Уклон отмостки нормы: 7 типичных ошибок при обустройстве отмостки — Реальное время
Уклон, высота и ширина отмостки
Отмостка играет немаловажную роль в конструкции любого здания. Этот элемент препятствует просачиванию воды к фундаменту, делает экстерьер дома законченным, а зачастую играет еще и роль тротуара. Изготавливаться лента может из разных материалов. При этом существуют определенные нормативы, регулирующие такие параметры, как ширина отмостки вокруг дома, ее высота и угол наклона.
Из каких материалов может быть сделана отмостка
Чаще всего этот важный элемент дома изготавливают из:
- бетона;
- тротуарной плитки;
- щебенки.
Делать отмостку положено вокруг всего здания. Некоторые строители полагают, что при обустройстве в доме водостока можно обойтись и без нее. Однако такое мнение является, безусловно, ошибочным. Согласно нормативам, даже в этом случае отмостка считается элементом обязательным.
Общие требования СНиП
Отмостка какой ширины должна быть обустроена вокруг дома, выясним чуть ниже. Сейчас же давайте разберемся с общими требованиями СНиП относительно этого важного конструктивного элемента любого здания. При изготовлении отмостки следует руководствоваться прежде всего такими строительными нормативами:
- конструкция обязательно должна быть наклонена по направлению от цоколя дома наружу;
- между отмосткой и надземной частью фундамента дома следует оставлять зазор примерно в 20 мм;
- опоясывать дом лента должна непрерывно.
Соблюдать эти требования следует обязательно. Иначе отмостка не будет выполнять свою функцию отвода воды от фундамента. Зазор оставляют для того, чтобы в морозы бетонная или плиточная лента не давила на цоколь и, как следствие, не разрушала его. Заполняют компенсационный шов обычно песком или герметиком.
Конструктивно любая отмостка состоит из двух основных элементов:
- основания, которое может быть выполнено из песка, щебня или гравия;
- основного покрытия, главной задачей которого и является препятствовать проникновению воды к подземной части фундамента дома.
Ширина отмостки дома
Конечно же, изготавливать ленту нужно правильно. В первую очередь следует определиться с ее шириной. Считается, что чем больше будет этот параметр, тем лучше.
Согласно нормативам, ширина отмостки не должна быть меньше 70 см. Но лучше, если этот параметр будет равен 1 или 1.5 м. При выборе конкретного показателя ширины отмостки следует ориентироваться:
- на длину свесов карнизов;
- структуру почвы.
На территории нашей страны грунт практически во всех районах имеет неплохую несущую способность. Однако иногда все же случается так, что в данной конкретной местности он сильно подвержен деформации. На таких участках вокруг дома обычно обустраивают очень широкую отмостку (от 2 м). Если же грунт имеет хорошую несущую способность, можно немного сэкономить и возвести конструкцию поуже.
В любом случае при выборе такого параметра, как ширина отмостки, не стоит забывать о том, что выступать за плоскость стен дома лента должна хотя бы на 20 см дальше, чем карниз. В противном случае под нее будет просачиваться стекающая с крыши вода.
Угол наклона
После того как ширина отмостки будет выбрана, можно определиться с углом ее наклона. Этот параметр также регулируется нормативами. Согласно СНиП, наклон отмостки из булыжника или щебенки должен быть равен 5-10 % ее ширины. То есть для конструкции, к примеру, на 100 см этот показатель будет составлять около 5-10 см. Для отмосток из бетона или асфальта угол, согласно нормативам, должен быть равен 3-5 % от показателя ширины. В любом случае слишком пологой отмостку делать не стоит. Чем больше угол ее наклона, тем лучше будет отводиться от цоколя и фундамента вода, а следовательно, тем дольше прослужит само здание.
Высота отмостки
Какой бы ни была ширина отмостки здания, по внешнему краю над поверхностью земли она должна выступать хотя бы на 5 см. Со стороны цоколя, таким образом, этот показатель будет увеличен на несколько сантиметров (в зависимости от выбранного угла наклона). Иногда отмостку над поверхностью земли так высоко не приподнимают. Таким образом, можно немного сэкономить на материалах. Однако все же лучше обустроить рядом с домом ленту повыше. В этом случае она будет эффективнее отводить воду, и к тому же дольше прослужит.
Какой должна быть толщина
По нормативам котлован под отмостку следует выкапывать глубиной не менее 40 см. В любом случае почвенный растительный слой при выполнении земляных работ обязательно должен быть удален. Песчаная подушка под ленту укладывается исключительно на твердый глинистый или известковый слой.
При возведении отмостки в обязательном порядке обустраиваются деформационные швы. В противном случае из-за перепадов температур лента очень быстро разрушится. По нормативам СНиП деформационные швы должны обустраиваться с шагом не менее 1.7-2 м. По углам отмостки сделать их нужно обязательно.
Технология изготовления
Перед тем как приступать к возведению отмостки, следует закончить все работы, выполнение которых может привести к повреждению ленты. То есть кровля, карнизные свесы и козырьки уже должны быть смонтированы.
Собственно сама процедура изготовления отмостки обычно включает в себя несколько этапов:
- по наружному краю ленты устанавливают ориентировочные колышки;
- выкапывают котлован для устройства основания и уплотняют его дно;
- рассыпают в получившимся «корыте» щебень (у цоколя его слой должен составлять 15 см, у края — 10 см).
В дальнейшем технология проведения работ зависит от того, какой именно материал выбран для изготовления отмостки. Котлован либо заливают цементной смесью, либо, устроив подбетонку толщиной 3 см, прокладывают тротуарной плиткой.
Ширина отмостки по СНиП должна быть достаточно большой. Толщина же этой конструкции сравнительно невелика. Поэтому при сильных механических или ударных нагрузках бетонная лента может легко разрушиться. Чтобы этого не произошло, такую отмостку обязательно следует армировать. Для укрепления ленты перед заливкой цементного раствора в котлован нужно установить сетку с ячейками 100х100 мм. Можно также использовать прут, уложенный внахлест.
