中国地质大学工程地质学电子教案(7)

本站小编 免费考研网/2019-03-27


    式中:N63.5——饱和土标准贯入锤击数实测值(未经杆长修正); Ncr——液化判别标准贯入锤击数临界值; No——液化判别标准贯入锤击数基准数,应按表 4-2 采用; ds——饱和土标准贯入点深度(m); ——饱和土粘粒含量百分率,当小于 3 或为砂土时,均应采用 3。 强化练习 1、砂土液化的定义 2、简述影响砂土液化的因素 3、某地层剖面如图,地面下 13.4 为饱和细砂,为全新世冲积成因,粘粒含量(c =2.2%, 下为粘土层,dw =0.8,标贯击数 N63.5 和试验深度 ds 如图。 判断各深度的液化问题,按 8 度近震考虑。
    参考答案 1、砂土液化:饱水砂土在地震、动力荷载或其它物理作用下,受到强烈振动而丧失抗剪强 度,使砂粒处于悬浮状态,致使地基失效的作用或现象。 2、 1)土的类型及性质 ★粒度:粉、细砂土最易液化。 ★密实度:松砂极易液化,密砂不易液化。 ★成因及年代 多为冲积成因的粉细砂土,如滨海平原、河口三角洲等。 沉积年代较新:结构松散、含水量丰富、地下水位浅 2)饱和砂土的埋藏分布条件 ★砂层上覆非液化土层愈厚,液化可能性愈小。
    ★地下水位埋深愈大,愈不易液化。 3)地震活动的强度及历时 地震愈强,历时愈长,则愈引起砂土液化,而且波及范围愈广。 3、
    第五章
    本章概述 介绍基本概念,影响岩石风化因素,风化壳及分带标志和方法,岩石风化防护措施。 重难点 本章教与学两方面没有难度, 主要问题是实际工作中风化岩分带的标准很难把握, 带有很大 的不确定性,最好配合现场考察进行教学。
    第五章 岩石风化工程地质研究
    第一节 概 述 组成地壳的岩石其形成环境是十分复杂的。 在内力和外力地质作用下, 深埋于地下的岩石可 能处于地壳表层,进入与成岩环境不同的新环境中,必然通过原岩的变异,才能适应新的环境。 岩石在各种风化营力作用下,所发生的物理和化学变化的过程称为岩石风 化)(RockWeathering)。它包括岩石所感受的风化作用及其所产生的结果两个方面。与其它动力 地质作用相比较,引起岩石风化的营力很多,但主要的是太阳热能、水溶液(地表、地下及空气 中的水)、空气(02 及 C02 等)及生物有机体等。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。生物风化既有物理的也有化学的作用。 因此,风化作用主要是物理风化和化学风化两种。 物理风化是由于温度的变化(特别是昼夜的温变)、水的冻融、干湿交替、盐类结晶、矿物水 化和植物根劈等作用下所产生的应力, 引起岩石的机械破碎, 而不伴随化学成分和矿物成分的显 著变化,其结果既破坏了岩石的结构构造,降低了岩石的强度,又为化学风化打开了方便之门。 这种作用主要发生在干寒地区,如我国北方、西北的干旱寒冷及高山寒冷地区,岩石的风化深度 较小,一般小于 10m。 岩石在氧、水溶液及有机体等作用下所发生的一系列复杂的化学反应,引起其结构构造、矿
    物成分和化学成分发生变化的过程,称为化学风化。其实质是原岩中较活泼的元素发生迁移,较 稳定的元素残留原地,原生矿物不断变异,与新环境相适应的次生矿物不断形成的过程。在风化 过程中,化学反应的方式较复杂,有氧化、还原、溶解、结晶、水化,水解、碳酸化、硫酸化、 去碳、中和等作用。在自然界中,化学风化是多种方式综合作用的结果,其中以水化、溶解、水 解和氧化作用最为常见。 化学风化多以水为介质, 其影响深度与地下水的循环交替条件极为密切。 岩石一般风化深度为数十米,大者可达 100 余米,因而工程上的实际意义也较大。 