Вещественный состав аргиллитоподобных глин района г. Большой Сочи
Глинистые минералы как компонент, определяющий специфику поведения грунта. Изучение состава глинистой составляющей для объяснения природы свойств дисперсных грунтов. Проведение дифракционно-термического и рентгеновского анализов для глинистых фракций.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.05.2017 |
Размер файла | 957,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Вещественный состав аргиллитоподобных глин района г. Большой Сочи
А.А. Хмелевцов
аспирант очного отделения РГСУ на кафедре ИГОФ
г. Ростов-на-Дону
Изучение вещественного состава глинистой составляющей грунта помогает объяснить природу физических, физико-механических и физико-химических свойств дисперсных грунтов. При анализе состава дисперсных грунтов наибольшее внимание уделяется глинистым минералам как наиболее энергетически активному компоненту, определяющему характерные черты поведения грунта в целом [1].
Вещественный состав аргиллитоподобных глин (далее АПГ) района г. Большой Сочи изучался дифракционно-термическим и рентгеновским методами. Целью проведения исследований является установление минерального состава глинистой фракции АПГ, что позволит определить природу их специфических свойств, таких как набухание при замачивании и разуплотнение после снятия горного давления. С этой целью для анализа были отобраны образцы набухающих АПГ из скважины, расположенной в правом борту нижнего течения р. Мзымта в районе пос. Казачий Брод с глубин 6,5, 8,9, 12,0м.
Для проведения исследований из образцов была выделена глинистая фракция путем «отмучивания» в дистиллированной воде при нормальных условиях [2]. Для проведения дифракционно-термического анализа использовалась воздушно-сухая навеска, а для рентгеновского анализа глинистая фракция в виде суспензии осаждалась на предметные стекла [2]. Осаждение суспензии на стекла позволяет кристаллам минералов укладываться своей плоскостью параллельно поверхности стекла. В результате образуется монокристаллическая поверхность, состоящая из множества мелких кристаллов, уложенных параллельно друг другу. Подготовленный таким способом образец имеет название «ориентированный препарат». Ориентированный препарат позволяет при дальнейшем рентгенографическом анализе получать рентгенограммы с усиленными базальными рефлексами и значительно упрощённым дифракционным спектром [2,3].
Дифракционно-термический анализ выполнен на дериватографе типа OD-102/1 системы F. Paulik, производства DYH по двум образцам воздушно-сухой навески глинистой фракции АПГ с глубин 8,9 и 12,0м. По результатам термического анализа построены термограммы (рис. 1, 2), на которых отмечены термоэффекты и изменение массы при увеличении температуры нагрева образцов.
Рис. 1. Термограмма, снятая с образца АПГ с глубины 8,9м.
Рис. 2. Термограмма, снятая с образца АПГ с глубины 12,0м.
После проведения опыта остаточная масса образца с глубины 8,9м составила 91,2%, образца с глубины 12,0м - 83,68%. Наличие на обеих термограммах эндопика при температуре 750-780°С и существенной потери массы 7,61 и 9,80% свидетельствует о наличии большого количества гидрослюдистых минералов. Но пик в интервале температур 700-800°С погашает возможное проявление каолинита. Пики 460 и 490°С при потере массы 3,86 и 1,84% соответственно, указывают на присутствие каолинита в количестве около 5-10%. В меньшем количестве присутствует хлорит. На обеих термограммах он выявляется температурными пиками 391 и 399°С при потере массы 0,61 и 0,87%, что указывает на содержание хлорита до 3-5% [2].
Дифракционно-термический анализ показал наличие таких минералов как гидрослюда, каолинит и хлорит. Минералов с раздвижной кристаллической решеткой (типа монтмориллонита) не выявлено.
Исследования рентгенографическим методом проводились на рентгеновском дифрактометре общего назначения ДРОН-7,0 по трем образцам для качественного и количественного анализа глинистой фракции АПГ.
Исследование каждого образца АПГ проводилось по трем ориентированным препаратам, имеющим одинаковую плотность суспензии и толщину на поверхности стекла. Первая дифрактограмма снималась с естественного ориентированного препарата (а), вторая - с прокаленного при 600 оС в течение 1 часа (б), третья - с ориентированного препарата, насыщенного глицерином (в). На рисунках 3,4 и 5 дифрактограммы отмечены как а, б и в соответственно. Двух видов обработки препаратов вполне достаточно для качественного и полуколичественного определения основных породообразующих глинистых минералов, таких как каолинит, гидрослюды, монтмориллонит и хлорит.
