岩层与构造基础理论
岩土工程技术导论 第二讲 基础理论2_1工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
主要内容 1.1 基本概念 1.2 岩石与土 1.3 地质构造 1.4 地下水 1.5 不良地质灾害 1.6 工程地质勘察
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
1.1 基本概念
q地质学-是关于地球的科学,研究对象主要是固体
地球的上层。
体的总体。
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
1 工程地质学
主要内容
P 1.1 基本概念 P 1.2 岩石与土
1.3 地质构造 1.4 地下水 1.5 不良地质灾害 1.6 工程地质勘察
祖母绿
黄水晶
孔雀石
蓝宝石
水晶
海蓝宝石
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
猫眼石
羊脂玉
玛瑙
翡翠
绿松石
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
q岩体=岩石+软弱结构面
Ø指包括各种地质界面,如层面、层理、节理、断层、 软弱夹层等结构面的单一或多种岩石构成的地质体。
Ø被各种结构面所切割,由大小不同、形状不一的岩块 (即结构体)所组合而成。 Ø是指某一地点一种或多种岩石中的各种结构面、结构
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
C.变质作用:指构造运动与岩浆作用过程中,原 有岩石受温度、压力和化学性质活 泼的流体作用,在固体状态下发生 物质成分和特征的改变,转变成新 的岩石,即变质岩的形成过程。
D.地震:接近地球表面岩层中构造运动以弹性波 形式释放应变能而引起地壳的快速颤动 和震动。
《工程地质》课件 第三章 地质构造
图3-14 节理走向玫瑰花图
按上述步骤就能绘制出节理走向玫瑰花图。玫瑰 花瓣愈长,说明此方位角范围内出现的节理数目愈多; 玫瑰花瓣愈宽,说明节理方向的变化范围愈广。
节理倾向玫瑰花图、节理倾角玫瑰花图的绘制方 法与节理走向玫瑰花图大同小异,只不过因为每条节 理的倾向、倾角只有一个数值,因此作图时,要用整 个圆,如图3-15所示。节理倾角玫瑰花图可和节理倾 向玫瑰花图绘在一个图内,用不同的颜色加以区分。
1〕按成因分类
01
02
03
原生节理
指岩石形成过程中 形成的节理,如玄武岩 在冷却凝固时体积收缩 形成的柱状节理。
构造节理
指在构造运动产生的 构造应力作用下所形成的 节理。构造节理常常成组 出现,可将其中一个方向 的平行节理称为一组节理。
表生节理
由卸荷、风化、爆 破、溶蚀等作用形成的 节理,分别称为卸荷节 理、风化节理、爆破节 理、溶蚀节理等。这种 节理也称为裂隙,属非 构造的次生节理。
图3-15 节理倾向玫瑰花图和节理倾角玫瑰花图
3〕节理的发育程度 节理的发育程度可以按其组数、密度、长度、张开度及充填情况的不同进行分级。节理的等 级及各级特征如表3-2所示。
表3-2 节理发育程度分级表
节理与地面和地下工程的关系都很密切,主要表现在以下几个方面。 ① 节理破坏了岩石的整体性,增大了地下硐室和坑道顶板岩石垮塌的可能性,同时也增加了 施工的难度。因此,设计和施工中应考虑避开节理特别发育的地段。 ② 节理可能成为地下水运移的通道,导致矿井、地下建筑施工过程中发生突水事故。同时, 节理裂隙还可能作为煤矿中瓦斯运移的重要通道,带来平安隐患。 ③ 假设节理缝隙被黏土等物质所充填而润滑,节理面成为软弱结构面,会导致斜坡体易沿节 理面产生滑动,工程施工中对此须予以高度重视。 ④ 在挖方和采石时,可以利用节理面,以提高工效。 ⑤ 在节理发育的岩石中,有可能找到裂隙地下水作为供水资源。 ⑥ 直接坐落在岩石上的高层建筑的浅根底需要凿除裂隙发育面。 ⑦ 高荷载水平的桩基持力层入岩深度,宜选在裂隙相对不发育的中风化或微风化基岩中。
构造与力及构造解释的基本原理
l0
l1
原始状态
主应变方向 发生线应变
σ
0
x
0
σ
y
0
0
0
0
σ
z
• 应力状态与应力莫尔圆
主应力平面上的应力方程
只有正应力作用,剪应力为零的平 面称为主应力面,该平面上的正应 力称为主应力
σ3 σ2 σ1
σ1
σ2
σ3
A
σ 1
σ 3 σ
α α
τ
O B
σ 3
σ 1
• 问题:任意平面与σ2轴 平行,其法线与σ1的夹 角为α,求该平面上的应 力大小,在由σ1和σ3构 成的主应力平面
• 应力状态与应力莫尔圆
(1)AB面上的正应力的计算 在垂直AB面上的力为 dP1nV和 dP3nV的分力之和: 即 : dPnV = dP1nV + dP3nV = dP1cosα+ dP3sinα AB面上的正应力: σn= dP1cosα(cosα/dF1)+dP3sinα(sinα/dF3) = σ1cosα cosα+ σ3sinα sinα σn= σ1cos2α + σ3sin2α ( 1) A PnV
dPnS = dP1sinα+dP3cosα
AB面上的剪应力: τn = dP1sinα(cosα/dF1)+dP3cosα(sinα/dF3)
τn=σ1 cosαsinα+ σ3 sinαcosα
利用三角公式sin2α=2sinαcosα 变换式(3)得: -σ σ 1 3 2
(3)
σ3
A
PnV
α
τn=„(σ1-σ3)/2‟sin2α
• 应力性质与应力场
大地构造学基础理论纲要(1)
大地构造学基础理论纲要(1)胡经国本文作者的话本文是根据有关高校大地构造学教学课件和有关资料编写而成的。
现将它作为大地构造学基础理论纲要奉献给地球科学爱好者阅读,并作为大家进一步了解和研究的参考。
希望能够得到读者朋友的喜欢和指教。
第一章大地构造学概述一、大地构造学及其主要研究内容大地构造学从地球系统的角度主要是研究地球岩石圈和上地幔的组成、结构、构造特征及其演化、成因、运动和动力学的一门综合性很强的构造地质学分支学科。
大地构造学的研究内容主要包括各种不同尺度和性质的构造单元的沉积建造、岩浆活动、构造运动、变质作用和成矿作用以及地球物理和地球化学等方面的特征。
