岩层及构造基础理论
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。
岩石细观损伤力学基础-概述说明以及解释

岩石细观损伤力学基础-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在岩石力学研究领域,细观损伤力学是一个重要的研究方向。
岩石作为一种复杂的非均质材料,其力学性质与内部微观结构之间存在着密切的关系。
研究岩石的损伤力学,可以深入理解岩石在受力过程中的变形与破坏机理,为岩土工程和地质灾害预测提供科学依据。
细观损伤力学从微观尺度上研究岩石内部的微观破裂与变形行为。
通过观察和分析岩石的细观损伤特征,可以揭示岩石的力学性能、破坏机理及其变形规律,从而为岩石力学与岩土工程领域提供重要的理论基础。
文章将介绍细观损伤力学的概念和研究方法,使读者对该领域有一个整体的认识。
首先,将概述岩石细观损伤力学的研究背景和意义,介绍其在岩石力学中的应用价值。
随后,将对文章的结构和内容进行说明,明确每个章节的主要内容。
最后,明确研究的目的,即通过对岩石细观损伤力学的深入研究,为岩土工程的设计和施工提供理论指导并探索新的研究方向。
通过本文的细观损伤力学研究,我们希望能够为岩石力学领域的科研工作贡献出一份力量,为岩土工程的发展和地质灾害的防治提供有力支持。
同时,我们也希望能够通过对岩石细观损伤力学的研究,探索出更加准确、可靠的岩石力学模型,并为岩石材料的性能评价和工程实践提供参考依据。
1.2文章结构文章结构部分的内容:文章主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分概述了文章的主题和研究对象,说明了岩石细观损伤力学的重要性和应用领域。
同时,简要介绍了文章的结构,以帮助读者理解整个文章的脉络和内容。
正文部分主要包括两个内容:岩石细观损伤力学的概述和岩石细观损伤力学模型。
在岩石细观损伤力学的概述中,首先介绍了岩石的组成和结构特点,以及岩石在受力作用下的行为。
然后,探讨了岩石细观损伤力学的基本概念和理论基础,包括损伤、断裂和弹性等基本概念,为后续的模型建立打下基础。
在岩石细观损伤力学模型部分,列举了目前常用的岩石细观损伤力学模型,如弹塑性模型、松弛模型等。
第7章 岩石地基工程

第7章岩石地基工程§7.1 概述所谓岩石地基,是指建筑物以岩体作为持力层的地基。
人们通常认为在土质地基上修建建筑物比在岩石地基上更具有挑战性,这是因为在大多数情况下,岩石相对于土体来说要坚硬很多,具有很高的强度以抵抗建筑物的荷载。
例如,完整的中等强度岩石的承载力就足以承受来自于摩天大楼或大型桥梁产生的荷载。
因此,国内外基础工程的关注重点一般都在土质地基上,对于岩石地基工程的研究相对来说就少得多,而且工程师们都倾向认为岩石地基上的基础不会存在沉降与失稳的问题。
然而,工程师们在实际工程中面对的岩石在大多数情况下都不是完整的岩块,而是具有各种不良地质结构面,包括各种断层、节理、裂隙及其填充物的复合体,称之为岩体。
同时岩体还可能包含有洞穴或经历过不同程度的风化作用,甚至非常破碎。
所有这些缺陷都有可能使表面上看起来有足够强度的岩石地基发生破坏,并导致灾难性的后果。
由此,我们可以总结出岩石地基工程的两大特征:第一,相对于土质地基,岩石地基可以承担大得多的外荷载;第二,岩石中各种缺陷的存在可能导致岩体强度远远小于完整岩块的强度。
岩体强度的变化范围很大,从小于5MPa到大于200MPa 都有。
当岩石强度较高时,一个基底面积很小的扩展基础就有可能满足承载力的要求。
然而,当岩石中包含有一条强度很低且方位较为特殊的裂隙时,地基就有可能发生滑动破坏,这生动地反映了岩石地基工程的两大特征。
由于岩石具有比土体更高的抗压、抗拉和抗剪强度,因此相对于土质地基,可以在岩石地基上修建更多类型的结构物,比如会产生倾斜荷载的大坝和拱桥,需要提供抗拔力的悬索桥,以及同时具有抗压和抗拉性能的嵌岩桩基础。
为了保证建筑物或构筑物的正常使用,对于支撑整个建筑荷载的岩石地基,设计中需要考虑以下三个方面的内容:(1)基岩体需要有足够的承载能力,以保证在上部建筑物荷载作用下不产生碎裂或蠕变破坏;(2)在外荷载作用下,由岩石的弹性应变和软弱夹层的非弹性压缩产生的岩石地基沉降值应该满足建筑物安全与正常使用的要求;(3)确保由交错结构面形成的岩石块体在外荷载作用下不会发生滑动破坏,这种情况通常发生在高陡岩石边坡上的基础工程中。
地质学原理莱伊尔

