01第一章地质作用

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01第一章地质作用

01第一章地质作用
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A: Pluto now falls into the dwarf planet category on account of its size and the fact that it resides within a zone of other similarly-sized objects known as the transneptunian region.
outer core 2890-5150km inner core 5150-2360km
岩石圈
软流圈
固态 液态 固态
化学成分
力学性质/流变特性
Mapping the interior of the Earth with earthquake waves
How Was the Moho Discovered?
A "dwarf planet" is a celestial body that: (a) is in orbit around the Sun, (b) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, (c) has not cleared the neighbourhood around its orbit, and (d) is not a satellite.
/wiki/Pluto
国 际 天 文 学 联 合 会
IAU definition of planet
The definition of "planet" by the IAU states that in the Solar System a planet is a celestial body that: is in orbit around the Sun, has sufficient mass so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, and

模块一项目一地质作用概述

模块一项目一地质作用概述

层裂作用
2、化学风化作用:
1)溶解作用:溶解部分随水带走,难容部分残留。 2)氧化作用:黄铁矿被氧化转变成褐铁矿。 3)水解作用和碳酸化作用:硬石膏—石膏、正长石— 高岭石、方解石被溶解。
3、生物风化作用 是指生物的活动对岩石所产生的破坏作用。
1)生物物理风化作用---根劈作用 2)生物化学作用---由于生物参与,引起介质条件改变, 使岩石遭到分解的过程。 4、风化作用的产物
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(三)搬运作用 把风化和剥蚀的产物从进行风化、剥蚀的地
区,经过一定距离运送到沉积区的过程。 搬运和剥蚀往往是同时由同一自然营力来完成
的。例如:风和流水一边剥蚀着岩石,同时又把 剥蚀下来的岩屑带走。 1.搬运作用方式 1)机械搬运作用(推移、悬移) 2)化学搬运作用
2.不同营力的搬运作用
1)河流的搬运作用 2)地下水的搬运作用 3)冰川的搬运作用 4)风的搬运作用 5)海洋(湖泊)的搬运作用
1)碎屑物质 2)残余物质 3)溶解物质
(二)剥蚀作用 1、机械剥蚀作用
1)风的剥蚀作用: 2)地表水流的侵蚀作用: (1)坡流的洗刷作 (2)洪流的冲刷作用 (3)河流的侵蚀作用 3)地下水的冲刷作用 4)冰川的冰蚀作用(刨蚀) 5)海水的侵蚀作用 2、化学溶蚀作用 各种水体对岩石以溶解方式进行破坏的过程。
剥蚀面。 不整合和假整合反映了当时所发生的地壳运动,它们
是划分地层的重要依据
(二)岩浆作用 岩浆作用是指地球内部能量使地球内部物质发生局部
熔融,形成以硅酸盐为主并含大量挥发分的熔融体,并 且促使它向地表薄弱部分移动的作用。 1、岩浆的喷出作用 岩浆喷出地表—火山喷发。由岩浆喷出地表而形成的 岩石—喷出岩(火山岩)。 1)火山喷发的类型(点线面) (1)中心式喷发(2)裂隙式喷发(3)熔透式喷发

地质学基础知识

地质学基础知识

地质学基础知识地质入门1.1地球及地质作用1、地质作用:由于自然动力所引起的地壳物质组成、内部购造和地壳形态变化与发展的作用称为地质作用。

2、地质作用分为:内力地质作用、外力地质作用。

4、外力地质作用:作用于地球表面,能源来自于地球外部称为外力地质作用。

5、内力地质作用又分为:构造运动、地震地质作用、岩浆作用、变质作用。

6、外力地质作用又分为:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用固结成岩作用。

7、构造运动:地球内部动力引起地壳(或岩石圈)组成物质发生了变形变位的机械运动过程。

8、构造运动的特点:普遍性和长期性。

9、构造运动的形式:升降运动(造陆、沿半径)水平运动(造山、沿球体平面沿切线方向)10、地震:是地壳快速颤动或摆动的现象,是地壳运动的一种表现。

11、地震四要素:发震时刻、震级、震中、破坏烈度。

12、震源:地壳内部发生地震的地方称为震源。

13、震中:震源在地面上的垂直投影称为震中。

14、地震的类型:构造地震、火山地震、陷落地震。

15、按震源深度地震可分为:浅源地震,范围(0㎞~70km)中源地震,范围(70㎞~300㎞)深源地震,范围(300㎞~700㎞)。

1.2岩浆作用和火成岩1、岩浆成份分类:二氧化硅、金属氧化物、少量金属元素和稀有元素、挥发性物质。

2、岩浆作用:岩浆从发育到往上运移再到冷凝固结成岩的过程称为岩浆作用。

3、岩浆作用分为:喷出作用、侵入作用。

4、火成岩分为:喷出岩、侵入岩。

5、火山分为:活火山、死火山、休眠火山。

6、程度分火山按喷发剧烈为:猛烈式、宁静式。

7、喷发形式:中心式、裂隙式、熔透式。

8、喷出物质:以固态、气态、液态的形式存在。

1.3岩石1、喷出岩的产状分为:火山锥、岩钟、岩熔流。

2、三大岩类:火成岩、沉积岩、变质岩。

《第二部分》倾入作用与倾入岩1、倾入作用:岩浆从地壳深部上升运移倾入周围岩石,而未达到地表。

2、倾入体的产状:岩墙、岩床、岩盘与岩盖、岩株、岩基。

任务一地质作用

任务一地质作用

任务一地质作用地质作用是大地的塑造师和雕刻师。

大地千姿百态的面貌,都是地质作用的结果。

把作用于地球的自然力使地球的物质组成、内部构造和地表形态发生变化的作用,总称为地质作用。

地质作用分为内动力地质作用和外动力地质作用。

构造运动内力作用岩浆活动变质作用地震冰川地质作用地质作用湖泊和沼泽地质作用按介质类型风力地质作用海洋地质作用河流地质作用外力作用地下水地质作用剥蚀作用搬运作用按作用性质沉积作用成岩作用风化作用内力作用构造运动--由地球内动力引起岩石圈地质体变形、变位的机械运动。

构造运动可诱发岩浆活动、变质作用、地震等内动力地质作用,可导致陆壳和洋壳的增生和消亡、海陆轮廓的变迁,并深刻地影响外动力地质作用的结果。

构造运动的类型(基本分类):按照地壳运动方向划分的类型(着眼于空间表现)垂直运动(“升降运动”、“造陆运动”——沿地球半径方向)水平运动(“造山运动”——沿地球切线方向)构造运动引起地壳的岩层或岩体发生变形、变位留下的形迹,称为地质构造。

地质构造在层状岩石中表现最为明显,研究得也最清楚。

它的基本类型有:水平构造、倾斜构造、褶皱构造和断裂构造等。

岩浆活动自岩浆的产生、上升到岩浆冷凝固结成岩的全过程称为岩浆活动或岩浆作用。

喷出地表的岩浆活动叫做火山活动或火山作用。

地下岩浆上升侵入并占据一定空间的作用,叫侵入作用。

根据岩浆侵入的环境和侵入作用方式,可以分为深成侵入作用和浅成侵入作用。

变质作用变质作用是指先已存在的岩石受物理条件和化学条件变化的影响,改变其结构、构造和矿物成分,成为一种新的岩石的转变过程。

变质作用绝大多数与地壳演化进程中地球内部的热流变化、构造应力或负荷压力等密切有关,少数是由陨石冲击月球和地球的表面岩石所产生。

变质作用是在岩石基本上保持固体状态下进行的。

地表的风化作用和其他外生作用引起岩石的变化,不属于变质作用。

地震(又称地动、地振动)是地壳快速释放能量过程中造成振动,期间会产生地震波的一种自然现象。

煤矿设计资料第1章 地质作用(53)

