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軟化系數越小表示岩石受水影響就越

發布時間: 2021-02-25 13:47:09

① 軟化系數越大,越容易不軟化,對不對啊

軟化系數是指材料在吸水飽和狀態下的抗壓強度和乾燥狀態下的抗壓強度的比值版 ,一權般建築材料的軟化系數<1,即在飽和水的長時間作用下強度都會降低,這就要求材料和環境的搭配,不能因為材料的破壞而影響整體的強度,穩定性。
這個問題是不對的!!!!

② 成分還有結構 構造 水是如何影響岩石性質

答:水對岩石性質影響,我們從成分、結構、構造等幾方面分別進行闡述。
一、岩石中的結合水有對岩石產生三種作用:連結作用、潤滑作用、水楔作用。
1、連結作用:將礦物顆粒拉近、接緊,起連結作用。
2、潤滑作用:可溶鹽溶解,膠體水解,使原有的連結變成水膠連結,導致礦物顆粒間連結力減弱,摩擦力減低,水起到潤滑劑的作用。
3、水楔作用:當兩個礦物顆粒靠得很近,有水分子補充到礦物表面時,礦物顆粒利用其表面吸著力將水分子拉到自己周圍,在兩個顆粒接觸處由於吸著力作用使水分子向兩個礦物顆粒之間的縫隙內擠入。
二、岩石中的重力水:對岩石力學性質的影響主要表現在孔隙水壓力作用和溶蝕、潛蝕作用。
1、孔隙壓力作用:孔隙壓力,減小了顆粒之間的壓應力,從而降低了岩石的抗剪強度,使岩石的微裂隙端部處於受拉狀態從而破壞岩石的連結。
2、溶蝕-潛蝕作用:岩石中滲透水在其流動過程中可將岩石中可溶物質溶解帶走,有時將岩石中小顆粒沖走,使岩石強度大為降低,變形加大。
三、水對岩石的膨脹性和崩解性有影響。
1、膨脹性:軟岩浸水後體積增大和響應的引起壓力增大的性質,用膨脹應力和膨脹率來表示。
(1)膨脹應力:岩石與水進行物理化學反應後,隨時間變化會產生體積增大的現象,這時,使試件體積保持不變所需要的壓力稱膨脹應力。
(2)膨脹率:岩石與水進行物理化學反應增大後的體積與原體積的比率。
2、崩解性:軟岩浸水後發生解體的性質。用耐崩解指數表示:岩石試件在承受乾燥和濕潤兩個標准循環後,岩樣對軟化和崩解表現出來的抵抗力。水對岩石的軟化作用岩石浸水飽和後強度降低的性質,稱為軟化性,用軟化系數(ηc)表示。ηc定義為岩石試件的飽和抗壓強度(Rcw)與干抗壓強度(Rc)的比值。

③ 模型建立的理論基礎

在實際鑽井過程中,影響井斜的因素很復雜,若忽略井身幾何形狀因素的影響,其他影響因素可以歸類為地質地層因素、鑽具組合因素、工藝參數因素3個基本方面。為了定量分析各種因素對於井斜的影響,可以把井斜整體抽象成一個受若干自變數影響的函數,通過設置構成井斜函數的自變數以及研究井斜函數自變數之間的關系,建立數學模型。該方法改善了原有的從某個方面單一因素出發分別研究各種因素對於井斜影響的手段,通過研究多個因素綜合作用下的致斜、防斜等井斜情況,更加全面的研究問題。那麼對於井斜控制,則會更加的科學合理,更加的符合實際,且可以得出井眼軌跡預測數學模型的理論依據。

在井斜自變數的設置過程中,為了方便實際計算的需要,首先要對實際地質因素、鑽具因素、工藝參數做一定的抽象,例如孔壁穩定、沒有不良地層的影響、粗徑鑽具剛度(EI)統一、鑽孔直徑等於鑽頭外徑、鑽桿勻速轉動、鑽壓和泵量為最優等。

自變數設置:

科學超深井鑽探技術方案預研究專題成果報告(中冊)

地層影響參數:地層傾角、地層傾向、軟硬互層情況層間距、單軸抗壓強度、岩層三軸抗壓強度、岩石各向異性、上覆地層平均密度、地層摩擦系數、地層軟硬變化率;

鑽具組合影響參數:扶正器的個數n、粗徑鑽具剛度EI、鑽頭外徑D和內徑d、鑽頭出刃面積A、粗徑鑽具的長度L;

鑽進工藝參數:主要包括鑽壓P、轉速r、泵量Q、鑽井液密度、黏度、潤滑系數等。

由於孔內情況的不可預見性,θ1、θ2、θ3三者定量分析都比較困難,實際應用中,大多採用半理論半經驗的計算公式。由於井斜的是鑽頭位移的累計表現,而位移又是由力引起的,在井斜原理分析中,通常先把三者統一為一未知的總力,分析得到一定的規律後再將這一總力分解為地層力、鑽具力等,最後採用微分方程、有限元、縱橫彎曲等方法計算得到相應的分力,從而計算獲得鑽頭的位移。這就是井斜控制的理論基礎,力-位移模型。

力-位移模型(F-D模型)是大家公認的井斜控制模型,是由白家祉先生最先提出的,蘇義腦院士做了深入研究,模型認為力是影響井眼軌道,造成井斜的本質原因,如果沒有切削力,則不會在該方向產生切削位移,也就不會產生該方向的偏斜。但是,切削位移的大小除了取決於該方向的切削力之外,還取決於岩石和鑽頭間的綜合切削效果。這涉及地層特性、岩石強度、鑽頭類型和鑽進工況等多種因素的影響。因此,要准確地控制井斜問題,必須抓住「力」這一關鍵因素。模型如圖2.1所示。