二、大地构造学理论体系以构造模式为主线(中国李四光,国外)以构造演化史为主线(中国黄汲清,王鸿祯,任纪舜)以区域地质为主线(中国杨森楠、杨巍然,程裕淇)以构造解析方法为主线(中国马文璞)三、大陆边缘1、大陆边缘及其分类大陆地壳与大洋地壳之间(即从海岸线至深海底之间)的广阔过渡地带,叫做大陆边缘(Continental Margin)。
大陆边缘按其形态、地貌单元发育情况及其与板块活动的关系分为:⑴、大西洋型(即被动大陆边缘)⑵、太平洋型(即活动大陆边缘)包括:①、岛弧型(沟-弧-盆体系型)②、安第斯型(沟-火山弧型)2、被动大陆边缘被动大陆边缘分为大陆架、大陆坡和大陆麓三部分。
⑴、大陆架大陆架(Shelf)是指滨临海岸的浅水区域,是大陆向海洋的自然延伸。
宽0~1300公里;大陆架外缘平均水深130米,最深可达550米。
⑵、大陆坡大陆坡(Slope)位于大陆架向海洋一侧;坡度较陡(3°~6°);宽数十至数百公里。
⑶、大陆麓大陆麓(Rise)是指大陆坡坡脚下由沉积物堆积而成的和缓平坦坡。
宽数百至上千公里;平均坡度1/300;常从2500~3000米水深处开始进入5000米水深大洋盆地。
3、活动大陆边缘⑴、岛弧型岛弧型活动大陆边缘的构造单元包括:弧后盆地(边缘海)、岛弧、弧前盆地、海沟。
岩体力学概述
(1) 岩体和地质体是同一物体在不同场合的两个名词。 (2) 就具体问题研究而言,岩体即为地质体的一部分。 (3) 岩体是工程地质学和岩体力学的专有名词。有时将土 体作为一种特殊岩体对待。
岩体的组成要素
岩体——在地质历史过程中所形成的,已经遭受过变形和破坏,具 有一定物质成分和结构并赋存于一定地质环境中的地质体。岩体是 工程地质学和岩体力学的专有术语。
∵岩体是长期地质作用的产物 ∴其非均质性是绝对的,而均质性是相对的和有条件的。
∵岩体具有非均质性 ∴同一岩体不同部位的工程性质可有较显著的不同,表现为试验结
果具有较大的离散性。
各向异性
岩体的各向异性——岩体的物理力学性质随取向不同而具有明显方 向性差异的性质。
各向异性的主要原因是存在于岩体中的结构面具有优势方位 及岩体赋存环境具各向异性。
改造过程
在建造过程中形成的岩体,其岩石成分、原生岩体结构和赋存 环境是与当时的物理化学环境相适应的,而且只适应当时的环境。
当条件变化时,它们也随之改变,以适应新的环境条件。岩体 一经在建造过程中形成,就要遭受后期多次反复的内外动力地质作 用的巨大改变,这一过程称为岩体的改造过程。 经过内外动力地质作用,岩体得到了全面的改造,包括岩石成分、 岩体结构和赋存环境的改造。
物质成分
岩石结构、构造
岩 地质特征 成因类型
石
岩性岩相变化
的
成层条件、厚度变化
特 物理(水理)性质
性 力学性质
岩石=结构体
结构体特性
结构面特征
岩
体 的
特 性
=>岩体力学中非常重视对岩石的物理力学性质及其影响因素的研究, 这是整个岩体力学基础之一。
必须对工程区地层有系统全面的了解
岩层及构造基本理论
岩层及构造基础理论一、岩石的分类岩石是自然形成的产物;岩石是由一种或几种矿物组成的固态集合体。
岩石是由一种或多种矿物和胶结物、火山玻璃、生物遗骸等物质组成的。
它们是在地壳中形成的,是机械作用、物理化学作用和生物作用等综合地质作用的产物,也是地壳和上地幔顶部的重要组成部分。
岩石不包括人工合成的工艺岩石,比如陶瓷是由含高岭石的瓷土烧制而成的,不能称为岩石;浇注混凝土里面虽然有很多大小不等的石块,也只是建筑材料,而不是岩石。
岩石是有一定形状的固态集合体,有的成层状、片状;有的成块状、球状、柱状,形状各异。
换句话说,那些没有固结的的松散沉积物,如砾石、砂子、黏土、火山灰,海底沉积物等碎屑。
由于它们没有固定的形态,更没有胶结形成坚硬的岩石,因此,他们不在岩石之列。
还有石油,因为它是液体,也不能称为岩石。
在绝大多数情况下,岩石都是由几种矿物组成的集合体。
但是在个别情况下,也有由一种矿物组成的岩石,如石灰岩只是由方解石组成的;石英岩是由单矿物石英组成的。
由于岩石类型不同,在很多岩石中,除了矿物之外,还有一些其他物质。
比如矿物颗粒之间的胶结物;遗留在岩石中的植物和动物遗迹(也称化石);还有由于岩石形成温度高,冷却快、来不及结晶而形成的火山玻璃,这些物质也都是构成岩石集合体的成分。
由于其矿物组合、矿物成分和矿物含量千变万化,使形成的岩石仍然各不相同。
比如花岗岩是酸性侵入岩,主要是由石英、酸性斜长石和云母组成的;玄武岩是基性喷出岩,它的主要矿物成分是橄榄石、辉石、角闪石和基性斜长石。
矿物组合明显不一样,即使都有长石,成分也不同。
虽然岩石的面貌是千变万化的,但是从它们形成的环境,也就是从成因上来划分,可以把岩石分为三大类:沉积岩、岩浆岩和变质岩。
二、各类岩石简介及其工程特性➢岩浆岩1.岩浆岩的形成地壳下部,由于放射性元素的集中,不断地蜕变而放出大量的热能,使物质处于高温(1000"C以上)、高压(上部岩石的重量产生的巨大压力)的过热可塑状态。
高考地理岩层知识点归纳
高考地理岩层知识点归纳一、岩层的定义和分类岩层是指构成地壳的岩石层序,是地质中的基本单位。
根据岩石的成因、构造特征和地质年代,可以将岩层分为火成岩层、沉积岩层和变质岩层三大类。
1. 火成岩层火成岩层是由岩浆在地壳内固结而成的岩层。
根据岩石的组成和质地,火成岩层又可分为酸性岩层、中性岩层和基性岩层。
阳起和花岗岩是典型的酸性岩层,安山岩和玄武岩是典型的中性岩层,而辉绿岩则是基性岩层中的一种。
2. 沉积岩层沉积岩层是由经风化和运移后的岩屑在地壳表面沉积形成的岩层。
根据沉积物的粒度和成分,沉积岩层又可分为碎屑岩层、生物碳酸盐岩层和化学沉积岩层。
砂岩、泥岩和石灰岩是常见的沉积岩层。
3. 变质岩层变质岩层是原有的岩石在高温、高压的作用下发生了结晶和形态改变而形成的岩层。
根据岩石的质地和变质程度,变质岩层可分为片麻岩、云母片岩、石英岩和大理岩等。
二、岩层的地质意义和应用岩层的地质意义主要体现在以下几个方面:1. 井探和露头探测:通过钻取井和露头观察,可以确定不同岩层的分布、厚度和性质,为地质勘探和资源开发提供重要依据。
2. 地质史研究:不同岩层的组合和叠置可以反映地壳演化的历史过程,通过对岩层的研究,可以探讨地球的形成和变化。
3. 地质灾害预测与防治:岩层的稳定性和工程地质特征对地质灾害的发生与防治具有重要影响。
了解岩层的结构和性质,可以提前预测地质灾害的潜在风险。
