地下水地质作用
地表水流的地质作用—暂时性水流地质作用及其堆积物(工程地质课件)

➢ 侧蚀向河岸方向侵蚀,使河流变宽变弯 ,破坏原有河岸。
➢ 下蚀和侧蚀是同时进行的,但河流上游 以下蚀为主,下游以侧蚀为主。
河流的侵蚀作用
➢ 下蚀作用:河流在垂直方向上对河底的 冲刷作用,又称为底蚀作用。
➢ 1.峡谷急流瀑布-在河流上游,河底纵 坡降大,水流速度快,底蚀作用最为强 烈。加上岩石性质构造条件的影响,常 形成峡谷,急流和瀑布。
洪流的冲刷作用
冲沟形成过程示意图
洪流的冲刷作用
➢ 冲沟发育地区施工,应查明冲沟形成条件 和原因,研究冲沟的活动程度,有针对性 地进行治理。
➢ 剧烈发展阶段的冲沟:上部截断水源, 沟头、沟底和沟壁加固。
➢ 衰老阶段的冲沟:植物加固沟壁,以免支 沟重新复活;工程施工应尽量少挖方,新 开挖的边坡则应及时采取保护措施。
➢ 剧烈发展阶段的冲沟:上部截断水源, 沟头、沟底和沟壁加固。
➢ 衰老阶段的冲沟:植物加固沟壁,以免支 沟重新复活;工程施工应尽量少挖方,新 开挖的边坡则应及时采取保护措施。
洪流的堆积作用--洪积层
➢ 洪积物:洪流沿河谷流出山口时,搬运 力急剧减弱,搬运的碎屑物质在山口处 呈扇形堆积下来,称洪积物。
洪流的堆积作用--洪积层
➢ 洪积层有下述特征: ➢ ①锥状时,称洪积锥,呈扇形时称为洪积扇。 ➢ ②洪积层成分较复杂,由沟谷上游汇水区内的岩
石种类决定。
➢ ③沟口附近堆积多,厚度大,颗粒粗大,越向外 堆积越少越薄,颗粒细小,具明显的分带性
➢ ④略具分选性和层理,洪积物具有一定磨圆度
地表流水的地质作用
➢ 3.沉积的主要类型
➢ 三角洲——河水在海、湖口地段受到海湖水的阻滞 ,动能明显减弱,携带的泥沙沉积下来形成河口积 淤,其形状一般是呈向大海(湖)中伸出的三角形 平地,称为三角洲。三角洲是重要的油气田分布区
浅谈不同类型地层岩性地下水分布规律及储藏条件

浅谈不同类型地层岩性地下水分布规律及储藏条件【摘要】地下水与人类的关系十分密切,地下水具有给水量稳定、污染少的优点,常被作为农业、工业、生活的重要水源。
因此了解、科学合理的开采地下水资源,在保障城乡居民生活、支撑经济社会发展和维持生态平衡等方面,具有十分重要的意义。
本文主要探讨不同岩层中地下水的埋藏环境及开采技术条件。
关键词:地下水、分布规律、含水层富水情况。
引言地下水是指赋存于地面以下岩石孔隙中的水,地下水的分类方法很多,根据地下水的埋藏条件可分为包气带水、潜水和承压水三大主要类型,同时根据地层岩性、地下水埋藏和开采技术条件,将地下含水层划分为松散堆积层孔隙水、碳酸岩岩溶水、基岩裂隙水三大类。
各类型地下水再按其各自特点,采用井、孔涌水量和地下水径流模数等富水性指标划分出不同的富水性级别。
以下浅析不同类型地下水分布规律及储藏条件。
一、松散堆积层孔隙水孔隙水主要分布于山间盆地及河流沿岸阶地上,赋存于松散沉积物孔隙中的地下水。
由于孔隙的相互连通性,孔隙水具有分布连续,同一含水系统中的水具有水力联系和统一的地下水面、水量比较均匀等特点。
不同成因类型的松散沉积物,赋存于其中的孔隙水具有不同特征,山前冲洪积扇的砂砾石层,形成巨厚层的潜水含水层,自山前向平原至盆地内部,砂砾于粘性土交互成层,构成承压含水层,地下水埋深由深变浅。
