岩土工程勘察描述、记录培训工程地质学的基本知识3、岩石的基本知识1、地球的形态2、地质作用4、土及其工程地质特征5、岩土的样品的技术要求地球是太阳系的一个行星,是一个不标准的旋转的椭球体,平均半径6371Km,极地与赤道半径相差22Km。地球并不是一个均质体,具圈层结构。以地表为界分为内圈和外圈,它们又分为几个圈层,每个圈层都有自己的物质运动特征和物理、化学性质,对地质作用各有程度不同的、直接或间接的影响。一、地球的形态一、地球的形态1、地球的形状和大小通常所说的地球形状是指大地水准面所圈闭的形状。而大地水准面是平均海平面并通过大陆延伸所形成的封闭曲面。地球形状的主要数据:赤道半径——6378.160Km极半径——6356.755km扁平率——1/298.25表面积——51×108Km2体积——10820×108Km3地球的外部形态2、地球的表面特征大陆表面形态:低山(海拔500-1000m)山地(高程大于500m)中山(海拔1000-3500m)高山(3500-5000m)最高山(>5000m)丘陵(高程低于500m,相对高差在200m以下)平原(面积较大的地势平坦或略具起伏的地区,一般内部高差不超过数十米)高原(海拔在600m以上,表面较为平坦或有一定起伏的广阔地区)一、地球的形态地球的外部形态一、地球的形态地球的外部形态2、地球的表面特征海底地形特征:大陆边缘大洋盆地(占海洋面积的二分之一,介于大陆边缘和大洋中脊之间较平坦的地带,一般水深4000-6000m。)大洋中脊(绵延在大洋中的海底山岭,常发生地震和地壳运动强烈的海岭称为洋中脊。洋中脊轴部常有巨大的中央裂谷。)1、地球外部圈层及其主要特征一、地球的形态地球的构造大气圈:包围在固体地球外面的各种气体构成对流层平流层中间层暖层(电离层)逸散层水圈:由地球表层的水体组成生物圈:是生物及其生命活动的地带所构成的连续圈层一、地球的形态地球的构造2、地球内部圈层及其主要特征莫霍面(平均厚度16Km)古登堡面(地表以下2900Km)地球内部物质的分界面地壳地幔地核硅铝层硅镁层上地幔下地幔外核过渡层内核岩石圈软流圈地壳(984Km)(60-250Km)(2885-4179Km)(4170-5155Km)(5155Km-核心)(厚度15-20Km)(厚度15-20Km)一、地球的形态地质的构造地质构造是地壳运动的产物把构造变动在岩层和岩体中遗留下来的各种永久性的变形、变位,称为地质构造,如褶皱、断裂。因此地壳运动也称为构造运动。地壳运动按其运动方向分为水平运动和垂直运动两种形式.水平运动是指地壳沿地表方向产生的运动,主要表现为岩层的水平挤压或引张,它使岩层产生褶皱和断裂,甚至形成巨大的褶皱山系或裂谷系。垂直运动是指地壳沿垂直地面方向进行的升降运动,表现为地壳大面积的上升或下降,形成大规模的隆起和坳陷。一般认为中晚第三纪以来的构造运动为新构造运动。一、地球的形态地质的构造1、地质年代一、地球的形态地质的构造2、地层年代下古生界包括的地层单位:寒武系、奥陶系、志留系上古生界包括的地层单位:泥盆系、石炭系、二叠系中生界包括的地层单位:三叠系、侏罗系、白垩系一、地球的形态地质的构造3、地层的接触关系地层间的接触关系是构造运动、岩浆活动和地质历史发展的记录。沉积岩之间的接触关系有整合接触、平行不整合接触、角度不整合接触;岩浆岩与沉积岩之间有沉积接触和侵入接触;岩浆岩之间有穿插接触。整合接触:不整合接触侵入接触平行不整合接触(假整合接触)角度不整合接触沉积接触穿插接触3、岩层的产状一、地球的形态地质的构造岩层产状的三要素:走向:岩层层面与水平面交线两端所指的空间方位角。倾角:岩层层面与水平面所夹的锐角。倾向:垂直岩层走向向下引出一条直线在水平面上投影所指的方位角。一、地球的形态地质的构造岩层产状的表示方法:a、方位角表示法210°∠25°3、岩层的产状b、象限角表示法N65°W/25°——走向北偏西65°,倾角25°。N30°E/25°SE--走向北偏东30°,向南东倾、倾角25°。