4. 矿产资源勘查:不同岩层具有不同的矿产资源,通过研究岩层的分布和性质可以指导矿产资源的勘查和开发。
三、岩层的形成和变化岩层的形成和变化与地质力学、地质化学和构造运动等因素密切相关。
1. 形成过程火成岩层主要是通过岩浆喷出地表后冷却、凝固而形成;沉积岩层则是由于岩屑经过风化和溶解后在沉积盆地中沉积;变质岩层则是在地壳深部受到高温和高压的作用下发生变质以形成。
2. 变化原因岩层的变化主要受到构造运动的影响,例如地壳的隆起和下沉、岩石的变质和溶解等。
构造分析基本理论与原理
在上述四个带中强硬岩层形成如下构造:
• 1带:已经形成的石香肠正被挤压在一起或形成 褶皱; • 2带:已经形成的石香肠,继续被拉伸增大间距。 • 3带:已经形成褶皱遭受到拉伸,褶皱展开或石 香肠化破坏; • 4带:已经形成褶皱遭受到继续压缩,褶皱波长 减少,波幅增大;
依据有限应变椭圆主轴方位与无限小应变椭圆主轴方位是否 发生变化,可以划分为共轴递进变形和非共轴递进变形
递进的简 单剪切是非共轴 递进变形的典型 实例。
6、简单剪切变形和纯剪变形
• 1 简单剪切 • 特殊的均匀变形,物体 中质点沿着彼此平行的 方向上滑动。 • x’=x+ γy γ =tan ψ • y’=y • 2 纯剪切 Pure shear • x’=(1+ex)x, x’/x=1+ ex • y’=(1+ey)y, y’/y=1+ ey y
压熔缝合线和压熔条带—共轴流动的标志
•大理岩中压熔缝合线和压熔条带(内蒙)
共轴变形(共轭叶理)
7、构造变形分解作用 • 基本概念(Bell ,1985) • 岩石在递进变形过程中,由于地质体结构的 不均一性(原生的或次生的)导致应变的不 均一性,因此岩石的变形可分解成递进剪切 变形和递进伸缩变形。 • 岩石在递进变形过程中与矿物溶解(岩石熔 融)最直接相关的是其剪切变形分量,溶解 (熔融)现象主要发生在强烈剪切的变形带 中
L0
L1Βιβλιοθήκη 平方长度比指变形前后线段长度比的平方,一般 用表示: =(L1/ L0 )2 =(1+ e)2 (2)
线 应 变 实 例
L0 2.3 剪应变 变形前相互垂直 的两条物质线,变形 后其夹角偏离直角的 改变量称为角剪应变 ,其正切称为剪应 变 。
构造地质学要点整理-知识归纳整理
知识归纳整理构造地质学要点整理一、名词解释1.地质构造:是指组成岩石圈的岩层和岩体在内、外力地质作用下发生的变形。
2.水平岩层:同一层面上个点的海拔高度都基本相同,具有这样产状的岩层称为水平岩层,也叫水平构造。
3.整合接触(Conformity):指上下两套地层间为延续沉积,其间无明显的沉积间断,上下两套地层产状一致。
4.不整合接触(Unconformity):指上下两套地层之间具有明显的沉积间断,造成地层的缺失。
5.平行不整合(Parallel unconformity):也叫假整合(Disconformity),它是指上下两套地层的产状基本一致,但两者之间缺失一些时代的地层的接触关系。
6.角度不整合(Angular unconformity):是指上下两套地层之间不仅缺失部分地层,而且上下地层的产状也不相同。
7.超覆:当水侵阶段,新地层一次超越下面较老地层的覆盖范围,而直接覆盖在盆地周缘或隆起区的剥蚀面上。
8.底部超覆:指在层序底界面上的超覆,其中向着原始倾斜面向上的超覆叫上超;顺原始水平面或原始倾斜面向下的超覆叫下超。
9.顶部超覆:指在层序上界面处的超覆尖灭现象,原来倾斜的地层向着层序顶面忽然消失。
10.潜山(Buried hill):也称古潜山,是指被新地层覆盖埋藏的基岩古地貌隆起。
11.批覆构造:剥蚀面以上由于沉积差异和压实差异在较新地层中发育的正向褶皱构造。
12.断块潜山:风化面以下的基岩受后期断裂活动的作用,沿断裂上升而形成的潜山。
13.褶皱潜山:由较老的地层形成的褶皱构造被新地层埋藏的潜山。
14.褶皱(Folds):层状岩石在各种应力的作用下所形成的一系列延续的波状弯曲现象称为褶皱。
15.背斜(Anticline):岩层向上弯曲,中间地层老、两侧地层新的褶皱构造。
16.向斜(Syncline):岩层向下弯曲,中间地层新、两侧地层老的褶皱构造。
(若底层的新老关系不清,则分别称背形(Antiform)和向形(Synform)。
11地质基础理论10大构
1.地槽区的发展过程 地槽的发育要经历两大阶段。第一阶段 以强烈下沉为主,堆积了厚达1-2万米的沉 积物,伴随有玄武岩喷发。形成了地向斜和 地背斜相间排列的狭长地带。 第二阶段以隆起为主(一般从中央部分 先开始),沉积地层发生强烈的线状褶皱, 伴以花岗岩侵入和区域变质作用。 最后,地槽区的各个部分先后隆起,称 为普遍回返。结束了一个构造旋回。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
地盾是大陆地壳上相对稳定的区域,长期
处于相对隆起的状态,因此受到风化剥蚀很严
重,表面的沉积盖层已经缺失或只遗留很薄的
一层,褶皱基底广泛地出露地表。地盾的轮廓
状如盾形,表面地势没有大的起伏。
全球的著名地盾有:
北美洲的加拿大地盾; 南美洲的亚马逊地盾; 欧洲的波罗的地盾; 非洲的埃塞俄比亚地盾; 大洋州的西澳大利亚地盾; 阿拉伯-努比亚地盾; 亚洲的淮阳地盾; 南极洲地盾; 西伯利亚地盾。
1.地台区的发展过程 地槽区旋回结束而成为褶皱带,就形成 了相对稳定的地台区。 地台区也还在进行着一定的升降运动, 上升部分成为陆地,遭受剥蚀;下降部分成 为浅海或内陆拗陷,接受沉积。 所以地台在接受沉积的部位,具有双层 结构,即由基底和盖层构成。基底是地槽阶 段形成的褶皱岩层,盖层是地台时期新沉积 的岩层。
第六节 大地构造学说简介
大地构造学说是关于岩石圈和地壳构造 的空间分布规律、发生发展规律和形成原因 及机制的科学,是地质学的综合性分支学科。
大地构造学与构造地质学的关系密切, 二者的研究领域不易划清,大地构造学研究 比较大型的构造现象,而构造地质学研究的则 是比较小型的构造。
大地构造学的研究方法主要是历史分析 法与动力分析法相结合。由于不同研究者的 侧重点不同,而形成了不同的大地构造学派。
高考地理地质岩层知识点
高考地理地质岩层知识点地质岩层是地球表面的一层厚厚的“地壳”,是由各种不同组成成分的岩石层所构成。
