第五章-岩石风化工程地质研究课件.ppt
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- 第五 岩石 风化 工程地质 研究 课件
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1、第五章第五章 岩石风化的工程地质研究岩石风化的工程地质研究提 要概述影响岩石风化的因素风化壳的垂直分带防治岩石风化的措施一、定义一、定义 风化:岩石在各种风化营力作用下,发生的物理和化学变化过程。RockWeathering 风化壳weathered crust :遭受风化的岩石圈表层叫做遭受风化的岩石圈表层叫做风化壳风化壳 表层不同深度的岩石,遭受风化程度的不同,形成不同成分和结构的多层残积物,由其构成的复杂剖面称为风化壳。 不同岩石,不同地区,风化壳有很大差别。其厚度很大差别,大则几百米。 地壳表层保留的主要为现代时期形成的风化壳。当风化壳形成后,被后来的堆积物掩埋,被保留下来成为古风化壳
2、。第一节第一节 概述概述二、风化类型二、风化类型 按照风化营力及其引起的岩石变异的方式不同,风化作用一般分为物理风化、化学风化和生物风化三种。 物理风化:由于温度变化、水的冻融、盐类结晶、植物根劈等力的作用下,引起岩石的机械破碎,而不伴随有化学成分和矿物成分明显变化的现象。 主要发生在干旱寒冷的地区,风化深度相对较小。10m 化学风化:岩石在水、氧及有机体等作用下所发生的一系列化学变化过程,引起岩石结构构造、矿物成分和化学成分的变化。 多发生于温暖潮湿的地方,风化深度可达百米以上。 主要化学风化作用:氧化、溶解、水化、水解、碳酸化和硫酸化等作用。 生物风化:既有物理风化特点,又具有化学风化特征
3、。生物新陈代谢产生有机质或机械破坏,如释放大量有机酸及CO2 ,加强水溶液溶解能力 。 冻融酥松庐山砂岩的裂隙风化物理风化现象物理风化现象 氧化作用 不均匀风化作用 化学风化现象化学风化现象 植物根系的作用(花岗岩母质) 动物的挖掘作用 生物风化作用生物风化作用 风化岩石与原岩比较,已产生了一系列的变化,从工程地风化岩石与原岩比较,已产生了一系列的变化,从工程地质观点出发,这些变化主要表现在以下几个方面:质观点出发,这些变化主要表现在以下几个方面: 岩体结构构造发生变化岩体结构构造发生变化岩体完整性遭受破坏,结构性丧失,空隙性增大,岩体碎成块石、碎石或土体。岩石的矿物成分和化学成分发生变化岩石
4、的矿物成分和化学成分发生变化可溶矿物溶解流失,耐风化矿物残留下来,形成稳定性好的次生矿物:如绿泥石、绢云母、高岭石、蒙脱石等。岩体的工程地质性质发生变化岩体的工程地质性质发生变化如:力学强度的降低压缩性增大(由基岩粘土)渗透性增强次生矿物的抗水性降低、亲水性增强,易崩解、膨胀、软化。 三、风化结果及工程意义三、风化结果及工程意义工程意义 总体上: 恶化了岩石的工程性质,在工程选址、岩土体稳定、地基处理、灾害防治、工程造价等方面都有重要意义。基础基面处置、确定矿坑边坡角、洞室围岩支护、基坑开挖层支护、抗滑工程设置等都要考虑到风化问题。 矿业工程中的应用矿业工程中的应用开采上限的确定开采上限的确定
5、防水煤岩柱的留设第二节第二节 影响岩石风化的因素影响岩石风化的因素一、一、 气候因素气候因素温度温度 温差大、冷热变化频率快有利于物理风化;温度变化对岩石在水中的溶解度和化学反应速度、水溶液浓度都有较大影响,从而影响化学风化的速度。降雨(湿度)降雨(湿度) 各种化学风化是水(CO2,O2)参与下完成的,运动的水及矿物质运移,破坏化学平衡,促进反应不断进行。水的加入使风化向多样化、深度发展。二二 岩性因素岩性因素 矿物成分:抗风化能力矿物成分:抗风化能力 氧化物硅酸盐碳酸盐和硫化物 常见造岩矿物易溶解性顺序:食盐、石膏、方解石、橄榄石、辉石、角闪石、滑石、蛇纹石、绿帘石、正长石、黑云母、白云母、
6、石英。最稳定的造岩矿物:石英岩浆岩:酸性岩 中性岩 基性岩 超基性岩 (花岗岩)(闪长岩、安山岩)(玄武岩)(橄榄岩)变质岩:浅变质岩中等变质岩深变质岩沉积岩:抗风化能力大于岩浆岩、变质岩。化学风化较弱。沉积岩是由前一旋迴的风化矿物组成,遭受二次风化后仍产生水化、水解、淋滤作用。风化厚度不大,但如粘土岩、页岩等风化速度很快。主要矿物蚀变趋势主要矿物蚀变趋势:斜长石斜长石:水解作用及脱钙作用黑云母:黑云母:水化脱钾、氧化 水云母化辉石、角闪石:辉石、角闪石:水解绿泥石蒙脱石白云母:白云母:伊利石蒙脱石高岭土石英:石英:硅酸石髓次生石英一般:石英、高岭土、氧化铁、铝土矿通常是最终产物的组合。碱性环
7、境酸性环境绢云母绿泥石、蛭石蒙脱石高岭石化蛭石绿泥石蒙脱石化学成分化学成分活动性强的元素:K、Na等,随水流失。活动性弱的元素:Fe、Al、Si等,残留在原地。含活动元素多者易于风化。同一种元素,所组成的化合物不同,岩石的抗风化能力也不同结构特点结构特点单一矿物组成的岩石抗风化能力较强:单矿岩复矿岩矿物成分相同:等粒结构不等粒结构,单粒结构岩石抗风化能力较强,细粒粗粒Si质胶结Ca质胶结泥质胶结原因:导热性不同、胀缩性不同、比表面积不同。图51岩性不同导致的差异风化1强风化岩体及其底板界线;2弱风化岩体及其底板界线;3微风化和新鲜岩体;4岩脉;5花岗-闪长岩三、地质构造三、地质构造地质结构面:
8、断层、层面、节理、沉积间断面、侵入岩与围岩接触面等断层带(裂隙密集带):囊状风化层理面:差异风化崩塌等节理、裂缝面:球形风化 大理岩的球形风化 花岗岩的球状风化 浙江基性火山岩球状风化 安徽大别山花岗岩球状风化 三峡深槽一侧的减荷破裂 花岗岩和砂岩等刚性岩石对压力松弛尤其敏感,密集的减荷破裂(也称减荷节理)使其表层成不规则碎片状。陡崖地形有与崖面近于平行的减荷节理的发育,它使崖壁岩块易于崩落。 四、地形四、地形 地形不同影响气候及水文地质条件、光照、温差条件,沟谷侧向入侵作用,残积物滞留条件。高度海拔高地区:以物理风化为主海拔低地区:化学风化速度较快坡度陡坡地段:风化速度较大,风化壳较薄缓坡地
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