浅谈三大岩及其在工程地质上特性

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三大岩石的主要特征以及类型知识分享

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三大岩石的主要特征以及类型地球科学概论地球上的岩石千变万化,它是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。

按其成因可分为三大类:岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩。

一、三大岩石的主要特征以及类型(一)、岩浆岩岩浆岩又称火成岩,是由地壳下面的岩浆沿地壳薄弱地带上升侵入地壳或喷出地表后冷凝而成的。

岩浆是存在于地壳下面高温、高压的熔融状态的硅酸盐物质(它的主要成分是SiO2,还有其他元素、化合物和挥发成分)。

岩浆内部的压力很大,不断向压力低的地方移动,以至冲破地壳深部的岩层,沿着裂缝上升,喷出地表;或者当岩浆内部压力小于上部岩层压力时迫使岩浆停留下,冷凝成岩。

1、岩浆岩的主要特征①构造特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩等;②冷凝特征:岩浆岩是由岩浆直接冷凝形成的岩石,因此,具有反映岩浆冷凝环境和形成过程所留下的特征和痕迹,与沉积岩和变质岩有明显的区别。

2、岩浆岩的分类依冷凝成岩时的地质环境的不同,将岩浆岩分为三类:喷出岩(火山岩):岩浆喷出地表后冷凝形成的岩浆岩称为喷出岩。

在地表的条件下,温度下降迅速,矿物来不及结晶或者结晶差,肉眼不易看清楚。

如流纹岩、安山岩、玄武岩等;浅成岩:岩浆沿地壳裂缝上升至距地表较浅处冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力小,温度下降较快,矿物结晶较细小。

如花岗斑岩、正长斑岩、辉绿岩等;深成岩:岩浆侵入地壳深处(约距地表3公里)冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力大,温度下降缓慢,矿物结晶良好。

如花岗岩、正长岩、辉长岩等。

其中,深成岩和浅成岩又统称侵入岩。

(二)、变质岩地壳中的原岩(包括岩浆岩、沉积岩和已经生成的变质岩),由于地壳运动、岩浆活动等所造成的物理和化学条件的变化,即在高温、高压和化学性活泼的物质(水气、各种挥发性气体和热水溶液)渗入的作用下,在固体状态下改变了原来岩石的结构、构造甚至矿物成分,形成一种新的岩石称为变质岩。

岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点

岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点

岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点第一篇:岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点岩石是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。

按其成因分为三大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。

岩浆岩:是由地壳内部上升的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的,又称火成岩。

岩浆主要来源于地幔上部的软流层,那里温度高达1300℃,压力约数千个大气压,使岩浆具有极大的活动性和能量,按其活动又分为喷出岩和侵入岩。

未达到地表的岩浆冷凝而成的岩石叫侵入岩。

深成侵入岩颗粒较粗。

浅成侵入岩颗粒细小或大小不均。

喷出岩是在岩浆喷出地表的条件下形成,温度低,冷却快,常成玻璃质、半晶质或隐晶质结构,具有气孔、流纹等构造等。

岩浆岩常见的如在地壳中分布很广的中粗粒结构的侵入岩——花岗岩,气孔构造发育,黑色致密的玄武岩,流纹构造显著的酸性喷出岩——流纹岩等。

沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉积而成,其主要特征是:①层理构造显著;②沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石;③有的具有干裂、孔隙、结核等。

常见的沉积岩有:直径大于3 毫米的砾和磨圆的卵石及被其它物质胶结而形成的砾岩,由2 毫米到0.05 毫米直径的砂粒胶结而成的砂岩,由颗粒细小的粘土矿物组成的页岩,由方解石为其主要成分,硬度不大的石灰岩等。

变质岩:是岩浆岩或沉积岩在变质作用下形成的一类新岩石。

和前两类岩石主要区别是变质岩属重结晶的岩石,颗粒较粗,不含玻璃质和有机质的残体。

其主要特征是:①有的具有片理(片状)构造如片岩;②有的呈片麻构造(未形成片状),岩石断面上看到各种矿物成带状或条状等,如花岗片麻岩;③有的呈板状构造,颗粒极小,肉眼难辨,如板岩。

常见的变质岩如由方解石或白云石重新经过结晶而成的大理岩,由页岩和粘土经过变质而形成原解理状的板岩,由片状、柱状岩石组成的片岩,多由沉积岩和岩浆岩变质而成的片麻岩,由砂岩变质而成的石英岩等。

第二篇:知识产权概念及特点现代知识产权体系,是法律、科技、经济、文化的交叠成果与集成。

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征
工程地质岩组特征是指在工程地质调查中对地层岩性、岩性组合、岩性变化等进行分析和描述的特征。

1. 岩性:岩组特征首先包括地层的岩性,如砂岩、泥岩、灰岩、页岩等。

岩性决定了地层的物理、力学性质,对工程建设有重要影响。

2. 岩性组合:地层中不同岩性的组合方式称为岩性组合。

岩性组合决定了地层的整体性质,如强度、稳定性等。

常见的岩性组合有砂岩-泥岩、砂岩-灰岩、砂岩-页岩等。

3. 岩性变化:地层中岩性的改变称为岩性变化。

岩性变化常见于断层、褶皱、岩浆侵入等地质构造活动引起的地质现象。

岩性变化导致了地层的不均匀性和不连续性,对工程建设产生重要影响。

4. 裂隙和节理:地层中的裂隙和节理是岩石中存在的裂缝或裂隙。

它们对岩石的强度、透水性等性质有重要影响,因此在工程地质调查中需要对其进行详细的调查和描述。

5. 地层厚度:地层的厚度是指地层的纵向延伸距离。

地层厚度对工程建设的地下开挖深度、基坑支护等有直接影响,因此是工程地质岩组特征中的重要参数。

6. 岩性的物理、力学性质:岩性的物理和力学性质对工程建设的稳定性和安全性有重要影响。

物理性质包括密度、孔隙度、
含水量等;力学性质包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等。

综上所述,工程地质岩组特征包括地层岩性、岩性组合、岩性变化、裂隙和节理、地层厚度以及岩性的物理、力学性质等方面的特征。

这些特征对工程建设的地质环境评价和工程设计具有重要的指导意义。

岩浆岩

岩浆岩

岩浆岩2011-03-25 12:42:15| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅岩石是地壳发展过程中,由一种或多种矿物组成,在成分和结构上具有一定规律的集合体。

岩石是构成地壳的最基本单位,按其成因可将地壳的岩石分为三大类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。