圖2.1 井斜控制的力-位移模型

鑽頭上的作用力可沿3個正交的坐標軸分解成3個三維分力,三維分力在3個坐標軸方向產生相應的三維分位移。只要確定了3個分位移,即可確定合位移,即鑽頭軌跡,也就是井眼軌跡。

鑽頭上的合力可按圖2.1所示的空間正交坐標系分解為3個三維分力:

科學超深井鑽探技術方案預研究專題成果報告(中冊)

式中:為變井斜力,作用在井斜平面P內;為變方位力,作用在方位平面Q內,Q平面通過井眼軸線並與P平面正交;為鑽壓,通過鑽頭處的井眼軸線切線,即P平面與Q平面的交線。

進一步還可以對作如下分解:

科學超深井鑽探技術方案預研究專題成果報告(中冊)

式中為鑽具變井斜力;為鑽具變方位力為地層變井斜力為地層變方位力。

鑽頭合位移可沿坐標軸X、Y、Z分解為相應的三維分位移:

科學超深井鑽探技術方案預研究專題成果報告(中冊)

式中:為P平面內的分位移;為Q平面內的分位移;為軸向進尺(位移)。

由此可見,鑽頭上的三維分力是下部鑽具組合的結構(包括鑽頭)、井身幾何形狀、鑽井工藝參數和地層特性等四類因素綜合作用的結果,是鑽具組合力、鑽壓與地層的合力的分量。三維分力產生相應的三維位移,確定了三維分力即可確定鑽頭的三維位移,確定三維分位移之後即可得到鑽頭的合位移,即鑽頭軌跡(井眼軌跡)。

有力-位移模型可知,由於鑽壓可以近似為時已知的,該控制模型的難點就是鑽具組合力和地層力的求解。而其實質就是鑽頭側向力和鑽頭傾角(At)的求解。

2.1.1 地層力的求解

地層力是對地層由於各種原因造成鑽頭軌跡偏斜的宏觀力學效應的描述,是國內外學者為了比較科學定量地描述地層因素對井斜的影響而設計的力學概念。如圖2.2,地層力Ff分析簡圖。

圖2.2 地層力分析簡圖

做一定假設後,地層力可表示為:

科學超深井鑽探技術方案預研究專題成果報告(中冊)

式中:Ff為地層自然造斜力;h為地層各向異性系數,h=1-,0≤h<1;Pf為鑽壓;β為地層傾角;α為井斜角。

(1)頂層進與順層跑的判斷

若知遇層角(鑽具軸線與岩層面法線夾角的餘角)θc、鑽頭與岩層之間的摩擦系數f,則根據摩擦力自鎖原理可知:

當θc≥arccot f時,鑽頭在地層斜面上產生自鎖,不下滑,鑽頭將以頂層進取方向致斜;反之當θc<arccot f時,鑽頭在地層斜面上不會自鎖,在壓力分量的作用下沿地層面下滑,鑽頭將以順層溜取向致斜。

這里的摩擦系數f,主要取決於鑽頭出刃和底層面的粗糙度,同時也一定程度受到鑽井液潤滑性的影響。根據實驗測試,普通孕鑲金剛石鑽頭鑽進5~9級可鑽性地層取f=0.8~2.2;普通合金鑽頭鑽進3~6級可鑽性地層取f=1.1~3.0。考慮鑽井液潤滑性,即鑽井液潤滑系數k,按一定規律加入校正系數。

(2)孔壁軟化的影響

壁的軟化現象是指孔壁圍岩受泥漿作用後,抗壓強度和穩定性發生改變的性質,一般是使圍岩抗壓強度和穩定性降低,其軟化的程度取決於孔壁岩層的礦物成分、構造特徵和結構。空隙率大、黏土礦物含量高、吸水性較高的岩層,容易與漿液作用而喪失強度和穩定性。岩石的軟化性是指岩石耐水侵、承受風化的能力,數值上為岩石飽和狀態下的極限抗壓強度和風干狀態下的比值,是岩石及工程岩體評價的重要指數之一。其軟化系數可表示為:

科學超深井鑽探技術方案預研究專題成果報告(中冊)

式中:Kn為岩石的軟化系數;Fn為飽和岩石的極限抗壓強度;Fc為風干狀態下的極限抗壓強度。

岩石軟化系數的特徵,軟化系數值越大表示岩石的抗壓強度和穩定性受水的影響小,在鑽井工程中表示泥漿對孔壁的影響越小。未受風化作用的岩漿岩與部分變質岩軟化系數都接近1,屬於弱軟化性的岩層。它的抗水和抗風化性都很強;軟化系數小於0.75的岩體,屬於軟性性較強的岩體,其工程性質較差。

一般認為,孔壁軟化對孔斜有負面的影響,如孔壁坍塌、擴徑等都會促使鑽井軌道趨向傾斜。如圖2.3(a),若將孔壁視為不變形和不受泥漿影響的剛體,孔壁能為鑽具穩定器提供穩定的支點,所以穩定器的作用下,鑽具基本能保持原方向鑽具,產生的偏斜很小。但實際情況是,在扶正器的側向壓力下,孔壁圍岩或多或少會被壓縮,且在鑽井液的影響下,加強了圍岩的變形,使得鑽具穩定器沒有固定的支點,這樣使得鑽具有更大的空間偏斜,導致扶正器失效,鑽具產生較大偏斜,如圖2.3(b)。實際工程經驗表明,孔壁軟化對孔斜的影響不可忽視。