煤矿设计资料第1章 地质作用(53)

2、按照地震的不同成因,我们可以把地震划分为:
1) 构造地震:地下岩层受地应力的作用,
发生突然、快速破裂或错动,激发出向四周传播
的地震波,当传到地表时,就会引起地面的震动。 世界上85%-90%的地震以及所有造成重大灾害的 地震都属于构造地震。 2)火山地震:由于火山爆发引起的地震。
3)陷落地震:由于地层陷落引起的地震。
新的矿物。
2.压力
包括静压力和定向压力的作用。静压力使原岩石的体积缩小、 密度加大;在温度的配合下,可形成新的矿物。 定向压力主要使岩石变形、破碎,使矿物定向排列。
3.化学性质活泼的气体和液体
化学性质活泼的气体和液体主要以H2O和CO2为主,并富 含F、S、P等易挥发的物质及SiO2等矿物质。 这些物质在一定的温度、压力条件下,渗入到围岩中 并与围岩发生化学反应,使围岩发生物质成分、结构构造等
地球上已经形成的岩石(岩浆岩、沉积岩、变
质岩),在内力作用下,随着地壳的地质环境和物
理化学条件的变化,岩石的矿物成分、结构、构造
都将发生一系列的改变,这种作用称为变质作用。
(一)变质作用的因素
1. 温度
影响因素主要有四方面:
温度升高使岩石中的矿物发生重结晶:即岩石中非晶体矿物 向晶体矿物转化、岩石中晶体细小矿物向晶体粗大矿物转化。 温度的升高可促使原岩石中的化学成分发生重组合,并产生
化学风化作用最常见的是多雨潮湿的石灰岩地区, 其结果形成溶洞、岩溶(喀斯特)地貌。
生物风化作用的根劈现象
二、剥蚀作用
指风以及河流、地下水、海(湖)、冰川中的水体在运
动状态下对地表或地下岩石产生的破坏,一方面将风化产物从 母岩中剥离下来,另一方面又对岩石产生破坏作用,并同时使 破坏后的产物脱离母岩,这一过程叫剥蚀作用。 风化作用与剥蚀作用紧密相关,岩石风化后为剥蚀作 用提供了条件,剥蚀之后又利于继续风化。

工程地质基础知识之地质作用解读(33页)_权威资料

工程地质基础知识之地质作用解读(33页)_权威资料

搬运方式:
⑴拖曳搬运:粒大,滚动、跳跃式前进,渐停于低洼处
⑵悬浮搬运:粒细、浮于风、水中前进,运距远
⑶溶解搬运:溶于水中,被运至湖、海中
长距搬运
良好分选
机械碎屑物遭受磨圆。
eg:卵石、河沙等
2021/6/2
第一章 地质作用
(四)沉积作用:被搬运物质因搬运介质搬运能力减弱(风、
水流速降低),或物化条件变化,或在生物作用下,被从搬运介 质中分离出来,形成沉积物的过程。
Fe——4.20 Ca——3.25 Na——2.40
K——2.35 Mg——2.35 H——1.00
以上合计98.13%,其余元素占1.87%(近百种元素)
它们在一定地质条件下结合形成矿物或岩石。
2021/6/2
第一章 地质作用
矿物(具有一定化学成分、物理性质的单质、化合物) eg:石墨、石盐、黄铁矿等
断裂(Fractures,包括裂隙、断层)等 ㈢地貌:海陆变迁、火山爆发、山脉、盆地形成和变
化等
2021/6/2
第一章 地质作用
根据能源不同,地质作用可分为外力地质作用(简称 外力作用)和内力地质作用(简称内力作用)
一、外力地质作用:地球外的能源产生。主要来自: 太阳能(热、引力);引力能、生物能等
如从化、花都、清远、肇庆等地(丹霞地貌如韶关---河流冲积)
2021/6/2
第一章 地质作用
3.生物风化:在生物影响下发生的破坏。多在岩石表层、土中 机械破坏-----
植物根系楔裂岩石→崩解;
鼠、蚁等洞、穴→岩石、土变碎、细
化学破坏-----生物代谢、遗体分解
ห้องสมุดไป่ตู้
2021/6/2
第一章 地质作用

高一地理地质作用知识点

高一地理地质作用知识点

高一地理地质作用知识点地质作用是指地球内部和地表所发生的各种各样的作用,包括构造作用、岩石圈内部的变动与地表变动等。

地质作用对地球表面的地貌、岩石和矿产资源具有重要影响。

下面将介绍高一地理课程中常见的地质作用知识点。

一、构造运动地球的表面由大陆和海洋构成,它们的形成和分布与构造运动密切相关。

构造运动是指地球表面岩石和陆地的形成和分布过程中发生的变动。

1. 地壳运动地壳运动是地壳的变动,包括地壳的隆起和下沉。

由于地下岩石的变动,地壳表面形成了山脉、高原、盆地等地形。

2. 构造地貌构造地貌是地壳变动形成的地表地貌,包括山地、高原、平原等。

二、火山作用火山作用是指地球上火山喷发造成的各种变化,包括火山喷发、喷发物堆积等。

1. 火山喷发火山喷发指地底下的岩浆喷出地表,形成火山口。

火山喷发会释放出火山物质,如岩浆、熔岩、火山灰等。

2. 火山喷发对环境影响火山喷发会对周围环境产生重要的影响,如释放出大量的二氧化硫等气体,对大气造成影响;火山喷发会产生火山碎屑流、岩浆流等,对周围地区造成破坏。

三、地震地震是地球内部地壳发生的震动现象。

1. 地震发生原因地震的发生是因为地壳内部的岩石发生位移,释放出巨大能量造成地震。

2. 地震震级地震的大小是用地震震级来衡量的,常见的震级有里氏震级、莫霍面震级等。

四、地表风化与侵蚀地表风化和侵蚀是指地表岩石、土壤等受到风、水、冰等自然力量的影响而发生的变化。

1. 风化类型地表风化主要分为物理风化和化学风化两种类型。

物理风化是指岩石受到自然力量破碎、磨蚀等过程,如风蚀、冻融破碎等。

化学风化是指岩石受到化学物质的侵蚀和分解,如水解、氧化等。

2. 侵蚀作用地表的侵蚀作用主要来自于水流、冰川和风等自然力量的作用,通过切割、挟运、沉积等过程改变地表地貌。

五、地质灾害地质灾害是指由地质作用引发的,对人类生命和财产安全造成威胁的灾害事件。

1. 地震灾害地震灾害是由地震造成的,包括地震破坏、地震引发的海啸等。

高中地理必修一课件:地质作用和内力作用

高中地理必修一课件:地质作用和内力作用
水平运动
地壳在水平方向上的移动,表现为地 壳岩层的水平位移,形成褶皱山系或 断裂构造。
垂直运动
地壳在垂直方向上的升降运动,表现 为地面的抬升或沉降,形成高原、山 地、盆地等地形。
内力作用在地壳运动中表现
01
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地震
地壳快速释放能量的过程 中造成的振动,期间会产 生地震波,是内力作用的 重要表现形式。
岩石圈变动的主要动力。
地壳运动使地壳发生变形和变 位,形成褶皱、断裂等地质构
造。
岩浆活动导致岩浆岩的形成和 分布,同时改变地壳的物质组
成和结构。
变质作用使原有岩石在高温高 压下发生变质,形成新的岩石
类型和地质构造。
岩石圈变动实例分析
喜马拉雅山的形成
东非大裂谷的扩张
喜马拉雅山是印度洋板块和亚欧板块相撞 挤压形成的,是地壳垂直运动的典型例证 。
效地进行救援和恢复工作。
THANKS。
地质作用对人类活动有着深远的影响。例如,地壳运动可引起地震、火山喷发等自然灾害,对人类的生命财产安 全构成威胁;岩浆活动和变质作用可形成各种矿产资源,为人类提供丰富的物质财富;外力作用可形成肥沃的土 壤和适宜的地形地貌,为人类提供良好的生存环境。
人类活动对地质作用的影响
随着人类社会的发展和科技进步,人类活动对地质作用的影响越来越大。例如,人类通过开采矿产资源、修建水 利工程、进行城市化建设等活动改变了地表形态和地质环境;同时,人类活动也加剧了某些地质作用的发生和发 展,如地面沉降、水土流失、地质灾害等。
东非大裂谷是非洲板块内部张裂形成的, 是地壳水平运动的典型例证。
岩浆岩的分布
变质岩的形成
岩浆岩在全球分布广泛,如花岗岩、玄武 岩等,它们的形成与岩浆活动密切相关。