它不仅反映了地球演变的历史,还与矿产资源的分布和地质灾害的发生密切相关。
对于考生来说,掌握地质岩层的知识点是高考地理考试中不可忽视的一部分。
本文将介绍几个重要的地质岩层知识点,希望对考生有所帮助。
一、岩石的分类地质岩层主要由岩石组成,岩石可以分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。
火成岩是由地下深处熔岩冷却凝固形成的,如花岗岩、玄武岩等;沉积岩是由风、水、冰等搬运和沉积形成的,如砂岩、页岩等;变质岩是在高温、高压等环境下由其他岩石经过变质后形成的,如片岩、麻粒岩等。
二、板块构造与岩石形成地质岩层的形成与板块构造密切相关。
地球上的陆地和海洋是分布在不同板块上的,板块之间存在边界,根据板块间相对运动的不同方式,可以分为三种:构造边界、转换边界和保持边界。
构造边界上的地震和火山活动非常频繁,也是火成岩形成的主要地区。
例如,环太平洋地区是世界上最著名的板块交汇地带,存在着环太平洋火山带。
这里的地壳在构造运动中挤压变形,富集了大量的熔岩,形成了众多的火山岩层。
转换边界是两个板块沿着一定方向相对移动而形成的,这种边界带上形成的岩石主要是变质岩。
例如,喜马拉雅山脉是印度板块与亚洲板块的碰撞造成的,这里的变质岩层非常丰富。
保持边界是两个板块相对滑动形成的,这一地区地震活动相对较少,岩石主要是沉积岩。
例如,美国加利福尼亚州的圣安德烈亚斯断裂带,这里的岩石主要是古老的沉积岩。
三、地质岩层的特征与作用每一种岩石都有独特的成分和特征,地质岩层的特征与作用也因此不同。
火成岩主要是地下深处的岩浆在地表冷却与凝固形成的,因此岩石颗粒之间的结晶度高、致密度强,硬度较大。
火山岩也是火成岩的一种,其特点是颗粒较大、气孔多。
火山岩中的气孔在地质灾害中起着重要的作用,能够储存地下水,滋养植物生长。
沉积岩主要形成于海洋和湖泊底部的沉积作用,因此颗粒细小,含有较多的有机物质和水分。
地理岩层类型知识点总结
地理岩层类型知识点总结地质学研究了地球内部构造及岩石的形成和变化规律。
岩石是地球构造的基本组成部分,而岩层则是岩石的堆积层次。
了解岩层类型是研究地球内部结构和地质演化的重要内容之一。
本文将对地理岩层类型的概念、分类以及地质意义进行系统总结。
一、岩层的概念及分类1. 岩层的概念岩层是指在地球表面或地壳下部的一层相对连续并且有一定厚度的岩石层。
岩层的形成与变化受到构造、沉积和变质作用等多种因素的影响。
岩层通常是由相对一致的岩石组成,但也可能包含多种岩石类型。
2. 岩层的分类根据地质学的理论和方法,可将岩层进行不同角度的分类。
常见的分类方法包括按岩石成分分类、按岩石性质分类和按岩石形成方式分类等。
(1)按岩石成分分类按岩石成分分类是指根据岩石的主要成分将岩层进行分类。
主要包括火成岩层、沉积岩层和变质岩层等。
火成岩层:由火成岩构成的岩石层,主要包括花岗岩、玄武岩、安山岩等。
沉积岩层:由沉积岩构成的岩石层,主要包括砂岩、页岩、石灰岩等。
变质岩层:由变质岩构成的岩石层,主要包括片岩、云母片岩、大理岩等。
(2)按岩石性质分类按岩石性质分类是指根据岩石的物理性质和化学性质将岩层进行分类。
主要包括岩石的密度、硬度、磁性、导电性等特征。
(3)按岩石形成方式分类按岩石形成方式分类是指根据岩石的形成机制将岩层进行分类。
主要包括火山岩层、碎裂岩层、沉积岩层等。
二、岩层的地质意义1. 古地理环境的再现岩层记录着地球过去的环境和构造变化,对于探寻古地理环境具有重要的意义。
通过研究不同时期的岩层,可以揭示地球历史上的构造和环境变化,从而了解古地理环境的演化过程。
2. 地层对比和区域地质研究岩层的地质特征和沉积构造对比可用于地层对比和区域地质研究。
地层对比是指根据岩层的地质特征和古生物化石等资料进行不同地区的地层对比,以便确认地层的对应关系和沉积年代。
3. 矿产资源的勘查和开发岩层内部可能富含矿产资源,如煤、石油、天然气、金、银、铜、铁等。
地质学史上的15大地质理论
地质学史上的15大地质理论!地质学发展至今,产生了一系列假说和理论.随着技术的发展和实验手段的进步,一些逐渐被验证被广泛接受,一些则被淘汰。
小桔梳理了地质学史上的15大地质理论,欢迎大家留言讨论.01水成论18世纪到19世纪之交,地学史上爆发了一场水成论与火成论的激烈争论.水成派认为地质变化的原因是水的作用,所有的岩石都是水成岩.火成派认为地质变化的原因是火山的作用,所有的岩石都是火成岩。
水成论学派以德国地质学家魏尔纳(A G.Werner,1749一1817)为代表。
魏尔纳认为,所有地层是地球在原始洪水期沉积而成,水是地壳形成与变化的唯一动力,而地下火的作用是次要的、局部的.纪元前,古罗马人已发现尼罗河两岸周期性地被洪水淹没、尼罗河在三角洲不断增大。
另外,陆地上存在海相介壳动物化石等这些都是证据.水成岩1787年,魏纳发表著作《岩层的简明分类和描述》,将萨克逊地区地层从老到新划分为:原生岩,含花岗岩、片麻岩、云母板岩、蛇纹岩、玄武岩、斑岩、正长岩。
过渡岩,含硬砂岩、砂质板岩、灰岩。
盖层岩,含砂岩、灰岩、石膏、岩盐、煤。
冲积岩,含现代粉砂、粘土、沙、砾石、泉华、泥炭.魏尔纳由此推论,这个层序适合于全球,称之为“万有建造”(Universal Fornrations)。
02火成论火成论学派以英国地质学家郝顿(J。
Hutton,1726-1797)为代表。
赫顿认为:花岗岩是熔融岩浆冷却的产物,岩浆充满了地球内部,岩桨上涌形成山脉,而流水长期剥蚀又使高山夷为平地,地面下沉到水面以下接受新的沉积.1795年,赫顿发表了著作《地球的理论,证据和说明》.他认为被水成论学派列为第一类岩石的花岗岩、片麻岩等不可能在洪水中形成.火成论并不认为火是地质变化的唯一动力因素,而认为水与火都起作用,这一点与水成论认为水是唯一的动力因素有所不同。
花岗岩样品赫顿还发现了泥盆系红砂岩与其下志留系的不整合接触,从而推论地球历史上曾有多次这种造山-夷平-沉积的旋回。
岩层构造知识点总结
岩层构造知识点总结一、岩层构造的定义1. 岩层构造是指地球表面下的岩石层,在结构上呈现出的各种形态和线条,包括了岩层的倾角、层面的走向、断层、褶皱等。
2. 岩层构造也可以指岩土体内部的结构形态,包括砂砾岩中的层理、岩石中的节理构造、夹层构造等。
