COMO LIDAR COM TERREMOTOS COMO O OCORRIDO RECENTEMENTE NA TURQUIA E NA SÍRIA

Fernando Alcoforado*

Este artigo tem por objetivo mostrar como lidar com terremotos como o ocorrido recentemente na Turquia e na Síria cujo número de mortos ultrapassa 11 mil em 08/02/2023. As proposições e conclusões deste artigo estão baseadas na análise do Capítulo 3 do livro A Humanidade ameaçada e as estratégias para sua sobrevivência publicado pela Editora Dialética de São Paulo em 2021 e do Capítulo 7 do livro A escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da história publicado pela Editora CRV de Curitiba em 2022 de autoria do Engenheiro e Professor Fernando Alcoforado que apresentaram as estratégias capazes de salvar a humanidade de catástrofes naturais provocadas por terremotos, tsunamis e erupções de vulcões.  

Os tremores, sismos ou terremotos, como são mais conhecidos, são vibrações na camada externa da Terra causadas por fenômenos que acontecem no interior do nosso planeta. Os abalos sísmicos podem ocorrer por atividades vulcânicas, pela movimentação das placas tectônicas e por desmoronamentos da estrutura interna da Terra. Em todos os casos, acumula-se uma imensa quantidade de energia, levando a Terra a tremer. As placas tectônicas são algumas partes que compõem a crosta terrestre. São identificadas 28 placas tectônicas na Terra (Figura 1).

Figura 1- Placas tectônicas do planeta Terra

No alt text provided for this image

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica

As placas tectônicas são classificadas em três grupos. As maiores placas tectônicas são a Norte-Americana, a Euroasiática, a Australiana, a Africana, a Antártica, a do Pacífico e a Sul-Americana, onde se localiza o Brasil. As placas secundárias são as de Cocos, a das Caraíbas, a de Nazca, a Filipina, a Arábica, de Anatólia, a da Escócia e a Juan de Fuca. As demais são classificadas como microplacas. A maior incidência de terremotos ao redor do planeta está nas fronteiras entre as placas tectônicas. As fronteiras entre as grandes placas e as placas secundárias marcam os pontos de maior risco de terremotos no planeta. De todos terremotos registrados pela humanidade, aproximadamente 90% deles se distribuem nestas longas fronteiras entre as placas. Eles acontecem quando há um choque entre as placas. Quanto maior a velocidade com que a placa se movimenta mais grave será o abalo sísmico.

As regiões de maior risco de terremotos estão localizadas nas fronteiras das placas tectônicas na costa americana do Oceano Pacífico, do Chile ao Canadá, e no Japão. Também são regiões de risco a Ásia Central (do Himalaia ao Irã) e o Mediterrâneo (Marrocos, Argélia e Turquia). Os cincos terremotos mais fortes já registrados no mundo até hoje foram os da Península de Kamchatka na Rússia em 1952, Valdívia no Chile em 1960, Alasca nos Estados Unidos em 1964, Ilha de Sumatra na Indonésia em 2004 e Península de Oshika no Japão em 2011. O terremoto mais forte da história foi, entretanto, o de Shensi, na China, ocorrido no ano de 1556 e que deixou um rastro de incríveis 830 mil mortos.

O Mapa a seguir mostra as áreas do planeta mais susceptíveis a terremotos:

Figura 2- As regiões com maior risco de terremotos no mundo

No alt text provided for this image

Fonte: U. S. GEOLOGICAL SURVEY (Em vermelho, as regiões com maior risco de terremotos e, em branco, as de menor risco).

Catástrofes naturais provocadas por terremotos, tsunamis e erupções de vulcões têm contribuído para a ocorrência de mortes de populações e destruição de edificações e infraestruturas de muitos países. À exceção do Japão que adota medidas avançadas de prevenção e precaução contra terremotos e tsunamis, a humanidade continua à mercê dessas catástrofes naturais pela falta de previsão da ocorrência desses eventos, de planos de evacuação de populações das áreas afetadas e de medidas de prevenção e precaução para fazerem frente às catástrofes provocadas por terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas.