遭受风化的岩石圈表层叫做风化壳(weathered crust), 它是原岩在一定的地质历史时期各种 因索综合作用的产物。 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: (1)岩体的结构构造发生变化,即其完整性遭到削弱和破坏风化作用不仅使岩体原有裂隙扩 大,还形成新的风化裂隙,同时因活动性元素的迁移,使原岩孔隙增大。总之,岩石风化后其空 隙性增大,块度变小,原岩破碎成块石、碎石、砂粒,粉粒及粘粒。这种变化使原岩的结晶联结 削弱以致丧失,成为水胶联结甚至无联结状态,使完整性较好、坚固性较高的岩体,变成破碎松 软、性质易变的土体。 (2)岩石的矿物成分和化学成分发生变化 风化过程中,原岩中的矿物逐渐解体变异,活动性 较强的元素不断随水迁移流失;同时,由于风化营力所携带的新元素的参与,形成了新的次生矿 物。如绿泥石,绢云母等鳞片状矿物,细分散的高岭石,蒙脱石,水云母等粘士矿物,铁、铝、 硅的氧化物或氢氧化物。 这些次生矿物不仅在晶系特点、 晶粒大小、 结晶程度均与原生矿物不同, 而且还增加了水及有机组分。 (3)岩石的工程地质性质恶化 岩石风化后,由于岩石的矿物成分、化学成分和结构构造发 生变化,而导致岩石工程地质性质上的一系列变化。如力学强度降低,压缩性可以从基本不可压 缩的基岩,变为压缩性颇大的粘性土;透水性发生畸变,在完整风化剖面上,遭受中等风化的岩 石其渗透系数比下伏新鲜岩石成倍增加;表层遭受强烈风化的岩石,其渗透系数又降低;岩石彻 底风化后所形成的次生矿物,其抗水性降低,亲水性增高,对水的敏感性加大,易于崩解、膨胀 和软化。 总之,风化后的岩石在工程建筑上的优良性质削弱了,不良性质则增加了,使工程地质条件 大为恶化。 实践证明,岩石风化是地壳表层大陆化时期较为普遍的动力地质作用,它与工程选址布局、 岩(土)体稳定、地基处理、施工方法、施工期限、工程造价等关系极为密切。当在岩石风化强烈、 风化深度较大的地区建筑大型工程(如高坝)时,不得不采取大量的挖方措施,清除(部分或全部) 风化岩石,将大坝基础置于稳定可靠的基岩之上,或者进行加固或防渗处理。这样必然大大增加 造价,又延误工期。有时采取降低工程设计规模,以便与地基状态相适应。如安徽省青弋江陈村 水库,其坝基为志留系砂页岩,原拟 100m 高的混凝土重力坝建在新鲜岩石之上。后因风化壳很 厚,开挖及回填工程均较大,经方案的技术,经济比较后,将坝高降低到 75m,并以风化岩石 为坝基。 许多道路及露天矿采坑边坡变形破坏往往与岩石风化有关。 如河北省迁安县大石河露天 铁矿采坑,由黑云母斜长片麻岩组成,采矿过程中发生多处边坡崩滑,其中规模较大、变形体高 达 20m 以上者,多为强烈风化岩石。在某些花岗岩地区修建地下洞室时,因对岩石风化估计不 足而发生洞口坍塌, 造成人身事故, 又延误工期。 风化也使某些作为建筑材料的岩石适用性下降。 所以,在工程地质勘察中,岩石风化的研究常是重要的课题之一。 为工程建设而进行的岩石风化工程地质研究的目的有以下几点; ①根据岩石风化的程度及其 空间分布,选择最适于修建建筑物的位址,对各种工程建筑物进行合理布局;②根据风化岩石的 物理力学性质与建筑物类型、等级、荷载性质及大小的适应性,确定地基中需要挖除的风化岩石 的厚度,即确定合理的建基面高程;③根据岩石风化速度、风化程度及各风化带岩石的物理力学
