工程地质学基础

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工程地质学基础

工程地质学基础

作者:唐辉明

开 本:16

书号ISBN:9787122016157

定价:29.8

出版时间:2008-02-01

出版社:化学工业出版社


不均匀沉陷。当松散土中发育土洞时,可能因土洞塌陷引起建筑物的变形破坏。由于采矿或供水
引起地下水位大幅度下降时,因地表塌陷对农田及各种工程建筑物的破坏影响就更为严重。
    岩溶区环境地质问题有干旱与洪涝、土壤贫瘠及石漠化、地面塌陷以及喀斯特水资源开
发中的一系列复杂问题。环境科学家往往将喀斯特区列为环境脆弱区。例如,在碳酸盐岩广
泛分布的贵州省,自1974~1979年的五年时间内,石漠化区就增加了约3212km2。喀斯特
区水资源虽丰富,但开采难度大,主要原因是含水介质的强烈非均质及各向异性以及水资源
时空分布极其不均匀。
    必须指出,虽然在岩溶区进行工程建设时困难大、问题多,但并非所有岩溶区都必然产生
上述问题。国内外大量工程实践证明,只要充分掌握岩溶的发育规律,查明影响岩溶发育的因
素,预测岩溶对建筑物的危害,并采取有效的防治措施,在岩溶地区是能够进行各种工程建筑
的。如在岩溶区修建水利水电工程时,因地制宜地采取“灌、铺、堵、截、导”等措施进行防
渗处理;利用碳酸盐岩中所夹的页岩、泥质白云岩等相对隔水层作坝基;利用岩溶发育不均匀
性的规律,进行工程选址及提出处理措施;利用溶蚀洼地,地下暗河修建水库;对于大型洞穴
可以直接用作厂房和仓库;丰富的岩溶水,可以用作城镇工矿供水和农田灌溉的水源。
    总之,为了运用岩溶发育规律来指导岩溶区的工程建设,真正做到兴利除害;开展对岩
溶的研究有着重要的理论和实际意义。
7.2岩溶发育机理
    索科洛夫认为岩溶发育的基本条件有四个:①具有可溶性岩石;②岩石是透水的;③水
必须具有侵蚀性;④水在岩石中应处于不断运动的状态。这四个条件实质上反映了可溶性岩
石与具有侵蚀能力的水这两个方面。在具体地质环境中,要保证喀斯特作用能持续进行,必
须有水在碳酸盐岩体内的裂隙系统或裂隙一孑L隙系统中流动,使具有溶蚀能力的水与可溶性
岩石持续地相互接触与相互作用,而且还需要水在其中不断循环与更替,排出饱和的Ca2+
和补入未饱和的。岩溶不是简单地以室内实验为基础的溶蚀作用,而是溶蚀作用及其所形成
的地貌和水文地质现象的综合。从这个观点出发,岩溶发育的基本条件应为三个:①具有可
溶性岩石;②具有溶蚀能力的水;③具有良好的水的循环交替条件,即具有良好的地下水的
补给、径流和排泄条件。而岩溶发育中*为活跃而积极的是地下水的循环交替条件,它受控
于气候、地形地貌、地质结构、地表非可溶岩覆盖及植被发育条件等。在此基础上,讨论影
响岩溶发育及控制岩溶发育速度、规模、形态组合、空间分布规律的主要因素。
7.2.1碳酸盐岩的溶蚀机理
    碳酸盐是化学上的难溶盐,如碳酸钙在纯水中的溶解度很低。在常压下,温度为8.7。C
时,方解石的溶解度为lOmg/I。;温度为16℃时,溶解度为13.1mg/I。;温度为25。C时,溶
解度为14.3mg/I。。而在每升天然地下水中,碳酸钙的含量可达数百毫克。据研究其原因
是:地下水并非纯水,而是化学成分十分复杂的溶液。水中除了*常见的碳酸外,还有无机
 酸、有机酸和其它盐类。这些化学成分对碳酸盐岩共同起着溶蚀作用。此外,硫酸盐和卤化
物的溶蚀是一种纯溶解过程,在一定温度和压强条件下,其溶解度为一常数。而碳酸盐的溶
蚀涉及多相体系的化学平衡的复杂溶解过程;同时,又有某些特殊效应使其溶蚀能力加强。
致使岩溶发育既有由表及里的趋势,又有地下岩溶优先并强烈发育的现象。为了阐明碳酸盐
岩特殊的溶蚀机理,分析其溶蚀过程及各种效应是很有必要的。
7.2.1.1  碳酸盐岩的溶蚀过程
  这里以石灰岩为例来说明这一过程。南斯拉夫学者伯格里(Bogli,1960)把石灰岩的
薛蚀过程分为四个化学阶段。首先,与水接触的石灰岩,在偶极水分子作用下发生溶解:
    这时溶解很快,并立即达到平衡。如果水中存在由碳酸、有机酸、无机酸等酸类所解离
的H+时,与CO;结合成HCO,使式(7—1)右边的CO不断减少而破坏其平衡,进而
促进CaC03的再度溶解。
    第二阶段是原溶解于水中的C02的反应,
    第三阶段是水中物理溶解的COz的一部分转入化学溶解,即水中部分游离d)z与水化
合成为新的碳酸,这样构成一个链反应,其反应式与式(7 2)相同。其结果是不断补充H+
的消耗及促进CaC03的溶解。
    第四阶段是由于水中COz含量和外界(土壤和大气)C02含量也有一个平衡关系,水
中C02减少,平衡就受到破坏,必须吸收外界c()z以便使水中COz含量重新达到新的平
衡,这样又构成一个链反应。
    如果在封闭系统中,石灰岩的溶解总量取决于水中*原始的C02含量,当达到平衡后溶
解作用就告停止,甚至使CaC()3从水中析出。但自然界多为开放系统,即水中C(h因溶解石
灰岩减少后,可由外界不断得到补充。因此,现代喀斯特学将喀斯特作用视为在地球的岩石
圈、水圈、大气圈、生物圈界面上进行的全球碳循环和有关的水循环和钙(镁)循环的一部
分,C○一HzO-CaC()3三相不平衡开放系统称为喀斯特动力学系统。从总的来说,岩溶作用是
不可逆的过程。这就是碳酸盐岩在水的作用下,形成各种地表和地下地貌形态的根本原因。
    可见水中COz的存在对碳酸盐岩的溶蚀起着决定性的作用。因而,必须了解水中COz
的来源问题。一般来说,水中COz的来源问题是很复杂的。它来源于大气、土壤中的生物
化学作用、变质作用,火山活动及岩层中某些化学作用所产生的C02。在岩溶过程中起着
重要作用的地下水,其主要来源是大气降水的补给,因此大气和土壤中C02的含量,决定
着地下水中C02的含量。过去曾一度认为地下水中的CO"主要来源于大气。近年来大量研

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