3. 岩层构造是地质学中一个重要的理论研究领域,它关注地质构造与形成、演化等相关规律,具有重要的科学价值。
二、岩层构造的分类1. 根据构造形态的不同,岩层构造可以分为水平层理、斜层理、弯曲层理、断裂和节理构造等。
这些构造形态是岩层在地质作用过程中所具有的形态。
2. 根据岩层变形的原因和方式的不同,岩层构造可以分为构造褶皱、构造断裂、构造节理等,不同的构造对应着不同的地质作用。
3. 根据岩石类型和成因的不同,岩层构造可以分为沉积岩构造、变质岩构造、火成岩构造等,不同的岩石类型具有着不同的构造特征。
三、岩层构造的形成机制1. 岩层构造的形成机制主要源于地质作用,包括构造作用、热作用、变质作用等。
这些地质作用会导致岩石发生各种不同的构造变形。
2. 在地壳构造运动的作用下,岩石会发生褶皱、断裂等变形,形成不同的岩层构造。
比如构造挤压会形成褶皱,构造拉伸会形成断裂。
3. 不同类型的岩石在地质作用下会形成不同的构造特征,比如沉积岩在构造作用下会发生褶皱,火成岩在热作用下会出现节理、裂隙等。
四、岩层构造与地质事件记录1. 岩层构造是地球历史演化的重要记录,不同的岩层构造记录着不同的地质事件。
比如构造褶皱记录着地壳运动,构造断裂记录着地震、火山喷发等地质灾害。
2. 通过研究岩层构造,可以了解地球历史上发生的地质事件,比如地壳运动的强度、频率等,可以预测地质灾害的发生可能性。
3. 不同的岩层构造还可以记录着地球的气候变化、环境变化等重要信息,通过研究这些构造可以了解地球生态系统的演变过程。
五、岩层构造的工程应用1. 岩层构造对工程建设具有重要的指导意义,通过对地层构造的研究可以了解地质构造特征,为工程设计提供依据。
高中地理地质构造知识点汇总
高中地理地质构造知识点汇总在高中地理的学习中,地质构造是一个重要的知识点,它不仅与地球的演化过程密切相关,还对我们理解许多地理现象和资源分布有着关键作用。
下面就来为大家详细汇总一下高中地理中地质构造的相关知识。
一、地质构造的基本概念地质构造是指地壳中的岩层在地壳运动的作用下发生变形和变位而遗留下来的形态。
常见的地质构造有褶皱和断层。
褶皱是指岩层在水平挤压力的作用下发生弯曲变形。
褶皱又分为背斜和向斜两种基本形态。
背斜是岩层向上拱起的弯曲,岩层中间老、两翼新;向斜则是岩层向下弯曲,岩层中间新、两翼老。
断层是指岩层受到强大的压力或张力,超过了岩石的承受能力,导致岩层发生断裂,并沿断裂面发生明显的位移。
断层又分为地垒和地堑。
地垒是两条断层之间的岩块相对上升,两边岩块相对下降;地堑则相反,是两条断层之间的岩块相对下降,两边岩块相对上升。
二、褶皱的特点和影响1、背斜背斜顶部因受张力作用,岩石破碎,容易被侵蚀成谷地。
所以,我们在野外看到的背斜地貌往往不是山岭,而是谷地。
但背斜是良好的储油构造,因为石油和天然气等轻质流体容易在背斜顶部聚集。
2、向斜向斜槽部因受挤压,岩石坚实,不易被侵蚀,反而形成山岭。
同时,向斜是良好的储水构造,因为地下水容易在向斜槽部汇集。
三、断层的特点和影响1、地垒地垒常形成块状山地,如我国的华山、庐山等就是地垒形成的。
2、地堑地堑则常形成狭长的凹陷地带,如我国的汾河谷地、渭河谷地等就是地堑形成的。
断层地带由于岩石破碎,地壳不稳定,所以在断层附近往往会有地震、火山等地质灾害发生。
同时,断层也会影响地下水的流动和分布。
四、地质构造与找矿、找水1、找矿背斜是良好的储油、储气构造。
在背斜构造中,石油和天然气等资源容易聚集。
此外,某些金属矿也往往与背斜构造有关。
2、找水向斜是良好的储水构造。
向斜构造有利于地下水的储存和汇集。
在向斜地区打井,往往能够找到丰富的地下水。
五、地质构造与工程建设在进行大型工程建设时,需要充分考虑地质构造的影响。
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地质构造基础知识,这篇总结的很全面地层1. 地层概念地质历史上某一时代形成的层状岩石称为地层,地层是地壳中具一定层位的一层或一组岩石,在正常情况下,先形成的地层居下,后形成的地层居上。
层与层之间的界面可以是明显的层面或沉积间断面。
它主要包括沉积岩、火山沉积岩以及由它们经受一定变质的浅变质岩,从岩性上讲,地层包括各种沉积岩、火山岩和变质岩;从时代上讲,地层有老有新,具有时间的概念。
2. 岩石岩石是由一种或几种造岩矿物所组成具有一定结构构造的固体结合体。
按其成因可分为沉积岩、岩浆岩和变质岩三大类。
与油气田关系密切的岩石主要是沉积岩,而沉积岩中又以砂岩、石灰岩、泥岩为主。
在特殊的条件下,岩浆岩(如花岗岩)和变质岩也可以形成油气的储集层。
△地壳物质循环简略示意图3. 岩浆岩岩浆岩是由岩浆冷凝固结而成的岩石。
岩浆是在地下深处天然生成的,为一种高温、高压状态富含挥发性成分的粘稠状硅酸盐熔融物质。
当岩浆向地壳薄弱地带(发生破裂或失去平衡)活动时其温度、压力会逐渐下降,挥发性物质不断析出,岩浆自身逐渐分化,经过冷凝和结晶便形成岩浆岩,也称火成岩。
岩浆由地壳深处向浅处活动的过程称侵入作用,在这一阶段冷凝固结形成的岩石叫侵入岩。
岩浆沿裂隙溢出地表或喷向天空的活动过程叫岩浆喷发或火山活动,这一阶段冷凝固结形成的岩石叫喷出岩或火山岩。
△火山及其构造示意图△岩浆岩4. 变质岩由沉积岩、岩浆岩或先期生成的变质岩经过变质作用而形成的一类岩石称作变质岩。
如板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、大理岩、石英岩等。
大理岩由石灰岩、白云岩等碳酸盐类岩石变质而成;石英岩是由石英砂岩或硅质岩类变质而成;板岩、千枚岩等是由粘土质、粉砂质原岩变质而成。
在变质作用过程中,无论是岩石的变形还是物质成分的重新组合,都有是在固态情况下进行的,这与岩浆作用是不同的。
△变质岩5. 沉积岩沉积岩是组成地球岩石圈的三大类岩石(沉积岩、岩浆岩、变质岩)之一。
它是在地壳表层条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质等沉积岩的原始物质成分,经搬运作用、沉积作用以及沉积后作而形成的一类岩石。