    性质,确定基坑、路堑、船闸及露天矿采坑合理的稳定边坡角;④根据风化产物的特性(破碎程 度、坚固性等)及场地工程地质条件,选择地下洞室施工开挖的设备和方法,确定对已风化岩石 的处理措施;⑤根据岩石风化速度、风化营力、风化作用类型及影响岩石风化的因素等,确定基 坑、路堑保持开敞状态的安全期限,选择防止岩石风化的措施。 第二节 影响岩石风化的因素 本节概述 岩石风化程度及速度,风化壳厚度及风化产物的性质,不仅在不同地区有所不同,即使在同 一地区,甚至在同一建筑场地的一定范围内也有明显的差异。这是由于气候、岩性、地质构造、 地形,水文地质条件等因素的影响所致。所以,岩石风化是多种因素综合作用的复杂过程。 一、气候的影响 气候是控制风化营力的性质及强度的主要因素。 反映气候特点的气象要素很多, 其中对岩石 风化影响较大的主要是温度和雨量。 在昼夜温差及冷热更替频率较大的地区, 有利于物理风化作 用。温度的高低,不仅直接影响岩石热胀冷缩和水的物理状态,而且对矿物在水中的溶解度、生 物的新陈代谢、 各种水溶液的浓度和化学反应的速度都有很大的影响。 降雨为岩石化学风化提供 了必需的水溶液, 降雨量大小控制着风化营力的性质和强度, 影响风化作用的类型及岩石风化的 速度。 在降雨量小而蒸发量大的干旱地区, 即使易溶解矿物, 亦因溶液易达饱和而不能完全溶解, 从而限制了元素的迁移,影响岩石的彻底风化。在潮湿多雨地区,风化营力得以不断补充,又有 利于生物的繁殖,岩石风化程度较强,风化速度较快,风化深度亦较大。 由温度、 降雨量等要素组成的气候类型是很复杂的, 不同气候条件下风化作用的类型和强度、 风化产物的性质等均不相同。我国地域辽阔,地势复杂,气候类型较多,既有受纬度控制的区域 性气候带, 也有因地势及其它因素控制的局部性气候带, 因而受气候控制的岩石风化作用也具有 区域分带现象。从工程建筑来看,应以湿热气候区的岩石风化问题作为研究重点。 二、岩性的影响 岩石的抗风化能力与其形成环境、矿物成分及结构构造关系极为密切。 如前所述,岩石风化发生于地壳表层,当成岩环境与地表环境差异愈大时,原岩风化变异愈 强烈,即岩石的抗风化能力愈弱。 岩石抗风化能力的大小,主要决定于组成岩石的矿物成分。不同矿物具有不同的结晶格架, 由其化学活泼性所决定的抗风化能力亦不相同。 在地表环境下, 常见造岩矿物的抗风能力是不同 的,其相对稳定性如表 5-1 所示。一般情况下,矿物在风化过程中的稳定性由大到小的顺序是: 氧化物>硅酸盐>碳酸盐和硫化物。当岩石中不稳定矿物含量较多时,其抗风化能力较弱;相反, 当岩石中含稳定和极稳定矿物较多时,其抗风化能力较强。 一般认为:岩浆岩矿物在风化环境中的稳定性顺序,恰与其在鲍文反应系列中的顺序相反。 因此, 岩浆岩抗风化能力由大到小的顺序是:酸性岩(花岗岩)>中性岩(闪长岩、 安山岩)>基性岩(玄 武岩)>超基性岩(橄榄岩)。 表 5-1 常见造岩矿物的抗风化稳定性
    造岩矿物 石英 白云母,正长石、微斜长石、酸性斜长石 普通角闪石、辉石类 基性斜长石、碱性角闪石、黑云母、普通辉石、橄榄石、海绿 石。黄铁矿、方解石,白云石、石膏,盐岩
    相对稳定性 极稳定 稳定 不大稳定 不稳定
    上述稳定性系列也适用于变质作用成因的同样的矿物。因而,在一般情况下,变质岩的抗风化能 力从大到小的顺序是。浅变质岩>中等变质岩>深变质岩。 大多数沉积岩是由前一旋回的风化产物组成的, 在其成岩过程中可能只受到较轻微的变质和 改造,它的形成环境比岩浆岩、变质岩更接近地表。一般说沉积岩的抗风化能力比岩浆岩及变质 岩高,最终的化学变化较小。但是沉积岩的风化问题比较复杂,其主要矿物是前一旋回的风化次 生矿物,如粘土矿物、绿泥石、石英及钙-镁碳酸盐。这些矿物颗粒大都极细,比表面积大,因 表面效应较强,易遭水化、水解及淋滤作用,以恢复它们对新环境的平衡关系。实践证明:沉积 岩中的粘土岩,页岩、粉砂质粘土岩、粘土质粉砂岩等风化厚度虽不大,但风化速度却很快。 