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急斜煤层群上覆基岩风化带的传力机制和移动演化规律.docx


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急斜煤层群是地质构造异常复杂的一种地质形态,周围环境常常受山体滑坡、崩塌等影响,使得上覆基岩常处于极易发生风化和运动的状态。本文旨在探究急斜煤层群上覆基岩风化带的传力机制和移动演化规律,为防止山体灾害提供理论依据。
一、急斜煤层群上覆基岩风化带的形成原因
急斜煤层群周围环境动荡,常受山体滑坡、崩塌等影响,而这些因素又是急斜煤层群上覆基岩风化带形成的主要原因。急斜煤层群上覆基岩常处于极易发生风化和运动的状态,这是因为:
1、地层结构复杂。急斜煤层群是一种岩石圈断块变形的典型,其地层结构异常复杂,多变。尤其是在构造活跃地区,其构造变形常展现为断层和裂隙,裂隙会导致基岩受力分布不均匀,容易产生风化。
2、地质体力学特性不同。在急斜煤层群的周围,岩石圈内部受到的地质体力学特性也不同,有的部分地区受到的压力较大,引起岩石压缩变形,有的地区则受到剪切力影响,引起岩石挤压变形,这些都会导致岩石圈内部的张弛、收缩、脆性断裂等现象,使基岩易于发生风化。
3、气候因素。急斜煤层群上覆基岩所处环境常处于风化物质的形成和沉积环境,受到雨水和风的侵蚀,再加上温度差异,环境温度经常发生剧烈变化,使得基岩易于发生风化,产生风化带。
二、急斜煤层群上覆基岩风化带的传力机制
急斜煤层群上覆基岩风化带的传力机制主要有两种,一是重力作用,二是水分的作用。
1、重力作用
重力作用是引起急斜煤层群上覆基岩风化并形成风化带的主要因素。由于地层复杂,基岩内部存在不同模量和膨胀系数的岩石,加之压力的作用,无论是斜坡还是缓坡,都会造成岩石体移动,导致其表面裂隙产生、张裂。在风化过程中,岩石表面的裂隙不断加大、扩散,吸水激活使得水特别好渗透,进入岩石内部,从而加剧岩石组分的变化,进一步破坏形态。
2、水分的作用
水分作用是导致急斜煤层群上覆基岩风化带形成的主要原因之一。急斜煤层群受到雨水和地下水等的侵蚀,在地下水位下部位,水被岩石吸入,形成手触摸湿润的地区,容易发生风化。水分的渗透和流动,在营造了推动基岩表面养分往内扩散的热点区的同时,又容易将地层中的矿物质成分溶解和再沉积降低,从而地表制造出了形形色色并千姿百态的岩溶和钟乳石等一系列地貌景观。
三、急斜煤层群上覆基岩风化带的移动演化规律
急斜煤层群上覆基岩风化带的移动演化规律是一个较为复杂的过程,起初是表层的风化剥离,然后是逐渐向内部渗透,最终导致富含矿物质的下伏脆性基岩产生破裂和碎散。在这个过程中,有三个主要的演化阶段。
1、环境变化阶段
在环境变化阶段,急斜煤层群上覆基岩环境受到外界因素影响,气温、湿度等逐渐发生变化。基岩内部温度差异,环境温度经常变化,使得基岩易于发生风化和裂隙,产生风化带。
2、局部湿润变化阶段
随着时间的推移,急斜煤层群上覆基岩不断被湿润,局部湿润变化阶段一般发生在夏季和秋季,此时会引发基岩表面花岗岩等硬石体质的大量脱落,沿着基岩面向内滑移形成一定风化深度的风化带。
3、基岩受力变化阶段
在基岩受力变化阶段,随着时间的延长,断层和裂隙的存在导致了基岩在受到剪切力或压缩力时很容易出现碎裂、断裂等现象,同时会产生各种深刻的风化形态,如菜花石、坑穴、地石群等。在这个阶段,风化带的偏离由于岩性和受力变化相互作用会出现较大的不规则性。
四、结论
急斜煤层群上覆基岩风化带的传力机制和移动演化规律受到岩性、地质体力学特性、气候因素等许多因素的影响。重力作用和水分作用是导致上覆基岩风化的主要因素。基岩的风化演化过程分别经历了环境变化阶段、局部湿润变化阶段和基岩受力变化阶段。为减少山体灾害,我们应该对急斜煤层群上覆基岩的风化和运动情况加以研究,采取相应的预防措施。

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  • 时间2025-02-08