地质作用

地质作用

岩石又形成岩石,二方面的作用使岩石圈不断变化。
2、地质营力
引起地质作用的自然力称为地质营力。 按照能的来源不同,地质作用分为内力地质作用和外力地
质作用。
内力地质作用是由地球内部的能(简称内能)引起的,主
要有地内热能、重力能、地球旋转能、化学能和结晶能。
外力地质作用是由地球以外的能(简称外能)引起的,主
为热能,这种热能称为重力分异产生的热能
3、地球旋转能
地球自转对地球表层物质产生离心力和离极力。 离心力又可分解为两个分力,一是垂直地面的垂直
分力;一是过地表相应点沿经向的水平分力(切向 分力)。
4、太阳辐射能
Hale Waihona Puke 太阳辐射热是大气圈、水圈和生物圈赖以活动、发育
并相互进行物质和能量交换的主要能源,并由此产生 了一系列的外营力,如风、流水、冰川、波浪等。
地质作用
导致地球不断变化的作用——地质作用 一、基本概念 二、地质作用的能量来源 三、地质作用的分类
一、基本概念
1、地质作用
把作用于地球的自然力使地球的物质组成、内部构造
和地表形态发生变化的作用,总称为地质作用。
大多数地质作用是非常缓慢的,像高山、平原的下沉,
地质作用具有破坏和建设双重性,地质作用可以破坏
要有太阳辐射能、潮汐能、生物能等。
内力地质作用主要在地下深处进行,但也常常波及地
表,它使岩石圈发生变形、变质或重熔,以至形成新 的岩石,或者使岩石圈分裂、融合、变位、漂移,使 大地构造格局发生重大变化。
内外力地质作用的结果:内力作用形成高山和盆地,
而外力作用则把高山削低,把盆地填平。
外力地质作用主要在地表或靠近地表进行,不过也可能

地质学-地质作用概述

地质学-地质作用概述
喷出岩的构造
地质作用概述
火山活动的空间分布
1. 环太平洋带
322座活火山分
布于此带中,岩浆多 为中—酸性。
2. 大洋中脊带
约60余座活火山 分布于此带中,其中 45座在大西洋洋中脊 上。喷出的熔浆多为
3. 阿尔卑斯—喜马拉雅火山带
近百座活火山分布于此带中。
基性。
地质作用概述
3. 地 震
地震是岩石圈机械运动积累的能量,造成岩石圈破裂而突然释放 引起的一种现象,是由于地震波的传播引起地面快速颤动的作用。
河流机械沉积分异作用
阿拉斯加冰川
冰蘑菇
冰川漂砾
地质作用概述
内外力地质作用的相互关系
插图1 浓烟初起
日本海底火山
插图2 滚滚浓烟、大地颤抖
意大利维苏威火山
插图3 红魔出头
插图4 势不可档
插图5 尘埃落地
插图7岩溶丘(五大连池)
插图6 万巷空港
意大利庞培镇
插图7 溶透式喷发
地质作用概述
岩浆的喷出作用及产物
火山活动 火山爆发 是自然界十分壮观的景象。常浓烟冲天(可达2万米高度)、岩 浆四溢,并伴随着大地颤抖、电闪雷鸣,天昏地暗。火山爆发有时十分猛烈,有 时则十分平静。 根据火山的活动状态,可将火山分为: 1)活火山——近百年来有喷发记录的火山。如日本的富士山。 2)休眠火山——人类历史有记载而近百年来未喷发的火山。 3)死活山——人类历史无喷发记录的火山。 上述三类火山可以相互转化,并非一成不变。 火山喷发的方式
地质作用概述

岩浆的温度
岩浆的形成温度在600-1200度之间。由超基性-酸性岩浆,其形成温 度由高到低。

岩浆的粘度
超基性-酸性,岩浆的粘度由低到高,同时岩浆中挥发分含量的高低 也影响着岩浆的粘度。

地 质 作 用

地 质 作 用

1.1地质作用的能量来源
(2)重力能。重力能是地心引力给予物体的 位能。 (3)地球旋转能。地球旋转能是地球自转产 生的力给予地球表层物质的能。它包括离心 力、离极力和科里奥利力。
①离心力的大小随纬度而异,两极为零, 赤道最大。地表离心力的水平力平行于地表 相应点沿经向的切线,并指向低纬度,其大 小在两极和赤道均为零,在中纬度最大。 ②离极力的方向指向赤道,促成表层物质向 赤道运动。 ③科里奥利力影响着地球表层物质沿纬向或 经向的运动。
(3)生物能。生物能是生 命活动经过能量转换而产生的能。 其中,人类大规模改造自然的活动 ,更是重要的能的表现形式。 (4)其他能源。地表还有来自外 层空间的宇宙射线、陨石冲击能, 以及地表发生化学反应和结晶释放 的热。
1.2地质作用的种类
根据地质作用的动力来源和作用部位的不同,可将地质作用分为内动力地质作用和外动力地 质作用。内动力地质作用是由地球内部的能量引起的,且主要作用在地壳表层的地质作用,也称为 内力地质作用;外动力地质作用是由地球外部的能量引起的,且主要作用在岩石圈的地质作用,也 称为外力地质作用。按照地质作用的形式,还可以对地质作用做进一步划分(见表,续表见下页)。
工程地质
地质作用
在漫长的地质历史发展中,地球一直处 在不断的运动、变化和发展之中,形成了不同 的地表形态。有些地方因遭受挤压而抬起形成 高山,有些地方因凹陷下沉而形成海洋;高山 不断遭受剥蚀会被夷为平地,海洋又会不断被 泥土充填变成平原;坚硬岩石破碎成为松软泥 沙,而松软泥沙不断沉积压密形成新的岩石。 这种由于自然动力引起地球(主要是岩石圈和 地幔)的物质组成、内部结构及地表形态发生 变化的作用,称为地质作用。由地质作用所引 起的各种自然现象,称为地质现象。引起地质 作用的自然力,称为地质营力。

