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. |
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 23.10.2010Классификация 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 13.11.2011Общее 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 21.10.2009Исследование 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 13.10.2013Общая 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 12.02.2016Исторический 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 26.03.2011Образование 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- Измерение магнитных свойств горных пород под повышенным давлением сдвиговой деформации и температуры
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 09.04.2012Изучение 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