土的残积物有哪些特点?

作者&投稿:司狡 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
土的破积物有哪些特点?~

坡积物是雨、雪水流的地质作用将高处岩石风化产物缓慢地洗刷剥蚀,顺着斜坡向下逐渐移动,沉积在较平缓的山坡上而形成的沉积物。其物质成分与斜坡上的残积物一致。坡积土体与残积土体往往呈过渡状态,其工程地质特征也很相似。
坡积物随斜坡自上而下逐渐变缓,呈现由粗而细的分选现象,但层理不明显。其矿物成分与下卧积岩没有直接关系,这是它与残积物的明显区别。坡积物底部的倾斜度取决于下卧基岩面的倾斜程度,而其表面倾斜程度则与产生的时间有关,时间越长,搬运沉积在山坡下部的物质越厚,表面倾斜度也越小。
坡积物在斜坡陡峭地段的厚度常较薄,而在坡脚地段的厚度则较厚。由于坡积物形成于山坡,故较易沿下卧基岩倾斜面产生滑动。因此,在坡积物上进行工程建设时,要考虑坡积物本身的稳定性和施工开挖后边坡的稳定性。

在野外和室内对风化壳的研究工作中,首先就是要鉴别是否是残积物。残积物的特点是:
1.残积物的成分和岩相特点 残积物与下伏基岩具有密切的联系。在残积物中,存在着风化过程中未经转变的下伏基岩碎块和矿物颗粒及其在风化过程中形成的风化矿物。例如,存在着在风化过程中未经转变的长石和由长石转变成的风化矿物高岭土。风化程度越深,风化矿物越多,未经转变的矿物越少。在碎屑残积物中,风化矿物很少;在富铁、铝残积物中,几乎全部为风化矿物。
2.残积物的碎屑成分特点 残积物中可以有巨大的岩块及微细的粘土,没有分选性。但由于风化作用是由地表向下进行的,所以,剖面的上部风化作用程度高;下部风化作用进行得历史短,风化程度较低。组成风化壳的残积物的颗粒一般上部细,下部粗。
3.残积物与下伏岩石的关系 残积物与下伏岩石常常是过渡的。在残积物层内,特别在层的下部,保留着经受风化作用残留下来的岩石构造。在残积层的上部,风化矿物多,风化残留下来的岩石构造不明晰,或从根本上失去了原来的岩石构造;向下部去,风化矿物减少,岩石碎屑增多风化残留的岩石构造逐渐明晰;最后,过渡为未经风化的基岩和其它类型的松散堆积物(图2-2)。

图2-2 残积物剖面结构

4.残积物分布特征 残积物分布在坡度较为平缓的地形上。大部分残积物分布在平原、高原和平坦分水岭的顶部,以及平缓的丘陵斜坡上。在这些地方,剥蚀作用微弱,经风化作用在原地形成的机械崩解产物和化学及生物化学分解产物,能够被较长时期地保留下来,风化作用能够较为充分地进行。在陡峭的斜坡上,岩石破碎物很快被剥蚀搬运,往往没有残积物,或者,只有很少的残积物。
5.残积物的产状 残积物的产状很复杂,有似层状、透镜状、鸡窝状、柱状、漏斗状等等。残积物的产状取决于原始地形的形态。残积层的顶部较平坦,底部常常凹凸不平。
6.残积物的厚度 残积物的厚度受到地形的控制,变化很大。一般地形越平坦(如平原地形)残积物的厚度越稳定;凹凸不平的地形表面,残积物的变化大。
7.残积物的分带 残积物没有层理,但根据残积物的不同颜色和颗粒的变化、次生矿物成分等,由地表向深部可以划分成为几个带。在花岗岩的残积物的剖面中,上部可形成高岭土石英带;中间过渡带为水云母带(此带常含高岭土和长石);下部带为碎屑带,主要是长石、石英碎屑和水云母;最后为未变化带即原岩花岗岩带。

土的残积物是残留在原地未被搬运的那一部分原岩风化剥蚀后的产物,而另一部分则被风和降水所带走。其分布受地形的控制。在宽广的分水岭上,由于地表水流速很小,风化产物能够留在原地,形成一定的厚度。平缓的山坡或低洼地带也常有残积物分布。影响残积物工程地质特征的因素主要是气候条件和母岩的岩性。气候影响着风化作用类型,从而使不同气候条件、不同地区的残积土具有特定的粒度成分、矿物成分、化学成分。

干旱地区:以物理风化为主,只能使岩石破碎成粗碎屑物和砂砾,缺乏黏土矿物,具有砾石类土和工程地质特征;半干旱地区:在物理风化的基础上发生化学变化,使原生的硅酸盐矿物变成黏土矿物,但由于雨量稀少,蒸汽量大,故土中常含有较多的可溶盐类,如碳酸钙、硫酸钙等;潮湿地区:在潮湿温暖而排水条件良好的地区,由于有机质迅速腐烂,分解出CO2,有利于高岭石的形成,而在潮湿温暖且排水条件差的地区,则往往形成蒙脱石。

可见,从干旱地区、半干旱地区至潮湿地区,土的颗粒组成由粗变细;土的类型从砾石类土过渡到砂类土、黏土。母岩的岩性影响着残积土的粒度成分和矿物成分。残积物的厚度在垂直方向和水平方向变化较大,这主要与沉积环境、残积条件有关,山丘顶部因侵蚀而厚度较小,山谷低洼处则厚度较大。残积物一般透水性强,以致残积土中一般无地下水。




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