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温差风化
是指由于温度的变化,岩石反复膨胀和收缩,使岩石崩解的作用。岩石的导热性差,在白天,岩石接受太阳辐射时,表层升温快,产生膨胀,而内部则升温很慢,基本上不产生膨胀,从而导致产生平行于岩石表面的微裂隙;夜间岩石表面降温快、收缩,而岩石内部降温慢,基本上不收缩,从而产生垂直于岩石表面的微裂隙。这样日久天长岩石就由表及里逐渐崩解破坏,出现”层状剥落“和单矿物撒落等现象。
引起岩石反复膨胀和收缩的温度因素是日温差。因此,在干旱气候带,岩石的温差风化作用强。
冰劈作用
是指由于气温的变化,岩石裂隙中的水反复结冰和融化,从而造成岩石裂隙不断扩大,使岩石发生崩解的作用。
昼夜气温变化在0℃以上的高寒地区,夜间气温下降到冰点以下,充填在岩石裂隙中的水结冰,体积增大。这又对岩壁产生巨大的压力且远远超过了岩石的抗张强度,会扩大和增加岩石的空隙。如此反复结冰融化,使岩石裂隙逐渐扩大,最终导致岩石崩解。
盐类的结晶与潮解作用
是指由于岩石裂隙中的盐类反复结晶、潮解,使岩石崩解的作用。
在干旱和半干旱气候带,充填在岩石裂隙中的含盐水溶液,因白天气温高,蒸发量大,使裂隙中的盐类过饱和结晶,结晶时体积膨胀,并对裂隙两壁产生一定的压力,使岩石产生新的微裂隙。夜间岩石裂隙中的盐晶从大气中吸收水分而潮解。盐水溶液又渗透到新裂隙中。如此反复结晶潮解,使岩石裂隙逐渐扩大,最终导致岩石崩解。
可以看出,物理风化的结果,依次是岩石的整体性遭到破坏.随着风化程度的增加,逐渐成为岩石碎屑和松散的矿物颗粒;碎屑逐渐变细,使热力方面的矛盾逐渐缓和,因而物理风化随之相对削弱,但同时随着碎屑与大气、水、生物等营力接触的自由表面不断增大,使得风化作用的性质向化学风化转化。在一定条件下,化学作用将在风化过程中起主要作用。 2100433B
物理风化作用是指由于(大气)温度变化等自然因素的影响,使岩石在原地发生崩解的作用。常见的物理风化作用的方式有温差风化、冰劈作用、盐类的结晶与潮解作用。
全风化、强风化 、中风化、 微风化岩区别:微风化:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙。 &nbs...
地质岩层的中强风化、中风化、微风化的区别:1、结构上的差别:地质岩层中的微风化的结构基本未变,地质岩层中的中风化结构部分破坏,地质岩层中的强风化结构大部分破坏。2、外观表面的差别:微风化仅节理面有渲染...
无论是古典园林还是现代园林,也不管是西方园林还是东方园林,水景一直是造园中不可欠缺的景观要素。而水景的表现,也无一例外地常常和园林的另一景观要素――植物联系在一起。无论是动态水景,还是静态水景,都离不...
