Отлив цокольный фото: всё про ремонт и обустройство жилья
Отлив для цоколя фундамента: назначение, установка, видео, фото
Фундамент каждого строения несет на себе усиленную нагрузку, поступающую от здания. Помимо этого нагрузка идет и от влаги и осадков. Особенно это заметно в зимние холодные месяцы или во время дождя. Вода впитывается, когда попадает на фундамент. Слои кирпичей, расположенные сверху, пропитываются влагой: так они разрушаются.
Вода при низких температурах застывает и в кирпичах, и фундаменте. В результате летом на конструкциях появляются трещины, кирпичи вываливаются, слоями отпадает штукатурка — строение начинает деформироваться. Для исключения подобных случаев на зданиях оборудуют специальные элементы, которые называются отливами. Их устанавливают на цоколь строения.
Для чего требуются отливы?
При завершении устройства фундамента обычно сразу приступают к работе с его отливом. Отлив делают, чтобы уменьшить влияние осадков на фундамент. Сегодня строительные магазинны предлагают большой выбор отливов. Они имеют разнообразную форму, созданы из разных строительных материалов.
Отливы — важнейшая часть цоколя, вернее, его внешней стороны. Эта конструкция может выглядеть как пластина, которая защищает фундамент здания. Отливы необходимы любому фундаменту.
Эта часть цоколя предохраняет фундамент от деформации. Кроме защиты отливы играют декоративную роль. Благодаря установке отливов у владельцев зданий отпадает необходимость выполнения незапланированного ремонта либо цоколя, либо фундамента. При правильном выборе и верной установке отливы надежно защитят ваше строение.
Материалы для изготовления отливов
Отливы обычно изготавливают из стали или пластика. Отливы, сделанные из металла, используют намного чаще, чем их пластиковые аналоги. Причина этому — высокие технические характеристики металла. Для производства применяется высококачественная оцинкованная сталь, которую затем покрывают слоем полимеров. Для металлических отливов характерны:
- невысокая стоимость;
- практичность;
- доступность;
- возможность заказать конструкцию с заданными размерами;
- устойчивость к любым осадкам атмосферы.
Оцинкованная сталь, покрытая полимерами — это прекрасная защита любого сооружения, которая может выдерживать любые перепады температуры. К тому же изделия не подвергаются коррозии за счет особого покрытия.
Это свойство — гарант долгой эсплуатации металлических отливов. Стальные отливы можно не красить. Однако, если владелец захочет, они могут быть покрыты любой подходящей краской. Главное, чтобы их цвет гармонировал с фасадом здания.
Пластиковые отливы имеют легкий вес. Их легко монтировать, они имеют невысокую стоимость. Они обладают следующими свойствами:
- бесшумность;
- неразлагаемость;
- достаточная прочность;
- способность противодействовать лучам солнца;
- долговечность.
Строители рекомендуют пластиковые отливы из-за их легкого монтажа. Для того, чтобы выполнить монтаж пластиковых отливов, не требуется каких-то специальных навыков.
Отливы также бывают:
- Медный отлив. Конечно, это напрямую влияет на стоимость такого изделия. Цена отливов из меди занчительно выше по сравнению с другими. Но у них есть главное достоинство — они долговечные, износоустойчивые.
- Алюминиевый отлив — выдерживает отрицательные температуры, повышенную влажность.
- Бетонные отливы. Долговечней, практичней других. Их производят из высококачественного бетона. Может выдерживать значительные нагрузки, служит прекрасной защитой для стен здания.
При строительстве стоит внимательно подбирать материал для отливов. Строители советуют приобретать медные или оцинкованные отливы. Главное, выбирать материал надо с учетом возможностей, предпочтений, считаясь с существующими ГОСТами, СНиПами. Особенно это касается тех зданий, у которых есть проект на строительство. Нельзя менять материал отлива, если в проекте указан другой. Это повлечет за собой нарушения требований безопасности, что приведет к дополнительным затратам.
Установка отливов в сооружениях
Монтаж отлива на фундамент имеет свои особенности. Специалисты рекомендуют проводить работу по их установке до окончания отделочных работ. Если сделать отлив позже, отделочные работы придется начинать заново, что повлечет за собой дополнительные траты.
Далеко не каждый может самостоятельно установить отлив. Хотя и не обязательно для работы набирать в помощники грамотную строительную бригаду. Итак, чтобы установить отливы, надо следовать рекомендациям:
- Крепление отлива выполняют после облицовки цоколя дома, но до начала работ со стенами.
- Важно помнить, что перед установкой цокольных отливов фундамент следует тщательно промазать герметиком. Так он качественно защитит строение от попадания влаги внутрь.
- На отливе имеется крепежный отгиб, который предназначен для крепления к стенам. Он назначен для крепления к стенам. У отлива есть полка, которая устанавливается под углом (для лучшего стока воды). Фронтальный отгиб направляет стекающую воду вниз.
- С помощью уровня необходимо проверить на горизонтальность фундамент и верхнюю линию цоколя. Если есть перекосы и они значительные, то необходимо их выровнять раствором. Также можно сделать откосы для лучшего прилегания отливов.
- Для этой цели на одном из углов стены надо при помощи дюбеля или самореза закрепить шнурок. Сделать выравнивание по уровню, а затем закрепить его на другом углу стены. Изготовить цементный раствор: одна часть цемента, вода, три части песка. Изготовленный раствор с мастерка стекать не должен.
- Затем мастерком по шнурку сделать откосы. Они должны быть под углом не меньше, чем 15 градусов. Раствор выдерживают, оставляют его на несколько суток.
- До начала крепления отливов надо установить направляющие. При установке они должны выступить за край цоколя не меньше чем на 50 мм.
- Отливы к направляющим крепят на саморезы, а к стене можно их посадить на дюбель — гвозди. Стыки отлива и стены следует загерметизировать.
- К откосам крепится облицовка фасада. Если отливы широкие, то их можно дополнительно прикрепить к цоколю кронштейнами.
Если отливы установлены правильно, то они защитят фундамент от влаги, предотвратят размывание по стене краски, декоративной штукатурки.
Установка отливов в деревянном здании
При установке отливов на фундамент необходимо уделять внимание их размеру. Они должны соответствовать размерам здания. Это особенно важно, если на фасаде есть облицовка, потому что облицовочный материал необходимо более тщательно защищать от влаги.
Чтобы вода не попала на облицовку, отлив надо располагать между фундаментом здания и нижним венцом сруба. Если расположить иначе, вода попадет на древесину и фундамент сгниет.
Монтаж на цоколь выполняется вместе с наружной отделкой фасада. Цена монтажа отлива редко превышает себестоимость самого устройства, поэтому подходит для любых покупателей.
Главное — обеспечить герметичность, которая будет гарантией надежности и эффектисности отлива.
Конечно, лучшего всего монтаж доверить профессионалам, которые надежно прикрепят отлив к фундаменту. Отлив не только станет прекрасной защитой для стен, фундамента, кровли от воздействия влаги, но и придаст зданию эстетичный внешний вид.
- Автор: Андрей Петрович Курилин
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Отливы для цоколя фундамента: особенности выбора и мотажа
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Отливы для цоколя фундамента монтируют на верхнюю, выступающую за плоскость стены, часть основания дома. Этот выступ образуется по причине того, что стены, как правило, тоньше чем цоколь, так как последний вместе с фундаментом несет основную нагрузку. Вода, стекающая со стен, попадает на этот выступ и скапливается там. Проникая в поры бетонного основания, она замерзает с наступлением морозов и постепенно разрушает монолит. Чтобы этого не происходило, фундамент нужно защитить от воздействия влаги. Делают это с помощью того, что закрывают выступ водонепроницаемой наклонной планкой.
Отлив защищает цоколь и фундамент дома от попадания влаги
Содержание
- 1 Какие бывают отливы для цоколя фундамента
- 1.1 Отливы из поливинилхлорида
- 1.2 Металлические цокольные отливы
- 1.3 Отливы из бетона
- 1.4 Отливы из клинкера
- 2 Основные этапы монтажа цокольного отлива
Какие бывают отливы для цоколя фундамента
Эти приспособления всегда имеют вид планки, похожей на полочку, ширина которой варьируется от 50 до 400 мм. Планка устанавливается по периметру всего цоколя на выступающую его часть с небольшим 5 – 10 градусным уклоном в противоположную от стены сторону. Это позволяет воде свободно стекать подальше от дома, не попадая на фундамент. Отливы для цоколя фундамента можно сделать самостоятельно из любых водонепроницаемых материалов, а можно купить в строительном магазине. Промышленность производит несколько их видов:
- пластмассовые отливы;
- планки из оцинкованной стали, в том числе покрашенные и с полимерным покрытием;
- алюминиевые и медные;
- бетонные изделия;
- клинкерные цокольные отливы.
Для того, чтобы правильно выбрать необходимый вам материал, следует ознакомиться со свойствами каждого подробнее.
Различные цветовые решения металлических отливов
Отливы из поливинилхлорида
При сооружении вентилируемых фасадов, облицованных виниловым сайдингом, можно остановить свой взор на пластиковых цокольных отливах. Они лучше всего по фактуре соответствуют используемому материалу. Даже цвет можно подобрать, сочетающийся идеально с общим фоном. Отливы из ПВХ готовят и под заказ, поэтому можно получить любой необходимый размер и форму.
Достаточно длительный потенциал времени эксплуатации, а также хорошая устойчивость к воздействиям внешней среды, как климатическим, так и механическим, делает этот материал востребованным в строительной сфере. Пластик обладает полностью водонепроницаемой структурой, и умеренной стоимостью.
Полезный совет! Приобретая пластиковые отливы, следует иметь в виду, хрупкость недорогих моделей и невозможность произвести последующий ремонт. При повреждении придется заменить всю планку. Поэтому выбирать стоит более толстые и прочные изделия.
Белый пластиковый отлив для фундамента
Металлические цокольные отливы
В этом сегменте изделий имеется очень большой ассортимент видов. Самые дешевые отливы для цоколя фундамента изготавливают из оцинкованной стали, а самые дорогие имеют полимерное покрытие. Некоторые варианты могут обладать эксклюзивным видом. При этом, даже при изготовлении самых простых металлических отливов большое значение уделяется эстетической стороне. Ведь эта полка крепится на фасаде здания и должна подчеркивать линии, создавая эффект завершенности всей картины.
Статья по теме:
Технология эффективного утепления фундамента пеноплексом. Комплексное утепление фундамента здания с помощью плит пеноплекса. Три основных приема утепления фундамента.
Внешне все металлические отливы представляют собой полку, имеющую отгибы на кромках. Один отгиб сделан вверх, для крепления детали к стене здания или каркасу вентилируемого фасада. Второй направлен вниз и подогнут внутрь. Такая конструкция не позволяет воде, в результате явления капиллярности, вернуться к поверхности фундамента. Длина планок чаще всего составляет 2 м, а ширина от 5 до 30 см, при толщине стального листа 0,5 – 1 см. Расцветка может совсем отсутствовать или быть абсолютно любой из предложенных тем или иным производителем. Стоимость таких отливов за п. м. начинается от 1 у.е. и может достичь за некоторые модели 10 у. е.
Цоколь облицован клинкерным кирпичом и дополнен отливом из металла
Основным достоинством металлических планок для отливов считается их эстетичный внешний вид, удобство в монтаже и устойчивость к ударным воздействиям. Особенно ценятся алюминиевые отливы, которые намного легче и долговечнее стальных. Гальваническое покрытие не позволяет металлу разрушиться десятилетиями. Медные отливы для цоколя фундамента сегодня несколько утратили былую популярность по причине достаточно приличной стоимости и потребности в постоянном тщательном уходе за ними.
Установка планок на цоколь осуществляется посредствам их крепления с помощью саморезов или дюбелей непосредственно к стенам здания в месте верхнего отгиба, либо на направляющие вентилируемого фасада. Процесс этот не сложный и выполняется обычными ручными инструментами.
Металлический отлив для цоколя фундамента деревянного дома
Полезный совет! При монтаже цокольных отливов необходимо планки укладывать друг за другом внахлест не менее 3 см. Не стоит обрезать крайнюю планку. Лучше перекрыть ею часть предыдущей. Обрезка металла повредит защитный слой, что рано или поздно приведет к коррозии и разрушению детали.
Отливы из бетона
Для монументальных зданий, отделанных кирпичом или природным камнем, предпочтительнее использовать бетонные отливы для цоколя фундамента. Они имеют основательный внешний вид и гарантированно защитят фундамент дома от любого негативного воздействия из вне. Для изготовления таких отливов применяют цемент М450. Он морозоустойчивый и очень качественный. В раствор добавляют речной песок и гранитный щебень. Для лучшей пластичности и водонепроницаемости используют пластификаторы. Заливается раствор в формы из силикона, которые могут иметь различные геометрические параметры. При этом поверхность готовых изделий получается очень гладкая и ровная.
Инструкция по установке отлива и стартовой планки перед обшивкой дома виниловым сайдингом: а — общий вид; б — внешний угол; в — внутренний угол; 1 — внешний угол, 2 — отлив; 3 — стартовая планка
Длина стандартных форм составляет 3,9 или 6 м, а ширину делают по размеру цоколя. Цветовая гамма достаточно обширная у производителей, но можно и заказать индивидуальный оттенок. Бетонные отливы обладают прекрасными декоративными свойствами, но их монтаж должен быть заранее предусмотрен проектом, так как они очень массивные. Крепят такие отливы на специальный раствор.
Полезный совет! Имеющийся цокольный отлив из бетона можно покрасить любой фасадной краской. Это позволяет создавать разнообразные оформления фасада здания.
Отливы из клинкера
Часто дома отделывают дорогим и эстетичным материалом – клинкерной плиткой. Этот материал безупречно защищает здание от любых воздействий со стороны внешней среды. Логично предложить защитить фундамент этих зданий отливами из такого же материала. Они выпускаются строительной промышленностью, а приобрести их можно там же, где и клинкерную плитку. Планировать обустройство фундамента таким видом отливов необходимо еще при проектировании. Установка клинкерных отливов требует высокого профессионализма и внимания.
Отлив необходимо монтировать до начала декоративной отделки цоколя фасада
Несмотря на это, многие выбирают данный вид оформления фасада здания. Ведь дом, обшитый таким материалом обладает фундаментальным и основательным внешним обликом. Он четко подчеркивает социальный статус его владельца.
Основные этапы монтажа цокольного отлива
Установка отлива на свое место производится перед тем, как делать облицовку фасада. Материал отлива выбирают, такой, чтобы он сочетался с отделочным материалом фасада здания. Для сайдинга делают отлив пластиковый, под кирпич и камень устраивают бетонные или клинкерные отливы. Козырьки из металла универсальны, и подойдут для любого вида материала отделки. Так как чаще всего в массовом индивидуальном строительстве для защиты фундамента дома применяются металлические типы отливов, рассмотрим подробнее особенности их монтажа.
Установка цокольного отлива своими руками
На, называемую ростверком, горизонтальную поверхность цоколя кладут несколько планок вдоль всей стены.
Полезный совет! Для декоративного оформления отливов на углах здания используйте специальные уголки. Они имеют презентабельный внешний вид и продаются вместе с самими планками такого же цвета и ширины.
Схема установки водоотлива на бетонный цоколь
Использование отливов для цоколя фундамента позволяет значительно увеличит срок его службы. Кроме этого, правильный выбор типа отливов и их качественный монтаж сильно улучшает внешний вид здания, придавая ему целостность и законченность.
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Закрыть
ОПРОСЫ
ЕЩЕ ОПРОСЫ
Что бы вы разместили в мансардном помещении?
- Дополнительные спальни
- Комнату отдыха с бильярдом
- Домашний кинотеатр
- Спортзал
- Кабинет или мастерскую
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
ТЕСТЫ
ЕЩЕ ТЕСТЫ
Что вы знаете о физических свойствах строительных материалов? Тест
ПРОЙТИ ТЕСТ
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности металлических, пластиковых, бетонных изделий для окон, забора, из камня, цена, фото
В строительстве не бывает мелочей, это проверено многократно, поэтому не стоит повторять чужих ошибок и делать все в соответствии с технологией. Фундамент отличается высокой прочностью, но попадающая сверху вода проникает в конструкцию и при наступлении мороза может разрушить ее. Чаще всего для защиты используются металлические отливы для цоколя, но на рынке также представлены изделия из пластика, алюминия и бетона.
Крепление конструкции достаточно простое, тем не менее, следует соблюдать несколько простых правил, чтобы обеспечить надежную защиту и прочность крепления на долгие годы.
Отлив не только защищает фундамент, но и значительно улучшает внешний вид здания
Содержание
Виды отливов
Сегодня на рынке представлено множество самых разнообразных систем защиты фундамента и иногда бывает сложно определиться с конкретным вариантом. Рассмотрим особенности каждого из типов, их достоинства и недостатки.
Металлические изделия
Отливы из металла имеют специальный профиль для лучшей защиты и выполняются в самых различных цветах
Как отмечалось выше, это самый распространенный вид в силу многих причин:
- Высокая прочность и долговечность готовых изделий. Свойства стали известны всем, она будет служить десятилетиями.
- Полимерное покрытие обеспечивает не только отличную защиту от коррозии, но и гарантирует, что вы подберете нужный цвет. Выбор вариантов достаточно широк и, что немаловажно, соответствует колеровке по RAL, то есть изделие будет сочетаться с кровлей.
- Отливы изготавливаются на заказ, это немаловажное преимущество – вы можете заказать изделие абсолютно любой ширины, и оно будет готово в кратчайшие сроки.
- Материал устойчив к осадкам, перепадам температур. Главное, чтобы защитное покрытие было целостным – в месте царапин и потертостей, если их не закрасить, образуются очаги коррозии.
Совет!
Если вы не имеете опыта крепления отливов для цоколя своими руками, лучше всего выбрать именно сталь, она довольно проста в работе, и ее гораздо сложнее испортить, чем другие материалы.
Пластиковые изделия
Пластиковый отлив для цоколя прост в установке, что по достоинству оценили покупатели
Основные особенности пластика:
- Высокая прочность материала и сохранение свойств на протяжении многих лет.
- Достаточно демократичная цена, хотя, стоит отметить, что стальной аналог все же дешевле.
- Простота монтажа – с работой справится даже неопытный застройщик.
Изделия из бетона
На фото -бетонные отливы очень прочные и хорошо подходят к отделке из камня, как натурального, так и искусственного
Бетон имеет следующие особенности:
- Прочность и долговечность изделия, сделав один раз, можно забыть об этой части здания.
- Сочетаемость со всеми фактурами из камня, кирпича и бетона.
- Следует отметить, что данный тип конструкций – самый тяжелый, это может быть как достоинством, так и недостатком.
- Процесс установки самый сложный из всех видов. Если сделать его с нарушениями, конструкция очень быстро отвалится, что нежелательно, особенно, когда фасад уже полностью отделан.
- Такие изделия отлично подойдут для каменного или кирпичного забора.
Изделия из алюминия и меди
Отливы из меди смотрятся очень представительно
Эта группа материалов используется значительно реже, но имеет свои достоинства:
- Низкая популярность обусловлена не плохими эксплуатационными качествами, а высокой ценой изделий для цоколя. Алюминий и особенно медь стоят немало.
- Материалы прочные, устойчивы к перепадам температур и атмосферным осадкам, правда медь придется периодически чистить от слоя окисления.
- Монтаж достаточно прост и не сильно отличается от установки стальных изделий.