河流漫滩及阶地堆积物常呈二元结构,上部多为细粒土,下部为砂砾石层,岩性及厚度变化大,富水性受岩性、地貌及补给条件控制,变化较大,一般情况下Ⅰ级阶地冲积砂砾石层较厚,富水性较强,Ⅱ级阶地一般冲洪积层较薄,又多为基座阶地,富水性弱,甚至不含水。
冲积平原中,游荡的河床构成纵向延伸的多个带状含水层,富水性不强但分布比较均匀。
湖积层由湖盆边缘向湖心颗粒由粗变细,富水性亦相应减弱。
滨岸地带由于沉积物颗粒较粗,可构成良好的含水层。
过渡地带,砂砾石与黏土互层构成的承压水层,富水性强而不均匀,水体交替较差,资源不易得到补充。
地下水的基本知识

地下水的基本知识1.地下水的概念地下水是指以各种形式埋藏在地壳空隙中的水,包括包气带和饱水带中的水。
地下水也是参于自然界水循环过程中处于地下隐伏径流阶段的循环水。
地下水是储存和运动于岩石和土壤空隙中的水,那么地下水必然要受到地质条件的控制。
地质条件包括岩石性质、空隙类型与连通性、地质地貌特征、地质历史等。
地下水环境是地质环境的组成部分,它是指地下水的物理性质、化学成分和贮存空间及其由于自然地质作用和人类工程——经济活动作用下所形成的状态总和。
2.地下水的埋藏条件岩石和土体空隙既是地下水的储存场所,又是运移通道。
空隙的大小、多少、连通性、充填程度及其分布规律决定着地下水埋藏条件。
根据成因可把空隙区分为孔隙、裂隙与溶隙三种,并可把岩层划分为孔隙岩层(松散沉积物、砂岩等)、裂隙岩层(非可溶性的坚硬岩层)与可溶岩层(可溶性的坚硬岩石)。
孔隙岩层中的空隙分布比裂隙可溶岩层均匀,溶隙一般比孔隙、裂隙岩层中的空隙规模大。
这三种空隙的大小分别以孔隙度、裂隙率与岩溶率表示,即某一体积岩石中孔隙、裂隙和溶隙体积与岩石总体积之比,以百分数表示。
岩石空隙中存在着各种形式的水,按其物理性质可分为气态水、吸着水、薄膜水、毛细水、重力水和固态水。
此外,还有存在于矿物晶体内部及其间的沸石水、结晶水与结构水。
水文地质学所研究的主要对象是饱和带的重力水,即在重力作用支配下运动的地下水。
岩石空隙是地下水储存场所和运动通道。
空隙的多少、大小、形状、连通情况和分布规律,对地下水的分布和运动具有重要影响。
将岩石空隙作为地下水储存场所和运动通道研究时,可分为三类,即:松散岩石中的孔隙,坚硬岩石中的裂隙和可溶岩石中的溶穴。
(1)孔隙。
松散岩石是由大小不等的颗粒组成的。
颗粒或颗粒集合体之间的空隙,称为孔隙。
岩石中孔隙体积的多少是影响其储容地下水能力大小的重要因素。
孔隙体积的多少可用孔隙度表示。
孔隙度是指某一体积岩石(包括孔隙在内)中孔隙体积所占的比例。
浅谈地下水的不良地质作用

【 关键词 】 地下水; 岩土体 ; 地质作用 ; 地质灾害
O . 引 言
2 . 地下水与岩土体相互作 用导致的地质灾害分析
2 . 1 地下水与岩土体相互作用引起 的地面沉降 、岩溶地 面塌 陷及 在《 岩土工程勘察规范 G B 5 0 0 2 1 — 2 0 0 8 ) t , 呻, 明确 了地下水 的勘察 要求、 水文 地质参数 的测定 、 地下 水作用 的评价 , 但 在实际勘察 工作 油井破坏 中. 水文地质问题又是常被 忽视 的问题 . 勘察人员 一般 都注重工程条 地面沉 降是近年来我 国和世界上许多城市 出现的重要 的地 质灾 件、 地基条件和场地条件的勘察 , 而忽视对水文地质条件的勘察 。 