圖2.3 泥漿對孔斜的影響

2.1.2 鑽具組合力

影響下部鑽具組合力學特性的因素很多,主要包括下部鑽具結構參數(各段鑽鋌的長度、剛度、單位長度重量、彎角、裝置角、穩定器個數、安放位置、穩定器的偏心度)、井眼幾何參數(井眼曲率半徑、主法線方向、井斜角)和操作參數(鑽壓、鑽井液密度)。鑽具靜力學研究主要經典數學微分法、有限元法、有限差分法、縱橫彎曲連續梁法4種。蘇義腦院士利用縱橫彎曲連續梁法研究計算了鑽具組合引起的鑽頭側向力和鑽頭傾角(At),如圖2.4所示。

科學超深井鑽探技術方案預研究專題成果報告(中冊)

式中:PB為鑽壓;e1為第一穩定器與井眼差值的二分之一;ω1為鑽鋌線重量;α為井斜角;M1為第一穩定器處內彎矩;L1為第一穩定器下鑽柱長;q1為下部鑽鋌的橫向載荷集度,q11sinα;EI1為鑽鋌抗彎剛度;X(u1)、Z(u1)為第一跨樑柱放大因子。

圖2.4 縱橫彎曲法分析圖

④ 建築材料習題

答案是:
二、是非判斷題
1、石料的孔隙率是石料的孔隙體積占其實體積的百分率。(t )
2、石料的軟化系數越小,耐水性能越好。(w )
3、過火石灰用於建築結構物中,使用時缺乏粘結力,但危害不大。( t)
4、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。( w)
5、在空氣中貯存過久的生石灰,不應照常使用。(w )
6、硅酸鹽水泥中c2s早期強度低,後期強度高,而c3s正好相反。(w )
7、在生產水泥中,石膏加入量越多越好。( w)
8、用沸煮法可以全面檢驗硅酸鹽水泥的體積安定性是否良好。( t)
9、按規范規定,硅酸鹽水泥的初凝時間不遲於45min。( t)
10、水泥是水硬性膠凝材料,所以在運輸和貯存中不怕受潮。(w )
11、硅酸鹽水泥的細度越細越好。( w)
12、用粒化高爐礦渣加入少量石膏共同磨細,即可製得礦渣硅酸鹽水泥。(t )
13、在拌制混凝土中砂越細越好。( w)
14、試拌混凝土時若測定混凝土的坍落度滿足要求,則混凝土的工作性良好。(w )
15、卵石混凝土比同條件配合比拌制的碎石混凝土的流動性好,但強度則低一些。( w)
16、混凝土拌和物中水泥漿越多和易性越好。(w )
17、普通混凝土的強度與其水灰比成線性關系。(w )
18、在混凝土中摻入引氣劑,則混凝土密實度降度,因而其抗凍性亦降低。( w)
19、計算混凝土的水灰比時,要考慮使用水泥的實際強度。(t )
練 習 三

20、普通水泥混凝土配合比設計計算中,可以不考慮耐久性的要求。( w)
21、混凝土施工配合比和試驗配合比二者的水灰比相同。(w )
22、混凝土外加劑是一種能使混凝土強度大幅度提高的填充料。(w )
23、在混凝土施工中,統計得出混凝土強度標准差越大,則表明混凝土生產質量不穩定,施工水平越差。(t )
24、高性能混凝土就是指高強度的混凝土。(w )
25、砂漿的流動性是用分層度表示的。(t )
26、燒結普通磚的質量等級是採用10塊磚的強度試驗評定的。(w )
27、含蠟瀝青會使瀝青路面的抗滑性降低,影響路面的行車安全。( w)
28、針入度指數(pi)值越大,表示瀝青的感溫性越高。( t)
29、道路石油瀝青的標號是按針入度值劃分的。(t )
30、與石油瀝青相比,煤瀝青溫度穩定性和與礦質集料的粘附性均較差。(w )
31、瀝青質是石油瀝青化學組分中性能最好的一個組分。( w)
32、粘度是瀝青材料最重要的技術性質之一。( t)
33、錳對鋼的性能產生一系列不良的影響,是一種有害元素。(w )
34、鋼中的氧為有益元素。(w )
35、q215af表示屈服點為215mpa的a級沸騰鋼。( t)
36、木材的持久強度等於其極限強度。( w)
37、木材平衡含水率隨空氣溫度和相對濕度而變化。(t )

⑤ 建築材料的軟化系數越大,說明其耐水性越好(判斷對錯)

對, 建築材料的軟化系數與分子活躍度成正比。分子越活躍起耐水性越好!

⑥ 材料的軟化系數越大,耐水性越好是對的嗎

對,
建築材料的軟化系數與分子活躍度成正比。分子越活躍起耐水性越好!

