火山岩教程

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十一讲:火山岩区填图方法

十一讲:火山岩区填图方法

(3)复式火山机构:
这类火山机构按成因可能有两种 情况: A 在一个火山喷发旋回中,主火 山通道位置发生迁移,其堆积的火 山体也相应位移,互相叠复向某一 方向扩展,但火山类型保持不变。 B 在大型破火山和层状火山的斜 坡上,于火山通道上方出现寄生火 山锥、火山穹丘 ( 岩钟 ) 等附生体, 或者在破火口内出现多个由晚期活 动产生的规模较大的岩钟等。不同 旋回产生的类型不同的火山叠置在 一起时不应认为是复式火山机构。
第六章 火山岩区填图方法
一、火山岩区区调填图的总体要求 二、火山岩区工作方法 三、确定古火山位置的标志 四、火山构造 五、火山岩区“区调”填图的几个特点
地下有火、火从山出
一、火山岩区区调填图的总体要求
1.在详细研究划分火山岩和沉积夹层的基础上,结合火山地层 的结构类型,划分岩石地层单位和火山喷发旋回及火山喷发韵律 、建立地层层序,确定火山喷发时代。 2.查明火山岩岩石主要物质成分和地球化学特征、结构构造、 岩石类型、产状、厚度、接触关系以及空间分布和变化规律。
4 .火山口附近的岩石常出现热液蚀变现象,如次生石 英岩化、碳酸盐化和某些矿化现象,远离火山口时蚀变现 象逐渐减弱并直至消失; 5.火山口附近常见有环状、半环状及放射状裂隙系统 ,这些断裂多属张裂或张扭性质,多为岩墙和岩脉充填; 6.火山口附近常有稍晚期次火山岩岩体分布,如果为 裂隙喷发,这些岩体呈带状或串珠状分布; 7.多数中心式古火山机构常具有等轴状或环状分布的 航磁、重力和各种元素地球化学异常或放射性异常: 8.遥感图像常显示环状、半环状影像特征;
表:苏吉火 山活动旋回 特征
(一)实测剖面
火山岩区测剖面主要是解决两个方面的任务: ▲.正确划分火山岩地层,建立火山岩地层的填图单位; ▲.详细研究火山岩岩性、岩相和火山机构、火山构造及岩石的含矿性, 后者除实测剖面外尚需结合面上填图工作方能完成。

火山岩找坡施工

火山岩找坡施工

火山岩找坡施工
简介
火山岩找坡施工是指利用火山岩材料对山坡进行坡面处理的施工方法。

火山岩具有良好的水热性能和耐侵蚀性能,被广泛应用于山地工程领域。

施工步骤
1. 前期准备:清理施工区域,确保施工场地整洁无障碍。

2. 坡面处理:根据设计要求,采取切割、挖掘等方法将坡面处理成合适的形状。

3. 火山岩材料选配:根据不同地质条件和工程要求,选配适合的火山岩材料。

4. 火山岩找坡施工:将火山岩材料铺设在坡面上,按设计要求进行固定和整饰。

5. 后期工作:对施工完成的坡面进行检查和维护,确保施工质量。

施工注意事项
1. 安全第一:施工过程中要严格遵守安全操作规程,保证施工人员的人身安全。

2. 材料选用:根据实际情况选择合适的火山岩材料,确保施工效果和工程质量。

3. 施工质量控制:要定期检查施工进度和质量,及时解决施工过程中出现的问题。

4. 环保问题:施工完成后要进行环境保护措施,防止环境污染和生态破坏。

施工效果
火山岩找坡施工能有效改善山坡的土壤保持性能,增强其抗滑性能和抗侵蚀能力,有效减少水土流失,保护生态环境,使山地工程更加安全可靠。

结论
火山岩找坡施工是一种简单易行且具有较少法律问题的施工方法。

它在山地工程中发挥着重要作用,对保护生态环境和保障人民生命财产安全具有重要意义。

火山岩是怎么形成的原理

火山岩是怎么形成的原理

火山岩是怎么形成的原理
火山岩是由火山喷发的岩浆冷却凝固而形成的岩石。

形成火山岩的原理包括以下几个步骤:
1. 岩浆喷发:火山岩是由深层岩石熔融形成的岩浆通过火山喷发、破裂或裂缝等通道进入地表。

2. 岩浆冷却:进入地表后,岩浆暴露在大气中,温度迅速下降,导致岩浆中的矿物质开始凝固。

3. 结晶:岩浆中的矿物质开始逐渐结晶形成岩石中的晶体。

这些晶体的形成速度受到岩浆中矿物的成分、浓度和温度的影响。

4. 类型分化:根据火山喷发的特性和岩浆中不同矿物质的成分,形成不同类型的火山岩,例如玄武岩、安山岩、流纹岩等。

这种类型分化与岩浆中的矿物质组成、气体含量以及压力有关。

5. 岩石冷却固化:随着冷却继续,岩浆中的矿物质结晶进一步发展,形成火山岩的典型结构和颗粒。

最终,岩浆中凝固的矿物质形成坚硬的岩石。

这些步骤中的各种因素的相互作用使得火山岩的形成过程较为复杂,不同类型的火山岩具有不同的成因和结构特征。

火山岩的结构与构造

火山岩的结构与构造

火山岩的结构与构造火成岩的结构与构造火成岩的名称,固然与其所含的矿物成分、化学成分有密切的关系,但了解这些物质组分的形态面貌也十分重要,后者用专门术语来说就是岩石的结构和构造。