岩石与人们的生活、国民经济发展和科学研究有着密切关系。

岩石不仅是研究地质构造、地貌、水文地质、矿产等的基础,而且也是人类一切工程建筑物的地基和原材料。

为了建筑物的安全、稳定、必须从岩石入手去探讨工程地质问题。

下面分别介绍三大岩类的主要特征及常见岩属。

一、岩浆岩及其产状岩浆涌向地表或地下一定深处,因其理化环境即压力和温度条件发生了变化,使之冷凝而成的岩石,称为岩浆岩。

岩浆岩按其生成环境可分为侵入岩和喷出岩。

岩浆侵入地壳深处,在高温高压下缓慢冷却结晶而成的岩浆岩称为深成侵入岩。

如果是在接近地表不远的地段,但未上升至地表面而凝结的岩浆岩称为浅成侵入岩;喷出地表在常压下迅速冷凝而成的岩石称为喷出岩。

(配图土32页图3-1)岩浆岩生成的空间位置和形态、大小称为岩浆岩的产状。

1.岩基和岩株深成侵入。

2. 岩脉、岩盘和岩床浅成侵入。

3. 喷出岩的产状多形成火山颈、火山锥、岩流、岩被等。

二、岩浆岩的化学性质与矿物成分组成岩浆岩的矿物多数是原生矿物、其中,浅色矿物和深色矿物之间比例不同其化学性质也不同。

这种有规律的组合,是岩浆岩分类命名的主要依据之一。

1. 岩浆岩的化学成分岩浆岩的化学成分决定了岩石的颜色。

绝大多数岩浆以硅酸盐为主。

其中O、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg、H 等九种元素占地壳的98.13%,以O、Si的含SiO2量为最多,两者占总重量的75.13%,其次还有Ti、P、Mn、Ba等元素,通常把这13种元素称为“主要造岩元素” ,这些元素一般以氧化物的形式存在,其中,含量最多的为,高达57.64%;其次为Al2O3,两者占岩浆岩氧化物总量的70.09%,通常把这些氧化物称为“主要造岩氧化物”岩浆岩种的各种氧化物之间具有明显的变化规律;当SiO2含量较低时,FeO、MgO等铁镁质矿物就高,如橄榄石、辉石、角闪石、黑云母等深色矿物增多;当SiO2和Al2O3含量较高时,则以Na2O、K2O等硅铝质矿物,如石英、长石、白云母类浅色矿物为主)。

高中地理 比较分析三大类岩石的特征

高中地理 比较分析三大类岩石的特征

高中地理比较分析三大类岩石的特征(1)组成标本1的主要矿物是石英、长石和云母,则标本1的岩石类型是_______.分析发现,B标本的主要矿物成分是磁铁矿,在采集B标本的岩层处为板岩,则B处岩石类型为_____________.标本3为砾岩,标本4为页岩,这两个标本同属于_____________类岩石,形成较早的是__________________.(2)在B处,有同学发现其岩石类型与标本2相同且比标本3形成要早,几个同学据此推测,正确的是()甲. 在此地下有煤或石油矿藏乙. 仔细寻找,可以在B处找到化石丙. 在B地最有可能找到的矿藏是一些有色金属丁. B处向上的山地与B处岩石是同一种类型(3)当地住在海拔250米以下的人多发氟骨症,而住在此高度以上的人群这一发病率极低,试分析原因。

分析:从题干可知,本地的地层剖面下部为岩浆岩,上部为沉积岩,在这两类岩石相接触的地方形成了变质岩。

从岩层构造和新老顺序可知应为背斜,愈向下岩层愈老,而氟骨症是由于当地环境中氟含量超标导致的,从剖面图可知,当地氟的来源应为底层的岩浆岩。

答案:(1)岩浆岩变质岩沉积岩标本3(2)丙(3)250米高度以下的地区,其水源接触到了该地底层的岩浆岩,这类岩石中的氟含量超标。

例2、我国在东海大陆架正式开发的春晓油气田,蕴藏有丰富的天然气资源,钻探表明该海域的地质构造垂直剖面如下图,据此回答下列问题。

(1)图中含油气构造的油页岩从成因上来说属于_______________,最底层的辉石含有气孔构造,属于_______________类岩石的_______________型,具有气孔构造的原因是______________________________.(2)本地石灰岩中含有珊瑚的化石,说明该处岩石形成时期,本地为_______________环境,它是属于_______________类岩石的_______________(形成方式)。

工程地质岩石总结汇报

工程地质岩石总结汇报

工程地质岩石总结汇报工程地质岩石总结汇报一、引言工程地质岩石是指因工程活动而与工程建设密切相关的地质岩石。

在工程建设过程中,工程地质岩石的特性对工程的稳定性和可持续性发挥着重要作用。

本次汇报将就工程地质岩石的分类、特性以及在工程建设中的应用进行总结和归纳。

二、工程地质岩石的分类1. 按岩石成因分类:工程地质岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三类。

- 火成岩:火山喷发或岩浆侵入后冷却凝结形成的岩石,如花岗岩、玄武岩等。

- 沉积岩:在地表或水体中通过物理和化学作用沉积而成的岩石,如砂岩、页岩等。

- 变质岩:在地壳深部高温高压作用下对原岩石发生成分和结构改变形成的岩石,如云母片麻岩、大理岩等。

2. 按岩石力学特性分类:工程地质岩石可以分为韧性岩、脆性岩和软弱岩三类。

- 韧性岩:具有一定的弹性变形能力,能够承受较大的压力和变形而不发生破裂和崩落,如花岗岩、片麻岩等。

- 脆性岩:抗压强度较高,但容易发生破碎和崩落,如石灰岩、页岩等。

- 软弱岩:抗压强度较低,容易发生塑性变形和流动,如黏土、砂土等。

三、工程地质岩石的特性1. 物理特性:- 密度:工程地质岩石的密度直接影响到岩石的荷载承载能力和稳定性。

- 孔隙度:岩石中的孔隙度影响着岩石的透水性和透气性,也对岩石的强度和稳定性有一定影响。

- 吸水性:岩石的吸水性与岩石的孔隙度有关,一般而言,孔隙度越大,吸水性越强。

2. 力学特性:- 强度:工程地质岩石的强度是评估岩石抗压能力和抗剪切能力的重要指标,直接影响到工程建设中岩石的稳定性。

- 应变特性:岩石在承受力学作用下产生的变形特性,如岩石的弹性模量、杨氏模量、泊松比等。

- 破裂特性:岩石的破裂特性表现为岩石的断裂韧性、断裂模式以及岩石的破裂带等。

四、工程地质岩石在工程建设中的应用1. 基础工程:工程地质岩石的稳定性直接关系到基础工程的安全稳定。

通过对岩石的物理特性和力学特性的研究,可以选择适合的基础工程方式和施工方法。

三大岩性和几种地质构造类型在矿山工程中的影响和分析

三大岩性和几种地质构造类型在矿山工程中的影响和分析

三大岩性和几种地质构造类型在矿山工程中的影响和分析摘要:随着社会的发展和科技的进步,矿山开采已经有了很大的进步。

在矿山开采过程中,地质构造往往会对矿山的开采产生很大的影响,也会使地质构造出现新的变化,造成不稳定的现象。

本文主要以地质构造的主要形式及其地层赋存特点,再结合三大岩性的构造性质,来阐述和分析几种地质构造类型对矿山建设工程的影响。

关键词:地质构造; 岩石;矿山工程;影响一、概述地质构造是指在地球的内、外应力作用下,岩层或岩体发生变形或位移而保留下来的形态。

广泛分布在沉积岩中,在岩浆岩、变质岩也有存在。

具体表现为岩石的褶皱、断裂、劈理以及其他层状、片状、块状、线状等构造。

在进行矿山工程建设时,地质构造的影响非常大,因此,建设单位一定要对地质构造的主要形式进行深入的分析和研究,充分利用地质构造中的构造优势,并避开劣势,保证工程建设顺利进行。

