Минералы и горные породы, их свойства

Характеристика свойств минералов, горных пород. Озерные отложения. Форма залегания слоев горных пород, характеризующаяся их пологим наклоном в одну сторону. Оползень как сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 04.01.2011
Размер файла 20,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Характеристика свойств минералов

Минералы

Барит

Происхождение

Гидротермальное - встречается в рудных жилах с галенитом, пиритом, киноварью, часто образует самостоятельные баритовые жилы. Барит экзогенного происхождения образуется в зоне железной шляпы за счет реакций растворимых солей бария с сульфатами других металлов. Месторождения. В Кутаисском районе в Грузии, в Туркмении в хребте Копетдаг, на Урале; попутно добывается на некоторых полиметаллических месторождениях Алтая.

Хим. состав

BaSO4. Примеси Sr (иногда до 20%), Ca, Pb.

Класс

минерал бария из класса сульфатов

Цвет

В чистом виде бесцветный и прозрачный или белый, но обычно окрашен примесями оксидов железа, сульфидов и т.д. в самые разные цвета

Цвет черты

Белая

Блеск

Стеклянный

Твердость

3 - 3,5

Спаянность

Совершенная по (001) и средняя по (210)

Удельный вес

4,3-4,7 г/см3

Определительные признаки и особые свойства

Кристаллы - пластинчатые, призматические, игольчатые. Игольчатые радиально-лучистые пучки и тонковолокнистые сферолиты. Пластинчатые, чешуйчатые и зернистые агрегаты.

Применение (использование)

Прозрачные кристаллы барита используют в оптических приборах. Применяют для защиты от рентгеновских лучей, для покрытий и изоляции в химических производствах (благодаря химической стойкости, в частности по отношению к серной кислоте). Служит сырьём для производства бариевых солей, бариевых белил, эмали, глазури; наполнитель при изготовлении резины, клеенки, линолеума, бумаги. Широко применяется в качестве вещества, повышающего плотность буровых растворов.

Выводы

Пригоден в строительстве.

Добавка в бетонные смеси при использовании в фундаментах тяжеловесных железных конструкций, при прокладке трубопроводов в заболоченных и засоленных местах и под водой. Барий содержащая бетонная смесь является хорошим защитным материалом от гамма-излучения.
Барит используется при производстве сухих строительных смесей. Являясь составной частью штукатурок, баритовый концентрат выступает как защита от вредных действий рентгеновских лучей.

2. Характеристика горных пород

Минералы

Каолинит

Происхождение

В главной массе образуется в условиях выветривания изверженных и метаморфических горных пород, богатых алюмосиликатами (полевыми шпатами, слюдами, цеолитами): гранитов, гнейсов, кварцевых порфиров и т.п. Этот процесс образования каолинита происходит под влиянием Н2O и СO2. Щелочи при этом вместе с частью SiO2 и щелочных земель в виде карбонатов выносятся, а кварц и другие химически стойкие минералы остаются в качестве включений в глинистой массе, носящей название каолина или каолиновой глины. Нередко накапливающиеся таким путем массы каолина подвергаются размыву и переотлагаются вдали от места своего образования в застойных бассейнах в виде пластов тонкодисперсных илистых осадков, освобожденных от грубых включений посторонних минералов. Явления каолинизации также происходят в условиях низкотемпературных гидротермальных процессов при воздействии, очевидно, кислых вод, содержащих главным образом СO2, на те же алюмосиликаты и силикаты алюминия, не содержащие щелочей.

Хим. состав

Al4[Si4O10] (OH)8; содержит 39,5% Al2O3, 46,5% SiO2 и 14% H2O

Класс

Силикаты

Цвет

белый переходящий в кремовый и бледно-желтый, также часто запятнанный различными оттенками коричневых тонов.

Цвет черты

белый, или с лёгким оттенком, более бледным чем исходный образец

Блеск

восковой, перламутровый, тусклый, матовый

Твердость

2,5 - 3

Спаянность

Совершенная по {001}

Удельный вес

2,16 - 2,68 г./см3

Определительные признаки и особые свойства

Кристаллизуется в моноклинной сингонии. Отдельные чешуйки каолинита бесцветны, сплошные массы белые. Блеск чешуек перламутровый, сплошных скоплений - матовый. Спайность весьма совершенная по [001]. Твёрдость по шкале Мооса 2,5 - 3, плотность 2,58 - 2,63 г./см3, жиный на ощупь. Образует землистые массы, в которых при больших увеличениях и особенно под электронным микроскопом обнаруживаются мелкие шестигранные кристаллы. При нагревании до 500 - 600 °С каолинит теряет воду, а при 1000-1200 °С разлагается с выделением тепла, превращаясь вначале в силлиманит или кианит, а затем в муллит. Выделяющаяся при этом вода имеет важную роль в гидротермальных процессах. В промышленности эта реакция составляет основу керамического производства.