Um país bastante avançado nas ações de prevenção e de precaução contra terremotos é o Japão que é considerado o país melhor preparado para enfrentar terremotos. O território japonês está localizado em uma área sísmica e é por isso que o país tem tantos vulcões, alguns ainda ativos. Este, também, é o motivo de o Japão ser uma região bastante afetada por terremotos e tsunamis. Estes são eventos que acontecem em intensidades diferentes. O terremoto de grandes proporções mais recente foi em 2011, que atingiu a costa nordeste do Japão, com o tsunami que devastou a região de Fukushima e causou o acidente nuclear. Essas atividades provocadas pela natureza são muito frequentes no país, acontecem quase diariamente, a maior parte delas em escala muito menor. Muitas vezes, pequenos tremores ocorrem e as pessoas nem os percebem. Com este cenário, o Japão está constantemente monitorando os terremotos e possui diversas medidas de prevenção e de precaução.

Ao longo dos anos, o Japão tem investido bilhões de dólares desenvolvendo novas tecnologias que ajudem seus cidadãos e infraestruturas contra abalos e tsunamis. O fato de o Japão estar situado no encontro de três placas tectônicas (Pacífico, Euroasiática Oriental e das Filipinas) é a causa dos frequentes abalos sísmicos que o país enfrenta de tempos em tempos. Basicamente, a movimentação e o choque entre essas placas é o que provoca os abalos, assim como deslizamentos de terra e tsunamis. É por isso que o país precisa investir em tecnologias anti-terremotos. Diante desse tremores, o Japão apresenta estratégias para a redução de danos e proteção da população. Treinamentos de como agir durante os terremotos são realizados gratuitamente pelo corpo de bombeiros em todo o país. Esses treinamentos contribuem muito para a proteção dos japoneses, mas o diferencial está na engenharia.

Os edifícios construídos no Japão apresentam em suas fundações um sistema de molas para absorver os tremores. Nas junções entre as colunas (pilares) é colocado um material especial que dissipa a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas. Quando os edifícios estão muito próximos, uma mola é colocada entre eles para que não ocorram eventuais choques. Em todos os andares, estruturas de aço internas nas paredes ajudam a suportar o peso do prédio. Outra tecnologia importante é o uso de pêndulos para amortecimento inercial. Uma esfera suspensa e pesada movimenta o prédio no sentido contrário às vibrações ocasionadas pelo terremoto. Controlado eletronicamente, esse mecanismo diminui as vibrações dos prédios em até 60%. O custo dessas tecnologias anti-terremotos é elevado e apenas os prédios modernos as apresentam. É por isso que o governo japonês arca com uma porcentagem dos gastos para que edifícios antigos consigam se adequar.

As altas tecnologias de engenharia civil desenvolvidas há anos pelos japoneses para minimizar os prejuízos e mortes causados pelos desastres naturais são os motivos pelos quais muitos prédios continuam de pé no Japão, que é considerado o país melhor preparado para lidar com terremotos. Os prédios são concebidos como um elemento dinâmico, já que estarão sempre sujeitos a movimentos em qualquer direção. Nos prédios são instalados amortecedores eletrônicos que podem ser controlados à distância. Em prédios mais simples são usados amortecedores de molas que funcionam de um jeito parecido com a suspensão de veículos. Os engenheiros também colocam um material especial para amortecer as junções entre as colunas (pilares), a laje e as estruturas de aço que compõe cada andar. Esse material ajuda a dissipar a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas. Assim o prédio não esmaga os andares intermediários.

Os japoneses aprendem desde cedo como se portar durante um terremoto, com treinamentos frequentes que acontecem nos escritórios, nas escolas etc. As emissoras de TV e rádios do país têm a função de avisar com minutos de antecedência caso um grande terremoto seja detectado. Assim as pessoas têm tempo de sair de casa e seguir para um local seguro. As casas devem sempre estar preparadas para tremores menores. As construções mais modernas já são feitas para resistir aos terremotos, com amortecedores na fundação e outras tecnologias. Objetos pesados nunca ficam em locais altos ou que possam cair facilmente e toda casa deve ter um kit de sobrevivência com água, comida e lanterna para casos mais extremos. Durante os tremores a recomendação é se abrigar debaixo de uma mesa para se proteger caso algo venha a cair. Logo em seguida, desligar fogão, aquecedores e gás, tirar aparelhos elétricos da tomada e deixar a porta de entrada aberta para garantir uma saída.