火成岩命名时的另一基本原则,就要考虑它的结构和构造。

这是因为同样的矿物成分、化学成分的岩浆,当其沿裂隙上升到某一部位时,冷凝后表现出来的结构和构造也是不同的,这样,岩石的名称也就自然有差别了。

例如在酸性岩类中,正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩;而当其喷溢出地面,虽然其物质组分相同,但颗粒结构不清楚,有时还出现流动的带状构造,这样,就不能称做花岗岩,而叫流纹岩了。

由此可见,火成岩的野外定名,不可不注意其结构和构造。

什么是岩石的结构?简单地说,是指岩石物质组分的结晶程度、颗粒大小、形态特征以及它们之间的相互关系等。

什么是火成岩的构造?是指组成岩石的各部分(集合体)在形成岩石时,在排列充填其空间方式上所构成的岩石特点;或者也可以说,是集合体的排列、配置与充填方式的关系。

具体地怎样认识火成岩的结构与构造呢,现分别予以阐述,先谈结构,主要应从以下几方面去认识。

①岩石的结晶程度。

我们把岩石中的矿物形成晶体的,称为结晶物质,简称晶质;把另一种未能形成晶体的物质,称为玻璃质,简称非晶质。

所谓岩石的结晶程度,即指晶质与非晶质之间的比例关系。

此种比例关系,大体分为三大类:全晶质结构--岩石中的矿物,全部都形成晶体,例如花岗石。

玻璃质结构--岩石中的矿物全部都是非晶质的,跟玻璃十分相似,主要见于某些火山喷出岩,如黑耀岩。

半晶质结构--岩石中既有矿物晶体,又有玻璃物质,火山喷出岩类颇为常见,如流纹岩、安山岩、玄武岩等。

②矿物颗粒的形状。

这是由于矿物的习性和结晶空间约束的变化,使晶体形成不同形态的颗粒。

这些颗粒的形状有:粒状(如石英),柱状(如角闪石及辉石),板状(如长石),片状(如云母和绿泥石),针状(如金红石),纤维状(如蛇纹石)。

火山岩野外工作方法

火山岩野外工作方法

火山岩的野外工作方法火山岩是指由火山作用(岩浆喷出或溢出地表)形成的岩浆岩。

为细粒、隐晶质及玻璃质结构。

它包括熔岩、火山碎屑岩及与火山作用的有关的次火山岩。

下面我就将从熔岩、火山碎屑岩和次火山岩的肉眼分类和命名,以及它们之间的不同点和火山喷出沉积相等方面进行简要的概述。

一.熔岩火山岩的岩性变化比较复杂,除了斑晶外,其余部分的矿物成分很细,很难用肉眼来辨别,所以正确的定名往往需要镜下鉴定,甚至还要做化学分析,这里提到的只是利用放大镜、小刀等简单工具来鉴定火山岩,部分补充显微镜下的特征。

肉眼鉴定火山岩时,主要根据熔岩颜色、结构、斑晶和基质成分、熔岩构造,次生变化等方面。

因为火山岩的岩性变化比较复杂,所以一定要综合考虑问题。

例如火山岩的颜色主要反映原来岩浆的成分,基性熔岩的颜色一般较深,而酸性熔岩的颜色较浅,但也有例外的情况,如酸性的黑耀岩和某些流纹岩的颜色就比较深,甚至是黑色的,这决定于磁铁矿微粒的分布状态,另外,黑色的玄武岩受到强烈的次生变化后变成绿色,颜色也变得浅了,这时就需要观察其他的特征来进行判断。

通常火山岩的斑晶成分十分重要,某些特征矿物的出现,如暗色熔岩中出现橄榄石斑晶的话,往往就可以成为玄武岩,出现似长石斑晶,则应该属于响岩类。

关于熔岩进一步的分类命名,根据上面几点因素综合考虑,一般把常见的熔岩分为五类,即玄武岩类、安山岩类、粗面岩类、流纹岩类及响岩类。

至于超基性的喷出岩——苦橄岩,由于很少见,同时用肉眼也很好与一般的玄武岩相区别,所以不把它单独列举出来进行赘述了。

现把这五类熔岩的肉眼鉴定特征,用表格的形式表示出来(如下表)熔岩主要类型肉眼鉴定表1-1为了避免出现同名异岩及异名同岩现象,而又使火山岩与侵入岩名称对应,也常用下表进行分类命名。