第一章 地壳及地质作用-内力地质作用概述

第一章 地壳及地质作用-内力地质作用概述
第二节 地质作用概述
概述 1.地质作用概念:所有引起矿物,岩石的产生和 破坏,从而使地壳面貌发生变化的自然作用. 2.地质营力:引起这些变化的自然动力. 3.地质作用的分类:按作用能源不同,分为内力 地质作用和外力地质作用. 海枯石烂,沧海桑田,山崩地裂,地震,火山 爆发,海陆变迁等改变着地壳的面貌. 4.变化形式: 1)渐变:如珠穆朗玛峰的崛起,荷兰海岸的 下降; 2)突变:地震,火山爆发等.
2.岩浆作用 1)岩浆:地壳深处的一种富含有挥发性物质的高温高压的粘稠 状硅酸盐熔融体,其中还含有一些金属硫化物和氧化物. 2)岩浆分类:根据SiO2含量 A.基性岩浆: SiO2小于52%,Fe,Mg氧化物较高(岩石色 深),比重大,含气体少,粘度较小,易流动. B.酸性岩浆: SiO2大于65%,Fe,Mg氧化物较少(岩石色 浅),比重小,含气体较多,粘度大,不易流动. 3)岩浆作用:在地壳运动影响下,由于外部压力的变化,岩浆 向压力减小的方向移动,上升到地壳上部或喷出地表冷却凝固 成为岩石的全过程. 4)岩浆作用方式:两种 A.喷出作用:岩浆直接喷出地表的作用,形成喷出岩.包括液 体,固体和气体三种物质. B.侵入作用:岩浆由地壳深处上升到地壳上部的活动过程.形 成浅成侵入岩和深成侵入岩.
火山口-在火山上圆锥状凹坑.几公里宽. 火山口
Crater Lake .国家公园 卡斯卡达山脉 俄勒冈州 国家公园,卡斯卡达山脉 国家公园 卡斯卡达山脉,俄勒冈州
Cinder Cone 火山渣锥 (Wizard Island)
Mount St. Helens before May 18th, 1980 8:32 a.m.
五大连池--火山地质遗迹 五大连池 火山地质遗迹
五大连池--木排状熔岩 五大连池 木排状熔岩