水文 害之一 地面沉降的结果导致城市地面高程损失 . 对沿海城市 的排洪 地质 问题被认为是象征性的工作 . 只简单对水文地质条件做一般性评 受 阻。 风暴潮的抵抗能力减弱 ; 导致城市抽水井损坏 、 建筑物倾斜或下 价 。事实上 , 水文地质工作在岩土工程勘察 、 基础设计 、 工程地质 防治 陷、 地下管道功能失效 。 有的城市地面沉降还伴随着地裂缝 的出现 。 等方面都有着极其重要的影响 。在地下工程设计时 , 必须充分考虑 地 裂缝导致城市路面破坏 、 建 筑物拉裂 、 地下管道破坏等【 9 1 。处 于岩溶 地下水对 岩土及地下建筑工程的各种作用 施工时应充分重视地下水 城 区的城市 . 由于地下水的集 中开采而 出现 了不 同程度 的岩溶地 面塌 对 地下工程施工可能带来的各种环境工程地质 问题。 陷。采油引起地面沉降 . 并导致 油井套管变形破坏是油 田开发过程 中 1 . 地下水在地质灾 害中的作用分析 的一个普遍现象 . 油井套管变形 破坏 的另一个原 因是 注水诱发 断层 滑 地下水是一种重要 的地质营力 .它与岩土体之 间的相互作用 . 一 动引起 的 . 由采油引起地面沉降并伴 随油井套管变形破坏 的研究 已引 方面改变着岩土体 的物理 、 化学及力学性质 , 另一方面也改变着 地下 起人们的重视 。 2 . 2 地下水 与岩土体相互 作用导致 的基坑失稳 水 自身的物理、 力学性质及化学组份。运 动着 的地 下水对岩土体产生 随着基坑开挖越来越深, 承压水所带来的风险也越来越 大。在基 三种作用 , 即: 物理 的、 化学的和力学的作用 。 坑开挖和施 工过程 中。 承压水极容易对基坑造成危 .稍有 不慎会 带来 1 . 1 地下水 对岩土体产生 的物理作用 2 0 0 8 年4 月1 3日 润滑作用 : 处于岩土体 中的地下水 , 在岩土体的不连续 面边界 ( 如 灾难性后果 。以上海市轨道交通某车站 险情 为例. 基坑和周边管线 节理面 和断层 面等结构 面) 上产生润滑作 用 . 使不连续面上 的摩 阻力 车站南端头地墙接缝在坑底以下位置出现大量漏水. 险措施, 坑内漏水位 减小和作用在不连 续面上 的剪应力效 应增强. 结果 沿不连 续面诱发 岩 均有加大沉降。施工单位 即采取 了内外 封堵自 坑外使用引孔压注 聚氨及 双液浆, 由于 土体的剪切运动 。 这个过程在斜坡受降水入渗使得地下水位水升到滑 置用袋装水 泥进行 回填 封堵 , 处理及时、 措施到位基坑漏水情况逐渐得到 了有效控制 , 周 边环境变 动面以上时尤其 显著 。 软化和泥化 作用: 主要表现在对岩土体结构 面中充填物的物理性 形区域稳 定。 经验就是基坑发生渗漏时, 先对基坑进行堵漏, 在一定时 1 o - n ] 。 状 的改变上 . 土体 和岩体 结构面 中充填物 随含 水量的变化 . 发 生 由固 间 内再对周边进行注浆是一种合理并行之有效 的方法[ 态 向塑态直至液态的弱 化效应 。 软化和泥化作用使岩土体的力学性能 2 . 3 地下水 与岩体相互作用导致 的大坝失稳 在水 利水 电工程 中。 大坝稳定性评 价是一项重要 的工作。大坝失 降低 。 内聚力和摩擦 角值减小 。 结合水的强化作 用 : 对于包气带 土体来说 . 