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Com investimento de US$ 2,4 bilhões e 98 isoladores de base, o templo de Salt Lake City passa por um retrofit para resistir a fortes terremotos

Ryan Cardoso Por Ryan Cardoso
08/03/2026
Em Curiosidades, ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O templo de Salt Lake City, o maior e mais icônico edifício mórmon do mundo, está passando por um projeto de engenharia monumental de US$ 2,4 bilhões. O objetivo é proteger a estrutura histórica de 130 anos contra a ameaça real de terremotos na região de Utah.

Por que o templo de Salt Lake City está sendo escavado?

A necessidade do retrofit no templo de Salt Lake City surgiu porque a estrutura original, feita de granito maciço, não possui reforços flexíveis. Como a falha geológica de Wasatch cruza a região, um tremor de grande magnitude poderia causar o colapso total das paredes pesadas.

Engenheiros decidiram realizar uma intervenção profunda para garantir que o monumento resista por mais séculos. A escavação sob as fundações originais é o passo mais crítico, permitindo a instalação de tecnologias modernas de proteção sísmica sem alterar a estética exterior.

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Como funciona a tecnologia de isolamento de base?

O sistema de isolamento de base consiste em “desconectar” o edifício do solo. Foram instalados 98 isoladores gigantes, compostos por camadas de borracha e aço, que permitem que o templo se mova independentemente da fundação durante um terremoto.

Essa tecnologia permite um deslocamento horizontal de até 1,5 metro em qualquer direção. Dessa forma, a energia do tremor é absorvida pelos isoladores, mantendo a estrutura de pedra estável e evitando rachaduras catastróficas em sua arquitetura centenária.

Para entender os desafios da engenharia moderna e a história urbana dos Estados Unidos, selecionamos o vídeo do canal The B1M. O documentário detalha o ambicioso projeto de 2,4 bilhões de dólares para salvar o Templo de Salt Lake City de terremotos, revelando as técnicas de isolamento de base usadas nessa megaestrutura histórica:

Quais os desafios técnicos de escavar sob granito centenário?

Escavar 10 metros abaixo de paredes de granito com 2,7 metros de espessura exigiu um sistema complexo de escoramento. Milhares de toneladas de pedra precisaram ser sustentadas por vigas de aço temporárias enquanto a nova fundação de concreto era construída.

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Para que você compreenda a magnitude técnica e os custos envolvidos nesta operação de preservação, listamos os dados oficiais fornecidos pelos órgãos de geologia e infraestrutura.

Segundo informações do Utah Geological Survey e dados do projeto oficial em Utah.gov, os indicadores são:

  • Investimento Estimado: Aproximadamente US$ 2,4 bilhões.

  • Peso dos Isoladores: 8.000 kg cada um (total de 98 unidades).

  • Capacidade de Movimento: 1,5 metro de flexibilidade horizontal.

  • Prazo de Conclusão: Previsão de entrega para o final de 2026.

Como este retrofit se compara a outros reforços sísmicos?

O isolamento de base é a técnica “padrão ouro” para edifícios históricos de grande porte. Comparar essa abordagem com métodos tradicionais ajuda a entender por que o investimento em Salt Lake City é tão elevado e tecnicamente superior.

Preparamos uma comparação técnica sobre os métodos de proteção sísmica utilizados em grandes obras de restauração mundial:

Método de Reforço Impacto na Estrutura Eficácia em Terremotos
Isolamento de Base Mínimo (Preserva o original) Altíssima (Isola o movimento)
Reforço de Paredes Alto (Exige concreto interno) Média (Rígida demais)
Contraventamento Visível (Altera a fachada) Alta (Suporta forças laterais)

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Como o projeto garante a resiliência histórica?

O maior cuidado da equipe é preservar cada detalhe original do templo enquanto a fundação é totalmente substituída. Pedras originais foram numeradas e removidas para garantir que o retrofit seja invisível aos olhos do público após a conclusão das obras.

Além da segurança sísmica, o projeto moderniza os sistemas elétricos e mecânicos do edifício. O resultado será uma das estruturas históricas mais resilientes do planeta, unindo o trabalho manual dos pioneiros do século XIX à engenharia de ponta do século XXI.

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