А между тем наша Земля, как мы отметили в предыдущей главе, содрогается постоянно. Точные инструменты обнаружили, что каждый год случается от восьми до десяти тысяч землетрясений, т. е. примерно одно землетрясение каждый час; в действительности их гораздо больше, так как 2/з земной поверхности покрыто водой, на которой нет станций, записывающих все, даже слабые сотрясения почвы, да и на материках обширные площади таких станций не имеют. К счастью, в большинстве случаев землетрясения так слабы, что человек их не ощущает. Он начинает их замечать, когда вещи в домах уже потрескивают или постукивают друг о друга; но эти землетрясения еще безобидные. Немного сильнее те, при которых звенит посуда, качаются висячие лампы и стенные картины, дребезжат стекла в окнах; такие землетрясения уже тревожат нас. А когда начинает сыпаться штукатурка, падают разные предметы, останавливаются маятники часов, хлопают двери и в стенах появляются трещины, люди невольно выбегают из зданий, потому что чувствуют себя в большей безопасности на улице, чем в закрытом помещении, которое становится похожим на мышеловку, западню. Таких землетрясений в течение года бывает несколько десятков, а еще более сильных, которые разрушают города и губят тысячи людей,— только единицы. Еще реже случаются катастрофические землетрясения, при которых в течение нескольких секунд погибает больше людей, чем от эпидемий или сражений.
Землетрясение проявляется на земной поверхности, но его очаг, т. е. область, где оно возникает, находится в недрах Земли, на большей или меньшей глубине, и сосредоточено в пределах плоскости или какого-нибудь пространства с неизвестными нам ограничениями.
Для упрощения вычислений принимают, что очаг представляет точку, называемую гипоцентром. Из него исходит ударная волна, распространяющаяся во все стороны и приводящая все частицы в упругие колебания, которые вместе с самой волной постепенно ослабевают с удалением от гипоцентра. На земной поверхности сотрясение всего сильнее в области, расположенной непосредственно над очагом; ее называют эпицентральной областью, а эпицентром — точку над гипоцентром (рис. 220).
С удалением во все стороны от эпицентра сотрясения чувствуются все слабее и слабее и, наконец, уже не ощущаются человеком, но записываются точными инструментами.
Изучение землетрясений составляет задачу особого отдела геологии, называемого сейсмологией (от греческого слова «сейсм» — сотрясение). Сотрясения, ощущаемые человеком, называют макросейсмами, а ощущаемые только инструментами — микросейсмами.
В эпицентре землетрясение чувствуется всего сильнее; на некотором расстоянии от него во все стороны мы найдем ряд точек, в которых землетрясение выразилось с одинаковой силой. Соединив их друг с другом, мы получим изосейсту, т. е. линию одинаковой силы. Изосейсты не будут правильными концентрическими кругами вокруг эпицентра, а искривленными, так как проявление силы во многом зависит от состава и строения земной коры, которые очень неодинаковы (рис. 217). Кроме изосейст, мы можем еще соединить друг с другом точки, в которых землетрясение чувствовалось в одно и то же время; это даст нам линии, называемые гомосейстами, которые также будут искривлены, так как скорость распространения ударной волны зависит от состава и строения горных пород,, по которым она проходит.
Землетрясения слабые или средней силы часто состоят только из одного удара, который продолжается несколько секунд или даже частей секунды, хотя кажется человеку более длинным. Сильные землетрясения обыкновенно начинаются одним или несколькими слабыми ударами, за которыми следуют после короткого или длинного промежутка один или несколько главных ударов, наиболее разрушительных; затем удары постепенно ослабевают и, наконец, переходят из макросейсмических в микросейсмические. В общем землетрясение может длиться несколько часов или целые сутки. Иногда известная область Земли испытывает сотрясения разной силы в течение нескольких дней, недель или месяцев. Такие продолжительные сотрясения называют периодом землетрясений. Отдельные удары или серии ударов отделены друг от друга более или менее длинными промежутками, в течение которых происходят только слабые или очень слабые сотрясения. Почти каждое землетрясение сопровождается звуковыми явлениями, которые производят сильное впечатление и внушают человеку ужас. Подземный гул то подобен глухим раскатам грома, то клокотанью кипящей воды, то грохоту тяжелого поезда или обвала, то свисту ветра, то визгу при полете снаряда, то взрыву. Звуки иногда опережают волну землетрясения, иногда отстают от нее. По силе звука нельзя судить о силе землетрясения — иногда продолжительный подземный гул не сопровождается никаким землетрясением или сопровождается очень слабым.