Применение (использование)

Около 50% от всего добываемого каолинита используется при производстве бумаги для мелования и в качестве наполнителя. В керамической промышленности он используется для создания ангоба и глазури. Каолинит также применяется в фармацевтике, в качестве пищевой добавки, в зубных пастах (в качестве лёгкого абразивного материала), в косметике (под названием «белая глина») и многих других областях.

Выводы

Пригоден в строительстве. Используется для изготовления строительной керамики.

3. Озерные отложения

Горная порода

Андезит

Доломит

Глинистый сланец

Класс

Эффузивные

Группа

Пирокластичные

Сланцеватые

Подгруппа

Ксенобласты

Минералогический состав

Состоит кислого плагиоклаза, роговая обманка, авгит, биотит.

Кальцит, доломит, гипс, кварц.

Гидрослюды, монтмориллонит

Структура

Порфировая

плотная

Кристаллическая

Окраска

Серая, бурая

Серая, белая, красноватая

Светло-серая, зеленоватая.

Текстура

Массивная и однородная

Зернистая

полосчатая

Устойчивость к выветриванию

устойчив

Не устойчив

Устойчив

Реакция HCL

Реакции нет

Реакции нет

Реакции нет

Форма залегания

магматическая горная порода

осадочная

метаморфическая горная порода

Применение

Массивность и плотность гранита, его широкие фактурные возможности делают гранит одним из основных материалов монументальной скульптуры. Гранит используется также для изготовления обелисков и колонн, в качестве облицовки различных сооружений.

В качестве строительного камня, для получения огнеупоров, в металлургии.

Используются для кровель и облицовки зданий.

Вывод

По своим физико-механическим свойствам гранит - прекрасный строительный материал. Богат кремнеземом

Наиболее прочными являются кремнистые разновидности доломитов.

Совершенная сланцевость. Почти параллельное расположение входящих в состав вытянутых или пластинчатых минералов, способность раскладываться на тонкие пластинки.

Осадочные образования на дне озёр современных и древних, существовавших в прошлые геологические эпохи. Озёрные отложения относятся к континентальным отложениям, но в то же время обладают некоторыми признаками, присущими морским отложениям (хорошая сортировка материала, горизонтальная слоистость и др.). Отличительные черты Озёрных отложений: линзовидное залегание, небольшое число остатков специфической фауны и занесённых с берегов остатков растений и животных, а также тесная связь с аллювиальными и др. типами континентальных осадков. В особую категорию выделяют озёрно-ледниковые отложения. В пресноводных озёрах накапливаются механические осадки, среди которых часто преобладают тонкозернистые с чёткой горизонтальной слоистостью, а также сапропель, диатомит. При зарастании озёра нередко превращаются в торфяные болота. Характер Озёрные отложений изменяется в зависимости от климата. В областях с холодным климатом отлагается обломочный песчано-глинистый материал, иногда с ленточной слоистостью; в озёрах умеренного пояса вместе с обломочным материалом накапливаются железо («бобовые» руды), кремнезём (диатомиты), карбонат кальция, органич. вещество (торф, сапропель и др.). В засушливых областях, где распространены солоновато-водные и солёные озёра, отлагаются карбонаты, галит, гипс, а в бессточных озёрах - доломитовые осадки, иногда сода.

Среди древних осадочных толщ к Озёрным отложениям относятся глины и мергели девонского и пермского возраста, доломиты, соленосные отложения и т.д.

4. Моноклиналь

Форма залегания слоев горных пород, характеризующаяся их пологим наклоном в одну сторону. Представляет собой обычно крыло какого-либо обширного и пологого поднятия или прогиба слоев. Моноклиналь особенно характерны для платформ, где они приурочены к крыльям антеклиз и синеклиз. Примером Моноклиналь является структура, образуемая палеозойскими толщами от южного склона Балтийского кристаллического щита к центру Московской синеклизы; наклон слоев исчисляется в 2-2,5 м на 1 км длины.

Складчатые и разрывные дислокации пластов, особенности их влияния на инженерно-геологические условия строительных площадок, эксплуатацию зданий и сооружений.

5. Оползни

горный порода минерал оползень

Оползень - сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести.

Оползни возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей, самые грандиозные на дне морей. Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами. Оползни могут нести за собой разные разрушения, как сильные, так и слабые.

Причиной образования оползней является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами. Оно вызывается:

· увеличением крутизны склона в результате подмыва водой;

· ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами;

· строительной и хозяйственной деятельностью.

· В плане оползень имеет форму полукольца, образуя понижение в середине.

Оползни вредят сельскохозяйственным угодьям, предприятиям, населённым пунктам. Для борьбы с оползнями применяются берегоукрепительные сооружения, насаждение растительности.

6. Подземные воды

Воды, находящиеся в верхней части земной коры, носят название подземных вод. Подземные воды образуются преимущественно путем инфильтрации. Атмосферные осадки, речные и другие воды под действием силы тяжести просачиваются по крупным порам и трещинам пород. На глубине они встречаются водоупорные слои. Вода задерживается и заполняет пустоты пород. Так создаются водоносные горизонты. Количество воды, инфильтрующейся с поверхности, определяется характером рельефа, составом и фильтрующей способностью пород, климатом и т.д.