组成地壳的岩石是极为复杂的, 为工程建筑进行的风化作用的研究, 应以岩浆岩、 变质岩(深 的)、粘土质类岩石为主。在研究岩石风化速度时,尤应以粘土质类岩石(粘土岩、页岩、粉砂质 粘土岩及各种泥质胶结的砂岩)为主。 组成岩石的化学成分对抗风化能力也有很太影响,岩石中含 K、Na、Li、Cl 等元素较多者, 因其化学活动性较强,经化学风化后易脱离母岩随水流失。岩石中 Fe、Al、Si、Ti 等元素的化 学稳定性较好,经化学风化后易残留原地。即使同一元素,其所组成的化合物不同时,岩石的抗 风化能力也不同,如方解石中的含 Ca 化合物易风化解体,而斜长石中的含 Ca 化合物却比较稳 定。 岩石的抗风化能力不仅决定于其矿物成分和化学成分的活泼性,同时也决定于岩石的结构。 单矿岩(如石英岩)的颜色、导热性较均一,在外界因素作用下胀缩性基本一致,不易,形成过大 的应力而引起岩石的破坏,故其抗风化能力较强;而复矿岩的成分复杂,矿物的导热性、胀缩性 各不相同,易形成过大的应力而引起岩石的破坏,故其抗风化能力较弱。 当矿物成分相同时, 等粒结构岩石比不等粒结构岩石的抗风化能力强, 原因是等粒结构岩石 的胀缩性比不等粒结构岩石的胀缩性均一所致。 细粒结晶结构岩石受温度变化的影响较小,颗粒比表面积大,连结力较强,晶粒间的空隙较 小,水、气等风化营力难以通过,其抗风化能力比成分相近的粗粒结构岩石强。 成分相近的碎屑沉积岩的抗风化能力与胶结物性质有关, 泥、 钙质胶结者比硅质胶结的岩石 抗风化能力弱。 自然界岩石的矿物成分、化学成分和结构构造十分复杂,其抗风化能力各不相同。当抗风化 能力不同的岩石呈相间分布时,就会形成风化深度不等的差异风化(图 5-1)。
    图 5-1
    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-化岗-闪长岩 三、地质构造的影响 在成岩过程,地壳运动及其它次生作用下,使岩体内部形成了极为复杂的软弱结构面网络。 这些不同成因的软弱结构面包括:断层、节埋、劈理,片理、片麻理、层理、沉积间断面、侵入 体与围岩的接触面、岩浆岩的流面等等,它们构成了风化营力(水、气等)侵袭岩石的入侵之门和 深入岩体内部的良好通道,对加深及加速岩石的风化起了有力的促进作用。 当结构面网络较均一,岩性及其它条件相同时,风化壳底界虽有起伏,但相差不大,变化仅 在数米之内,并大致与地面平行。在裂隙密集带、断层破碎带,特别是不同方向的断裂交汇处, 岩石的风化深度较大,风化壳底界起伏较大,一般大于 10 余米,大者可达数十米,形成宽度不 大而深度较大的所谓风化囊(图 5-2)。如三峡水利枢纽三斗坪、太平溪等坝段的河漫滩部位,于 古老结晶岩中发现风化囊多处,其弱风化带底界比周围低 20m 以上,其延伸长度数十米至数日 米不等。
    图 5-2
    囊状风化
    1-糜棱岩和角砾岩;2-碎裂岩;3-强风化岩及其底板界线;4-弱风化岩及其底板界线;5- 微风化和新鲜岩体 深度较大的囊状风化,当其强度较低或渗透性过大,不能满足工程的要求时,则处理工程较 为复杂。因此,为工程建筑的目的所进行的岩石风化研究,对囊状风化发育情况尤应注意。 软弱结构面的组合特点控制着岩石风化产物的形状。 被三组以上软弱面切割的岩体, 风化营 力沿软弱结构面发生作用,促使岩体解体,风化产物呈块状或棱角圆化的椭球状及球状,叫做球 状风化。这种类型常见于岩浆岩及厚层砂层中。被两组软弱结构面切割的岩体,风化产物多呈柱 状或针状。这种情况在我国分布较广的志留系页岩中多见之。一组软弱结构画极为发育的岩体, 风化产物多呈板状或片状,在板岩、千枚岩、片岩、页岩分布区多见之。 第三节 风化壳的垂直分带 一、分带的实际意义 在风化壳铅直剖面上,从上到下岩石的风化程度是不同的,其物理力学性质也不相同,因而 对建筑物的适应能力不一样。 对重型建筑物地基来说,当风化壳厚度不大时,可将全部风化岩石清除,使建筑物基础砌置 在新鲜基岩上。这时勘察的主要任务是确定风化壳的厚度及空间分布;当风化壳厚度较大时,全 部挖除风化岩石,既不经济,又无必要,有时技术上也存在一定困难。当工程规模未定时,可以