二、矿山工程中主要岩石的分类与构造特点分析1.沉积岩是矿山工程建设中最常遇到的岩石,它占地表岩石的70%,是已形成的岩石,经风化、剥蚀、搬运、沉积等外力作用形成沉积物,再经固结成岩作用形成的岩石。

沉积岩一般呈现层状分布,具有良好的层理性。

一般情况下我们在矿山工程中常见的沉积岩主要是由钙,硅,铁及泥等物质构成,其中硅质和铁质胶结的岩石比较坚硬,且不容易发生变形,钙质胶结的岩石在酸性环境中容易出现溶解,泥质胶结的岩石在遇到水的时候会出现软化的现象。

常见的沉积岩有石灰岩、页岩、泥岩、砂岩及砾岩等,沉积岩中蕴藏着丰富的矿产,约占全部世界矿产储量的80%,是矿山工程建设过程中主要研究对象。

2.变质岩是地壳中已经存在的各种岩石,在温度、压力和化学活动性流体的作用下,使原来岩石在固态状态下其成分及结构、构造上发生变化而形成的的新岩石。

变质岩在形成过程中,如果没有交代作用,则其化学成分基本取决于原岩的化学成分、如果有交代作用的话,也取决于交代作用的类型和和强度。

变质岩的岩性特征受原岩的控制,具有一定的继承性,也具有受变质作用影响在矿物成分和结构构造上的特征性。

浅谈三大岩及其在工程地质上特性

浅谈三大岩及其在工程地质上特性

三大岩及其在工程地质上特性专业:土木工程班级:12301701 姓名:严豪江学号:201230170121 摘要:岩石是天然产出的由一种或多种矿物组成的,具有一定结构构造的集合体,也有少数包含有生物的化石。

按其成因分类主要分为三大类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。

在地球结构和人类生活创造中,岩石处于重要的地位。

关键词:三大岩类工程地质特性1.引言地球,人类赖以生存的地方,表面约71%是海洋,剩下的部分被分成洲和岛屿。

岛屿和陆地的形成离不开岩石的形成,地球的形状和地表形态既是其内部物质状态及其运动的结果,又受到地球表层的水和大气的运动以及生物生命活动的影响。

岩石是由矿物形成的,要认识岩石,就必须先认识矿物。

地质学家不但把矿物看做是岩石的组成单元,而且把矿物看做是研究岩石生成环境和随后历史的一把重要钥匙。

岩石按不同的成因又可以分为三大岩类:岩浆岩、沉积岩和变质岩,在不同的工程方面都占有一席之地。

2.三大岩2.1岩浆岩2.1.1岩浆岩的概念及特性岩浆岩是由地壳深处的岩浆沿地壳构造薄弱带上升侵入地壳或喷出地面冷却凝固后形成的岩石,约占地壳总质量的95%,岩浆是熔化的岩石,也可以叫做硅酸盐熔融体,通常位于地表之下的岩浆房中。

主要成分是SiO2,也可以含有挥发性物质及部分固体物质。

岩浆是各种火成岩的前身,可以侵入邻近的地壳岩石或是冒出地表,经常处于活动状态,具有流动性。

岩浆存在于650℃到1200℃的温度中。

可低至650℃,高至1400℃。

熔岩中含有1~8%的挥发性物质。

岩浆处于高压之中,有时会经由火山道(或译火山管、火山流口)以熔岩流或是以火山碎屑物的火山喷出物的形式冒出。

这些火山喷发的产物通常包括了从没到过地表的液体、结晶体及溶解气体等。

岩浆会在地壳中各自分离的岩浆库内集结,不同地方的岩浆组成成份会稍有不同。

当地壳发生变动或受到其他内力作用时,承受巨大压力的岩浆就会沿着构造薄弱带上升,侵入地壳或喷出地面,经复杂的物理化学过程,最后冷却凝结就形成了岩浆岩。

岩、土体工程地质特征

岩、土体工程地质特征

根据岩石建造类型、结构面特征及其组成岩石的岩性和强度等特征,岩体分为岩浆岩、变质岩、碎屑岩、碳酸盐岩和特殊岩石等5个工程地质岩类。

每个岩类再划分为若干岩组,共计18个岩组。

根据土体的成因类型、物质组成及工程特征,土体划分为两类11个组。

(一)岩体工程地质特征1.岩浆岩类(1)坚硬—软弱块—层状基性喷出岩。

火山熔岩为块状,较坚硬—坚硬,干抗压强度48.0—193.0兆帕,软化系数0.64—0.99,岩体稳定性较好;火山碎屑岩为似层状或层状,软弱—较坚硬,干抗压强度10.9—56.0兆帕,软化系数0.43—0.54,岩体稳定性差。

力学强度的高低与岩石的节理裂隙发育和风化程度有关。

中等风化玄武岩强度为微风化—新鲜的20—50%;火山碎屑岩易受风化,中等风化的锤击易碎。

(2)坚硬—较坚硬层状中—酸性喷出岩。

岩石干抗压强度多大于108兆帕。

流纹岩垂直和水平方向上的力学强度变化较大,在一定条件下可成为岩组中相对软弱的夹层。

使岩体稳定性变差。

(3)坚硬块状侵入岩。

岩石以中—粗粒或斑状结构为主,块状构造,新鲜者致密坚硬,裂隙不发育,力学强度普遍较高,尤其是新鲜花岗岩,抗压强度一般大于98兆帕。

2.变质岩类(1)软硬相间薄—中厚层状变质砂页岩。

岩层厚薄不等,软硬相间,岩石的完整性和抗风化能力差异很大,力学强度各向异性。

片岩、千枚岩、板岩等软弱岩石,节理裂隙较发育,垂直干抗压强度12.0—113兆帕;石英岩、变质砂岩、硅质岩等硬质岩石,较坚硬—坚硬,垂直干抗压强度43.0—260兆帕,最高达338兆帕。

风化岩石干抗压强仅40—90兆帕。

(2)坚硬块状混合岩类。

岩石呈块状,完整性好,坚硬,干抗压强度59—196兆帕,强风化者为22兆帕。

(3)软弱碎裂状构造岩。

岩石破碎,透水性强,压碎花岗岩垂直饱和抗压强度为73兆帕,部分小于20兆帕。

(1)软弱—较坚硬,中—厚层状红色砂泥岩。

岩石呈不等厚互层状。

力学强度因岩性不同而异。

三大岩石的主要特征以及类型

三大岩石的主要特征以及类型

地球科学概论地球上的岩石千变万化,它是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。

按其成因可分为三大类:岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩。

一、三大岩石的主要特征以及类型(一)、岩浆岩岩浆岩又称火成岩,是由地壳下面的岩浆沿地壳薄弱地带上升侵入地壳或喷出地表后冷凝而成的。

岩浆是存在于地壳下面高温、高压的熔融状态的硅酸盐物质(它的主要成分是SiO2,还有其他元素、化合物和挥发成分)。

岩浆内部的压力很大,不断向压力低的地方移动,以至冲破地壳深部的岩层,沿着裂缝上升,喷出地表;或者当岩浆内部压力小于上部岩层压力时迫使岩浆停留下,冷凝成岩。

1、岩浆岩的主要特征①构造特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩等;②冷凝特征:岩浆岩是由岩浆直接冷凝形成的岩石,因此,具有反映岩浆冷凝环境和形成过程所留下的特征和痕迹,与沉积岩和变质岩有明显的区别。