Порядок крепления отливов на фундамент
Чтобы произвести качественную установку своими руками, следует делать все работы в соответствии с технологией. Установка производится после облицовки фундамента, но до устройства фасада.
Вот примерная инструкция, которая поможет сделать все качественно и надежно:
- Вначале следует проверить горизонтальную плоскость верхнего края цоколя и при необходимости выровнять ее.
- Для наилучшего прилегания конструкции и облегчения установки на выступающей части цоколя необходимо сделать откос под углом 15 градусов. Для этого используется цементно-песчаный раствор. В современных условиях очень часто используется монтажная пена, она служит основой и прочно держит конструкцию так, как показано на рисунке.
Один из способов крепления
- Крепление производится либо непосредственно к стене, либо к направляющим, если таковые предусмотрены фасадной конструкцией.
- В зависимости от основания крепеж производится либо дюбелями быстрого монтажа (тогда понадобится перфоратор), либо саморезами (в этом случае нужен шуруповерт).
- Помните, что для наилучшей защиты фундамента цокольная планка должна выступать на расстояние не менее 50 мм. В этом случае на конструкцию не будет течь влага.
- Цвет также имеет немаловажное значение, так как отлив будет частью фасадного ансамбля. Он может сочетаться с общей гаммой, а может и контрастно отделять цоколь и стены, иногда это смотрится весьма привлекательно.
- Нахлест элементов друг на друга должен составлять не менее 3 сантиметров, внутренние и внешние углы зарезаются особенно аккуратно. При этом все стыки и нахлесты должны тщательно промазываться атмосферостойким герметиком. Лучше также защитить и примыкание к стене.
- При применении широких отливов используйте кронштейны, так как конструкция может изогнуться, это не относится к изделиям из бетона.
- Отливы для окон и цоколя должны сочетаться между собой, не забывайте об этом.
Важно!
Крепление бетонных элементов лучше всего производить с помощью морозостойкого клеевого состава, это гарантирует долговечность соединения.При этом замешивать раствор нужно в точности так, как рекомендует производитель.
Цокольная планка – важный элемент экстерьера здания
Вывод
Справиться с данной работой может каждый. Главное – делать все основательно и не спеша. Видео в этой статье поможет убедиться, что самостоятельно отделать цоколь вполне реально.
виды и правила их установки
Отливы для цоколя фундамента — это планки, которые закрывают поверхность фундаментной конструкции, выступающей за пределы стены здания. Ведь фундамент всегда закладывается в ширину больше, чем ширина стены, для выдерживания нагрузок, создаваемых массой всего строения. Поэтому выступающую часть надо обязательно закрыть от действующих на нее атмосферных осадков. Ведь влага, проникающая во внутрь бетона, разрушает его.
И если вертикальные плоскости отделываются различными материалами: плиты, штукатурки, отделки из пластика и других материалов, то отливы на цоколь – это чаще всего планки, изготовленные из металлического листа. Кроме металлических изделий, на рынке продаются элементы и из других материалов.
Бетонные
Это монолитные и прочные изделия с большим сроком эксплуатации. На рынке они представлены тремя типоразмерами: 50 х 18, 39 х 35 и 39 х 27 см.
Керамические
Не такие прочные, как бетонные, но прекрасно вписываются в здания, отделанные кирпичной кладкой.
Пластиковые
Бюджетный вариант с огромным ассортиментом в плане цветового оформления и имитации природных материалов.
Чаще встречаются с имитацией древесины, поэтому отлично подходят под отделку фундамента деревянного дома.
У этих моделей небольшой запас прочности и эксплуатационный ресурс.
Полиуретановые
Самые легкие и дешевые. Используют для отделки цоколя, у которого вертикальные плоскости закрываются сайдингом. Способ крепления – клеевой состав.
Как показывает практика, чаще всего используются металлические виды. Они продаются в готовом виде, их можно заказать, точно указав размеры и конфигурацию, а можно сделать своими руками. К тому же отливы изготавливаются как из оцинкованного листа, так и из покрытого полимерными составами. Некоторые компании предлагают алюминиевые или медные изделия, которые по цене очень дорогие, но у них серьезный эксплуатационный ресурс.
Видео
Видео о личном опыте отделки цоколя.
Правила установки
Перед тем как установить отливы на фундаменты, нужно выбрать его по материалу изготовления. Керамические и бетонные устанавливаются на выступ до начала отделки стен. Их сажают на скрепляющий цементный раствор. Металлические крепят саморезами. Пластиковая модель отлива для цоколя устанавливается на каркас под сайдинг и крепится к нему саморезами по металлу.
Металлические отливы на фундамент не крепятся. Их крепят к стене саморезами на пластиковые дюбеля. Для этого сначала придется рассчитать необходимое количество элементов. Здесь все просто – длина фундамента и есть общая длина всех отливных планок. Поэтому надо предварительно замерить длину фундаментной конструкции рулеткой или провести замер на плане в проекте.
Так как стандартная длина готового отлива составляет 2 м, то можно легко подсчитать, сколько цокольных отливов потребуется для установки. То есть, длину фундамента надо разделить на «2». Но здесь есть один момент. Два соседних элемента монтируются с нахлестом, равным 2 — 3 см, а значит, к полученному результату надо прибавить 5%. К тому же при стыковке изделий на углах здания их придется подрезать под 45°. А это очередные расходы в плане уменьшения длины.
Что касается ширины, то все зависит от ширины выступа с облицовкой. К тому же нередко фундамент утепляют, а это увеличение выступа как минимум на толщину теплоизоляционного материала и облицовки. Поэтому готовые отливы для фундамента имеют ширину 5 — 30 см.
Перед тем как установить отлив на цоколь фундамента, необходимо горизонтальную плоскость выступа подготовить. Все дело в том, что сам отлив – это планка, защищающая фундаментную конструкцию в первую очередь от атмосферных осадков. Поэтому она должна быть установлена под углом в сторону улицы.
Для оформления угла используется обычный цементно — песчаный раствор в соотношении ингредиентов 1 : 3. Раствор наносится на выступ, создавая наклонную плоскость под углом не меньше 15°. Хотя эта операция необязательная. Когда раствор схватится, можно заняться креплением отливов:
- От верхнего края откоса в двух местах по длине стены дома вверх отмеряется расстояние, определяющее высоту верхней вертикальной планки самого изделия. Эта часть будет прижиматься к стене.
- По двум точкам наносится горизонтальная линия по стене.
- Начинать монтаж отливов на фундамент надо с угла здания.
- Первая планка прикладывается к стене так, чтобы верхний край вертикальной части точно лег по нанесенной линии.
Теперь через каждые 20 — 30 см надо в стене через отлив сделать отверстия перфоратором, куда вставляются пластмассовые дюбеля и вкручиваются саморезы с широкой шляпкой или пресс-шайбой. Длина крепежных изделий 30 — 50 мм.
Вторая планка укладывается около первой со смещением 2 — 3 см на край установленного элемента. Такой монтаж отливов позволяет полностью закрыть выступ фундамента без зазоров, через которые осадки могут проникнуть под отливы. Рекомендуется отливы на фундаменты между собой скреплять дополнительно силиконовым герметиком.
Чтобы крепежные отверстия были на одной линии, надо карандашом по вертикальной части отлива нанести эту линию, которая будет параллельна краю и находится посередине. Если для кого — то сложно проделывать отверстия в стене через металлический лист, то:
- Можно отверстия сделать сначала на отливе.
- Затем приложить планку по месту крепления.
- Через отверстия сделать пометки на стене.
- Отложить планку.
- Проделать отверстия в стене перфоратором.
- Вставить туда дюбели.
- Приложить планку, совмещая отверстия на нем с отверстиями на стене.
- Закрутить саморезы.
В процессе установки отливов на фундамент деревянного дома крепление проводится без сверления. Для этого используются саморезы по дереву, который просто через планку вкручиваются в деревянную стену дома. Иногда вместо крепежей используют прорезь, которую делают дисковой пилой.
Линия прорези проходит по верхнему краю уклона, куда вставляется горизонтальная часть отлива. То есть, для этого используется защитный элемент без верхней вертикальной части. Правда, эта технология не такая простая, поэтому лучше использовать стандартный способ крепления саморезами.
Своими руками
Сделать отлив для фундамента своими руками несложно, если есть навыки работы с простыми инструментами: киянкой и металлическими ножницами. Но перед тем как сделать отливы, нужно точно определиться с их шириной, которая будет чуть больше ширины выступа цоколя. К нему надо прибавить нижнюю вертикальную часть, она обычно равна 10 — 15 см, и верхнюю — 5 см.
От металлического листа отрезается полоса, равная 20 см плюс ширина выступа. Затем на ней с двух сторон отмеряются размеры, по которым металл сгибается. Угол на отливе незначительный, поэтому этому показателю придавать особого значения не надо. Просто его надо обозначить. Основное требование к устройству – параллельность линий сгиба.
Сгибать полосу надо аккуратно легкими ударами киянки. При этом процесс лучше проводить на металлической поверхности с прочным углом, на котором и будет производиться сгибание металла. Поэтому всю работу лучше делать на верстаке.
Заключение по теме
Если строительный бюджет невелик, а часть работ с отделкой не закончена, то процессы по изготовлению и монтажу некоторых изделий лучше провести своими руками. Это в полной мере касается отделки цокольной части. Вертикальную плоскость цоколя фундамента можно своими руками заштукатурить и покрасить. А верхнюю часть закрыть декоративной планкой, сделанной также самостоятельно.
Но перед тем как сделать металлические отливы на фундаменты, обязательно выверяются размеры. Нельзя допустить, чтобы их ширина была гораздо больше ширины выступа фундамента. Ведь разница — это плоскость, влияющая на парусность конструкции. И чем она больше, тем сильнее ветер действует на отлив.
Отливы для цоколя своими руками: установка, крепление, как сделать
Цокольная зона есть у большинства зданий или сооружений. В особенности это касается жилых малоэтажных построек – домов, коттеджей, особняков, бань, хозпостроек. Она представляет собой подножие стен, соприкасающееся с фундаментом. Высота цокольной зоны не большая – обычно 40-60см, а форма вторит периметру здания. На цокольной части стоит все здание целиком.
Цоколь принято делать из каменных материалов – бута, известняка, кирпича или монолитного железобетона. Верхнюю часть цоколя защищают отливы. Стоит расходовать средства на такие элементы? В чем их предназначение? И как сэкономить и сделать их своими руками? Давайте разбираться.
Содержание статьи
- 1 Для чего нужны отливы на цоколе
- 2 Материалы для цокольных отливов
- 3 Способы изготовления отливов для цоколя – инструменты, оборудование
- 4 Монтаж цокольных отливов своими руками
Для чего нужны отливы на цоколе
Наверное, многие замечали, что подножие стен дома слегка выступает за его пределы, как бы выделяясь на фоне остальной плоскости стен. И это вполне обоснованно, ведь основание здания должно быть крепким и надежным. Однако от влаги и осадков, которые ниспадают со стен при дожде, никуда не скрыться.
Стекающая вода может здорово повредить каменное подножие стен, образовав со временем трещины в кладке. Ну, а увлажнение фундамента и вовсе может привести к серьезным деформациям при его обморожении с наступлением холодов. Что же делать в таком случае? Вот тут-то и могут помочь отливы для цоколя, которые не дадут проникнуть влаге под штукатурку цоколя и в область фундамента.
Материалы для цокольных отливов
Такой на первый взгляд незначительный и простой элемент, как отлив для цоколя, имеет ряд своих особенностей. Форма отливов практически универсальная, с минимальным расхождением в размерах и конфигурации слива. Угол наклона оставляют в пределах 10-20 градусов. Крепежную зону образует не широкий, плоский воротник. Капельник представляет собой изогнутый слив, порой зигзагообразной формы. Рабочая часть, полка, рассчитывается по ширине утолщения цоколя таким образом, чтобы отлив не выходил чрезмерно за его пределы, а прилегал как можно плотнее.
Его производят из следующих материалов:
- Сталь (оцинкованная) – для таких целей рациональнее всего использовать оцинкованную сталь, с одно- или двухсторонним покрытием. Один из наиболее бюджетных вариантов, при должном уходе способный прослужить около 50 лет! Стальные отливы производят различной длины, обычно до 6м. Их не сложно нарезать по размеру, а также изогнуть на поворотах по внутреннему или наружному углу. Очень часто их предлагают изготовить на заказ компании, занимающиеся кровельными материалами;
- Сталь с полимерным, лакокрасочным покрытием – распространенный материал для изготовления различных доборных кровельных элементов, в том числе и цокольных отливов. Преимущество его в том, что оттенков цвета предлагается все больше, а значит и количество декоративных решений увеличивается. Кроме декоративных достоинств, такое покрытие оцинкованной стали обладает коррозионной стойкостью к атмосферным явлениям, и при отсутствии повреждений, может прослужить не один десяток лет;
- Алюминий – имеются в виду стандартные отливы для металлопластиковых окон, которые можно применить и для отделки цокольной зоны. Алюминий не ржавеет, обладает механической жесткостью более высокой, чем оцинкованная сталь. Однако его подгонка под изогнутые формы затруднительна, и такие отливы не гнут на заказ;
- Пластмасс (ПВХ, полипропилен) – существует в виде стандартизированных оконных отливов, либо же в качестве доборных элементов для винилового сайдинга. При невысокой стоимости, данный материал не отличается надежностью и выносливостью, требуя со временем полной его замены. Поэтому при монтаже отливов из пластика необходимо учесть его заменяемость в будущем;
- Медь, нержавеющая сталь – относятся к наиболее дорогостоящим материалам, однако также применяемым для этих целей. Отливы из этих материалов представляют эксклюзивное решение, и применение их обосновано разве что для поддержания высокого декоративного стиля архитектуры дома.
Способы изготовления отливов для цоколя – инструменты, оборудование
Цокольные отливы из алюминия и пластмасс производят на автоматизированном оборудовании методом экструзии, литья и т.д. Стальные же отливы и доборные элементы гнут на листогибах – ручных или автоматизированных.
Самые примитивные листогибы можно соорудить своими руками из нескольких швеллеров и усеченного уголка. Точностью они отличаться не будут, да и длина обрабатываемого ими листа будет зависеть от прямолинейности изгибающих элементов листогиба. Но для домашних условий этот вариант вполне подходящий.
Монтаж цокольных отливов своими руками
Перед монтажом отлива необходимо закончить все отделочные работы с цоколем, и очистить зону примыкания этого элемента. Подготовка материала заключается в точных замерах отлива по ширине, и общей длине из всех его составляющих. Отливы необходимо заготовить заранее, проделав в них монтажные отверстия под крепеж.
Чтобы полка отлива от ветра не создавала неприятных вибраций, ее следует прихватить на монтажную полиуретановую пену, а затем затереть открытые ее части плиточным клеем.
В каменное основание стен отливы закрепляют на дюбель-гвозди, в деревянное – анодированными саморезами. Инструмент для закрепления соответствующий – перфоратор, шуруповерт или дрель. Прежде чем закреплять отлив, его необходимо приложить по месту его монтажа, и подогнать по длине и форме цоколя, сделав все необходимые подрезки.
Для улучшения герметизации примыкающей к стене части отлива, применяют синтетический силиконовый герметик. Сегодня на рынке можно встретить множество разновидностей такого материала, в том числе и для наружных работ. Для разновидностей, предлагаемых в пластмассовом тубе, необходимо будет использовать специальный строительный пистолет для выдавливания силикона из туба.
Приставив отлив к стене, намечаем будущие монтажные отверстия карандашом. Далее необходимо промазать ворот отлива силиконом, а полость цоколя монтажной пеной, и закрепить отлив к стене. По такому же принципу проводят монтаж остальных отливов, соединяя их между собой с легким нахлестом, во избежание лишних протечек. Соединительные стыки наружных и внутренних углов герметизируют силиконом, подобранным в цвет отлива.
Такое герметизированное примыкание обеспечит надежную защиту цокольной части дома и фундаменту на долгие времена.
Видеоролик посвящен отделке цокольной части жестяным отливом. Закрепление производится саморезами к деревянной основе. Используются дополнительные крепежи для закрепления к цоколю.
характеристики, технология монтажа и отливы для цоколя и окон
Фундамент является важной частью любого строения и поэтому от его сохранности напрямую зависит срок эксплуатации здания — разрушение основы приводит к разрушению всей постройки. Как правило, эта часть конструкции здания еще во время строительства выполняется с определенным запасом прочности. Но даже такая износостойкая основа нуждается в защите от воздействия влаги. В решении этого вопроса не обойтись без отливов.
Отлив для фундамента: назначение и виды
Отлив для фундамента — элемент защитной конструкции внешней части здания от воздействия атмосферных осадков, препятствующий деформации и разрушению фундамента, попаданию влаги внутрь здания. По форме отлив на фундамент представляет собой профиль, который основной плоскостью накрывает фундамент, а более узким загибом прилегает и крепится к стене или цоколю. Фронтальный загиб маскирует кромки.
Отливы для фундамента
В настоящее время рынок строительных материалов предлагает следующие виды отливов для защиты цоколя фундамента:
- Металлические, покрытые специальным полимерным составом. Благодаря такому покрытию элемент защищен от коррозии и имеет различные расцветки. Можно применять при установке окон.
- Изготовленные из оцинкованной стали. Недорогие и простые в установке, легки в монтаже, но без специальной периодической обработки подвержены коррозии. Также можно использовать при монтаже окон.
- Главным достоинством пластиковых конструкций является большой срок эксплуатации: при правильно выполненном монтаже и уходе он достигает нескольких десятков лет. К тому же имеют большой выбор цветовой гаммы. Минус данных элементов заключается в хрупкости и более высокой, нежели металлические отливы, стоимости. Широко применяются при установке пластиковых окон.
- Медные отлично подходят для защиты широкой площади, но ввиду сложности монтажа и необходимости специальной обработки перед креплением чаще используются при возведении многоквартирных, нежели частных домов.
- Для защиты фундаментов ограждений используются бетонные варианты.
Одновременно с защитными функциями отливы являются элементами декора здания и цоколя, поэтому должны гармонировать с общей цветовой гаммой отделки дома, быть симметричными и тщательно подобраны по ширине.
Отлив своими руками
Изготовить отливы для фундамента можно самостоятельно, для этого необходимо произвести замеры длины и ширины поверхности. К полученным значениям прибавить еще 5 см на подгиб. Замеры вне зависимости от отделочного фасадного материала производятся только после выполнения для него обрешетки.
Для самостоятельного изготовления понадобятся:
- ножовка и ножницы по металлу:
- деревянная или резиновая киянка;
- молоток;
- пассатижи;
- стальной уголок № 4.5, по длине больше будущего отлива на минимум 20 см.
Процесс не содержит никаких сложностей. Лист материала размечается согласно замерам и нарезается на полосы. По отмеченным линиям сгиба полоса металла размещается на уголке. Затем начиная от ближайшего к уголку места, аккуратными постукиваниями киянки лист загибается. Причем сторона, крепящаяся к стене, имеет узкий направленный вверх изгиб, а противоположная, более широкая полоса загибается вниз. Если материал имеет полимерное покрытие, чтобы его не испортить под киянку подкладывается резина или войлок.
Не следует делать отливы по длине больше 5 м, так как тогда снижается надежность гидроизоляции фундамента.
Как установить отлив?
Установка отлива производится до начала облицовочных работ, но после завершения работ по утеплению фундамента. Перед тем как его монтировать, следует провести осмотр стен здания на наличие сколов, трещин и тому подобного. Если таковые имеются, необходимо заделать их шпатлевкой для наружных работ или герметиком.
