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时间:2018-12-01
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1、第八章喀斯特及喀斯特地区的工程地质研究第3节、喀斯特地区的主要工程地质问题第2节、喀斯特发育的基本条件和规律第1节、基本概念及研究意义第5节、喀斯特的防渗处理第4节、喀斯特工程地质研究方法第1节、基本概念及研究意义喀斯特(karst),又称岩溶,是地下水和地表水对可溶岩以溶蚀为主的地质作用及其所产生地貌现象的总称。岩溶作用(karstification)是指地表水和地下水对可溶性岩石进行以化学溶蚀作用为主,机械侵蚀和重力崩塌作用为辅,引起岩石的破坏及物质的带出、转移和再沉积的综合地质作用。由岩溶作用所形成的地表形态、地下洞穴系统和沉积物,称为岩溶地貌(karstlandforms)和岩溶堆
2、积物。广西玉林岩溶地面塌陷破坏农田岩溶塌陷破坏高速公路1988年6月,唐山市训练馆大厅产生岩溶塌陷全国岩溶塌陷危险性分区图第2节、喀斯特发育的基本条件和规律1.喀斯特发育的基本条件可溶性岩石(岩石的可溶性)岩石的透水性水的溶解能力(水的溶蚀性)水的运动状态(水的流动性)(1)可溶性岩石(岩石的可溶性)可溶性岩石的存在是喀斯特形成的物质基础。卤化物类岩石食盐、钾盐、镁盐等硫酸盐类岩石石膏、芒硝等碳酸盐类岩石石灰岩、白云岩、大理岩等(2)水的溶解能力(水的溶蚀性)水的溶蚀性是喀斯特发育的必要条件水对碳酸盐岩的化学溶蚀过程由上式可以看出,水中CO2含量越高,H+1也越多。由于H+1是非常活跃的离
3、子,当和石灰岩作用时,H+1就会与CaCO3中的CO2—结合成HCO3-1,分离出Ca+2,从而使CaCO3溶解于水。上述反应是可逆的,正反应速度取决于CO2的浓度。CO2(溶解)+H2O+CaCO3Ca+2+CO3-2+H+1+HCO3-1CO2(空气)Ca+2+2HCO3-1可溶性岩石的裂隙度与以下因素有关:成分纯、刚性强的岩石透水性好厚层可溶性岩石较薄层可溶性岩石的透水性好构造发育的地段岩溶作用强(3)岩石的透水性只有当岩石具有透水性时,含CO2的水才能在岩石中流动,与岩石发生充分作用,进行溶蚀而不易饱和。岩石的透水性主要取决于岩石的孔隙度和裂隙度,后者比前者更为重要。滞流的水,由于
4、不能及时补给CO2,其溶解力是有限的,很容易被CaCO3所饱和。流动的水,由于水温、水量及气压条件的不断改变,可保持水的溶解性能。特别是不同CO2浓度的地下水混合,会大大提高水的溶解力。地下水的流动性,一方面取决于岩石的透水性,另一方面取决于降水量,而后者与气候相关。(4)水的运动状态(水的流动性)地层岩性--化学成分、结构气候条件--降水量、气温地形地貌--高差、侵蚀基准面地质结构--岩性组合、地质构造新构造运动--升、降、平2.岩溶发育影响因素岩性a.岩石化学成分—灰岩越纯,岩溶越发育。比溶蚀度(Kv)表征溶蚀强度比溶解度(Kcv)表征溶蚀速度比溶蚀度Kv=试样溶蚀量/标准试样溶蚀量比
5、溶解度Kcv=试样溶解速度/标准试样溶解速度按比溶蚀度Kv和比溶解度Kcv排序:灰岩>云灰岩>泥灰岩>方解石>大理石>泥质灰岩>灰云>泥质灰云>白云>泥质白云规律:①方解石含量高于白云石,岩溶发育;②酸不溶物含量高,岩溶不发育;③含黄铁矿、石膏成分,有利于岩溶发育;④含有机质、沥青,不利于岩溶发育。碳酸盐岩的比溶蚀度与矿物成分相关图b.岩石结构:岩石的结构制约了岩溶发育强度。按溶蚀性指标排序:泥晶-粒屑-亮晶(灰岩类);泥晶-细晶-中晶-粗巨晶(白云岩类)。原因:岩石的孔隙度高,比溶蚀度、比溶解度值高,岩溶相应发育。1-泥晶粒屑石灰岩2-泥晶石灰岩3-晶粒石灰岩4-粉晶白云岩5-细晶白云岩
6、6-细一粗晶白云岩7-粗一巨晶白云岩8-不等粒晶白云岩不同结构碳酸岩的Kv值气候a.降水量:决定水量、水的性质(补给丰缺、化学成分),间接影响岩溶类型、发育规模、速度。水量-补给好、循环强烈,则岩溶发育;水质-进入系统的CO2及各种酸越多,岩溶越发育。b.气温:气温高、化学反应速度快,岩溶相应发育;温度高,生物代谢快、产生CO2增多,岩溶发育速度增。我国不同气候区喀斯特溶蚀速率简表地形地貌a.地形:高差大、渗径短、径流强、交替条件好、岩溶发育强;b.地貌:区域侵蚀基准面和排泄基准面取决于地貌形态,控制地下水的运动趋势和方向,进而控制岩溶发育程度。一般河谷两岸发育最强,谷坡段较弱,分水岭较强
7、。地质构造a.岩性组合:按易溶程度排序:厚而纯-可溶岩夹非可溶岩-互层-非可溶岩夹可溶岩。顺层(NE)发育的溶沟NW向裂隙溶坑b.地质构造:断裂—提供地下水运移通道,水循环条件好则岩溶发育强烈;不同方向断裂交汇,混合溶蚀作用加强。褶皱—轴部岩性破碎,岩溶发育;宽缓褶皱较紧闭型岩溶发育;其展布方向常控制岩溶的空间分布。岩溶发育受地层岩性和地质构造控制新构造运动主要考虑地壳升降及稳定期。a.相对稳定:有充分的条件循环交替、溶
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