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El secreto de la capacidad de la Gran Pirámide de 4.500 años de antigüedad para resistir terremotos reside en el suelo y la forma, más que en las piedras.

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Se realizó un estudio utilizando mediciones de vibración in situ y modelos informáticos para determinar por qué la Gran Pirámide de Giza, Egipto, es relativamente fuerte contra los terremotos.

Esto no es una prueba de que la pirámide esté a salvo de todos los terremotos, sino más bien un cálculo de su respuesta a sacudidas específicas en función de sus condiciones actuales y pequeñas vibraciones ambientales.

¿Cómo mediste el temblor?

Los investigadores colocaron sensores en 37 lugares dentro y fuera de la pirámide y registraron pequeñas vibraciones creadas por el viento, el tráfico y la actividad humana. Encontramos la frecuencia natural con la que la estructura tiembla naturalmente y comparamos la forma en que el suelo y la pirámide se mueven juntos con un modelo de computadora.

¿Qué significan los números?

La frecuencia natural principal de las pirámides era de aproximadamente 2,3 hercios, y la del suelo circundante era de aproximadamente 0,6 hercios. Si los ciclos de vibración del suelo y del edificio se superponen, las sacudidas pueden aumentar, pero esto significa que el riesgo es relativamente bajo. El hecho de que los números sean diferentes no significa que puedan resistir terremotos de todas las direcciones y fuerzas.

El secreto de la capacidad de la Gran Pirámide de 4.500 años de antigüedad para resistir terremotos reside en el suelo y la forma, más que en las piedras.
Esta es una imagen generada creada para ilustrar un tema y no es una fotografía de una escena u observación real.

¿Qué diseño ayudó?

La amplia base cuadrada y la forma cónica distribuyen el peso de forma baja y ancha. Una base de piedra caliza dura puede reducir el movimiento más que un suelo blando. Las habitaciones y pasillos internos también cambian la ruta de transmisión de la fuerza, pero esto no es evidencia de cálculos modernos de ingeniería sísmica realizados por arquitectos antiguos.

¿Qué falta todavía?

El estudio no analizó directamente cómo se mueven las uniones entre las piedras durante fuertes terremotos en el mundo real. La información sobre grietas, reparaciones pasadas y espacios subterráneos también es limitada. En grandes terremotos o temblores de período prolongado en fallas muy cercanas, la respuesta puede ser diferente.

¿Por qué estudiar ahora?

El patrimonio cultural no puede someterse a pruebas destructivas, por lo que es importante encontrar puntos débiles mediante vibraciones microscópicas en el entorno. El mismo método se puede utilizar como base para priorizar el trabajo de refuerzo y monitorear mediciones futuras para detectar cambios.

material fuente oficial

Scientific Reports original study

Nature Portfolio research summary

UNESCO Memphis and its Necropolis