Для выполнения монтажа к указанным выше инструментам дополнительно понадобятся:
- дрель или перфоратор;
- шурупы с пластмассовыми пробками;
- самонарезающие винты по металлу;
- герметик;
- монтажная пена;
- отбивочный шнур.
На первом этапе производится разметка мест примыкания отлива к стене. Для того чтобы отметить линию его монтажа строители используют отбивочный шнур, называемый еще на сленге «синька». Купить такой шнур вместе с трассировочным мелом можно в строительном магазине.
Шнур закрепляется в крайних точках с максимальной натяжкой. Затем слегка оттягивается посередине и отпускается. На стене останется непрерывная ровная линия, которая и будет выступать ориентиром при монтаже отливов.
Отверстия для метизов в отливе цокольного этажа выполняются предварительно с шагом 300−400 мм. В зависимости от прочности материала стен шаг может быть меньше, а количество креплений больше. В стене отверстия выполнятся по факту, то есть он согласно отмеченному уровню прикладывается соответствующим загибом к стене, отверстия в которой сверлятся через отверстия в нем.
Установка бетонного элемента производится несколько по иной технологии. Укладывается он также до начала облицовочных работ на слой предварительно обустроенной гидроизоляции, края которой заходят на черновую стену. Фиксируется кладка цементным раствором.
Нюансы
Во-первых, при выборе материала необходимо учесть, что отлив должен сочетаться с оформлением здания в целом, к примеру, при облицовке фасада сайдингом зачастую монтируется пластиковый отлив, а под натуральный камень оцинкованные элементы ставить нельзя, потому что камень может давать испарения и металл будет от них преть.
Во-вторых, перед монтажными работами необходимо проверить ширину отлива по выполненной обрешетке. Нужно учесть, что при отделке фасада плиткой или натуральным камнем он должен быть шире. Процесс установки начинается по окончании всех строительных работ, чтобы не повредить случайно элементы. К тому же нужно тщательно следить за тем, чтобы уклон сохранялся по периметру всего здания одинаковым.
Образовавшиеся между отливом и фундаментом (стеной) щели изолируются герметиком. А для того чтобы повысить гидроизоляционный эффект, пространство можно предварительно заложить полосами пенопласта.
Отлив — один из элементов комплекса гидроизоляционных мероприятий по защите здания от разрушительного воздействия влаги. При правильно подобранных конструктивных размерах и выполненной установке надежная защита фундаменту здания обеспечена.
затопленные фотографии в подвале и Premium High Res Pictures
- Creative
- Редакционная статья
- Видео
- Лучший матч
- Новый
- Старейшие
- Самый популярный
Any Datelast 24 -часовой 48 часов 72 -часовой 72 -часы 72 -часовой 72 -часовой 72 -часы 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часовой 72 -часы 7 12 месяцевПользовательский диапазон дат
- Без лицензионных отчислений
- С защитой прав
- РФ и РМ
Выбрать бесплатные коллекции >Выбрать редакционные коллекции >
Встраиваемые изображения
Просмотрите 1 025
доступных стоковых фотографий и изображений или начните поиск по ключевым словам затопленный подвал или затопленный подвал, чтобы найти больше отличных стоковых фотографий и изображений. очистка затопленного подвала — затопленный подвал стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти и изображения — затопленный подвал стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти — затопленный подвал: стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежейЗатопленная квартира на цокольном этаже стоит в районе Квинс, где произошло сильное наводнение и многочисленные жертвы после ночи сильного ветра и… Личные вещи плавают в затопленном подвале дома на Хейворд Плейс, 2 сентября 2021 года, Пассаик-Сити. Губернатор Фил Мерфи… подвал, поврежденный водой — затопленный подвал: стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти, какой беспорядок! — затопленный подвал: стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти. 4 сентября: Кимберли Мендоса и его парень Франсиско Уртадо убирают свою затопленную квартиру на цокольном этаже после проливных дождей из-за шторма Ида… белая женщина, стоящая в воде и курящая сигарету — затопленный подвал стоковые фотографии, роялти -бесплатные фото и изображениясантехник толкает слив поршня в канализацию, чтобы прочистить его — затопленный подвал: стоковые фотографии, лицензионные фото и изображенияводные пятна на поврежденной стене — затопленный подвал: стоковые фотографии, лицензионные фотографии и изображения Район, в котором произошло сильное наводнение и многочисленные жертвы после ночи сильного ветра и . .. Роберт Пандольфи из Лонгмонта, штат Колорадо, на мгновение останавливается, используя лопату, чтобы направить воду в подвал дома своего босса, пока жители убираются … Эдди , иммигрант из Мексики, идет по своей затопленной квартире на цокольном этаже в районе Квинс, где произошло сильное наводнение и многочисленные… Эдди, иммигрант. Мигрант из Мексики идет по своей затопленной квартире на цокольном этаже в районе Квинс, где произошло сильное наводнение и многочисленные… Коробка с масками плавает в затопленном подвале дома на Лестер-стрит 2 сентября 2021 года в городе Пассаик. Губернатор Фил Мерфи объявил … Затопленный подвал виден на Клиффорд-стрит 2 сентября 2021 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Губернатор Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение из-за… дождя, вызванного ураганом «Ида», затопившим подвал ресторана быстрого питания Kennedy Fried Chicken 1 сентября в районе Бронкса в Нью-Йорке… сырой стеной из затопленного подвала. — затопленный подвал стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежей Рабочие расчищают заболоченную, покрытую грязью подвальную квартиру, известную как «банджиха», в районе Гванак в Сеуле 11 августа после наводнения, вызванного. .. ящиками для хранения в затопленном подвале — затопленный подвал Стоковые фотографии, лицензионные фото и изображения Входная дверь в подвал с паводковой водой — затопленный подвал стоковые фотографии, лицензионные фотографии и изображения ,…4 сентября: Поврежденная квартира в подвале видна после проливных дождей, вызванных ураганом Ида, вызвавшим наводнение в Квинсе, штат Нью-Йорк, 3 сентября 2021 года. Полицейские и спасатели собираются возле дома, где Человек оказался в ловушке в затопленном подвале в Квинсе, штат Нью-Йорк, рано утром 2 сентября… повреждение водой в подвале, вызванное обратным потоком канализации из-за засорения канализации — затопленный подвал стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежей. 676 после наводнения из-за проливных дождей из-за урагана Ида в Филадельфии, штат Пенсильвания, 2 сентября… мужчина убирает деревянную доску с пола после повреждения в подвале, вызванного обратным стоком канализации из-за засорения канализационного стока — затопленный подвал стоковые фотографии, фотографии без уплаты роялти и imagesusa, illinois, разрушенная лестница дома во время торнадо — затопленный подвал: стоковые фотографии, фотографии без лицензионных платежей и изображенияСпальня видна в подвальной квартире, известной как «банджиха», где трое жильцов, в том числе женщина-инвалид и подросток, умерли после того, как оказались в ловушке . ..Эдди, иммигрант из Мексики, идет по своей затопленной квартире на цокольном этаже в районе Квинса, где произошло сильное наводнение и многочисленные… rewed защитная решетка для подвальной квартиры, известной как «банджиха», где трое жильцов, в том числе женщина-инвалид и подросток, … Уолтер Бардон убирает предметы, поврежденные наводнением, из подвала дома его семьи в Куинси, Массачусетс, после стихийного бедствия. Пасхальный шторм 5 марта 2018 года. Колесо плавает в подвале затопленного дома Денниса и Венди Пеннер 21 ноября 2021 года в Абботсфорде, Британская Колумбия. Жители и фермеры… Мусор и личные вещи разбросаны по подвальной квартире, известной как «банджиха», где трое жильцов, включая женщину-инвалида и… сантехника, проталкивают вантуз в канализацию, чтобы прочистить ее — стоковые изображения затопленного подвала , фотографии и изображения без лицензионных отчислений Дождь от урагана Ида затопил подвал ресторана быстрого питания Kennedy Fried Chicken 1 сентября в районе Бронкса Нью-Йорка. .. ураган Ида в Филадельфии, штат Пенсильвания, 2 сентября… Каякер плывет по участку межштатной автомагистрали 676 после наводнения из-за проливных дождей, вызванных ураганом Ида в Филадельфии, штат Пенсильвания, 2 сентября… Эдди, иммигрант из Мексики, идет по своей затопленная квартира на цокольном этаже в районе Квинс, где произошло сильное наводнение и многочисленные … Инвентарь, уничтоженный наводнением, который находился в подвалах и коммерческих помещениях, накапливается на улицах Холла. Эйн, 18 июля 2021 года в Халлейне, … Рабочий убирает затопленные вещи в подвале дома, в районе Флашинг района Квинс в Нью-Йорке, США, … Полицейские и спасатели собираются снаружи дом, в котором человек оказался в ловушке в затопленном подвале в Квинсе, штат Нью-Йорк, рано утром 2 сентября… вентилятор нагнетателя воздуха для повреждения водой — затопленный подвал стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти в подвале дома семьи Бардон в Куинси, Массачусетс, после северо-восточного шторма 5 марта 2018 года. Вода в подвале дома Ронни Фауста-младшего на Уотер-стрит, когда вода откачивается из его подвал от затопления накануне …. Матрасы и ковры видны снаружи подвала рядом со зданием, где двое взрослых и 2-летний ребенок погибли во время внезапного наводнения, вызванного … мужчина снял деревянную доску с пола после повреждение в подвале, вызванное обратным потоком канализации du е к забитой канализации — затопленный подвал: стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялтиДжон Мэджилл пытается спасти свой телевизор в своем подвале, где произошло разрушительное наводнение 19 июня72 поднял уровень воды до опасной отметки… Еврейский певец Йедл Вердигер пробирается через свой затопленный подвал в поисках драгоценных камней в Бруклине, штат Нью-Йорк, 13 ноября 2012 года. Вердигер и его… Тротуар первого этажа Государственного Архив, хранящийся в галереях Уффици, был прорван водой Арно, которая затопила… Мужчина осматривает повреждения своего подвала после наводнения из-за урагана Сэнди, 30 октября, Литл-Ферри, Нью-Джерси. Ураган заявил о … Обломки убраны из затопленных домов и подвалов на обочине дороги в ожидании санитарной службы и затопленных автомобилей после урагана Ида … Рабочие убирают обломки из заболоченной, покрытой грязью подвальной квартиры, известной как «банджиха». » в районе Кванак в Сеуле, 11 августа, после наводнения… Мужчина помогает убрать мусор из подвальной квартиры, известной как «банджиха», в районе Кванак в Сеуле, 11 августа, после наводнения, вызванного… из 18Признаки повреждения подвала водой (с фотографиями)
Вода представляет собой постоянный риск для вашего подвала. Иногда вы можете заметить влажные стены подвала или найти лужу воды на полу. В худшем случае ваш подвал может затопить в периоды сильных дождей или таяния снега.
Проблемы с влажностью или водой в подвале могут привести к росту плесени и грибка, гниению древесины или порче хранимых вещей. Хуже того, повреждение воды или плесень в подвале могут скрываться за гипсокартоном, под полом или в других местах вне поля зрения.
Ниже приведены признаки, на которые следует обратить внимание, если вы подозреваете, что в вашем подвале может произойти повреждение водой. Если есть сомнения, у Basement Systems есть сеть местных подрядчиков по гидроизоляции подвалов, которые могут помочь.
Общие предупреждающие признаки проблем с водой в подвале:
- Лужи или стоячая вода
- Влажный воздух и затхлый запах
- Плесень или грибок
- Трещины или выкрашивание
- Высолы
- Отслаивающаяся или отслаивающаяся краска
- Древесная гниль
- Проседающий или неровный пол
- Влажный гипсокартон или ковер
Лужи или стоячая вода
Лужа на цокольном этаже.
Самая очевидная причина воды на цокольном этаже – протечка воды из душа, раковины, унитаза, стиральной машины, водонагревателя или неисправная труба. Вода извне, которая скапливается у фундамента, также может попасть в подвал через трещины, швы, оконные колодцы и пористый бетон. Сначала проверьте наличие внутренних утечек, затем убедитесь, что почва вокруг фундамента отклоняется от дома, а желоба и водосточные трубы работают правильно. Постоянная проблема с водой может потребовать гидроизоляции подвала с помощью дренажной системы, чтобы предотвратить застой воды в подвале.
Влажный воздух и затхлые запахи
Общеизвестно, что подвалы влажные и затхлые, но это не значит, что так и должно быть. Влажный, затхлый воздух в подвале является признаком проблемы с влажностью в подвале и роста плесени. Утечки воды, трещины в фундаменте, щели вокруг окон и неисправные водоотливные насосы являются распространенными причинами высокой влажности, роста плесени и грибка, а также затхлого запаха в подвале. Ищите водяные пятна на стенах или полу, конденсат, обесцвечивание гипсокартона или белые минеральные отложения; все признаки попадания воды в подвал. Подумайте об установке дренажного насоса и внутренней дренажной системы, чтобы предотвратить стоячую воду, которая может привести к проблемам с влажностью, плесени и затхлым запахам.
Плесень или грибок
Пятна плесени на стене подвала.
Подвалы являются идеальным местом для размножения плесени или грибка. Рост плесени и грибка происходит при высокой влажности и наличии органических материалов. Затхлый запах в вашем доме является вероятным признаком утечки воды, высокой влажности или роста плесени. Вы можете заметить пятна плесени на гипсокартоне, ковровом покрытии, мебели или предметах, хранящихся в подвале. Следите за другими признаками проникновения воды, такими как отслоение краски, обесцвечивание стен или усиление симптомов аллергии. Если в вашем подвале пахнет кошачьей мочой, и проблема не связана с тем, что в доме живет кошка, это может быть признаком проблемы с плесенью. С плесенью в подвале следует бороться немедленно и принимать профилактические меры, чтобы избежать негативного воздействия на качество воздуха в помещении.
Трещины или крошение
Негерметичная трещина в стене подвала.
Вода может вызвать трещины в фундаменте. Трещины в фундаменте могут пропускать воду в подвал. Когда вода скапливается у фундамента из-за плохого дренажа, гидростатическое давление выталкивает воду через трещины и щели в стенах фундамента. Когда вода просачивается через трещину в фундаменте, повышается риск роста плесени и грибка. Трещины в фундаменте должны быть заделаны для защиты от воды и влаги, но более важно отводить воду от фундамента с помощью надлежащего дренажа. В то время как большинство трещин в подвале не о чем беспокоиться, горизонтальные трещины в стенах и выпуклые стены обычно вызваны гидростатическим давлением и требуют профессионального ремонта фундамента.
Высолы
Белое известковое пятно остается там, где стена подвала была влажной или сырой.
Когда вода испаряется, она оставляет после себя минералы, вызывая белые известковые пятна, называемые высолами, на бетонных стенах и полах подвалов. Высолы могут возникать везде, где через стены или пол подвала проходит избыточная влага. Обычными точками входа являются трещины вдоль стыка стены и пола или через пористый бетон. Хотя очевидных утечек воды или луж воды может не быть, белые пятна являются распространенным признаком повреждения водой. Высолы не вредны и их можно легко очистить, но следует устранить источник проблемы с водой, чтобы пятна не появились снова.
Отслаивающаяся или отслаивающаяся краска
Краска, отслаивающаяся от влажной стены подвала.
Наиболее распространенной причиной отслаивания или отслоения краски на стенах подвала является избыточная влажность. Влага приводит к тому, что краска теряет адгезию. Дождь, таяние снега и утечки грунтовых вод являются основными источниками влаги в подвале. Желоба, водосточные трубы и ландшафтный дизайн, которые не отводят воду достаточно далеко от фундамента, являются распространенными причинами избыточной влаги в почве вокруг стен подвала. Протекающие или запотевшие трубы также могут привести к отслаиванию краски.
Гниль древесины
Прогнивший деревянный каркас за гипсокартоном подвала.
Влажность и высокая влажность являются распространенными проблемами в подвалах из-за внешней влаги, проникновения воды и внутренних источников влаги. Когда водяной пар или конденсат образуются на деревянных поверхностях, включая потолочные балки, это может привести к гниению древесины, которое может распространяться до тех пор, пока не нанесет значительный структурный ущерб дому. Прыгучий или неровный пол в подвале может быть признаком прогнившей или поврежденной балки пола или подоконника (деревянной доски, на которой стоит балка).
Проседающий или неровный пол
Зазор на стыке стены подвала и пола является признаком проседания фундамента.
Проседающий или неровный бетонный пол подвала может быть признаком эрозии или усадки почвы под фундаментом. Проливные дожди могут насытить почву и вызвать скопление воды под фундаментом, что может привести к структурным проблемам. Проверьте наличие признаков проседания цокольного этажа, в том числе зазор в месте соединения стен цоколя с полом (стык свода или стык стены и пола), опорные балки, которые отрываются от потолка, или трещины в бетонном полу. Если подвал закончен, а бетон покрыт ковровым покрытием или готовым полом, может потребоваться отодвинуть напольное покрытие, чтобы проверить наличие трещин в бетоне. Проседающий фундамент должен быть осмотрен профессионалом, который может определить, требуется ли ремонт фундамента.
Мокрый гипсокартон или ковер
Плесень растет на влажном или мокром гипсокартоне.
Проблемы с водой в подвале могут привести к намоканию гипсокартона и ковра. Утечки в водопроводе, проникновение воды извне или конденсация — все это распространенные причины намокания гипсокартона и ковра в подвале. Некоторыми очевидными признаками повреждения водой гипсокартона и ковра в подвале являются желтовато-коричневые пятна, пятна плесени и сырость. К сожалению, может быть трудно сказать, есть ли повреждение воды под поверхностью. Проверьте стены на изгибы, гипсокартон, который отрывается от крепежных винтов, и слабые места в гипсокартоне, которые могут указывать на протечку в подвале или проблемы с влажностью.
Предотвращение повреждения подвала водой
Вы заметили признаки повреждения водой в вашем подвале? В зависимости от причины вашего сырого, затхлого, заплесневелого или мокрого подвала, устранение и предотвращение повреждения подвала водой может быть выполнено самостоятельно или может потребоваться помощь специалиста по гидроизоляции подвала. Узнайте больше о том, как остановить воду в подвале, или запланируйте бесплатную оценку гидроизоляции подвала у местного подрядчика по системам подвала.
Подрядчики по гидроизоляции подвала находят источник проблем с водой в подвале и разрабатывают индивидуальные решения, чтобы сохранить подвал сухим, включая установку дренажных насосов, внутренних дренажных систем и замену окон.
Узнать цену? Получите бесплатную оценку без каких-либо обязательств.