第一章 地质学基础知识

第一章 地质学基础知识

第一章地质学基础知识第一节地质作用(2)一、地球的一般特征(一)地球的形态(二)地球表面的形态特征(三)地球的圈层构造(4)(四)地质作用的概念二、内力地质作用(6)(一) 地壳运动(二)岩浆作用(三)变质作用(8)(四)地震作用三、外力地质作用(10)(一)风化作用1、风化作用的类型(10)2、岩石的风化程度(14)3、风化作用的影响因素(16)(二)地面流水的地质作用(17)1、暂时性流水的地质作用2、河流的地质作用(18)(三)湖泊和沼泽的地质作用(22)1、湖泊成因类型2、湖泊的地质作用3、沼泽的地质作用(24)(四)海洋的地质作用1、海水的剥蚀作用2、海水的搬运作用3、海洋的沉积作用(五)风的地质作用1、风的剥蚀作用2、风的搬运作用3、风的沉积作用(六)冰川的地质作用(25)1、冰川类型(大陆冰川、山岳冰川)2、冰川的地质作用(刨蚀、搬运、沉积作用)(七)负荷地质作用(崩落、蠕动、滑动、泥石流)第二节矿物和岩石(26)一、主要造岩矿物(一)矿物的特征1、矿物的形态2、矿物的物理性质(28)3、矿物的力学性质4、其他性质(二)常见矿物的鉴别(表1.2.3)(29)二、岩浆岩(32)(一)岩浆岩的产状1、侵入岩体产状2、喷出岩体产状(二)岩浆岩的物质成分(表1.2.4,1.2.5)(三)岩浆岩的结构和构造(34)1、岩浆岩的结构2、岩浆岩的构造(四)岩浆岩的分类及鉴定(36)1、岩浆岩的分类(表1.2.6)2、岩浆岩的鉴定(表1.2.6)(五)常见岩浆岩的特征(37)三、沉积岩(39)(一)沉积岩的形成及物质组成1、沉积岩的形成2、沉积岩的物质组成(二)沉积岩的结构和构造(40)1、沉积岩的结构2、沉积岩的构造(三)沉积岩的分类及鉴定(42)1、沉积岩的分类(表1.2.7)2、沉积岩的鉴定(四)常见沉积岩的特征(44)四、变质岩(一)变质岩的矿物成分(二)变质岩的结构和构造1、结构(变余或残余、变晶、碎裂结构)2、构造(三)变质岩的分类及鉴定(46)(四)常见变质岩的特征第三节地质构造(48)一、地壳运动(一)地壳升降运动(二)地壳水平运动(三)构造运动的速率和幅度(50)(四)地壳运动的空间分布二、板块构造学说(一)活动论和固定论的争论(二)活动论的再兴起——板块构造学说的提出(三)板块的边界类型(四)板块划分方案(52)(五)板块的驱动机制(六)威尔逊旋回三、地层年代的确定方法(一)岩层相对年龄的确定方法(表1.3.1)(二)岩层绝对年龄的确定方法(54)四、地层与地质年代(一)各级地层单位对比(表1.3.2)(二)地层与地质年代(表1.3.3)(三)地质年代的划分(表1.3.4)(56)(四)我国主要构造运动时期的划分(表1.3.5)(五)我国侵入岩的分期(表1.3.6)五、地层接触关系(60)1、沉积岩层间的接触关系(整合、假整合、不整合)2、岩浆岩与沉积岩层间的接触关系(侵入和沉积接触)六、倾斜构造(60)(一)水平岩层(二)倾斜岩层1、岩层的产状要素2、岩层产状要素的测定与表示方法(62)3、倾斜岩层地层界线的分布特征(三)直立岩层(64)七、褶皱构造(一)褶皱的基本形态(背斜、向斜)(二)褶皱的要素及形态分类(66)1、褶皱要素2、褶皱的形态分类(三)褶皱构造的识别八、断裂构造(68)(一)断裂构造的力学性质(二)节理(70)1、节理的分类2、节理的调查3、节理调查资料的整理(玫瑰图)(72)(三)断层(74)1、断层要素2、断层的基本类型及其特征(75)3、断层的野外识别标志(77)九、地质力学及其在工程地质方面的应用(79)(一)地质力学基础知识1、基本概念2、结构面的力学特征及其序次和等级(表1.3.9,表1.3.10等)(80)3、构造形迹的序次和等级(84)(二)构造体系1、构造体系的概念2、构造体系的类型3、构造体系的复合与联合(86)(三)地质力学在工程地质方面的应用(88)1、区域稳定性的评价2、岩体稳定性分析3、应用示例(89)十、中国区域地质构造(92)(一)地块形态1、地块形态特点2、大地构造名词对照3、稳定地块特点4、活动地带的特点(二)中国区域地质的主要特点1、中国地槽的特点2、中国地台的特点3、中国区域地质的其他特点十一、地质图(一)地质图的内容1、地质图的类型(94)2、地质图的规格(二)地质图的表示方法1、地层岩性2、地质构造3、岩层接触关系(三)地质剖面图和综合地层柱状图的编制1、地质剖面图(95)2、综合地层柱状图(97)(四)地质图的阅读和分析(98)1、阅读地质图的方法2、黑山寨地区地质图的阅读与分析第四节第四纪地质(100)一、第四纪地层(一)第四纪地层的划分标准(二)第四纪地层的特征1、陆相沉积物的成因类型及特征(101)2、海相沉积物的成因类型及特征(104)3、第四系地层对比二、新构造运动和活动断裂(106)(一)新构造运动1、新构造运动及现代构造的概念2、新构造运动的特点3、我国新构造运动的特点及发展历史4、我国新构造的基本类型及主要特征5、新构造运动的研究方法(107)(二)活动断裂(活断层)(109)1、活动断裂的概念2、活动断裂的一些标志3、内陆活动断裂的活动方式4、中国活断层的基本特征5、活断层的滑动速率分类及工程地质评价三、中国第四纪地层(一)中国第四纪地层的类型与分布(110)1、岩相——沉积类型的复杂性2、堆积作用的继承性3、冰川冰水堆积的旋回性(波动性)(111)4、人类发展的阶段性5、堆积物分布的分带性(二)早更新世地层(111)(三)中更新世地层(113)(四)晚更新世地层(五)全新世地层(115)第五节地貌一、地貌的成因及分类(一)地貌的概念及分级(二)内、外地质营力对地貌的影响(三)地貌的成因类型(116)二、山岳与平原地貌(119)(一)山岳地貌1、山岳的测高分类2、山岳的形态要素及其类型3、山岳的地质构造类型(二)平原地貌(121)1、平原的测高及构造特征分类2、平原按其地质构造和形成动力关系分类三、流水地貌(一)暂时性流水地貌(123)(二)河流地貌1、基本概念2、河谷地貌(124)3、冲积平原(127)四、海成地貌(一)海岸地貌1、一般概念2、海岸地貌的类型(二)海洋地貌五、常见特殊环境下的地貌(129)(一)黄土地貌(二)冰川地貌1、冰川的类型及特征2、冰川侵蚀地貌3、冰川、冰水堆积地貌(三)冻土地貌(131)第二章岩土工程勘察(133)第一节勘察工作的布置一、岩土工程勘察分级1、工程重要性等级2、场地等级3、地基等级4、岩土工程勘察等级划分二、岩土工程勘察阶段划分及勘察工作的布置1、房屋建筑和构筑物(134)2、地下洞室(138)3、岸边工程4、管道与架空线路工程(140)5、废弃物处理工程6、边坡工程(142)7、基坑工程8、桩基础9、既有建筑物的增载和保护(144)10、核电厂11、地基处理(146)12、不同勘察规范中勘察阶段的划分及与工程建设阶段的对应关系(148)第二节岩土的分类及其鉴别特征Ⅰ岩石的分类一、岩石按成因分类(一)岩浆岩(二)沉积岩(150)(三)变质岩二、岩石按坚硬程度分类1、按饱和单轴抗压强度分类2、按坚硬程度定性分类三、岩石按完整程度分类(152)1、岩体完整程度分定量分类2、岩体完整程度分定性分类四、岩体基本质量等级分类五、岩石按风化程度分类六、岩石按软化程度分类七、岩体按岩石的质量指标(RQD)分类(154)八、岩体按结构类型分类Ⅱ土的分类一、国家标准《土的分类标准》(GBJ 145-1990)(一)一般土1、巨粒土和含巨粒的土2、粗粒土3、细粒土(155)(二)特殊土(157)二、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(一)按地质成因分类(二)按沉积时代分类1、老沉积土2、新沉积土(三)按颗粒级配和塑性指数分类1、碎石土(158)2、砂土(159)3、粉土4、粘性土(四)按工程特性分类(五)按有机质含量分类三、行业标准《港口工程地质勘察规范》四、水利部行业标准《土工试验规程》(SL237-1999)(161)(一)一般程序(二)巨粒土和含巨粒土的分类和定名(三)粗粒土的分类和定名(四)细粒土分类和定名(五)特殊土分类(163)(六)行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》1、土的颗粒分类2、碎石类土分类3、砂类土的分类(165)4、粉土、粘性土分类5、冻土的分类(165)六、行业标准《公路土工试验规程》(JTJ 051-1993)(一)巨粒土分类(169)1、巨粒土2、漂(卵)石(二)粗粒土分类(三)细粒土的分类(171)(四)特殊土分类Ⅲ土的野外鉴别(173)一、碎石土密实程度的野外鉴别二、砂土的野外鉴别三、粘性土、粉土的野外鉴别四、新近沉积土的野外鉴别五、细粒土的简易鉴别第三节工程地质测绘与调查(175)一、基本要求二、工作方法1、测绘前的准备工作2、测绘方法三、资料整理及成果(177)第四节勘探、取样及水、土腐蚀性评价一、工程地质钻探的基本方法及适用范围1、工程地质钻探的基本方法2、工程钻探方法的适用范围二、工程地质钻探的技术要求1、钻孔规格2、钻探与护壁(179)3、钻孔的记录和编录三、井探、槽探、洞探(180)1、适用条件2、基本要求四、土样的分级及取样技术要求1、土样的分级2、取样要求3、土样的现场检验、封装、储存、运输(181)五、取土器的规格、性能及适用范围1、取土器的规格2、取土器的性能3、取土器的适用范围(183)六、工程物探的基本原理及成果应用1、工程物探的基本原理2、工程物探的成果应用(185)七、水和土腐蚀性的评价(188)(一)取样和测试1、采取水试样和土试样时的要求2、水和土腐蚀性的测试项目和试验方法(二)腐蚀性评价(189)第五节岩土工程评价(191)一、岩土工程指标的统计与选用1、统计的内容2、统计的方法3、岩土指标的选用4、岩土参数标准值的计算5、岩土参数标准值计算公式的来源二、岩土工程分析评价(193)1、基本要求2、天然地基评价3、桩基工程和地基处理4、基坑工程5、强震区三、成果报告的基本要求(195)1、基本要求2、可行性研究阶段的文字报告3、初步勘查阶段的文字报告4、详细勘察阶段的文字报告(197)第三章室内实验(199)第一节室内岩石试验一、试件制备与量测二、岩石空隙性质试验(一)含水率试验(二)颗粒相对密度试验(三)块体密度实验(201)三、岩石水理性质试验(203)(一)吸水性试验(二)渗透试验(203)(三)膨胀性试验(205)1、自由膨胀率试验2、侧向约束膨胀性试验3、体积不变条件下膨胀压力试验(四)耐崩解性试验(五)冻融试验四、岩石声波测试(207)五、岩石强度和变形试验(209)(一)单轴抗压强度和压缩变形试验1、单轴抗压强度试验2、单轴压缩变形试验(二)三轴压缩强度试验(211)1、常规试验方法2、多级破坏状态的三轴试验(213)3、连续破坏状态的三轴试验(三)拉伸强度和变形试验(215)1、直接拉伸试验2、劈裂试验六、岩石结构面抗剪强度试验(217)(一)软弱结构面的剪切试验(二)硬结构面的剪切试验(219)(三)混凝土与岩石胶结面的剪切试验七、岩体软弱夹层剪切蠕变试验(一)试验目的与要求(二)试验原理(三)试验仪器(221)(四)试验要求(五)资料整理(223)1、长期强度指标的确定2、剪变模量的时间效应3、黏滞系数的确定八、岩石点荷载强度试验(225)(一)仪器结构(二)试验要点1、试件的形状和尺寸2、试件描述(226)3、试验程序4、计算(226)(三)成果应用(228)1、估算岩石的抗拉强度2、估算岩石的单轴抗压强度3、确定岩石的强度各向异性4、在岩石分类和风化带研究中的应用(230)5、其他方面的应用第二节室内土工试验(231)一、土的物理性质试验(一)试样的制备和饱和(231)1、目的和适用条件2、试样制备3、试样的饱和(二)含水率试验(233)(三)密度试验(234)(四)相对密度试验(236)(五)土的基本物理性质指标的换算及应用(六)颗粒分析试验(238)(七)界限含水率试验(245)(八)无粘性土休止角试验(248)(九)毛细管水上升高度试验(十)渗透试验(251)二、土的密实度试验(254)(一)相对密实度试验(二)击实试验(255)(三)承载比试验(259)三、土的变形试验(261)(一)土的变形及其指标(二)固结试验和压缩试验(261)(三)静止侧压力系数试验(273)(四)黄土湿陷性试验(275)(五)膨胀土的膨胀及收缩试验(六)盐渍土融陷性试验(278)(七)回弹模量试验(279)四、土的强度试验(一)直接剪切试验(279)(二)残余强度试验(282)(三)三轴压缩试验(283)(四)无侧限抗压强度试验(288)(五)微型十字板试验(290)五、土的流变试验(292)(一)土的流变试验(292)(二)流变试验方法要点(296)(三)影响土流变性质的因素(300)第四章原位试验(303)第一节载荷试验一、平板载荷试验1、适用条