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怎么樣區分強風化,中風化,微風化

波速比是風化巖石與新鮮巖石的壓縮波速之比。
風華系數是風化巖石與新鮮巖石飽和單軸抗壓強度之比風化程度1、未風化:巖質新鮮偶見風化痕跡。
風化程度2、微風化:結構基本未變,僅節理面有渲染或略有變色,有少量風化裂隙。
3、中風化:結構部分破壞,沿節理面有次生礦物,有風化裂隙發育,巖體被切割成巖塊。用鎬難挖,干鉆不易鉆進。
4、強風化:結構大部分破壞,礦物成分顯著變化,風化裂隙發育,巖體破碎,用鎬可挖,干鉆不易鉆進。
5、全風化:結構基本破壞,但尚可辨認,有殘余結構強度,可用鎬挖,干鉆可鉆進。
6、殘積土:組織結構全部破壞,已成土狀,鍬鎬易開挖,干鉆易鉆進,具可塑。

請問強風化泥巖屬于哪類土?

強風化巖層,棕紅色,巖性以泥質粉砂巖泥巖為主,風化強烈,裂隙發育,呈半巖半土狀,局部夾全風化巖,本層分布廣泛。

強風化、弱風化、中風化砂巖土層會發生流砂現象嗎

巖石風化
rock weathering
巖石在太陽輻射、大氣、水和生物作用下出現破碎、疏松及礦物成分次生變化的現象。導致上述現象的作用稱風化作用。\
大約在200年前,人們可能認為高山、湖泊和沙漠都是地球上永恒不變的特征。可現在我們已經知道高山最終將被風化和剝蝕為平地,湖泊終將被沉積物和植被填滿,沙漠會隨著氣候的變化而行蹤不定。地球上的物質永無止境地運動著。暴露在地殼表面的大部分巖石都處在與其形成時不同的物理化學條件下,而且地表富含氧氣、二氧化碳和水,因而巖石極易發生變化和破壞。表現為整塊的巖石變為碎塊,或其成分發生變化,最終使堅硬的巖石變成松散的碎屑和土壤。礦物和巖石在地表條件下發生的機械碎裂和化學分解過程稱為風化。由于風、水流及冰川等動力將風化作用的產物搬離原地的作用過程叫做剝蝕
地表巖石在原地發生機械破碎而不改變其化學成分也不新礦物的作用稱物理風化作用。如礦物巖石的熱脹冷縮、冰劈作用、層裂和鹽分結晶等作用均可使巖石由大塊變成小塊以至完全碎裂。化學風化作用是指地表巖石受到水、氧氣和二氧化碳的作用而發生化學成分和礦物成分變化,并產生新礦物的作用。主要通過溶解作用水化作用水解作用碳酸化作用和氧化作用等式進行。
雖然所有的巖石都會風化,但并不是都按同一條路徑或同一個速率發生變化。經過長年累月對不同條件下風化巖石的觀察,我們知道巖石特征、氣候和地形條件是控制巖石風化的主要因素。不同的巖石具有不同的礦物組成和結構構造,不同礦物的溶解性差異很大。節理、層理和孔隙的分布狀況和礦物的粒度,又決定了巖石的易碎性和表面積。風化速率的差異,可以從不同巖石類型的石碑上表現出來。如花崗巖石碑,其成分主要是硅酸鹽礦物。這種石碑就能很好地抵御化學風化。而大理巖石碑則明顯地容易遭受風化。
氣候因素主要是通過氣溫、降雨量以及生物的繁殖狀況而表現的。在溫暖和潮濕的環境下,氣溫高,降雨量大,植物茂密,微生物活躍,化學風化作用速度快而充分,巖石的分解向縱深發展可形成巨厚的風化層。在極地和沙漠地區,由于氣候干冷,化學風化的作用不大,巖石易破碎為棱角狀的碎屑。最典型的例子,是將矗立于干燥的埃及已35個世紀并保存完好的克列奧帕特拉花崗巖尖柱塔,搬移到空氣污染嚴重的紐約城中心公園之后,僅過了75年就已面目全非。
地勢的高度影響到氣候:中低緯度的高山區山麓與山頂的溫度、氣候差別很大,其生物界面貌顯著不同。因而風化作用也存在顯著的差別。地勢的起伏程度對于風化作用也具普遍意義:地勢起伏大的山區,風化產物易被外力剝蝕而使基巖裸露,加速風化。山坡的方向涉及到氣候和日照強度,如山體的向陽坡日照強,雨水多,而山體的背陽坡可能常年冰雪不化,顯然巖石的風化特點差別較大。
剝蝕與風化作用在大自然中相輔相成,只有當巖石被風化后,才易被剝蝕。而當巖石被剝蝕后,才能露出新鮮的巖石,使之繼續風化。風化產物的搬運是剝蝕作用的主要體現。當巖屑隨著搬運介質,如風或水等流動時,會對地表、河床及湖岸帶產生侵蝕。這樣也就產生更多的碎屑,為沉積作用提供了物質條件。

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