của môi trường xây dựng - hoặc môi trường sẽ sớm được xây dựng - trong một nguy cơ cụ thể. Trong thực tế, công nghệ tiên tiến cung cấp một phương pháp chủ động để tạo ra các tổ chức cộng đồng phòng chống thiên tai hiệu quả hơn.

Nhưng không cần phải nói, chính phủ phải tìm những cách mới để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt. Điều này bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và bảo trì dài hạn và sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có thiên tai. Ngày nay, công nghệ có sẵn từ Autodesk và những công ty khác đã hội tụ kiến trúc, thiết kế kỹ thuật và dữ liệu không gian địa lý. Thành phố có khả năng sử dụng dữ liệu không gian địa lý chính xác và áp dụng nó trên toàn bộ vòng đời của cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các hoạt động và bảo trì. Việc tích hợp này đã cho phép thực hiện những thay đổi quan trọng để giải quyết vấn đề quy hoạch thành phố và nhu cầu quản lý.

Mô hình 3D Kỹ thuật số của một thành phố

Mọi người chỉ có thể tưởng tượng việc lập quy hoạch và quản lý đô thị sẽ khó khăn như thế nào, đặc biệt là khi các dữ liệu thường không đầy đủ hoặc đã lỗi thời, và các hệ thống khác nhau chứa các dữ liệu đó không thể kết nối với nhau. Thách thức to lớn đối với chính phủ là phải giải quyết một cách hiệu quả nhất các vấn đề phát sinh từ tình trạng khan hiếm đất đai, tốc độ phát triển nhanh chóng, và nhu cầu ngày càng tăng cho các dữ liệu liên quan đến đất đai từ khu vực nhà nước và tư nhân. Điều này sẽ đặt một gánh nặng về chi phí để nhanh chóng đưa ra các quyết định về quản lý cơ sở vật chất, quy hoạch đô thị và các dự án công trình công cộng. Những quyết định như vậy đòi hỏi các tổ chức chính phủ để kéo tập hợp lại một loạt các dữ liệu từ các nguồn trong và ngoài nước, để thực sự hiểu các dữ liệu và sự phụ thuộc giữa các cấu trúc khác nhau, các tài sản và đối tượng tiếp nhận.

Trên quy mô lớn, việc tạo ra các mô hình thành phố ảo 3D có thể giúp các chủ sở hữu, các nhà xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư và thậm chí cả công chúng hiểu và xác định được khu vực cần ưu tiên với các nỗ lực phục hồi sau vụ thảm hoạ thiên nhiên để tiến hành sửa chữa một cách nhanh chóng nhất. Điều này đặc biệt có liên quan cho các hệ thống dịch vụ công cộng bị hư hỏng,những dịch vụ vô cùng thiết yếu cho cuộc sống và kinh doanh để trở lại bình thường. Hơn nữa, mô hình có thể được sử dụng để quy hoạch xây dựng tương lai của thành phố có hiệu quả hơn.

Ví dụ, thành phố Las Vegas đang tạo ra một mô hình 3D kỹ thuật số của thành phố, với sự giúp đỡ của công ty VTN Consulting và Autodesk. Mô hình này sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng trên và dưới mặt đất. Các quy hoạch thành phố, điều tra viên, kỹ sư, công trình công cộng và những đối tượng có nhu cầu khác có thể truy cập vào mô hình này. Lãnh đạo thành phố muốn có một hệ thống cho thấy sự phát triển đô thị, và giúp chỉ ra nơi các khu vực tốt nhất là cho sự phát triển trong tương lai.

Đi một bước xa hơn, nếu tất cả các yếu tố được đưa vào mô hình, việc mô phỏng thảm họa thực tế trên mô hình 3D và hình dung cách một cấu trúc đặc biệt đối phó với những ảnh hưởng thiên tai là khả thi. Việc mô phỏng như vậy cho phép nắm bắt tốt hơn tình trạng môi trường để tạo ra một kế hoạch bảo trì phù hợp, hoặc trong trường hợp của một thảm họa thực tế, nó cho phép chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các giải pháp ứng cứu khẩn cấp và đối phó nhanh chóng và hiệu quả với các tình huống khẩn cấp.

Đối với lực lượng phản ứng tiên phong như cảnh sát và lính cứu hỏa, các mô hình 3D chính xác có nghĩa là họ không còn cần phải mạo hiểm cuộc sống của họ để thăm dò một khu vực ảnh hưởng một cách liều lĩnh. Thay vào đó, họ sẽ có trong tầm tay một môi trường mô phỏng kỹ thuật số cung cấp dữ liệu chính xác về kiến trúc và thiết kế kỹ thuật của tòa nhà, cũng như cảnh quan đô thị xung quanh bao gồm cả cơ sở hạ tầng ngầm dưới lòng đất.