Покарт — Хоэнн — Мелководная пещера
Pokarth: HoennRoute 101Route 102Route 103Route 104Route 105Route 106Route 107Route 108Route 109Route 110Route 111Route 112Route 113Route 114Route 115Route 116Route 117Route 118Route 119Route 120Route 121Route 122Route 123Route 124Route 125Route 126Route 127Route 128Route 129Route 130Route 131Route 132Route 133Route 134Abandoned ShipAltering CaveAqua/Magma HideoutArtisan CaveBattle FrontierBattle ResortBattle TowerBirth IslandCave of OriginCrescent IsleDesert Подземный переходДьюфорд-СитиЭвергранд-СитиСказочная пещераФалларбор-ТаунДалекий островFiery PathFortree CityGnarled DenGranite CaveJagged PassLavaridge TownLilycove CityLittleroot TownMagma HideoutMarine CaveMauville CityMeteor FallsMirage CaveMirage ForestMirage IslandMirage MountainMirage TowerMirage TowerMossdeep CityMt. ДымоходMt. PyreNavel RockNameless CavernNew MauvilleOldale TownPacifidlog TownPathless PlainPetalburg CityPetalburg WoodsPokmon LeagueRustboro CityRusturf TunnelSafari ZoneScorched SlabSea MauvilleSeafloor CavernSealed ChamberSecret IsletSecret MeadowSecret ShoreShoal CaveSky PillarSlateport CitySoaring in the SkySootopolis CitySouthern IslandSS TidalTerra CaveTrackless ForestTrainer HillVerdanturf TownVictory Road |
Пещера Шол Пещера Шол あさせのほらあな | Тренеры | Покемон | Предметы |
Южный выход : Маршрут 125 Мелководная пещера — уникальная пещера, которая выглядит по-разному в зависимости от времени суток. Это разделено приливами, приливами и отливами. Во время прилива с 09:00 до 15:00 и с 21:00 до 03:00 много воды и можно получить предмет Shoal Shell. Между тем, во время отлива с 03:00 до 09:00:00 и с 15:00 до 21:00 нет воды, что дает доступ к еще большему количеству этажей, включая заполненный льдом один с редкими покемонами. Ледяная скала
|
Area Anchors | |||||||||
High Tide Room 1 | High Tide Room 2 | Low Tide Room 1 | Low Tide Room 2 | Low Tide B1F | |||||
Низкий прилив B2F | Низкий прилив B3F | ||||||||
HIGH TIDE ROANT ROAT0162
Anchors | Standard Walking | DexNav | Horde Pokmon | Surfing | Old Rod | Good Rod | Super Rod |
Items
Picture | Item | Метод |
Звезда | В маленькой нише на юго-западе — биолокационная машина — требуется прибой | |
Big Pearl | In north east of cave, requires traversing all rooms — Requires Surf |
High Tide Room 2
Wild Pokmon
Anchors | Standard Walking | DexNav | Horde Pokmon | Серфинг | Old Rod | Good Rod | Super Rod |
9 04362 9 04362 9 00133
Комната отлива 1
Wild Pokmon
Якорь0143 Standard Walking | DexNav | Horde Pokmon |
Items
Picture | Item | Method |
Shoal Salt | When Tide is out | |
Жемчужина | В маленькой нише слева от пещеры — биолокационная машина |
Комната отлива 2
Дикий покмон
Anchors | Standard Walking | DexNav | Horde Pokmon |
Items
Picture | Item | Method |
Shoal Salt | Next to лестница | |
Мелкая соль | Следуйте по пути от предыдущей мелководной соли |
Отлив B1F
Wild Pokmon
Anchors | Standard Walking | DexNav | Horde Pokmon |
Items
Picture | Item | Method |
Ice Heal | К востоку от первой лестницы, когда отлив | |
Мелкая соль | К востоку от первой лестницы, когда отлив | |
Shoal Salt | East of Black Belt | |
Focus Band | From Black Belt east of stairs | |
TM79 | Up cliffside southeast of Black Belt — Requires Mach Bike |
Отлив B2F
Дикий Покмон
Якорь 3 Стандартный 911avN4 | 8 0138Rock Smash | Horde Pokmon |
Low Tide B3F
Wild Pokmon
Anchors | Standard Walking | Horde Pokmon |
Items
Изображение | Предмет | Метод |
Никогда не тающий лед | На дне утеса — требуется Mach Bike | |
TM07 | At end of all ice puzzles — Requires Mach Bike | |
Glalitite | In the middle of the room | |
Ice Heal | In north west of cave in Ледяная головоломка |
Затопленный подвал? Вот что вам нужно знать
Мало что может вызвать у домовладельцев панику, например, проснуться и обнаружить, что в подвале все на дюйм пропитано водой, или новое пятно от воды на потолке.
Вот несколько вопросов и ответов о затоплении, вызванном ураганом, а также советы о том, как защитить вашу собственность от повреждения водой.
ПОЧЕМУ МОЙ ПОДВАЛ ЗАТОПЛЯЕТ?
Рекламное объявление
Некоторые домовладельцы, которые раньше думали, что у них сухие подвалы, были удивлены, обнаружив протечки после особенно ненастных дней за последние пару недель.
Бренда Майерс написала в Facebook, что в ее доме, в подвале которого не было воды с 90-х годов0s», заливается.
Как это работает?
Во-первых, важно различать затопление подвала и просачивание подвала.
Хотя мы часто называем водянистые подвалы «затопленными», во многих случаях домовладельцы сталкиваются с просачиванием.
В целях страховки ваш подвал действительно затапливает только в том случае, если это вызвано подъемом воды во время шторма или других проливных дождей. Пострадавшие от этого домовладельцы, вероятно, живут в пойме.
Если вы просыпаетесь до 4 дюймов воды в подвале, также возможно, что канализация засорилась.
Просачивание, однако, является фактом жизни для любого, у кого есть подвал.
Даже самые водонепроницаемые подвалы могут со временем просочиться.
«Есть два типа домов: те, которые протекают, и те, которые в конечном итоге протекут», — написал домовладелец Патрик Грин в Facebook.
Просачивание происходит после периода сильного дождя — и вода может просочиться, если во дворе нет надлежащего дренажа или просто если земля вокруг дома становится слишком разбухшей от дождя.
Многие дома построены на уровне грунтовых вод, а дома, построенные на высоком уровне грунтовых вод, неизбежно столкнутся с еще большим затоплением подвалов.
Уровень грунтовых вод относится к уровню, при котором подземный грунт и гравий полностью насыщены водой.
Этот уровень может подняться после проливных дождей и упасть после продолжительного периода засухи.
Когда уровень подземных вод находится на уровне цокольного этажа или выше, вы, скорее всего, увидите затопление, поскольку вода проникает через небольшие трещины в фундаменте, используя так называемое гидростатическое давление.
Если вы имеете дело с высоким уровнем грунтовых вод, вы мало что можете сделать с водой в подвале, пока уровень подземных вод снова не упадет после засушливого периода. Иногда, даже если вы всасываете все это с помощью пылесоса для влажной/сухой уборки, погружного насоса, дренажного насоса или другого устройства, оно может вернуться, пока земля остается насыщенной.
«Иногда это не проблема в течение 50 лет, и вдруг уровень грунтовых вод достигает X, и у вас возникают всевозможные проблемы», — сказал Аарон Гучер, генеральный менеджер Olshan Foundation Repair.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЙ ПОДВАЛ ЗАТОПИЛ?
Первое, что нужно сделать, это оценить ущерб. Это гораздо проще сделать с незавершенным подвалом.
Насколько глубока и широко распространена вода?
Он находится рядом с электрическими розетками?
Если рядом с электрической розеткой стоит вода, вы можете вызвать профессионала, чтобы убедиться, что вы не ударите себя током, заходя в воду.
В идеале вы должны слить воду как можно скорее, чтобы предотвратить рост плесени в подвале.
Отнесите все, что могло намокнуть, в хорошо проветриваемое, сухое место, если это вообще возможно, а затем начните избавляться от воды. Если панели из гипсокартона или ковровое покрытие намокли, высушить их зачастую так же дорого, как и заменить.
Для крупных работ вам, скорее всего, понадобится арендовать погружной насос (его можно взять напрокат в таких магазинах, как The Home Depot, за 42 доллара в день).
Попробуйте найти самую низкую точку в подвальном этаже (легче сказать, чем сделать) и откачать оттуда воду.
Для небольших работ, таких как просачивание луж, подойдет пылесос для влажной/сухой уборки, хотя вам придется часто опорожнять пылесос в канализацию.
МОГУ ЛИ Я ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТО ПОВТОРЕНИЕ?
Можно, но это зависит от того, сколько денег вы готовы потратить.
Если вы не можете сразу отремонтировать свой подвал, самый дешевый способ предотвратить ущерб — это инвестировать в поддоны и положить все свои ценности на эти поддоны, чтобы они не намокли, когда подвал затапливает.
Это, конечно, работает, только если вы имеете дело с недостроенным подвалом.
Если вы собираетесь продать свой дом в ближайшем будущем (или просто ищете душевное спокойствие в подвале), вы можете инвестировать в герметизацию этого подвала.
Гуше сказал, что «гидроизоляция — это термин, которого не существует».
«Есть управление водными ресурсами снаружи и внутри, а остальное — просто лейкопластырь, пытающийся предотвратить попадание воды», — сказал он.
Первое, на что нужно обратить внимание, это установить дренажный насос, если у вас его еще нет.
Покупка и установка нового дренажного насоса может стоить от 500 до 1500 долларов или около того (меньше, если вы заменяете существующий дренажный насос).
Кроме того, вы должны сделать все возможное, чтобы вода не попадала на фундамент — это «ключ к тому, чтобы держать подальше таких парней, как я», — сказал Гуше.
Убедитесь, что водосточные желоба не переполняются и не стекают менее чем в 5 футов от дома, что может привести к потенциальному скоплению воды рядом с домом (которая в конечном итоге может просочиться в ваш подвал). Чтобы исправить это, вы можете инвестировать в расширение водосточной трубы — недорогое, но не элегантное решение (5-10 долларов).
Если у вас все еще есть проблемы с затоплением подвала, вам нужно убедиться, что уклон вашего двора достаточно ведет от дома. То же самое относится к подъездным дорожкам, патио и любому другому виду тротуара, который со временем может осесть или потрескаться, позволяя воде скапливаться возле дома.
В Уичито есть несколько компаний, которые проводят выравнивание вокруг фундамента дома, обеспечивая положительную оценку вдали от дома.
В крайнем случае можно также установить вокруг дома французский водосток – вырытый в траншею для отвода воды.
Вы можете рассчитывать на оплату от 1000 до 3000 долларов за эти услуги по грейдингу/озеленению, в зависимости от объема работы.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОТЕКАЕТ КРЫША?
Если с потолка активно капает вода, соберите ее ведром или чем-то подобным и вызовите кровельщика.
Если вы только что заметили темное пятно на потолке и с него не капает (пока), вы можете попробовать диагностировать и устранить проблему самостоятельно.
Обнаружение источника утечки часто является самой сложной задачей.
Если вы можете забраться на чердак, возьмите фонарик и поищите, где крыша может протекать — это можно определить по пятнам от воды или по росту плесени.
Если у вас возникли проблемы с определением места утечки, вы можете попросить друга подняться вместо вас на крышу с садовым шлангом и провести им туда, откуда, как вы подозреваете, идет утечка.
Как только вы обнаружите место протечки, вы можете либо залатать его самостоятельно, либо пригласить для этого специалиста по кровле.
Или вы можете поручить всю эту работу кровельщику, потому что работать на мокрой (и часто скользкой) крыше немного опаснее, чем на мокром подвале.
Важно различать затопление подвала и просачивание подвала. Хотя мы часто называем водянистые подвалы «затопленными», во многих случаях домовладельцы сталкиваются с просачиванием. В целях страхования ваш подвал действительно затоплен только в том случае, если это вызвано подъемом воды во время шторма или других проливных дождей. (Время мечты/TNS)
Уборка затопленного подвала: Кого нанять и какие шаги предпринять
Фото: Depositphotos.com
Затопленный подвал — одна из самых страшных проблем при обслуживании дома. Вид стоячей воды в подвале, будь то дюйм или фут, может вызвать чувство утопления в сочетании с полным потрясением в отношении того, что делать дальше. К счастью, компании по восстановлению после наводнения имеют опыт работы с затопленными подвалами, поскольку, по данным Национальной программы страхования от наводнений, наводнения являются стихийным бедствием номер один в Америке. Независимо от того, произошло ли наводнение из-за прорыва трубы, протекающего фундамента или стихийного бедствия, затопленный подвал можно очистить. Ценности, такие как книги или фотоальбомы, могут быть непоправимо повреждены водой, но во многих случаях можно заменить напольное покрытие и спасти мебель. Очистка затопленного подвала требует мер предосторожности, терпения, тяжелой работы и часто профессиональной помощи, но успех возможен.
Затопленный подвал после шторма?
Профессионал может помочь с очисткой. Получите бесплатные оценки без обязательств от ближайших к вам экспертов.
Найдите специалиста
+ Кому звонить, чтобы убрать затопленный подвал?В зависимости от силы наводнения может потребоваться вызов нескольких специалистов, чтобы остановить утечку, убедиться в безопасности подвала и предотвратить дальнейшее повреждение.
Фото: depositphotos.com
СантехникЕсли в подвале всего один-два дюйма воды, самой большой проблемой будет найти место утечки и устранить ее. Для этого потребуется помощь сантехника, если это прорванная труба или течь водонагревателя. Протекающий фундамент, окна или низко расположенная точка входа рядом с источником воды потребуют помощи в строительстве для ремонта и предотвращения затопления в будущем.
ЭлектрикЭлектрик может быть не первым человеком, о котором думают домовладельцы для ремонта затопленного подвала. Однако, если вода поднялась настолько, что достигла электропроводки или розеток, очень важно вызвать электрика для оценки и устранения повреждений. Домовладельцам необходимо будет отключить электричество перед входом в воду, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Электрические розетки и электропроводка, подвергшиеся воздействию воды, вероятно, потребуется заменить или отремонтировать. Электрик осмотрит поломку и выполнит необходимый ремонт. Если вода погасила какие-либо контрольные лампы на приборах, также желательно позвонить в газовую компанию, чтобы немедленно отключить подачу газа.
Служба восстановления после повреждений, нанесенных водойЕсли ковры или стены повреждены водой в течение длительного времени, лучшим вариантом будет заключение контракта с одной из лучших служб восстановления после повреждений, нанесенных водой. Ремонт затопления подвала может включать необходимость в неожиданных услугах, таких как устранение плесени и мелкое строительство. Служба восстановления после повреждения водой может помочь удалить воду и устранить любой ущерб, поскольку они имеют опыт очистки затопленного подвала. В то время как обследование повреждений и попытка удалить воду могут быть ошеломляющими, доверив это профессионалу, вы избавитесь от стресса и напряжения, связанного с выполнением сложной работы. Это может быть особенно утомительно, поскольку может включать в себя работу с испорченными предметами, которые имеют сентиментальную ценность.
Затопление подвала — это не шутки
Профессионал может помочь с очисткой. Получите бесплатные оценки без обязательств от ближайших к вам экспертов.
Найдите специалиста
+ Стоимость очистки затопленного подвалаПосле затопления подвала ущерб быстро становится непоправимым, что делает очистку водой неприятным и дорогостоящим занятием. Домовладельцы могут рассчитывать на оплату стоимости очистки от повреждения водой плюс любой ремонт. В среднем очистка затопленного подвала стоит от 2000 до 7000 долларов, в среднем 4000 долларов. Не бывает двух одинаковых затопленных подвалов, поэтому затраты будут сильно зависеть от типа и степени повреждения.
Тип поврежденияТип повреждения водой затопленного подвала делится на три категории: чистое, серое и черное. Ущерб, нанесенный чистой водой, как правило, проще всего устранить, потому что вода не содержит неочищенных сточных вод или других токсичных веществ, и основная необходимость состоит в том, чтобы высушить пространство. Стоимость восстановления повреждений чистой водой обычно составляет от 1000 до 5000 долларов. Очистка сточных вод предназначена для борьбы с наводнениями, когда вода загрязнена такими приборами, как туалеты или стиральные машины, и потребуются дополнительные процедуры дезинфекции. Стоимость очистки сточных вод немного выше и составляет от 4000 до 8000 долларов. Очистка черной воды необходима при сильном повреждении воды, загрязненной сточными водами или затоплении в результате шторма или разлива реки. Как правило, это требует утилизации любых предметов, подвергшихся воздействию воды, в дополнение к дезинфекции помещения. Этот тип очистки представляет риск для всех, кто занимается очисткой, и поэтому очистка черной воды будет стоить от 10 000 до 15 000 долларов.
Реклама
Степень ущербаКомпании по ликвидации ущерба от воды используют шкалу классов от 1 до 4 для количественной оценки степени ущерба. Повреждение класса 1 — это небольшое скопление чистой воды, возможно, в результате протечки небольшого прибора. Стоимость ремонта повреждений класса 1 составляет от 1000 до 3000 долларов. Повреждение класса 2 может быть связано с попаданием воды на ковер или другие впитывающие материалы, и его восстановление будет стоить от 3500 до 6000 долларов. Вода от наводнения класса 3 может покрыть весь этаж подвала, ущерб от которого может стоить от 4000 до 8000 долларов на ремонт. Класс 4 является наиболее серьезным — вероятно, будет затронуто большинство или все имущество в подвале, а также полы и стены. Повреждение класса 4 будет стоить от 10 000 до 15 000 долларов на ремонт.
Причины затопления подвалаФото: depositphotos.com
Существует несколько причин затопления подвала. Чаще всего старые дома, как правило, подвергаются более высокому риску затопления, если в них старые трубы, а дома рядом с природными источниками воды также подвержены риску во время сильных дождей. Ниже приведены несколько распространенных причин затопления подвалов.
- Проливные дожди или быстрое таяние снега
- Трещины фундамента
- Разбитые окна подвала
- Плохой дренаж оконных колодцев
- Проблемы с канализационной системой
- Проблемы с дренажным насосом
- Неправильно загерметизированные стены подвала
- Дом, расположенный у подножия склона
- Дом, расположенный рядом с естественным источником воды Прорыв или 0003 трубы Засорение мокрой плиткой
- Переполненные водосточные желоба
- Неправильное расположение водосточных желобов
- Утечки в бытовой технике
- Переполненный унитаз или ванна
- Неисправность дренажной системы
- Неисправность водонагревателя
Во многих из этих случаев правильный уход за домом может помочь предотвратить проблемы с затоплением. Например, содержание водосточных желобов в чистоте и в хорошем состоянии предотвращает постоянное стекание воды по стенам и скопление вдоль фундамента. Если фундамент плохо загерметизирован, эта цепкая вода найдет путь в трещину в доме, ища самую низкую точку. Кроме того, старые трубы должны быть обновлены квалифицированным сантехником, чтобы предотвратить протекание или поломку труб из-за возраста. Для домов, расположенных на склоне, необходимо добавить ландшафтные или дренажные ямы, чтобы помочь перенаправить лишнюю воду.
Не занимайтесь очисткой затопленного подвала своими руками
Лучше нанять профессионала. Получите бесплатные оценки без обязательств от ближайших к вам экспертов.
Найдите специалиста
+ Действия после затопления подвалаПосле того, как первоначальный шок от затопленного подвала прошел, пора приступать к работе. Опасная плесень может появиться уже через 2 дня на мокрой или влажной ткани. Эта плесень может вызвать затхлый запах в подвале и может представлять опасность для здоровья, что может вызвать долгосрочные проблемы. Если мысль о восстановлении после наводнения слишком сложна, или если домовладелец физически не в состоянии выполнить эту работу, компания по восстановлению ущерба от воды может помочь вернуть подвал в его обычное состояние. Есть несколько шагов, которые домовладельцы и профессионалы должны выполнить после затопления подвала.
Фото: depositphotos.com
- Безопасность превыше всего: Оцените глубину воды, прежде чем войти в нее. Если вода достигла каких-либо розеток или электропроводки, домовладельцы должны будут отключить все электричество в доме перед тем, как войти вода. Это снижает риск опасного поражения электрическим током. Если вода могла погасить контрольные лампы некоторых приборов, то домовладельцу нужно будет позвонить в газовую компанию, чтобы перекрыть подачу газа.