色率小于90的火山岩命名图 1-2另外还必须提出的是,有些学者还应用了测井技术来区分一些火山岩,下面是他们得出的结论图表:玄武岩、英安岩和凝灰岩的测井响应特征图(S76井) 1-3 Fig.1-3Typical log responses for the basalt, dacite and tuff (WellS76)二.火山碎屑岩火山碎屑岩是火山作用形成的各种火山碎屑物质堆积后经多种方式固结形成的岩石,其中含少量的正常沉积物时,则是火山岩与沉积岩的过渡类型。

火山岩工艺流程

火山岩工艺流程

火山岩工艺流程Crafting volcanic rock is a delicate process that requires time, skill, and patience. The first step in the process is sourcing the right typeof volcanic rock, which can vary in color, density, and texture. This step is crucial because the quality of the final product depends onthe quality of the raw materials.选择适合的火山岩是工艺的第一步,这种岩石的颜色、密度和质地各不相同,这一步骤至关重要,因为最终产品的质量取决于原材料的质量。

Once the volcanic rock is sourced, it must be carefully cut into smaller piecesto prepare it for the shaping process. This involves using specialized tools and techniques to ensure precise cuts that will ultimately determine the final shape of the finished product.一旦找到了合适的火山岩,就必须将其小心地切割成较小的块,以便为成型过程做准备。

这涉及使用专门的工具和技术来确保精确的切割,最终决定了最终成品的形状。

After the pieces of volcanic rock have been cut to size, they can then be shaped and formed into their final design. This is where the skill and artistry of the craftsman come into play, as they must carefully shape the rock to bring the design to life.火山岩的碎片修整到大小后,就可以将它们塑造成最终的设计。

火山岩铺装工艺流程

火山岩铺装工艺流程

火山岩铺装工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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火山岩材料的制备及性能分析

火山岩材料的制备及性能分析

火山岩材料的制备及性能分析火山岩是一种地球表面上最常见的岩石类别之一,广泛分布于世界各地。

它的制备对于建筑、矿业和环境治理等领域具有重要意义。

这里将讨论火山岩材料的制备及性能分析。

一、火山岩的制备火山岩材料的制备是一个相对简单的过程。

一般可以通过以下步骤进行:1. 选材:首先需要选择适合的火山岩石料,这通常包括火山灰、安山岩、玄武岩等。

2. 磨制:将选定的火山岩石料经过磨制处理,一般使用球磨机进行磨制,以达到粉碎的目的。

3. 清洗:将磨制后的火山岩粉末置于水中,进行充分的清洗,以去除杂质。

4. 烘干:在干燥的条件下对清洗过的火山岩粉末进行烘干处理,使其水分含量达到要求。

5. 精细加工:对烘干后的火山岩粉末进行精细加工,可以使用颗粒流体化设备等。

这样可使火山岩粉末的粒度更加均匀。

在制备火山岩材料的过程中,选材非常重要。

不同的火山岩石料有不同的物理、化学性质,对于不同的建筑或环境治理需要,选材要有针对性。

二、火山岩材料的性能分析对于火山岩材料的性能分析,可以从以下几个方面来考虑:1. 物理性能:火山岩具有比较好的物理性能,密度一般在2.6-2.8 g/cm³之间,熔点也比较高。

2. 化学性能:火山岩的化学成分相对稳定,不易受化学腐蚀影响,能够较好地承受一些化学试剂的侵蚀。

3. 特殊性能:火山岩材料具有良好的隔热、隔音、防火、保温等特殊性能,这些性能使火山岩材料能够被广泛应用于建筑、矿业和环境治理等领域。

4. 使用效果:在实际应用中,火山岩材料的性能也是非常稳定的,可以保证较长时间内使用效果良好。

三、火山岩材料的应用火山岩材料的应用范围非常广泛,下面列举一些常见的应用领域:1. 建筑行业:火山岩材料可以作为建筑中的原材料,用于生产建筑板材、建筑装饰材料、隔热保温材料等。