⑦ 一道建築材料判斷題:軟化系數越大的材料,長期受水作用後,其強度降低越多。

對,因為其軟化系數越打,則其耐水性越好,軟化系數的范圍波動在0~1之間。

⑧ 混凝土的軟化系數怎麼計算

表達式為K=f/F。

K——材料的軟化系數;f——材料在水飽和狀態專下的無側限抗屬壓強度,MPa;F——材料在乾燥狀態下的無側限抗壓強度,MPa。

一般將KR>0.75認為軟化性弱,工程性質較好。軟化系數的大小對建築工程的質量有直接影響,因此在嚴重受水浸蝕或處於潮濕環境下的建築物,應選擇高軟化系數的建築混凝土,經常處於乾燥環境中的建築物,可不考慮的軟化系數。

當混凝土軟化系數等於或小於0.75時,應定為軟化混凝土。

(8)軟化系數越小表示岩石受水影響就越擴展閱讀

由於材料吸水後,其內部質點之間的結合力被削弱,導致材料強度均有不同程度的下降。軟化系數越大,說明材料抵抗水破壞的能力越強,即耐水性越強。軟化系數的數值介於0~1之間。

軟化系數是選擇耐水材料的重要依據。對於直接用於水中或受潮嚴重的材料,其軟化系數不宜低於0.85;對於受潮較輕的材料,其軟化系數不宜低於0.75。

通常認為軟化系數大於0.85的材料是耐水材料,可以作為防水材料使用。

試驗原理:浸泡件在水介質條件下,經規定的試驗浸泡周期後,測定其外觀、物理或力學性能的變化。

試驗設備:試驗設備採用恆溫水浴或其他適宜的恆溫水裝置。

⑨ 我們通常發現高山上面的岩石都非常巨大越往山下岩石越小這是為什麼

岩石級別 堅固程度 代表性岩石

Ⅰ 最堅固 最堅固、緻密、有韌性的石英岩、玄武岩和其他
各種特別堅固的岩石。(f=20)
Ⅱ 很堅固 很堅固的花崗岩、石英斑岩、硅質片岩,較堅固
的石英岩,最堅固的砂岩和石灰岩.(f=15)
Ⅲ 堅 固 緻密的花崗岩,很堅固的砂岩和石灰岩,石英礦
脈,堅固的礫岩,很堅固的鐵礦石.(f=10)
Ⅲa 堅 固 堅固的砂岩、石灰岩、大理岩、白雲岩、黃鐵
礦,不堅固的花崗岩。(f=8)
Ⅳ 比較堅固 一般的砂岩、鐵礦石 (f=6)
Ⅳa 比較堅固 砂質頁岩,頁岩質砂岩。(f=5)
Ⅴ 中等堅固 堅固的泥質頁岩,不堅固的砂岩和石灰岩,軟礫
石。(f=4)
Ⅴa 中等堅固 各種不堅固的頁岩,緻密的泥灰岩.(f=3)
Ⅵ 比較軟 軟弱頁岩,很軟的石灰岩,白堊,鹽岩,石膏,
無煙煤,破碎的砂岩和石質土壤.(f=2)
Ⅵa 比較軟 碎石質土壤,破碎的頁岩,粘結成塊的礫石、碎
石,堅固的煤,硬化的粘土。(f=1.5)
Ⅶ 軟 軟緻密粘土,較軟的煙煤,堅固的沖擊土層,粘土質土壤。 (f=1)
Ⅶa 軟 軟砂質粘土、礫石,黃土。(f=0.8)
Ⅷ 土 狀 腐殖土,泥煤,軟砂質土壤,濕砂。(f=0.6)
Ⅸ 鬆散狀 砂,山礫堆積,細礫石,鬆土,開採下來的煤.
(f=0.5)
Ⅹ 流沙狀 流沙,沼澤土壤,含水黃土及其他含水土壤.
(f=0.3) A
表示礦岩的堅固性的量化指標.
人們在長期的實踐中認識到,有些岩石不容易破壞,有一些則難於破碎。難於破碎的岩石一般也難於鑿岩,難於爆破,則它們的硬度也比較大,概括的說就是比較堅固。因此,人們就用岩石的堅固性這個概念來表示岩石在破碎時的難易程度。
堅固性的大小用堅固性系數來表示又叫硬度系數,也叫普氏硬度系數f值)。
堅固性系數f=R/100 (R單位 kg/cm2)
式中R——為岩石標准試樣的單向極限抗壓強度值。
通常用的普氏岩石分及法就是根據堅固性系數來進行岩石分級的。
如:
① 極堅固岩石 f=15~20(堅固的花崗岩,石灰岩,石英岩等)
② 堅硬岩石 f=8 ~10(如不堅固的花崗岩,堅固的砂岩等)
③ 中等堅固岩石 f=4 ~6 (如普通砂岩,鐵礦等)
④ 不堅固岩石 f=0.8~3 (如黃土、僅為0.3)
礦岩的堅固性也是一種抵抗外力的性質,但它與礦岩的強度卻是兩種不同的概念。
強度是指礦岩抵抗壓縮,拉伸,彎曲及剪切等單向作用的性能。而堅固性所抵抗的外力卻是一種綜合的外力。(如抵抗鍬,稿,機械碎破,炸葯的綜合作用力)。
岩石分類