Регистрация землетрясений
Для изучения землетрясений нужно иметь инструменты, которые отмечают время, силу и направление каждого удара в отдельности. Наиболее простые инструменты отмечают только время первого удара, немного более сложные — также его направление. Но эти простые инструменты, называемые сейсмоскопами, давно заменены сейсмографами очень сложного устройства. На рис. 218 схематически изображены два типа сейсмографов. Важнейшую часть их составляет тяжелый маятник М, который качается в горизонтальной или в вертикальной плоскости.
При отсутствии сотрясений он неподвижен, но первый же удар заставляет его качаться, причем одновременно приводит в действие часы U, отмечающие начало землетрясения и приводящие во вращение барабан с бумагой R, на которой пишущий рычаг S наносит тонкую линию, изображающую все качания маятника. Эта кривая называется сейсмограммой, и на ней можно различить все отдельные удары, определить их время и силу (рис. 219) г так как барабан вращается с определенной скоростью, а величина зубцов на линии соответствует размаху маятника, который зависит от силы удара. Микросейсмические сотрясения выражаются мелкими зубчиками.
Хорошие сейсмографы регистрируют не только землетрясение, случившееся в той местности, где установлен инструмент, т. е. где находится сейсмическая станция, или в ближайших окрестностях, но и самые отдаленные, и позволяют определить, на каком расстоянии от станции они случились, а также силу их.
Глубина очага
Интересный вопрос о том, на какой глубине находится очаг землетрясения, решается вычислениями на основании сейсмограмм. Грубый, но наглядный способ дает измерение трещин в стенах зданий (рис. 220). Определив наклон трещин к земной поверхности и проведя к ним перпендикуляры, мы найдем очаг на пересечении последних на глубине с верти-калью, проведенной через эпицентр, или на пересечении перпендикуляров друг с другом.
Наблюдения показали, что большая часть землетрясений зарождается на глубине до 50 километров от земной поверхности, небольшая часть — на глубине от 50 до 100 километров и лишь единичные землетрясения исходят с глубин до 300—700 километров. Область, наиболее пострадавшая от землетрясений, располагается вокруг эпицентра и называется пл ейстосейстовой областью. Размеры ее зависят не только от силы удара, но и от глубины очага. Сильное землетрясение с небольшой плейстосейстовой областью имеет очень неглубокий очаг. Большая область указывает всегда на большую силу и большую глубину. Страшное лиссабонское землетрясение 1755 года захватило область, в четыре раза большую, чем Европа. Землетрясение 1881 года на острове Искья (в Средиземном море), разрушившее город Казамиччиолу, имело область всего в 55 квадратных километров, и очаг его был очень мелкий.
Силу землетрясений определяют по их последствиям; по принятой в СССР шкале различают 12 баллов землетрясений:
- 1 балл — незаметное. Микросейсмические колебания, отмечаемые только инструментами.
- 2 балла — очень слабое. Ощущается немногими нервными людьми, находящимися в состоянии покоя.
- 3 балла — слабое. Ощущается небольшой частью населения в форме сотрясения, как от быстро проехавшего мимо экипажа.
- 4 балла — умеренное. Под открытым небом ощущается немногими, а внутри — многими людьми; слабый звон посуды и оконных стекол, скрип дверей, полов.
- 5 баллов — довольно сильное. Отмечается большинством людей в движении и на работе. Сотрясение зданий, как от падения в доме тяжелого предмета. Колебание стульев, кроватей.
- 6 баллов — сильное. Ощущается всеми, очень многие выбегают на улицу. Падение картин, книг, бьется посуда, штукатурка дает тонкие трещины.
- 7 баллов — очень сильное. В домах падает мебель. Легкие трещины в стенах. Падение кусков штукатурки и лепных украшений, частей труб. Разрушение некоторых непрочных построек.
- 8 баллов — разрушительное. Сильное повреждение домов, большие трещины в стенах, некоторые стены и все трубы обваливаются. Падение башен и фабричных труб.
- 9 баллов — опустошительное. Сильное повреждение каменных домов, некоторые обваливаются.
- 10 баллов — уничтожающее. Обвалы и оползни, трещины в земной коре. Большинство каменных зданий и домов облегченного типа разрушается.