- Найдите место утечки . Далее домовладельцу необходимо будет определить источник утечки. Это может быть забытая переполненная ванна, забитый унитаз, который постоянно течет, сломанная стиральная машина или водонагреватель, или окно, протекающее после сильного дождя. Если утечка вызвана проливными дождями и наводнением, домовладельцу придется подождать, пока не пройдет шторм, прежде чем начинать процесс очистки.
- Позвоните специалисту. Если домовладелец не может определить утечку, ему необходимо позвонить сантехнику или в компанию по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые знают, как найти проблему. Компания по уборке также может получить право на уборку беспорядка.
- Позвоните в страховую компанию. Домовладелец захочет предупредить свою страховую компанию о типе наводнения, с которым он столкнулся, и, если у него есть страховка от наводнения, он захочет узнать, что она покрывает и за что будет нести ответственность домовладелец.
- Откачать воду. Домовладельцы могут использовать насос для бассейна или влажный пылесос, или арендовать водяной насос, работающий на газе, чтобы выкачать всю лишнюю воду в подвале.
- Осушите помещение. Дополнительный объем воды в закрытом помещении повысит общую влажность. Избавление от этой избыточной влаги имеет решающее значение для высыхания пространства до того, как начнет расти плесень. Домовладельцы могут использовать вентиляторы или принести осушитель, чтобы ускорить процесс.
- Удалите все пористые материалы. К пористым материалам относятся коврики, ковры, книги, одежда, мебель и даже гипсокартон, если повреждения значительны. Внутри гипсокартона может образоваться плесень, если он слишком долго подвергался воздействию воды.
- Выбросьте зараженные предметы. Если подвал затоплен неочищенными сточными водами или паводковыми водами, предметы, находящиеся в подвале, с большой вероятностью могут быть заражены вредными бактериями. Некоторые вещи нельзя спасти. Если бы наводнение не было загрязнено, предметы, пахнущие плесенью, можно было бы спасти, если бы они были доставлены в профессиональную чистку. Некоторую мебель можно спасти в зависимости от повреждений и от того, сможет ли она высохнуть за пару дней. Домовладельцы захотят выбросить все промокшие картонные коробки, так как они плохо сохнут.
- Вымойте все стены или полы, которые были затоплены. Даже если наводнение затронуло чистую воду, домовладельцы все равно должны продезинфицировать и дезодорировать все затопленные участки.
- Отремонтируйте сломанные трубы или фундамент. Что бы ни вызвало утечку, должен быть устранен профессионалом. Очень важно, чтобы стены подвала были гидроизолированы, а фундамент – герметичен.
- Замена пола или стен. Если домовладельцу нужно снести пол любого типа, он захочет заменить его вместе с любыми поврежденными стенами.
Это работа для экспертов
Получите бесплатную оценку от ближайших к вам экспертов без каких-либо обязательств.
Найдите профессионала
+ Сделай сам или наймите профессионала для очистки затопленного подвалаОчистка подвала от наводнения — это неожиданные и дорогостоящие расходы, с которыми любой домовладелец боится иметь дело. Понятно, что многие домовладельцы изучают, «что делать, когда ваш подвал затопляет» и сами следуют инструкциям. Тем не менее, это может быть трудным и даже опасным процессом, поэтому домовладельцы захотят отключить все электричество и газ перед попыткой самостоятельной очистки. Прежде всего, самостоятельная очистка от наводнения может эмоционально истощить домовладельца, так как ценные вещи и сентиментальные вещи могут быть уничтожены. Лучшим вариантом является использование компании по очистке от повреждений водой, чтобы упростить процесс и обеспечить наилучшие шансы на восстановление имущества.
Фото: depositphotos.com
Эти компании имеют квалификацию для обнаружения утечек любого рода и без колебаний попадут прямо в лужу паводковых вод. Они также являются лучшим вариантом для вызова после утечки неочищенных сточных вод, поскольку у них есть все оборудование для обеспечения безопасности, необходимое для работы в токсичной среде. Они смогут быстро и эффективно вывести воду из подвала и оценить, какие ценности можно спасти. У них также есть необходимый опыт, чтобы оценить, нужно ли будет снимать гипсокартонные или деревянные полы, и они будут знать, как достаточно высушить влажный подвал, чтобы избежать роста плесени.
Несмотря ни на что, самый важный шаг — как можно скорее начать выносить все важные предметы из подвала. Чем раньше они начнут высыхать, тем больше шансов предотвратить появление плесени.
Объявление
Как найти надежного специалистаВ разгар чрезвычайной ситуации бывает сложно провести комплексную проверку при поиске лучшей компании по очистке затопленных подвалов. Домовладельцам стоит провести некоторое исследование заранее, чтобы у них были номера, по которым можно позвонить в случае наводнения, в легкодоступном списке. Самое главное, компания должна иметь лицензию на ведение бизнеса в регионе, застрахована и иметь все необходимые сертификаты для работы с токсичными отходами. Прежде чем нанять сантехника или электрика, домовладельцы должны убедиться, что компания имеет лицензию, застрахована и сертифицирована. Во всех случаях домовладельцы захотят убедиться, что компании какое-то время работают в бизнесе, чтобы знать, имеют ли они опыт в очистке затопленных подвалов. Прежде чем гуглить «ремонт подвала рядом со мной», домовладельцы могут иметь под рукой список соответствующих вопросов.
Фото: depositphotos.com
Для восстановления повреждений от воды:
- Спрашивайте ссылки.
- Посоветуйтесь с друзьями и соседями, которые, возможно, недавно наняли службу по восстановлению после повреждения водой.
- Проверьте отзывы в Интернете.
- Узнайте, предлагает ли компания помощь 24/7.
- Получите подробную смету и сроки.
- Позвоните более чем в одну компанию, чтобы узнать цену.
- Спросите о процессе упаковки поврежденных и неповрежденных товаров в компании. (Они должны составить подробный инвентарный список с примечаниями о повреждениях.)
- Спросите, может ли компания помочь со страховым возмещением.
- Избегайте мошенников: если компания требует предоплату, кажется слишком дешевой или появляется после стихийного бедствия, не спрашивая, продолжайте делать покупки.
- Проверьте, указана ли компания на веб-сайте Института инспекционной очистки и сертификации реставрации. (Большинство лицензированных компаний будут.)
Для сантехников:
- Спросите рекомендации.
- Посоветуйтесь с друзьями и соседями, которые могли недавно нанять сантехника.
- Проверить отзывы в Интернете.
- Узнайте, предлагает ли компания помощь 24/7.
- Получите подробную смету и сроки.
- Обязательно попросите мастера-сантехника или подмастерья, квалифицированного для устранения проблем с сантехникой, которые являются более серьезными, чем просто забитая труба.
- Позвоните более чем в одну компанию, чтобы узнать цену.
- Спросите, как быстро они могут прийти или им нужно подождать, пока уровень воды не опустится.
- Спросите, ожидают ли они, что для решения проблемы потребуются серьезные строительные работы. (Это может иметь место, если это проблема с основной линией.)
Для электриков:
Объявление
- Спросите ссылки.
- Посоветуйтесь с друзьями и соседями, которые могли недавно нанять электрика.
- Проверьте отзывы в Интернете.
- Узнайте, предлагает ли компания помощь 24/7.
- Получите подробную смету и сроки.
- Позвоните более чем в одну компанию, чтобы узнать цену.
- Спросите, как быстро они могут прийти или им нужно подождать, пока уровень воды не опустится.
- Спросите, есть ли у электрика профессиональное образование.
- Спросите, есть ли у них опыт оказания услуг по ликвидации последствий затопления.
Если дом расположен в жилом комплексе, возможно, потребуется сначала связаться с офисом по аренде, чтобы согласовать его с сантехником, электриком или ремонтной компанией, с которой они знакомы. Возможно, что другие подразделения также пострадали от затопления, поэтому они могут нести ответственность за устранение повреждений сразу для всех подразделений. Также рекомендуется заранее связаться со страховой, чтобы проверить покрытие на случай наводнения. Многие страховые полисы домовладельцев покрывают внезапное или случайное повреждение водой. Точно так же многие страховые полисы арендаторов покрывают ущерб, причиненный водой в результате прорыва трубы или случайного переполнения. Гарантия на дом не распространяется на повреждение водой, но если виновником была неисправная сантехника, домовладельцы могут проверить, покрывает ли их план ремонт самой сантехнической системы.
Инвестиции в гидроизоляцию подвалаПодвалы по своей природе подвержены риску попадания воды, поскольку они являются самой нижней точкой дома. Когда они построены, строители принимают меры предосторожности, чтобы предотвратить протечки, но со временем дома могут осесть, земля может сместиться, могут появиться воронки, а вода может скапливаться вокруг фундамента. Большинство стен подвала должны быть гидроизолированы во время строительства, но вода все равно может просачиваться внутрь и создавать влажную среду.
Фото: depositphotos.com
Домовладельцы могут нанять подрядчика по фундаменту, который выполнит гидроизоляцию стен подвала и загерметизирует фундамент, если на стенах подвала или по краям дверей или окон есть следы воды. Оконные колодцы являются еще одним распространенным источником утечек, если дренажной системы недостаточно, чтобы вода не попадала на края окон. Гидроизоляция подвала стоит от 2250 до 7063 долларов, при этом большинство домовладельцев платят в среднем 4539 долларов. Запечатывание подрядчиком и гидроизоляция подвала — это хорошая инвестиция против некоторых менее очевидных утечек, которые случаются со временем. Хотя это может быть большой авансовой стоимостью, это предпочтительнее стресса и огромной цены, которые приходят с затопленным подвалом. Профессионал также может дать домовладельцам несколько советов по гидроизоляции стен подвала, чтобы защитить свой дом от повреждения водой в будущем. Это также важно, поскольку многие страховые полисы не покрывают просачивание грунта, вызывающее затопление подвала.
Объявление
Как предотвратить затопление подвала в будущемЗатопление подвала является серьезным фактором стресса, который чаще всего требует дорогостоящего ремонта. К счастью, есть несколько превентивных мер, которые домовладельцы могут предпринять, чтобы снизить вероятность затопления подвала.
Держите желоба чистымиЭто может показаться очевидным, но забитые желоба не могут эффективно отводить воду от дома. Вместо этого эта вода может скапливаться вокруг фундамента дома и в конечном итоге просачиваться в подвал. Обязательно регулярно очищайте водосточные желоба или нанимайте одну из лучших служб по очистке водостоков, чтобы не отставать от обслуживания водосточных желобов.
Изменение уклона грунтаЗемля вокруг фундамента дома должна иметь уклон вниз и в сторону от дома, чтобы вода не собиралась у фундамента. Убедитесь, что есть уклон не менее 6 дюймов по периметру фундамента на протяжении не менее 10 футов.
Заделка щелей и трещинНебольшая протечка в стенах или потолке подвала при достаточном количестве времени может превратиться в затопленный подвал. Простое заделывание небольших трещин герметиком должно препятствовать просачиванию воды внутрь, но более крупные трещины следует заделывать профессионально, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Гидроизоляция подвала может потребоваться, если есть дополнительные протечки. Вода, поступающая сверху, может быть вызвана неисправной сантехникой, поэтому, если проблема не устранена, могут потребоваться дополнительные исследования, чтобы определить, к кому обращаться в случае утечки воды в потолке.
Установка водоотливного насосаДомовладельцы, изучавшие способы предотвращения затопления подвала во время сильного дождя, вероятно, задумывались об установке водоотливного насоса. Дренажный насос собирает воду из-под цокольного этажа и откачивает ее до того, как уровень воды станет слишком высоким и перельется в подвал. Лучшие компании по гидроизоляции подвала или сантехники могут установить дренажный насос, если в доме его еще нет, или резервный дренажный насос, если это необходимо.
Объявление
Часто задаваемые вопросыВсе еще интересуетесь очисткой затопленного подвала? Ознакомьтесь с ответами на эти часто задаваемые вопросы.
В. Сколько стоит очистить затопленный подвал?Зависит от силы наводнения и уровня загрязнения. Средний диапазон составляет от 2000 до 7000 долларов. Простое наводнение глубиной всего в несколько дюймов может стоить в среднем 4000 долларов на очистку. Обширные наводнения с загрязненной землей или сточными водами могут превышать 7000 долларов на очистку.
В. Сколько времени нужно, чтобы подвал полностью высох?Частично это зависит от того, насколько насыщенным был подвал и насколько хорошо домовладелец или компания, занимающаяся восстановлением после повреждения водой, облегчает процесс высыхания. Использование осушителя и вентиляторов, а также обеспечение хорошей вентиляции помещения может ускорить его высыхание. Плесень может вырасти в течение 2 дней, поэтому важно быстро приступить к просушке подвала. Нередко требуется несколько дней, чтобы полностью высушить подвал, особенно если вода была глубокой.
В. Как очистить затопленный подвал?Сначала домовладельцы должны будут безопасно отключить газ и электричество, затем удалить воду с помощью насоса, удалить пористые предметы, уменьшить влажность с помощью вентиляторов, продезинфицировать и дезодорировать, а также заменить все поврежденные материалы и устранить все утечки. Компании по восстановлению повреждений от воды специализируются на этом виде работ, поэтому вызов их для ухода за затопленным подвалом может быть лучшим вариантом; особенно если подвал залит серой или черной водой
В. Покрывает ли страховка домовладельцев уборку затопленного подвала?Зависит от причины затопления. Политика различается от одного дома и региона к другому, поэтому домовладельцам необходимо будет поговорить со своим агентом, чтобы точно узнать, что будет покрываться их планом. Стандартная страховка дома может покрывать затопление из-за сломанного прибора, переполненную ванну, а иногда даже лопнувшие замерзшие трубы, если домовладелец не проявил небрежности. Домовладельцы, которые живут в районах с высоким риском наводнения, могут обратиться в свою страховую компанию, чтобы найти лучшие полисы страхования от наводнений, которые помогут защитить их. Если дом расположен в районе, подверженном наводнениям, или находится рядом с источником воды, домовладелец захочет узнать о стоимости страхования от наводнения и о том, как добавить это покрытие до того, как произойдет стихийное бедствие.
Реклама
Источники : FixR
Найти доверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
Найдите профессионалов сейчас
+Структурные контроли на основе 9003 9003 700377 7003 400 34.
В глобальном масштабе водоносные горизонты кристаллических пород фундамента залегают под более чем 20% общей поверхности земли 1,2,3,4,5,6 однако они менее изучены, чем водоносные горизонты мягких (пористых) пород. Это связано с их неоднородным характером в локальном, региональном и континентальном масштабах, что затрудняет их количественную оценку и сравнение с другими аналогичными водоносными горизонтами 9.1166 7,8 . Кристаллические породы, занимающие большую часть земной коры, лишены первичной пористости 9 . Некоторые авторы использовали вторичные структуры, такие как структурные линеаменты, для картирования потенциалов/зон питания подземных вод, особенно в засушливых и полузасушливых террейнах кристаллического фундамента 7,10,11,12,13,14,15 . Поскольку крупномасштабные линеаменты были собраны для региональных исследований подземных вод, трудно перепроверить каждую тектоническую особенность в полевых условиях. С другой стороны, метод приповерхностного удельного электрического сопротивления является широко используемым геофизическим инструментом по структурным разрывам для разведки подземных вод, который помогает в определении мощности водоносного горизонта, зон трещиноватости и глубины до коренных пород 9. 1166 16,17 . В настоящее время двухмерные и трехмерные методы визуализации удельного сопротивления используются вместо одномерных съемок удельного сопротивления для картирования особенностей недр 18,19,20,21 . Этот метод также используется для понимания подземного потока загрязненных грунтовых вод на основе контрастов удельного сопротивления 19,22 .Соломон и Гебреаб 13 использовали дистанционное зондирование и анализ линеамента на основе географической информационной системы для понимания гидротектоники кристаллического террейна. Невеш и Моралес 23 сосредоточился на структурных особенностях, которые контролируют гидравлические свойства водоносных горизонтов твердых пород на юго-востоке Бразилии, тогда как Place et al. 24 использовали изображения удельного электрического сопротивления, сейсмическую томографию и георадар, чтобы понять зоны разломов и их влияние на процесс выветривания в прибрежных хребтах Каталонии, северо-восток Испании. Однако в большинстве исследований не предпринимались попытки подробного структурного анализа хрупко-пластичных зон и их роли в процессах выветривания и ресурсах подземных вод. В этих террейнах тектонические структуры играют важную роль в понимании глубинных систем водоносных горизонтов. Хотя роль параметров разрушения, т.е. ориентация, плотность, расстояние и непрерывность могут быть определены на основе числовых и концептуальных моделей 25 , основные воздействия на залегание и доступность подземных вод в полевых условиях до сих пор не изучены должным образом. Кроме того, подземные воды в террейнах кристаллического фундамента являются многовариантными из-за различных контролирующих факторов, т. е. топографии, типа коренных пород, мощности выветривания, а также их протяженности, размера и ориентации систем разломов и трещин 26,27 . Разломы и сети трещин, являющиеся основным источником водоснабжения этих террейнов, образовались за счет напряжений земной коры, возникающих при различных тектонических событиях, остывания магмы, изменения температуры и выброса вскрышных пород 28 . Различные тектонические структуры в горных породах, такие как слоистость, линейность, складки, разломы, трещины и трещины, образовались при пластически-упругом течении в условиях динамо-термального метаморфизма. За длительный период геологической истории эти породы претерпели множество деформаций и тектонизации, что обуславливает вторичную пористость формации. Кроме того, постоянно действующий процесс выветривания в зависимости от типов горных пород, тектоники и климатических условий либо увеличивает, либо уменьшает вторичную пористость 29,30 . Кроме того, зоны разломов могут служить барьерами, каналами или комбинированной структурой каналов и барьеров, в зависимости от архитектуры материалов разломных пород 7,9,24 .
Совершенно очевидно, что как геологи-структурщики, так и гидрогеологи (включая геофизиков) часто упускают друг друга из виду, когда имеют дело с ресурсами подземных вод, особенно в террейнах твердых пород. Структурные образования включают в себя хрупкие зоны, хрупко-пластичные зоны и пластичные зоны сдвига в этих деформированных гранитных террейнах. Кроме того, региональное напряженное состояние (палеонапряжение) района также весьма важно для объяснения тектонических процессов и их роли в выветривании коренных пород и накоплении подземных вод.
В скальных террейнах подземные воды в основном приурочены к локальным зонам выветривания 15,31,32 . Модель реактивного переноса предполагает, что распространение зоны выветривания зависит от баланса между временем пребывания подземных вод и кинетикой минеральных реакций 30 . Это также предполагает, что путь потока флюида, контролируемый системами трещин, также регулирует распространение зоны выветривания вниз. По этой причине система трещин коренных пород считается наиболее заметным фактором, способствующим выветриванию и, следовательно, зоне выветривания. Тектонические разломы или зоны сдвига, контролируемые тектоническим напряжением, управляют подземными водами в различных районах земного шара 7,13,23,24,33 . В отличие от этой точки зрения, другая точка зрения состоит в том, что только процесс выветривания контролирует проницаемость трещин в террейнах твердых пород; ни тектоническое напряжение, ни разгрузка не влияют на проницаемость трещин 6,34 . Тем не менее, несколько вопросов остаются, особенно в террейнах твердых пород:
- (я)
Какова роль проникающих структур, таких как расщепление и слоистость, на толщину зоны выветривания и ресурсы подземных вод? В тектонически деформированных террейнах распространены характерные особенности, такие как расслоения и расщепления. Поскольку эти широко распространенные элементы являются плоскостями ослабления горных пород, они должны иметь некоторую степень контроля над процессом развития зоны выветривания и подземных вод.