    根据风化程度不同的岩石特征,来确定与其相适应的工程规模;当工程规模已定时,可根据工程 建筑对地基的要求,确定对风化岩石清除的深度,即确定合理的建基面高程。 地下洞室通过不同风化程度的岩石时, 围岩的自稳能力、 变形破坏的方式及稳定性的评价方 法,洞室的施工方法及处理措施等都是不同的。 由风化程度不同的岩石组成的天然斜坡, 其稳定坡高或坡角是不同的。 在风化程度不同的岩 石中的深挖边坡(露天采坑、道路、船闸等),为了工程的安全稳定与经济合理,需根据风化程度 不同的岩石的性质和厚度,分别设计其合理的边坡角。 总之,对整个风化壳剖面按照岩石风化程度不同进行分带,以便区别对待,这对于建筑场地 的选择、工程设计、施工和处理等都是十分必要的。 二、分带的可能性 一般说来,除了由于断裂发育、岩性差异等所形成的囊状风化和夹层风化外,岩石的风化程 度总是在地表比较强烈,从地表向下至岩体内部,风化程度逐渐变得微弱,直至新鲜基。 在保留完整的风化剖面上,风化程度不同的岩石是逐渐过渡的,其间并不像地层岩性那样, 存在着较为清晰和确切的地质界面(线)。 但在整个风化剖面上, 地表为松软土, 下部为新鲜基岩, 从上到下存在着性质迥然不同的岩石。据研究,这是由于以下原因造成的: (1)不同深度的岩石与风化营力接触的时间不同 风化营力多是由表及里的。因此,上部岩石 总是与风化营力首先接触。当风化作用经历某一时间后,岩石已经发生了一定程度的变化,而地 表以下的岩石可能刚与风化营力接触,开始发生风化;而埋藏更深的岩石,可能尚未与风化营力 接触,仍保持原岩状态。从地质历史来看,地表的岩石与风化营力接触的时间比其下部岩石长, 故其风化程度比下部岩石深。 (2)风化营力的作用存在分带性 据研究,在潮湿温暖的气候条件下,硅酸盐的风化由开始 到最终起主要化学作用的依次为:水化→淋滤→水解→氧化。因此,在风化壳剖面上,从上到下 主要化学作用带依次为:氧化带→水解带→淋滤带→水化带。各带岩石的风化程度不同而显示其 天然分带性。 (3)矿物的风化具有显著的阶段性一般说来,一种原生矿物风化后,形成与风化环境相适应 的最终产物都不是直接完成的,而是通过一些中间阶段,形成一些过渡性矿物后才能实现的。如 主要硅酸盐矿物风化转变的一般阶段是:钾长石→绢云母→水云母→高岭石;辉石→角闪石→绿 泥石→水绿泥石→蒙脱石→多水高岭石→高岭石;黑云母→蛭石→蒙脱石→高岭石。因此,在整 个风化壳剖面上,因矿物的组合不同而显示其天然分带性。 以上说明:在整个风化壳剖面上,虽然风化程度不同的岩石是逐渐过渡的,但进行工程地质 分带是可能的。 五、分带的方法 风化壳分带的方法随工程建筑要求及勘测阶段而定, 如初勘时以定性标志为主; 详勘肘以定 量标志为主,同时考虑定性标志。在考虑定量指标时,有的采用相对值,试图应用于各种岩石; 有的采用绝对值,以便直接应用于工程设计。目前进行风化壳分带的方法主要有以下几种: 表 5-2
    风化 分带 剧 风 化 带
    岩石风化壳分带及各带基本特征
    岩石颜色
    矿物成分 除石英外,其余
    岩体破碎特点
    物理力学性质
    声速特性
    其他特征
    原岩完全变色, 矿物多已变异, 常呈黄褐、 棕红、形成绿泥石、滑 红色 石、石膏、盐类 及粘土矿物等次