岩石可分三大類:1,岩漿岩{噴出岩}.2,沉積岩.3,變質岩.
1、岩漿岩主要有:花崗岩,安山岩,閃長岩,流紋岩,玄武岩輝長岩等等.
2、沉積岩主要有:石英砂岩,石灰礫岩,泥鐵岩,白雲岩,泥岩,石膏等.
3、變質岩主要有:片麻岩,綠泥石片岩,千枚岩,大理岩,雲母片岩等等.
雖然岩石的面貌是千變萬化的,但是從它們形成的環境,也就是從成因上來劃分,可以把岩石分為三大類:沉積岩、岩漿岩和變質岩。
1、沉積岩
沉積岩是在地表或近地表不太深的地方形成的一種岩石類型。它是由風化產物、火山物質、有機物質等碎屑物質在常溫常壓下經過搬運、沉積和石化作用,最後形成的岩石。不論那種方式形成的碎屑物質都要經歷搬運過程,然後在合適的環境中沉積下來,經過漫長的壓實作用,石化成堅硬的沉積岩。
沉積岩依照沈積物顆粒的大小又分礫岩、砂岩、頁岩、石灰岩.沉積岩的形成 1.風化侵蝕:在河流上的大石頭,經年累月被侵蝕風化,逐漸崩解成小的沙泥、碎屑。 2.搬運:這些碎屑被水流從上游搬運到下游。 3.堆積:下游流速減緩,搬運力減小,岩石碎屑便沉積下來。 4.壓密:新的沉積物壓在舊的沉積物上,時間久了,底下的沉積物被壓得較緊實。 5.膠結:地下水經過沉積物的孔隙,帶來的礦物質填滿孔隙,使岩石碎屑顆粒緊緊膠結在一起,形成沉積岩。 6.露出:堆積在海底的沉積岩層在板塊運動的推擠下拱出海面,露出地表。
2、岩漿岩
岩漿岩也叫火成岩,是在地殼深處或在上地幔中形成的岩漿,在侵入到地殼上部或者噴出到地表冷卻固結並經過結晶作用而形成的岩石。因為它生成的條件與沉積岩差別很大,因此,它的特點也與沉積岩明顯不同。
岩漿岩又分安山岩、玄武岩、花崗岩。 由地底岩漿冷卻凝固形成,由於岩漿成分和冷卻凝固方式不同,便形成不同的火成岩。岩漿岩的形成: 1.安山岩:岩漿藉由火山口噴發出地面,快速冷卻形成的。 2.玄武岩:岩漿經由緩和噴發漫流而出,逐漸冷凝形成的。 3.花崗岩:岩漿並不噴出地面,而是在地底下慢慢冷卻形成的。
3、變質岩
在地殼形成和發展過程中,早先形成的岩石,包括沉積岩、岩漿岩,由於後來地質環境和物理化學條件的變化,在固態情況下發生了礦物組成調整、結構構造改變甚至化學成分的變化,而形成一種新的岩石,這種岩石被稱為變質岩。變質岩是大陸地殼中最主要的岩石類型之一。
變質岩又分:板岩、片岩、片麻岩、大理岩。 變質岩的形成:1.為變質前的岩層:由於沉積或火山作用,堆積出一層層岩層。 2.擠壓岩層:在強大擠壓和摩擦力之下,產生溫度和壓力,使得深埋在地底下的岩石發生變質作用。 3.變質成新岩石:岩石里零散分布的礦物結晶會呈規矩排列,或生出新礦物來,而變成各種新的變質岩。
岩石對人類來說,並不陌生。由動物進化為人類後的第一個時代就是石器時代。那時,我們的祖先用石頭作為與大自然作斗爭的工具。那麼什麼是岩石呢?現代地質學稱石頭為岩石,岩石的「岩」字在古代是山崖和山穴的意思,表示山勢高峻、峰嶺陡峭的地勢;「石」字則是指磬、碑、硯、隕星等。自從18世紀地質學誕生以來,「岩石」一詞就不再沿用古義了,我們可以給岩石下這樣一個定義:岩石是各種地質作用形成的自然歷史產物,是構成地殼的基本組成單位,是由礦物及非晶質組成的,具有一定結構、構造的固態地質體。外觀上岩石是多種多樣的,但從成因上看,可將所有的岩石歸為三大類,即岩漿岩、沉積岩和變質岩,這就是自然界三大類岩石。這三大類岩石在地殼中是怎樣分布的呢?在全球陸地表面,沉積岩覆蓋了75%,岩漿岩和變質岩加在一起才只佔陸地面積的1/4。但是到了地下深處,沉積岩逐漸變成了「少數民族」。在整個地殼中,沉積岩只佔到地殼體積的8%,變質岩佔了27%,剩下的65%都是岩漿岩。
岩石在太陽輻射、大氣、水和生物作用下出現破碎、疏鬆及礦物成分次生變化的現象。導致上述現象的作用稱風化作用。分為:①物理風化作用。主要包括溫度變化引起的岩石脹縮、岩石裂隙中水的凍結和鹽類結晶引起的撐脹、岩石因荷載解除引起的膨脹等。②化學風化作用。包括:水對岩石的溶解作用;礦物吸收水分形成新的含水礦物,從而引起岩石膨脹崩解的水化作用;礦物與水反應分解為新礦物的水解作用;岩石因受空氣或水中游離氧作用而致破壞的氧化作用。③生物風化作用。包括動物和植物對岩石的破壞,其對岩石的機械破壞亦屬物理風化作用,其屍體分解對岩石的侵蝕亦屬化學風化作用。人為破壞也是岩石風化的重要原因。岩石風化程度可分為全風化、強風化、弱風化和微風化4個級別。