2、岩浆岩的分类依冷凝成岩时的地质环境的不同,将岩浆岩分为三类:喷出岩(火山岩):岩浆喷出地表后冷凝形成的岩浆岩称为喷出岩。

在地表的条件下,温度下降迅速,矿物来不及结晶或者结晶差,肉眼不易看清楚。

如流纹岩、安山岩、玄武岩等;浅成岩:岩浆沿地壳裂缝上升至距地表较浅处冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力小,温度下降较快,矿物结晶较细小。

如花岗斑岩、正长斑岩、辉绿岩等;深成岩:岩浆侵入地壳深处(约距地表3公里)冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力大,温度下降缓慢,矿物结晶良好。

如花岗岩、正长岩、辉长岩等。

其中,深成岩和浅成岩又统称侵入岩。

(二)、变质岩地壳中的原岩(包括岩浆岩、沉积岩和已经生成的变质岩),由于地壳运动、岩浆活动等所造成的物理和化学条件的变化,即在高温、高压和化学性活泼的物质(水气、各种挥发性气体和热水溶液)渗入的作用下,在固体状态下改变了原来岩石的结构、构造甚至矿物成分,形成一种新的岩石称为变质岩。

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征工程地质岩组特征是指岩石在工程施工过程中的特点和性质。

岩组特征是工程地质研究的重要内容,对于工程设计、施工和维护都有重要的影响。

一、岩石的成因和类型岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。

火成岩是由岩浆在地下或地表凝固而形成的,包括花岗岩、玄武岩等;沉积岩是由风化、运移和沉积作用形成的,如砂岩、泥岩、石灰岩等;变质岩是由原有岩石在高温高压下发生矿物组合、结构和化学成分变化而形成的,如片麻岩、白云岩等。

二、岩石的物理性质岩石的物理性质包括密度、硬度、孔隙度、吸水性等。

密度是指单位体积岩石的质量,硬度是指岩石的抗压强度,孔隙度是指岩石中洞隙的百分比,吸水性是指岩石吸水的能力。

三、岩石的力学性质岩石的力学性质包括弹性模量、抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。

弹性模量是指岩石在外力作用下的变形能力,抗拉强度是指岩石在拉伸过程中的破坏能力,抗压强度是指岩石在压缩过程中的破坏能力,抗剪强度是指岩石在剪切过程中的破坏能力。

四、岩石的破碎性质岩石的破碎性质是指岩体破裂和剥离的能力。

岩石的破碎性质与岩石的结构、强度、断裂性质等有关,对于工程施工过程中的爆破、钻孔、开挖等都有重要的影响。

五、岩石的耐候性岩石的耐候性是指岩石在自然环境下的抗侵蚀能力。

不同岩石的耐候性有差异,一些岩石容易被风化、溶解、破碎等,对工程施工和维护带来了一定的困难。

六、岩石的水文地质性质岩石的水文地质性质是指岩石的渗透性、含水量和水位等。

不同类型的岩石具有不同的渗透性和含水量,对于工程施工过程中的地下水的流动和排水都有重要的影响。

七、岩石的化学性质岩石的化学性质包括岩石的化学组成和岩石中矿物的化学反应等。

不同类型的岩石有不同的化学成分,对于工程施工和维护带来了一定的挑战。

综上所述,工程地质岩组特征是指岩石的成因和类型、物理性质、力学性质、破碎性质、耐候性、水文地质性质和化学性质等方面的特点和性质。

了解岩组特征有助于合理选择施工方法和措施,减少工程事故的发生,提高工程质量和安全性。

三大岩石的工程性质评述

三大岩石的工程性质评述

岩浆岩的工程性质评述岩浆岩的工程地质性质主要与岩浆凝固时的环境条件有关,不同成因条件,其矿物成分、结构、构造和产状差别很大,岩石颗粒间的连接力也有很大差异。

(1)侵入岩:是岩浆在地下缓慢冷凝结晶生成的,矿物结晶良好,颗粒之间连接牢固,多呈块状构造。

因此,侵入岩孔隙率低、抗水性强、力学强度及弹性模量高,具有较好的工程性质。

常见的侵入岩有花岗岩、闪长岩及辉长岩等。

从矿物上看,石英、长石、角闪石及辉石的含量越多,岩石强度越高,云母含量增加使岩石强度降低。

从结构上看,晶粒均匀细小的岩石强度高,粗粒结构及斑状结构岩石强度相对较低。

(2)喷出岩:是岩浆喷出地表后迅速冷凝生成的,由于地表条件复杂,使喷出岩具有很不相同的地质特征。

具有隐晶质结构、致密块状构造的粗面岩、安山岩、玄武岩等,工程性质良好,其强度甚至可大于花岗岩。

但当这类岩石具有明显的流纹、气孔构造或含有原生节理时,工程性质变差,孔隙度增加,抗水性降低,力学强度及弹性模量减小。

在具体评述岩浆岩的工程性质时,还必须充分考虑它的节理发育程度及风化程度。

沉积岩的工程性质评述沉积岩具有层理构造,层状及层理对沉积岩工程性质的影响主要表现为各向异性。

因此,沉积岩的产状及其与工程建筑物位置的相互关系对建筑物的稳定性影响很大。

同时由于组成岩石的物质成分不同,也具有不同的工程地质特征。

(1)碎屑岩:是碎屑颗粒被胶结构胶结在一起而形成的岩石。

它的工程性质主要取决于胶结物成分、胶结方式。

从胶结物成分看,按硅质、钙质、铁质、粘土质的顺序,强度依次降低。

从胶结方式看,基底式胶结的岩石胶结紧密,强度较高,受胶结物成分控制;孔隙式胶结岩石的工程性质与碎屑颗粒成分、形状及胶结物成分有关,变化很大;接触式胶结岩石的孔隙度大,透水性强,强度低。