- 11 баллов — катастрофа. Широкие трещины в земной коре, многочисленные оползни и обвалы. Разрушается большинство мостов и деревянных домов.
- 12 баллов — сильная катастрофа. Изменения в земной коре достигают громадных размеров. Ни одно сооружение не выдерживает.
Причины землетрясений
Причины землетрясений бывают троякие. Во-первых, пустоты, создаваемые в растворимых породах земной коры подземными водами, являются причиной землетрясений, обусловленных внезапным провалом кровли этих пустот. Эти провальные землетрясения имеют очень небольшую область распространения, маленькую плейстосейстовую область, небольшую глубину очага, но могут быть очень разрушительными.
Во-вторых, вулканическим извержениям часто предшествуют, а иногда и сопутствуют более или менее сильные землетрясения, обусловленные внезапным разрежением напряжения газов в канале вулкана, при выпирании ими лавовой пробки из жерла, а также провалами кровли пустот, образовавшихся после излияния лавы. Эти вулканические землетрясения иногда бывают весьма разрушительными; область их распространения и плейстосейстовая область невелики; очаг неглубокий.
В-третьих, все медленные смещения толщ в земной коре в связи с их дислокациями — образованием складок, сбросов, взбросов и сдвигов — часто сопровождаются землетрясениями. Эти тектонические землетрясения наиболее распространены и являются также нередко самыми разрушительными; область их распространения и плейстосейстовая область могут иметь очень различные размеры, а очаг может находиться на различных глубинах.
Предвестники землетрясений
Слабые сотрясения почвы, регистрируемые сейсмографами, а отчасти также замечаемые людьми за несколько часов до разрушительного землетрясения, являются его предвестниками, впрочем необязательными; сильное землетрясение может наступить без таких предвестников или же они предшествуют ему так непосредственно, что теряют свое предупредительное значение. Иногда все дело может закончиться этими слабыми сотрясениями.
Наиболее чуткими по отношению к близкому землетрясению являются животные. Домашние животные — куры, свиньи, ослы — начинают беспокоиться и шуметь. Дикие звери уходят в лес и ревут, крокодилы выползают из воды, на острове Кубе ручные ужи, спасаясь, уползают из домов на поля.
Перед извержением Лысой горы, начавшимся сильным землетрясением в начале мая 1902 года, домашние животные уже в- конце апреля обнаруживали сильное беспокойство: коровы мычали, собаки выли и жались к людям; дикие животные покидали окрестности вулкана, птицы улетали из лесов, змеи в огромном количестве приползали к жилищам. Это объяснялось, во-первых, распространением сернистого газа из вновь образовавшихся трещин, а во-вторых, подземным гулом, который всегда слышится перед пробуждением вулкана; приложив ухо к земле, можно различить отдельные удары, громовые раскаты, вызываемые .нарастающим напряжением газов и паров. И понятно, что животные, у которых слух развит значительно сильнее и уши ближе к земле, чем у человека, в особенности же ползающие и живущие в норах, слышат эти звуки раньше человека и инстинктивно чувствуют опасность.
Последствия землетрясений
Последствия землетрясений выражаются в более или менее сильных повреждениях всяких сооружений человека вплоть до их полного разрушения, в трещинах, сбросах и сдвигах пластов земной коры, обвалах и оползнях в горах, в исчезновении и появлении источников, осушении и затоплении морских берегов.
Степень повреждения сооружений зависит прежде всего от качества постройки, но также и от состава почвы, характера сотрясения, силы удара и угла его выхода (рис. 221). Вертикальные удары, которые наблюдаются в эпицентре и в непосредственной близости к нему, менее вредны, чем волнообразные колебания, которые характерны для окружающей местности. Волны землетрясения, пробегающие в почве, сильно разрушают здания, в особенности стены, если они параллельны волне. Они не только поднимаются на волне, но и выгибаются ею. Угол выхода удара на поверхность, как показали опыт и теория, влечет наибольшие разрушения при величине от 45 до 55°.
Влияет состав почвы: скорость распространения землетрясения зависит от него; в твердых породах скорость гораздо больше, чем в рыхлых. В мощной толще рыхлых пород, например наносов (аллювий долин), волна ослабевает и может даже совсем затухнуть; но небольшая толща, лежащая на твердых коренных породах, не успевает смягчить удар, а подбрасывается на своем основании. В этих условиях разрушение будет сильнее, чем прямо на коренных породах. Строение коренных пород влияет так: по простиранию складок и пластов волна распространяется быстрее, чем поперек его. Вообще наиболее опасны грунты, состоящие из осыпей и россыпей пород (особенно на косогорах), из тонкого слоя аллювия на дне долин, затем идут болота, заросшие озера, торфяники; сухие грунты менее опасны, чем насыщенные водой.