Деформационные швы обычно делают из просмоленной доски 10-20 мм. На заключительном этапе бетонную отмостку следует прожелезнить. Для этого через 1-2 часа после заливки ее поверхность нужно просыпать слоем цемента 3-7 мм.
Как устроить дренаж
Максимально эффективно вода от фундамента будет отводиться только в том случае, если ширина отмостки дома составляет не менее 3 м. Конечно, возле загородных частных зданий такие конструкции обустраиваются крайне редко.
Чаще всего владельцами домов и коттеджей просто используется дополнительная защита в виде ливневки и дренажа. В большинстве случаев для отвода воды достаточно выкопать параллельно внешнему краю отмостки не слишком глубокую канавку. Чтобы избежать осыпания краев в дальнейшем, ее стоит проложить разрезанной по длине пластиковой трубой.
Нормативы относительно высоты цоколя
Выбирать материал для изготовления отмостки следует еще на этапе проектирования дома. Дело в том, что от того, из чего именно будет сделан этот конструктивный элемент, зависит такой показатель, как высота цоколя. Если для изготовления отмостки предполагается использовать жесткий материал, в проекте стоит предусмотреть надземную часть фундамента высотой не менее 50 см. Ниже цоколь делать в данном случае нежелательно. Над отмосткой из щебня или, к примеру, глины высота надземной части фундамента может быть и меньшей. В данном случае вполне достаточно будет залить цоколь в 30 см.
Трещины на отмостке
Если технология заливки бетонной ленты будет нарушена, в последующем на ней обязательно образуются трещины. Оставлять такие дефекты на отмостке нельзя. Мелкие трещины можно залить жидкой бетонной смесью, приготовленной в пропорции 1х1. Широкие вырубают на всю глубину, очищают и заполняют мастикой, изготовленной из битума (70 %), шлака (10 %) и асбеста (15 %). Совсем уж крупные разрушения ленты устраняют путем заливки бетонной смесью.
Заключение
Таким образом, мы с вами выяснили, какой ширины должна быть отмостка дома и какие она должна иметь высоту и уклон. В любом случае соблюдать нормативы СНиП при возведении отмостки следует обязательно. То же самое касается и собственно самой технологии изготовления этого конструктивного элемента здания. В противном случае отмостка не будет выполнять функцию отвода воды от фундамента эффективно. А это, в свою очередь, непременно скажется на сроке службы основания здания.
СНиП III-10-75. . Строительные нормы и правила, часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 10. Благоустройство территорий (54087)
догреву до полного набора прочности.
3.22. Плиты сборных покрытий внутриквартальных проездов, тро-
туаров и площадок следует укладывать под уклон на заранее подго-
товленное основание, начиная с маячного ряда, располагаемого по
оси покрытия или по его краю, в зависимости от направления стока
поверхности вод. Укладку следует вести от себя, перемещая плито-
укладочные машины по уложенному покрытию. Посадка плит на песча-
ное основание должна производиться вибропосадочными машинами, а
прикатка — транспортными средствами до исчезновения видимых оса-
док плит. Уступы в стыках смежных плит не должны превышать 5 мм.
Заполнение швов плит герметизирующими материалами должно произво-
диться сразу же после окончания посадки плит.
3.23. Сборные бетонные и железобетонные плитки тротуаров и
пешеходных дорожек, не рассчитанные на воздействие 8-тонной осе-
вой нагрузки от транспортных средств, следует укладывать на пес-
чаное основание при ширине дорожек и тротуаров до 2 м. Песчаное
основание должно иметь боковой упор из грунта и быть уплотнено до
плотности при коэффициенте не ниже 0,98; иметь толщину не менее 3
см и обеспечивать полное прилегание плиток при их укладке. Нали-
чие просветов основания при проверке его шаблоном или контрольной
рейкой не допускается.
Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их
при укладке и погружении плитки в песок основания до 2 мм. Швы
между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения
в швах между плитками должны быть не более 2 мм.
3.24. При устройстве цементобетонных покрытий должны прове-
ряться: плотность и ровность основания, правильность установки
опалубки и устройства швов, толщина покрытия (путем взятия одного
— 14 —
керна с площадки не более 2000 кв.м), режим ухода за бетоном,
ровность покрытия и отсутствие на его поверхности пленок цемент-
ного молока.
3.25. Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом осно-
вании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98,
или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны
или укреплением бетоном. Борт должен повторять проектный профиль
покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не
допускаются. В местах пересечений внутриквартальных проездов и
садовых дорожек следует устанавливать криволинейные бортовые кам-
ни. Устройство криволинейного борта радиусом 15 м и менее из пря-
молинейных камней не допускается. Швы между камнями должны быть
не более 10 мм.
Раствор для заполнения швов должен приготовляться на порт-
ландцементе марки не ниже 400 и иметь подвижность, соответствую-
щую 5-6 см погружения стандартного конуса.
В местах пересечения виутриквартальных проездов и пешеходных
дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью
улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных
примыканий для обеспечения проезда детских колясок, санок, а так-
же въезда транспортных средств.
В климатических подрайонах со среднемесячной температурой ян-
варя -28Ї С и ниже, июля +0Ї С и выше, суровой длительной зимой,
с высотой снежного покрова до 1,2 м и вечномерзлыми грунтами до-
пускается устройство бортовых стенок из монолитного бетона марки
не ниже 350 и морозостойкостью не менее 200. Для восприятия наг-
рузок, возникающих при очистке снега, размеры бортовой стенки
следует увеличивать по высоте и ширине на 5 см по сравнению с
размерами бортовых камней.
3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к
цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более
10%.
В местах, недоступных для работы механизмов, основание под
отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков
от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материа-
ла.
Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не
должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.
Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям,
предъявляемым к дорожному бетону.
3.27. Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из бе-
тона марки не ниже 300 и морозостойкостью не менее 150 и иметь
уклон не менее 1% в сторону вышележащей ступени, а также вдоль
ступени.
4. ОГРАДЫ
4.1. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых
изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, из
сборных железобетонных элементов, металлических секций, древесины
и проволоки. Применение металла и проволоки для устройства оград
должно быть ограничено. Устройство постоянных оград с применением
древесины допускается только в лесоизбыточных районах.