- (ii)
Какова роль множественных деформаций в выветривании коренных пород и накоплении подземных вод? Множественные эпизоды деформации в тектонически деформированном террейне обычны из-за продолжающейся тектоники плит с момента ее зарождения в мезоархейскую эру. Различные эпизоды деформации генерируют набор деформационных структур и увеличивают плотность разломов/трещин, которые могут облегчить подземные воды в недрах. Однако то, как различные тектонические структуры, связанные с различными эпизодами деформации, взаимодействуют и управляют ресурсами подземных вод, требует более детального изучения.
Обнаружив эти пробелы, это исследование предназначено для изучения роли проникающих структур и различных событий деформации для грунтовых вод в террейнах твердых пород. Мы решаем эту проблему, рассматривая регионы Амбаджи Южного Дели Террейна (SDT) в качестве примера, поскольку в этом районе находятся метаморфические и кристаллические породы с высоким содержанием золота. SDT является частью мобильного пояса Аравалли-Дели (ADMB) на северо-западе Индии. Район выбран преднамеренно, потому что (i) этот район в основном обнажает твердые породы, (ii) хорошо ограниченная геология и геологические события, и (iii) этот район страдает от острой нехватки подземных вод и чрезмерной эксплуатации водоносных горизонтов в течение длительного времени из-за полузасушливый климат.
Топографическое напряжение является одним из критических факторов, определяющих толщину зоны выветривания в «критической зоне» 30 . Критическая зона является важным жизнеобеспечивающим слоем земли, простирающимся от недр, где свободно циркулируют грунтовые воды, до верхней части кроны деревьев, включая выветрившиеся коренные породы и почву 30 . Фактически роль топографического напряжения будет высока на пересеченной местности с относительно слабыми породами с тектоническим напряжением. Сент-Клер и др. 30 представил подробный анализ роли рельефа в толщине зоны выветривания и ее влияния на наличие регионального тектонического напряжения. Однако существует явный пробел в понимании роли палеонапряжения и структуры в глубине зоны выветривания и ее роли в Критической зоне. Настоящее исследование исследует этот научный пробел с использованием структурной геологии, объединенной с двухмерной визуализацией удельного электрического сопротивления с высоким разрешением. В настоящем исследовании мы пренебрегаем ролью топографического напряжения по следующим причинам, а именно: (а) этот район тектонически неактивен. Следовательно, рельеф будет возмущать гравитационное напряжение только в 9 раз.1166 30 и (б) район не подвергается интенсивным топографическим возмущениям. Следовательно, влиянием топографии можно пренебречь.
Район исследования
Район исследования (бассейн Амбаджи) занимает площадь около 560 км 2 и расположен в южной части ADMB, на северо-западе Индии. Район расположен между 72°30′–72°50′ северной широты и 24°10′–24°22′ восточной долготы (рис. 1). Он характеризуется полузасушливым климатом с разными сезонами: очень жарким летом (с марта по июль), засушливым зимой (с декабря по январь) и скудными осадками в сезон дождей (с июля по сентябрь). Высота над уровнем моря колеблется от 215 до 810 м над средним уровнем моря (MSL). Средняя температура колеблется от 35 до 42 °C, а среднегодовое количество осадков составляет 805 мм, в основном выпадающих в результате юго-западного муссона 9. 1166 15,35,36 .
Рисунок 1Геолого-структурная карта исследуемой территории с основными зонами рассланцевания, разломов, разломов и лито-подразделений. На вставке показан мобильный пояс Аравалли-Дели (ADMB) и связанные с ним террейны. Квадратная рамка (заштрихованная желтым цветом) показывает места геофизических исследований (P1-P14).
Изображение в натуральную величину
Геологические условия
Район исследования находится под Южно-Делийским террейном (около 1100–900 млн лет назад) ADMB, северо-запад Индии. ADMB состоит из нескольких террейнов, которые присоединены к подвижному поясу вдоль зон сдвига в ходе различных циклов горообразования (вставка на рис. 1) 37 . Кроме того, ADMB стал свидетелем нескольких гранитных интрузий, которые произошли в разное время, таких как гранит Амбаджи, гранит Берах, гранит Сендра, гранит Маунт-Абу и гранит Эринпура. Большая часть гранитных интрузий приурочена к северо-западной и юго-западной частям АДМП. ADMB состоит преимущественно из низкосортных метаморфических пород, за исключением нескольких участков гранулитов, таких как гранулиты Амбаджи (область исследования), гранулиты Сандмата и гранулиты Пилва-Чинвали 9.1166 37 .
Гранулит Амбаджи многократно деформировался на разных стадиях и впоследствии поднялся в процессе эксгумации из нижней и средней земной коры 37,38 . Гранулит прорывается тремя различными гранитами, а именно G1 (гнейсовидная структура), G2 (крупнозернистый), который преобладает в исследуемой области, и G3 (мелко-среднезернистый встречается в виде жилы). В отличие от этих гранитных пород, другие породы среднего и высокого качества в бассейне Амбаджи состоят из кварцита, основных и известковистых гранулитов. Возраст трех разных гранитов G1, G2 и G3 составляет 860 млн лет, 840 млн лет и 759 млн лет.Ма соответственно 37 . Породы в этом регионе сильно трещиноваты, и из-за многочисленных деформационных событий образовались как крупномасштабные зоны хрупкого, так и пластичного сдвига. Кроме того, район ограничен двумя крупными разломами: Сурпагла-Кенгорским разломом на востоке и Куй-Читрасеньским разломом на западе (рис. 1). Центральная часть была надвинута вверх, а затем в разных событиях происходили растяжение и сдвиговое движение (рис. 1). Это привело к многочисленным сбросам и зонам сдвига. Существуют основные и второстепенные структурные линеаменты (трещины / разломы) и шесть основных зон сдвига (SZ), таких как SZ Сурпагла, SZ Кенгора, SZ Года, SZ Сурела, SZ Аджапур Мота и SZ Баларам (в основном СЗ-ЮВ и ССЗ-ЮЮВ). трендовые), присутствующие в пределах изучаемого бассейна (рис. 1). Современные аллювии и песчаные дюны встречаются в юго-западной части изучаемой территории.
Материалы и методы
Структурное картирование и сбор данных
Обширные полевые исследования, включающие в себя сбор данных о расслоениях, трещинах и измерения подвижек разломов для оценки палеонапряжения, проводились с использованием стандартных и хорошо зарекомендовавших себя процедур. Наряду с этим были закартированы литологические контакты и зоны рассланцевания. Образцы горных пород также были отобраны для микроструктурного анализа под петрологическим микроскопом.
Анализ палеонапряжения
Анализ хрупких тектонических напряжений обычно основан на наблюдениях по данным о сдвигах разломов, собранных в обнажениях. Здесь представлен краткий обзор методов анализа подвижек и разломов, так как этот метод хорошо зарекомендовал себя. Три основных допущения, которые легли в основу оценки палеонапряжения с помощью методов анализа подвижек, заключаются в следующем:
- (а)
Движение по одному разлому не зависит от других разломов, объемное напряженное состояние однородно 39,40 .
- (б)
Скольжение всегда происходит в направлении, параллельном скользким волокнам, которые представляют максимальное разрешенное напряжение сдвига в плоскости движения при заданном состоянии напряжения (гипотеза Уоллеса-Ботта) 41,42 .
- (с)
Все разломы однородны и являются частью одного и того же тектонического события 40,43,44,45 .
Поскольку вывод всех компонентов тензора напряжений из данных о сдвигах и разломах невозможен, инверсия палеонапряжения направлена на вывод приведенного тензора напряжений: ориентация осей главных напряжений σ 1 , σ 2 и σ 3 и отношением напряжений (R), и отношением разности величин главных напряжений.
$$\mathrm{R}= \frac{\left({\sigma}_{2}-{\sigma}_{3}\right)}{\left({\sigma}_{1}- {\sigma}_{3}\right)}$$
(1)
R определяет форму эллипсоида напряжений. Значение режима напряжения R’, от 0 до 3, также может быть определено из коэффициента напряжения (R) и с учетом характера вертикальных осей напряжения 46,47 . Следовательно, режим напряжений определяет характер вертикальных осей напряжений. Режим напряжений растяжения, когда σ 1 является вертикальным, сжатия, когда σ 3 является вертикальным и сдвиговым, когда σ 2 является вертикальным. Режим стресса также различается между этими тремя основными типами; Радиальное растяжение (σ 1 по вертикали и 0 < R < 0,25), Чистое растяжение (σ 1 по вертикали и 0,25 < R < 0,75), Поперечное растяжение (σ 2 по вертикали и 0,75 9 16 R 1 или 0,75 992< R 1 вертикаль и 0,75 < R < 1), чистый сдвиг (σ 2 вертикаль и 0,75 < R < 0,25), транспрессия (σ 2 вертикаль и 0 < R < 0,25 или σ 3 по вертикали и 0 < R < 0,25), Чистое сжатие (σ 3 по вертикали и 0,25 < R < 0,75) и Радиальное сжатие (σ 3 по вертикали и 0,75 < R 1 4,161) В этом исследовании программа Win_Tensor (версия 5.9.2) специально использовалась для инверсии палеонапряжения 47 . Разнородные наборы данных были сначала разделены на однородные подмножества, а затем приведенный тензор напряжений был рассчитан из однородных подмножеств с использованием метода PBT 9.1166 48,49 в программе Win_Tensor 47 .
Исследование удельного сопротивления постоянным током (DC)
Распределение удельного электрического сопротивления под землей дает четкое представление о нижележащих трещинах благодаря более низким значениям удельного сопротивления в террейнах кристаллических твердых пород. Подповерхностное сопротивление получают путем пропускания электрического тока через пару электродов и измерения разности потенциалов через другую пару электродов 17 . Кроме того, мы вычисляем информацию о кажущемся сопротивлении геологической среды на основе геометрического положения токовых и потенциальных электродов. Это исследование проводилось с использованием приборов ABEM Terrameter LS и IRIS SYSCAL Pro.
Электрические данные были получены в два этапа в декабре 2016 и 2018 гг. На первом этапе мы собрали данные (P2, P3, P7, P11, P12, P13, P14) с использованием конфигурации массива Schlumberger. Из-за длины кабеля и ограничений инструмента мы смогли расширить профиль до 235 м с расстоянием между электродами 5 м. Затем мы получили электрические данные второй фазы (профили P1, P4, P5, P6, P8, P9, P10), используя длину профиля 800 м с расстоянием между электродами 10 м (таблица 1). Мы собрали его, используя конфигурацию массива градиентов. Есть два преимущества массива градиентов по сравнению с измерениями массива Шлюмберже. Во-первых, глубина исследования и отношение сигнал/шум лучше, чем у конфигурации массива Schlumberger. Во-вторых, сбор данных также происходит быстро в полевых условиях. Далее мы обрабатывали все измеренные данные перед выполнением инверсии (см. Приложение 1).
Таблица 1 Места съемки удельного электрического сопротивления в районе исследования.Полноразмерная таблица
2D визуализация удельного сопротивления постоянного тока
Было выполнено как прямое, так и обратное моделирование на неструктурированных сетках для работы со сложными подземными структурами. Неструктурированные сетки приводят к осуществимой и практичной инверсии изображений DC для работы с большим количеством сеток 50 . Кроме того, Özyıldırım et al. 51 сравнил метод инверсии на основе прямоугольной сетки с неструктурированными сетками. Они пришли к выводу, что геологические границы значительно очищаются при инверсии на основе неструктурированной сетки по сравнению с обычной сеткой. Однако вычисление матрицы регуляризации намного сложнее, чем вычисление на основе обычной сетки. 9{1}\) известен как параметр регуляризации и контролирует компромисс между ошибкой данных и функцией модели. В уравнении (2) матрица регуляризации R является оператором Лапласа, т. е. дифференциальным оператором второго порядка. Вычисление дифференциального оператора второго порядка для дискретизации прямоугольной сетки хорошо известно уже десять лет. Тем не менее, это относительно новый и сложный метод, поскольку доступной литературы очень мало 50 . Во время итеративной минимизации уравнения. (2), следующие среднеквадратичные значения (уравнение 3) вычислялись на каждом шаге инверсии 9{cal}\right))}{N}}$$
(3)
где N — это общее количество измеренных наборов данных. Инверсия остановится, если среднеквадратическая ошибка больше не будет уменьшаться. В настоящей работе мы модифицировали инверсионный подход Singh et al. 56 для неструктурированных сеток. Кроме того, в Приложении 1 приведена сводка параметров прямой/инверсии.
Анализ неопределенности модели
Что касается неопределенности, матрица разрешения модели была рассчитана для оценки качества разрешения окончательных моделей удельного сопротивления, полученных из данных кажущегося удельного сопротивления. Мы вычислили матрицу разрешения модели 9{{\varvec{T}}}{\varvec{D}}{\varvec{J}}$$
(4)
где J — матрица частных производных, полученная после последней итерации обращения. Диагональные элементы R m отображаются как сечение 2D-модели и интерпретируются с соответствующим результатом инверсии.
Разрешение модели объясняет, какая часть модели удельного сопротивления решается чувствительно. На рис. 2 показаны диагональные элементы матрицы разрешения модели для инвертированной модели удельного сопротивления для Профиля-4 (см. «Зона-III: Локации с трещинами и разломами (Хрупкие зоны)», рис. 14а). Теоретически наилучшее решение получается, когда диагональные элементы матрицы разрешения модели равны единице, а остальные компоненты в той же строке равны нулю 58 . Однако на практике обычно наблюдается, что эти значения диагональных элементов меньше единицы в двумерной инверсии данных удельного сопротивления постоянному току 58 . Озйылдырым и др. 51 показал, что когда десятичный логарифм значения разрешения (т. е. log10 R m ) больше − 2,5, соответствующий параметр модели очень хорошо разрешается. Кроме того, на рис. 2 отчетливо видно, что большинство логарифмов значений разрешения очень высокие (зоны от зеленого до светло-желтого). Таким образом, оконтуренная модель удельного сопротивления недр на Профиле-4 обладает высокой чувствительностью. Однако темная зона представляет значения логарифмического разрешения меньше -3,0. В этой зоне плотность данных разрежена и, следовательно, плохо разрешается. Мы выполнили этот тест для всех полученных профилей удельного сопротивления в изучаемом регионе.
Рис. 2Диагональные элементы матрицы разрешения модели для инвертированной модели удельного сопротивления (Профиль-4).
Изображение в натуральную величину
Результаты и интерпретация
Структурный анализ
В зависимости от наличия на месторождении хрупких разломов, трещин и зон пластического сдвига исследуемая территория подразделяется на четыре различных домена (рис. 3).
- 1.
Домен только с зонами пластического сдвига (Зона-I): В нескольких местах широко распространенные милонитовые расслоения в зонах пластического сдвига пропускают хрупкие разломы и трещины, наблюдаемые в обнажениях. Пластичная слоистая ткань является преобладающей плоской структурой в этих зонах.
- 2.
Область с зонами пластического сдвига, на которые нанесены поздние хрупкие разломы и разломы (Зона-II): Зоны сдвига были преимущественно покрыты хрупкими трещинами и разломами.
- 3.
Область только с хрупкими разломами и разломами (Зона-III): Эти области лишены широко распространенной слоистости, но покрыты хрупкими разломами и разломами.
- 4.
Область, лишенная трещин, разломов и зон сдвига (Зона-IV): Эти области не содержат наблюдаемых распространяющихся расслоений, а также лишены структур хрупкой деформации, таких как трещины и разломы.
Эскиз, показывающий различные зоны и соответствующие структурные элементы. Зона-I, область с распространенными тканями слоистости. Зона-II, область как с пластичными тканями расслоения, так и с хрупкими разломами и трещинами. Зона-III, область только с хрупкими разломами и трещинами. Зона-IV, область, лишенная наблюдаемых пластичных (расслоений) и хрупких структур (трещины и разломы).
Полноразмерное изображение
Зоны вязкого сдвига
Несколько зон сдвига с северо-запада на юго-восток, простирающихся от вертикальных к субвертикальным сдвигам, рассекают исследуемую область, как показано на Рис. 1. Структура слоистости и индикаторы чувства сдвига убедительно свидетельствуют о том, что эти зоны сдвига в основном зоны субвертикального сдвига с надвигом сдвигового типа. Некоторые из зон смятия меняют простирание с СЗ-ЮВ на ВСВ-ЗЮЗ (СЗ-II) и СВ-ЮЗ (СЗ-I, СЗ-IV и СЗ-V) (рис. 1). Зоны рассланцевания меняют не только простирание, но и падение по простиранию (СЗ-I, СЗ-IV, СЗ-V). Проекция данных слоистости нижней полусферы показывает, что слоистости в основном круто падают вдоль СВ-ЮЗ (рис. 4). В двух местах, Аджапур-Мота и Года, слоистости складчатые, что следует из поясного распределения полюсов по поверхностям слоения (рис. 4). Вероятно, это связано с изменением тренда и наклона зон рассланцевания в этих местах, наблюдаемых на геологической карте (рис. 1). Слоистости имеют преимущественно северо-восточное-юго-западное простирание. Однако различимы три ориентационных кластера: СВ-, ЮВ- и ЮЗ-слоения, падающие (рис. 4 и 5а). Расслоения преимущественно вертикальные со средним падением 71° (рис. 1 и 5б).
Рис. 4Полюса к расслоениям, трещинам и разломам для различных местонахождений из зоны II нанесены в стереографической проекции нижнего полушария вместе с номером профиля удельного сопротивления в данном месте. ( a – f ) В проекции нижней полусферы нанесены полюса к расслоениям из разных местностей. Полюса к расслоениям из местонахождений Аджапура Мота и Года представляют собой поясное распределение, указывающее на складчатость расслоений. Серый квадрат представляет собой полюса наиболее подходящего пояса, являющегося осью сгиба ( g – k ) Проекция полюсов нижней полусферы на разломы из разных мест, ( l – q ) Проекция полюсов нижней полусферы на поверхность разлома, собранная из разных мест. Рис. 5 , ( e , f ) Гистограммы, построенные для направления падения и падения разломов.
Увеличенное изображение
Как в масштабе обнажения, так и под микроскопом в зоне-I преобладает милонитовая текстура с деформированными и повернутыми порфирокластами полевого шпата (рис. 6). Структуры кристаллопластической деформации (от вращения субзерен до миграции границ зерен) как в кварце, так и в полевом шпате можно увидеть в шлифах (рис. 6). Значительное уменьшение размера зерен в зоне сдвига происходит из-за интенсивного сдвига, наблюдаемого в шлифе (рис. 6). В обнажениях и под микроскопом милониты можно условно разделить на протомилонитовые (модальное процентное содержание зерен матрицы менее 50%) и мезомилонит (модальное процентное содержание зерен матрикса от 50 до 9%).0%) видов. Типичная структура ядро-мантии в полевом шпате также видна под микроскопом (рис. 6). Все деформационные микроструктуры демонстрируют более высокую температуру деформации от 500 до 700 °C 57 .
Рисунок 6Полевые фотографии и микрофотографии структур Зоны-I. ( a ) Гранитный милонит с милонитовыми расслоениями и повернутыми порфирокластами полевого шпата, ( b ) Локализованная зона сдвига с тканью S-C, пересекающая милонитовые расслоения, ( c ) Микрофотография гранитного милонита с кристаллической пластической деформацией (Grain Boundary Migration, GBM) в кварце и полевом шпате, ( d ) Микрофотография милонита с типичными структурами ядро-мантия в полевом шпате.