大約在200年前,人們可能認為高山、湖泊和沙漠都是地球上永恆不變的特徵。可現在我們已經知道高山最終將被風化和剝蝕為平地,湖泊終將被沉積物和植被填滿,沙漠會隨著氣候的變化而行蹤不定。地球上的物質永無止境地運動著。暴露在地殼表面的大部分岩石都處在與其形成時不同的物理化學條件下,而且地表富含氧氣、二氧化碳和水,因而岩石極易發生變化和破壞。表現為整塊的岩石變為碎塊,或其成分發生變化,最終使堅硬的岩石變成鬆散的碎屑和土壤。礦物和岩石在地表條件下發生的機械碎裂和化學分解過程稱為風化。由於風、水流及冰川等動力將風化作用的產物搬離原地的作用過程叫做剝蝕
地表岩石在原地發生機械破碎而不改變其化學成分也不新礦物的作用稱物理風化作用。如礦物岩石的熱脹冷縮、冰劈作用、層裂和鹽分結晶等作用均可使岩石由大塊變成小塊以至完全碎裂。化學風化作用是指地表岩石受到水、氧氣和二氧化碳的作用而發生化學成分和礦物成分變化,並產生新礦物的作用。主要通過溶解作用水化作用水解作用碳酸化作用和氧化作用等式進行。
雖然所有的岩石都會風化,但並不是都按同一條路徑或同一個速率發生變化。經過長年累月對不同條件下風化岩石的觀察,我們知道岩石特徵、氣候和地形條件是控制岩石風化的主要因素。不同的岩石具有不同的礦物組成和結構構造,不同礦物的溶解性差異很大。節理、層理和孔隙的分布狀況和礦物的粒度,又決定了岩石的易碎性和表面積。風化速率的差異,可以從不同岩石類型的石碑上表現出來。如花崗岩石碑,其成分主要是硅酸鹽礦物。這種石碑就能很好地抵禦化學風化。而大理岩石碑則明顯地容易遭受風化。
氣候因素主要是通過氣溫、降雨量以及生物的繁殖狀況而表現的。在溫暖和潮濕的環境下,氣溫高,降雨量大,植物茂密,微生物活躍,化學風化作用速度快而充分,岩石的分解向縱深發展可形成巨厚的風化層。在極地和沙漠地區,由於氣候乾冷,化學風化的作用不大,岩石易破碎為稜角狀的碎屑。最典型的例子,是將矗立於乾燥的埃及已35個世紀並保存完好的克列奧帕特拉花崗岩尖柱塔,搬移到空氣污染嚴重的紐約城中心公園之後,僅過了75年就已面目全非。
地勢的高度影響到氣候:中低緯度的高山區山麓與山頂的溫度、氣候差別很大,其生物界面貌顯著不同。因而風化作用也存在顯著的差別。地勢的起伏程度對於風化作用也具普遍意義:地勢起伏大的山區,風化產物易被外力剝蝕而使基岩裸露,加速風化。山坡的方向涉及到氣候和日照強度,如山體的向陽坡日照強,雨水多,而山體的背陽坡可能常年冰雪不化,顯然岩石的風化特點差別較大。
剝蝕與風化作用在大自然中相輔相成,只有當岩石被風化後,才易被剝蝕。而當岩石被剝蝕後,才能露出新鮮的岩石,使之繼續風化。風化產物的搬運是剝蝕作用的主要體現。當岩屑隨著搬運介質,如風或水等流動時,會對地表、河床及湖岸帶產生侵蝕。這樣也就產生更多的碎屑,為沉積作用提供了物質條件。
岩石在日光、水分、生物和空氣的作用下,逐漸被破壞和分解為沙和泥土,稱為風化作用。沙和泥土就是岩石風化後的產物。
山地的中的岩石極為多樣,差別很大,進行工程分類十分必要。《94規范》首先按岩石強度分類,再進行風化分類。按岩石強度分為極硬、次硬、次軟和極軟,列舉了代表性岩石名稱。又以新鮮岩塊的飽和抗壓強度30MPa為分界標准。問題在於,新鮮的末風化的岩塊在現場有時很難取得,難以執行。
岩石的分類可以分為地質分類和工程分類。地質分類主要根據其地質成因、礦物成分、結構構造和風化程度,可以用地質名稱(即岩石學名稱)加風化程度表達,如強風化花崗岩、微風化砂岩等。這對於工程的勘察設計確是十分必要的。工程分類主要根據岩體的工程性狀,使工程師建立起明確的工程特性概念。地質分類是一種基本分類,工程分類應在地質分類的基礎上進行,目的是為了較好地概括其工程性質,便於進行工程評價。
為此,本次修訂除了規定應確定地質名稱和風化程度外,增加了岩塊的「堅硬程度」、岩體的「完整程度」和「岩體基本質量等級」的劃分。並分別提出了定性和定量的劃分標准和方法,可操作性較強。岩石的堅硬程度直接與地基的承載力和變形性質有關,其重要性是無疑的。岩體的完整程度反映了它的裂隙性,而裂隙性是岩體十分重要的特性,破碎岩石的強度和穩定性較完整岩石大大削弱,尤其對邊坡和基坑工程更為突出。
本次修訂將岩石的堅硬程度和岩體的完整程度各分五級,二者綜合又分五個基本質量等級。與國標《工程岩體分級標准》(GB50218-94)和《建築地基基礎設計規范》(GB50007-2002)協調一致。