由于土体处 于非饱和 稳的原因是多种 多样 的.其中 由水一 岩相互作用引起的大坝失事是一 状态 , 其中的地下水 处于负压状态 , 此 时的土壤 中的地下水不 是重力 个重要的原因。 对拱坝来说 , 坝肩稳定至关重要 。 法国M a l p a s s e t 拱坝 , 6 . 5 m, 在 1 9 5 9 年初次 蓄水 时溃决 。该拱 坝失事 的原 因是 : 拱坝 水, 而是结合水 , 按照有效应力原理 , 非饱和土体中 的有效应力大于土 坝高 6 体 的总应力 . 地下水的作用是强化 了土体的力学性能。 部受拉应力 , 使大坝踵 附近岩体受拉 , 倾向下游的岩体结构面张开 , 裂 1 . 2 地下水对岩土体产生 的化学作用 缝使帷幕短路。库区蓄水后 。 张开裂缝中产生等于水库全水头的空隙 主要是 指地下水与岩土体 之间的离子交换 、 溶解作 用f 黄 土湿陷 静水 压力 , 使 裂隙扩容( 减小 了有效 应力) , 并伴随空 隙动水压力 作用 减小 了结构面 的抗剪强度) , 使坝肩岩体失稳 。 及 岩溶 ) 、 水化作用 ( 膨胀岩 的膨胀 ) 、 水解作用 、 溶蚀作用 、 氧化 还原 的 ( 作 用、 沉淀作用以及渗透作用等。地下水对岩土体产生 的各种化学作 2 . 4 地下水与岩土体相互作用导致的滑坡 据统计 , 由地下水渗透作用 引起 的滑坡 占 9 0 %以上旧。在我 国南 用 大多是 同时进行的 . 一般地说化学作用进行的速度很 慢 离子交换 : 地下水 与岩土体之间 的离子交换 是 由物理力和化学力 方 . 尤其在长江 中上游 地区发生的大量大 型滑坡 . 都与降雨 特别 是暴 吸附到土体颗粒上的离子和分子 与地下水的一种交换过程 . 离子交换 雨密切相关… 。 在我国的寒 区发生的滑坡大多与冻融作用密切相关 。 在库 区发生的滑坡都与库 区水位的变化有关。 公路铁路等工程 中也会 使得岩土体的结构改变 . 从 而影 响岩土体的力学性质。 - 2 ] 0 溶解作 用和溶蚀作用 :这在地 下水水化学 的演化 中起着重要作 在基础或地基中发生滑坡【 用, 地下水 中的各种离子大多是 由溶解和溶蚀作用产生的 溶蚀作用 2 . 5 地下工程中地 下水引起的地质灾害 在地下工程施工过程 中常常发生岩爆 、 瓦斯爆炸 、 突水及塌方等事 的结果使 岩体产 生溶 蚀裂隙 、 溶蚀 空隙及溶洞等 。 增大 了岩体的空隙 率及渗透性 故, 其中矿 山和隧洞的突水是由地下水与岩体相互作用引起的[ 1 5 - 1 6 ] 。 在 水化作用 : 即水渗透到岩土体 的矿物结 晶格架 中或水分子附着到 我 国西部地 区进行的地 下工程如矿 山工程 、铁路和公路的隧洞工程 、 可溶性岩石 的离子上 , 使岩石的结构发生微观 、 细观及宏观 的改变 . 减 地下 厂房 以及 国防地下工程等 的施工过程 中常常发生岩爆现象 这些 小 岩土体 的内聚力。例如膨胀 土与水作用发生水化作用。 地 区处于高地应力 区 . 高地应力 区岩体 中很少有地下水 活动 . 可 以用 即给高地应力 的岩体 中的 水解作用 : 地 下水与岩土体( 实质上 是岩土物质 中的离 子1 之 间发 水一岩相互作用原理研 究岩爆 的控制 问题 . 使岩体 中的高地应力释放 , 达到控制岩爆之 目的。 