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【地质构造】节理、解理、层理、片理、结构面!教你如何识别节理和断层!一文给你总结全了!成岩张力岩层请选中你要保存的内容,粘贴到最专业的地理科普教育平台地质构造:指地质体(岩层、岩体、矿体等)存在的空间形式、状态及相互关系,是地壳运动所造成的岩石(或矿体)变形、变位等现象。
主要表现形式:褶皱变动是岩层发生弯曲但岩层是连续的;断裂变动是岩层的连续性遭到破坏、岩层中产生了破裂面。
解理指晶体受到外力打击时能够沿着一定的结晶方向分裂成为平面(即解理面)的能力。
节理指在地质作用下,岩石发生一系列规则的破裂,但破裂面两侧岩石没有发生明显的位移,此破裂称为节理。
节理:岩石中的裂隙,其两侧岩石没有明显的位移。
地壳上部岩石中最广泛发育的一种断裂构造。
通常,受风化作用后易于识别,在石灰岩地区,节理和水溶作用形成喀斯特。
岩石中的裂隙,是没有明显位移的断裂。
节理是地壳上部岩石中最广泛发育的一种断裂构造。
按成因节理可分为:①原生节理,成岩过程中形成,如沉积岩中因缩水而造成的泥裂或火成岩冷却收缩而成的柱状节理;②构造节理,由构造变形而成;③非构造节理,由外动力作用形成的,如风化作用、山崩或地滑等引起的节理,常局限于地表浅处。
简介断裂构造的一类,指岩石裂开而裂面两侧无明显相对位移者(与有明显位移的断层相对)。
节理是很常见的一种构造地质现象,就是我们在岩石露头上所见的裂缝,或称岩石的裂缝。
花岗岩节理这是由于岩石受力而出现的裂隙,但裂开面的两侧没有发生明显的(眼睛能看清楚的)位移,地质学上将这类裂缝称为节理,在岩石露头上,到处都能见到节理。
柱状节理分类按节理的成因,节理包括原生节理和次生节理两大类。
原生节理是指成岩过程中形成的节理。
例如沉积岩中的泥裂,火花熔岩冷凝收缩形柱状节理台成的柱状节理,岩浆入侵过程中由于流动作用及冷凝收缩产生的各种原生节理等。
次生节理是指岩石成岩后形成的节理,包括非构造节理(风化节理)和构造节理。
其中构造节理是所有节理中最常见的,它根据力学性质又可分两类:张节理和剪切节理。
岩层产状
第四节、地质构造的基本类型由于地壳中存在有很大的应力,组成地壳的上部岩层,在地应力的长期作用下就会发生变形,形成构造变动的形迹,我们把构造变动在岩层和岩体中遗留下来的各种构造形迹,称为地质构造。
地质构造的规模,有大有小。
大的如构造带,可以纵横数千公里,小的则如前边讲过的岩石的片理等。
尽管规模大小不同,但它们都是地壳运动造成的永久变形和岩石发生相对位移的踪迹,因而它们在形成、发展和空间分布上,都存在有密切的内部联系。
本节着重就一些简单的和典型的基本构造形态进行讨论。
一、水平构造和单斜构造水平构造未经构造变动的沉积岩层,其形成时的原始产状是水平的,先沉积的老岩层在下,后沉积的新岩层在上,称为水平构造。
分布:只是局限于受地壳运动影响轻微的地区。
单斜构造原来水平的岩层,在受到地壳运动的影响后,产状发生变动,当岩层向同一个方向倾斜,形成单斜构造(图1-11)。
分布:单斜构造往往是褶曲的一翼、断层的一盘或者是局部地层不均匀的上升或下降所引起。
(一)岩层产状产状定义:岩层在空间的位置,称为岩层产状。
产状三要素:岩层层面的走向、倾向和倾角(图1-12)。
走向:岩层层面与水平面交线的方位角,称为岩层的走向。
岩层的走向表示岩层在空间延伸的方向。
倾向:垂直走向顺倾斜面向下引出一条直线,此直线在水平面的投影的方位角,称为岩层的倾向。
岩层的倾向,表示岩层在空间的倾斜方向。
倾角:岩层层面与水平面所夹的锐角,称为岩层的倾角。
岩层的倾角表示岩层在空间倾斜角度的大小。
用岩层产状的三个要素,能表达经过构造变动后的构造形态在空间的位置。
(二)岩层产状的测定及表示方法测定方法:岩层产状测量,是地质调查中的一项重要工作,在野外是用地质罗盘直接在岩层的层面上测量的。
测量走向时,使罗盘的长边紧贴层面,将罗盘放平,水准泡居中,读指北针所示的方位角,就是岩层的走向。
测量倾向时,将罗盘的短边紧贴层面,水准泡居中,读指北针所示的方位角,就是岩层的倾向。
构造地质学知识点
绪论、第一章构造地质学:是研究地球、尤其是地壳和岩石圈的结构构造的一门学科。
岩石圈:有地壳及部分上地幔组成的全球连续的刚性层圈。
(构造圈)地质构造:由内动力作用引起的地壳中的岩层或岩体发生变形变位的痕迹。
构造运动:引起地壳中岩层岩体发生变形变位形成的地质构造的内力作用。
构造运动类型:水平运动:沿大地水准面切线方向即垂直地球半径。
垂直运动:沿地球半径,垂直大地水准面切线方向。
构地的研究方法:(一)技术方法:1,野外调查;2,钻井:取岩心;3,地球物理技术(重磁电震);4,模拟技术(二)思维方法:1,历史—力学分析方法;2,类比方法;3,辨证法。
地质学三大理论支柱:岩石学;构造地质学;地层学。
第二章水平岩层:岩层面与水平面基本平行,即同一层面上各点海拔高度都相同的岩层。
地质图:用规定的花纹和符号,按一定的比例尺将地表出露的各种地质界线投影到平面上的图件。
地质界线:各地质体的边界。
水平岩层的特征(识别):1、在地形地质图上,水平岩层的地质界线与地形等高线平行或重合。
2、正常层位,新地层在高处(上方)老地层在下方。
3、露头宽度取决于岩层厚度和地形坡度两个因素。
4、水平岩层厚度等于顶底面的高差。
构造运动:(1)广义:地壳运动;(2)狭义:引起地壳中的岩体,岩层发生变形变位形成地质构造的一种内力作用。
倾斜岩层:岩层面与水平面以一定的角度相交,岩层上各点具有不同的水平高度。
单斜构造:倾斜岩层在较大范围发育。
产状三要素:(1)走向:A,走向线两端的方位B,岩层面与水平面的交线的延长线(2)倾向:倾斜线在水平面投影的指向(3)倾角(a )走向线:岩层面与水平面的交线。
倾斜线:顺岩层面与走向线垂直的线。
视倾角:斜截剖面上的倾角叫视倾角。
tan B=tan a*cos w横截面(正交剖面):与岩层走向垂直或与褶皱枢纽垂直的剖面。
岩石产状的确定:(1)野外直接测量——罗盘(2)间接获取:A,地质间接方法:三点法B,地球物理方法:测井:地球倾角测井(真)厚度(h):岩层顶底面的垂直距离。
地质构造常识(建筑B类)
地质构造常识一、节理(一)基本概念1、节理:岩石受力作用形成的破裂面或裂纹,称为节理,它是破裂面两侧的岩石没有发生明显位移的一种构造。
节理的产状也可用走向、倾向和倾角进行描述。
2、节理组和节理系:在同一时期,同一成因条件下形成的,彼此相互平行或近于平行的一群节理叫节理组;在同一构造应力作用下,形成有规律组合的节理组,叫节理系。