На дифрактограммах (рис.3-5 а), снятых с естественных препаратов, отмечается наличие базальных рефлексов первого порядка J, которые указывают на присутствие в глинистой фракции гидрослюды (J=9,80-11,9 Е), каолинита (J=7,00-7,15 Е) и хлорита (J=13,64-14,86 Е). На дифрактограммах, насыщенных глицерином, не отмечается резко выраженных пиков выше 10,0-11,0 Е, что свидетельствует об отсутствии минералов с раздвижной кристаллической решеткой типа монтмориллонита.
Рис. 3. Дифрактограммы, снятые с образца с глубины 6,5м
Рис. 4. Дифрактограммы, снятые с образца с глубины 8,9м
Рис. 5. Дифрактограммы, снятые с образца с глубины 12,0м
Определение количественных параметров осуществляется по соотношению интегральных интенсивностей (площадей пиков) основных базальных рефлексов монтмориллонита, гидрослюды, каолинита и хлорита, полученных путем съемки трех ориентированных препаратов одного образца (естественный, прокаленный, насыщенный).
В глинистой фракции кроме глинистых минералов в качестве примесей встречаются кварц, цеолиты, гидроокислы железа и алюминия, аморфные образования и др. Рекомендуется условно допускать, что их содержание составляет 10 %.
Результаты рентгенометрического анализа приведены в таблице 1 , из которой видно, что преобладающим минералом в глинистой фракции АПГ является гидрослюда (от 72 до 81 %).
глинистый минерал дисперсный грунт
Таблица 1. Результаты расшифровки рентгенограмм по образцам АПГ
№образца, метод осаждения ориентир. препарата |
Интегральная интенсивность пика хлорита Jхл., д.ед. |
Интегральная интенсивность пика каолинита Jк., д.ед. |
Интегральная интенсивность пика гидрослюды Jгд., д.ед. |
Содерж. хлорита, % |
Сод. каолинита, % |
Сод. гидрослюды, % |
|
6,5 |
---- |
0,96 |
1,40 |
--- |
13,17 |
76,83 |
|
8,9 |
0,11 |
0,80 |
1,44 |
1,52 |
11,27 |
77,20 |
|
12,0 |
0,13 |
0,53 |
0,64 |
3,63 |
14,80 |
71,55 |
Рентгенометрический анализ показал наличие различных смешано-слойных минералов. На дифрактограмме «в», снятой с препарата, насыщенного глицерином, базальные отражения гидрослюды не изменилось по сравнению с естественным и прокаленным образцами. Это означает, что минералы с раздвижной кристаллической решеткой отсутствуют. Отсутствие в вещественном составе глинистой фракции АПГ минералов с раздвижной кристаллической решеткой типа монтмориллонита указывает на то, что набухающие свойства АПГ связаны с их первичным переуплотненным состоянием в пределах грунтового массива.
Литература
1. Шлыков В.Г. Рентгеновский анализ минерального состава дисперсных грунтов. / Отв. ред. Соколов В.Н. - М.: ГЕОС, 2006. - 176 с. : ил.
2. Ананьев В. П., Коробкин В. И. Минералы лессовых пород - Изд-во Ростовского университета, 1980. - 200 с.
3. Бойков А.А., Талпа Б.В. Реликтовые глины в нижнее-среднеюрских аргиллитах Северо-Западного Кавказа // Актуальные проблемы региональной геологии, литологии и минералогии. - Изд-во ООО «ЦВВР», Ростов-на-Дону, 2005. - С. 5-14.
4. Рентгенофазовый анализ: методические указания по дисциплине «Физико-химические методы исследования» / Сост. Л.Н. Пименова. - Томск : Изд-во. Том. архит.-строит. ун-та, 2005. - 14 с.
5. Рентгеновские методы определения минералов глин: Пер. с англ. / Под ред. В.А. Франк-Каменецкого. - М.: Изд-во иностр. лит., 1955. - 402 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение классификационных характеристик глинистых и песчаных грунтов. Построение эпюры нормальных напряжений от собственного веса грунта. Расчет средней осадки основания методом послойного суммирования. Нахождение зернового состава сыпучего грунта.
контрольная работа [194,6 K], добавлен 02.03.2014Характеристика основных условий образования глинистых горных пород. Особенности их классификации: элювиальные и водно-осадочные генетические группы глин. Анализ химического, минерального состава, структуры, текстуры и общих свойств глинистых горных пород.
курсовая работа [35,7 K], добавлен 29.09.2010Классификация глины, номенклатура и текстуры, атомная структура, состав и группы глинистых минералов. Элементы, составляющие глину, их синтез. Гидротермальное образование, выветривание и почвы. Глинистые минералы как индикаторы условий осадконакопления.