生的一种反应 , 一 方面改变着 地下水 的 p H值 , 另一方面 也使 岩土体 高压 注水 , 2 . 6地下水作用与地震 物质发生 改变 。 从而影响岩土体的力学性质 。 科学 家经过多年的研究已确认 .在断层上积聚起来 的流体压力 . 1 I 3 地下水对岩土体产生的力学作用 主要通过 空隙静 水压力 和空隙动水压力作用对岩 土体的力学性 对 断层运 动和地震的发 生具有 控制性作用。从 已有的地震研究显见 , 尤其是纯力学 的相互作用 质施加影 响。前者减小岩土体的有效应力而降低岩土体的强度 . 在裂 地下 流体压力场和岩体 应力场 的相互作用 . 地震的孕震过程实际上是地应力 隙岩体 中的空 隙静水压力可使裂隙产生扩容变形 : 后者对岩土体产生 是孕震过程和构造运动的重要 因素 切 向的推力 以降
【地理】探索神秘的地下河

【地理】探索神秘的地下河地下河是一种令人神秘而着迷的自然地理现象。
这些隐藏在地底深处的水道为我们提供了探索未知世界的机会。
在这篇文章中,我们将深入探索地下河的形成原因、地理特点、探险活动和环境保护的重要性。
1. 什么是地下河?地下河是指位于地下的水道系统,往往由地下水通过溶蚀、断层、岩溶等地质作用形成。
这些地下河可能是由于地壳地形的变化、溶解岩石的渗透性、降雨和冰川退缩而形成的。
它们通常位于洞穴系统中,流经地下洞穴,最终将水流入地下水体或地表水体。
2. 地下河的地理特点地下河具有以下几个地理特点: - 暗河和明河:暗河是指完全位于洞穴系统中看不见阳光的地下河道,而明河位于部分或完全被光线照射的地下河道。
- 形态多样性:地下河通常表现出丰富多样的地貌形态,包括瀑布、瀑布盆地、峡谷和地下湖泊等。
- 水流速度:地下河水流速度通常较慢,因为它们受到地底脉络、洞穴通道的限制。
然而,有些地下河流量巨大,水流湍急。
- 丰富的生物多样性:一些地下河中存在着独特而稀有的生物,如盲鱼和小型甲壳类动物。
这些生物能够适应黑暗和特殊的环境条件。
3. 地下河的形成原因地下河的形成是一个复杂的过程,它通常与以下地理因素有关: - 溶蚀岩石:地下河通常形成于溶蚀作用下的溶洞和溶蚀岩石中。
水通过溶蚀作用侵蚀岩石,创造出地下通道。
- 地震和断层:地震和断层活动会导致地下水流向不同的方向,进而形成地下河道。
- 降雨和地下水补给:降雨会渗透进地下水体,形成地下河流。
此外,地下水补给也在地下河形成中起着重要作用。
4. 世界各地的地下河地下河是世界各地的自然奇观,许多国家都拥有独特而壮丽的地下河系统。
-墨西哥尤卡坦半岛的“圣地亚哥”地下河:这是世界最长的地下河系统之一,它位于墨西哥尤卡坦半岛的洞穴网络中。
这个地下河系统由于其巨大的地下洞穴、水上洞穴和众多的石钟乳石而著名。
- 斯洛文尼亚的普斯卡河:这是欧洲最大的地下河,位于斯洛文尼亚的卡尔斯特地区。
地表水、地下水