— 15 —
4.2. Постоянные и временные ограды следует устанавливать с
учетом следующих технологических требований:
осевые линии ограды должны быть закреплены на местности уста-
новкой створных знаков, долговременность которых следует опреде-
лять исходя из конкретных условий стройки;
траншея под цоколь ограды должна быть открыта механизирован-
ным способом с запасом по ширине до 10 см в обе стороны от оси и
на 10 см глубже отметки положения низа цоколя (для устройства
дренирующего слоя). Длину захватки открываемой траншеи следует
устанавливать с учетом осыпания грунта стенок траншеи;
ямы под стойки ограды следует бурить глубиной на 10 см боль-
шей глубины установки стоек для возможности установки верха стоек
по одной горизонтальной линии на возможно больших по длине участ-
ках, устройства дренирующей подушки и исключения необходимости
ручной подчистки дна ямы; в глинах и суглинках ямы должны иметь
глубину не менее 80 см, а в песках и супесях — не менее 1 м;
дренирующий материал в ямах и траншеях должен быть уплотнен:
песок — поливом, гравий и щебень — трамбованием до состояния, при
котором прекращается подвижка щебня и гравия под воздействием уп-
лотняющих средств. В песчаных и супесчаных грунтах дренирующие
подушки под цоколи и стойки оград не делаются.
4.3. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посад-
кой одного ряда кустарника в заранее подготовленные траншеи шири-
ной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок
кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В сос-
тав многорядной живой изгороди могут быть включены деревья, а
также заполнения из проволоки на стойках. Устройство живых изго-
родей следует производить в соответствии с требованиями раздела
«Озеленение территорий».
4.4. Ограды на стойках, устанавливаемых без бетонирования
подземной части, следует устраивать сразу после установки стоек.
Ограды из железобетонных или металлических стоек, устанавливаемых
с бетонированием подземной части, следует устраивать не ранее чем
через две недели после бетонирования низа стоек.
4. 5. Деревянные стойки для оград должны иметь диаметр не ме-
нее 14 см и длину не менее 2,3 м. Погружаемая в землю часть стой-
ки не менее чем на 1 м должна быть предохранена от загнивания об-
мазкой разогретым битумом или обжигом в костре до образования
угольного слоя. Верхняя часть стойки должна быть заострена под
углом 120Ї.
4.6. Стойки без башмаков следует устанавливать в ямы диамет-
ром 30 см и засыпать смесью грунта и щебня или гравия с послойным
трамбованием в процессе засыпки. На уровне поверхности земли
стойка должна обсыпаться конусом из грунта высотой до 5 см. Стой-
ки, укрепляемые в грунте посредством бетонирования подземной час-
ти, следует бетонировать только после выверки их положения по
вертикали и в плане. Отклонение стоек по вертикали, а также их
положение в плане не должно превышать 10 мм.
Ограды из проволоки, натягиваемой по стойкам, следует возво-
дить, начиная с установки угловых диагональных и крестовых связей
между стойками. Крестовые связи между стойками должны устанавли-
ваться не более чем через 50 м.
— 16 —
4.7. Диагональные и крестовые связи должны быть врублены в
стойки, плотно пригнаны и закреплены скобами. Связи следует вру-
бать в стойки на глубину 2 см с притеской и припилом плоскостей
соприкосновения до плотного их прилегания. Скобы должны забивать-
ся перпендикулярно оси связующего элемента. В верхней части стой-
ки связи следует врезать на высоте не менее 20 см от начала заос-
трения. В нижней части — не выше 20 см от дневной поверхности
земли.
4.8. Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности.
Проволоку следует устанавливать параллельными земле рядами не ре-
же, чем через 25 см. Ограда из колючей проволоки дополняется
крестообразными пересечениями проволоки в каждой секции. Все пе-
ресечения параллельных рядов колючей проволоки с крестовыми долж-
ны быть связаны вязальной проволокой.
4.9. Проволоку при устройстве проволочных оград следует прик-
реплять, начиная с нижнего ряда на высоте не более 20 см от по-
верхности земли. К деревянным стойкам проволоку следует крепить
гвоздями. К железобетонным и металлическим стойкам проволока, ди-
агональные и крестовые связи должны прикрепляться специальными
захватами, предусматриваемыми в проекте.
Натяжение проволоки следует производить до исчезновения про-
гиба проволоки. Длина натягиваемой проволоки должна быть не более
50 м.
4.10. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде сек-
ций, устанавливаемых между стойками.
Секции к стойкам следует крепить приваркой к закладным час-
тям. Стопки для оград из стальной сетки могут устанавливаться за-
ранее или одновременно с монтажом секций. В последнем случае зак-
репление стоек в грунте следует производить после выверки положе-
ния ограды в плане и в профиле, стоек — по вертикали и верха сек-
ций — по горизонтали. Металлические и железобетонные стойки сле-
дует крепить при помощи бетона.
4.11. Ограды из сборных железобетонных элементов должны уста-
навливаться, начиная с установки первых двух стоек на временных
креплениях, удерживающих стойки в вертикальном положении. В стой-
ках должны быть прочищены пазы и в них введены сборные элементы
ограды. Собранная секция должна быть установлена на временных
креплениях в проектное положение. После этого панель заполнения
секции должна быть обжата монтажными струбцинами до плотного при-
легания к стойкам в пазах. Затем на временных креплениях устанав-
ливается третья стойка и аналогично собирается и крепится запол-
нение второй секции ограды. После монтажа нескольких секций огра-
ды следует выверить ее положение в плане и по горизонтали и забе-
тонировать все стойки, кроме последней, бетонировать которую сле-
дует после сборки и выверки положения последующих нескольких сек-
ций ограды. Стойки сборной железобетонной ограды должны быть за-
бетонированы и выдержаны на временных креплениях не менее одной
недели. Бетон для крепления стоек должен иметь марку не ниже 200
и морозостойкость не менее 50 циклов.
