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岩石策划

发布时间: 2021-02-26 17:42:51

❶ 国际地科联推荐的火成岩分类方案是什么

1989年在美国华盛顿举行的第28届国际地质大会上,国际地科联(IUGS)火成岩分类学分委会推荐的火成岩分类方案(以下简称“IUGS”分类),多为Streckisen于20世纪70年代提出,经IUGS推荐,被世界各地推广应用,避免了火成岩分类命名上的混乱现象,火成岩的命名基本得到统一。
该方案首先将岩石分为七大类:深成岩类(侵入岩,本书包括浅成岩并在以后的描述中使用“侵入岩”一词)、火山岩类、火山碎屑岩类、黄长岩类、煌斑岩类、碳酸岩类、紫苏花岗岩类等。再根据各大类物质成分的不同特点,分别提出具体分类方案,现将其综合于表2-1中。其中:
深成岩类 是按矿物成分分类,首先根据“M”含量划分。“M”指暗色矿物(云母族、角闪石族、辉石族、橄榄石族)、不透明矿物、副矿物(锆石、磷灰石、榍石)、绿帘石、褐帘石、石榴子石、黄长石和原生碳酸盐矿物。当M≥90%时为超镁铁质岩,根据Ol-Opx-Cpx 和Ol-Px-Hbl图解分类(表2-1“深成岩类”一栏右图);当M<90%时为除超镁铁质岩以外的各深成岩,根据QAPF双三角图解进一步分类(表2-1“深成岩类”一栏左图)。
火山岩类 两种分类方案,当能够测出岩石中的实际矿物含量时,采用矿物成分分类的QAPF图解(表2-1“火山岩类”一栏左图);当岩石中的矿物细小甚至为玻璃质时,采用化学成分分类的TAS图解(表2-1“火山岩类”一栏右图)。
火山碎屑岩类 根据岩石形成条件,火山碎屑的种类、含量、大小划分(表2-1中“火山碎屑岩类”一栏)。
黄长岩类 适合于黄长石含量>10%,且M≥90%的岩石。根据Mel-Ol-Cpx三角图解,进行分类。该类岩石有火山岩、深成岩之分,其基本名称是,火山岩者称“黄长岩”,深成岩者称“黄长石岩”。

煌斑岩类 该方案中包括煌斑岩、钾镁煌斑岩、金伯利岩,表2-1煌斑岩类一栏的上表为煌斑岩的分类表但对后两种岩石类型IUGS分类没有给出具体的详细方案,只列出二者的名称。
碳酸岩类 碳酸盐矿物>50%的岩石。根据碳酸盐矿物成分和岩石的化学成分分类。
紫苏花岗岩类 指寒武纪和前寒武纪的紫苏花岗岩系列的岩石。分类是以深成岩的QAPF双三角图解的上半部分为基础。提出了该类岩石名称的一般术语9个和专业术语6个(表2-1“紫苏花岗岩类”一栏)。本书不作为单独一类列出。
以上七大类岩石的IUGS分类方案,在表2-1中所展示的图和表均较小,且深成岩类和火山岩类只列入了主要的图解,详细的分类方案及其有关图解,将在后面的有关章节中逐一介绍,并对其方案作必要的补充和修改。

❷ 石头文化的起源

1、起源

人类赏石的历史最早可以追溯到18000年前。战国时期儒家经典之一的《书经》中,出现了有史以来第一篇记载石头的文章《禹贡》。

文中记载了各种矿物石种并将产于泰山的怪石列为给禹王进献的贡品,可谓开创了石文化研究之先河。西汉司马迁所著的《史记》(原名《太史公书》)中,有“轩辕赏玉,舜赐玄圭,臣贡怪石”的记载。

2、古代石头文化

最早的赞美石头的诗见于《诗经》中的《扬之水》、《渐渐之石》等。唐代诗人白居易也喜爱赏石并为石著文作诗。古人将赏石作为一大嗜好,并将奇石佳品视为宝玉,爱如儿孙,足见古人对奇石的酷爱。

在我国古代,不少文人墨客都喜爱玩石、藏石,宋代大文豪苏东坡喜欢收藏石头,这在他的《东坡志林》 中有所记载。宋代书法家米芾更是爱石如命,每见奇石,便叩首下拜,被人称之“米颠”,并留下“米颠拜石”的佳话。清代文学家蒲松龄爱石藏石,一生收藏奇石无数,据说现在蒲松龄故乡纪念馆还保存着他当年收藏的奇石。

3、近代石头文化

现代许多著名的文学家、艺术家郭沫若、张大千、徐悲鸿、齐白石、梅兰芳、老舍等都是奇石爱好者,他们爱石、赏石、写石、画石、咏石,进一步推动了我国石文化的发展。

(2)岩石策划扩展阅读

东方赏石文化的内涵

一般来说,东方赏石文化比较注重人文内涵和哲理,有比较抽象的理念和人格化的感情色彩,其观赏主体(自然石种、天然石形)往往丰富多彩,甚至可随心所欲、因人而异;而西方赏石文化则比较注重科学和历史的内涵,有比较直观、明确和科学的理念,其观赏主体常以各种动植物化石和多姿多彩的矿物晶体与标本为主。

因此,可以这样认为:东方赏石文化实际上是东方民族传统文化(感情、哲理、信念和价值现)在现赏石领域中的反映与延伸;而西方赏石文化则主要是某些科学、技术的基本知识在具观赏价值的自然物(石头)方面的展示和印证。