Увеличенное изображение
Хрупкие трещины и разломы
Сквозные отношения между расслоениями и хрупкими трещинами и разломами можно увидеть в Зоне-II и Зоне-III из обнажений, а также из микроскопических наблюдений, где поздние хрупкие трещины и разломы секут милонитовые слоистости (рис. 7, 8). Во многих местах наблюдается хорошая корреляция трещин и разломов (рис. 4, 9).). Трещины в основном имеют умеренное или крутое падение с сильной изменчивостью направления падения (рис. 4, 5, 9). Тем не менее, можно увидеть три отчетливых кластера в направлениях падения трещин, т. е. с падением на северо-восток, юго-восток и северо-запад (рис. 5, 9). Данные о разломах также демонстрируют три отчетливых кластера в направлении падения, т. е. падение на северо-восток, восток и северо-запад (рис. 5а). В шлифах наблюдались как внутрикристаллические, так и межкристаллитные изломы (рис. 7, 8). Эти вышеупомянутые наблюдения позволяют предположить, что поздняя хрупкая деформация (разломы и изломы) накладывает отпечаток на ткани сдвига. На месторождении несколько зон пластического сдвига лишены поздних хрупких разломов и трещин, и большинство из них имеют надпечатки (рис. 6). В некоторых местах можно наблюдать массивные породы, лишенные вязкой сдвиговой и хрупкой трещиноватости как в масштабе обнажения, так и под микроскопом (рис. 10).
Рисунок 7Полевые фотографии и микрофотографии горных пород и структур из Зоны-II. ( a , b ) Трещины, накладывающиеся на распространенные слоистости в милонитах, ( c ) Микрофотография милонита с типичной структурой ядро-мантия в полевом шпате с внутризеренными и трансзерновыми трещинами, ( d ) Микрофотография милонита с надпечаткой хрупкими разломами с доминирующим нормальным чувством сдвига.
Полноразмерное изображение
Рисунок 8Полевые фотографии и микрофотографии горных пород и структур из Зоны-III. ( a,b ) Хрупкие трещины и разломы покрывают массивные граниты. ( c,d ) Под микроскопом наблюдаются как внутригранулярные, так и трансгранулярные микротрещины.
Изображение в натуральную величину
Рис. 9Полюса к разломам и разломам для различных местонахождений из Зоны-III нанесены в стереографической проекции нижней полусферы вместе с номером профиля удельного сопротивления в данной местности. ( a – f,j,k ) Проекция полюсов нижней полусферы на разломы из разных мест, ( g–i,l,m ) Проекция полюсов нижней полусферы на поверхность разлома, собранная из разных мест.
Изображение в натуральную величину
Рис. 10Полевые фотографии и микрофотографии пород зоны-IV. ( a,b ) Отсутствие наблюдаемых трещин и разломов в масштабе обнажения. ( c, d ) Редкое появление как межзерновых, так и трансгранулярных переломов под микроскопом.
Полноразмерное изображение
В общей сложности было проанализировано 228 данных по сдвигам в районе исследования для оценки палеонапряжения. Мезоскопические поверхности разломов содержат скользкие волокна кварца и/или кальцита (рис. 11). Данные о подвижках, собранные в Зоне-II и Зоне-III, были упорядочены по их местонахождению и разделены на однородные подгруппы для оценки палеонапряжения. Оценки палеонапряжения указывают на инвариантные расширения с СЗ-ЮВ на СВ-ЮЗ во всех местах. Никаких значительных колебаний в режиме стресса не наблюдается с двумя отдельными событиями растяжения, то есть растяжением СВ-ЮЗ и растяжением СЗ-ЮВ (рис. 12). Все разломы формируются в чистом режиме растяжения и сдвигового напряжения, за исключением некоторых разломов в районе Ничли-Года, образованных в режиме сдвига (рис. 12). Отношение стресса колеблется между 0,29и 0,72 (рис. 12).
Рисунок 11Наблюдаемые поверхности разломов со скользкими волокнами в полевых условиях. ( a ) Умеренно падающая поверхность разлома со нормальным сдвигом, ( b ) Пологий косо-сдвиг, ( c ) Крутой сдвиг с левосторонним направлением сдвига, ( d ) A умеренно падающий взбросо-сдвиг. Рис. 121166 48,49 . В разных местах неоднородные наблюдения подвижек были разделены на разные однородные подмножества. n Количество данных в однородном подмножестве. nt Общее количество измеренных данных. Гистограмма представляет отклонения PBT. Угловое отклонение приближается к нулю для наиболее подходящих данных. R (коэффициент напряжения) = (σ2 − σ3/σ1 − σ3). R′ = Стрессовый режим. В районе преобладают режимы чистого сдвига и чистого растяжения.
Полноразмерное изображение
Геофизические исследования
Глубина залегания коренных пород и топография фундамента имеют жизненно важное значение для понимания подповерхностных геологических образований. На основе наблюдений за зонами сдвига, трещинами и разломами в районе исследования было взято четырнадцать профилей удельного электрического сопротивления для подробного анализа для четырех различных зон, т.е. Зоны-I, Зоны-II, Зоны-III и Зоны-IV. (Таблица 1).
Зона-I: Места со слоистостью (пластичные зоны сдвига)
Три профиля (P1–P2: Surela и P3: Ajapur Mota) были выполнены параллельно/субпараллельно зонам сдвига (рис. 1). Траверсы P1 и P2 выполнены субпараллельно зоне смятия Сурела (SZ-III) в направлении СЗ-ЮВ (рис. 13а,б). Тип породы исследуемого участка представлен преимущественно гранитом Г2, милонитизированным в результате сдвигового сдвига (рис. 13а, б). Интерпретированная модель удельного сопротивления показывает значения в диапазоне от 10 до примерно 10 5 Ом-м с двумя отчетливыми особенностями, а именно, небольшими зонами выветривания и трещиноватости и массивным гранитом в качестве фундамента. Мощность выветривания в этом районе варьируется от 1 до 20 м с максимальной глубиной 50 м с несколькими наборами неглубоких трещин, падающих на северо-запад и юго-восток, наблюдаемых в разрезе удельного сопротивления. Траверс P3 выполнен на северо-восточном фланге зоны смятия Аджапур-Мота (SZ-IV) (рис. 13c), который имеет сходные черты с P1 и P2 с отсутствием каких-либо трещин в разрезе удельного сопротивления. В этих местах не было обнаружено таких глубинных зон выветривания, где могла бы храниться вода, хотя хорошо развиты широко распространенные слоистости. Кроме того, эти особенности недр хорошо согласуются с геологической картой.
Рисунок 13Профили удельного сопротивления в Зоне-I. ( a ) Профиль-1, район Сурела, ( b ) Профиль-2, район Сурела, ( c ) Профиль-3, район Аджапур Мота. B1 показывает расположение скважины и расход (Q) в районе Surela.
Изображение в натуральную величину
Зона-II: Места с расслоением, трещинами и разломами (Хрупкопластичные зоны)
Пройдено четыре маршрута ERT (P4: Кенгора, P5: Года и P6–P7: Аджапур Мота) вдоль/поперек участков зоны больших сдвигов с крупными/малыми разломами и трещинами.
Профиль-4 был получен с использованием градиентной конфигурации в Кенгорской сдвиговой зоне (КСЗ) (СЗ-I) (рис. 1). Ориентация профиля удельного сопротивления ВСВ-ЗЮЗ, ортогональная КСЗ. В этом районе граниты Г2 сильно милонитизированы. Модель удельного сопротивления показывает три особенности, а именно: верхнюю зону выветривания, зону глубоких трещин (субвертикальную) и массивное тело гранита/мафического гранулита (рис. 14а). Модель удельного сопротивления изображает вертикальную и субвертикальную границу резистивной и проводящей зон на расстоянии 400 м от профиля. Границы показаны субвертикально и хорошо согласуются с региональной геологической картой (рис. 1), где, вероятно, в этом месте находится зона смятия. Значение удельного сопротивления изменяется от менее 10 до 10 5 Ом-м. На нем показано, что отчетливый верхний слой представляет собой зоны сильного выветривания со средней мощностью 50 м. Кроме того, он включает выветренную породу, глину и ил со значением сопротивления в диапазоне от 30 до 500 Ом-м. Выветрелый гранит переходит в частично трещиноватый гранит толщиной ~ 150 м и его удельным сопротивлением от 500 до 5000 Ом-м. Зона низкого сопротивления указывает на наиболее перспективные водоносные зоны, способные к накоплению подземных вод.
Рисунок 14Профили удельного сопротивления в Зоне-II. ( a ) Профиль-4, район Кенгора, ( b ) Профиль-5, район Года, ( c ) Профиль-6, район Аджапур Мота, ( d ) Профиль-7, район Аджапур Мота. B2, B3 и B4 представляют собой расположение скважин и их соответствующие скорости сброса (Q) в районах Кенгора и Аджапур Мота.
Изображение в натуральную величину
Профиль-5 (рис. 1, 14b) был выполнен с использованием конфигурации, аналогичной P4, которая субпараллельна зоне сдвига Года (GSZ) простирания с севера на юг. Крупный разлом простирания ЗСЗ-ВЮВ (~ 15 км) пересекает ОСР в южной части. ОСР представляет собой одну из основных зон сдвига, которая первоначально простирается в направлении С-Ю, а затем изгибается в направлении В-З. ОСР состоит в основном из гранита Г1. Значение удельного сопротивления в этом районе колеблется от 10 до 10 5 Ом-м аналогично P4. Профиль показывает зону выветривания, состоящую из глины и почвы, зону глубоких трещин к югу и массивный гранит/мафический гранулит к северной части. Зоны выветривания имеют мощность от 40 до 50 м, за которыми следуют несколько субвертикальных зон трещиноватости, падающих на юг. Хотя в этом районе находится зона сдвига, которая сильно деформирована по своей природе, северный конец профиля показывает высокое сопротивление и в основном массивен ниже глубины 40–50 м. Это может быть связано с тем, что траверс удельного сопротивления был параллелен направлению зоны рассланцевания, и по нему не пересекались такие трещины/разломы. Однако отчетливая полоса низкого сопротивления шириной 400 м была расположена на 400–800 м в разрезе удельного сопротивления (рис. 14б). Зона представляет собой проводящую зону толщиной ~ 120 м и является относительно подходящим резервуаром. Это происходит из-за того, что разлом запад-северо-восток-юго-восток перекрывает зону сдвига.
Профили ERT-6 и Profile-7 были собраны в зоне сдвига Аджапур-Мота (SZ-IV), ориентированной с северо-запада на юго-восток (рис. 1). В этом районе гранит сильно рассланцован и милонитизирован, а трещина СВ-ЮЗ пересекает зону рассланцевания (рис. 1). Модели удельного сопротивления показывают отчетливые проводящие и резистивные зоны, а также распределение удельного сопротивления верхних зон выветривания, трещиноватого гранита и массивного гранита в качестве основания (рис. 14c, d). Мощность зоны выветривания составляет ~ 100 м и практически однородна по всему профилю, за исключением центральной части.
Зона-III: Места с трещинами и разломами (Хрупкие зоны)
Вдоль и поперек зон разломов/разломов выполнено четыре ERT-прохода (P8-P11) (рис. 1, 15a–d). Интерпретированная модель удельного сопротивления, показанная на Профиле-8, имеет два разных слоя: выветрелый/трещиноватый гранит и массивный гранит/гранулит (рис. 15а). Модель показывает, что отчетливый верхний слой P8 смешан с выветренным и расколотым гранитом. На расстоянии профиля от 210 до 350 м и 500–700 м обнаружены отчетливые зоны трещиноватости, которые залегают непосредственно под поверхностью. Зона трещиноватости формируется за счет крупномасштабного разлома ЗСЗ-ВЮВ простирания. Кроме того, мощность выветренного и расколотого гранита составляет почти 70 м со значениями удельного сопротивления в диапазоне от 10 до 500 Ом-м, как видно на глубинном разрезе удельного сопротивления. Эти низкие значения удельного сопротивления являются наиболее перспективной водоносной зоной в изучаемом регионе. Под слоем трещиноватого/выветрелого гранита встречается массивный гранит (порода фундамента) со средней глубиной 50–60 м (рис. 15а).
Рисунок 15Профили удельного сопротивления в Зоне-III. ( a ) Профиль-8, район Падни, ( b ) Профиль-9, район Ничли Года, ( c ) Профиль-10, район Канпура, ( d ) Профиль-11, район Ганджи.
Изображение в натуральную величину
Подобно Профилю-8, Профиль-9 ориентирован в направлении СВ-ЮЗ, и интерпретированная модель удельного сопротивления показывает два основных слоя, а именно гранит с высокой степенью выветривания и трещиноватостью и массивный гранит/гранулит (рис. 15b). ). Трещина простирания ССВ-юго-юго-запад была отмечена рядом с траверсом удельного сопротивления. Разрез удельного сопротивления показывает перепутанные значения удельного сопротивления, т. е. зоны с низким, средним и высоким сопротивлением. Верхние 10–15 м имеют очень низкое удельное сопротивление в диапазоне от 10 до 100 Ом-м, за которым следует умеренное удельное сопротивление, примерно от 50 до 3000 Ом-м. Максимальная мощность верхнего слоистого гранита приходится на северный конец разреза. Зона трещин от вертикальной до субвертикальной встречается на глубине 400 м в разрезе удельного сопротивления. Зона разлома разграничивает контакт между двумя литологиями, а именно гранитом и основным гранулитом (рис. 15b). Зоны с низким удельным сопротивлением в этом районе предполагают возможность хранения подземных вод. Центральная часть разреза массивная и не пригодна для хранения подземных вод из-за отсутствия пустот/трещин.
Профиль-10 собран в направлении ЮЗ-СВ. Мощность верхней зоны выветривания значительно меньше, чем на других профилях, собранных в районе исследований. Выявленная зона разлома отмечена в разрезе удельного сопротивления. На профиле видно изменение второго слоя (зоны трещиноватости) по профилю мощностью около 60 м на расстоянии от профиля от 450 до 600 м. Эта зона может быть потенциальной площадкой, где перезарядка будет больше. Как и в других профилях, в фундаменте присутствует массивный гранит (рис. 15в).
Профиль-11 ориентирован в направлении ЗСЗ-ВЮВ. Толщина зоны выветривания очень мала по сравнению с другими профилями удельного сопротивления в изучаемом регионе. Зоны мелкомасштабных трещин были выявлены и отмечены в разрезе удельного сопротивления (рис. 15d). Несмотря на то, что профиль ERT снят на хрупкой зоне, такой глубокой зоны трещиноватости выявлено не было. Модель удельного сопротивления показывает две отдельные зоны удельного сопротивления. Верхние 10–20 м имеют очень низкие значения удельного сопротивления в диапазоне от 10 до 100 Ом·м, за которыми следуют массивные граниты/гранулиты с сопротивлением 500–3000 Ом·м.
Зона-IV: Места без расслоения, трещин и разломов (недеформированные зоны)
Три прохода ERT (P12: Кансара, P13: Сурела, P14: Падни) были выполнены по массивному граниту или мафическому гранулиту, чтобы понять сопротивление характер недр (рис. 1, 16а–в). Модель наблюдаемого удельного сопротивления показывает зоны с низким удельным сопротивлением, простирающиеся до 15 м. Эти зоны различаются по ходу каждого участка, что показывает изменчивость профиля выветривания (5–15 м). Значение удельного сопротивления колеблется от 10 до ~ 10 5 Ом-м с двумя дискретными особенностями, такими как верхние зоны выветривания и высокоустойчивый массивный гранит/базитовый гранулит ниже зоны выветривания (рис. 16a–c).
Рисунок 16Профили удельного сопротивления в Зоне-IV. ( a ) Профиль-12, район Кансара, ( b ) Профиль-13, район Сурела, ( c ) Профиль-14, район Падни.
Изображение в натуральную величину
Осадки, уровень грунтовых вод и параметры водоносного горизонта
В этом исследовании были приняты во внимание три станции осадков, чтобы понять характер осадков за последние два десятилетия. Из него видно, что в конкретный год количество осадков практически остается одинаковым по всему региону (рис. 17). Глубина залегания грунтовых вод в исследуемом районе колеблется от метра до нескольких метров. Данные грунтовых вод показывают, что область, ограниченная разломами Сурпагла-Кенгора и Куй-Читрасень, имеет относительно небольшую глубину водного зеркала (см. Приложение 2,3) как в предмуссонный, так и в постмуссонный периоды. Кроме того, параметр водоносного горизонта, коэффициент пропускания (T) восьми скважин (оцененный по добыче Theis 59 ) использовались для корреляции с различными структурными зонами (зона-II и зона-III) (табл. 2). Результат показывает, что зона-II (1,46-2,84 м 2 /сут) имеет относительно более высокую проводимость, чем зона-III (0,12-1,11 м 2 /сут) из-за наличия различных структурных единиц. Чем выше значение коэффициента пропускания, тем продуктивнее водоносный горизонт. К сожалению, параметры Т водоносных горизонтов Зоны-I и Зоны-IV в это время были недоступны по другим причинам.
Рисунок 17(Источник: https://swhydrology.gujarat.gov.in/).
Данные об осадках за десятилетие (2000–2020 гг.) в изучаемом районе получены из Департамента водных ресурсов правительства. Гуджарата.
Изображение полного размера
Таблица 2 Свойства водоносного горизонта и расположение скважин в различных структурных зонах (бассейн Амбаджи, северо-запад Индии).Полная таблица
Дискуссия
Наложение поздних хрупких разломов и трещин на неопротерозойские слоистости
Поскольку слоистость близка к вертикальной (в целом простирание СЗ-ЮВ) (рис. 4, 5), главная компонента максимального напряжения (σ 1 ) должна лежать в СВ-ЮЗ квадранте (перпендикулярно плоскости расслоения ), что сопоставимо с более ранними исследованиями 38 . Наблюдаемые расслоения связаны с неопротерозойским (834–778 млн лет) сжатием и сдвигом, выведенным из опубликованных геохронологических данных 37,60 . Таким образом, неопротерозойское сжатие привело к распространению милонитовых расслоений при более высоких температурах (пластическая деформация), широко наблюдаемым в полевых условиях. Из сквозных взаимосвязей видно, что хрупкие разломы и трещины накладываются на расслоения. Поскольку зоны сдвига образовались в неопротерозойское время (834–778 млн лет назад), хрупкие разломы и трещины, которые накладываются на ткани сдвига, должны быть постнеопротерозойскими деформациями. Анализ палеонапряжения показывает, что растяжение с СЗ-ЮВ на СВ-ЮЗ ответственно за поздние хрупкие разломы и трещины, которые расположены от субгоризонтального до субвертикального направления субвертикальных расслоений (рис. 4, 5, 9).). Поскольку два отдельных эпизода событий расширения накладываются на слоистости, разломы и трещины, связанные с обоими событиями, контролирующими подземные воды.
Глубина зоны выветривания
Глубина зоны выветривания имеет решающее значение для скальных террейнов, поскольку она напрямую контролирует ресурсы подземных вод. Контроль выветривания по глубине зоны выветривания хорошо изучен 30,61,62,63 . Однако контроль над вторичными тектоническими структурами, такими как расслоения, трещины и разломы, является спорным. Глубина зон выветривания наибольшая в Зоне-II (~ 160 м) и постепенно уменьшается по мере продвижения от Зоны-III (~ 100 м) к Зоне-IV (~ 20 м) (рис. 18). Зона-IV — это область с наименьшей глубиной зоны выветривания (рис. 18). Зона-I (~ 50 м) имеет глубину зоны выветривания выше, чем зона-IV, и ниже, чем зона-III (рис. 18). Поскольку осадки за конкретный год и литология во всех зонах сходны (рис. 1, 13), кажется, что они незначительно влияют на изменчивость глубины зоны выветривания.