§1 . 河流地质作用与河谷地貌一、河流地质作用机械侵蚀1. 侵蚀作用化学侵蚀①对河床基岩侵蚀,与河床岩石力学性、质河流含沙量、河水流速有关 .据作用方向下蚀作用②海平面大致是下蚀极限----基本、永久侵蚀基准面.暂时、局部侵蚀基准面:④特殊现象:向源侵蚀、袭夺现象侧蚀作用特征:对河岸冲刷、破坏,冲河岸下部坡角→岸坡陡,下部掏空形成反坡,塌陷,河岸后退,河谷变宽.作用结果: 河曲、牛轭湖、古河道2. 搬运、沉积作用A. 机械搬运: 搬运机械碎屑物化学搬运: 溶解作用推移、机械搬运: 跃移悬移二、河谷地貌(一) 河谷的地貌特征1. 河谷组成谷坡:阶地河谷河床:岩坎、石滩、深潭、深槽谷底河漫滩:二元结构2. 河床的地貌形态山区河床总特征: 不平整、岩坎、石滩、深槽、深潭发育3. 河漫滩:山区河漫滩发育较少,多在河曲凸岸或河谷开阔处河漫滩处的沉积层具有二元结构:下部为河床沉积物颗粒较粗的砂砾石,上部为河漫滩沉积物,颗粒较细的粉土、黏土,这就叫二元结构。
心潭、边潭都具有二元结构。
4. 河流阶地:地壳上升、气候变化引起河流下切形成由下→上称一级阶地、二级阶地……;一级形成最晚,越老的阶地在最上边,形态保存越差③分类:(据成因)侵蚀阶地:由基岩构成,山区常见,作大坝接头、厂房、桥地基有利堆积阶地:由冲积物组成,河流下切为超过沉积物厚度分上叠阶地、内叠阶地,反映地壳运动基座阶地:上部为冲积物,下部基岩说明地壳上升显著后期下切超过沉积物厚度三、松散堆积物类型(二)不同类型的松散沉积物1. 坡积物:暂时性水流沉积成分:母岩成分、风化产物(1)物质组成特征:分选性差,无层理,厚度小,堆积物疏松岩石粒度:斜坡上部粗——以碎石为主斜坡下部细——粘土为主(2)坡积物工程特征:①疏松、孔隙大→压缩性大建地基时注意,沉陷量大,不均匀沉陷②易产生滑坡当下伏地层陡,有水浸润时,降低边坡的稳定性,开挖基坑时注意边坡稳定性2. 洪积物:暂时性洪流沉积物质组成特征:固体物含量大分选性由上→下,渐好特殊地形:洪积物由于在沟口,地形开阔,坡度小→水流分散,流速小,而逐渐堆积呈扇形或锥形→洪积扇、洪积锥、洪积裙洪积扇特点:扇顶——砾石粗大,巨大石快,分选性差,磨圆度低上部——以砾石为主,有分选性,山洪周期性,不规则交替层理下部——细粒的砂、粉砂、粘土为主,分选性好,具有明显的微斜层理、水平层理,砾石磨圆度好(2). 洪积物工程特征:城市建工主建在洪积扇洪积扇:顶部:洪积物颗粒粗大,孔隙度大,透水性强→地下水埋藏深,土承载力较高→良好的天然地基扇缘:颗粒细,透水性弱,成分均匀,具较大压缩性→不宜做大型地基中部:岩性变化无常,地下水位抬高,土质软弱,不宜作建筑物地基3. 冲积物:(河流沉积)物质组成特征特点:分选性,磨圆度好,有明显层理,交错层理①山区河谷冲积物:粗砾屑为主,分选性、磨圆度②山前河谷冲积物:与洪积扇相似,交错层理③平原河谷冲积物:一般为粘性土与砂层、互层(2). 冲积物工程特征山区河谷冲积物:①以粗粒物质→岩石强度高,压缩性小→可作一般建筑物地基②强透水性→建坝、闸地基时注意防漏潜蚀问题平原河谷冲积物:以粘土、砂层互层①地基——承载力差②水库渗漏通道:古河道③阶地上的冲积物,经干燥胶结作用,结构密实,含水量小,压缩性小,强度高→可做一般建筑物地基。
2-3喀斯特地貌+地下水

第二讲喀斯特地貌喀斯特地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。
除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。
喀斯特(Krast)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称为,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。