Повреждение зданий начинается разрушением дымовых труб, падением штукатурки с потолков, падением карнизов и появлением трещин в стенах. При большей силе удара выпадают целые углы или даже целые стены здания, причем более или менее страдает и крыша. При наибольшей силе все здание превращается в кучу обломков. Огромное значение имеет и качество материала; стены, сложенные из кирпича на хорошем цементе, при той же силе землетрясения пострадают гораздо меньше, чем стены, сложенные из валунов, связанных глиной, как показал ряд землетрясений в Закавказье и землетрясение 1927 года в Крыму, где многие здания были разрушены только из-за низкого качества постройки (рис. 222).
Разрушение зданий часто сопровождается пожарами, так как развалившиеся очаги, опрокинутые лампы, разорванные электропровода дают начало огню, а порча водопроводов и загромождение улиц обломками затрудняют в городах тушение пожаров. Так, при землетрясении 1 сентября 1923 года в Японии после первого толика в Токио вспыхнули пожары в 76 местах и за двое суток выгорело три четверти города.
Сильные разрушения зданий, в особенности при землетрясениях, случающихся ночью, неминуемо влекут за собой гибель людей, засыпанных обломками в домах; всеобщая паника, пожары и загромождение улиц затрудняют своевременное откапывание живых. Поэтому количество жертв при сильных землетрясениях очень велико. Так, во время землетрясения 1908 года в Мессине на острове Сицилии было убито 83 000 человек; землетрясение 1920 года в провинции Ганьсу в Китае повлекло за собой смерть около 200 000 человек, большинство из них было засыпано в разрушенных от удара пещерных жилищах в лёссе. В 1934 году в Индии землетрясение охватило 12 городов и много селений; 500 000 человек осталось без крова, а 10 000 было убито. В Японии за время с 1604 по 1914 год во время землетрясений погибло свыше 100 000 человек и было разрушено 521 000 зданий; 1 сентября 1923 года при землетрясении в Токио было разрушено и сгорело 412 000 домов и погибло 96 000 человек.
Кроме зданий, в городах во время землетрясений страдают также и подземные сооружения — трубы канализации, водопроводов и газопроводов, кабели освещения и телефона, каменные и железные мосты (у последних соскакивают с устоев отдельные фермы), рельсовые пути (искривляется полотно вместе с рельсами (рис. 223).
В земной коре при каждом сколько-нибудь значительном землетрясении образуются трещины (рис. 224), в наибольшем количестве в области эпицентра; иногда они расходятся во все стороны от какого-либо центра, но чаще располагаются без всякого порядка в разных направлениях. В горах они обычно располагаются вдоль склона, а на побережье — вдоль берега. Трещины достигают ширины от 20—50 сантиметров до 10—15 метров и тянутся иногда на многие километры; глубина их доходит до 10 метров; в них проваливаются отдельные здания, люди и животные. Трещины, образовавшиеся при первом ударе, иногда закрываются при следующих, но часто смыкаются медленно или остаются открытыми.
Если трещина проходит по аллювию на дне долины или равнины и на некоторой глубине залегает плывун или водоносный слой, тогда из трещины выбрасываются вода и грязь, а иногда и газы, воспламеняющиеся на воздухе. Вода с грязью иногда выбрасывается в таком количестве, что затопляет окружающую местность.
Опускания более крупных площадей или провалы их также происходят при очень сильных землетрясениях (они наблюдались в Италии, в Малой Азии, в Индии, на берегах озера Иссык-Куль в Средней Азии и т. д.), достигают даже 60 метров глубины и также сопровождаются извержением воды и грязи. В Лиссабоне при землетрясении 1755 года опустилась набережная с массой собравшихся на ней людей; в Мессине, а также в Токио наблюдались опускания почвы как на суше, так и на дне моря. Во время землетрясения 1861 года в дельте реки Селенги на озере Байкал случился провал — оседание площади около 260 квадратных километров, которая вместе с находившимися на ней жилищами и стадами опустилась ниже уровня озера в среднем на 2,9 метра. Вес опустившейся массы составлял около 1,3 миллиарда тонн.