(二)节理分类1、按节理的成因分类节理按成因可分为原生节理、构造节理和表生节理。
(1)原生节理:指岩石形成过程形成的节理,如玄武岩的柱状节理(2)构造节理:是岩石受地壳构造应力作用产生的,这类节理具有明显的方向性和规律性,发育深度较大,对地下水的活动和工程建设的影响也较大。
构造节理与褶皱、断层及区域性地质构造有着非常密切的联系,它们常常相互伴生,是工程地质调查工作中的重点对象(相对于节理、表生节理)。
(3)表生节理:又称风化节理、非构造节理,是岩石受外动力地质作用(风、水、生物等)产生的,如由风化作用产生的风化裂隙等,这类节理限在空间分布上常局限于地表浅部岩石中,对地下水的活动及工程建设有较大的影响。
2、按力学性质进行分类(1)张节理:在垂直于主张应力方向上发生张裂而形成的节理,叫张节理。
张节理大多发育在脆性岩石中,尤其在褶皱转折端等张拉应力集中的部位最发育,它主要有以下特征:裂口是张开的,剖面呈上宽下窄的楔形,常被后期物质或岩脉填充;节理面粗糙不平,一般无滑动擦痕和磨擦镜面;产状不稳定,沿其走向和倾向都延伸不远即行尖灭;在砾岩或砂岩中发育的张节理常常绕过砾石、结核或粗砂粒,其张裂面明显凹凸不平或弯曲;张节理追踪X型剪节理发育呈锯齿状。
(2)剪节理:岩石受剪应力作用发生剪切破裂而形成的节理,叫剪节理,它一般在与最大主应力呈45°夹角的平面上产生,且共轭出现,呈X状交叉,构成X 型剪节理。
它具有以下特征:剪节理的裂口是闭合的,节理面平直而光滑,常见有滑动擦痕和磨光镜面;剪节理的产状稳定,沿其走向和倾向可延伸很远;在砾岩或砂岩中发育的剪节理常切砾石、砂粒、结核和岩脉,而不改变其方向;剪节理的发育密度较大,节理间距小而且具有等间距性,在软弱薄层岩石中常常密集成带出现。
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岩层及构造基础理论一、岩石的分类岩石是自然形成的产物;岩石是由一种或几种矿物组成的固态集合体。
岩石是由一种或多种矿物和胶结物、火山玻璃、生物遗骸等物质组成的。
它们是在地壳中形成的,是机械作用、物理化学作用和生物作用等综合地质作用的产物,也是地壳和上地幔顶部的重要组成部分。
岩石不包括人工合成的工艺岩石,比如瓷是由含高岭石的瓷土烧制而成的,不能称为岩石;浇注混凝土里面虽然有很多大小不等的石块,也只是建筑材料,而不是岩石。
岩石是有一定形状的固态集合体,有的成层状、片状;有的成块状、球状、柱状,形状各异。
换句话说,那些没有固结的的松散沉积物,如砾石、砂子、黏土、火山灰,海底沉积物等碎屑。
由于它们没有固定的形态,更没有胶结形成坚硬的岩石,因此,他们不在岩石之列。
还有石油,因为它是液体,也不能称为岩石。
在绝大多数情况下,岩石都是由几种矿物组成的集合体。
但是在个别情况下,也有由一种矿物组成的岩石,如石灰岩只是由方解石组成的;石英岩是由单矿物石英组成的。
由于岩石类型不同,在很多岩石中,除了矿物之外,还有一些其他物质。
比如矿物颗粒之间的胶结物;遗留在岩石中的植物和动物遗迹(也称化石);还有由于岩石形成温度高,冷却快、来不及结晶而形成的火山玻璃,这些物质也都是构成岩石集合体的成分。
由于其矿物组合、矿物成分和矿物含量千变万化,使形成的岩石仍然各不相同。
比如花岗岩是酸性侵入岩,主要是由石英、酸性斜长石和云母组成的;玄武岩是基性喷出岩,它的主要矿物成分是橄榄石、辉石、角闪石和基性斜长石。
矿物组合明显不一样,即使都有长石,成分也不同。
虽然岩石的面貌是千变万化的,但是从它们形成的环境,也就是从成因上来划分,可以把岩石分为三大类:沉积岩、岩浆岩和变质岩。
二、各类岩石简介及其工程特性➢岩浆岩1.岩浆岩的形成地壳下部,由于放射性元素的集中,不断地蜕变而放出大量的热能,使物质处于高温(1000"C以上)、高压(上部岩石的重量产生的巨大压力)的过热可塑状态。
成分复杂,但主要是硅酸盐,并含有大量的水汽和各种其他的气体。
当地壳变动时,上部岩层压力一旦减低,过热可塑性状态的物质就立即转变为高温的熔融体,称为岩浆。
岩浆部压力很大,不断向地壳压力低的地方移动,以致冲破地壳深部的岩层,沿着裂缝上升。
上升到一定高度,温度、压力都要减低。
当岩浆的部压力小于上部岩层压力时,迫使岩浆停留下,冷凝成岩浆岩。
2.岩浆岩的成分及工程特性分析主要有SiO2、TiO2、A1203、Fe203、FeO、MgO、 MnO、CaO、K2O、Na2O等。
矿物种类影响:一般硬度大的粒状和柱状矿物含量愈高,则其强度越高,如石英、长石、角闪石、辉石和橄榄石等矿物。
硬度低,解理非常发育的矿物含量越高,则岩石强度越低,如云母特别是黑云母。
矿物化学稳定性影响:石英、白云母的化学稳定性高,特别是石英的抗风化能力特强,而长石,特别是黑云母、角闪石、辉石、橄榄石等,在地表条件下,极易发生化学分解,形成次生的粘土矿物。
因此,暗色矿物含量高的岩浆岩,其工程性质要差一些。
3.岩浆岩的结构、构造及工程特性分析3.1岩浆岩的结构岩浆岩的结构,是指组成岩石的矿物的结晶程度、晶粒的大小、形状及其相互结合的情况。
岩浆岩的结构特征,是岩浆成分和岩浆冷凝时物理环境的综合反映。
结晶程度上可分为:①半晶质结构:岩石由结晶的矿物颗粒和部分未结晶的玻璃质组成②全晶质结构:岩石全部由结晶的矿物颗粒组成③非晶质结构:岩石全部由熔岩冷凝的玻璃质组成(玻璃质)工程特性:结晶矿物的晶粒依靠直接接触的力牢固的联结一起,结合力强,孔隙小,孔隙度低,稳定性好,强度一般较高。
相对大小上可分为:①等粒结构(全晶质):同一种矿物的结晶颗粒大小近似者②似斑状结构(全晶质):岩石中的同一种主要矿物,其结晶颗粒如大小悬殊③斑状结构(半晶质):由结晶颗粒和基质组成工程特性:等粒结构比不等粒结构强度高,如细粒花岗岩抗压强度为260 MPa,粗粒花岗岩仅为120 MPa,等粒花岗岩抗拉强度为18 MPa,斑状花岗岩则为4 MPa。
3.2岩浆岩的构造岩浆岩的构造是指矿物在岩石中的组合方式和空间分布情况。
构造的特征主要取决于岩浆冷凝时的环境。
岩浆岩最常见的构造主要有块状构造、流纹状构造、气孔状构造、杏仁状构造。
块状构造:矿物在岩石中分布杂乱无章,不显层次,呈致密块状。
如花岗岩、花岗斑岩等一系列深成岩与浅成岩的构造。