可溶性岩石喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。
大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的喀斯特景观。
知识链接:喀斯特地貌的研究历史与意义:我国喀斯特现象的文字记载,可追溯到2400年前。
距今约300多年前徐宏祖(霞客)已专门研究并记述了南方喀斯特地形与洞穴。
喀斯特地貌特别受岩性为主的地质背景及气候为主导的地理环境的控制。
其基本类型,按岩性分为碳酸盐岩喀斯特、石膏和盐喀斯特;按气候地貌带分为热带、亚热带、温带和寒带喀斯特;喀斯特地貌特殊性又在于它不仅有地表的,且有与其成因联系的地下喀斯特形态——洞穴。
喀斯特地表形态类型主要有峰林、孤峰、残丘、喀斯特丘陵和石芽、落水洞、喀斯特平原等。
喀斯特地貌是长期发育的产物,其演化模式基本为定性3~4阶段模式。
喀斯特研究在理论和生产实践上都有重要意义。
喀斯特地区有许多不利于生产的因素,需要克服和预防,也有大量有利于生产的因素可以开发利用。
水库选址时应尽量避免断层、破碎带、喀斯特地貌等。
喀斯特矿泉、温泉富含有益元素和气体,有医疗价值。
喀斯特洞穴和古喀斯特面上各种沉积矿产较为丰富,古喀斯特潜山是良好的储油气构造。
喀斯特地区的奇峰异洞、明暗相间的河流、清澈的喀斯特泉等,是很好的旅游资源。
如湖南张家界桑植县的九天洞已列入洞穴学会会员洞,堪称亚洲第一洞、黄龙洞被列为世界自然遗产、世界地质公园、首批国家5A级旅游区张家界武陵源的组成部分,是张家界地下喀斯特的地形代表,其中喀斯特地貌约占全市面积的百分之四十。
矿区水文地质特征及防治水措施

矿区水文地质特征及防治水措施一、矿区水文地质特征矿区水文地质是指由地质作用和水文作用共同形成的矿区地质环境。
矿区水文地质特征包括地质结构、地下水、地表水等方面的特点。
1. 地质结构矿区地质结构对水文地质有着直接的影响。
矿区常见的地质结构包括断裂、褶皱、岩溶等,这些结构的存在将直接影响地下水的流动和分布。
断裂带常常成为地下水集聚的地方,也常常是水文地质灾害的隐患。
2. 地下水地下水是矿区水文地质的重要组成部分,它直接关系到矿区的水资源和生态环境。
不同类型的矿区地下水的特征也有所不同,例如煤矿地下水中常含有一定量的煤层气,金属矿矿区的地下水则常含有相应的金属元素。
地表水是矿区水文地质中另一个重要的组成部分,矿区地表水主要为河流、湖泊、水库等。
矿区地表水的特点主要受气候、地形地貌、土壤类型等因素的影响。
矿区水文地质的问题主要包括地下水涌水、地下水位降低、地表水质污染等,这些问题对于矿区的正常生产和当地的生态环境都会造成严重的影响。
地下水涌水是指当煤矿或者矿藏地下水位超出了地表时,地下水将向地表涌出的现象。
地下水涌水将导致矿井进水、地表沉陷等问题。
矿区地下水位降低是因为矿井开采等活动导致地下水不断减少。
地下水位的降低将影响周边农田、城镇的用水,同时也会对地下水生态环境产生不利影响。
3. 地表水质污染矿区地表水质污染是指因矿业活动产生的工业废水、矿井排水等对地表水环境的污染。
这些污染物质对于周边农田、饮用水等都会造成严重的危害。
