1 00:00:08,041 --> 00:00:12,717 ב 1990, הממשלה האיטלקית גייסה מהנדסים מוכשרים 2 00:00:12,717 --> 00:00:16,717 לייצב את המגדל הנוטה המפורסם של פיזה. 3 00:00:16,717 --> 00:00:20,789 היו נסיונות רבים ליישר את המגדל ב 800 שנות ההסטוריה שלו, 4 00:00:20,789 --> 00:00:25,923 אבל המודל הממוחשב של הצוות גילה את הבהילות במצב. 5 00:00:25,923 --> 00:00:31,592 הם צפו שהמגדל יפול אם יגיע לזווית של 5.44 -- 6 00:00:31,592 --> 00:00:35,132 והוא נטה באותו זמן ב 5.5. 7 00:00:35,132 --> 00:00:39,857 אף אחד לא ידע איך המגדל עדין עומד, אבל המשבר היה ברור: 8 00:00:39,857 --> 00:00:43,987 הם היו חייבים לפתור את הבעיה שהכשילה מהנדסים במשך מאות, 9 00:00:43,987 --> 00:00:46,462 והם היו צריכים לעשות את זה מהר. 10 00:00:46,462 --> 00:00:48,102 כדי להבין את המצב שלהם, 11 00:00:48,102 --> 00:00:51,832 חשוב להבין למה המגדל נטה במקור. 12 00:00:51,832 --> 00:00:55,806 במאה ה 12, הרפובליקה הימית העשירה של פיזה 13 00:00:55,806 --> 00:01:00,663 החליטה להפוך את כיכר הקתדרלה שלה לאתר מדהים. 14 00:01:00,663 --> 00:01:04,143 עובדים עיטרו והגדילו את הכנסיה הקיימת, 15 00:01:04,143 --> 00:01:08,096 והוסיפו בית טבילה מכוסה כיפה מסיבית. 16 00:01:08,096 --> 00:01:15,285 ב 1173, החלה הבניה של קמפנילה עומד חופשי, או מגדל פעמון. 17 00:01:15,285 --> 00:01:19,265 המהנדסים והארכיטקטים בזמנו היו אומנים בעבודתם. 18 00:01:19,265 --> 00:01:21,423 אבל עם כל הידע ההנדסי שלהם, 19 00:01:21,423 --> 00:01:25,337 הם ידעו הרבה פחות על האדמה עליה עמדו. 20 00:01:25,337 --> 00:01:29,227 שמה של פיזה מגיע מהמילה היוונית ל"אדמה ביצתית," 21 00:01:29,227 --> 00:01:35,336 מה שמתאר בצורה מושלמת את החול החרסיתי, הבוצי והרטוב מתחת לפני העיר. 22 00:01:35,336 --> 00:01:39,911 רומאים עתיקים טיפלו בתנאים דומים עם עמודי אבן מסיביים 23 00:01:39,911 --> 00:01:44,161 שנקראו פיילים שנחו על סלע היסוד של כדור הארץ. 24 00:01:44,161 --> 00:01:49,485 עם זאת, הארכיטקטים של המגדל האמינו שיסודות בעומק שלושה מטרים יספיקו 25 00:01:49,485 --> 00:01:52,005 למבנה הנמוך יחסית שלהם. 26 00:01:52,005 --> 00:01:55,451 לצערם, פחות מחמש שנים מאוחר יותר, 27 00:01:55,451 --> 00:01:59,454 הצד הדרומי של המגדל כבר היה מתחת לפני הקרקע. 28 00:01:59,454 --> 00:02:03,672 כזו תזוזה של היסודות בדרך כלל היתה כשל קטלני. 29 00:02:03,672 --> 00:02:05,440 אילו עובדים היו מוסיפים עוד משקל, 30 00:02:05,440 --> 00:02:08,687 הלחץ מהקומות העליונות היה משקיע את המבנה 31 00:02:08,687 --> 00:02:11,223 ומגדיל באופן קטלני את הנטיה. 32 00:02:11,223 --> 00:02:15,334 אבל הבניה עצרה בקומה הרביעית במשך כמעט מאה 33 00:02:15,334 --> 00:02:18,951 כשפיזה צללה למלחמה ממושכת. 