(2)粘土岩:是工程性质最差的岩石之一。

粘土岩强度低、抗水性差、亲水性强。

当粘土岩有较多节理、裂隙时,一旦遇水浸泡,工程性质迅速恶化,常产生膨胀、软化或崩解。

三大岩类的性质及其转化工程地质学

三大岩类的性质及其转化工程地质学

三大岩石的形成时间没有先后顺序,都是可以相互转化的三大类岩石具有不同的形成条件和环境,而岩石形成所需的环境条件又会随着地质作用的进行不断地发生变化。

沉积岩和岩浆岩可以通过变质作用形成变质岩。

在地表常温、常压条件下,岩浆岩和变质岩又可以通过母岩的风、剥蚀和一系列的沉积作用而形成沉积岩。

变质岩和沉积岩当进入地下深处后,在高温高压条件下又会发生熔融形成岩浆,经结晶作用而变成岩浆岩。

因此,在地球的岩石圈内,三大岩类处于不断演化过程之中。

太阳能是岩石发生演变过程的能量来源之一,它控制着外动力地质作用的进行;包含在岩石内部的放射性能量是地球内力地质作用的能量来源。

此外,地球重力能和地球旋转能在各种地质作用中也是不可忽视的重要方面。

右图表示了各种地质作用与三大类岩石演变的相互关系。

其中构造运动是地球内力作用重要的表现形式,它可使地下深处的侵入岩和变质岩上升到地表遭受破坏,也可使地表岩石发生强烈拗陷而产生变质,同时,构造运动对岩浆的形成和上升也有重要影响。

有一张图片你可以看看摘录的,希望能说明问题:煤炭的形成原因:煤炭的形成原因为古代植物的残骸层层交叠,经过长时间受到细菌的生物作用,以及地壳变动、环境高温、高压等因素,使这些物质经煤化作用转变成煤炭。

在煤化的过程中,亦会产生甲烷(天然气的主要成分),有些逸散至大气中,部份则被封闭在地壳中,形成储气层,这也是采煤工作危险的主因之一。

化石的形成原因:动植物体内若干坚硬构造(如生物的硬壳或骨胳)为矿物所取代而成。

土壤的形成原因:土壤的形成受自然因素(母质、气候、地形、生物、时间)和人为的耕种等的影响,经过不同的成土过程(如原始成土过程,有机质聚积过程,粘化过程,脱钙和积钙过程,盐化和脱盐过积,碱化和脱碱过程,灰化过程,富铝化过程,潜育化和潴育化过程,白浆化过程,熟化过程)形成了不同的土壤发育层次(如覆盖层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层)和剖面形态特征(如土壤颜色、土壤结构、土壤质地、土壤松紧度和孔隙状况、土壤湿度、新生体和侵入体),从而形成各种各样的土壤(如黑土、白土、黄土、红壤、绵土、塿土、粘土、砂土等)。

三大岩石及特征知识要点

三大岩石及特征知识要点

专题
三大岩石及特征
一、地壳的物质组成: 二丼呼
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三态册式 石英啓多 化学元紫 * I
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机积岩 蛮质岩
岩浆岩
三、三大类岩石比较
四、岩层形成顺序的判断方法:
按岩石形成年龄判断---越古老的岩石形成的年代越早。

在具层理构造、呈水平状态分布的沉积岩中,往往老岩在下,新岩在上。

按岩浆活动状况判断---如果岩浆侵入某一岩层,则被侵入的岩层形成早于该岩浆岩。

五、岩石类型的判断:
1•根据成因判断:
①岩浆岩是岩浆在上升过程中,冷凝、结晶所形成的岩石,可分为侵入岩和喷出岩。

代表性的侵入岩有花岗岩,代表性的喷出岩有玄武岩、流纹岩。

②沉积岩是在地壳表层常温常压条件下,由风化产物、有机物质和某些火山作用产生的物质,经风化、侵蚀、搬运、沉积和成岩等一系列地质作用而形成的层状岩石。

代表性的岩石有砾岩、砂岩、页岩、石灰岩。

③变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变,使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化所形成的新的岩石。

如大理岩、石英岩等。

2•根据岩石特征判断:侵入岩:致密坚硬,透水性差。

喷出岩:表面有气孔。

沉积岩:有层理结构,可能存在化石。

岩石的工程地质性质1

岩石的工程地质性质1
三沉积岩及其特征地球表面或浅层原有岩石经过风化剥蚀搬运和沉积等外力地质作用而在地壳表面低处形成松散沉积物并在压力和生物及物理的一种新岩石它是地壳表层分布最广的一种岩石虽然其只占地壳总量的约5但其出露面积却占地表的约75
第二章 岩石及其工程地质性质
②矿物集合体形态:非晶质矿物集合体没有规则的形
态,而晶质矿物很少以单体形态出现,所以,晶质矿物 常按集合体的形态来识别。
2. 颜色与条痕
矿物的颜色是矿物在光照下引起光学效应 的结果,不同矿物或同种矿物都会表现出不同 的颜色。 自色:矿物本身固有的颜色。它取决于矿物内 部性质,特别是所含色素离子的类别。例如, 赤铁矿之所以呈砖红色是因为它含Fe3+。 他色:由于矿物混入某些杂质而引起的,与矿 物本身性质无关。 假色:由于矿物的内部结晶面或表面的氧化膜 对光的内部反射、折射、内散射和干涉所引起。 其中,由结晶面所引起的假色称为晕色;由氧 化膜所引起的假色称为锖色。
内容提要:
一、矿物及其特征 二、岩浆岩及其特征 三、沉积岩及其特征 四、变质岩及其特征 五、岩石的工程地质性质
岩土体作为地基或建筑结构本身或部分,其工 程地质性质将直接影响工程的设计、施工和投 资以及稳定安全性,也是地质学尤其是工程地 质学研究的重要对象。 岩石是地质作用形成矿物的集合体。 ①一种岩石可由一种矿物或多种不同矿物集合 而成,前者称为单矿岩,后者称为复矿岩。 ②一种岩石也可由一种或多种矿物的集合体 (称为矿屑),或者由一种或多种岩石的集合 体(称为岩屑)再集合而成,称为碎屑岩,如 火山碎屑岩。 按岩石形成原因,可分为岩浆岩、沉积岩和变 质岩三大类。 为了充分认识岩石及其工程地质性质,必须首 先从认识矿物开始。
(二)矿物的主要物理性质
矿物的物理性质主要决定于其化学成分和内部结构与构 造。 矿物的物理性质是鉴别矿物的重要依据。 矿物的物理性质多种多样。

三大类岩石分类及特征

三大类岩石分类及特征

三大类岩石分类及特征岩石是在各种地质作用下,按一定方式结合而成的矿物集合体。

岩石中矿物的结晶程度、颗粒大小和形状以为颗粒间相互关系的特征,称为岩石的结构。

岩石中矿物的组合形状、大小和空间上相互关系和配合方式,称为岩石的构造。

结构和构造是识别岩石的重要特征之一。

根据成因,岩石可分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。

一、火成岩1.概念一般认为火成岩由两类岩石组成:一类是岩浆作用形成的岩浆岩,另一类是非岩浆作用形成的。

火成岩以岩浆岩为主。

岩浆岩是由岩浆凝结形成的岩石,约占地壳总体积的65%。

岩浆作用主要有两种方式:当岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入到地壳上部时,称为岩浆侵入活动,由此冷凝结晶而成的岩石称为侵入岩;当岩浆喷出地面时,称为火山活动或喷出活动,由此冷却凝固而成的岩石称为喷出岩(又称火成岩)。

