Return to Video

למה המגדל הנטוי של פיזה לא נופל? - אלכס גנדלר

  • 0:08 - 0:13
    ב 1990, הממשלה האיטלקית
    גייסה מהנדסים מוכשרים
  • 0:13 - 0:17
    לייצב את המגדל הנוטה המפורסם של פיזה.
  • 0:17 - 0:21
    היו נסיונות רבים ליישר את המגדל
    ב 800 שנות ההסטוריה שלו,
  • 0:21 - 0:26
    אבל המודל הממוחשב של הצוות גילה
    את הבהילות במצב.
  • 0:26 - 0:32
    הם צפו שהמגדל יפול
    אם יגיע לזווית של 5.44 --
  • 0:32 - 0:35
    והוא נטה באותו זמן ב 5.5.
  • 0:35 - 0:40
    אף אחד לא ידע איך המגדל עדין עומד,
    אבל המשבר היה ברור:
  • 0:40 - 0:44
    הם היו חייבים לפתור את הבעיה
    שהכשילה מהנדסים במשך מאות,
  • 0:44 - 0:46
    והם היו צריכים לעשות את זה מהר.
  • 0:46 - 0:48
    כדי להבין את המצב שלהם,
  • 0:48 - 0:52
    חשוב להבין למה המגדל נטה במקור.
  • 0:52 - 0:56
    במאה ה 12, הרפובליקה הימית העשירה של פיזה
  • 0:56 - 1:01
    החליטה להפוך את כיכר הקתדרלה שלה
    לאתר מדהים.
  • 1:01 - 1:04
    עובדים עיטרו והגדילו את הכנסיה הקיימת,
  • 1:04 - 1:08
    והוסיפו בית טבילה מכוסה כיפה מסיבית.
  • 1:08 - 1:15
    ב 1173, החלה הבניה של קמפנילה
    עומד חופשי, או מגדל פעמון.
  • 1:15 - 1:19
    המהנדסים והארכיטקטים בזמנו
    היו אומנים בעבודתם.
  • 1:19 - 1:21
    אבל עם כל הידע ההנדסי שלהם,
  • 1:21 - 1:25
    הם ידעו הרבה פחות על האדמה עליה עמדו.
  • 1:25 - 1:29
    שמה של פיזה מגיע
    מהמילה היוונית ל"אדמה ביצתית,"
  • 1:29 - 1:35
    מה שמתאר בצורה מושלמת את החול החרסיתי,
    הבוצי והרטוב מתחת לפני העיר.
  • 1:35 - 1:40
    רומאים עתיקים טיפלו בתנאים דומים
    עם עמודי אבן מסיביים
  • 1:40 - 1:44
    שנקראו פיילים שנחו
    על סלע היסוד של כדור הארץ.
  • 1:44 - 1:49
    עם זאת, הארכיטקטים של המגדל האמינו
    שיסודות בעומק שלושה מטרים יספיקו
  • 1:49 - 1:52
    למבנה הנמוך יחסית שלהם.
  • 1:52 - 1:55
    לצערם, פחות מחמש שנים מאוחר יותר,
  • 1:55 - 1:59
    הצד הדרומי של המגדל
    כבר היה מתחת לפני הקרקע.
  • 1:59 - 2:04
    כזו תזוזה של היסודות בדרך כלל
    היתה כשל קטלני.
  • 2:04 - 2:05
    אילו עובדים היו מוסיפים עוד משקל,
  • 2:05 - 2:09
    הלחץ מהקומות העליונות היה משקיע את המבנה
  • 2:09 - 2:11
    ומגדיל באופן קטלני את הנטיה.
  • 2:11 - 2:15
    אבל הבניה עצרה בקומה הרביעית במשך כמעט מאה
  • 2:15 - 2:19
    כשפיזה צללה למלחמה ממושכת.
  • 2:19 - 2:22
    ההפסקה הארוכה אפשרה לאדמה להתמצק,
  • 2:22 - 2:26
    וכשהבניה חודשה ב 1272,
  • 2:26 - 2:29
    היסודות היו על אדמה יציבה מעט יותר.
  • 2:29 - 2:33
    תחת ההנחיה של הארכיטקט ג'יובני די סימון,
  • 2:33 - 2:36
    עובדים פיצו על הנטיה הקטנה של המגדל
  • 2:36 - 2:40
    על ידי בניית הקומות הבאות
    גבוהות יותר בצד הדרומי.
  • 2:40 - 2:45
    אבל המשקל של הבנאות הנוספת
    גרמה לצד ההוא לשקוע אפילו יותר.
  • 2:45 - 2:48