Сбросы, сдвиги и складки также происходят при землетрясениях. Складки наблюдались в аллювии на берегу озера Иссык-Куля как в опустившихся площадях, так и рядом с ними. Сбросы и сдвиги очень часты при образовании трещин и тянутся иногда на целые километры. Особенно характерен был сдвиг в Японии при землетрясении 1891 года, разбивший и сместивший несколько полевых дорог на дне широкой долины (рис. 226). Громадный сброс протянулся при землетрясении 1906 года в Калифорнии вдоль морского берега на сотни километров и по нему произошли смещения, горизонтальные до 7 метров и вертикальные в 1,3 метра. Во время этого землетрясения сильно пострадал город Сан-Франциско: он хотя и не попал в главную линию сброса, но через него прошла второстепенная линия с горизонтальным смещением в 3 метра.
При землетрясении 20 декабря 1932 года в Северной Америке сотрясение охватило площадь в 500 000 квадратных километров в штате Невада и соседних с ним и, судя по трещинам, обусловило смещение восточной части площади на юг по отношению к западной.
Обвалы, оползни и оплывины случаются при землетрясениях в гористой месхности. Так, при землетрясениях 1887 и 1911 гг. в городе Верном (теперь Алма-Ата) в соседних горах Тянь-Шаня произошли многочисленные обвалы и оплывины; объем обвалов 1887 года оценивается в 440 миллионов кубометров; некоторые из сползших масс достигали 2 километров длины, 200 метров ширины и 100 метров толщины. Подобные же обвалы происходили в Ассаме, Японии, Скалистых горах (США) и на Аляске.
Нарушения грунтовых вод при землетрясениях вполне понятны. При смещениях в земной коре могут быть закрыты трещины, по которым выходила вода, или открыты новые, т. е. исчезновение источников в одних местах и появление их в новых местах могут быть последствиями сильных сотрясений. Обвалы и оползни также могут создать новые выходы для грунтовой воды или закупорить старые. Водонепроницаемый пласт, подстилающий водоносный горизонт, может быть разбит трещинами, по которым грунтовая вода уйдет вглубь, в результате чего целые группы колодцев лишатся воды.
Моретрясения (тсунами)
Если очаг землетрясения находится где-либо под дном океана или большого моря, то сотрясение передается через всю толщу воды; его ощущают на кораблях, проходящих в это время по морю. При вертикальном ударе, т. е. над эпицентром, корабль вдруг поднимается, а затем опускается, замечается вспучивание воды. При боковых ударах корабль испытывает толчок, как будто он наткнулся на подводную скалу, плавучий лес или ледяную глыбу: незакрепленные предметы падают, люди с трудом удерживают равновесие; особенно сильно бывает сотрясение руля. Удар часто сопровождается глухим шумом, переходящим из воды в атмосферу.
Более разрушительны последствия моретрясений, если эпицентр находится недалеко от берега. Тогда море при первом ударе часто осушает большую площадь, а затем волна с громадной силой возвращается обратно, обрушивается на берега и смывает с них все. Так, при Лиссабонском землетрясении 1755 года волна достигла высоты в 26 метров и погубила 60 000 человек, распространившись на 15 километров вглубь страны. На Камчатке в 1923 году волны занесли лед на полкилометра от берега, завалили им несколько зданий; тундра была залита на несколько километров. Мелкая прибрежная часть моря часто покрывается беспорядочными бушующими волнами, которые мечутся взад и вперед. Волны, поднятые землетрясением у берега, затем распространяются на большое расстояние по океанам и размывают берега и прибрежные селения и города.
Распространение землетрясений
Распространение землетрясений на земной поверхности пег-называет, что они тесно связаны с областями дислокаций и вулканизма. Статистика показывает, что 40% землетрясений приурочено к берегам Тихого океана, от Магелланова пролива через Алеутские острова до Новой Зеландии, которые, как мы знаем, отличаются и обилием вулканов. Здесь мы находим горные цепи, окаймляющие материки, и в ближайшем соседстве с ними самые глубокие впадины на дне океанов, вытянутые вдоль берегов, т. е. наиболее резкие переломы рельефа. Около 50% землетрясений приходится на так называемый «пояс разлома» Земли, который тянется от Мексики в Западном полушарии через Атлантический океан по Средиземному морю до Каспия и Индии и отличается молодыми складчатыми горами и крупными опусканиями — провалами, а также действующими вулканами. Только 10% землетрясений падает на остальные главные массы материков, причем среди них нужно выделить как наиболее подверженные: 1) пояс разломов вдоль африканских озер, Красного и Мертвого морей; 2) горные цепи Тянь-Шаня и Памира и 3) южную часть озера Байкал с прилежащей местностью.