2. 环境治理:火山岩材料可以用于控制土壤侵蚀,对于景观绿化、水土保持和土建在自然环境下的建设等具有重要意义。

3. 矿业行业:火山岩材料可以用于采矿中,用于水力、机械设备的加固,可作为坑道支撑、起拱弓架、衬砌、水止等。

制作火山和熔岩效果的教程

制作火山和熔岩效果的教程

制作火山和熔岩效果的教程在AE软件中,我们可以使用各种技巧和效果来制作出逼真的火山和熔岩效果。

本教程将向您介绍一些简单但高效的方法,让您能够轻松地在AE中制作出令人惊叹的火山和熔岩效果。

首先,我们需要准备一些元素。

您可以使用在线素材库或者自行制作一些火山和熔岩的纹理图片。

这些纹理图片将成为我们制作效果的基础。

确保图片的质量高且分辨率适合您的工程。

接下来,我们打开AE软件并新建一个合成。

设置合成的尺寸与您的需求相符,并确定合成的时长。

将您准备好的火山和熔岩纹理图片导入到合成中,并分别放置在合成的底部图层。

然后,在合成中创建一个黑色的纯色图层,并将其放置在火山和熔岩图层的上方。

我们将利用这个黑色图层制作出透视效果。

接下来,选择黑色图层并打开AE软件中的3D效果功能。

将图层的旋转角度设为适当的值,并调整图层的位置,使其与火山和熔岩图层的透视相匹配。

这样,我们就制作出了一个逼真的火山口。

现在,我们将新增一个光源来提高效果的逼真度。

在AE中选择“新建光源”,并将光源放置在适当的位置。

调整光源的亮度和颜色,以便与火山和熔岩图层相配合。

继续制作熔岩效果。

选择火山图层,并应用AE软件中的“柔光”或“覆叠”混合模式。

这将使火山的颜色更加亮丽和明亮。

您可以根据需要调整混合模式的不透明度,以达到最佳效果。

现在,让我们制作出火山口中喷发的熔岩流动效果。

选择火山图层并应用AE软件中的“位移”效果。

调整位移的参数,使火山的纹理看起来像是正在流动。

您可以调整位移的速度和强度,以获得理想的效果。

要增加火山喷发的火光效果,选择火山图层并在AE中应用“增加火光”效果。

这将使火山图层更加明亮,并使喷发火山的火焰看起来更真实。

现在,我们需要制作熔岩的流动效果。

在AE中选择熔岩图层,然后应用“颗粒化”效果。

调整颗粒化的参数,使熔岩看起来像是在流动。

您可以改变颗粒的颜色和大小,以适应您的设计需求。

最后,我们需要将所有图层进行合成,并导出为最终的视频文件。

火山熔岩制作过程

火山熔岩制作过程

火山熔岩制作过程火山熔岩是一种古老而强大的岩浆,它在地球表面的火山爆发的过程中被创造出来,并被用于建造火山山脉,以及形成海洋活动中的岩石和新大陆。

它的存在和活动通常伴随着火山爆发。

火山爆发是指火山在内部熔岩和温度加热后,突然喷发岩浆和气体的现象。

火山熔岩在地球深处起源于地壳上的许多因素,如温度、压力和构造。

所谓的熔岩是源于地壳的深部的液体,它在深部经过高温加热和压力作用后被制作出来。

这些熔岩经历了来火山口的长途旅行,并最终被喷出来,成为火山爆发的组成部分。

火山熔岩的构成是以熔融的火山岩和陆块为主要成分,这种火山岩通常是由大量的矿物组成,如长石、石英、两氧化硅和劣质颗粒。

火山熔岩的颜色通常是深褐色,但也有浅褐色或褐红色的。

当火山熔岩喷发出来时,它会像一股洪流一样流向周围的环境。

它会以热气、岩浆和悬浮物的组合形式破坏接触地表的一切。

然而,火山熔岩不仅仅只是毁灭性的,它也是创造性的,它可以从地下深处创造出新的岩石和新大陆,而这些岩石及其异常结构和颜色也是地球多样性的一部分。

在火山熔岩爆发后,除了破坏外,它还会形成一个新的岩浆层,它会改变火山峰的形状,甚至塑造出新的岩石结构和地貌。

而火山熔岩的凝固状态也会改变地表的外观,形成火山熔岩浆和活火山的景观。

火山熔岩在地球表面的存在和活动也伴随着高温和有毒的气体的释放,这些气体如果接触到生物和植物会大大破坏它们的生命。

此外,火山熔岩的爆发也会引起灾害,如地震、滑坡、泥浆流和洪水等。

另外,火山熔岩也可以用于建筑和造景等用途。

它可以用于建造火山山脉、海洋活动中的岩石,也可以用于形成新大陆,以及用于提供建筑材料和造景材料等。

因此,可以看出火山熔岩是建设、破坏和创造的力量,它从地下深处向地表的过程就像一种古老的“熔炉”,将火山岩制作成活跃的火山熔岩,并影响地表的景观形态。

火山岩教程

火山岩教程

火山岩教程章节导航一绪论二岩浆岩的物质成分三岩浆岩的结构构造四岩浆岩的产状和相五岩浆岩的分类六超基性岩类七基性岩类八中性岩类九酸性岩类十碱性中性、碱性、脉岩类十一次火山岩类十二火山碎屑岩类十三岩浆岩的成因十四岩浆岩形成大地构造环境十五当代火成岩研究新进展第一章绪论一、岩石的概念什么是岩石?科学地说岩石就是天然产出的,由一种或多种矿物或火山玻璃、生物遗骸、胶体组成的固态集合体。

