Moradores e autoridades da Colômbia iniciaram uma operação maciça de busca e resgate para localizar sobreviventes de um forte terremoto que atingiu, na segunda-feira, a região próxima a San José del Palmar, no departamento de Chocó, com grandes danos observados nas cidades de Cali, Manizales e Pereira. Pelo menos 240 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas, segundo o último balanço divulgado pelas autoridades locais. É esperado que esses números aumentem significativamente nas próximas horas e dias. Milhares de casas também teriam desabado ou sido danificadas.
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O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de magnitude 7,4 ocorreu principalmente devido a uma falha de deslizamento lateral a uma profundidade de aproximadamente 110 quilômetros. Já de acordo com o Serviço Geológico colombiano, o tremor teria ocorrido a uma profundidade de 96 quilômetros. Em termos simples, um terremoto de deslizamento lateral ocorre quando dois blocos da crosta terrestre deslizam horizontalmente um sobre o outro, em vez de se moverem para cima ou para baixo.
Mapa das áreas afetadas pelo terremoto de magnitude 7,4 na Colômbia
Editoria de Arte
Isso ocorre apenas cerca de um mês após os terremotos na Venezuela, que podem ter destruído ou danificado mais de 58.000 edifícios e tiraram a vida de milhares de pessoas.
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Ainda é muito cedo para dizer se o terremoto na Colômbia está relacionado ao da Venezuela. Mas há algumas evidências de que falhas sísmicas próximas podem “se comunicar” entre si. Um deslizamento sísmico em uma falha pode efetivamente transferir tensão para outra falha próxima, causando um terremoto.
Passei anos realizando testes experimentais em estruturas de concreto armado, algumas projetadas especificamente para as práticas de construção colombianas. Minha pesquisa sugere que não devemos nos surpreender com o fato de tantos prédios terem desabado neste desastre – e também que devemos nos preocupar com as muitas outras regiões ao redor do mundo que adotam práticas semelhantes.
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Práticas de construção na Colômbia
Nas construções, lajes, vigas e pilares proporcionam resistência às cargas gravitacionais. No entanto, são necessárias paredes de concreto armado para resistir às cargas laterais causadas pelo vento e, em casos raros, porém extremos, por terremotos.
Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Pereira, na Colômbia, em 10 de agosto de 2026
JAIME SALDARRIAGA / AFP
No entanto, na Colômbia, muitos edifícios possuem paredes finas de concreto, geralmente com espessura de 7 a 10 centímetros. Elas contam apenas com uma única camada de armadura de aço – geralmente uma tela de arame eletrossoldada, que é muito frágil e se rompe rapidamente.
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A espessura reduzida das paredes também significa que o “confinamento” — em que arames de aço são colocados nas bordas da parede para ajudar a evitar o esmagamento do concreto — é praticamente impossível de ser implementado durante a construção. Além disso, não é exigido pelas normas de construção.
Testes em edifícios colombianos
Juntamente com colegas de três universidades colombianas, realizei testes em escala real no Laboratório de Engenharia Sísmica e Dinâmica Estrutural da Escola Federal de Tecnologia de Lausanne, na Suíça, em paredes de concreto construídas de acordo com as práticas comuns de construção na Colômbia. Queríamos descobrir como essas paredes se comportam quando sacudidas da mesma forma que um terremoto sacode um edifício.
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Os resultados já eram preocupantes mesmo antes do terremoto de segunda-feira. Quando um terremoto sacode um edifício, a situação ideal é que muitas pequenas fissuras se formem na base de uma parede reforçada com aço. Isso distribui a tensão. Se uma única rachadura grande se formar devido à baixa quantidade de aço, a tensão fica concentrada. Isso faz com que as barras de reforço se rompam e a parede ceda.
Colômbia está localizada no encontro de três placas tectônicas e próxima ao Cinturão de Fogo do Pacífico
Editoria de Arte / O Globo
Mas as paredes desses edifícios são tão finas que, mesmo que houvesse reforço de aço suficiente, elas ainda estariam sujeitas a ruir durante um terremoto. Nossos testes experimentais mostraram que simplesmente não há resistência suficiente para que essas paredes resistam a tremores de solo significativos.
Infelizmente, essa não parece ser uma escolha de projeto rara ou isolada — é uma prática comum em toda a região da América Latina.
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Uma pesquisa de 2018 com nove edifícios em Cali, uma das cidades atingidas pelo terremoto de segunda-feira, constatou que 90% tinham paredes com uma única camada de reforço, e 30% tinham paredes com 100 mm de espessura ou menos.
Não se limita à América do Sul
Em 2011, um terremoto de magnitude 6,3 causou danos generalizados à cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, tirando a vida de 185 pessoas.
A maioria dos edifícios de concreto armado projetados após a década de 1980 resistiu bem. Isso se deveu aos princípios de projeto introduzidos na época, que exigiam que os engenheiros refletissem cuidadosamente sobre a disposição do aço para permitir que as estruturas, incluindo as paredes, se deformassem e resistissem às ações sísmicas.
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No entanto, alguns dos colapsos observados ocorreram em edifícios projetados antes da introdução desses princípios. Um exemplo disso é o edifício Pyne Gould. Seu desabamento foi provavelmente resultado da baixa quantidade de aço utilizada nas finas paredes do núcleo de concreto, onde se acredita que tenha se formado uma única fissura, concentrando a tensão.
Até recentemente, esse tipo de prática de projeto — paredes finas com, normalmente, uma quantidade reduzida de aço de reforço — também era permitido de acordo com as Normas Australianas para Estruturas de Concreto.
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Após o terremoto de Christchurch, essa prática de projeto passou a ser motivo de preocupação para a comunidade de engenharia estrutural e sísmica em todo o mundo. Na Austrália, as normas foram revisadas em 2018 para ajudar a prevenir esse tipo de falha estrutural em projetos futuros.
* Ryan Hoult é professor de Engenharia Estrutural e Sísmica na Universidade de Newcastle.
* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

