Механический (гранулометрический) состав горных пород
Взаимоотношения подземных вод и горных пород существенно зависят от механического (гранулометрического) состава, т. е. от размеров частиц, слагающих породы, хоторые в свою очередь обусловливают те или иные размеры пор в породе и ее удельную поверхность (общую поверхность тех или иных частиц, приходящуюся на единицу объема,/. Ниже приведено подразделение песчаных
54
и глинистых пород по размерам слагающих их частиц, (по В. А. Приклонскому).
Породы Размеры частиц,
мм.
Валуны (окатанные) и камни (угловатые):
крупные >800
средние 800—400
мелкие 400—200
Галька (окатанная) и щебень (угловатый):
очень крупные 200—100
крупные 100—60
средние 60—40
мелкие 40—20
Гравий (окатанный) и дресва (угловатая):
крупные 20—10
средние ' 10—4
мелкие 4—2
Песок
крупный 2—1
средний 1—0,5
мелкий 0,5—0,25
тонкий 0,25—0,10
Пылеватые частицы:
крупные 0,10—0,05
мелкие 0,05—0,01
Глинистые частицы:
грубые 0,005—0,001
мелкие <0,001
При составлении карт четвертичных отложений принято классифицировать породы по процентному содержанию в них частиц размером меньше 0,01 мм.
Порода Содержание
частиц 0,01 мм, %
Песок до 5
Глинистый песок 5—10
Супесь 10—20
Суглинок 30—50
Глина 50
Для наглядного представления о механическом составе пород строятся так называемые кривые механического состава. При построении кривой по горизонтальной оси откладывают диаметры частиц, по вертикальной — процентное содержание в породе частиц данного и меньшего диаметра. В настоящее время принято строить логарифмическую кривую, при построении которой по горизонтальной оси откладывают логарифмы диаметров частиц. Чтобы по кривой (рис. 23) найти диаметр частиц, соответствующий определенному содержанию их в грунте, из точки, находящейся на вертикальной оси и отвечающей заданному процентному содержанию, проводят горизонтальную линию до пересечения с кривой и из точки пересечения опускают перпендикуляр на горизонтальную ось. Найдя логарифм искомого диаметра, нетрудно определить и диаметр частиц.
55
Если порода однородна и в ее составе преобладает какая-либо одна фракция, можно говорить о средней величине зерна. Допустим, что механический анализ песков показал следующее содержание в пробе зерен-различного диаметра:
Размеры частиц, мм Содержание, %
10 10
10—5 12
5—2,5 6
2,5—1 5
1—0,5 58
0,5—0,25 7
<0,25 2
Рис. 23. Логарифмическая кривая механического состава песков, действующий диаметр de=12 мм
В этом случае за средний диаметр частиц можно принять размер частиц 1,0—0,5 мм, преобладающих в анализируемом образце.
Для неоднородных пород вводят понятие о так называемом действующем диаметре зерна. Действующим диаметром называют такой диаметр зерен, содержание которых в данной породе по кривой гранулометрического состава равно 10%.
Для характеристики степени неоднородности пород необходимо учитывать и коэффициент неоднородности (/) — отношение диаметра зерен, содержание которых по кривой механического состава соответствует 60% (а'ьо), к действующему диаметру (dw):
Если коэффициент неоднородности больше 5, породу следует считать плохо отсортированной, неоднородной по механическому составу.
56
- Предисловие
- Введение
- Глава I развитие гидрогеологии и инженерной геологии
- Глава II вода в атмосфере и на поверхности земли
- Влажность воздуха
- Температура воздуха
- Атмосферные осадки
- Испарение
- Инфильтрация
- Глава III вода в земной коре состояние воды в земной коре, понятие о подземных водах
- Теории происхождения и формирования подземных вод
- Глава IV физико-механические и водные свойства пород температурные зоны в земной коре
- Механический (гранулометрический) состав горных пород
- Виды воды в горных породах
- Водные свойства горных пород
- Механические свойства горных пород
- Глава V
- Классификация подземных вод
- Верховодка
- Грунтовые воды
- Артезианские воды
- Трещинные и карстовые воды
- Подземные воды в районах многолетней мерзлоты
- Минеральные воды
- Режим подземных вод
- Влияние леса и болот на режим подземных вод
- Глава VI
- Физические свойства подземных вод
- Химический состав подземных вод
- Химический анализ воды; отбор проб для анализа
- Формы выражения химического анализа воды
- Химическая характеристика и классификации подземных вод
- Глава VII
- Основные законы движения подземных вод
- Расходы потока подземных вод и построение кривой депрессии
- Приток воды к водозаборным сооружениям
- Движение подземных вод в трещиноватых породах
- Определение водопритока в карьеры
- Глава VII!
- Гидрогеологические наблюдения при разведочных работах
- Определение водопроницаемости горных пород
- Определение скорости движения подземных вод
- Глава IX обводненность месторождений
- Классификация месторождений полезных ископаемых по гидрогеологическим условиям и степени обводненности
- 9 Богомолов г. В. 257
- Глава XI
- Глава XII
- Водоснабжение
- Оценка запасов подземных вод и их охрана
- Искусственное восполнение запасов подземных вод
- Орошение
- Осушение
- Глава XIII
- Глава VIII. Гидрогеологические исследования 227
- Глава IX. Обводненность месторождений полезных ископаемых и борьба
- Глава XI. Главнейшие физико-геологические явления, связанные с деятель ностью поверхностных и подземных вод 267
- Глава XII. Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования
- Глава XIII. Применение геофизических методов при гидрогеологических и