第二章岩石中的空隙与水分2.1岩石中的空隙“地壳表层(土壤层)就好象是饱含着水的海绵”第二章岩石中的空隙与水分2.1岩石中的空隙意义: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。分类: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,可溶岩石中的溶穴。1.分选良好,排列疏松的砂;2.分选良好,排列紧密的砂3.分选不良的,含泥、砂的砾石;4.经过部分胶结的砂岩5.具有结构性孔隙的粘土6.经过压密的粘土7.具有裂隙的岩石8.具有溶隙及溶穴的可溶岩岩石中的各种空隙第二章岩石中的空隙与水分2.1.1孔隙定义: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。意义:孔隙体积的多少是影响岩石储容地下水能力大小的重要因素。孔隙度:指某一体积岩石(包括孔隙在内)中孔隙体积所占的比例。%100VVnVVnnn或其中,n表示岩石的孔隙度,V表示包括孔隙在内的岩石体积,Vn表示岩石中孔隙的体积。第二章岩石中的空隙与水分2.1.1孔隙影响因素:孔隙度的大小主要取决于分选程度及颗粒排列情况,另外颗粒形状及胶结充填情况也影响孔隙度。对于粘性土,结构及次生孔隙常是影响孔隙度的重要因素。→分选程度:碎屑颗粒粗细均匀程度。大小均匀者,分选性好;大小混杂者,分选性差。→次生孔隙度指数:在碳酸盐岩层中,除粒间孔隙或晶粒间孔隙所构成的原生孔隙外,还有由孔洞、裂隙、白云岩化所构成的次生孔隙。次生孔隙度在总孔隙度中所占的百分比,叫做次生孔隙度指数。第二章岩石中的空隙与水分2.1.1孔隙4764.061213423332595.0231122242411341222333第二章岩石中的空隙与水分2.1.1孔隙岩石名称砾石砂粉砂粘土孔隙度变化区间25%~40%25%~50%35%~50%40%~70%松散岩石孔隙度参考数值思考:三种颗粒直径不同的等粒岩石,排列方式相同时,孔隙度完全相同第二章岩石中的空隙与水分2.1.2裂隙固结的坚硬岩石,包括沉积岩、岩浆岩和变质岩,一般不存在或只保留一部分颗粒之间的孔隙,而主要发育各种应力作用下岩石破裂变形产生的裂隙。成岩裂隙构造裂隙风化裂隙裂隙率:体裂隙率、面裂隙率、线裂隙率野外研究裂隙时,应注意测定裂隙的方向、宽度、延伸长度、充填情况等,因为这些都对地下水的运动具有重要影响。第二章岩石中的空隙与水分第二章岩石中的空隙与水分2.1.3溶穴可溶的沉积岩,如岩盐、石膏、石灰岩和白云岩等,在地下水溶蚀下会产生空洞,这种空隙称为溶穴(隙)。岩溶率录像图片2010年9月14日消息,一支水下洞穴潜水员团队10日至13日在西班牙波索阿苏尔创造了一项新的世界纪录。他们潜入了一个尚未开发的洞穴5.5英里(约8825米)深,打破了之前由美国人创造的4.8英里(约7800米)世界纪录。这支由3名英国人和1名荷兰人组成的业余潜水队伍花了两天半的时间完成了这一壮举。珠穆朗玛峰,高度8844.43米,为世界第一高峰。西太平洋的阿里亚纳海沟,深11000米第二章岩石中的空隙与水分孔隙、裂隙、溶穴不是独立存在。自然界岩石中空隙的发育状况远较上面所说的复杂。总结与比较松散岩石固然以孔隙为主,但某些粘土干缩后可产生裂隙,而这些裂隙的水文地质意义,甚至远远超过其原有的孔隙。固结程度不高的沉积岩,往往既有孔隙,又有裂隙。可溶岩石,由于溶蚀不均一,有的部分发育溶穴,而有的部分则为裂隙,有时还可保留原生的孔隙与裂缝。第二章岩石中的空隙与水分因此,在研究岩石空隙时,必须注意观察,收集实际资料,在事实的基础上分析空隙的形成原因及控制因素,查明其发育规律。岩石中的空隙,必须以一定方式连接起来构成空隙、网络,才能成为地下水有效的储容空间和运移通道。松散岩石、坚硬基岩和可溶岩石中的空隙网络具有不同的特点。