Se as pessoas estiverem no trem ou dentro de estabelecimentos comerciais, elas seguem as instruções dos funcionários que são treinados para orientá-las nestas situações. Se estiverem na rua, os japoneses procuram um local seguro e ficam longe de postes, muros e prédios. O ideal é ficarem em uma área aberta como parques ou grandes praças. Em regiões litorâneas, seguem para um local alto o mais afastado possível do mar, para se protegerem em caso de tsunami. É preciso prestarem atenção após o tremor, pois abalos secundários são bastante comuns. O principal é manter a calma durante o evento e seguir as orientações. O Japão é um país muito preparado para essas situações. Por lei, toda construção erguida a partir de 1981 no Japão precisa resistir a fortes terremotos. Prédios e casas que foram construídas antes da lei são aconselhados a reforçar as estruturas. O governo banca parte da reforma. O grande perigo está em casas antigas, muitas de madeira. Segundo as estimativas, em Tóquio, depois de um terremoto de grandes proporções, vão morrer 23 mil pessoas, 16 mil por causa do fogo. Além de frágeis, as casas antigas desabariam com mais facilidade, interrompendo rotas de fuga em ruas estreitas.

O risco de o Brasil sofrer terremotos de grande escala é muito baixo. As chances de um grande terremoto, como o que atingiu a Turquia e a Síria acontecer no Brasil são remotas porque ele ocupa uma posição privilegiada por estar no centro de uma placa tectônica, a Sul-americana, enquanto os grandes abalos ocorrem onde há o choque entre as placas tectônicas. No Brasil são registrados terremotos, porém de pequena intensidade. No Oceano Atlântico, há muitos terremotos, mas acontecem longe da costa e raramente sentimos os reflexos. Eles são mais comuns em terremotos na Cordilheira dos Andes. No Brasil, podem ser sentidos terremotos quando algum abalo sísmico tem como epicentro a região dos Andes, como o Chile, o Peru e a Colômbia, que são os países onde acontecem os maiores tremores na América do Sul. Em agosto de 2022, por exemplo, ocorreram 8 tremores de terra na costa do Rio Grande do Norte. Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, o maior evento teve magnitude 3.7 na escala Richter e chegou a ser sentido pela população. Apesar disso, nessa magnitude, raramente este tremor causa danos. Os maiores danos ocorrem com terremotos a partir de 6,1 e 6,9 na escala Richter que podem ser destrutivos em áreas em torno de 100 km do epicentro. No caso dos tremores classificados entre 7,0 e 7,9 na escala Richter, como o terremoto recente da Turquia e Síria, sérios danos podem ser causados numa grande faixa. Os terremotos de 8 ou mais na escala Richter podem causar danos graves em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros.

Nas condições atuais, não é possível prever a ocorrência de terremotos, mas é possível adotar medidas de prevenção e de precaução para eliminar ou reduzir os danos por eles provocados sobre as populações, edificações e infraestruturas como fazem os japoneses. A experiência japonesa de prevenção e de precaução contra terremotos deveria ser difundida e adotada mundialmente, sobretudo, nos países onde há mais ocorrência de terremotos no mundo. Em cada um desses países, deveriam ser montadas estruturas voltadas para o monitoramento de terremotos e serem elaborados planos de evacuação de populações em locais que possam ser atingidos por esses eventos catastróficos. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma Organização Mundial de Defesa Contra Catástrofes Naturais de abrangência global, similar à OMS (Organização Mundial de Saúde) que tenha capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países que enfrentem terremotos, tsunamis e erupção de vulcões cujas consequências tenham abrangência local, regional e mundial e são devastadoras para milhares de vítimas como as que registram atualmente na Turquia e na Síria.