    עד שהם השלימו את הקומה השביעית
    ואת תא הפעמון,
  • 2:48 - 2:52
    זווית הנטיה היתה 1.6 מעלות.
  • 2:52 - 2:57
    במשך מאות, מהנדסים ניסו
    אין ספור אסטרטגיות לטפל בנטיה.
  • 2:57 - 3:02
    ב 1838, הם חפרו מעבר סביב הבסיס
    כדי לבחון את היסודות השקועים.
  • 3:02 - 3:06
    אבל הסרת החול התומך רק החמירה את הנטיה.
  • 3:06 - 3:13
    ב 1935, חיל ההנדסה האיטלקי
    הזריק מלט כדי לחזק את הבסיס.
  • 3:13 - 3:16
    עם זאת, המלט לא פוזר באופן אחיד
    ברחבי היסודות,
  • 3:16 - 3:20
    מה שיצר צניחה נוספת.
  • 3:20 - 3:24
    כל הנסיונות הכושלים האלה,
    יחד עם היסודות שממשיכים לשקוע,
  • 3:24 - 3:27
    הניעו את המגדל קרוב יותר
    לנקודת הנפילה שלו.
  • 3:27 - 3:30
    ובלי ידע ברור על הרכב הקרקע,
  • 3:30 - 3:33
    מהנדסים לא יכלו לחשב
    את הזוית הקטלנית אל המגדל
  • 3:33 - 3:37
    או לתכנן דרך לעצור ממנו ליפול.
  • 3:37 - 3:39
    בשנים שבאו אחרי מלחמת העולם השניה,
  • 3:39 - 3:43
    מדענים פיתחו בדיקות כדי לזהות
    את המשתנים החסרים האלה.
  • 3:43 - 3:49
    וב 1970, מהנדסים חישבו
    את מרכז שיווי המשקל של המגדל העגול.
  • 3:49 - 3:52
    עם המידע הזה וטכנולוגיות מחשוב חדשות,
  • 3:52 - 3:56
    מהנדסים יכלו למדל כמה קשיחה האדמה,
    את כיוון המגדל,
  • 3:56 - 4:02
    ואת הכמות המדויקת של החפירות שנדרשו
    כדי שהמגדל ישאר עומד.
  • 4:02 - 4:05
    ב 1992, הצוות חפר מנהרות אלכסוניות
  • 4:05 - 4:11
    כדי להוציא 38 מטרים מעוקבים של אדמה
    תחת הצד הצפוני של המגדל.
  • 4:11 - 4:17
    אז, הם שמו משקולות נגדיות זמניות
    למבנה עם 600 טון מטילי עופרת
  • 4:17 - 4:20
    לפני שעיגנו את הבסיס עם כבלי פלדה.
  • 4:20 - 4:23
    יותר משש מאות אחרי הבניה,
  • 4:23 - 4:28
    המגדל יושר לבסוף..
    לנטיה של בערך ארבע מעלות.
  • 4:28 - 4:30
    אף אחד לא רצה שהמגדל יפול,
  • 4:30 - 4:34
    אבל הם גם לא רצו לאבד
    את התכונה הכי מפורסמת של סימן הנוף.
  • 4:34 - 4:39
    היום המגדל עומד בגובה של 55 או 56 מטר,
  • 4:39 - 4:42
    והוא אמור להשאר יציב לפחות 300 שנה
  • 4:42 - 4:46
    כמונומנט ליופי של חוסר השלמות.
Title:
למה המגדל הנטוי של פיזה לא נופל? - אלכס גנדלר
Speaker:
אלכס גנדלר
Description:

צפו בשיעור המלא: https://ed.ted.com/lessons/why-doesn-t-the-leaning-tower-of-pisa-fall-over-alex-gendler

ב 1990, הממשלה האיטלקית גייסה מהנדסים מומחים כדי לייצר את המגדל הנוטה המפורסם בפיזה. היו הרבה נסיונות ב 800 שנות ההסטוריה שלו, אבל מודלים ממוחשבים גילה את הדחיפות של המצב. המגדל יפול אם הוא יגיע לזווית של 5.44 מעלות -- והוא כרגע נוטה בזווית של 5.5. מה נותן למגדל את הנטיה המפורסמת שלו? אלכס גנדלר חוקר את ההסטוריה של המונומנט.

שיעור מאת אלכס גנדלר, בימוי של איים סטודיו קריאטיב.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:49

Hebrew subtitles

Revisions