2.类型火成岩按其化学成分和矿物组成的不同可分为四类:1)超基性岩二氧化硅含量小于45%,如橄榄岩。

2)基性岩二氧化硅含量45%~52%,如辉长岩、玄武岩。

3)中性岩二氧化硅含量52%~65%,如闪长岩、安山岩、正长岩和粗面岩。

4)酸性岩二氧化硅含量大于65%,如花岗岩、流纹岩。

二、沉积岩1.概念沉积岩是由地表的松散堆积物经压实固结而形成的岩石。

沉积岩的形成过程一般可分:先成岩石的破坏(风化作用与剥蚀作用)、搬运、沉积和固结成岩作用等几个互相衔接的阶段。

2.特征沉积岩具有多种构造,其中最突出的是层理构造和层面构造。

层理通常可分为:①水平层理,即各层之间皆呈水平排列。

②波状层理,即其细层呈波状起伏,但其总的层面是大致平行的。

③交错层理,即层面互不平行,细层倾斜并相互交错。

3.沉积岩的主要类型在三大岩类中,沉积岩在地球表面分布的面积最广(约占75%)。

1)碎屑岩类由碎屑物经胶结而成。

按成因可分为火山碎屑岩和正常碎屑岩。

火山碎屑岩按其结构又可分为火山集块岩、火山角砾岩、凝灰岩。

2)黏土岩类由大量黏土矿物和其他细微物质组成,泥质结构。

地质学中的岩石分类与特征

地质学中的岩石分类与特征

地质学中的岩石分类与特征在地质学中,岩石是地球表面的重要组成部分。

它们是由一个或多个矿物质组成的固态物质。

岩石分类是地质学中的一项重要研究,它有助于我们更好地理解地球的形成和演化过程。

本文将探讨岩石的分类和特征。

一、岩石分类岩石按照其形成过程和成分的不同,可以分为三个主要类别:火成岩、沉积岩和变质岩。

1. 火成岩:火成岩是由地球内部岩浆在地表或地下凝固而形成的。

火成岩根据其成因和矿物质组成可进一步细分为侵入岩和喷出岩。

侵入岩是在地下凝固形成的,如花岗岩;喷出岩是在地表喷发冷却形成的,如安山岩和玄武岩。

2. 沉积岩:沉积岩是由风、水或冰等力量将物质沉积在地表形成的。

沉积岩可以分为碎屑岩和化学沉积岩。

碎屑岩是由碎石、砂和泥等堆积而成的,如砂岩和泥岩;化学沉积岩是通过水中的溶解物质沉积形成的,如石盐和石灰石。

3. 变质岩:变质岩是由原有岩石在高温和高压下发生物理和化学变化而形成的。

变质岩可以分为片岩、页岩和片麻岩等。

片岩是由变质作用导致的胶结岩石,如千枚岩;页岩是由粘土和藻类等物质变质而成的,如页岩;片麻岩是由变质作用形成的含有似层状结构的岩石,如云母片麻岩。

二、岩石特征不同类型的岩石具有独特的特征,这些特征有助于我们识别和分类岩石。

1. 火成岩的特征:火成岩通常具有块状晶体,因为岩浆熔融过程中没有足够的时间形成细小的晶体。

火成岩的颜色通常较暗,并且质地坚硬。

在光线下观察,火成岩晶体会反射出亮丽的光泽。

2. 沉积岩的特征:沉积岩通常由可见的颗粒粘结而成,这些颗粒在沉积过程中堆积在一起。

沉积岩可以根据颗粒的粒径来区分,例如砂岩具有明显的砂粒结构,而泥岩具有细小的粉末质地。

3. 变质岩的特征:变质岩的特征包括晶粒的排列和岩石的层理。

变质岩的晶粒通常呈板状排列,与变质作用的方向一致。

另外,变质岩中存在明显的层理,这是岩石变质作用的结果。

三、岩石分类与特征的意义岩石分类和研究对于理解地球演化和地质历史具有重要意义。

说明三大岩的结构构造特征

说明三大岩的结构构造特征

说明三大岩的结构构造特征
三大岩是指花岗岩、玄武岩和沉积岩,它们的结构构造特征各不相同。

花岗岩是一种深成岩,形成于地壳深部,在高温高压下形成。

其特点是晶粒较大、均匀,呈现出典型的晶粒互生结构。

花岗岩的晶体尺寸一般在毫米至厘米级别,有时甚至超过一米。

花岗岩的颜色多样,常见的有红色、粉色、灰色、黑色等。

花岗岩的矿物成分主要是石英、长石和云母等,其中石英含量高达20%以上。

玄武岩是一种基性岩石,其形成方式与花岗岩不同,主要是在地壳下部或海底喷发而成。

玄武岩的特点是晶粒细小、均匀,有时呈现出玻璃质或半玻璃质的结构。

玄武岩的颜色通常是黑色或暗绿色,有时还含有白色的斑点。

玄武岩的主要矿物成分是辉石和斜长石,其中辉石含量较高。

沉积岩是一种由沉积物堆积而成的岩石,包括砂岩、泥岩、灰岩等。

其形成方式主要是在河流、湖泊、海洋等地方沉积而成。

沉积岩的特点是颗粒较小、颜色多样,常见的有灰白色、灰黑色、红色等。

沉积岩的组成主要是石英、长石、云母等矿物,其中石英含量较高。

三大岩的结构构造特征不仅与它们的形成方式有关,也与它们在地壳中的分布有关。

花岗岩主要分布在地壳深部,属于岩石圈的组成部分;玄武岩主要分布在板块边缘和海底,属于地壳移动、构造活
动的产物;沉积岩则主要分布在地壳表层,属于地球物理、化学作用的结果。