为了解决矿区水文地质问题带来的影响,需要采取一系列的防治水措施。
1. 合理开采矿藏合理开采矿藏是指在矿业开采过程中充分考虑地下水资源的保护和利用。
可以采取注水、压裂注水等方式调节地下水位,避免地下水逐步下降的问题。
对于矿区地表水质污染问题,需要加强排水处理。
矿区可以通过建设废水处理设施,将矿业活动产生的废水得到有效的处理,保证地表水环境的安全。
3. 生态修复矿区地表水环境的污染不仅对人类的生活造成危害,对于当地的生态环境也有着严重的破坏。
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地下水地质作用
地下水是地球表面降水、融雪和渗漏入地下的水分,是地下水循环中的重要组成部分。
地下水的地质作用指的是地下水在地质过程中所起的作用和影响。
地下水地质作用广泛存在于地球的各个地质环境中,对地壳构造、岩石变质、矿产成矿、地下水资源形成等起着重要的作用。
地下水地质作用主要包括地下水侵蚀、溶蚀、沉积和变质等过程。
地下水侵蚀是指地下水通过溶解、冲刷和颗粒悬移等作用,对地下岩石进行剥蚀和侵蚀的过程。
地下水侵蚀的主要形式是溶蚀和冲刷。
溶蚀是指地下水中溶解的溶质溶解在地下水中,使地下岩石发生溶解作用。
冲刷则是指地下水通过冲刷作用,将地下岩石的颗粒物质带走,导致岩石的破坏和侵蚀。
地下水溶蚀作用在地质过程中起着重要的作用。
例如,在石灰岩地区,地下水中的二氧化碳与石灰岩反应生成碳酸,使石灰岩发生溶解,并形成溶洞、地下河等地下溶蚀地貌。
在盐岩地区,地下水中的溶解度高的盐类溶解,形成盐穴和盐湖等地下溶蚀地貌。
此外,地下水的溶蚀作用还会导致地下水系统的形成和发育,进而影响地下水资源的形成和分布。
地下水沉积作用是指地下水在地下运动过程中,通过沉积作用向地
下岩石中沉积物质的过程。
地下水沉积作用主要包括溶质沉积和颗粒物沉积。
溶质沉积是指地下水中的溶质随着水的流动,在特定条件下发生沉积作用。
例如,在含有碳酸钙的地下水流经岩石裂隙时,地下水中的碳酸钙溶解,当溶液中的碳酸钙饱和度增大时,溶液中的碳酸钙会发生沉积,形成方解石等沉积物。
颗粒物沉积则是指地下水中的颗粒物质在水的流动中沉积下来,形成各种沉积物,如砂砾、泥沙等。
地下水变质作用是指地下水在地质过程中通过水热作用、溶解作用和离子交换作用等,对地下岩石的矿物成分和结构产生改变的过程。
地下水变质作用常见的形式有热液作用、矽化作用和蚀变作用等。
热液作用是指地下水中的溶质在高温和高压的条件下发生反应,形成新的矿物质。
矽化作用是指地下水中的硅酸盐溶解,在地下岩石中形成二氧化硅的过程。
蚀变作用是指地下水中的溶解物质通过溶解和沉积作用,改变地下岩石的矿物成分和结构。
地下水地质作用对地球的地质环境和地下资源具有重要的影响。
地下水的溶蚀作用和变质作用可以形成各种矿床和矿产资源。
地下水的沉积作用可以形成含水层和地下水资源。
同时,地下水地质作用也会对地下工程和地质灾害产生影响。
因此,在地质调查、地下水资源评价和工程建设中,需要充分考虑地下水地质作用的影响,以保证工程的安全和资源的合理利用。
地下水地质作用是地下水在地质过程中所起的作用和影响,主要包括地下水侵蚀、溶蚀、沉积和变质等过程。
地下水地质作用对地球的地质环境、地下资源和工程建设具有重要的影响,需要在地质调查和工程设计中予以充分考虑。