赋存于不同岩层中的地下水,具有不同的分布与运动特点。——孔隙水、裂隙水和岩溶水总结与比较第二章岩石中的空隙与水分2.2岩石中水的存在形式气态水固态水毛细水重力水液态水弱结合水强结合水矿物表面结合水结合水岩石空隙中的水结构水结晶水沸石水矿物结合水中的水骨架岩石地壳中岩石的水”“地壳岩石中存在着以下各种形式的水:第二章岩石中的空隙与水分2.2.0岩石“骨架”中的水(矿物结合水)沸石水(也沸石结晶水)沸石的特点:具有架状结构在它们的晶体内,分子像搭架子似地连在一起,中间形成很多空腔。在这些空腔里还存在很多水分子,因此它们是含水矿物。这些水分在遇到高温时会排出来,比如用火焰去烧时,大多数沸石便会膨胀发泡,像是沸腾一般。沸石的名字就是因此而来。沸石的一般结构式为A[(AlO2)x(SiO2)y]n(H2O)其中:A为Ca、Na、K、Ba、Sr等阳离子,x为Al原子数,y为Si原子数,(y/x)通常在1~5之间。第二章岩石中的空隙与水分在矿物晶格中占有确定位置的中性水分子H2O,水分子的数量与该化合物中其他组分之间有一定的比例。由于在不同的矿物的晶格中,水分子结合的紧密程度不同,因此结晶水脱离晶格所需的温度也就不同,但一般不超过600℃。通常为100~200℃。当结晶水逸出时,原矿物晶格便被破坏,其他原子可重新组合,形成另一种化合物。结晶水例如生石膏Ca(SO4)·2H2O,将石膏加热到150-170℃时,大部分结晶水失去,变成熟石膏2CaSO4·H2O;胆矾Cu(SO4)·5H2O,五水硫酸铜在常温常压下很稳定,不潮解,在干燥空气中会逐渐风化,加热至45℃时失去二分子结晶水,110℃时失去四分子结晶水,150℃时失去全部结晶水而成无水物。第二章岩石中的空隙与水分呈H+、(OH)-,(H3O)+等形式参加矿物晶格的离子。这些离子在晶格中占有确定的位置,数量上与其他元素成一定的比例,只有在较高的温度(一般在数百摄氏度到1000℃之间)下,当晶格破坏时,它们才组成水分子从矿物中析出。含有结构水的矿物中以含(OH)-的为最常见如纤铁矿FeO(OH),高岭石Al4(Si4O10)(OH)8结构水第二章岩石中的空隙与水分2.2.1结合水结合水与重力水椭圆形小粒代表水分子,结合水部分的水分子带正电荷一端朝向颗粒箭头代表水分子所受合力方向第二章岩石中的空隙与水分定义:受固相表面的引力大于水分子自身重力的那部分水,此部分水束缚于固相表面,不能在自身重力影响下运动。固相表面的引力:松散岩石的颗粒表面及坚硬岩石空隙壁面均带有电荷,水分子又是偶极体,由于静电吸引,固相表面具有吸附水分子的能力。库伦定律2rQkE离固相表面近的水分子受到的静电引力大;随着距离增大,引力减弱,受重力的影响就愈显著。由于固相表面对水分子的吸引力自内向外逐渐减弱,结合水的物理性质也随之发生变化。因此,将最接近固相表面的结合水称为强结合水,其外层称为弱结合水。第二章岩石中的空隙与水分强结合水(又称吸着水):厚度,不同研究者说法不一,一般认为相当于几个水分子的厚度;也有人认为,可达几百个水分子厚度。水分子排列紧密,其密度平均达2g/cm3左右。弱结合水(又称薄膜水):处于强结合水的外层,受到固相表面的引力比强结合水弱,但仍存在范德华尔斯引力和强结合水最外层水分子的静电引力的合力的影响,不同学者认为其厚度为几十、几百或几千个水分子厚度。水分子排列不如强结合水规则和紧密,溶解盐类的能力较低。弱结合水的外层能被植物吸收利用。水分子厚度:1.925×10-9m(认为水分子是球体,其直径)范德华力:是一种电性引力(电场力),是分子彼此距离十分接近的时候产生的微弱电磁吸引力。比如水分子是极性的,它的负极端会吸引其它水分子的正极端。第二章岩石中的空隙与水分2.2.1结合水结合水区别于普通液态水的最大特征是具有抗剪强度,即必须施一定的力方能使其发生变形。结合水的抗剪强度由内层向外层减弱。