c、符号表示法25°25°一、地球的形态地质的构造3、岩层的产状岩层产状的测定方法。主要采用罗盘测定。罗盘的应用罗盘的构造1、磁针2、度盘3、照准设备4、圆水准器、管水准器和测斜水准指示器罗盘的应用罗盘的基本知识1、磁北方向2、真北方向3、方位角罗盘的应用1、磁北方向(MN)在某一测点上,当罗盘仪的磁针静止时,磁针北端所指的方向即为磁北方向或磁子午线方向。2、真北方向(N)通过地球表面上的某一点,指向地球北极的方向即为真北方向,或称子午线方向。磁北方向偏离真北方向的角度为磁偏角,以磁北针为准,偏东取正,称为东偏;偏西取负,称为西偏。武汉磁偏角为2°54′西偏调整方法:西偏东调,东偏西调罗盘的应用3、方位角自标准方向的北端起转向某一直线的水平角度,称为该直线的方位角。以真北方向起始的叫真方位角;以磁北方向为起始的称为磁方位角。罗盘的应用罗盘的野外应用4、测量岩层的产状A、测走向B、测倾向C、测倾角(注意掌握罗盘南、北磁针的规律)(分清岩层的层面和节理面)一、地球的形态地质的构造水平构造与倾斜构造1)水平构造习惯上将倾角小于5°的岩层称为水平构造,又称为水平岩层。2)倾斜构造岩层层面与水平面之间有一定夹角的岩层为倾斜构造。按倾角的大小又分为缓倾岩层(≤30°)陡倾岩层(30°<α≤60°)陡立岩层(≥60°)一、地球的形态地质的构造褶皱构造组成地壳的岩层,受构造应力的强烈作用,使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造称为褶皱构造。研究褶皱的产状、形态、类型、分布规律和组合特征及形成方式,对揭示一个地区的地质构造形成和发展规律具重要意义。许多矿产在成因上或矿体产状及空间分布上与褶皱有密切联系,有些褶皱层本身就是矿产。褶皱构造还程度不同的影响水文、工程地质条件。因此,褶皱构造的研究对于查明区域地质构造和工程地质条件具有重要意义褶皱和褶皱要素一、褶皱要素1.核部:泛指褶皱中心部分地层;2.翼部:核部两侧的地层;3.转折端:从一翼向另一翼过渡的部分;4.枢纽:在褶皱的各个横剖面上,同一褶皱层面的各最大弯曲点的联线称枢纽。5.轴面:以褶曲顶平分两翼的面;6.轴迹:轴面与地面或任一平面的交线;二、褶皱的基本形态:背斜:脊线(顶部)向上,两侧岩层倾向相背,且向下张开,中部为老岩层。向斜:脊线(顶部)向下,两侧岩层倾向相向,且向上张开,中部为最新岩层。一、地球的形态地质的构造岩层或岩体受力发生破裂,沿破裂面发生显著位移的断裂构造称断层。断层是地壳中分布最广泛最重要的构造形迹之一。断层种类很多,形态各异,规模有大有小,影响深度有深有浅,形成时代有早有晚。一条断层可以是一次构造运动的结果,也可以是受多次构造运动的影响反复活动,有的至今仍在活动。一、地球的形态地质的构造断层断裂构造构成地壳的岩层受外力作用后发生变形,当变形达到一定程度时,岩层的连续性和完整性遭到破坏,产生各种大小不一的断裂称为断裂构造。主要分为节理和断层两大类。•一、断层面和断层带•断层面是一个将岩块或岩层断成两部分,两侧岩块或岩层顺此发生显著位移的破裂面。它是一种面状构造,可以是平面,也可以是曲面;可以是水平的,也可以是倾斜的,甚至是直立的。其空间产出状态可由走向、倾向、倾角确定之。•断裂带断层一般不是一个单一的面,而是由一系列破裂面或次级断层组成的带,带内常挟杂有搓碎的岩块、岩屑、岩片以及各种断层岩。•断层线是断层面与地面的交线,其出露形态取决于断层面的形态、产状及地形情况。它是一种重要的地质界线。一、地球的形态地质的构造•二、断盘•断层面两侧相对移动的断块称作断盘。如断层面是倾斜的则位于断面倾向方向(断层面以上)的一盘为上盘,而另一盘为下盘;如断面是直立的,则按其方位描述之。如按两盘的相对滑动,则称上升盘,或下降盘。一、地球的形态地质的构造•三、位移•位移是断层两侧岩块相对移动的总称。•位移的测定是一个复杂的问题,受多种因素控制,以致出现多种方案和术语。