Рисунок 18( a ) Глубина зоны выветривания в различных зонах, оцененная по профилям удельного сопротивления. Красные точки обозначают максимальную глубину зоны выветривания для различных профилей удельного сопротивления. Пунктиром отмечена средняя глубина зоны выветривания. Профиль-11 является выбросом в зоне-III, так как профиль субпараллелен зоне разлома. Поэтому глубина зоны выветривания для Профиля-11 отбрасывается. ( b ) Коэффициент пропускания (T) и дебит (Q) разных скважин для разных структурных зон (Зона-I, Зона-II и Зона-III).
Изображение полного размера
Изменчивость глубины зоны выветривания в разных зонах (рис. 13–16, 18), вероятно, определяется слоистостью, трещинами и разломами. Очевидно, что трещины и разломы добавляют породам вторичную пористость и, следовательно, помогают воде просачиваться сквозь них и больше взаимодействовать с породами, увеличивая степень выветривания. Поэтому, вероятно, будет развиваться более мощная зона выветривания. Если трещина накладывается на ранее существовавшие плоские распространяющиеся элементы, такие как расслоения, как в Зоне II, вероятность степени выветривания будет очень высокой, что приведет к образованию толстой зоны выветривания по сравнению с зонами, имеющими только разломы и трещины. Мы предположили, что это то, что происходит в настоящем исследовании.
Этот район первоначально претерпел фазу утолщения земной коры в результате складчатости между 875 и 857 млн лет назад (рис. 19). Затем преобладает развитие зоны пластического сдвига, что приводит к сдвиговым расслоениям между 834 и 778 млн лет назад 37 (рис. 19). После этого область претерпела фазу растяжения, отмеченную поздними хрупкими разломами и разломами между 764 и 650 млн лет назад 37 (рис. 19). Поскольку существуют два различных и почти синхронных события растяжения, накладывающиеся друг на друга и на слоистость, отдельные плоскости разломов нельзя отнести к конкретному событию растяжения по результатам палеонапряжения из-за отсутствия доказательств для разделения этих двух фаз событий растяжения. Следовательно, дедукция роли каждого события расширения невозможна. С приходом времени в районе преобладают выветривание и эрозия. Зона II, область, в которой трещины накладываются на слоистость, имеет самую мощную зону выветривания (~ 160 м) по сравнению с другими зонами (рис. 18, 19).). Поскольку два события расширения синхронны и неразличимы, разломы, связанные с обоими событиями расширения, внесли свой вклад в глубину зоны выветривания. Это связано с тем, что трещины и разломы добавляют больше вторичной пористости в зону, имеющую ранее существовавшие плоскости расслоения, которые способствуют большему взаимодействию воды с породой и образуют самую мощную зону выветривания. Таким образом, Зона-I только с расслоениями имеет значительно более тонкую зону выветривания, чем Зона-II, содержащая как трещины, так и расслоения (рис. 19).). Точно так же в Зоне-III и Зоне-IV кристаллическая порода массивна, лишена каких-либо проникающих расслоений, поэтому вода не может легко взаимодействовать с породами. По этой причине Зона-IV, массивная и лишенная расслоений, трещин и разломов, имеет самую тонкую зону выветривания по сравнению с тремя другими зонами. Для сравнения, зона-III, массивная зона, которая содержит поздние хрупкие разломы и трещины, увеличивает площадь поверхности для взаимодействия вода-порода и создает зону выветривания, более мощную, чем зона-IV (рис. 19).). В двух словах, зона со слоистостью, покрытой разломами и трещинами (зона-I), способствует большему взаимодействию воды с породами, что приводит к наиболее мощной зоне выветривания, а зона, лишенная расслоений, трещин и разломов (зона-IV), минимизирует область взаимодействия вода-порода и, следовательно, имеет самую тонкую зону выветривания. По этой причине Зона-II является наиболее благоприятным участком с точки зрения разведки подземных вод. Кроме того, предварительное испытание на текучесть (PYT) скважин показывает изменение коэффициента пропускания в разных структурных зонах (таблица 2, рис. 18). Более высокая светопроницаемость (1,46–2,84 м 2 /сутки) наблюдается в зоне II, тогда как коэффициент пропускания от умеренного до низкого (0,12–1,11 м 2 /сутки) в зонах зоны III (рис. 18). Это показывает хорошее соответствие между различными структурными областями, выветренной мощностью и соответствующим запасом подземных вод в недрах. Более того, поскольку коренные породы и почва, подвергшиеся выветриванию, играют решающую роль 30 , отдельные структурные зоны (от Зоны-I до Зоны-IV) со структурно контролируемой мощностью зоны выветривания (рис. 19) по-разному влияют на «Критическую зону», в которой учитываются различные критические биогеохимические процессы.
Рисунок 19Концептуальная модель, показывающая различные тектонические события и формирование соответствующей мощности зоны выветривания. ( a ) Развитие различных плоских тканей с течением времени. Ранняя слоистость образовалась в результате сжатия СВ-ЮЗ между 875 и 857 млн лет назад. За событием сжатия следует событие сдвигового сдвига между 834 и 778 млн лет назад. Последнее событие, преимущественно СВ-ЮЗ растяжение, преобладающее в районе между 764 и 650 млн лет назад, привело к сбросам. Данные о возрасте были собраны из Singh et al. 37 и Тивари и Бисвал 60 . ( b ) Структурно контролируемое выветривание коренных пород в разных зонах привело к изменчивости мощности зоны выветривания. Зона-II и зона-IV имеют максимальную и минимальную мощность зоны выветривания соответственно.
Изображение в натуральную величину
Выводы
Это исследование убедительно демонстрирует влияние расслоения, трещин и разломов на глубину зоны выветривания путем интеграции наборов структурных, геофизических и гидрогеологических данных. Кроме того, мощность зоны выветривания в этих районах привела к накоплению грунтовых вод и возможным местам их пополнения. Поэтому нельзя пренебрегать влиянием этих структур на разведку подземных вод, и, таким образом, это исследование улучшит методологию поиска подземных вод в террейнах твердых пород. Поскольку мы демонстрируем роль тектонических структур в толщине зоны выветривания и запасах подземных вод, это исследование также имеет значение для «критической зоны».
Ссылки
Глисон, Т. и Новаковски, К. Выявление барьеров на уровне водораздела для потока подземных вод: линеаменты Канадского щита. Геол. соц. Являюсь. Бык. 121 , 333–347 (2009).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Сингхал, Б.Б.С. и Гупта, Р.П. Прикладная гидрогеология трещиноватых горных пород (Springer Science & Business Media, 2010).
Книга Google ученый
Девандел, Б. и др. Масштабирование и районирование гидравлической проводимости и эффективной пористости в масштабе водосбора в глубоко выветрелых кристаллических водоносных горизонтах. J. Hydrol. 416 , 83–97 (2012).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Lachassagne, P., Dewandel, B. & Wyns, R. Концептуальная модель выветрелых водоносных горизонтов твердых пород и ее практическое применение 13–46 (CRC Press, 2014).
Google ученый
Марешаль, Дж. К. и др. Обсерватория подземных вод в водоносных горизонтах кристаллических горных пород, подвергающихся воздействию меняющейся окружающей среды: Хайдарабад, Индия. Vadose Zone J. 17 , 1–14 (2018).
Артикул КАС Google ученый
Lachassagne, P., Dewandel, B. & Wyns, R. Гидрогеология выветрелых кристаллических/каменных водоносных горизонтов – руководство по оперативному обследованию и управлению их ресурсами подземных вод. Гидрогеол. J. 28 , 2561–2594 (2021).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Бенсе, В. Ф. и др. Гидрогеология зоны разломов. Науки о Земле. 127 , 171–192 (2013).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Roques, C. и др. Высокопродуктивные водоносные горизонты в кристаллическом фундаменте: понимание роли зон разломов на примере Армориканского массива, Франция. Гидрогеол. J. 24 , 2157–2170 (2016).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Кейн, Дж. С., Эванс, Дж. П. и Форстер, С. Б. Архитектура зоны разлома и структура проницаемости. Геология 24 , 1025–1028 (1996).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
«>Сандер, П., Майнор, Т. Б. и Чесли, М. М. Разведка подземных вод на основе анализа линеаментов и испытаний на воспроизводимость. Подземные воды 35 (5), 888–894 (1997).
КАС Статья Google ученый
Сандер, П. Линеаменты в разведке подземных вод: обзор приложений и ограничений. Гидрогеол. J. 15 , 71–74 (2007).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Соломон, С. и Гебреаб, В. Гидротектоника твердых пород с использованием географических информационных систем в центральном нагорье Эритреи: последствия для исследования подземных вод. J. Hydrol. 349 , 147–155 (2008).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Мохамед, Л. и др. Структурный контроль потока подземных вод в подвалах: геофизические, дистанционные и полевые исследования на Синае. Surv. Геофиз. 36 (5), 717–742 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Прадхан, Р. М., Гуру, Б., Прадхан, Б. и Бисвал, Т. К. Интегрированный многокритериальный анализ для картирования потенциала подземных вод в докембрийских твердых горных породах (Северный Гуджарат), Индия. Гидрол. науч. J. 66 (6), 961–978 (2021).
Артикул Google ученый
Косински В.К. и Келли В.Е. Геоэлектрические зондирования для прогнозирования свойств водоносных горизонтов. Подземные воды 19 , 163–171 (1981).
Артикул Google ученый
Далин, Т. Развитие методов визуализации удельного сопротивления на постоянном токе. Вычисл. Geosci. 27 , 1019–1029 (2001).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Кумар, Д., Мондал, С. и Варси, Т. Глубокое понимание сложного водоносного горизонта и его характеристик с помощью электротомографии высокого разрешения и скважинных исследований для разведки и разработки подземных вод. J. Система Земли. науч. 129 , 1–15 (2020).
Артикул КАС Google ученый
Гонсалес, Дж. А. М. и др. Количественная оценка неоднородности запасов подземных вод в водоносных горизонтах выветренных/трещиноватых пород фундамента с использованием томографии удельного электрического сопротивления: чувствительность и неопределенность, связанные с петрофизическим моделированием. J. Hydrol. 593 , 125637 (2021).
Артикул Google ученый
Тивари, П. и Шарма, С. П. Квази-трехмерная электрическая томография высокого разрешения для расшифровки потенциальных зон подземных вод в латеритной местности. Нац. Ресурс. Рез. 30 (5), 3339–3353 (2021).
Артикул Google ученый
Нагайа, Э., Сонкэмбл, С. и Чандра, С. Электрогеофизические методы точного определения трещин коренных пород для разведки подземных вод в гранитных твердых породах Южной Индии. J. Appl. Геофиз. 199 , 104610 (2022).
Артикул Google ученый
Маурья, П. К. и др. Подробное картирование шлейфа фильтрата свалки с использованием двухмерной и трехмерной томографии удельного электрического сопротивления с корреляцией с ионной силой, измеренной на экранах. J. Appl. Геофиз. 138 , 1–8 (2017).
ОБЪЯВЛЕНИЕ MathSciNet Статья Google ученый
Невес, М. А. и Моралес, Н. Факторы, контролирующие продуктивность скважин в кристаллических месторождениях юго-восточной Бразилии. Гидрогеол. J. 15 , 471–482 (2007).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Place, J. et al. Структурный контроль процессов выветривания в эксгумированных гранитоидах: расчленение геофизических свойств по разломам и трещинам. Дж. Структура. геол. 84 , 102–119 (2016).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Фоссен, Х. Структурная геология (Cambridge University Press, 2016).
Книга Google ученый
«>Бэнкс Д., Робинс Н. и Робинс Н. Введение в подземные воды в кристаллической породе 64 (Norges Geologiske Undersøkelse, 2002).
Google ученый
Национальный исследовательский совет. Трещины горных пород и поток жидкости: современное понимание и применение (National Academies Press, 1996).
Google ученый
Ананд, Р. Р. и Пейн, М. Геология реголита кратона Йилгарн, Западная Австралия: значение для разведки. авг. Дж. Науки о Земле. 49 , 3–162 (2002).
ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Статья Google ученый
«>Кларк, Л. Забор подземных вод из районов подвального комплекса в Африке. QJ Eng. геол. Гидрогеол. 18 (1), 25–34 (1985).
Артикул Google ученый
Guihéneuf, N. и др. Потоки подземных вод в выветрелых кристаллических породах: влияние пьезометрических вариаций и связанность трещин в зависимости от глубины. J. Hydrol. 511 , 320–334 (2014).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Роулинг Г. К., Гудвин Л. Б. и Уилсон Дж. Л. Внутренняя архитектура, структура проницаемости и гидрологическое значение контрастных типов зон разломов. Геология 29 , 43–46 (2001).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Lachassagne, P., Wyns, R. & Dewandel, B. Проницаемость трещин в водоносных горизонтах твердых пород обусловлена не тектоникой и не разгрузкой, а процессами выветривания. Terra Nova 23 , 145–161 (2011).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Прадхан, Р. М. и Бисвал, Т. К. Фториды в подземных водах: тематическое исследование докембрийских террейнов региона Амбаджи, Северный Гуджарат, Индия. Проц. Междунар. доц. гидрол. науч. 379 , 351–356 (2018).
КАС Google ученый
Прадхан, Р. М. и др. Пополнение запасов и геохимическая эволюция подземных вод в трещиноватых водоносных горизонтах фундамента (северо-запад Индии): данные по изотопам окружающей среды (δ 18 O, δ 2 H и 3 H) и гидрогеохимическим исследованиям. Вода 14 (3), 315 (2022).
КАС Статья Google ученый
Сингх, Ю. К. и др. Тектоническая обстановка гранулитов Баларам-Куи-Сурпагла-Кенгора Южно-Делийского террейна подвижного пояса Аравалли, северо-запад Индии и ее влияние на корреляцию с Восточно-Африканским орогеном в сборке Гондваны. Докембрий Рез. 183 , 669–688 (2010).
ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Статья Google ученый
Тивари, С.К. и Бисвал, Т.К. Палеостресс и измерение магматического давления в гранитных жилах в неопротерозойских гранулитах Амбаджи, террейн Южный Дели, подвижный пояс Аравалли-Дели, Северо-Западная Индия: значение для эксгумации среднего и нижнего коровые породы. J. Система Земли. науч. 128 , 1–13 (2019).
КАС Статья Google ученый
«>Анжелье, Дж. Анализ подвижек разломов и реконструкция палеонапряжения. В: Континентальная деформация 53–100 (1994).
Уоллес, Р. Э. Геометрия касательного напряжения и связь с разломами. Дж. Геол. 59 , 118–130 (1951).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Ботт, М. Х. П. Механика косого сдвигового разлома. Геол. Маг. 96 (2), 109–117 (1959).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Гефарт, Дж. В. и Форсайт, Д. В. Усовершенствованный метод определения регионального тензора напряжений с использованием данных о механизме очага землетрясения: применение к последовательности землетрясений в Сан-Фернандо. Ж. Геофиз. Рез. Solid Earth 89 , 9305–9320 (1984).
Артикул Google ученый
Унру, Дж. Р. и Твисс, Р. Дж. Косейсмический рост антиклиналей с участием фундамента: соединение Нортридж-Ларамид. Геология 26 (4), 335–338 (1998).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Гапаис, Д. и др. Тектоническое значение разломно-сдвиговых данных. Дж. Структура. геол. 22 (7), 881–888 (2000).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Дельво, Д. и др. Палеонапряженные реконструкции и геодинамика Прибайкалья, Центральной Азии, часть 2. Кайнозойский рифтогенез. Тектонофизика 282 , 1–38 (1997).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
«>Huang, Q. & Charlesworth, H. Программа FORTRAN-77 для разделения разнородного набора ориентаций на подмножества. Вычисл. Geosci. 15 (1), 1–7 (1989).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Спернер, Б., Рачбахер, Л. и Отт, Р. Анализ штрихов разломов: пакет программ Turbo Pascal для графического представления и расчета тензора сокращенных напряжений. Вычисл. Geosci. 19 , 1361–1388 (1993).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Gunther, T., Rucker, C. & Spitzer, K. Трехмерное моделирование и инверсия данных удельного сопротивления на постоянном токе, включая топографию — II. Инверсия. Геофиз. Дж. Междунар. 166 , 506–517 (2006).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Özyıldırım, Ö. и др. Двумерная инверсия магнитотеллурических/радиомагнитотеллурических данных с использованием неструктурированной сетки. Геофизика 82 , E197–E210 (2017).
Артикул Google ученый
Тихонов А. Н., Арсенин В. Ю. Решения некорректных задач 1–30 (В. Уинстон, 1977).
МАТЕМАТИКА Google ученый
Rucker, D. F. Подход к моделированию FDTD для исследования критической рефракции от межскважинного радара. Дж. Окружающая среда. англ. Геофиз. 16 , 61–71 (2011).
Артикул Google ученый
Li, Y. & Oldenburg, D.W. Трехмерная инверсия гравиметрических данных. Геофизика 63 , 109–119 (1998).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Галлардо, Л. А. и Меджу, М. А. Совместная двухмерная инверсия удельного сопротивления постоянного тока и сейсмического времени прохождения с ограничениями на кросс-градиенты. Дж. Геофиз. Рез. Solid Earth 109 (B3), B03311 (2004).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Сингх, А., Шарма, С.П., Акча, И и Баранвал, В.К. Нечеткая ограниченная инверсия Lp-нормы данных удельного сопротивления постоянного тока. Геофизика 83 (1), E11–E24 (2018).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Менке, В. Анализ геофизических данных: дискретная обратная теория (Academic Press, 1989).
МАТЕМАТИКА Google ученый
Candansayar, M.E. & Tezkan, B. Двумерная совместная инверсия радиомагнитотеллурических данных и данных об удельном сопротивлении постоянного тока. Геофиз. проспект. 56 , 737–749 (2008).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Theis, C.V. Зависимость между снижением пьезометрической поверхности и скоростью и продолжительностью дебита скважины, использующей хранилище подземных вод. 912:14 утра. Геофиз. Союз Транс. 16 , 519–524 (1935).
Артикул Google ученый
Тивари, С.К. и Бисвал, Т.К. Динамика, EPMA Th-U-общий Pb монацит геохронология и тектонические последствия деформационной ткани в породах нижней и средней коры: тематическое исследование гранулита Амбаджи, северо-запад Индии.
Гринбаум, Д. Структурное влияние на залегание подземных вод на юго-востоке Зимбабве. Геол. соц. Лонд. Спец. Опубл. 66 , 77–85 (1992).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Райт, Э. П. Гидрогеология водоносных горизонтов кристаллического фундамента в Африке. Геол. соц. Лонд. Спец. изд. 66 , 1–27 (1992).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Сент-Клер, Дж. и др. Геофизические изображения показывают, что топографический контроль напряжений выветривания коренных пород. Наука 350 (6260), 534–538 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ MathSciNet КАС пабмед МАТЕМАТИКА Статья Google ученый
Анжелье, Дж. Определение средних главных направлений напряжений для данной совокупности разломов. Тектонофизика 56 , Т17–Т26 (1979).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Дельво, Д. и Спернер, Б. Новые аспекты инверсии тектонических напряжений со ссылкой на программу TENSOR. Геол. соц. Лонд. Спец. изд. 212 , 75–100 (2003).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый