第四纪沉积物沉积代号.docx
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1、第四纪沉积物沉积代号1.ml-人工填土2.pd-植物层3.al-冲击层4.pl-洪积层5.dl-坡积层6.el-残积层7.eol-风积层8.l-湖积层9.h-沼泽沉积层10.m-海相沉积层11.mc-海陆交相互沉积层12.gl-冰积层13.fgl-冰水沉积层14.b-火山堆积层15.col-崩积层16.del-滑坡堆积层17.set-泥石流堆积层18.o-生物堆积19.ch-化学堆积物20.pr-成因不明沉积注:上述每类符号前加第四纪符号Q,并以上标符号的形式显示,表示完好的地层符号。由原岩风化产物经各种外力地质作用而成的沉积物,至今其沉积历史不长,所以只能构成未经胶结硬化的沉积物,也就是通常
2、所讲的“第四纪沉积物或“土。不同成因类型的第四纪沉积物,各具有一定的分布规律和工程地质特征,下面分别介绍其中主要的几种成因类型:残积物、坡积物和洪积物。残积物Qel残积物是由岩石风化后,未经搬运而残留于原地的土,而另一部分则被风和降水所带走。它处于岩石风化壳的上部,是风化壳中的剧风化带,向下则逐步变为半风化的岩石。它的分布主要受地形的控制,在宽广的分水岭上,由雨水产生地表径流速度小,风化产物易于保留的地方,残积物就比拟厚。在平缓的山坡上也常有残积物覆盖。在不同的气候条件下、不同的原岩,将产生不同矿物成份、不同物理力学性质的残积土。由于风化剥蚀产物是未经搬运的,颗粒不可能被磨圆或分选,没有层理构
3、造。残积物与基岩之间没有明显的界线,通常经过一个基岩风化层(带)而直接过渡到新鲜岩石。残积物有时与强风化层很难区分。一般讲来,残积物是由于雨雪水流将细颗粒带走后残留的较粗颗粒的堆积物。风化层则虽受风化作用的影响,但它是未被剥蚀搬运的基岩风化产物。残积物中残留碎屑的矿物成分很大程度上与下卧基岩相一致,这是鉴定残积物的主要根据。例如砂岩风化剥蚀后生成的残积物多为砂岩碎块。根据这个道理可按地面残积物的成分揣测下卧基岩的种类。反之,可以按基岩分布的规律揣测其风化产物的特征。山区的残积物因原始地形变化很大且岩层风化程度不一,所以其厚度在小范围内变化极大。由于残积物没有层理构造,均质性很差,因此土的物理力
4、学性质很不一致,同时多为棱角状的粗颗粒土,其孔隙度较大,作为建筑物地基容易引起不均匀沉降。不同岩类具有不同的风化特征,如块状构造的花岗岩,多以沿节理裂隙风化,风化厚度大,且以球状风化为主。当岩石在大气,水、生物等外力地质作用下发生风化,使其构造、矿物成分、物理、力学、化学性质等产生不同程度的变异,则称为风化岩。岩石已到达完全风化而未经搬运的碎屑物称为残积土。我国南方花岗岩分布较广,如深圳地区约占60的面积,花岗岩残积土的厚度在1540m之间,是该区城市建筑物基础的主要持力层。花岗岩残积土是在化学风化作用下淋滤构成的产物,其矿物成分与原岩虽有本质的改变,但多保留在原位并具有它的原始形状,其中不易
5、风化的石英颗粒更是如此。所以花岗岩残积土一般仍保持其原岩粒状构造,具有相当高的构造强度,外表看起来很象岩石。对其采用一般的室内土工试验方法测得的物理力学性质分析,其工程性质是较差的,表如今高孔隙比、高压缩性等方面。但从原位测试分析,它表现为承载力较高、压缩性较低。坡积物(Qdl)坡积物是残积物经水流搬运,顺坡移动堆积而成的土。即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,顺着斜坡向下逐步移动、沉积在较平缓的山坡上而构成的沉积物。其成份与坡上的残积土基本一致。由于地形的不同,其厚度变化大,新近堆积的坡积土,土质疏松,压缩性较高。它一般分布在坡腰上或坡脚下,其上部与残积物相接。坡积物底部
6、的倾斜度决定于基岩的倾斜程度,而外表倾斜度则与生成的时间有关,时间越长,搬运、沉积在山坡下部的物质就越厚,外表倾斜度就越小。坡积物质随斜坡自上而下呈现由粗而细的分选现象。其成份与坡上的残积土基本一致。与下卧基岩没有直接关系,这是它与残积物明显的区别。由于坡积物构成于山坡,经常发生沿下卧基岩倾斜面滑动,还由于组成物质粗细颗粒混杂,土质不均匀,且其厚度变化很大(上部有时缺乏一米,下部可达几十米),尤其是新近堆积的坡积物,土质疏松,压缩性较高。洪积物(Qpl)洪积土是山洪带来的碎屑物质,在山沟的出口处堆积而成的土。由暴雨或大量融雪突然集聚而成的暂时性山洪急流,具有很大的剥蚀和搬运能力。它冲刷地表,挟
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