常用的有:•1.滑距断层两盘实际位移的距离,是根据错动前的一点,错动后分成两个对应点(相当点)之间的实际距离。野外(实际)工作不适用,因相当点很难找到。•2.断距是指被错断岩层在两盘上对应层之间的相对距离。分为:•地层断距:断层两盘对应层之间的垂直距离(即重复或缺失地层的厚度);•垂直地层断距:断层两盘对应层之间的垂直距离;•水平地层断距:断层两盘上对应层之间的水来断距。一、地球的形态地质的构造•二、按断层两盘相对运动方向•1.正断层上盘沿断层面相对向下滑动,下盘相对向上滑动的断层;•2.逆断层上盘沿断层面相对向上滑动,下盘相对向下滑动的断层;•3.平移断层两盘沿断层面走向相对滑动的断层。一、地球的形态地质的构造A-----正断层B-----逆断层C-----平移断层•广泛发育于不同地质背景,不仅在构造变动强烈地区发育,也出现构造强烈地带。•逆冲断层:断层面倾角大于45°的逆断层•逆掩断层:断层面倾角在25°-45°之间逆断层•逆掩断层和推覆构造是地壳中最常见的断裂构造之一。•逆掩断层是位移量很大的低角度逆断层,其角度一般在30°左右或更缓,推覆距离在数公里以上的为推覆构造。一、地球的形态地质的构造•断层的识别•(一)直接标志•1.断层面、带中的特征•2.地层重复和缺失•3.构造线不连续•4.岩浆活动和矿化作用•5.岩相和厚度急变•(二)地貌标志——间接标志构造标志•1.断层崖•2.断层三角面•3.错断的山脊•4.山岭和平原的突变•5.串珠状湖泊、洼地•6.带状分布的泉水、侵入体、矿化带、硅化带•7.水系特点一、地球的形态地质的构造地质作用的分类由内能引起的地质作用称内力地质作用。由外能引起的地质作用称外力地质作用。二、地质作用岩石的概念•岩石是由矿物组成。•在地质作用下产生的,由一种或多种矿物以一定的规律组成的自然集合体,称为岩石。岩石是由一种或几种矿物组成的集合体。其中由一种矿物组成的岩石称作单矿岩,如大理岩由方解石组成,石英岩由石英组成等;有数种矿物组成的岩石称作复矿岩,如花岗岩由石英、长石和云母等矿物组成,辉长岩由基性斜长石和辉石组成等等。•按成因分为三大类:•岩浆岩•沉积岩•变质岩三、岩石基本知识三、岩石基本知识造岩矿物在各种地质作用中所形成的具有一定化学成分、物理性质的自然单质和化合物,称为矿物•矿物是岩石的基本组成单位,但并不是所有的矿物都可以作为岩石的主要组分。•一般地,组成岩石的矿物统称为造岩矿物。•尽管自然界的矿物达上千种,在手标本中,岩石中常见的矿物只有十几种。三、岩石基本知识•颜色是矿物对不同波长可见光吸收程度不同的放映。•矿物的颜色是一种最易引人注意的物理性质,但是,只有金属光泽的矿物由于不透明而颜色比较固定,透明矿物常因含微量杂质和其它原因而呈现不同颜色,不能成为鉴定依据。•条痕•条痕是矿物粉末的颜色,一般是指矿物在未上釉的白色瓷板上擦划所留下的粉末颜色。•条痕去掉了矿物因反射所造成的色差,增加了吸收率,扩大了眼睛对不同颜色的敏感度,即可以取消假色,减弱他色,保存自色,所以常比起颜色更为固定,因此更具有鉴定意义。•条痕可能深于、等于或浅于矿物的颜色,并且常与光泽、透明度有密切联系。•条痕色对不透明的金属、半金属光泽矿物(深色矿物)的鉴定很重要,而对透明、玻璃光泽矿物来说,意义不大,因为它们的条痕色都是白色或近于白色。•透明度•矿物的透明度是指矿物透过可见光波的能力,即光线透过矿物的程度。•在矿物的肉眼鉴定工作中,通常将透明度大体分为透明、半透明和不透明三级:•1.透明矿物:允许绝大部分光波透过矿物。透过规定厚度(0.03mm)的薄片,能清晰地辨认出后面物像的轮廓细节,如水晶、萤石等。•2.半透明矿物:允许部分光波透过矿物。在矿物颗粒的边缘或裂隙处的颜色变浅,透过规定厚度的薄片,仅能模糊地见到其后面物像的轮廓,如辰砂、浅色闪锌矿等。•3.不透明矿物:基本上不允许光波透过矿物。完全看不到规定厚度薄片后面的物像,如黄铁矿、磁铁矿等。•光泽•矿物表面对可见光波的反射能力称为矿