Nếu đội ngũ phản ứng tiên phong nói trên được trang bị iPad hiển thị các mô hình 3D mà chỉ ra vị trí đường ống khí ga trước khi tiến vào giải cứu một tòa nhà bị hư hỏng, đây có thể là thông tin cho sự an toàn của họ. Quay trở lại vấn đề của lũ lụt, các nhà quy hoạch khẩn cấp chuẩn bị cho tác động của lũ lụt có thể mô phỏng một mô hình 3D của thành phố bao gồm các tòa nhà, địa hình kỹ thuật số, và các tiện dịch vụ tiện ích thông minh và mạng viễn thông. Điều này sẽ giúp các quy hoạch định xác định năng lượng, thông tin liên lạc, hệ thống nước và xử lý nước thải có thể bị ảnh hưởng và gián đoạn bởi lũ lụt.
Mô hình 3D quy mô thành phố Seattle với hiển thị trực quan của vị trí của giao thông chính và các đường dẫn điện nước.
Khi không có một Mô hình kỹ thuật số 3D của thành phố
Ngay cả khi chính phủ chưa sẵn sàng đầu tư trong việc tạo ra một kỹ thuật số toàn bộ 3D mô hình thành phố nào, vẫn có hy vọng cho công tác phòng chống thiên tai tốt hơn. Chúng tôi đã thấy giải pháp của Autodesk đang được sử dụng thành công bởi các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách và công chúng để dự đoán chính xác tác động của trận động đất đối với cơ sở hạ tầng quan trọng trước khi chúng xảy ra. Công nghệ của Autodesk cũng có thể được sử dụng để nhận thức được tác động của bão và lũ lụt.

Ví dụ, bộ phần mềm thiết kế cơ sở hạ tầng 2014 của Autodesk (Autodesk Infrastructure Design Suite 2014) cung cấp công nghệ để giúp các nhà hoạch định thành phố mô phỏng lũ lụt. Hệ thống Sông và lũ của bộ phần mềm này có thể phân tích các dòng sông để giúp xác định vị trí lũ lụt trong tương lai. Hệ thống phân tích Bão và Vệ sinh Môi trường cho phép bạn thực hiện các phân tích ban đầu trong quá trình thiết kế cho nhiều loại công trình, bao gồm cả hệ thống mạng lưới thoát nước mưa đô thị, hệ thống đường thoát nước tại đường cao tốc và hệ thống thoát nước vệ sinh.

Phần mềm Autodesk Robot Structural Analysis có khả năng mô phỏng địa chấn cho phép bạn mô phỏng hoạt động của khu vực môi trường xây dựng (nhà cửa, đường xá, cầu cống, vv) cũng như cấu trúc dự kiến trong tình huống thiên tai khác nhau.

Công nghệ tính toán động lực học chất lỏng (CFD) của Autodesk mô phỏng đầy đủ các tác động xảy ra của lũ lụt , ví dụ như khi đập nước bị sụp đổ. Các nghiên cứu đã giúp cơ quan quản lý thiên tai của Trung Quốc nắm bắt rõ hơn về tất cả những tác động của lũ lụt thảm khốc sẽ xảy ra nếu một trong những đập nước lớn nhất của Trung Quốc bị sụp đổ.

Với Autodesk SIM 360, các kỹ sư kết cấu có thể kiểm tra động lực phản ứng và hoạt động của các vật liệu như bê tông, để hiểu được đầy đủ tác động của lũ lụt có thể xảy ra khi các con đập nước đang bị tổn hại, để dự đoán tốt hơn độ bền lâu dài.

Phần mềm như Autodesk InfraWorks 360 Pro và Autodesk 3ds Max Design có thể được sử dụng để hiển thị các hình ảnh cấu trúc sẽ phản ứng như thế nào. Sự hiện thị thực tế dựa trên dữ liệu phong phú, các mô hình kỹ thuật chính xác cho phép mọi đối tượng có thể nắm bắt những kết quả thảm khốc của thiên tai mà những báo cáo hay dữ liệu lưu trữ ko thể nhìn thấy được.

Mục đích của việc áp dụng công nghệ 
Khi dân số đô thị ở châu Á đang tăng nhanh, các rủi ro đối với người và tài sản do thiên tai tiếp tục cũng tiếp tục tăng. Trong khi chúng ta hiểu được nhiều hơn nguồn gốc của những thảm họa theo thời gian, chúng ta vẫn không thể hoàn toàn dự đoán các thiên tai như bão, lũ lụt và động đất sẽ sẽ xảy ra khi nào và nơi thiên tai như . Nhưng chúng ta biết rằng nó chắc chắn sẽ đến, và chúng ta có thể thực hiện công việc chuẩn bị phòng chống tốt hơn.