件2、基本原理3、主要技术标准要点(304)4、仪器设备(306)5、试验方法6、资料整理(307)7、成果应用(309)8、特殊土载荷试验(310)9、复合地基载荷试验(312)二、螺旋板载荷试验(314)(一)适用条件(二)仪器设备(三)试验方法(315)(四)资料整理(五)成果应用三、桩基载荷试验(317)(一)单桩竖向抗压载荷试验(317)(二)单桩竖向抗拔载荷试验(320)(三)自平衡试桩法(322)(四)单桩水平载荷试验(323)载荷试验公式一览表(326)第二节静力触探试验(328)一、静力触探设备(329)(一)加压装置(三种类型)(二)反力装置(三种形式)二、静力触探探头(一)探头的结构(二)温度对传感器的影响及补偿方法(331)(三)探头的标定三、我国常用的静力触探量测记录仪器(三种类型)(一)电阻应变测量仪(二)静探微机(三)自动记录仪四、静力触探现场试验要点(一)试验准备工作(二)现场试验工作(三)注意事项(333)(四)孔压消散试验五、静力触探资料整理(一)单孔资料整理(二)划分土层(335)(三)土层贯入阻力的计算(四)贯入阻力的换算六、静力触探成果应用(一)划分土类(二)确定地基土的承载力(337)(三)确定砂土的内摩擦角(339)(四)确定黏性土的状态(五)估算单桩承载力(340)(七)孔压静力触探成果的应用(342)第三节圆锥动力触探试验(344)一、试验设备及试验要求(345)(一)国内动力触探的分类及设备(二)中国动力触探的分类及设备(347)(三)特种类型动力触探(四)试验技术要求二、资料整理三、轻型动力触探(N10)(一)试验设备(二)试验要点(三)地基土承载力与变形模量的确定(四)砂土密实度的确定(349)四、重型动力触探(N63.5)(一)试验设备(二)试验要点(三)资料整理(350)(四)确定地基土的承载力和变形模量(352)(五)确定砂土的密实度和孔隙比(六)确定桩的持力层和承载力(354)五、超重型动力触探(N120)(一)实验设备及技术规格(二)适用范围(三)试验要点(四)N120和N63.5的关系(五)勘探工作量的布置和资料整理(356)(六)N120指标的应用(357)六、其他类型的动力触探(359)(一)试验原理和适用范围(二)试验方法(三)资料整理和应用七、动贯入阻力的计算和应用(361)(一)动贯入阻力的计算公式(二)动贯入阻力的应用第四节标准贯入试验(363)一、简述二、试验方法(一)试验步骤(二)钻孔及试验应注意的问题(363)三、资料整理(366)(一)指标统计取值方法(二)触探杆长度校正(三)上覆有效压力影响的校正(四)地下水影响的校正(368)四、成果应用(一)地基承载力的确定(二)土的抗剪强度指标的确定(371)(三)地基土变形模量、压缩模量的确定(373)(四)黏性土和粉土天然状态判定(五)砂土密实度的确定(375)(六)桩基承载力的确定(377)第五节十字板剪切试验一、基本原理二、试验仪器设备(三种类型)(一)开口钢环式十字板剪切仪(二)轻便式十字板剪切仪(379)(三)电测式十字板剪切仪三、现场试验技术要求(381)(一)开口钢环式十字板剪切试验(二)电测式十字板剪切试验四、适用条件(一)适用条件(二)影响因素五、资料整理和应用(383)(一)资料整理(二)资料应用第六节旁压试验(385)一、试验仪器(一)预钻式旁压仪(二)自钻式旁压仪二、操作要点(一)仪器检定和校准(二)成孔要求(387)(三)常规试验(四)回弹试验(五)固结试验(六)试验成果影响因素三、资料整理(一)试验读数校正(二)旁压曲线绘制(三)试验压力特征值(389)(四)强度参数(五)变形参数(391)四、工程应用(一)黏性土稠度状态和砂土密实度划分(二)地基承载力计算(393)(三)桩基础承载力计算(四)地基变形计算(394)第七节扁铲侧胀试验(396)一、试验原理二、试验设备三、试验要点四、资料整理五、成果应用(398)(一)土类划分(二)静止土压力系数K0的计算(三)应力历史的确定(四)不排水抗剪强度CU的计算(五)变形参数计算(400)(六)水平固结系数C H估算(七)液化判别(八)确定水平受荷桩p-y曲线第八节现场剪切试验(402)一、岩体现场直剪试验(一)试验原理和目的(二)仪器设备(三)试体制备(四)试体(包括试验地段)描述(404)(五)试验程序(405)(六)试验成果整理(409)(七)影响试验成果因素的说明(412)第九节波速测试一、单孔法(一)方法原理(二)仪器设备(三)现场测试技术要求(414)(四)数据处理二、跨孔法(一)方法原理(二)仪器设备(三)现场测试技术要求(416)(四)数据处理三、波速在工程中的应用(一)岩土弹性参数的计算(二)地基刚度和阻尼比计算(三)划分土的类型和建筑场地类别(四)计算建筑场地地基卓越周期(五)判别砂土地基液化(六)地震工程(七)检验地基加固处理的效果第十节岩体原位应力测试(418)一、岩体表面应力测量(419)(一)应力恢复法(二)应力解除法(421)二、钻孔孔径变形法(一)测试原理(二)应用范围(423)(三)主要仪器设备(四)测试要点(五)资料整理(425)三、钻孔孔壁应变法(426)(一)测试原理(二)应用范围(428)(三)主要仪器设备(四)测试要点(五)资料整理四、钻孔孔底应变法(一)测试原理(二)应用范围(三)主要仪器设备(430)(四)测试要点(五)资料整理(432)五、水压致裂法(一)测试原理(二)应用范围(三)主要仪器设备(四)测试要点(五)资料整理第五章水文地质(434)第一节地下水的类型及工程性质一、自然界的水(一)水在地球上的分布(二)自然界的水循环(三)地下水的来源(四)岩石中的空隙(五)岩石中水的存在形式(436)(六)岩石的水理性质(七)透水性(八)含水层与含水岩隙(438)二、地下水的物理性质和化学性质(一)地下水的物理性质(二)地下水的化学性质三、地下水的类型及特征(440)(一)潜水(441)(三)承压水(443)四、泉的类型与特征(446)(一)泉及其意义(二)泉的类型第二节地下水运动的基本规律(448)一、重力水运动的基本规律(一)达西定律及其适用范围(二)非线性渗透定律(450)(三)潜水含水层中的二维流(均质含水层)(四)承压水的非均匀流(452)(五)地下水向完整井的稳定运动(453)(六)地下水向非完整井的稳定运动(457)(七)干扰井出水量的计算(459)二、包气带中地下水的运动(460)三、结合水运动规律(462)四、二维渗流及网流(一)二维渗流方程(二)流网特征与绘制(三)流网的应用(464)五、渗流力与渗流稳定性分析(466)(一)渗流力(二)临界水头梯度(468)六、渗透破坏与控制(一)流砂或流土现象(二)管涌现象和替蚀作用(470)(三)渗透破坏(变形)的防治措施第三节注水试验一、试坑注水试验(一)单环注水法(二)双环注水法(472)(三)试坑注水试验注意事项二、钻孔注水试验(一)钻孔常水头注水试验(473)(二)饱和带钻孔降水头注水试验(475)(三)包气带内钻孔降水头注水试验(477)第四节抽水试验一、试验类型及适用条件二、一般要求(479)(一)对抽水试验孔的要求(二)对观测孔的要求(480)(三)水抽水试验降深的要求三、过滤器与常用设备(一)过滤器(480)(二)抽水设备(483)(三)测量水位用具(486)(四)测量流量用具(487)(五)测量气温、水温用具(489)四、现场工作(一)准备工作(二)抽水试验要点(三)现场资料初步整理(491)五、资料整理(493)(一)试验成果综合整理(二)影响半径R的计算公式(三)稳定流完整孔(井)渗透系数计算(495)(四)稳定流非完整孔(井)渗透系数计算(499)(五)非稳定流抽水试验渗透系数计算(504)(六)岩土渗透系数经验值第五节压水试验一、试验设备(506)(一)止水栓塞(二)供水设备(三)测试设备二、一般规定(一)试段隔离方法(二)试段长度(三)压力阶段及试验压力(508)三、现场工作要点(510)(一)钻孔(二)洗孔(三)试段隔离(四)水位观测(512)(五)设备安装(六)压力流量观测四、资料整理(一)P-Q曲线的绘制(二)P-Q曲线类型的确定(三)试段透水率计算(514)(四)渗透系数计算五、工程应用(一)试段透水率与单位吸水量的关系(二)试段透水率与灌浆量的关系(三)帷幕灌浆效果和帷幕运行情况检查(四)岩体渗透性分级及灌浆标准第二篇岩土工程设计的基本原则第一节岩土工程设计的基本技术要求和特点(517)一、基本技术要求1.设计时应考虑的因素2.注意场地条件,防治灾害3.合理选用岩土参数4.定性分析与定量分析相结合二、设计基础资料1.地形、水文、气象资料2.岩土工程勘察资料3.建筑结构资料4.其他资料三、岩土工程设计的特点(519)1.对自然条件的依赖性2.岩土性质的不确定性3.注重经验特别是地方经验4.原位测试、实体测试、原型观测的特殊地位第二节概念设计一、概念设计的必要性二、安全和功能要求三、设计条件的概化(521)四、注意事项第三节设计荷载与设计状态(523)一、结构荷载计算(一)荷载分类与荷载代表值1.永久荷载(恒载)2.可变荷载3.偶然荷载(二)荷载计算二、结构极限状态(524)(一)建筑结构极限状态1.结构功能要求2.结构可靠性3.结构极限状态(二)地基基础的极限状态(525)1.正常使用极限状态2.承载能力极限状态三、建筑结构极限状态设计方法及荷载组合(一)承载能力极限状态设计(二)正常使用极限状态设计四、公路桥梁工程设计的荷载组合(527)五、建筑地基基础设计方法及荷载规定六、建筑地基基础设计基本要求(一)设计等级(529)(二)不同类型上部结构、地质条件以及特殊性岩土对地基基础设计要求第四节设计安全度和可靠性一、基本概念二、容许应力法和极限状态法(531)1.承载能力极限状态2.正常使用极限状态三、作用和岩土特性参数1.永久作用2.可变作用3.偶然作用四、定值法和可靠度1.可靠度分析的基本概念2.岩土工程可靠度问题的特点(533)五、安全系数和分项系数第五节实体试验、检测和监测、动态设计一、实体试验1.建立经验公式或用经验系数修正理论公式2.在现场进行实体试验,作为岩土工程设计的依据二、检验和监测(535)1.检验方面2.检测方面三、动态设计四、反分析1.目的和意义2.分析步骤3.注意事项第三篇浅基础(537)第一章土的工程性质第一节概述第二节土的三相组成及土的结构一、土的固体颗粒(固相)(一)土的矿物成分(538)(二)土料粒组(540)(三)土的颗粒级配(四)颗粒分析试验(542)二、土中水和气(544)(一)土中水的存在形态(二)黏土颗粒与谁的相互作用(三)毛细水(546)(四)土的冻胀(548)(五)土中气三、土的结构和构造(550)第三节土的物理性质指标(552)一、指标的定义(一)三个基本试验指标(二)反映土单位体积质量(或重力)的指标(三)反映土的孔隙特征、含水程度的指标(554)二、指标的换算(555)第四节无黏性土的密实度(557)碎石土密实度野外鉴别方法表第五节黏性土的物理特性一、黏性土的界限含水量二、黏性土的塑形指数和液性指数(559)三、黏性土的灵敏度和触变性第六节土的动力特性(561)一、土的压实原理二、击实试验及其影响因素(一)击实试验和击实曲线(二)影响击实效果的因素(563)(三)压实特性在现场填土中的应用(565)三、土的振动液化(一)砂土液化造成灾害的宏观表现(二)砂土液化的机理(三)影响土液化的主要因素(567)(四)土体液化判别及防治措施简介四、土的动力特征参数简介(569)第二章土中应力计算(572)第一节土的自重应力一、均质土的自重应力二、成层土的自重应力第二章基底压力一、基底压力分布(574)二、基底压力的简化计算(一)中心荷载作用时(二)偏心荷载作用时三、基底附加压力(576)第三节地基附加应力(577)一、竖向集中力下的地基附加应力(一)单个竖向集中力作用(二)多个集中力及不规则分布荷载作用(579)二、分布荷载下地基附加应力(一)空间问题的附加应力计算(580)(二)平面问题的附加应力(586)三、非均质和各向异性地集中的附加应力(591)(一)双层地基(二)变形模量随深度增大的地基(三)各向异性地基第四节有效应力原理(593)一、毛细水上升时土中有效自重应力的计算二、土中水渗流时(一维渗流)有效应力计算(595)第三章土的变形性质及地基沉降计算(597)第一节土的压缩性一、基本概念二、压缩试验及压缩性指标(一)压缩试验(二)压缩性指标(599)(三)土的回弹曲线及弹性模量(600)三、土的载荷试验及变形模量(602)(一)载荷试验(二)变形模量(三)变形模量与压缩模量的关系(604)四、旁压试验与旁压模量第二节地基最终沉降量计算(606)一、分层总和法(一)计算原理(二)计算步骤(607)二、《建筑地基基础设计规范》方法(611)(一)计算原理(二)沉降计算经验系数和沉降计算(三)地基沉降计算深度Z n(612)三、弹性力学法(616)。