    程土状, 或粘性土 夹碎屑, 结构已彻 底改变, 有时外观 保持原岩状态
    强度很低,侵水能崩 解,压缩性能增大, 手指可捏碎
    纵波声速值低, 锤击声哑 声速曲线摆动小 锹镐可挖动
    生矿物 强 风 化 带 弱 风 化 带 微 风 化 带 除石英外大部分 物理力学性质不大均 锤击声哑 爆破
    大部变色,岩块 矿物均已变异, 岩体强烈破碎, 一,强度较低,岩块 纵波声速值较 呈 鲜 较轻,次生矿物 粘性土 广泛出现 岩体表面及裂隙 沿裂隙面矿物变 岩体一般完好, 原 岩的 1/3, 风化较深的 动较大 岩块手可压碎
    中心部分尚较新 仅岩快中心变异 岩块、 岩屑、 时夹 单轴抗压强度小于原 低,声速曲线摆 锹镐可挖偶须
    力学性质较愿岩低, 纵波声速值较 岩结构构造清晰, 锤击声不够清 异明显,有次生 单轴抗压强度为原岩 高,声速曲线摆 断口颜色,仍较 风化裂隙尚发育, 脆,须爆破开挖 矿物出现 的 1/3—2/3 动较大 新鲜 时夹少量岩屑 面大部分变色, 仅沿裂隙面有矿 仅沿裂隙面颜色 物轻微变异,并 岩体完整性较好, 与原岩相差无几 略有改变 有铁质、钙质薄 风化裂隙少见 膜 纵波声速值高, 锤击声清脆,须 声速曲线摆动小 爆破开挖
    1.地质分析法 该法属定性分析法,通过各种勘察手段,观测风化岩石的颜色、破碎程度、坚固性、矿物成 分等方面的变化特点为主,兼以开凿岩体的难易程度及锤击声的音响特点等鉴别岩体的风化程 度,根据现场观测及实践经验确定风化等级界限。该法适于初勘阶段,在生产中已积累了较丰富 的经验,但有较大的人为性。 2.指标定量法 通过现场和室内实验,实测风化岩石的物理力学性质指标,结合地质分析法,给出各风化带 试验指标的区间值,确定风化剖面上可能作为分带界线的试验点。该法仍需经验,亦有人为因素 的影响。实践中有用单项指标值进行分带,也有采用多项指标综合进行分带。具体方法较多,仪 介绍以下几种: (1)风化系数法 水电部成都水电勘测设计院建议用下式进行风化壳分带:
    (5-1)
    (5-2)
    (5-3)
    (5-4) 表 5-3 按风化系数进行风化壳分带
    风化分带 全风化岩石 强风化岩石 风化系数 Kv ≤0.2 0.2—0.4 强度降低% >80 60—80
    半风化岩石 若风化岩石
    0.4—0.75 0.75—0.90
    25—60 10—25 0—25
    新鲜岩石(包括微风化) 0.90—1.0
    式中:Ky 为风化系数;
    、
    、
    分别为孔隙率系数、吸水率系数、强度系数;n、ω、R
    分别为孔隙率、吸水率、单轴抗压强度;符号中的下角标 1、2 分别为新鲜岩和风化岩石。根据 风化系数按表 5-3 标准进行分带。该法适用于各种岩石的风化壳分带。 (2)声波测试法 岩石风化后其声波传播速度比原岩慢。据声波在风化程度不同的岩体中传 播速度及波速随深度变化曲线的形态不同, 可以作为风化壳分带的依据。 如某坝址地基为前震旦 纪结晶岩,经大量声波测井工作,测得不同风化带纵波速度如表 5-4 所示。声波速度随深度变 化曲线的形态, 在不同风化带内是不同的(图 5-3)。 如在剧风化带, 纵波速度低, 其变幅亦较小; 在强风化带中,纵波速度中等,其变幅较大;在弱风化带中,纵波速度较大,其变幅亦较大;在 微风化带中,纵波速度大,其变幅较小。 表 5-4 结晶岩各风化带的纵波速度
    风化壳分带 剧风化带 强风化带 弱风化带 微风化带 纵波速度 Vp(m/s) 1000-2000 2000-3000 2500-5000 5000-6000