Thật may là giờ đây chúng ta đã có công nghệ cho phép chúng ta mô hình hóa và mô phỏng cách môi trường xây dựng sẽ hoạt động trong hoàn cảnh thiên tai xảy ra. Chúng ta có khả năng tính toán gần như vô hạn của điện toán đám mây để tích lũy lượng lớn dữ liệu và mô phỏng hiệu suất của cấu trúc trong những điều kiện khác nhau. Và chúng ta có khả năng để đưa rằng sự phong phu của cấu trúc dữ liệu trong các hình thức dễ dàng để điều chỉnh các mô hình 3D trên các thiết bị di động và cung cấp cho các lực lượng phản ứng tiên phong và quan chức chính phủ, những người cần nó để xử lý các vấn đề thiên tai. 

Gianluca Lange - Phụ trách ngành công nghiệp mảng Kiến trúc và Xây dưng, Autodesk ASEAN

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

CHISUIKAN – Nhà chống động đất của Nhật Bản

Xem đoạn video do Bệnh viện Chữ thập đỏ Ishinomaki (quần đảo Miyagi) quay cảnh bệnh viện trong giây phút động đất kinh hoàng ngày 11/3/2011, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi đội ngũ y bác sĩ quá bình tĩnh, không một gương mặt nào tỏ rõ sự lo lắng.

Trong khi tòa nhà bảy tầng này chao đảo thì tất cả mọi người giữ nguyên vị trí, triển khai công việc, một số chỉ lo giữ những chiếc tivi và thiết bị y tế để khỏi ngã đổ. Hỏi ra mới biết sở dĩ họ bình tĩnh như vậy vì ít nhiều họ biết tòa nhà này đã được thiết kế và xây dựng có thể chịu đựng động đất hơn 7 độ Richter. 

Không để thiệt hại một sinh mạng nào
Ở “xứ sở động đất” như Nhật, công nghệ chống động đất luôn được nâng cấp theo thời gian. Bệnh viện Chữ thập đỏ Ishinomaki trước đây nằm sát bờ biển, nay được dời vào sâu hơn trong đất liền, được xây dựng mới hoàn toàn và áp dụng các công nghệ chống động đất hiện đại nhất với mục tiêu an toàn cho bệnh viện và như lời ông Abe Masaaki, trưởng bộ phận kế hoạch của bệnh viện, là “không để thiệt hại một sinh mạng bệnh nhân nào” khi động đất xảy ra ở bệnh viện này.
Thiết bị cách ly động đất này đã giúp bệnh viện “sống” được sau động đất, sóng thần
Toàn bộ tòa nhà chính của bệnh viện được đặt trên một hệ thống gồm 126 thiết bị chống động đất gọi là thiết bị cách ly động đất (seismic isolation) do Tập đoàn Nikkei Seikei xây dựng. Chúng tôi xuống tầng hầm bệnh viện, thấy thiết bị này giống như những “con nhún” đặt dưới móng của tòa nhà. Khi động đất xảy ra, toàn bộ tòa nhà cao bảy tầng, rộng 9.455m2 này sẽ được 126 “con nhún” đẩy đưa “nhún” lên xuống và qua lại trên nền móng vững chãi của tòa nhà. Chính nhờ có thiết bị chống động đất như vậy, trong khi những tòa nhà lớn nhỏ xung quanh ngả nghiêng theo trận động đất 9 độ Richter ngoài khơi vùng Tohoku và đo được tại Ishinomaki 6 độ Richter ngày 11/3/2011, tòa nhà chính của bệnh viện vẫn không hề hư hại gì.

Bệnh viện Chữ thập đỏ Ishinomaki cũng được xem là mô hình kiểu mẫu về thiết kế chống động đất với hệ thống điện nước được đảm bảo dự trữ đủ cho ba ngày bị cúp điện, cúp nước. Với thiết kế của Nikkei Seikei, trong trường hợp bị cúp cả điện lẫn nước do động đất xảy ra, hệ thống điện tự sạc sẽ tự động kích hoạt cũng như hệ thống nước dự trữ có thể sử dụng ngay khi có sự cố.