当施加的外力超过其抗剪强度时,外层结合水发生流动,施加的外力愈大,发生流动的水层厚度也加大。剪应力(单位:帕斯卡):物体由于外因(受力)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面相切的称为剪应力或切应力。第二章岩石中的空隙与水分结合水与重力水椭圆形小粒代表水分子,结合水部分的水分子带正电荷一端朝向颗粒箭头代表水分子所受合力方向2.2.2重力水第二章岩石中的空隙与水分定义:距离固体表面更远的那部分水分子,重力对它的影响大于固体表面对它的吸引力,因而能在自身重力影响下运动,这部分水就是重力水。靠近固体表面的那一部分,仍然受到固体引力的影响,水分子的排列较为整齐。这部分水在流动时呈层流状态,而不作紊流运动。远离固体表面的重力水,不受固体引力的影响,只受重力控制。这部分水在流速较大时容易转为紊流运动。第二章岩石中的空隙与水分2.2.2重力水紊流:流体力学中的一个术语,是指流体从一种稳定状态向另一种稳定状态变化过程中的一种无序状态。具体是指流体流动时各质点间的惯性力占主要地位,流体各质点不规则地流动。层流:当流体速度足够小时,流体将作分层平行流动,流体质点的轨迹(一般说它随原始空间坐标x、y、z和时间t而变)是有规则的光滑曲线(最简单的情形是直线)在流动过程中,相邻质点的轨迹线彼此仅稍有差别,不同流体质点的轨迹线不相互混杂,这样的流动称为层流。第二章岩石中的空隙与水分2.2.3毛细水第二章岩石中的空隙与水分2.2.4气态水、固态水固态水:岩石的温度低于0℃,空隙中的液态水转化为固态水。在高纬度地区和中低纬度的高海拔地区,由于气候寒冷,地下都存在着多年冻土,其冻结层上部有地下冰,冰层厚度由几十厘米到三五米不等。有一部分岩石赋存其中的地下水多年中保持固态,这就是所谓的多年冻土。地球上多年冻土面积有3500万平方千米,水量约占地球总水量的万分之二。在我国,冻土主要分布在东北及青藏高原。气态水:在包气带空隙中存在着气态水。气态水可以随空气流动而流动。另外,即使空气不流动,它也能从水汽压力(绝对湿度)大的地方向小的地方迁移。气态水在一定温度、压力条件下,与液态水相互转化,两者之间保持动平衡。第二章岩石中的空隙与水分2.3与水的储容及运移有关的岩石性质岩石空隙的多少、大小、连通程度及其分布的均匀程度,都对其储容、滞留、释出以及透过水的能力有影响。2.3.1容水度定义:容水度是指岩石完全饱水时所能容纳的最大的水体积与岩石总体积的比值。一般说来容水度在数值上与孔隙度(裂隙率、岩溶率)相当。但是对于具有膨胀性的粘土,充水后体积扩大,容水度可大于孔隙度。第二章岩石中的空隙与水分2.3.2含水量含水量说明松散岩石实际保留水分的状况。重量含水量:松散岩石孔隙中所含的水量(Gw)与干燥岩石重(Gs)的比值%100GsGwWg体积含水量:含水体积(Vw)与包括孔隙在内的岩石体积(V)的比值%100VVwWv若水的比重为1,岩石的干容重(单位体积干土的重)为重量含水量与体积含水量的关系aWvWg第二章岩石中的空隙与水分2.3.2含水量饱和含水量Ws:孔隙充分饱水时的含水量饱和差:饱和含水量与实际含水量之间的差值饱和度:实际含水量与饱和含水量之比→比重:也称相对密度,固体和液体的比重是该物质的密度与在标准大气压,3.98℃时纯H2O的密度(999.972kg/m3)的比值。气体的比重是指该气体的密度与标准状况下空气密度的比值。液体或固体的比重说明了它们在另一种流体中是下沉还是漂浮。比重是无量纲量,即比重是无单位的值,一般情形下随温度、压力而变。密度是有量纲的量,比重是无量纲的量。第二章岩石中的空隙与水分2.3.3给水度定义:我们把地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水的体积,称为给水度。例如,地下水位下降2m,1m2水平面积