地 质 作 用

地 质 作 用

地球与地质作用
地球与地质作用
2.外力地质作用 引起外力地质作用发生的自然力(地质 营力)来源于地球外部的能,包括太阳辐 射产生的热能(风、流水、冰川、波浪等 外营力的能源),天体引力产生的潮汐能, 生物及其生命活动产生的生物能等。
地球与地质作用
外力地质作用,按地质营力分为河流 地质作用、地下水地质作用、冰川地质 作用、湖泊和沼泽地质作用、风的地质 作用和海洋地质作用等。按作用的形式 或发生序列分为风化作用、剥蚀作用、 搬运作用、沉积作用、固结成岩作用等。
地球与地质作用
风 力 搬 运 作 用
地球与地质作用
流 水 搬 运 作 用
地球与地质作用
水 力 降 低 碎 屑 堆 积
地球与地质作用
水 力 降 低 碎 屑 堆 积
地球与地质作用
冰 水 沉 积
地球与地质作用
冰 水 沉 积
地球与地质作用
4)沉积作用。是指被搬运的物质由 于搬运介质的物理、化学条件的改变, 呈有规律地沉淀、堆积的现象。冰川在 运动中或消融时,因搬运能力降低常将 其携带的各种岩石碎屑堆积或沉积下来 的现象,称冰川沉积作用 。
地球与地质作用
在地球物质循环的过程中,内、外地质 作用充当不同的角色,缺一不可。构造运 动强烈、地壳升降显著,外力削蚀作用随 之增强;反之,削蚀和夷平作用减弱。内 力地质作用控制着外力地质作用的进程。 内力地质作用和外力地质作用是对立统一 的过程。
工程地质
工程地质
地球与地质作用
地质作用 形成和改变地球的物质组成、内部构 造、表面形态特征等的各种自然作用, 称为地质作用。发生在地球内部的作用, 称为内力地质作用;发生在地球外部的 作用,称为外力地质作用。
地球与地质作用