    当岩性、构造及水文地质条件较简单时,利用声波法进行风化壳分带效果较好。当岩性及构造等 条件比较复杂时,要在掌握工程地质条件的基础上,参考其他标志,才能获得满意的效果。 (3)抗拉强度指数法 日本的木宫-帮等,开始了对点荷载试验用于划分岩石风化带的探索。 他们发现:通过点荷载试验测定的岩石抗拉强度与岩石的风化;程度是相互对应的,并提出用岩 石抗拉强度指数 B。作为岩石风化分带的指标: (5-5) 式中 为风化岩石点荷载试验抗拉强度。木宫一帮通过野外观察和试验研究,对日本三河 值不同进行了风化分带(表 5-5)。
    高原早白垩世武节花岗岩按
    图 5-3 表 5-5
    各风化带声速曲线形态特征 花岗岩风化带抗拉强度指数
    据(木宫一帮)
    风化分带 岩石特征 平均值 中值 标准差 范围 最大 Ⅶ Ⅵ及Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 花岗岩 土壤 风化砂 风化花岗岩 -1.47 -0.20 0.75 1.70 2.00 -1.50 0.18 0.77 1.69 2.07 0.23 0.35 0.36 0.23 0.21 -1.03 0.46 1.50 2.17 2.39 -1.72 -0.66 0.00 1.17 1.47 最小

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    本站小编 免费考研网 2019-03-27
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    岩石学历年试卷答案名词解释: 一、沉积岩1. 准同生白云石化作用:潮上带的疏松碳酸钙沉积物被高镁粒间水白云石化的作用。2. 长石砂岩:碎屑物主要是石英和长石,其中Q75%, 长石25%, 岩屑长石。3. 重力流:沉积物与流体的混合物在重力作用下形成的流 ...
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  • 中国地质大学地理信息系统原理吴信才讲义
    中国地质大学《地理信息系统原理》吴信才讲义 第一章 绪论 当今信息技术突飞猛进,信息产业获得空前发展,信息资源得到爆炸式扩张。多尺度、多类型、多时态的地理信息是人类研究和解决土地、环境、人口、灾害、规划、建设等重大问题时所必需的重要信息资源,是信息高速公路上的重要列车。信息时代人类对信息资源采集 ...
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  • 中国科学院第四纪地质学笔记整理
    第四纪地质学笔记整理 第一章 绪论(略) 表1 第四纪地质年代表 (据International Stratigraphic Chart,2009.表格中数据为下界年龄) 第二章 第四纪地貌和地球环境变化动因概述 一、第四纪的基本特点 ①人类出现:由猿演化为人是哺乳动物演化中的重大事件,是最近几百万年的事,因此 ...
    本站小编 免费考研网 2019-03-27
  • 中国地质大学(武汉)考研普通地质学分析题答案整理
    1.地球内部圈层划分及其依据 答:主要根据地震波波速变化能反映物质状态和界面,如纵波波速在液态中减小,横波波速在塑态中减小,在液态中为0。 划分方案: 分 层 全球平均深度(km) 主要物态 其 它 地 壳 上 地 壳 0-15 固 态 岩 石 圈 构 造 圈 下 地 壳 -18 地 幔 上 地 幔 盖 层 -80 低速层 -220 塑性为主 ...