流纹状构造:由于熔岩流动,由一些不同颜色的条纹和拉长的气孔等定向排列所形成的流动状构造。
这种构造仅出现于喷出岩中,如流纹岩所具的构造。
气孔和杏仁状构造:是喷出岩中常见的构造。
由于岩浆迅速凝固而保留在岩石中形成的空洞,为七孔桩构造;当气孔被岩浆期后的矿物质填充时,其填充物状如杏仁,故称为杏仁状构造。
工程特性分析:构造的不均匀性和裂隙发育降低岩石强度。
喷出岩流纹构造、杏仁状构造等,使岩石呈现非均质和各向异性。
一些强度低、易风化的矿物多沿一定方向富集,成条带状分布,或局部聚集。
气孔构造,各种裂隙等,均使岩石的连续性和整体性受到影响。
在外力作用下,裂隙成为岩石破坏突破口。
同时,岩石裂隙和孔隙的发育,增大了岩石孔隙度,促进风化作用进行,为水的进入提供了通道,被水饱和的岩石,其粒间的联结力遭到削弱,其强度会大大降低。
另外,侵入岩矿物结晶好,颗粒之间联接牢固,多呈块状构造。
因此,侵入岩抗水性强、力学强度及弹性模量高,具有较好的工程性质。
但侵入岩矿物成分、结构构造不同,其工程性质有较大的差别。
喷出岩具有隐晶质结构、致密块状构造的粗面岩、安山岩、玄武岩等,工程性质良好,其强度甚至稍大于花岗岩,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。
所以在路基路面建设施工过程中,应充分考虑上述因素的影响。
4.常见的岩浆岩①酸性岩类花岗岩、花岗斑岩、流纹岩②.中性岩类正长岩、正长斑岩、粗面岩、闪长岩、闪长斑岩、安山岩③基性岩类辉长岩、辉绿岩、玄武岩➢沉积岩1.沉积岩的形成露出地表的各种岩石------风化破坏------形成岩石碎屑、细粒粘土矿物、溶解物质------被流水等运动介质搬运到河、湖、海洋等低洼的地方沉积下来------长期压密、胶结、重结晶等复杂的地质过程------形成了沉积岩。
2.沉积岩的成分及分类沉积岩主要是由碎屑物质、粘土矿物、化学沉积矿物等组成。
有机质及生物残骸由生物残骸或有机化学变化而成的物质。
如贝壳、泥炭及其它有机质等。
3.沉积岩的结构、构造及工程特性分析3.1沉积岩的结构结构主要是指岩石组成物质、颗粒大小及其形状等方面的特点。
沉积岩的结构包括:碎屑结构:由碎屑物质被胶结物胶结而成泥质结构:几乎全部由小于0.005mm的粘土质点组成。
是泥岩、页岩等粘土岩的主要结构结晶结构:由溶液中沉淀或经重结晶所形成的结构。
由沉淀生成的晶粒极细,经重结晶作用晶粒变粗,但一般多小于1mm,肉眼不易分辨。
结晶结构为石灰岩、白云岩等化学岩的主要结构。
生物结构:由生物遗体或碎片所组成,如贝壳结构、珊瑚结构等。
是生物化学岩所具有的结构。
在工程上,常见的煤层及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和煤层突出问题。
3.2沉积岩的构造岩石的构造是指其组成部分的空间分布及其相互间的排列关系。
沉积岩最主要的构造是层理构造。
由于季节性气候的变化,沉积环境的改变,使先后沉积的物质在颗粒大小、形状、颜色和成分上发生相应变化,从而显示出来的成层现象,称为层理构造。
层理分为:水平层理、斜层理、交错层理工程特性分析:层理与层面构造及岩相变化:如缝合线构造、泥裂、波纹、交错层理及层间角砾岩块等,使得岩层层面参差不齐,上下相邻岩层相互咬合很牢,利于碎屑岩层的稳定。
垂直层理方向,薄层泥灰岩和或页岩等软弱夹层,或岩性软硬相间,往往导致层间滑动及层间扭曲,并伴有渗水,对岩体稳定不利,顺层滑坡多与此有关。
在水平方向上,岩性岩相变化非常复杂,岩层厚度常因相变尖来而形成透镜体、扁豆体,构成船形滑移体。
岩体在垂直方向和水平方向不均匀性和各向异性,在适宜的构造和地貌条件下可产生各种各样的工程地质问题。
4.常见的沉积岩①粘土岩类主要由粘土矿物及其他矿物的粘土粒组成的岩石,如页岩、泥岩等。
②碎屑岩类主要由碎屑物质组成的岩石。
其中由先成岩石风化破坏产生的碎屑物质形成的,称为沉积碎屑岩,如砾岩、砂岩及粉砂岩等;由火山喷出的碎屑物质形成的,称为火山碎屑岩,如火山角砾岩、凝灰岩等。
5.与岩浆岩的区别沉积岩的层理构造、层面特征和含有化石,是沉积岩在构造上区别于岩浆岩的重要特征。
在沉积岩的组成物质中,粘土矿物、方解石、白云石、有机质等,是沉积岩所特有的,是物质组成上区别于岩浆岩的一个重要特征。
➢变质岩1.变质岩的形成变质岩是由原来的岩石(岩浆岩、沉积岩和变质岩)在地壳中受到高温、高压及化学成分加入的影响,在固体状态下发生矿物成分及结构构造变化后形成的新的岩石。
在变质因素的影响下,促使岩石在固体状态下改变其成分、结构和构造的作用,称为变质作用。
变质作用的因素主要包括:高温:因为温度升高后,一方面能促使岩石发生重结晶,形成新的结晶结构,如石灰岩发生重结晶作用后晶粒增大,成为岩;另一方面还能促进矿物间的化学反应,产生新的变质矿物。
高压:在静压力长期作用下,岩石的孔隙性减小,使岩石变得更加致密坚硬;会使岩石的塑性增强,比重增大,形成石榴子石等比重大的变质矿物;使岩石和矿物发生变形和破裂,形成各种破碎构造;有利于片状、柱状矿物定向生长;促进新的矿物组合和发生重结晶作用,而形成变质岩特有的片理构造。
新的化学成分的加入:在温度和压力的综合作用下,这些具有化学活动性的成分,容易与围岩发生反应,产生各种新的变质矿物,甚至会使岩石的化学成分发生深刻的变化。
2.变质岩的成分除原来岩石的矿物,如石英、长石、云母、角闪石、辉石、方解石、白云石等外,变质岩还多了变质矿物,如石榴子石、滑石、绿泥石、蛇纹石等。
(变质岩特有的变质矿物)3.变质岩的结构、构造及工程特性分析3.1变质岩的结构和岩浆岩类似,几乎全部是结晶结构。
但变质岩的结晶结构主要是经过重结晶作用形成的,所以在描述变质岩的结构时,一般应加"变晶"二字以示区别。
如粗粒变晶结构,斑状变晶结构等。
3.2变质岩的构造主要的是片理构造和块状构造。
(片理构造是变质岩所特有的)。
比较典型的片理构造有下面几种:①板状构造:片理厚,片理面平直,重结晶作用不明显,颗粒细密,光泽微弱,沿片理面裂开则呈厚度一致的板状,如板岩。
②千枚状构造:片理薄,片理面较平直,颗粒细密,沿片理面有绢云母出现,容易裂开呈千枚状,呈丝绢光泽,如千枚岩。
③片状构造:重结晶作用明显,片状、板状或柱状矿物沿片理面富集,平行排列,片理很薄,沿片理面很容易剥开呈不规则的薄片,光泽很强,如云母片岩等。