岩石构成了地球的岩石圈,也就是整个地壳和地幔的固态部分。

岩石的类型是多种多样的,归纳起来可以将它们分为三大类:(1).岩浆岩(Magmatic rocks, Igneous rocks):它是由地壳深处或上地幔中形成的高温熔融的岩浆,在侵入地下或喷出地表冷凝而成的岩石。

也可称之为火成岩。

或者简单地说:由岩浆冷凝固结而成的岩石称为岩浆岩。

(2).沉积岩(Sedimentary rocks):它是由地壳风化产物、生物有关物质、火山碎屑物等,在外营力作用下搬运、沉积、固结而成。

如砂岩、灰岩。

(3).变质岩(Metamorphic rocks):由岩浆岩、沉积岩经变质作用转化而成的岩石。

如大理岩、片麻岩等。

岩浆岩和变质岩又可统称为结晶岩。

三大岩类可以相互转化岩浆岩沉积岩变质岩岩浆岩、变质岩经风化、搬运、沉积、成岩作用,可形成沉积岩;岩浆岩、沉积岩经变质作用(重结晶、交代、碎裂等),可转变为变质岩;而沉积岩、变质岩经重熔作用可形成岩浆,冷凝为岩浆岩。

二、岩石学的概念岩石学(Petrology)是专门研究地壳、地幔及其它星体产出的岩石的分布、产状、成分、结构、构造、分类、命名、成因、演化等方面的科学。

根据研究内容的不同,岩石学又可分为岩类学和岩理学。

岩类学:或称描述岩石学或岩相学,它主要是研究岩石的产状、分布、组成、分类、命名等方面的问题。

岩理学:又称理论岩石学或成因岩石学,它主要是研究岩石的形成条件及成因机理等方面的问题。

岩浆岩岩石学:是研究岩浆的起源、运移、演化、结晶及岩浆岩的组成、结构、构造、产状、分布、分类、命名、共生组合、成因机理及与构造、矿产关系等的一门独立科学。

6第6讲-基性岩火山岩PPT课件

6第6讲-基性岩火山岩PPT课件
?
600 km
Continental Crust
Oceanic Crust
Source of Melts
Lithospheric Mantle
?
Sub-lithospheric Mantle
??
洋中脊玄武岩
Mid-Ocean Ridge Basalt
(2). 大陆裂谷与热点火山
可能是与地幔柱有关的软流圈上涌引起的 岩石圈减薄、裂谷形成和新大洋的形成。
显晶质结构-1
Py
Ol
Py
斑晶: Ol and Py; 基质: fine-grained Py and glass filled in spaces among platy Pl (+)
斜长石
辉石
辉绿结构
辉绿结构
(4)构造: 气孔构造、杏仁构造 枕状构造— 海相喷发 柱状节理— 4,5,6,7 边,
(3)结构:鬣刺结构 橄榄石和辉石的针状骸晶平行排列成簇,分布在玻璃基质中,
似鬣刺草(澳大利亚的一种草名),鬣是马颈上的长毛。鬣刺结构成 因是熔浆快速冷却,长出了骸晶。
鬣刺结构
Parallel and radiate arrangements of elongate olivines and pyroxenes (引自University of British Columbia)
含钛的
不含钛的
不含钛的
贫钛
斑晶中 无

贫钙辉石
基质中 无

紫 苏 辉 石 或 易 变 紫苏辉石 无
辉石 易 变 辉 石 ± 紫 苏 紫苏辉石
无 辉石
斜长石
±斑晶
±斑晶
±斑晶
斑晶常见,±富钙 斑晶常见,常具

火山岩、花岗岩、砂岩墙面铺贴施工工艺

火山岩、花岗岩、砂岩墙面铺贴施工工艺

火山岩、花岗岩、砂岩墙面铺贴施工工艺本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March火山岩、砂岩、花岗岩墙面铺贴施工工艺一、施工准备1. 材料要求1) 水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。

2) 白水泥:425号白水泥。

3) 砂子:粗砂或中砂,用前过孔径5mm的筛,含泥量不得大于3%。

4) 火山岩、砂岩、花岗岩:表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽应均匀一致,必须符合设计规定。

不得有缺楞、掉角和裂纹等缺陷。

5) 云石胶、干挂胶、107胶和矿物颜料等;6)石材表面应刷石材防护剂或做防水保护层。

2. 主要机具水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、攒子、工程线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。

3. 作业条件1) 墙面基层清理干净,并洒水湿润。

2) 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。

样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。

二、操作工艺1. 工艺流程基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝2. 基层为混凝土墙面时的操作方法1)基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。

如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。

2) 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。

火山石的作用及使用方法详解

火山石的作用及使用方法详解

火山石的作用及使用方法详解集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]火山石的作用及使用方法详解关于火山石的特性什么的我就不做过多介绍了,大家可以看下火山石,这里我只针对火山石在水族领域的作用及使用方法和注意事项给广大鱼友做下介绍。