4.12. В местах понижения дневной поверхности земли и на косо-
горах следует устраивать подсыпки или доборные цоколи, располагая
секции горизонтально, уступами с разницей высот нe более 1/4 вы-
соты секции. Цоколи следует выполнять из типовых элементов или из
— 17 —
кирпича шириной не менее 39 см. Верх кирпичного цоколя должен
быть прикрыт двускатным сливом из раствора марки не ниже 150 и
морозостойкостью не менее 50 циклов.
4.13. При строительстве оград на вечномерзлых грунтах должно
обеспечиваться заглубление стоек не менее чем на 1 м ниже дея-
тельного слоя вечной мерзлоты. Допускается засыпка стоек несвяз-
ными грунтами или обмазка низа стоек противопучинной гидроизоля-
ционной смазкой на всю глубину погружения в грунт.
4.14. Приемка оград должна осуществляться путем проверки пря-
молинейности и вертикальности ограды. Не допускаются отклонения в
положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане, по верти-
кали и по горизонтали более чем на 20 мм, а также наличие дефек-
тов, сказывающихся на эстетическом восприятии ограды или на ее
прочности. Диагональные и крестовые связи должны быть плотно
пригнаны и надежно закреплены. Стойки оград не должны качаться.
Сборные элементы оград должны плотно сидеть в пазах. Металличес-
кие элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены
атмосферостойкими красками.
5. ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
5.1. Основные строительные процессы при возведении открытых
Скачать бесплатно
цунамигенных обрушений склонов: «слепое пятно» островов Тихого океана?
Atwater BF (1987) Доказательства сильных голоценовых землетрясений вдоль внешнего побережья штата Вашингтон. Science 236:942–944
Статья Google ученый
Бюро метеорологии правительства Австралии (2015 г.) Часто задаваемые вопросы о цунами. http://www.bom.gov.au/tsunami/info/faq.shtml. По состоянию на 22 апреля 2015 г.
Chagué-Goff C, Schneider J-L, Goff JR, Dominey-Howes D, Strotz L (2011) Расширение набора прокси-инструментов для помощи в идентификации прошлых событий — уроки цунами в Индийском океане 2004 г. и цунами 2009 г.Южнотихоокеанское цунами. Earth-Sci Rev 107:107–122
Статья Google ученый
Систернас М., Этуотер Б.Ф., Торрехон Ф., Савай Ю., Мачука Г., Лагос М., Эйперт А., Юлтон К., Сальгадо И., Каматаки Т., Шишикура М., Раджендран К.П., Малик Дж.К., Ризал И., Хусни М. (2005 г. ) Предшественники гигантского Чилийского землетрясения 1960 года. Природа 437:404–407
Статья Google ученый
Кларк К. Дж., Хейворд Б.В., Кокран Ю.А., Уоллес Л.М., Пауэр В.Л., Сабаа А.Т. (2015) Доказательства субдукционных землетрясений в прошлом на границе плиты с широко распространенными разломами верхней плиты: Южная окраина Хикуранги, Новая Зеландия. Bull Seismol Soc Am 105: 1661–1690
Артикул Google ученый
Кларк С., Хаббл Т., Эйри Д., Ю. П., Бойд Р., Кин Дж., Эксон Н., Гарднер Дж., Уорд С., Shipboard Party SS12/2008 (2014) Морфология восточного континентального склона Австралии и связанная с этим опасность цунами. В: Крастель С., Берманн Дж. Х., Фёлькер Д., Стипп М., Берндт С., Ургелес Р., Чайтор Дж., Хун К., Штрассер М., Харбитц С.Б. (ред.) Движение масс подводных лодок и их последствия. Достижения в исследованиях природных и техногенных опасностей 37. Springer, Швейцария, стр. 529.–538
Глава Google ученый
Collot JY, Lewis K, Lamarche G, Lallemand S (2001) Гигантская лавина обломков Ruatoria на северной окраине Хикуранги, Новая Зеландия: результат наклонной субдукции подводной горы. J Geophys Res Solid Earth 106(B9):19271–19297
Статья Google ученый
Делла Сета М., Маротта Э., Орс Г., де Вита С., Сансиверо Ф., Фреди П. (2012) Нестабильность склонов, вызванная вулканической тектоникой, как дополнительный источник опасности в активных вулканических районах: случай острова Искья ( Италия). Бык вулкан 74:79–106
Артикул Google ученый
Диденкулова И., Николкина И., Пелиновский Е., Захибо Н. (2011) Волны цунами, генерируемые подводными оползнями переменного объема: аналитические решения для бассейна переменной глубины. Nat Hazards Earth Syst Sci 10:2407–2419
Статья Google ученый
Фролих С., Хорнбах М.Дж., Тейлор Ф.В., Шен С.К., Моала А., Мортон А.Е., Крюгер Дж.А.Ф. (2009 г.) Огромные неустойчивые валуны в Тонге, отложенные доисторическим цунами. Геология 37:131–134
Статья Google ученый
Гофф Дж. (2011 г.) Свидетельства ранее незарегистрированного местного цунами, 13 апреля 2010 г., Острова Кука: последствия для островных стран Тихого океана. Nat Hazards Earth Syst Sci 11:1371–1379
Статья Google ученый
Гофф Дж., Чаге-Гофф К. (2014) Австралийская база данных о цунами — обзор. Прог Физ Геогр 38:218–240
Google ученый
Гофф Дж., Чаге-Гофф К. (2015) Три крупных цунами на западной стороне Новой Зеландии без субдукции за последние 700 лет. Mar Geol 363:243–260
Статья Google ученый
Гофф Дж., Нанн П. (2015). Быстрые социальные изменения как показатель регионального воздействия окружающей среды: доказательства и объяснения для обществ тихоокеанских островов в 14-15 веках. Арка Острова: doi:10.1111/iar.12117
Гофф Дж., Сугавара Д. (2014) Сейсмическое движение гребня песчаного пляжа на севере Хонсю, Япония? Mar Geol 358:138–149
Статья Google ученый
Гофф Дж. , Дадли В.К., де Ментенон М., Кейн Г., Кони Дж.П. (2006) Крупнейшее местное цунами на Гавайях 20-го века. Mar Geol 226:65–79