第一章 地球及地质作用

第一章 地球及地质作用
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沉积地层在形成过程中,由于地壳的升降运动,上下岩层产生不整 合接触。不整合接触面的上下岩层,由于在时间上有了阶段性的变化, 岩性及古生物等都显著不同。因此不整合面就成了划分地层相对年代的 一个重要依据。
整合
平行不整合
角度不整合
(4)、古生物化石法:
生物演化是由简单到复杂,由低级到高级,生物种属 由少到多,而且这种演化和发展是不可逆的。因而,各地 质时期所具有的生物种属、类别是不相同的。时代越老, 所具有的生物类别越少,生物越低级,构造越简单;时代 越新,所具有的生物类别越多,生物越高级,构造越复杂。 因此,在时代较老的岩石中保存的生物化石相对较低级, 构造较简单;而在时代较新的岩石中保存的生物化石相对 较高级,构造较复杂。
(二)地质年代表及其生物特 征
1、地质年代表
将地球上的各种地 质事件,按其发生的先 后顺序,进行系统地时 代编排后列出的反映地 质历史的时间表。
2、不同时代生物及地质特征简介
2、不同时代生物及地质特征简介
2、不同时代生物及地质特征简介
2 、 不 同 时 代 生 物 及 地 质 特 征 简 介
(三)相对地质年代的确定方法
1、沉积岩相对地质年代确定方法
(1)、地层层序法: 1669年,出生于哥本哈根的斯特诺(Nicolaus Steno,1638-1686) 总结出在岩层之间,存在着如下的规律:岩层在形成后,如未受到强 烈的地壳运动的影响而颠倒原来的位置,应该是先沉积的在下,后沉 积的在上,一层压一层,保持近于水平的状态,延展到远处才渐渐消 失。

《工程地质学》第一章地质作用

《工程地质学》第一章地质作用
积岩的过程。 成岩作用的方式:
• 压密固结 • 胶结 • 重结晶
第3节 内外力地质作用的关系
河流的侧蚀作用
侧蚀作用— 侵蚀河床两侧使之弯曲,河谷加宽,谷坡后退 的作用
——蛇曲的发展与裁弯取直作用
密西西比河中下游流域地貌
密西西比河中下游流域地貌
裁弯取直与牛轭湖轭湖
外力地质作用
风化作用 剥蚀作用 搬运作用 沉积作用 成岩作用
搬运作用(transportation)
• 风化、剥蚀后的物质,被流水、风、冰川等介质 搬运到其他地方。搬运物质的流体主要是大气和流 水,高寒地区的冰川和干旱地区的风也是参与搬运 作用的营力。
风的沉积作用:风的搬运能力取决于风的强弱和物质的大小、 密度。 河流的沉积作用:河流沉积作用形成的堆积物称为冲积物。 湖、海的沉积作用:机械沉积、化学沉积、生物沉积。 冰川的沉积作用:由于冰体融化而从冰体内卸下,称为冰川的 沉积作用。冰体直接融化沉积的堆积物称为冰碛,
新月形沙丘
沙堆
冰碛
成岩作用(diagenesis):松散沉积物转变为沉
Fe2O3(赤铁矿)+nH2O Fe2O3 nH2O(褐铁矿) 碳酸化作用:当水中溶有二氧化碳时,水溶液中除有H和OH离 子外,还有碳酸根离子,然后和某些矿物生成碳酸盐类。
根劈作用
生物风化作用:
地表岩石在动植物及微生物影响下遭到破坏的过 程
机械破坏、化学破坏
生物风化作用:
化学风化作用的影响因素:
地质作用的动力源泉: 一是地球的旋转能 、重力能以及内部放射性元素蜕变产生的内热; 二是来自地球以外的能源,主要是太阳的辐射能;
分类(按照能量的来源) 内力地质作用 外力地质作用
第1节 内力地质作用
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第一章地质作用(g eological process)
主要内容
第一节地球的构造
第二节地质作用
第一节地球的构造
地球内圈:莫霍面
古登堡面
地核
地幔
地壳
地壳(crust):由固体岩石构成,平均厚度16km,分硅铝层(花岗岩层)和硅镁层(玄武岩层)。

地幔(mantle):上地幔是熔融状态物质,可能是岩浆的发源地;下地幔主要是由铁镁氧化物和硫化物组成。

地核(core):由比重较大的铁镍合金组成,平均密度大于10g/cm³。

外核是液态的,内核是固态。

地壳运动主要起因于地幔物质的对流。

地球外圈:
大气圈
水圈
生物圈
大气圈(atmosphere):是地球以外的空间,它提
供生物需要的CO
2和O
2
,对地貌形态变化起着极
大的影响。

水圈(hydrosphere):由大气圈的水蒸气凝结成降雨形成海洋和湖泊沼泽及地下水。

水与地表岩石相互作用,作为最活跃的地质营力促进各种地质现象的发育。

生物圈(biosphere):渗透在水圈、大气圈下层和地壳表层的范围之中,对于改变地球的形态起着重要的作用。

第二节地质作用
由自然动力引起地壳的物质组成、内部结构和地表形态发生变化和发展的作用称为地质作用。

按动力来源分为:
内力地质作用(endogenic geological process)
外力地质作用(exogenic geological process)
内力地质作用:
由地球内部的能(旋转能、重力能、辐射热能)引起。

内力地质
作用
地壳运动岩浆作用变质作用地震作用
地壳运动(tectonism)水平和升降运动。

岩浆作用(magmatism)
岩浆形成、运动、
演化、冷凝。

变质作用(metamorphism)
在高温、高压并有化学物质参与下,岩石发生成分、结构构造的变化,生成新的岩石。

地震作用(earthquake)
地内机械能
突然释放,以弹
性波的形式传播
到地表引起猛烈
冲击。

各种内力地质作用是相互关连的—

构造运动形成断裂,引起地震,并为岩浆活动创造通道。

构造运动和岩浆活动引起变质作用。

地壳运动在内力地质作用中起主导地位。

外力地质作用:
由太阳辐射能引起,产生大气环流,形成水的循环,动植物生长,在运动的过程中改造地表。

外力地质作用的营力:河流的侵蚀;
地下水的潜蚀;
湖泊海洋的冲蚀;
风的吹蚀;
冰川的刨蚀等。

河流的侵蚀
亚马逊河流域
地下水的潜蚀
湖泊海洋的冲蚀
风的吹蚀
冰川的刨蚀
一般按风化→剥蚀→搬运→沉积→硬结成岩的程序进行
风化(weathering):
在地表环境下由于大气、水、生物等作用,岩石
在原地分解和破坏。

剥蚀(denudation):
各种地质营力,在运动过程中对地表岩石产生破坏,并把破碎分解了的产物剥离原地。

搬运(transportation)∙拖曳搬运
∙悬浮搬运
∙溶解搬运
硬结成岩(diagenesis)∙压实
∙胶结
∙重结晶
沉积(sedimentation)∙机械沉积
∙化学沉积
∙生物化学沉积
外力地质作用主要影响因素是:气候和地形。

潮湿气候区:河流、湖泊、地下水发育,风化
彻底。

如东南沿海。

干旱气候区:暴雨,风力强,咸水湖。

如西北高原。

冰冻气候区:气温低,蒸发量小,生物稀少,
冰川盘踞。

如两极和高山地区。

中国地势分布示意图
大陆以剥蚀为主,海洋以沉积为主。

山区以剥蚀为主,平原以沉积为主。

内力和外力地质作用的关系:
内力地质作用决定地表的基本形态和内部构造——地表形态的塑造者
外力地质作用破坏和重塑地表形态——地表形态的雕刻者
地壳上升时,遭受剥蚀。

地壳下降时,接受沉积。

复习思考题
1.说明地球的内、外圈层构造。

2.说明地质作用的概念、类型。

3.内力地质作用分为哪些类型?哪种作用占主导
地位?
4.外力地质作用有哪些营力?按什么程序进行?
5.外力地质作用的主要影响因素是什么?
6.举例说明不同气候区各有哪些地质作用?
7.说明内力地质作用和外力地质作用的关系。

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