劃分出極軟岩十分重要,因為這類岩石不僅極軟,而且常有特殊的工程性質,例如某些泥岩具有很高的膨脹性;泥質砂岩、全風化花崗岩等有很強的軟化性(單軸飽和抗壓強度可等於零);有的第三紀砂岩遇水崩解,有流砂性質。劃分出極破碎岩體也很重要,有時開挖時很硬,暴露後逐漸崩解。片岩各向異性特別顯著,作為邊坡極易失穩。事實上,對於岩石地基,特別注意的主要是軟岩、極軟岩、破碎和極破碎的岩石以及基本質量等級為V級的岩石,對可取原狀試樣的,可用土工試驗方法測定其性狀和物理力學性質。
舉例:
1 花崗岩,微風化:為較硬岩,完整,質量基本等級為Ⅱ級;
2 片麻岩,中等風化:為較軟岩,較破碎,質量基本等級為Ⅳ級;
3 泥岩,微風化:為軟岩,較完整,質量基本等級為Ⅳ級;
4 砂岩(第三紀),微風化:為極軟岩,較完整,質量基本等級為V級;
5 糜棱岩(斷層帶):極破碎,質量基本等級為V級。
岩石風化程度分為五級,與國際通用標准和習慣一致。為了便於比較,將殘積土也列在表A.0.3中。國際標准ISO/TC182/SCl也將風化程度分為五級,並列入殘積土。風化帶是逐漸過渡的,沒有明確的界線,有些情況不一定能劃分出五個完全的等級。一般花崗岩的風化分帶比較完全,而石灰岩、泥岩等常常不存在完全的風化分帶。這時可採用類似「中等風化-強風化』「強風化-全風化」等語句表述。同樣,岩體的完整性也可用類似的方法表述。第三系的砂岩、泥岩等半成岩,處於岩石與土之間,劃分風化帶意義不大,不一定都要描述風化。
3. 2. 4 關於軟化岩石和特殊性岩石的規定,與《94規范》相同,軟化岩石浸水後,其承載力會顯著降低,應引起重視。以軟化系數0.75為界限,是借鑒國內外有關規范和數十年工程經驗規定的。
石膏、岩鹽等易溶性岩石,膨脹性泥岩,濕陷性砂岩等,性質特殊,對工程有較大危害,應專門研究,故本規范將其專門列出。
3. 2. 5、3. 2. 6 岩石和岩體的野外描述十分重要,規定應當描述的內容是必要的。岩石質量指標RQD是國際上通用的鑒別岩石工程性質好壞的方法,國內也有較多經驗,《94規范》中已有反映,本次修訂作了更為明確的規定。
岩石
岩石是天然產出的具穩定外型的礦物或玻璃集合體,按照一定的方式結合而成。是構成地殼和上地幔的物質基礎。按成因分為岩漿岩、沉積岩和變質岩。其中岩漿岩是由高溫熔融的岩漿在地表或地下冷凝所形成的岩石,也稱火成岩;沉積岩是在地表條件下由風化作用、生物作用和火山作用的產物經水、空氣和冰川等外力的搬運、沉積和成岩固結而形成的岩石;變質岩是由先成的岩漿岩、沉積岩或變質岩,由於其所處地質環境的改變經變質作用而形成的岩石。
地殼深處和上地幔的上部主要由火成岩和變質岩組成。從地表向下16公里范圍內火成岩和變質岩的體積佔95%。地殼表面以沉積岩為主,它們約佔大陸面積的75%,洋底幾乎全部為沉積物所覆蓋。
岩石學主要研究岩石的物質成分、結構、構造、分類命名、形成條件、分布規律、成因、成礦關系以及岩石的演化過程等。它屬地質科學中的重要的基礎學科。
十八世紀末岩石學從礦物學中脫胎出來而發展成一門獨立的學科。在岩石學發展的初期,主要研究的是火成岩,到了十九世紀中葉才開始系統地研究變質岩,而沉積岩直到二十世紀初才引起人們的注意。目前岩石學正沿著岩漿岩石學、沉積岩石學和變質岩石學三個主要的分支方向發展。
古老岩石都出現在大陸內部的結晶基底之中。代表性的岩石屬基性和超基性的火成岩。這些岩石由於受到強烈的變質作用已轉變為富含綠泥石和角閃石的變質岩,通常我們稱為綠岩。如1973年在西格陵蘭發現了同位素年齡約38億年的花崗片麻岩。1979年,巴屯等測定南非波波林帶中部的片麻岩年齡約39億年左右。
加拿大北部的變質岩—阿卡斯卡片麻岩是保存完好的古老地球表面的一部分。放射性年代測定表明阿卡斯卡片麻岩有將近40億年的年齡,從而說明某些大陸物質在地球形成之後幾億年就已經存在了。
最近,科學家在澳大利亞西南部發現了一批最古老的岩石,根據其中所含的鋯石礦物晶體的同位素分析結果,表明它們的「年齡」約為43億至44億歲,是迄今發現的地球上最古老的岩石樣本,根據這一發現可以推論,這些岩石形成時,地球上已經有了大陸和海洋。在地球誕生2億至3億年後,可能並不象人們所認為的那樣由熾熱的岩漿所覆蓋,而是已經冷卻到了足以形成固體地表和海洋的溫度。地球的圈層分異在距今44億年前可能就已經完成了。
目前在中國發現的最古老岩石是冀東地區的花崗片麻岩,其中包體的岩石年齡約為35億年。
澳大利亞西部Warrawoona群中的微化石在形態結構上比較完整。它們究竟是藍藻還是細菌目前尚難確定。通常認為,早期疊層石是藍藻建造的,疊層石是藍藻存在的指示。如果35億年前就已經出現藍藻,則說明釋氧的光合作用早就開始了,這便引出一個問題:為什麼直到20億年前大氣圈才積累自由氧呢?從35億年前到20億年前中間相隔15億年之久,為什麼氧的積累如此緩慢?對此當然有不同的解釋。例如近年來已經發現疊層石也可能完全由光合細菌建造,或甚至由非光合細菌建造。