Статья Google ученый
Гофф Дж., Чарли Д., Харуэль С., Бонте-Грапентин М. (2008). Предварительные выводы из геологических свидетельств и устной истории цунами в Вануату. Технический отчет СОПАК № 416
Гофф Дж., Чаге-Гофф С., Домини-Хоуз Д., Макаду Б., Кронин С., Бонте-Грапетин М., Николь С., Хоррокс М., Цистернас М., Ламарш Г., Пеллетье Б., Джаффе Б., Дадли В. (2011a ) Палеоцунами в Тихом океане. Earth-Sci Rev 107:141–146
Статья Google ученый
Гофф Дж., Ламарш Г., Пеллетье Б., Чаге-Гофф С., Стротц Л. (2011b) Палеоцунами, предвестники цунами в южной части Тихого океана 2009 г. на архипелаге Уоллис и Футуна. Науки о Земле Откр. 107:91–106
Артикул Google ученый
Гофф Дж. Р., Чаге-Гофф С., Терри Дж. П. (2012 г.) Ценность базы данных о цунами по всему Тихому океану для снижения риска – применение теории на практике. В: Терри, Дж. П., Гофф, Дж. (ред.) Стихийные бедствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: последние достижения и новые концепции. Geol Soc London Spec Pub 361, стр. 209–220
Гофф Дж., Макфадген Б.Г., Чаге-Гофф С., Николь С.Л. (2012b) Палеоцунами и их влияние на полинезийские поселения. Голоцен 22:1061–1063
Артикул Google ученый
Гусяков В.К. (2009) История цунами: записано. В: Бернард Э.Н., Робинсон А.Р. (ред.) Море, том 15, Цунами. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, стр. 23–53
Google ученый
Hampton MA, Lee HJ, Locat J (1996) Подводные оползни. Rev Geophys 34:33–59
Статья Google ученый
Хейдарзаде М., Крастел С. , Ялчинер А.С. (2014) Современные численные инструменты для моделирования оползневых цунами: краткий обзор. В: Крастель С., Берманн Дж. Х., Фёлькер Д., Стипп М., Берндт С., Ургелес Р., Чайтор Дж., Хун К., Штрассер М., Харбитц С.Б. (ред.) Достижения в исследованиях природных и техногенных опасностей 37. Спрингер, Швейцария, стр. 482– 494
Google ученый
Hildenbrand A, Gillot P-Y, Bonneville A (2006) Морские свидетельства огромного оползня на северном склоне Таити-Нуи (Французская Полинезия). Геохим Геофиз Геосист 7:Q03006
Артикул Google ученый
Holcomb RT, Searle RC (1991) Большие оползни от океанических вулканов. Мар Георесурс Геотехнология 10:19–32
Статья Google ученый
Джонстон Дж. Б., Берд Д. К., Гофф Дж., Дадли В. К. (2012 г.) Изучение журналов сообщений об опасностях и реакции общественности во время цунами 1946 и 1960 годов, обрушившихся на Хило, Гавайи. В: Терри, Дж. П., Гофф, Дж. (ред.) Стихийные бедствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: последние достижения и новые концепции. Geol Soc London Spec Pub 361, стр. 91–105
Китинг Б.Х. (1998) Ядерные испытания в Тихом океане с геологической точки зрения. В: Терри Дж. (редактор) Изменение климата и окружающей среды в Тихом океане. Южнотихоокеанский университет, Сува, стр. 113–144
Google ученый
Китинг Б.Х., Макгуайр В.Дж. (2000) Обрушение постройки на острове и связанная с этим опасность цунами. Pure Appl Geophys 157:899–955
Статья Google ученый
Келси Х.М., Виттер Р.К., Энгельхарт С.Э., Бриггс Р., Нельсон А., Хёсслер П., Корбетт Д.Р. (2015) Пляжные хребты как палеосейсмические индикаторы резкого опускания побережья во время землетрясений в зоне субдукции и последствия для палеосейсмологии Аляско-Алеутской зоны субдукции , юго-восточное побережье полуострова Кенай, Аляска. Quat Sci Rev 113:147–158
Статья Google ученый
Кинг Д., Гофф Дж., Шкипер А. (2007 г.) Экологические знания маори и природные опасности в Новой Зеландии. Дж Р Сок Н З 37:59–73
Артикул Google ученый
Кирх П.В. (2010) Население Тихого океана: целостная антропологическая перспектива. Annu Rev Anthropol 39:131–148
Статья Google ученый
Крастель С., Берманн Дж. Х., Фёлькер Д., Стипп М., Берндт С., Ургелес Р., Чайтор Дж., Хун К., Штрассер М., Харбитц С.Б. (2014) Предисловие к движениям подводных масс и их последствиям. В: Крастель С., Берманн Дж. Х., Фёлькер Д., Стипп М., Берндт С., Ургелес Р., Чайтор Дж., Хун К., Штрассер М., Харбитц С.Б. (ред.) Движение масс подводных лодок и их последствия. Достижения в исследованиях природных и техногенных опасностей 37. Springer, Швейцария, стр. v–vii 9. 0004
Глава Google ученый
Krüger J (2008) Батиметрическая съемка Тувалу с высоким разрешением EU EDF 8 – Отчет по проекту SOPAC 50. Комиссия по прикладным наукам о Земле Тихоокеанских островов, Сува
Google ученый
Крюгер Дж. К., Полер С. М. Л. (2014) Изменение формы островов Тихого океана в результате подводных оползней: Банаба, Науру и Ниуэ. В: Крастель С., Берманн Дж. Х., Фёлькер Д., Стипп М., Берндт С., Ургелес Р., Чайтор Дж., Хун К., Штрассер М., Харбитц С.Б. (ред.) Движение масс подводных лодок и их последствия. Достижения в исследованиях природных и техногенных опасностей 37. Springer, Швейцария, стр. 423–433
Глава Google ученый
Лонг Д., Смит Д.Э., Доусон А.Г. (1989) Голоценовые отложения цунами в восточной Шотландии. J Quat Sci 4:61–66
Статья Google ученый
Макаду Б. Г., Мур А., Баумволл Дж. (2009 г.) Знания коренных народов и реакция населения ближнего поля во время цунами на Соломоновых островах в 2007 г. Нат Хазардс 48:73–82
Статья Google ученый
Макфадген Б.Г., Гофф Дж. (2007) Цунами в археологических данных Новой Зеландии. Осадок Геол 200:263–274
Артикул Google ученый