三大岩的结构构造特征各不相同,不仅与它们的形成方式有关,也与它们在地壳中的分布有关。

这些特征不仅对地质学研究有重要意义,也对人类社会的发展产生了深远的影响。

3岩石的工程地质性质_204807711

3岩石的工程地质性质_204807711

化学岩的工程地质性质 石灰岩 力学强度大多较高,抗水性弱(具溶解性),地 下水的溶蚀形成喀斯特(Karst)空洞。是地下水的集中渗 流通道,地基中的不稳定区。 白云岩 力学强度较高,具有微弱的溶蚀性。 硅质岩 强度高,抗水性好,抗风化能力强。 沉积岩中分布最广的是石灰岩,其次是泥质岩(页岩和 粘土岩)和砂岩。
石林(石灰岩溶蚀地貌)
图片来自 /
石灰岩溶蚀地貌(Malham Cove, UK)
图片来自 /
石灰岩溶洞
石 灰 岩 溶 蚀 地 貌 ---
3. 岩石的抗风化能力 抗化学风化的能力,主要取决于其成分。 造岩矿物在地表风化条件下的化学稳定性 相对稳定性 很稳定的 较稳定的 1 较稳定的 2 较稳定的 3 不太稳定的 很不稳定的 造岩矿物 石英 白云母、正长石、酸性斜长石 白云石 (弱溶解性) 粘土矿物 (不易分解,但易软化) 方解石(易被溶蚀) 角闪石、辉石、黑云母、橄榄石、基性斜长 石 (易被分解)
5.岩石的风化带
风化作用使地表附近的岩石发生化学破坏和机械破碎,矿 物成份和完整性发生不同程度的改变,形成与原岩性质不 同的风化产物。 在垂直剖面上,从地表向下,岩石风化程度由深变浅,过 渡到新鲜岩石。
《岩土工程勘查规范》GB50021-2001划分出4种风化程 度的岩石:全风化、强风化、中等风化和微风化。
沉积岩的两种主要成分:石英和粘土矿物。 石英的化学稳定性最强; 粘土矿物在化学风化的条件下稳定性也较好,但是容易 受地下水的作用而软化,易发生物理风化。 沉积岩的组成成分,为地表风化产物,大部分具有较好 的抗化学风化能力。 岩浆岩,大部分为不稳定的硅酸盐矿物。在化学风化条 件下,易于被分解破坏。
4. 三大岩类的工程地质性质 (1) 岩浆岩的工程地质性质 绝大部分岩浆岩,力学强度高,透水性弱,抗水性强 (不软化,不溶解)。但同沉积岩相比抗风化能力较弱。 不同产状的岩浆岩略有差异: 深成岩浆岩: 矿物颗粒间结晶联结,力学强度高; 孔隙率小,透水性弱、抗水性强;岩体大、整体稳定性 好;良好的建筑地基和天然建筑石材。总体抗化学风化 能力较差。
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三大岩及其在工程地质上特性专业:土木工程班级:12301701 姓名:严豪江学号:201230170121 摘要:岩石是天然产出的由一种或多种矿物组成的,具有一定结构构造的集合体,也有少数包含有生物的化石。

按其成因分类主要分为三大类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。

在地球结构和人类生活创造中,岩石处于重要的地位。

关键词:三大岩类工程地质特性1.引言地球,人类赖以生存的地方,表面约71%是海洋,剩下的部分被分成洲和岛屿。

岛屿和陆地的形成离不开岩石的形成,地球的形状和地表形态既是其内部物质状态及其运动的结果,又受到地球表层的水和大气的运动以及生物生命活动的影响。

岩石是由矿物形成的,要认识岩石,就必须先认识矿物。

地质学家不但把矿物看做是岩石的组成单元,而且把矿物看做是研究岩石生成环境和随后历史的一把重要钥匙。

岩石按不同的成因又可以分为三大岩类:岩浆岩、沉积岩和变质岩,在不同的工程方面都占有一席之地。

2.三大岩2.1岩浆岩2.1.1岩浆岩的概念及特性岩浆岩是由地壳深处的岩浆沿地壳构造薄弱带上升侵入地壳或喷出地面冷却凝固后形成的岩石,约占地壳总质量的95%,岩浆是熔化的岩石,也可以叫做硅酸盐熔融体,通常位于地表之下的岩浆房中。

主要成分是SiO2,也可以含有挥发性物质及部分固体物质。

岩浆是各种火成岩的前身,可以侵入邻近的地壳岩石或是冒出地表,经常处于活动状态,具有流动性。

岩浆存在于650℃到1200℃的温度中。

可低至650℃,高至1400℃。

熔岩中含有1~8%的挥发性物质。

岩浆处于高压之中,有时会经由火山道(或译火山管、火山流口)以熔岩流或是以火山碎屑物的火山喷出物的形式冒出。

这些火山喷发的产物通常包括了从没到过地表的液体、结晶体及溶解气体等。

岩浆会在地壳中各自分离的岩浆库内集结,不同地方的岩浆组成成份会稍有不同。

当地壳发生变动或受到其他内力作用时,承受巨大压力的岩浆就会沿着构造薄弱带上升,侵入地壳或喷出地面,经复杂的物理化学过程,最后冷却凝结就形成了岩浆岩。

2.1.2岩浆岩的物质成分地壳中存在的元素在岩浆岩中几乎都有,主要成分有SiO2、各种金属氧化物、少量的金属元素和稀有元素、挥发性物质。

组成岩浆岩的矿物有大约30多种,可以分为浅色矿物和深色矿物。

例如:石英、正长石、白云母等(浅色矿物)。

黑云母、辉石、橄榄石等(深色矿物)2.1.3岩浆岩分类岩浆岩按其生成环境可以分为侵入岩和喷出岩,分别就是侵入作用和喷出作用。

岩浆侵入地壳内部,在高温下缓慢冷却结晶而成的岩浆叫做侵入岩。

侵入岩也分深层侵入和浅层侵入,岩浆在岩浆源附近凝结成的岩浆岩就叫深层侵入岩,一般规模较大、分布广。

规模不大、出露面积较小的,未上升至地表变凝结的岩浆岩称浅层侵入岩。

喷出岩则没有分类,喷出地表、在常压下迅速冷凝而成的岩石就叫喷出岩。

侵入岩和喷出岩由于冷凝空间的限制,大小和形态差异很大(见图1)岩浆岩根据其SiO2的含量有规律的变化是岩浆岩分类的主要基础。

根据酸度,也就是SiO2含量,可以把岩浆岩分成四个大类:超基性岩(SiO2、45%)、基性岩(SiO2、45-52%)、中性岩(SiO2、52-66%)和酸性岩(SiO2、66%)。

2.1.4岩浆岩的产状(见图2)岩浆岩生成的空间位置和形状、大小以及与周围岩石相接处的关系称岩浆岩的产状。

侵入岩主要产状:岩基、岩株、岩脉、岩盘、岩床、岩脉。

2.1.5岩浆岩的结构和构造(1)岩浆岩的结构岩浆岩的结构是指岩石中矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体形状、自形程度以及矿物之间的相互组合关系。

按岩石中矿物结晶程度划分1)全晶质结构2)半晶质结构3)非晶质结构。

按岩石中矿物颗粒的绝对大小划分,1)显晶质结构2)隐晶质结构。

按岩石中矿物颗粒的相对大小划分1)等粒结构2)不等粒结构3)斑状结构和似斑状结构。

(2)岩浆岩的构造岩浆岩的构造是指岩石中不同矿物集合体之间或矿物集合体与其他组成部分之间的排列、充填方式。

常见的有1)块状2)流纹状3)气孔状4)杏仁状5)带状2.1.6常见的岩浆岩常见的岩浆岩有(酸性)花岗岩、花岗斑岩、流纹岩,(中性)闪长岩、闪长玢岩、安山岩,(基性)辉长岩、辉绿玢岩、玄武岩,(超基性)辉岩、橄榄岩、火山玻璃岩。

2.1.7岩浆岩的工程地质性质岩浆岩的工程地质性质主要与岩浆凝固时的环境条件有关,不同成因条件,其矿物成分、结构、构造和产状差别很大,岩石颗粒间的连接力也有很大差异。