不良地质现象-风化作用
不良地质现象-风化作用——不良地质现象-风化作用
花岗岩片麻岩微生物风化作用效果研究
本文通过利用培养基中不同浓度两种混合真菌(Xerocomus chrysenteron、Cortinariussu blanatus)对花岗岩、片麻岩的直接的风化作用。此外,对风化作用前的花岗岩、片麻岩用XRD和XRF作了岩石组成成分分析和全岩分析。结果表明:花岗岩、片麻岩在混合真菌作用下,岩石组成成分中的蒙脱石、云母比正长石更易被风化;大部分金属离子的溶出量与作用时间和菌浓度均呈现"U"型曲线图;Ca2+、K+、Mg2+、Al3+、P5+最易溶出并且K+、P5+、Na+的溶出量仅与作用时间关系紧密,但是与菌的浓度关系不紧密,尽管含菌的样品与对照差异显著。Mg2+、Al3+溶出量则与作用时间和真菌浓度都有关系,Ca2+的溶出过程复杂。研究结果表明真菌对岩石风化作用显著,所以在植苗造林中,采用接种过菌根菌的苗木,既有利于提高苗木抗性,又有助于岩石风化。
碎屑状沉积物指由碎屑为主要组成的沉积物。碎屑指主要来自于源区的母岩或弱固结-固结沉积物经过物理风化作用(机械破碎)所形成的碎屑物质,其化学成分、物质结构未有较大变化。常见有陆源碎屑、内碎屑、火山碎屑。
化学风化损伤建筑物一般是由于建材受到酸、碱、盐等物资的侵蚀,导致建材本身的化学成分发生变化。常见的风化类型有:氧化、水解、水化、溶解、碳酸化等只几种类型。
物理风化作用有干湿变化、温度变化等。建材受到物理风化作用发生体积缩胀,导致建筑物结构表面发生不均匀变形,久而久之也就严重影响到了建筑物的使用寿命。
生物风化作用是指虫、菌的作用等。由于虫蚀、细菌等等因素造成的建材成分的分解,这些也能够造成建筑物结构或构件损坏。2100433B
地表和接近地表的岩石,在温度变化、水、空气及生物的作用和影响下所发生的破坏作用,称为风化作用。可分成两种主要类型:
1.物理风化作用:是指岩石只发生机械破碎而化学成分未改变的风化作用。物理风化的结果是形成各种碎屑物质。
2.化学风化作用:指岩石在氧、水和溶于水中的各种酸、以及生物的作用下,发生化学分解的风化作用。
3.造岩矿物和岩石在风化过程中的稳定性。
1) 长石类
在物理风化作用下,长石易沿解理面破碎。在化学风化作用下,受各种酸的作用而分解:
长石→ 水云母 K 、Na 、Ca2 → 高岭石(蒙脱石) SiO2→ 蛋白石 三水铝石
不同种类的长石中,钾长石比斜长石稳定,酸性斜长石又较基性斜长石稳定。
2)铁镁矿物
这类矿物的稳定性较低,其中以橄榄石最易风化,辉石次之,再其次是角闪石。在化学风化作用下,尤其是在碳酸的作用下,这类矿物首先分解出Ca2 、Mg2 、Fe2 阳离子,形成重碳酸盐,溶于水中被带走;在氧化作用下,这类矿物中的低价铁氧化成高价铁,形成含水的氧化铁矿物而残积在风化地区、故其风化产物多呈红色、褐色及棕色。
3)石英
为最稳定的造岩矿物,在风化过程中几乎只发生机械破碎,不易发生溶解。
4)云母类
白云母稳定性较黑云母高,故在沉积岩中前者较常见。白云母在化学风化作用下可以分解而转变成为水云母以至高岭石;黑云母风化后形成含水的氧化铁矿物及粘土矿物,其部分阳离子则被淋滤。
5)粘土矿物
为沉积岩的重要造岩矿物。由于此类矿物是在地表条件下形成的,故在一般风化作用下只发生机械破碎,而无化学分解现象。
6)碳酸盐矿物
主要为方解石和白云石。这类矿物在酸性水中极易溶解,而在极干燥的气候条件下,可由物理风化作用破碎成碳酸盐碎屑。
岩石的风化及影响因素
1)矿物成分, 2)结构构造, 3)气候条件
岩石破碎 →Ca、Na、Mg、K带出→ 水云母或蒙脱石 → 高岭石 →含水氧化铁 蛋白石 铝土矿。
风化产物
母岩风化后形成的产物按其性质可分为三类:
1)碎屑物质 这是母岩机械破碎的产物。
2)不溶残余物质 是母岩在分解过程中新生成的矿物。
3)溶解物质 在化学风化过程中,母岩中活泼性较大的金属元素分解出来溶于水中,组成真溶液或胶体。2100433B