Воды в земной коре постоянно в течение длительного геологического времени пополняются ювенильными водами, которые возникают в глубине земли за счет кислорода и водорода, выделяемых магмой. Прямой выход на поверхность Земли ювенильные воды в виде паров и горячих источников имеют при вулканической деятельности.

7. Испытание грунтов методом вращательного среза

Испытания грунтов методом вращательного среза следует производить для определения сопротивления грунта срезу в МПа (кгс/см2), удельного сцепления С в МПа (кгс/см2), показателя структурной прочности грунта при срезе Пстр и характера пространственной изменчивости сопротивления грунта срезу в МПа (кгс/см2).

Для испытания грунтов методом вращательного среза необходимо применять установки, состоящие из следующего основного оборудования:

1. крыльчатки

2. штанг

3. устройств для создания и измерения крутящего момента.

Для испытания грунта в массиве эти установки надлежит дополнить устройствами для отключения крыльчатки от штанг, позволяющими измерять трение штанг о грунт при неподвижной крыльчатке.

Конструкции установок должны обеспечивать:

1. погружение крыльчатки в грунт ниже забоя опытной скважины или массив;

2. фиксирование штанг на заданной глубине, исключающего самопроизвольное вертикальное перемещение крыльчатки и штанг в процессе испытания грунта на срез;

3. передачу крутящего момента на крыльчатку;

4. измерение максимального и установившегося крутящих моментов;

5. тарировку устройства для измерения крутящего момента.

В зависимости от вида и состояния грунта необходимо использовать следующие типы крыльчаток:

1. малую - при испытаниях глинистых грунтов тугопластичной и мягкопластичной консистенции, в том числе с примесью растительных остатков, заторфованных, с крупнообломочными включениями размерами 2-10 мм в количестве (по массе) менее 15%;

2. среднюю - при испытаниях глинистых грунтов мягко- и текуче-пластичной консистенции, в том числе с примесью растительных остатков, заторфованных, уплотненных торфов, с крупнообломочными включениями размерами 2-10 мм в количестве (по массе) менее 15%;

3. большую - при испытаниях глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции, в том числе заторфованных, торфов и илов (без крупнообломочных включений).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Внутреннее строение Земли. Неровности земной поверхности. Горные породы: механические сочетания разных минералов. Классификация горных пород по происхождению. Свойства горных пород. Полезные ископаемые - горные породы и минералы, используемые человеком.

    презентация [6,3 M], добавлен 23.10.2010

  • Классификация горных пород по происхождению. Особенности строения и образования магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Процесс диагенеза. Осадочная оболочка Земли. Известняки, доломиты и мергели. Текстура обломочных пород. Глины-пелиты.

    презентация [949,2 K], добавлен 13.11.2011

  • Общее описание и характерные черты осадочных горных пород, их основные свойства и разновидности. Типы слоистости осадочных горных пород и структура. Содержание и элементы обломочных пород. Характеристика и пути образования химических, органогенных пород.

    реферат [267,1 K], добавлен 21.10.2009

  • Исследование особенностей осадочных и метафорических горных пород. Характеристика роли газов в образовании магмы. Изучение химического и минералогического состава магматических горных пород. Описания основных видов и текстур магматических горных пород.

    лекция [15,3 K], добавлен 13.10.2013

  • Общая схема образования магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Петрографические и литологические методы определения пород. Макроскопическое определение группы кислотности. Формы залегания эффузивных пород. Породообразующие минералы.

    контрольная работа [91,7 K], добавлен 12.02.2016

  • Исторический образ, обзор первобытной обработки камня. Залегания горных пород и их внешний вид. Структура, текстура горных пород Южного Урала. Способы и оборудование для механической обработки природного камня. Физико-механические свойства горных пород.

    курсовая работа [66,9 K], добавлен 26.03.2011

  • Образование магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Основные виды горных пород и их классификация по группам. Отличие горной породы от минерала. Процесс образования глинистых пород. Породы химического происхождения. Порода горного шпата.

    презентация [1,2 M], добавлен 10.12.2011

  • Магнитные свойства горных пород в условиях сдвигового воздействия под повышенным квазивсесторонним давлением. Установка для испытания горных пород и минералов при повышенных давлениях и деформациях сдвига. Автоматические вакуумные магнитные микровесы.

    курсовая работа [560,9 K], добавлен 03.03.2013

  • Сущность интрузивного магматизма. Формы залегания магматических и близких к ним метасоматических пород. Классификация хемогенных осадочных пород. Понятие о текстуре горных пород, примеры текстур метаморфических пород. Геологическая деятельность рек.

    реферат [210,6 K], добавлен 09.04.2012

  • Изучение механических свойств пород и явлений, происходящих в породах в процессе разработки месторождений полезных ископаемых. Классификация минералов по химическому составу и генезису. Кристаллическая решетка минералов. Структура и текстура горных пород.

    презентация [1,6 M], добавлен 24.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.