地质学原理莱伊尔地质学原理是关于地质学的基本原理和概念的一本重要著作。
它由英国的科学家约翰·韦廷顿·莱伊尔在19世纪50年代出版。
《地质学原理》是一部经典的科学著作,不仅在地质学界有着很高的地位,也被认为是现代科学发展史上最伟大的著作之一。
莱伊尔提出的地质学原理主要包括三个方面:岩层原理、生物群原理和地球历史原理。
这些原理对于理解地球的演化过程和对地球结构和构成因素的认识极为重要。
岩层原理是指在一定区域内形成的岩层总是按照一定的次序排列,而且地质历史上形成的岩层是层层相叠的。
根据这个原理,我们可以通过对岩石层序的研究来推测地层年代的先后顺序。
生物群原理是指不同地质年代中存在的化石群落是不同的,而且正常情况下化石的年代是与所处岩层年代相一致的。
因此,通过观察和分析不同地质年代中不同的化石组合,我们可以推断出地球不同时期的生物演化过程。
地球历史原理是指地球的历史可以被分为一系列的地质年代,每个年代有不同的岩石、生物群落和地貌特征。
这个原理的提出是为了解释地球历史上的巨变和演化过程。
除了这三个基本原理,莱伊尔还提出了一些其他的理论和观点。
例如,他认为自然力量可以通过漫长的时间积累产生巨大的影响,这表明地球的演化是一个缓慢而长期的过程。
此外,他还注意到了岩石的变质和变形现象,并在此基础上提出了结构地质学的概念,这对后来的研究有着深远的影响。
总的来说,莱伊尔的《地质学原理》为现代地球科学的发展提供了重要的基础和指导,对于认识地球历史和演化过程、理解地球结构和构成因素以及探索地球资源和环境变化都有着重要的作用。
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
构造地质学