一、火山石生物滤料的物理特性:1、外观形状:无尖粒状,对水流阻力小,不易堵塞,布水布气均匀;表面粗糙,挂膜速度快,反冲洗时微生物膜不易脱落。

2、多孔性:火山岩是天然蜂窝多孔,是菌胶团最佳的生长环境。

3、机械强度:经国家质检部门为5.08Mpa,实践证明可以耐得住不同强度的水力剪切作用,使用寿命远远长于其它滤料。

4、PH值为6。

5左右,中性偏弱酸性二、火山岩生物滤料的化学特性:化学成份如下:化学成分 SiO2 CaO MgO Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 K2O Na2O含量 % 53.82 8.36 2.46 9.08 1.12 16.89 0.06 2.30 2.551、生物化学稳定性:火山岩生物滤料抗腐蚀,具有惰性,在环境中不参与生物膜的生物化学反应。

2、表面电性与亲水性:火山岩生物滤料表面带有正电荷,有利于微生物固着生长,亲水性强,附着的生物膜量多且速度快。

3、对生物膜活性的影响方面:作为生物膜载体,火山岩生物滤料对所固定的微生物无害、无抑制性作用,实践证明不影响微生物的活性。

火山岩石材抗风化、耐气候、经久耐用;吸声降噪有利于改善听觉环境;古朴自然避免眩光,有益于改善视觉环境;吸水防滑阻热有益于改善体感环境。

三、火山石在水族领域的作用:1、活水火山岩可以使水中的离子活跃(主要是增加了氧离子的含量)并且可以轻微释放a射线和红外线,这些对鱼儿包括人类都是有好处的。

而火山石的消毒作用也是不可忽视的,加入水族箱中,可以有效地防治病患2、稳定水质这里又包含了两个部分:PH的稳定,它可以适当的调节过于酸或者过于碱的水自动调整到接近中性。

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岩石构成了地球的岩石圈,也就是整个地壳和地幔的固态部分。

岩石的类型是多种多样的,归纳起来可以将它们分为三大类:(1).岩浆岩(Magmatic rocks, Igneous rocks):它是由地壳深处或上地幔中形成的高温熔融的岩浆,在侵入地下或喷出地表冷凝而成的岩石。

也可称之为火成岩。

或者简单地说:由岩浆冷凝固结而成的岩石称为岩浆岩。

(2).沉积岩(Sedimentary rocks):它是由地壳风化产物、生物有关物质、火山碎屑物等,在外营力作用下搬运、沉积、固结而成。

如砂岩、灰岩。

(3).变质岩(Metamorphic rocks):由岩浆岩、沉积岩经变质作用转化而成的岩石。

如大理岩、片麻岩等。

岩浆岩和变质岩又可统称为结晶岩。

三大岩类可以相互转化岩浆岩沉积岩变质岩岩浆岩、变质岩经风化、搬运、沉积、成岩作用,可形成沉积岩;岩浆岩、沉积岩经变质作用(重结晶、交代、碎裂等),可转变为变质岩;而沉积岩、变质岩经重熔作用可形成岩浆,冷凝为岩浆岩。

二、岩石学的概念岩石学(Petrology)是专门研究地壳、地幔及其它星体产出的岩石的分布、产状、成分、结构、构造、分类、命名、成因、演化等方面的科学。

根据研究内容的不同,岩石学又可分为岩类学和岩理学。

岩类学:或称描述岩石学或岩相学,它主要是研究岩石的产状、分布、组成、分类、命名等方面的问题。

岩理学:又称理论岩石学或成因岩石学,它主要是研究岩石的形成条件及成因机理等方面的问题。

岩浆岩岩石学:是研究岩浆的起源、运移、演化、结晶及岩浆岩的组成、结构、构造、产状、分布、分类、命名、共生组合、成因机理及与构造、矿产关系等的一门独立科学。

岩浆岩不同于沉积岩和变质岩,其主要判别标志有六点:1、岩浆岩大部分为块状的结晶岩石,部分为玻璃质岩石。

具有玻璃质的岩石,一般是岩浆岩,只有在极少数情况下,在强烈断裂带内才有玻化岩。

2、岩浆岩中有一些特有的矿物和结构构造。

如霞石、白榴石等矿物,气孔构造和杏仁构造等只有岩浆岩中才有。

3、岩浆岩体与围岩间一般都有明显的界线,呈各种各样的形态存在于地层中,有的平行,有的切穿围岩的层理或片理。

4、岩体中常含有围岩碎块(捕虏体),这些被捕虏的围岩碎块和围岩常遭受热变质作用。

5、各地质时期形成的主要岩浆岩类,大部分都可以找到与其化学成分近似的现代火山岩。

6、岩浆岩中没有任何生物遗迹。

三、岩浆的概念现代火山喷发使我们能够直接观察到岩浆。

岩浆:岩浆是上地幔和地壳深处形成的,以硅酸盐为主要成分的炽热、粘稠、含有挥发份的熔融体(熔体)。

少数情况下存在有碳酸盐岩浆、金属硫化物及金属氧化物岩浆,后者也称为矿浆。

岩浆的基本特征可以归纳为以下几点1、岩浆的成分:岩浆的主要成分是硅酸盐。

硅酸盐岩浆的化学成分常以氧化物形式表示:主要氧化物为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O、H2O等,其中最主要的是SiO2,其含量可高达40~75%。

