Con la ciencia y la ingeniería modernas, ¿cuál es el muro estructuralmente sólido más alto y grueso que podemos hacer?

Mi pregunta es como dice el título. Me gustaría saber qué tan grande y grueso es el muro que podríamos construir actualmente. Dado que no tenemos limitaciones en dinero o materiales. Bonificación si es realmente resistente, aunque no tengo muchas esperanzas de eso en este sentido. Se permiten habitaciones y pasillos siempre que no comprometan la estabilidad y la funcionalidad de la pared. Mantener las cosas fuera es su razón de ser funcional, por supuesto.

Busqué otras preguntas similares a esta. No encontré nada exactamente a mis necesidades. Como tal, estoy preguntando.

¿Pared sólida, o está permitido tener espacios/habitaciones/pasillos/etc adentro?
Además, ¿qué es mejor, algo que sea más grueso sin ser tan alto, o algo que sea más alto sin ser tan grueso?
Aclarado. Creo que eso debería ayudar. Aunque cualquier respuesta es una buena respuesta.
No creo que el grosor tenga un límite más allá de la disponibilidad de materiales, solo la altura
@Kilisi Sí, pensé, pero pensé que cubriría mis bases por si acaso.
¿Cuál es el propósito de la pared? ¿A quién o qué estás tratando de mantener fuera?
@apaul34208 De momento nada. La pregunta es más por el conocimiento básico en este momento.
El propósito del muro tenderá a dictar cómo se construye. Las paredes tienden a ser tan altas y gruesas como sea necesario.
¿Contemplar la construcción de presas puede ser un buen comienzo? en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_dams

Respuestas (2)

Los muros defensivos se construyen sobre cimientos sólidos. No existen restricciones de ingeniería sobre el espesor más allá de la disponibilidad de materiales y la base para soportar el peso.

La altura es el verdadero limitante, pero si miras las grandes pirámides en Egipto, básicamente puedes tener la altura que quieras siempre y cuando se incline desde la base en lugar de ser vertical. Creo que una pared de 3/4 de la altura de la gran pirámide sería más que suficiente y tendría una gran parte superior plana que podría almenarse aún más, etc.

La pendiente de 51 grados es la que usaba la gran pirámide y, considerando que originalmente tenía piedras de revestimiento, sería muy difícil de asaltar. Podría usar una pendiente mucho más pronunciada, todo se reduciría a cuánto peso podrían soportar los materiales en la parte inferior y la base. Cuanto menos pronunciada sea la pendiente, más se reparte el peso.

Si quieres ser un poco más moderno y usar ladrillos de hormigón armado y una pared vertical, entonces depende de cómo lo hagas. Sin arriostramiento, el extremo superior es 36 veces más alto que el grosor de su base o si usa un diseño de tensión de trabajo o resistencia máxima, no hay límite de altura, pero se deben tener en cuenta muchos otros factores para eso. Con arriostramiento el cielo es el límite.

El concreto sólido puede ser tan grueso y tan alto como desee, por ejemplo, la represa Hoover, pero aunque se construyó sobre roca sólida, la represa deformó la corteza terrestre y provocó varios terremotos debido a su peso.

¿Puedes vincular a una cita de la presa Hoover que causa terremotos? ¿Y cómo sabes que no es el peso del lago que creó, que es mucho más grande?
@JDługosz Sin embargo, una vez que las estructuras alcanzan el tamaño de montañas, entra en juego la isostasia.
Un límite físico estricto en la altura es la presión a la que los materiales de construcción perderán propiedades mecánicas. Esto es lo que limita la altura de las montañas en la Tierra a algo del orden de 10 km.
Buen punto de @MaximUmansky, también tendría efectos graves en el sistema meteorológico en cualquier lugar cerca de esa altura.
@MaximUmansky Si bien existe un límite de altura de ~ 10 km debido a las propiedades mecánicas , es probable que haya un límite inferior basado en la erosión de la formación glacial (siga los enlaces de esta discusión ). De cualquier manera, no estoy seguro de que ni siquiera la humanidad moderna pueda apilar rocas tan altas.

La base de diamante debe poder contener al menos 10 veces más que la piedra, así que tome el monte eiger (una montaña con una cara muy empinada) y multiplique su altura por 2.15443469003. Eso te daría una altura mínima de pared de 8.500 metros.

No está claro por qué multiplicas por este número específico.