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  • 地貌学及第四纪地质学概念及问答题考研复习
    地貌学及第四纪地质学基础 考试复习资料 一、名词解释 1.地貌学:是研究地球表面的形态及其成因、形成年代、分布和演变规律的学科。又称地形学。 2.地貌:地表面高低起伏的状态。 3.滑坡:是指斜坡上的土(岩)体,在地下水和地表水的影响及重力作用下,沿着一定的滑动面桌整体下滑的现象。 4.泥流:斜坡上的碎屑 ...
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  • 中国地质大学地质探测与评估教育部(B类)重点实验室2019年考研调剂信息
    一、实验室概况地质探测与评估教育部(B类)重点实验室于2018年由教育部批准成立,为中国地质大学(武汉)学校的直属二级单位。实验室瞄准国家军民融合战略,面向现代战争、GF和军队现代化建设需求,以促进JS学与地质学、信息科学等学科的深度融合为路径,为保障能打仗打胜仗、国家领 ...
    本站小编 FreeKaoyan 2019-03-27
  • 中国地质大学工程地质学考试试题库
    一、填空题:(400.5) 填空题: 1、 工程地质学的研究任务是: (1)阐明建筑地区的工程地质条件 地质条件优良的建筑场址 (2)论证建筑物所存在的工程地质问题 (3)选择 (4)研究工程建筑物兴建后对地质环境 的影响 (5)提出有关建筑物的类型 规模 结构和施工方法合理建议; (6)为拟定改善 ...
    本站小编 免费考研网 2019-03-22
  • 构造地质学综合复习资料
    《构造地质学》综合复习资料 第一章 1、何为地质构造? 答:地质构造简称构造,是地壳或岩石圈各个组成部分的形态及其相互结合的方式和面貌特征的总称。 2、什么是构造地质学?共有哪些任务和基本研究方法? 答:构造地质学(广义):地质学的一个重要分支。研究岩石圈内地质体的形成、形态和变形构造作用及其成因机制, ...
    本站小编 免费考研网 2019-03-22
  • 河北地质大学2019年硕士研究生调剂信息
    各位考生:2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已经公布,根据国家复试分数线,我校以下专业缺额,欢迎有调剂意向的考生按如下要求与我们联系。一、接收调剂专业 序号 ...
    本站小编 FreeKaoyan 2019-03-20
  • 核工业北京地质研究院2019年考研部分专业拟预调剂信息
    2019年硕士研究生招生考试的初试成绩已经公布,我单位参考往年国家复试分数线,对今年报考我单位的考生初试成绩进行了初步评估,预计以下专业拟接收部分调剂生。单位代码:82806 单位名称:核工业北京地质研究院 专业 ...
    本站小编 FreeKaoyan 2019-03-20
  • 中国地质大学(北京)外国语学院2019年研究生调剂信息
    中国地质大学(北京)外国语学院即日起接收预调剂申请,现就有关事项通知如下:一、接收预调剂的专业1、外国语学院2019年拟在两个专业接收调剂生:即学硕外国语言文学和专硕翻译(全日制和非全日制)。2、待教育部发布2019年全国硕士生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求后,我院将通过中国研究生招生信息网 ...
    本站小编 FreeKaoyan 2019-03-20
  • 2019年中国地质大学(北京)能源学院考研调剂信息
    中国地质大学(北京)能源学院即日起接收调剂预报名,现就有关事项通知如下:一、接收调剂的专业1.能源学院2019年接收调剂专业为地质工程(085217)及石油与天然气工程(085219)(含全日制、非全日制专业学位)专业;2.待教育部发布《2019年全国硕士生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》后 ...
    本站小编 FreeKaoyan 2019-03-20
  • 中国地质大学(北京)地球物理与信息技术学院2019年考研调剂信息
    地球物理与信息技术学院,2019年在5个专业招收硕士研究生,分别为地球物理学、地球探测与信息技术、地质工程、控制科学与工程、电子通信与工程专业招生,现准备接收调剂生源。有调剂愿望的考生,可于中国研究生招生信息网http://yz.chsi.com.cn/开通后登录并填写调剂信息,请各位考生认真填写各 ...
    本站小编 FreeKaoyan 2019-03-20