Макмертри Г.М., Уоттс П., Фрайер Г.Л., Смит Дж.Р., Имамура Ф. (2004) Гигантские оползни, мегацунами и палео-морской уровень на Гавайских островах. Mar Geol 203:219–233
Статья Google ученый
McSaveney MJ, Goff J, Darby DJ, Goldsmith P, Barnett A, Elliott S, Nongkas M (2000) 17 июля 19Цунами 98, Папуа-Новая Гвинея: свидетельство и первоначальная интерпретация. Mar Geol 170:81–92
Статья Google ученый
Мур Дж. Г., Мур Г. В. (1984) Отложения гигантской волны на острове Ланаи, Гавайи. Science 226:1312–1315
Статья Google ученый
Мур Дж. Г., Брайан В. Б., Кудвиг К. Р. (1994) Хаотические отложения гигантской волны, Молокаи, Гавайи. Геол Сок Ам Булл 106: 962–967
Артикул Google ученый
Mulder T, Cochonat P (1996) Классификация перемещений морских масс. J Осадки Res A 66:43–57
Google ученый
Малруни М.А., Биклер С.Х., Аллен М.С., Ладефогед Т.Н. (2011) Высокоточная датировка колонизации и заселения Восточной Полинезии: комментарий к Wilmshurst et al. Proc Natl Acad Sci U S A 108: E192–E194
Артикул Google ученый
Нанаяма Ф., Фурукава Р., Сигено К., Макино К., Соэда Й., Игараши Й. (2007) Девять необычно крупных отложений цунами за последние 4000 лет на болоте Киритаппу вдоль южной части Курильского желоба. Осадок Геол 200:275–294
Артикул Google ученый
Номанбхой Н., Сатакэ К. (1995) Механизм образования цунами в результате извержения Кракатау в 1883 году. Геофиз Рес Письмо 22:509–512
Артикул Google ученый
NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Национальный центр геофизических данных) (2015 г.) Данные и информация о цунами. http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/tsu.shtml . По состоянию на 22 апреля 2015 г.
Департамент полиции Нанна (2009 г.) Исчезнувшие острова и скрытые континенты Тихого океана. Гавайский университет Press, Гонолулу
Google ученый
Департамент полиции Нанна (2014 г.). Геоопасности и мифы: древние воспоминания о быстрых изменениях побережья в Азиатско-Тихоокеанском регионе и их значение для будущей адаптации. Geosci Lett 1(3)
Nunn PD, Baniala M, Harrison M, Geraghty P (2006) Исчезнувшие острова в Вануату: новое исследование и предварительная оценка геологической опасности. J R Soc N Z 36:37–50
Статья Google ученый
Okal EA, Fryer GJ, Borrero JC, Ruscher C (2002) Оползень и локальное цунами 13 сентября 1999 на Фату-Хива (Маркизские острова; Французская Полинезия). Bull Soc Geol Fr 173:359–367
Статья Google ученый
Пэрис Р., Свитцер А.Д., Белоусова М., Белоусов А., Онтовирджо Б., Уэлли П.Л., Ульврова М. (2014) Вулканическое цунами: обзор механизмов возникновения, прошлых событий и опасностей в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины, Папуа-Новая Гвинея). Нат Хазардс 70:447–470
Статья Google ученый
Пинегина Т.К., Буржуа Дж. (2001) Исторические и палео-цунами отложения на Камчатке, Россия: многолетние хронологии и дальние корреляции. Nat Hazards Earth Syst Sci 1:177–185
Статья Google ученый
Pouderoux H, Proust JN, Lamarche G (2014) Подводная палеосейсмология северной окраины субдукции Hikurangi в Новой Зеландии, полученная из записей турбидитов с 16 тыс. Лет назад. Quat Sci Rev 84: 116–131
Артикул Google ученый
Мощность, Вт (комп.) (2013 г.) Обзор опасности цунами в Новой Зеландии. Отчет GNS Science Consultancy 2013/131, Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия
Рахиман Т.И.Х., Петтинга Дж.Р., Уоттс П. (2007) Механизм источника и численное моделирование цунами в Суве 1953 года, Фиджи. Mar Geol 237:55–70
Статья Google ученый
Ричмонд Б.М., Бакли М., Этьен С., Чаге-Гофф С., Кларк К., Гофф Дж., Домини-Хоуз Д., Строц Л. (2011) Отложения, характеристики потока и изменение ландшафта в результате цунами в южной части Тихого океана в сентябре 2009 г. на Самоа острова. Earth Sci Rev 107:38–51
Статья Google ученый
Робин С., Монзье М., Эйссен Дж. П. (1994) Формирование кальдеры Куваэ в середине пятнадцатого века (Вануату) в результате начального гидрокластического и последующего игнимбритового извержения. Бычий вулкан 56: 170–183
Артикул Google ученый
Сильвер Э., Дэй С., Уорд С., Хоффманн Г., Лланес П., Лайонс А., Дрисколл Н., Перембо Р., Джон Д., Сондерс С., Тарану Ф., Антон Л., Абиари И., Эпплгейт Б., Энгельс Дж., Смит J, Tagliodes J (2005) Лавины обломков островной дуги и образование цунами. Эос 86:485–489
Статья Google ученый
Стоддарт Д.Р., Вудрофф К.Д., Спенсер Т. (1990) Мауке, Митиаро и Атиу: Геоморфология островов макатеа в южной части Кука. Бюллетень исследований атоллов 341, Национальный музей естественной истории, Смитсоновский институт, США
Суппасри А. , Футами Т., Табучи С., Имамура Ф. (2012 г.) Картографирование исторических цунами в Индийском и юго-западной части Тихого океана. Int J Disaster Risk Reduction 1:62–71
Статья Google ученый
Таппин Д.Р. (2010) Массовые аварии подводных лодок как источники цунами: их климат-контроль. Фил Транс R Soc A 368: 2417–2434
Артикул Google ученый
Таппин Д.Р., Уоттс П., Грилли С.Т. (2008 г.) Цунами в Папуа-Новой Гвинее 17 июля 1998 г.: анатомия катастрофического события. Nat Hazards Earth Syst Sci 8:243–266
Статья Google ученый
Терри Дж. П., Гофф Дж. (2013) Сто тридцать лет со времен Дарвина: изменение теории формирования атоллов. Голоцен 23:613–617
Артикул Google ученый
Терри Дж. П., Гофф Дж. (2014) Мегакласты: предложена пересмотренная номенклатура в грубом конце шкалы размера зерен Уддена-Вентворта для осадочных частиц. J Резьба осадка 84:192–197