Ông Abe Masaaki kể vào thời điểm trận động đất ngày 11/3 xảy ra là lúc bệnh viện đang có hai ca mổ, việc phẫu thuật chỉ bị tạm ngưng trong 10 giây là thời gian điện cúp và hệ thống điện dự trữ kích hoạt trở lại. Ba ngày sau, hoạt động trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn, bệnh viện vẫn đủ điện và nước để đóng vai trò “tiền tuyến” chữa trị nạn nhân sóng thần. Những ngày đó tuyết rơi dày ở Miyagi, bệnh viện không chỉ là nơi chữa trị mà còn là một “lò sưởi” ấm áp cho nhiều người dân ở đây tránh cái lạnh của tuyết giá.

Nhà ở có thiết bị chống động đất
Tại Nhật, những thiết bị chống động đất đến nay đã được áp dụng rộng rãi trong các công trình từ cao ốc cho đến trường học, bệnh viện, công sở... Chỉ hai tuần sau trận động đất Tohoku xảy ra, nhóm nghiên cứu của Tập đoàn Nikkei Seikei đã đến thành phố Sendai lớn nhất vùng Tohoku vốn đã bị chấn động do những trận dư chấn hơn 7 độ Richter và nhận định: “Những gì chúng tôi thấy được không giống như thành phố Kobe sau trận động đất năm 1995. Chúng tôi bị ấn tượng khi thấy có rất ít nhà đổ sập, qua tìm hiểu các thiệt hại từ bên trong chúng tôi mới kết luận những tổn thất về mặt cấu trúc là rất nhỏ”.

Một nguyên nhân có thể giải thích được cho sự vững chãi của những tòa nhà này là Sendai đã bị động đất nhiều lần, các cao ốc lại được thiết kế đi liền với thiết bị cách ly động đất. Sau đó, khi tìm hiểu kỹ hơn về thiệt hại ở Sendai và các khu vực khác, nhóm nghiên cứu Nikkei Seikei cũng phát hiện sự kỳ diệu của công nghệ cách ly động đất đã cứu được bao nhiêu tòa nhà, bao nhiêu mạng người.

Tính đến nay tại Nhật đã có hơn 3.000 tòa nhà lớn nhỏ trên khắp nước sử dụng công nghệ cách ly động đất, trong đó có tháp truyền hình Tokyo Sky Tree chuẩn bị khánh thành vào tháng 5/2012. Tuy nhiên, sau những trận động đất lớn, người Nhật đã phải thay đổi cách suy nghĩ về việc thiết kế các công trình xây dựng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về vật chất và sinh mạng của người dân trước thiên tai. Nếu chỉ bảo vệ các cao ốc thôi chưa đủ, vấn đề là bảo vệ người dân. Mới đây, nước Nhật đã ra mắt mô hình khu căn hộ đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống cách ly động đất ba chiều do Công ty Kozo Keikaku sáng tạo.

Được đặt tên là Chisuikan (khu nhà công nghệ thông minh), khu căn hộ này có ba tầng, cao 9m, diện tích xây dựng 260m2 trên khoảng đất rộng 460m2, không chỉ được bảo vệ trước những trận động đất xô đẩy về chiều ngang mà cả về chiều dọc. Thiết bị này bao gồm hai loại “bơm” cao su và không khí.

“Bơm” cao su đàn hồi theo chiều ngang có thể giảm được 1/8 rung lắc so với tòa nhà có thiết bị chống động đất bình thường, riêng hệ thống “bơm” không khí có thể giảm đến 1/3 các chấn động theo chiều dọc so với thiết bị chống động đất bình thường. Tổng hợp lại, khi ở trong nhà Chisuikan với hệ thống “bơm” đặt ở móng nhà có thể giảm được một nửa cường độ của động đất.

Chỉ hai tuần sau khi khu căn hộ Chisuikan hoàn thành và đưa vào sử dụng ở Suginami, tây nam Tokyo thì động đất ở Tohoku xảy ra, và từ “thí nghiệm” Chisuikan cho thấy đúng là khu căn hộ đã giảm được một nửa rung lắc do động đất gây ra so với các tòa nhà xung quanh.

Ông Takahashi Osamu - kỹ sư trưởng của nhóm thiết kế Công ty Kozo Keikaku - cho biết mục tiêu của nhóm nghiên cứu là làm sao giảm được giá tối đa của thiết bị để công nghệ thông minh này đến được với người dân rộng rãi hơn, vì hiện nay giá thuê nhà Chisuikan còn cao so với mức thu nhập của người dân trung lưu ở Tokyo.

Chính phủ Nhật cũng muốn mô hình Chisuikan được áp dụng rộng rãi hơn để mai này sẽ không có một ai phải bị thiệt mạng trong đống đổ nát do động đất nữa.

Nguồn: TT

Bài đăng phổ biến