Таким образом, вообще наибольшей подверженностью землетрясениям, т. е. сейсмичностью, отличаются области молодых складчатых гор и молодых сбросов и опусканий, вообще молодые орогены, а наименьшей — области самых древних структур, давно уже окрепших, старые платформы.
В Советском Союзе наиболее страдают от землетрясений: 1) Закавказье, принадлежащее к Средиземноморской области, а также и Крым (землетрясение 1927 года), 2) Тянь-Шань, в особенности северное подножие (землетрясения 1887 и 1911 гг. в Алма-Ате), Фергана и Памир, как область молодых складчато-взбросовых и складчато-глыбовых гор, 3) южная часть озера Байкал с соседним Прибайкальем и Забайкальем — хотя и древняя платформа, но с молодыми провалами (сейсмичность сравнительно небольшая) и 4) Камчатка и вообще Приморье от Анадыря до Владивостока, принадлежащее к тихоокеанскому кольцу (в этой части также обладающему меньшей сейсмичностью).
Русская и Сибирская платформы с их мало нарушенным строением и Урал как очень древние горы, наоборот, отличаются редкостью и слабостью землетрясений; несколько больше их в районе Алтая в связи с недавними движениями в этих складчато-глыбовых горах.
Типы землетрясений
Как мы уже знаем, землетрясения по происхождению делятся на провальные, вулканические и дислокационные (или тектонические). Первые наиболее редки, вторые случаются чаще, но наиболее многочисленны последние.
Среди всех этих категорий различают еще по типу землетрясения центральные, очаг которых имеет ограниченные размеры во всех направлениях, и линейные, очаг которых вытянут значительно в одном направлении. Провальные и вулканические землетрясения в большинстве случаев принадлежат к центральным, а дислокационные чаще всего являются линейными, так как их очаг (гипоцентр) вытянут более или менее вдоль складок и трещин разломов (сбросов, взбросов, сдвигов).
Соотношение землетрясений с другими явлениями природы
Люди давно уже пытались выяснить, не происходят ли землетрясения преимущественно в определенные времена года, лунного месяца, в известные часы суток. Статистика показала, что действительно землетрясения случаются: 1) чаще осенью и зимой, чем весной и летом (соотношение 4:3); 2) чаще во время новолуний и полнолуний; 3) чаще в перигее, т. е. во время нахождения Луны на наименьшем расстоянии от Земли; 4) удары бывают чаще и сильнее во время нахождения Луны на меридиане данного места.
С ветрами, осадками и переменами атмосферного давления также замечаются известные соотношения. Так, сильные ветры сами вызывают микросейсмические колебания. Землетрясения наблюдаются несколько чаще после периода сильных осадков. Резкое падение или увеличение давления воздуха может вызвать разрежение напряжения в складках или разломах в форме смещения толщ, которое в свою очередь вызовет сотрясение. Такое же влияние может иметь усиление нагрузки на земную кору вследствие большого количества осадков зимой и осенью, давления ветра и усиления морских приливов в зависимости от положения Луны.
Предохранительные мероприятия
Предотвращать землетрясения человек не в состоянии; в его силах только заблаговременно предупреждать о них, чтобы люди успели спастись, и возводить такие сооружения, которые выдерживают даже сильные сотрясения.
С целью предупреждения в местностях, подверженных землетрясениям, устраивают сейсмические станции, снабженные точными и чувствительными сейсмографами, которые должны не только регистрировать сильные сотрясения, но и микросейсмические и на основании их изучения выяснить по возможности такие движения, которые являются предвестниками разрушительных. Это еще не достигнуто.
Предохранительные мероприятия, уже принятые во всех странах, сильно страдающих от землетрясений, состоят в определенных правилах для возведения зданий. В основном они сводятся к расширению фундамента, применению металлической связи в кирпичной кладке, особой прочности сводов и перемычек, отделению крыши зазором от печных труб, запрещению тяжелых карнизов и лепных украшений и употреблению вполне доброкачественных материалов. Постройки, возведенные согласно этим правилам, называются антисейсмическими и должны гарантировать живущих в них от гибели под развалинами.
Источник: «Основы геологии», В. А. Обручев, 1956