Артикул Google ученый
Thomas C, Burbidge D (2009) Вероятностная оценка опасности цунами в юго-западной части Тихого океана, Geoscience Australia Professional Opinion No. 2009/02
Таттл М.П., Раффман А., Андерсон Т., Джетер Х. (2004) Отличие цунами от ураганных отложений в восточной части Северной Америки: цунами Гранд Бэнкс 1929 г. и шторм Хэллоуина 1991 г. Seismol Res Lett 75:117–131
Статья Google ученый
Уильямс С., Дэвис Т., Коул Дж. (2012) Катастрофическое обрушение фланга на острове Тау и последующее цунами: происходило ли это в течение последних 170 лет? Sci Tsunami Haz 31: 178–198
Google ученый
Уильямс С.П., Дэвис Т.Р., Бэрроуз Т.Т., Джексон М.Г., Харт С.Р., Коул Дж.В. (2014) Обрушение фланга на острове Тау, архипелаг Самоа: сроки и последствия опасности. В: Сасса К., Канути П., Инь И. (ред.) Наука о оползнях для более безопасной геосреды 3. Спрингер, Швейцария, стр. 583–588
Глава Google ученый
Всемирно известный учебный центр – Центр для слепых в Колорадо
сотрудники и студенты во внутреннем дворике жарят гриль и наслаждаются днем
Сегодня все собрались на гриле, наслаждаясь первым днем весны. Дельфина, Лайн, Кира и Либби проверяют детей.
Пожилые люди на прогулке по одной из троп Гринуэй
Группа студентов работает в снегу, чтобы построить снежного человека
Студенты воспользовались сильной метелью в конце февраля, чтобы поработать со снежным человеком на горе МакДжордж Апартаменты с террасой. Некоторые студенты из более теплых штатов не имеют такой возможности дома.
Пять человек в снегоступах идут по зимней лесной тропе с заснеженными ветвями.
Дэн, Энтони и Шоу с двумя гидами на снегоступах на озере Эльдора. Накануне ночью выпало четыре дюйма свежего, хотя и мокрого снега.
Бет у кофемашины за прилавком в Dirt Coffee
Лейлани думает об ответе на вопрос, который ее Учитель задал в классе Брайля о схватках
Рави смотрит на тактильное искусство, созданное другими учениками CCB
Дэвид здоровается с Рэйнбоу, его правая рука мягко скользит по носу пони, а левая рука лежит на ее спине.
Тай и Шамус со своими тростями едут в поезде
Лекси и Коси в двухместном каяке
Моник читает шрифт Брайля за столом в своем офисе на работе
Лейлани под акацией поднимает руки к небу во время йоги на газон
Пол вышел из центра с тростью
Андрес идет по соседней улице
Эрнесто играет на фортепиано
Ронда стильно использует вибрирующую шлифовальную машинку, носит магазинный фартук и длинные золотые серьги!
Аманда, Рокки и Кристина на станции легкорельсового транспорта в момент прибытия поезда
Джен работает за компьютером на стойке регистрации
Лорен идет по тротуару и разговаривает по телефону
Иззи играет на пианино на шоу талантов
Аманда садится в поезд
Том М. Работает над победным соусом для конкурса Great Taco Challenge
Летние студенты Мари и Аманда наслаждаются рожками с мороженым
Уоррен ждет в автобусе во время своего независимого спуска
Мэди готовит сальсу в кухонном комбайне для своего выпускного обеда
Эшли смотрит на бородатую сову в классе «Наблюдение за ухом»
Кристина садится в автобус
Шон, Давина, Лорен, Микайла и Дэн переходят дорогу у Черча, а Принц идет по пути в ЦБК
Талия читает шрифт Брайля снаружи на скамейке
Стефани качается в Zip Ball в игре День
Эрнесто, Тейлор и Джордан возвращаются из туристического класса
Дэвид К. идет по снегу зимним утром
D держит пирог с орехами
Аманда читает шрифт Брайля
Абди пишет шрифтом Брайля, используя полностраничный планшет
Кристина садится в поезд
Лорен на тротуаре стоит на скейтборде, который она сделала
слепой инструктор разговаривает со своей ученицей, пожилой женщиной, когда они идут с белыми тростями по жилой улице
Дишон и Олив на обратном этапе урока путешествий недалеко от центра. Seniors in Charge в этом году были благословлены прекрасными осенними днями.
Кира и Тревор идут к пруду для занятий по наблюдению за ухом
Камерон нарезает болгарский перец для своего выпускного обеда
Слепой старший в красной шапке марширует на Параде с группой из Колорадского центра для слепых
Эйлин, 92 года, в окружении старшего директора по обслуживанию Дункана Ларсена и старшего специалиста по связям с общественностью Криса Кинни во время парада Littleton Western Welcome Week. Перед ними Эшли, а за ними Мартин и Брэд.
Ребята из CCB Мэтью, Скайша Абди и Кэмерон идут по Боулз-авеню, чтобы пересечь мост через реку Саут-Платт
Айлин несет множество пакетов с продуктами для своего мини-обеда
Айлин смешивает тесто для печенья для своего мини-обеда
Дейя и Альма готовы препарировать свою акулу
Кэти вернулась из своей Независимой капли, поднимая большой палец вверх и широко улыбаясь
Холли, прогуливающаяся по бушующему Чистому ручью
Мэди нарезает помидоры для своего выпускного ужина
Аманда работает со своим телефоном и компьютером в Техническом классе
Урок Брайля на открытом воздухе на столе для пикника в Лагере уверенности
Уэйн и Стефани работают над навыками работы с телефоном в холле программа чтения с экрана
Тревор использует Правило Щелчка, чтобы отмерить детали модели станции легкорельсового транспорта, которую он строит в Wood Shop
Джуди показывает две подушки, которые она сделала
Четыре плота направляются к бурной воде
Летний рафтинг сотрудников и студентов по реке Клир-Крик в жаркий июльский день 2017 года.