第一章绪论一、构造地质学的研究对象及内容构造地质学研究的对象是地壳或岩石圈中的地质构造。
地质构造是指在地壳运动的发展过程中,组成地壳或岩石圈的岩层或岩体在内、外动力地质作用下产生的各类变形,包括褶皱、断层、劈理及其他面状、线状构造等。
地质构造分为原生和次生构造。
原生构造是指沉积物或岩浆在侵位与成岩过程中形成的构造,如沉积岩中的层理、波痕等和岩浆岩中的流动构造、原生节理等。
而次生构造是指岩层或岩体形成后,在力的作用下形成的构造,如褶皱、节理、断层等。
形成次生构造的作用力,可以来源于地球内部,称为内力;也可以来源于地球外部,称为外力。
构造地质学侧重于研究岩层或岩体在内动力地质作用下形成的次生构造。
但是对原生构造也要研究,某些原生构造是识别次生构造的形态、产状及其变形构造的重要标志。
构造地质学主要研究内容包括三个方面:①地壳或岩石圈内各种变形的几何形态、组合特征、分布规律;②分析构造形成的地质背景、力学条件及动力学和运动学的机制;②研究构造的形成序列及演化历史。
同时还要研究各种构造形态的描述、制图及其表示方式,以及与地质矿产、水文地质、工程地质、地热及地震地质等学科的相互关系。
地质构造的规模有大有小,大的可占据数百至数千平方千米或更大范围;小的可在露头甚至,块手标本上即可表现其全貌;更小的则需借助显微镜才能观察到。
因此,对地质构造的观察研究,可以按规模大小划分为许多级别,成为“构造尺度’’。
构造尺度的划分是相对的,一般把构造尺度划分为巨、大、中、小、微型以至超显微型等级别。
不同尺度的地质构造各有其不同的研究任务和研究方法。
野外地质调查,通常是从小尺度或中尺度的地质构造观察人手。
构造地质学主要侧重于研究中、小型地质构造。
较大区域的地质构造特征及其发展规律则隶属区域大构造学的研究范畴;,全球范围内地壳结构及其运动规律则属于全球构造学的研究范畴。
构造地质学是学习地质科学的一门基础性课程,为学好后续的其他得业课程,如矿床学、找矿勘探地质学、遥感地质学、水文地质、工程地质及煤田、石油地质等课程奠定基础。
大地构造学基础理论提要(2)

大地构造学基础理论提要(2)胡经国第2章地槽-地台学说一、地槽及其特征1、地槽的一般概念1873年,丹纳(J.Dana)正式把地壳上强烈下降并逐渐被沉积物充填的坳陷称为地槽(Geosyncline),而将地槽之间沉积岩层变薄或缺失的相对隆起区叫做地背斜(Geanticline)。
地槽是地壳上的槽形坳陷。
地槽具有以下特征:呈长条状分布于大陆边缘或二个大陆之间,具有特征性的沉积建造并组成地槽型建造序列,广泛发育强烈的岩浆活动,构造变形强烈,区域变质作用发育等。
地槽是地壳上强烈活动的构造带,曾经为巨大的坳陷带,沉积有巨厚的海相沉积物,坳陷被沉积物补偿充填;以后,挤压力就把这些沉积物挤压成褶曲;最后,转变为造山带(褶皱山脉)。
阿尔卑斯山沉积物中没有浅海相沉积层,却有厚度不大的深海或远海相沉积物。
地槽是在大陆之间的海洋地区内发育起来的一个狭长的深海槽。
现代板块构造理论认为,地槽是岩石圈板块边缘部分的阿坳陷带。
2、关于地槽概念的一般理解关于地槽概念的一般理解包括:⑴、地槽的概念具有两重性质:早期主要表现为在地壳上形成深坳陷,这种深坳陷可以被沉积物所补偿,从而形成被巨厚沉积物所占据的沉降带,也可不被沉积物所补偿,形成深海盆地;晚期强烈褶皱上升形成巨大的造山带(褶皱山系)。
⑵、在时间上,指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。
⑶、在空间上,地槽主要位于大陆边缘,少数位于两个大陆之间。
3、地槽的基本特征⑴、空间位置特征地槽通常出现在大陆边缘地带或两个大陆之间。
因此,地槽一般都具有狭长的槽形形态,呈长条状分布;规模很大,长几百至几千公里,宽几百公里。
现今地槽多为造山带(褶皱山脉)。
⑵、沉积特征地槽沉积物分布在长条状的坳陷内。
沉积物以海相为主,分选性差,厚度巨大,可达上万米。
常常形成特殊的沉积建造和建造序列,由下而上依次为:①、硬砂岩建造这种建造多出现在地槽形成初期构造环境不稳定的情况下。
②、硅质-火山岩建造(细碧角斑岩组合)相当于蛇绿岩套的一部分,标志地槽下沉最强烈的阶段,断裂、火山活动发育。
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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。
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。
岩浆内部压力很大,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。
当岩浆的内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,成为大理岩;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。