* Fernando Alcoforado, 83, condecorado com a Medalha do Mérito da Engenharia do Sistema CONFEA/CREA, membro da Academia Baiana de Educação, da SBPC- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e do IPB- Instituto Politécnico da Bahia, engenheiro e doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, professor universitário (Engenharia, Economia e Administração) e consultor nas áreas de planejamento estratégico, planejamento empresarial, planejamento regional e planejamento de sistemas energéticos, foi Assessor do Vice-Presidente de Engenharia e Tecnologia da LIGHT S.A. Electric power distribution company do Rio de Janeiro, Coordenador de Planejamento Estratégico do CEPED- Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Bahia, Subsecretário de Energia do Estado da Bahia, Secretário do Planejamento de Salvador, é autor dos livros Globalização (Editora Nobel, São Paulo, 1997), De Collor a FHC- O Brasil e a Nova (Des)ordem Mundial (Editora Nobel, São Paulo, 1998), Um Projeto para o Brasil (Editora Nobel, São Paulo, 2000), Os condicionantes do desenvolvimento do Estado da Bahia (Tese de doutorado. Universidade de Barcelona,http://www.tesisenred.net/handle/10803/1944, 2003), Globalização e Desenvolvimento (Editora Nobel, São Paulo, 2006), Bahia- Desenvolvimento do Século XVI ao Século XX e Objetivos Estratégicos na Era Contemporânea (EGBA, Salvador, 2008), The Necessary Conditions of the Economic and Social Development- The Case of the State of Bahia (VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, Saarbrücken, Germany, 2010), Aquecimento Global e Catástrofe Planetária (Viena- Editora e Gráfica, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, 2010), Amazônia Sustentável- Para o progresso do Brasil e combate ao aquecimento global (Viena- Editora e Gráfica, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, 2011), Os Fatores Condicionantes do Desenvolvimento Econômico e Social (Editora CRV, Curitiba, 2012), Energia no Mundo e no Brasil- Energia e Mudança Climática Catastrófica no Século XXI (Editora CRV, Curitiba, 2015), As Grandes Revoluções Científicas, Econômicas e Sociais que Mudaram o Mundo (Editora CRV, Curitiba, 2016), A Invenção de um novo Brasil (Editora CRV, Curitiba, 2017), Esquerda x Direita e a sua convergência (Associação Baiana de Imprensa, Salvador, 2018, em co-autoria), Como inventar o futuro para mudar o mundo (Editora CRV, Curitiba, 2019), A humanidade ameaçada e as estratégias para sua sobrevivência (Editora Dialética, São Paulo, 2021), A escalada da ciência e da tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade (Editora CRV, Curitiba, 2022) e de capítulo do livro Flood Handbook (CRC Press, Boca Raton, Florida, United States, 2022).

Unknown's avatar

Author: falcoforado

FERNANDO ANTONIO GONÇALVES ALCOFORADO, condecorado com a Medalha do Mérito da Engenharia do Sistema CONFEA/CREA, membro da Academia Baiana de Educação, da SBPC- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e do IPB- Instituto Politécnico da Bahia, engenheiro pela Escola Politécnica da UFBA e doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, professor universitário (Engenharia, Economia e Administração) e consultor nas áreas de planejamento estratégico, planejamento empresarial, planejamento regional e planejamento de sistemas energéticos, foi Assessor do Vice-Presidente de Engenharia e Tecnologia da LIGHT S.A. Electric power distribution company do Rio de Janeiro, Coordenador de Planejamento Estratégico do CEPED- Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Bahia, Subsecretário de Energia do Estado da Bahia, Secretário do Planejamento de Salvador, é autor dos livros Globalização (Editora Nobel, São Paulo, 1997), De Collor a FHC- O Brasil e a Nova (Des)ordem Mundial (Editora Nobel, São Paulo, 1998), Um Projeto para o Brasil (Editora Nobel, São Paulo, 2000), Os condicionantes do desenvolvimento do Estado da Bahia (Tese de doutorado. Universidade de Barcelona,http://www.tesisenred.net/handle/10803/1944, 2003), Globalização e Desenvolvimento (Editora Nobel, São Paulo, 2006), Bahia- Desenvolvimento do Século XVI ao Século XX e Objetivos Estratégicos na Era Contemporânea (EGBA, Salvador, 2008), The Necessary Conditions of the Economic and Social Development- The Case of the State of Bahia (VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, Saarbrücken, Germany, 2010), Aquecimento Global e Catástrofe Planetária (Viena- Editora e Gráfica, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, 2010), Amazônia Sustentável- Para o progresso do Brasil e combate ao aquecimento global (Viena- Editora e Gráfica, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, 2011), Os Fatores Condicionantes do Desenvolvimento Econômico e Social (Editora CRV, Curitiba, 2012), Energia no Mundo e no Brasil- Energia e Mudança Climática Catastrófica no Século XXI (Editora CRV, Curitiba, 2015), As Grandes Revoluções Científicas, Econômicas e Sociais que Mudaram o Mundo (Editora CRV, Curitiba, 2016), A Invenção de um novo Brasil (Editora CRV, Curitiba, 2017), Esquerda x Direita e a sua convergência (Associação Baiana de Imprensa, Salvador, 2018, em co-autoria), Como inventar o futuro para mudar o mundo (Editora CRV, Curitiba, 2019), A humanidade ameaçada e as estratégias para sua sobrevivência (Editora Dialética, São Paulo, 2021), A escalada da ciência e da tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade (Editora CRV, Curitiba, 2022), de capítulo do livro Flood Handbook (CRC Press, Boca Raton, Florida, United States, 2022), How to protect human beings from threats to their existence and avoid the extinction of humanity (Generis Publishing, Europe, Republic of Moldova, Chișinău, 2023) e A revolução da educação necessária ao Brasil na era contemporânea (Editora CRV, Curitiba, 2023).

Leave a comment