最古老生命存在的間接證據中較重要的是格陵蘭西部條帶狀鐵建造(BIF)和輕碳同位素。如果證據成立,則由此可推斷在38億年前的地球上已經出現進行釋氧光合作用的微生物,即類似藍藻的生物。根據Cloud的解釋,BIF是由光和微生物周期性地釋氧而引起亞鐵氧化為高價鐵沉積下來的。輕碳同位素也是光合作用的間接證據。但反對的意見認為,BIF形成所需的氧可以通過大氣中的水分子的光分解來提供,而輕碳同位素可能來自碳酸鹽的熱分解。
疊層石是前寒武紀未發生變質的碳酸鹽沉積中最常見的一種「准化石」,是由原核生物所建造的有機沉積。這種疊層狀的生物沉積構造是由於藍藻等低等微生物在其生命活動中,通過沉積物的捕獲和膠結作用發生周期性的沉積作用而形成的。根據Walter(1983)的統計,在澳大利亞、北美和南非三個不同大陸的11個地點發現了太古宙疊層石,其年齡都在25億年以上。晚元古代是地史上疊層石最繁盛的時期,其分布廣泛、形態多樣。後生動物出現以後疊層石驟然衰落。寒武紀至泥盆紀疊層石數量和分布范圍有限。泥盆紀以後疊層石只是殘存。現代海相疊層石只分布在澳大利亞、中美洲、中東等地的少數地區特殊環境中。
隕石是太陽系內小天體的珍貴標本,為研究太陽系的起源、演化和生命起源提供了寶貴的線索和資料。球粒隕石中不僅含有氨基酸,還有烴類、乙醇和其他可能形成保護原始細胞膜的脂肪族化合物。對生命起源的研究有較大意義。生物化學家David.W.Dreamer用默奇森隕石中得到的化合物製成了球形膜,這些小泡提供了氨基酸、核苷酸和其他有機化合物以及進行生命開始所必需的轉變環境。也就是說,當隕石撞擊地球時,產生形成生命所需的有機物及必需的環境。和生命起源於彗星的理論一樣,這是一種新的天外起源說。另外,康奈爾大學的C.Hyba指出,撞擊也可以用其它方式提供生命所需的原材料,來自一次隕石撞擊的熱和沖擊波可以在原始大氣中激發起合成有機化合物的化學反應。
隕石是降落到地球表面的小塊行星際物質撞入地球大氣圈後尚未被燒盡的流星體的殘片。在晴朗的夜晚,可以看到一線亮光劃過夜空,瞬間消失。這些彌漫在宇宙空間中的星際塵埃,如果被地球的引力捕獲便形成隕星;當它們以極快的速度進入地球大氣圈時與大氣發生摩擦、生熱、發光,一部分殘留下來落到地表就成為隕石。如果隕石在空中爆炸後象下雨一樣降落,就稱為隕石雨。1976年3月8日,我國吉林省降落過一次世界罕見的隕石雨,完整的隕石有100餘塊,重2噸多,其中最大的一塊重達1770公斤,是世界上最大的石隕石。隕石來自星際空間,在1969年阿普羅11號在月球著陸並將月岩帶回地球以前,隕石是人們能直接加以觀察的唯一的外來天體。
近代史上最驚人的隕石墜落事件是1908年的通古斯事件。當時在前蘇聯西伯利亞通古斯方圓800公里的范圍內,都可見到了火光;在100公里范圍內,都聽到了轟隆巨響;在50公里范圍內,高大樹木全部被燒毀。很多人推測這次事件與隕石墜落有關,但奇怪的是至今沒有找到隕石碎塊。因此成為世界著名的「通古斯之謎」,吸引了許多中外科學家前往這個地區進行考察和研究。
隕石可分為三類:石隕石、石鐵隕石和鐵隕石。其中以石隕石最多,約佔94%。同位素年齡測定隕石的年齡約為46億年。
石隕石:密度為3-3.5克/立方厘米。由硅酸鹽礦物橄欖石、輝石、少量斜長石和金屬鐵的微粒組成。可分為球粒隕石和無球粒隕石,前者含有直徑為1-2毫米大小的隕石球粒,它是熔融物質快速冷凝的產物。這種結構在地球上從未發現過。可能是在太陽系形成初期原始行星物質被原始太陽的高溫熔化後,在脫離太陽時迅速冷卻而形成的。因此,玻璃質球粒的成分就反映了太陽系形成初期原始行星的成分。
石鐵隕石:密度約5.6-6克/立方厘米,由鐵鎳和硅酸鹽礦物組成。鐵隕石:密度約8-8.5克/立方厘米。大約由80%-95%的金屬鐵和5%-20%的鎳組成

⑩ 軟化系數越大,越容易不軟化,對不對啊

軟化系數來是指材料在吸水飽和狀態自下的抗壓強度和乾燥狀態下的抗壓強度的比值
,一般建築材料的軟化系數<1,即在飽和水的長時間作用下強度都會降低,這就要求材料和環境的搭配,不能因為材料的破壞而影響整體的強度,穩定性。
這個問題是不對的!!!!

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