34 00:02:18,951 --> 00:02:22,111 ההפסקה הארוכה אפשרה לאדמה להתמצק, 35 00:02:22,111 --> 00:02:25,574 וכשהבניה חודשה ב 1272, 36 00:02:25,574 --> 00:02:29,156 היסודות היו על אדמה יציבה מעט יותר. 37 00:02:29,156 --> 00:02:32,708 תחת ההנחיה של הארכיטקט ג'יובני די סימון, 38 00:02:32,708 --> 00:02:35,694 עובדים פיצו על הנטיה הקטנה של המגדל 39 00:02:35,694 --> 00:02:40,213 על ידי בניית הקומות הבאות גבוהות יותר בצד הדרומי. 40 00:02:40,213 --> 00:02:44,798 אבל המשקל של הבנאות הנוספת גרמה לצד ההוא לשקוע אפילו יותר. 41 00:02:44,798 --> 00:02:48,138 עד שהם השלימו את הקומה השביעית ואת תא הפעמון, 42 00:02:48,138 --> 00:02:52,263 זווית הנטיה היתה 1.6 מעלות. 43 00:02:52,263 --> 00:02:56,776 במשך מאות, מהנדסים ניסו אין ספור אסטרטגיות לטפל בנטיה. 44 00:02:56,776 --> 00:03:01,987 ב 1838, הם חפרו מעבר סביב הבסיס כדי לבחון את היסודות השקועים. 45 00:03:01,987 --> 00:03:06,047 אבל הסרת החול התומך רק החמירה את הנטיה. 46 00:03:06,047 --> 00:03:12,520 ב 1935, חיל ההנדסה האיטלקי הזריק מלט כדי לחזק את הבסיס. 47 00:03:12,520 --> 00:03:16,500 עם זאת, המלט לא פוזר באופן אחיד ברחבי היסודות, 48 00:03:16,500 --> 00:03:19,612 מה שיצר צניחה נוספת. 49 00:03:19,612 --> 00:03:23,607 כל הנסיונות הכושלים האלה, יחד עם היסודות שממשיכים לשקוע, 50 00:03:23,607 --> 00:03:26,695 הניעו את המגדל קרוב יותר לנקודת הנפילה שלו. 51 00:03:26,695 --> 00:03:29,853 ובלי ידע ברור על הרכב הקרקע, 52 00:03:29,853 --> 00:03:33,356 מהנדסים לא יכלו לחשב את הזוית הקטלנית אל המגדל 53 00:03:33,356 --> 00:03:36,533 או לתכנן דרך לעצור ממנו ליפול. 54 00:03:36,533 --> 00:03:38,795 בשנים שבאו אחרי מלחמת העולם השניה, 55 00:03:38,795 --> 00:03:42,902 מדענים פיתחו בדיקות כדי לזהות את המשתנים החסרים האלה. 56 00:03:42,902 --> 00:03:48,925 וב 1970, מהנדסים חישבו את מרכז שיווי המשקל של המגדל העגול. 57 00:03:48,925 --> 00:03:51,715 עם המידע הזה וטכנולוגיות מחשוב חדשות, 58 00:03:51,715 --> 00:03:56,417 מהנדסים יכלו למדל כמה קשיחה האדמה, את כיוון המגדל, 59 00:03:56,417 --> 00:04:01,556 ואת הכמות המדויקת של החפירות שנדרשו כדי שהמגדל ישאר עומד. 60 00:04:01,556 --> 00:04:05,236 ב 1992, הצוות חפר מנהרות אלכסוניות 61 00:04:05,236 --> 00:04:10,565 כדי להוציא 38 מטרים מעוקבים של אדמה תחת הצד הצפוני של המגדל. 62 00:04:10,565 --> 00:04:16,551 אז, הם שמו משקולות נגדיות זמניות למבנה עם 600 טון מטילי עופרת 63 00:04:16,551 --> 00:04:19,811 לפני שעיגנו את הבסיס עם כבלי פלדה. 64 00:04:19,811 --> 00:04:22,605 יותר משש מאות אחרי הבניה, 65 00:04:22,605 --> 00:04:27,852 המגדל יושר לבסוף.. לנטיה של בערך ארבע מעלות. 66 00:04:27,852 --> 00:04:29,872 אף אחד לא רצה שהמגדל יפול, 67 00:04:29,872 --> 00:04:33,988 אבל הם גם לא רצו לאבד את התכונה הכי מפורסמת של סימן הנוף. 68 00:04:33,988 --> 00:04:38,839 היום המגדל עומד בגובה של 55 או 56 מטר, 69 00:04:38,839 --> 00:04:42,309 והוא אמור להשאר יציב לפחות 300 שנה 70 00:04:42,309 --> 00:04:45,793 כמונומנט ליופי של חוסר השלמות.