(1)侵入岩:是岩浆在地下缓慢冷凝结晶生成的,矿物结晶良好,颗粒之间连接牢固,多呈块状构造。

因此,侵入岩孔隙度低、抗水性强、力学强度及弹性模量高,具有较好的工程性质。

常见的侵入岩有花岗岩、闪长岩及辉长岩等。

从矿物上看,石英、长石、角闪石及辉石的含量越多,岩石强度越高,云母含量增加使岩石强度降低。

从结构上看,晶粒均匀细小的小的岩石强度高,粗粒结构及斑状结构岩石强度相对较低。

(2)喷出岩:是岩浆喷出地表后迅速冷凝生成的,由于地表条件复杂,使喷出岩具有很不相同的地质特征。

具有隐晶质结构、致密块状构造的粗面岩、安山岩、玄武岩等,工程性质良好,其强度甚至可大于花岗岩。

但当这类岩石具有明显的流纹、气孔构造或含有原生节理时,工程性质变差,孔隙度增加,抗水性降低,力学强度及弹性模量减小。

2.2沉积岩2.2.1沉积岩的概念及特性沉积岩是自然沉积物固结形成的岩石。

通常是在常温、常压环境下,由先成岩石的风化物质、火山喷出的碎屑物质、生物遗体及少量宇宙尘埃,经搬运、沉积和成岩等地质作用而形成。

多呈层状产出。

沉积岩在地表分布很广,占陆地面积的75%。

海底几乎全部为沉积物所覆盖。

由于它主要是由先成岩石的风化物质再堆积而成,所以曾被称为次生岩;又因其主要是在水体中沉积形成的,故又曾被称为水成岩。

但这些名称并不确切或不够全面,已不再被岩石学者采用2.2.2沉积岩的组分包括碎屑组分、化学-生物化学组分、蒸发化学组分、有机质衍变组分、火山喷发组分、宇宙物质组分等。

2.2.3沉积岩的结构沉积岩的结构是指组成岩石的物质颗粒大小、形状及其组合关系。

(1)碎屑结构(2)泥质结构(3)化学结构(4)生物结构2.2.4常见的沉积岩(1)砾岩及角砾岩:岩性成分比较复杂:粘土质量分数大于25%。

(2)砂岩:砂质结构,易于开采加工,是工程上广泛采用的建筑石料。

(3)粉砂岩:粉砂质结构,薄层状构造,较疏松,稳定性和强度不高。

(4)页岩:易风化成碎片,强度低,与水作用易于软化而丧失稳定性。

(5)泥岩:与页岩可夹于坚硬岩层之间,形成软弱夹层,浸水后易于软化滑动。

(6)石灰岩:易于开采加工,是烧制石灰和水泥的重要原材料,冶金工业的主要溶剂材料,是广泛的建筑材料。

但由于石灰溶于水,易形成裂隙和溶洞,对基础工程影响大。

2.2.5沉积岩工程地质特性沉积岩具有层理构造,层状及层理对沉积岩工程性质的影响主要表现为各向异性。

因此,沉积岩的产状及其与工程建筑物位置的相互关系对建筑物的稳定性影响很大。

同时由于组成岩石的物质成分不同,也具有不同的工程地质特征。

(1)碎屑岩:是碎屑颗粒被胶结构胶结在一起而形成的岩石。

它的工程性质主要取决于胶结物成分、胶结方式。

从胶结物成分看,按硅质、钙质、铁质、石膏质、泥质的顺序,强度依次降低。

从胶结方式看,基底式胶结的岩石胶结紧密,强度较高,受胶结物成分控制;孔隙式胶结岩石的工程性质与碎屑颗粒成分、形状及胶结物成分有关,变化很大;接触式胶结岩石的孔隙度大,透水性强,强度低。

(2)粘土岩:是工程性质最差的岩石之一。

粘土岩强度低、抗水性差、亲水性强。

当粘土岩有较多节理、裂隙时,一旦遇水浸泡,工程性质迅速恶化,常产生膨胀、软化或崩解。

在常见的三类粘土矿物中,富含蒙脱石的粘土岩工程性质最差,含高岭石的相对较好,而含伊利石的介于中间。

此外,若粘土岩节理、裂隙很少时,它是很好的隔水层。

(3)化学岩和生物化学岩:化学岩中最常见的是石灰岩和白云岩类岩石,这类岩石一放情况下工程性质良好。

它们具有足够高的强度和弹性模量,有一定的韧性,是较好的建筑材料。

但要特别注意它们是否被溶蚀,形成了对工程建筑不利的溶隙和空洞。

此外,化学岩中的石石膏岩或碳酸盐类岩石中的石膏夹层、石膏成分,工程性质都是很差的。

它们强度较低,吸水膨胀,可溶性较大,溶于水后生成有害的硫酸,必须给予足够重视。

生物化学岩中常见的煤层及常与之共生的煤系地层,工程性质较差,要注意地下工程中常常遇到的瓦斯问题。

2.3变质岩2.3.1变质岩的概念变质岩:是岩浆岩或沉积岩在变质作用下形成的一类新岩石。

和前两类岩石主要区别是变质岩属重结晶的岩石,颗粒较粗,不含玻璃质和有机质的残体。

2.3.2变质岩的特征1、在地壳一定深度形成:发生于一定的温度和压力范围,t-200~1000℃,p-0.02~1.5Gpa,风化带以下;2、是在固态条件下转变而成;3、具有特定的变质矿物:蓝晶石、夕线石等;4、具有特定的结构和构造:变形结构、定向构造等。

2.3.3变质岩的分类区域变质岩:板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、大理岩、石英岩、混合烟接触变质岩:大理岩、石英岩、角页岩、矽卡岩动力变质岩:构造角砾岩、糜棱岩2.3.4变质岩的工程地质性质(1)具有片理构造的变质岩:片岩、千枚岩及板岩的片理构造发育,工程性质具有各向异性。

千枚岩、滑石片岩、绿泥石片岩、石墨片岩等岩石强度低,抗水性很差,特别是沿这些岩石的片理或节理面,抗剪、抗拉强度很低,遇水容易滑动,沿片理、节理容易剥落。

片麻岩片理构造不太发育,当石英、正长石含量较多时,工程性质比较好。

但是,由于片麻岩多为年代久远的岩石,要注意其受构造运动影响而破碎和风化程度。

(2)块状构造变质岩:常见的是石英岩和大理岩,除大理岩微溶于水外,它们都是结晶连接、矿物成分稳定或比较稳定的单矿物岩石。

强度高,抗风化能力强。

有良好的工程性质。

(3)由动力变质作用形成的岩石:由动力地质作用形成的岩石一般较破碎,强度差、裂隙发育,常形成渗水通道和滑动面。

3.结论三大类岩石具有不同的形成条件和环境,而岩石形成所需的环境条件又会随着地质作用的进行不断地发生变化。

沉积岩和岩浆岩可以通过变质作用形成变质岩。

在地表常温、常压条件下,岩浆岩和变质岩又可以通过母岩的风、剥蚀和一系列的沉积作用而形成沉积岩。

变质岩和沉积岩当进入地下深处后,在高温高压条件下又会发生熔融形成岩浆,经结晶作用而变成岩浆岩。

因此,在地球的岩石圈内,三大岩类处于不断演化过程之中。

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