Анаит и Нейт готовят бутерброд
Лиза крутится на стуле в тренажерном зале, чтобы найти различные направления – Дункан инструктирует
Вика разделывает курицу в мультиварке для выпускного ужина – Селия с подносом с печеньем
Аманда идет вниз по ступенькам станции легкорельсового транспорта
Сотрудники CCB Леви, Абди, Мэтью Кэмерон и Скайша идут по красочной аллее, обсаженной деревьями, ведущей к Боулз-авеню, 9.0004
Джей Ди на большом плоту с Мейсоном, Лесси и Лекси
Лаура в очках для сна готовит курицу на гриле
Вика и Мартин идут по затененному тротуару к станции Литтлтон Даунтаун
Алли Бланка К.Г. Дэн и Майк гуляют вокруг пруда в парке Стерн во время занятий по наблюдению за птицами
улыбающаяся женщина с тележкой, полной продуктов, возле магазина
Лайн делала небольшие покупки еды на рынке Walmart Neighborhood Market в начале 2017 года. Она планировала, покупала, готовила и обслуживала 15 человек.
Старший использует iPhone для создания заметок
Кэти читает шрифт Брайля за круглым столом на фоне гор
Джанет отдыхает и читает шрифт Брайля
Том М. работает на компьютере в техническом классе
Летняя молодежь работает вместе обучение написанию кода с помощью Swift Playgrounds на iPad
Дэвид Д. Спуск по склону под падающим снегом
Лори держит трость карандашом и делает первый шаг вниз по лестнице – Петр инструктирует
Обрадованный Логан пишет букву L шрифтом Брайля с помощью шариков для вифлинга и картонной коробки для яиц
Лорен слушает новости по телефону, ожидая поезда
Две женщины кладут руки на страницу, напечатанную шрифтом Брайля
Андрес наступает на к трамваям
Табеа показывает два огурца, которые она только что собрала в саду
Стефани и Марк работают вместе, используя идентификатор цвета, чтобы подобрать правильные цвета проводов, чтобы заменить проводку светильника в классе обслуживания дома
Стефани и Элиза пользуются теплой погодой и изучают шрифт Брайля на улице.
Каролина, вид сверху, улыбающаяся, когда она достигает вершины скалы, широкий обзор сокурсников внизу и через каньон Клир-Крик.
Мартин работает с дисплеем Брайля Orbit и своим телефоном
Аманда разбивает яйцо в миску
Петр и Диана Х. возвращаются из путешествия под дождем
Алиса читает шрифт Брайля в классе Брайля Элизы страница
Элиза, Райан и Айлин играют в шрифт Брайля Уно
Дариен работает за компьютером во время технического занятия
Лоис на первом снегу ловит снежинки языком
Пожилая женщина использует трость для поддержки в левой руке и береговую линию справа со своей белой тростью, в то время как ее инструктор наблюдает
Кэти быстро нашла свой уровень, используя белую трость в одной руке и поддерживающую трость в другой. И она, и ее инструктор Стефани Б. в полной мере воспользовались осенним днем в центре.
Летние студенты Мэри и Шайенн садятся на велосипед-тандем вместе с волонтерами EyeCycle, пока Кристина ждет своей очереди 3D-печать культового здания NCAR с одним из хостов NCAR
Сезар в желтом каяке в парке Bear Creek Lake Park Правый профиль прямо на
Бет в крутых голубых зеркальных очках отвечает на телефонный звонок на стойке регистрации
Джули и Тейлор занимаются йогой на лужайке
Шон смотрит на 3D-модель сцены в Art Class, чтобы нарисовать ее сверху вниз с помощью доски Sensational Blackboard
Рокки и Кристина переходят дорогу
Ребекка в путешествии возле въезда в Гринуэй на Принс-стрит
Карина читает шрифт Брайля в программе для старшеклассников с Сэмом и Сью в группе испанского языка
Два ученика держат в руках тактильные графики в NCAR
Два студента исследуют тактильные графики, показывающие изменение содержания углекислого газа во времени
Мужчина в зимней одежде и ботинках протягивает трость, когда он идет по расчищенной, но заснеженной велосипедно-пешеходной дорожке, Саут-Платт справа от него, пешеходный мост дальше , и поздним зимним солнцем на заснеженных Скалистых горах вдалеке.
Барри так любит уроки путешествий, что хотел преподавать их на День смены ролей, но он также считает это своей профессией, когда закончит учебу.
Андрес готовится сесть в автобус RTD
студентка, как держать нож, когда она нарезает лук
Вот фотография 2017 года, на которой Дельфина учит Сеси нарезать лук. Многие из методов, которые мы используем в обучении, включают практическое обучение. Дельфина, тоже слепая, кладет свою руку на руку Сеси, чтобы показать ей, как правильно держать нож, угол и так далее, а также проверить, умеет ли она это делать.
Две женщины-альпинистки сидят на скале, а другие смотрят снизу.
Райан держит страховочную веревку для ученика, которого видно сверху на скале. На его футболке написано «Никто не может тебя остановить» печатным шрифтом и шрифтом Брайля.
Тревор разговаривает с Джей Ди, пока тот работает с проволокой и зажимами для рук помощи
Кристиан и Чарис прогуливаются по тропе Клир-Крик
Дэн Х показывает свою коричневую фетровую шляпу в День этикета, вершина хороших манер
Шон точит лезвие ножа в мастерской
Каролина работает на компьютере в техническом классе
Маленькая слепая женщина смеется, когда ее руки лежат на напечатанном шрифтом Брайля экземпляре еженедельника New York Times Weekly.