参加资料来源:网络-赏石文化

❸ 岩石活动留下的踪迹是什么

构造地貌是地质构造和地壳构造运动所形成的地貌。也就是说,由地球内力作用直接造就的和受地质体与地质构造控制的地貌。构造地貌学就是研究地质构造与地表形态关系的学科,是地貌学的重要分支。
构造地貌是主要由岩石圈构造运动造成的地表形态,即通过地壳变动、岩浆活动和地质构造所形成的地貌。由于它是地球内部物质运动的产物,所以也称为内营力地貌。按构造地貌的规模可分为三级:全球构造地貌——大陆和洋底;大地构造地貌——如大陆上的褶皱山脉、大型拱起的高原、洋底的洋中脊、海岭和深海平原等,是地壳运动、大地构造的表现;地质构造地貌——指由断裂、褶皱和火山等作用形成的地貌,有的是地质构造经外力剥蚀出露的产物。
对于全球构造地貌的形成,根据新生代的构造运动特点,可将地球表面分为带状分布的构造活动带和位于构造活动带之间的相对稳定区。全球有三条规模巨大的构造活动地貌带:(1)环太平洋大陆边缘带;(2)地中海—喜马拉雅山脉带;(3)洋脊裂谷带。他们的共同特点是地形高差起伏悬殊,新生代岩层发生显著形变错位,火山与岩浆活动强烈,岩层显著变质以及频繁的地震活动等。
法国地质学家勒比雄还将全球分为六大板块——太平洋板块、欧亚板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块。除太平样板块完全属洋壳构成外,其他五个板块范围兼包陆壳和洋壳部分。板块之间的边界活动带是由上述三大构造活动带组成。这些边界地貌反映了两侧板块性质与活动的特点。洋脊裂谷带的生成反映了两侧洋壳板块的分离,环太平洋大陆边缘主要反映了洋壳板块与陆壳板块的汇聚,喜马拉雅山突出反映了两侧陆壳板块的碰撞过程。
板块的分离与汇聚运动是以地球内部物质对流运动为基础的。整个地壳和上地幔组成的岩石圈板块是随地球内部物质对流运动而运动。由于对流运动在大洋中脊轴部上涌,使两侧板块发生平移分离运动,而在对流下沉区则发生板块汇聚和碰撞,以致形成三种板块边界构造活动带不同的构造和地貌特征。

❹ 岩石破裂和断层活动方式

岩石破坏基本上是由张性微裂隙引起,经扩展、集结,逐步发展为宏观破裂。宏观破裂中多数是剪破裂。岩石的变形行为,不仅与作用力有关,还与岩石的本身特性及所处的构造及所处的物化条件有密切关系。流体由于其特殊性,其作用表现出较复杂的特征。对岩石变形的影响主要表现在以下两个方面:一方面是水解弱化作用,当岩石富含流体时,强度降低。同时,由于孔隙流体的存在可以促进矿物在应力作用下发生溶解迁移和重结晶作用,从而促进岩石的塑性变形。另一方面就是孔隙流体压力的作用。孔隙流体压力对岩石破裂的影响表现为:流体压力的存在势必减小有效正应力,从而降低破裂强度,并可能使岩石呈现塑性变形,在这一深度到地表的水柱的压力,约为静岩压力的40%。由于快速沉积或构造变动使沉积物快速压实而孔隙水不能及时排出等,可使孔隙压力异常增大。孔隙压力的作用在于它抵消了围压的作用,这时对变形起作用的是有效围压。

当岩石中存在异常的孔隙压力时,产生类似降低围压的效果,使岩石易于脆性破坏及降低强度。当孔隙压力大到几乎等于围压时,就可以使岩石产生浮起效应。岩石只有达到临界破裂条件,即剪应力差超过岩石抗剪强度,才能产生变形。自然界中岩石变形主要受外力、重力及流体压力三方面影响,应变取决于有效应力。

岩石达到破裂变形的临界条件就会产生新破裂,或使原有的断层重新活动,由于破裂条件总是大于断层的活动条件,其动摩擦阻力总是小于静摩擦阻力。在给定条件下,当脆性岩石受到达到其强度的应力即发生破坏,破坏前没有或只有很小的永久变形。理论上脆性破坏时,应力将趋于零(Ranalli,1987),所以一旦达到破裂条件,伴随着破裂的产生,岩石的应力将趋向于零。同时,断层活动所造成的能量释放,将促使断面所承受的剪应力向低于动摩擦阻力的方向变化,一旦小于动摩擦阻力,断层的活动将停止,岩石将开始第二次的应力积累过程,当应力积累达到破裂条件时,又会产生第二次的断裂活动,就这样断裂的活动在一次构造运动中以周期性、循环重复出现来最终完成。在这种应力积累与应变发生的过程中,应力积累是渐变的,而应变的产生、应力和能量的释放则是突变,这种突变过程的能量有时会很大,特别对地下流体的重新分配有时起着非常重要的作用。

已经产生破裂面的岩石再次活动所需的临界条件低于没有产生破裂的岩石。这是因为在这样的破裂面上,内聚力值减小很多,甚至可以完全消失。这一特征的存在,使得断层活动的周期性模式成为可能,并最有利于断层的最终形成。

地质历史时期的构造运动呈幕式旋回出现,构造运动期间,构造应力作用显著,变化大;构造平静期内,构造力消失,逐渐转变为地静力状态。绝大多数断裂的形成都在构造运动活动期间。由于岩石本身的变形机制和特征使断裂形成期间又由若干个活动期和静止期组成,若干个活动期和静止期共同组成一个断层的形成发育期,而不同的形成发育期之间则由停止期相隔。图1.11中清楚地表明了这种关系。这就是断裂活动的周期性模式。

图1.11 断层形成发育期、活动期、静止期、停止期关系图

❺ 网易号内容策划方案

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五、起爆网络
六、安全措施及施工质量要求
七、工地施工组织
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