курсовая работа [49,6 K], добавлен 13.05.2010Физико-географическое описание и геолого-литологическая характеристика грунтов. Определение гранулометрического состава моренных грунтов. Аэрометрический метод определения состава грунтов - необходимое оборудование, испытание, обработка результатов.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.02.2014Геологическое строение, стратиграфия, генезис отложений, тектоника территории района изысканий. Коррозионная активность грунтов и воды. Закономерности изменения и взаимовлияния физических характеристик специфических глинистых грунтов и давления набухания.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 16.02.2016Особенности набухания и пластичности глинистых грунтов. Определение набухания, верхнего и нижнего пределов пластичности. Исследование влияния на свойства грунта замачивания и высушивания при проведении инженерного строительства разнообразных объектов.
курсовая работа [954,4 K], добавлен 30.03.2014Изучение технологий глубинного закрепления глинистых грунтов. Подбор просадочного грунта и определение его физико-механических, деформационных и прочностных характеристик. Оптимизация состава грунтобетона модифицированного углеродными наноструктурами.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 06.04.2013Построение геологической колонки, изучение напластований грунтов. Классификация песчаного грунта. Определение нормативных значений прочностных и деформационных свойств грунтов и значение условного расчетного сопротивления грунта. Испытание на сдвиг.
курсовая работа [563,2 K], добавлен 25.02.2012Физико-химические основы производства. Известняковые породы, мергели, глинистые породы, корректирующие добавки. Химический состав клинкера. Характеристика исходного сырья. Оценка минеральных добавок. Расчет состава шихты из глин, известняка и шлама.
курсовая работа [320,5 K], добавлен 19.09.2013Проведение оценки строительных свойств грунтов и выделение их таксономических единиц. Классификация песчаного грунта по водонасыщению и коэффициенту пористости. Схема определения мощности пласта. Расчет пластичности и консистенции глинистого грунта.
курсовая работа [162,8 K], добавлен 17.09.2011Геолого-литологический разрез исследуемого участка. Гранулометрический состав грунтов первого водоносного слоя. Измерение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов. Анализ химического состава подземных вод из артезианской скважины.
курсовая работа [532,5 K], добавлен 10.06.2014Исследование процесса кольматации на примере песков alQ возраста. Физические свойства песков. Закономерности изменения свойств грунта. Определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом. Глинисто-цементные растворы.
курсовая работа [374,4 K], добавлен 18.09.2013Инженерно-геологические условия участка отбора образцов для исследования гранулометрического состава и уплотняемости дисперсных грунтов. Местоположение и геоморфологические условия участка. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности проб.
курсовая работа [506,2 K], добавлен 02.04.2015Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Расчет физико-механических свойств грунтов. Определение показателей текучести слоя, коэффициента пористости и водонасыщенности, модуля деформации. Разновидности глинистых грунтов и песка.
контрольная работа [223,4 K], добавлен 13.05.2015Общая характеристика климатологических особенностей района строительства. Исследование рельефа и геоморфологии участка строительной площадки, его геологическое строение и гидрогеологический состав. Изучение физико-механических свойств грунтов района.
контрольная работа [31,6 K], добавлен 07.08.2013Анализ строения и состава глинистых пород. Описание присущих им физических свойств и проблем при бурении. Показатели оценки ингибирующей способности бурового раствора. Принципы его подбора. Характеристика устройств, предназначенных для его приготовления.
контрольная работа [277,6 K], добавлен 02.02.2016Алюминийсодержащие минералы. Бокситы как сырье. Исследование минералогического состава бокситов. Применение термического анализа с получением кривых нагревания. Генетические типы месторождения боксита. Химический состав бокситов различных месторождений.
презентация [1,5 M], добавлен 24.10.2013Общая геологическая характеристика, возраст и генезис образования Ковдорского месторождения. Минеральный состав руд: главные и второстепенные минералы. Полезные и вредные примеси. Влияние структурных и текстурных особенностей на обогатимость руды.
реферат [23,3 K], добавлен 23.10.2011Стратиграфия, литология, тектоника и карст. Демидовский песчаный карьер. Изучение выходов Упинских известняков и родников. Исследование гранулометрического состава и фильтрационных свойств песчаных грунтов. Музей эталонных образцов Тульского НИГП.
отчет по практике [16,4 M], добавлен 11.04.2015Основные методы лабораторного определения физических характеристик и коэффициента пористости песчаных слоев грунта. Построение эпюры природного давления на геологическом разрезе. Виды, гранулометрический состав и литологическое описание песчаных грунтов.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 20.06.2011