不同成分的岩浆,其氧化物的含量也不同,但这些氧化物之间通常存在一定的相互制约关系,一般来说,随着SiO2含量的增高,K2O、Na2O随之升高,而MgO、FeO(Fe2O3)则随之降低。

因此,SiO2的含量就成为划分岩浆岩化学成分的主导因素。

它支配着其它氧化物含量上的变化。

岩浆中还含有大量挥发份及成矿金属元素,挥发份含量在岩浆中一般不超过6%,主要为水蒸气,其次为CO2、CO、N2、SO2、SO3、H2S、HCl、H2F等。

2、岩浆的温度:地下深处的岩浆,我们无法直接测得其温度,一般由以下几种方法近似地确定:(1)、观察现代熔岩流的温度:观察表明,现代熔岩流的温度范围一般有700~1200℃范围内,其中基性火山熔岩温度高,在1025~1225℃之间,酸性熔岩温度低,如流纹岩仅有735~890℃,一般来说,熔岩流的温度总是比地下深处同成分的、正在结晶的岩浆高,这是因为地下深处的岩浆富含挥发份,挥发份可以使起熔温度和液相线温度明显下降。

(2)、研究地质温度计,推测岩浆温度:某些造岩矿物的形成温度和相变温度,可间接推测岩浆结晶时的温度,例如:方石英变为鳞石英1470℃正长石分解为白榴石和二氧化硅1170℃普通角闪石暗化1050℃大气压力下黑云母分解、暗化1050~840℃鳞石英变为β石英870℃棕色角闪石变为绿色角闪石750℃β—石英变为α—石英75℃(3)、熔化岩浆岩的方法:通过岩浆岩的重熔和再结晶实验,也可得知其大致温度。

如基拉韦厄火山的玄武岩,在一个大气压下熔融后,开始结晶的温度为1235~1160℃,完全结晶是1060℃,花岗岩的熔点为950℃±50℃。

(4)、玻璃包体均一法测温:如均一法测得霞石岩中橄榄石均一温度为1220~1290℃,辉石为1120~1280℃,流纹岩中石英为790~1220℃,透长石为1100~1200℃。

(5)、地质温度计及地质压力计:根据热力学、岩石物理化学及实验岩石学资料。

利用能斯特分配定律,通过计算平衡共生矿物的共有成分分配函数,可以较准确地测定出矿物的大致结晶温度,如二长石温度计、二辉石温度计、钛铁氧化物温度计等。

3、岩浆的粘度:粘度是岩浆的重要性质之一。

粘度是液体或半流体流动的难易程度,越难流动的物质粘度越大。

粘度的单位是Pa.S—帕斯卡.秒,它相当于20度时水的粘度的1000倍。

岩浆的粘度主要与岩浆的氧化物(成分)、挥发分、温度和压力有关。

氧化物:SiO2、Al2O3、Cr2O3的存在,将使粘度显著增加,尤以SiO2的含量影响最大,SiO2升高,粘度升高,所以基性岩粘度小,以溢流为主;酸性岩粘度大,多以爆发形式为主。

挥发份:挥发份的存在将显著降低岩浆的粘度,挥发份升高、粘度降低。

温度:温度也是影响岩浆粘度的重要因素之一,温度升高,粘度下降。

压力:压力对粘度的影响要复杂得多,对于不含水的干岩浆,则压力升高,粘度增加;但对于富水岩浆,由于压力升高可明显增加水在岩浆中的熔解度,因此,反而使粘度在一定压力区间内降低,当压力升高到一定程度,水在熔浆中的溶解已达饱和,水含量不再随压力升高而增加,这时压力进一步升高,岩浆的粘度则呈增高的趋势。

四、岩浆作用:地下深处的岩浆,在其挥发分及地质应力的作用下,沿构造脆弱带上升到地壳上部或地表,岩浆上升、运移过程中,由于物理化学条件的改变,又不断地改变自己的成分,最后凝固成岩浆岩,这一复杂过程,称为岩浆作用。

按其侵入在地壳之中或喷出地表,可分为侵入作用和喷出作用;侵入作用所形成的岩石,称为侵入岩;喷出作用所形成的岩石称为喷出岩。

五、岩浆岩研究历史与现状1、历史回顾火成岩的概念最早是由李希霍芬(F.Ven.Richthofen,1698)提出的,它是指由炽热的熔融体经冷凝形成的岩石,这种炽热的熔融体也就是岩浆。

但关于岩浆岩的成因一直存在不同的看法。

(1)、水火之争。

十八世纪后期至十九世纪初期,以魏尔纳(A.G.Werner)为代表的水成派,在他们所研究的层状岩石的基础上提出:一切结晶岩石都是由一种普遍全球的浑浊的液体中沉淀而成,并进而认为所有的花岗岩也是由水溶液中沉淀形成。

然而,以赫屯(J.Hutton)为代表的火成派,通过对苏格兰高原广阔的火成岩露头和复杂的变质岩地层的研究,在丰富的野外观察资料的基础上得出结论,认为花岗岩是火成的,他把花岗岩不整合侵入层状岩石的特点、粗粒结晶组构和斜交岩层的花岗岩脉,都看作是花岗岩由“地下熔浆”侵入地壳上部进而冷却结晶形成的证据。

当时,水成论曾盛极一时,但哈顿的研究成果也使许多地质学家信服。

于是,两派的争论达到白热化。

他们都是在自己工作地区观察到的地质现象的基础上提出自己的看法,坚持各自的观点。

直到19世纪中期,人们甚至还纠缠于花岗岩由水溶液中沉淀形成的观念上。

(2)、到了19世纪后期,显微镜在地质学研究中得到广泛应用,花岗岩水成论观点已被遗弃,但争论并没有结束。

随着“花岗岩变质成因”(即花岗岩化)的观点登上历史舞台,争论的焦点逐渐集中到“花岗岩岩浆成因”和“花岗岩变质成因”上。

以鲍文(L.S.Bowen)、罗森布什、尼格里、戴里等岩石学家为代表的岩浆成因派,他们是从一个已存在的岩浆系统的高温下冷却结晶的过程来研究花岗岩的形成。

认为绝大部分花岗岩是由岩浆,特别是玄武岩浆分异和凝固而成。

然而对于花岗岩浆的来源问题却存在一定分歧:1)、鲍文认为是由玄武岩浆分异而来。

2)、列文生—列信格认为花岗岩浆是由硅铝层周期性熔化而来。

3)、爱斯柯拉认为花岗岩浆是由大陆基底中任何含花岗岩成分的岩石选择熔融而成。

4)、克鲁泡特金认为花岗岩浆是由硅镁层选择熔融而来。

尽管岩浆派对岩浆来源意见不统一,但都支持花岗岩是由岩浆侵入冷凝结晶而成。

以塞霍姆(J.J.Sederholin)为代表的花岗岩化论者,他们发现大量的地质现象不能用岩浆成因观点得到园满的解释。

比如“花岗岩与围岩呈渐变过渡”,“岩体内部的构造与围岩构造具有延续性”以及“花岗岩所占有的巨大空间不可能由岩浆作用造成”等等。

他们由深成变质和交代作用出发,认为硅铝层中的原岩受气液的影响进行交代而成花岗岩。

在这个阶段,花岗岩化最简明的定义就是:使固态的岩石不需要经过岩浆阶段就可以变成花岗岩类的一种作用。

(3)到了本世纪四十年代以后,特别是近十年来,实验岩石学和高温高压成岩成矿实验的广泛应用,岩浆成因论和变质成因论都有了飞速的发展。

人们已经认识到,在地壳深部,当物理化学条件达到这样的程度,以致于岩石中最易熔的长英质组分已开始熔融(这种熔融一般只达到全岩的10%),这种已熔组分构成岩石中可运动的粒间液,在有压降出现的情况下,这种粒间液即可发生运动,聚集而形成花岗岩浆。

正统的花岗岩岩浆成因学说受到了严重冲击,几乎无人再相信花岗岩是由玄武岩浆分异形成。

花岗岩化的观点也逐渐深入人心,并由过去的狭义论发展为广义花岗岩化的观点,认为花岗岩化不仅可以是固态岩石经交代汁作用而转化为花岗岩,而且花岗岩化过程中岩石可以不保持完全的固态,可以出现部分流化和部分塑性活动。

(4)在20世纪90年代的今天,不论是岩浆成因派还是交代成因派,他们都承认地壳中既有岩浆花岗岩也有交代花岗岩。

那么地壳中是否还有第三种成因的花岗岩呢? 70年代初期,我国部分岩石学工作者通过对华南燕山期花岗岩的研究发现,有些岩体的盖层是很薄的,以岩体穿过的地层开始,累加其上覆地层的厚度,往往不超过一千米,有的甚至仅有一百多米,何谈深成之言,完全可以纳入火山作用的范畴! 而且发现许多花岗岩具有层状特征,并且在武安固镇凤凰山花岗岩体中发现了“绳状构造”。

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