Древняя кора - выветривание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Древняя кора - выветривание

Cтраница 2


История геологического развития Казахского щита в палеогене отражает уже типичный платформенный этап развития. Плоский рельеф, ландшафт и климат, сходные с саванной, способствовали интенсивному развитию процессов химического выветривания. Древние коры выветривания постгерцинского возраста широко распространены по всей территории региона. Они имеют значительную ( до 100 м) мощность в пределах опущенных тектонических блоков и резко сокращенную ( до 10 - 15 м) на поднятиях древнего рельефа. На многих участках Кокчетавской глыбы Амангельдинского, Улутау-Джезказган - ского, Сарысу-Тенизского, Бетпак-Далинского районов образования древней коры выветривания обнажаются на поверхности. Однако в большинстве случаев обширные площади развития коры выветривания перекрыты континентальными песчано-глинистыми образованиями кайнозоя.  [16]

17 Геологический разрез по оси /. земляной плотины Верхнетуломской Ш ГЭС. Ш. [17]

Приведенные описания, так же как и материалы по другим ГЭС, выстроенным в пределах Балтийского щита, свидетельствуют о том, что условия строительства гидротехнических сооружений на изверженных и метаморфических породах в этом районе в целом благоприятные. Кристаллические породы характеризуются высокой прочностью, устойчивостью и слабой водопроницаемостью. Древние коры выветривания площадного характера почти полностью удалены ледниковой денудацией. Современное выветривание, проявляющееся главным образом в дезинтеграции пород, затрагивает только самую верхнюю часть разреза на глубину 2 - 5 м, изредка более.  [18]

Процессы выветривания развиваются постепенно и проходят ряд стадий, или этапов. Стадийность процесса выветривания обусловливает зональность коры выветривания. Изучение современной и древней коры выветривания показало, что зональность хорошо выражена.  [19]

Неогеновая угленосная форма ц и я слагает узкую-предгорную равнину вдоль юго-восточного побережья Байкала и представлена переслаиванием песков ( песчаников), алевролитов, глин и углей с редкими прослоями и линзами гравелитов и мергелей. Цементация тгесчаных и крупнообломочных пород очень слаба или отсутствует вовсе. Залегают они на древней коре выветривания и перекрываются маломощным ( 2 - 4 м) покровом четвертичных озерных галечников. Отложения слабо дислоцированы, сложены в крупную моноклиналь, падающую в северном направлении к озеру под углом 5 - 20, создавая предпосылки для развития оползней.  [20]

Мощность элювия определяется характером горных пород, подвергшихся выветриванию, условиями их залегания, стоянием уровня подземных вод и климатическими условиями. В силу малой устойчивости элювия его мощность оказывается наименьшей ( вплоть до нулевой) на крутых склонах. Вместе с тем, как это уже указывалось выше, в областях развития древней коры выветривания при низком стоянии подземных вод и соответствующих климатических условиях1 ( континентальном климате, высокогорных условиях) мощность зоны активного выветривания пород резко возрастает и может измеряться многими десятками метров. Очевидно, что съем этих масс для обеспечения требования о возведении сооружений на коренной породе является совершенно нереальным. В подобных условиях при проектировании опор или самих сооружений приходится считаться с фактом их обоснования на ослабленной толще пород, к тому же во многих случаях недостаточно устойчивой в оползневом отношении. При невозможности съема выветрелых масс следует предусматривать специальные инженерные мероприятия, способные обеспечить прочность и устойчивость проектируемых сооружений уже в условиях, далеких от благоприятных.  [21]

Исследователями Башкирии ( И. И. Эдельштейн, Ю. Я. Михайлов) получены интересные данные по геохимии никеля гипербазитов на Южном Урале. Vogt) сделан вывод о том, что никель при магматических процессах входит в состав высокотемпературных силикатов только в случаях отсутствия или малого содержания серы, а следовательно, в гипербазитах содержания силикатного и сульфидного никеля находятся в обратной зависимости. Были выявлены минералого-геохими-ческие критерии для установления никеленосности древней коры выветривания гипербазитов Южного Урала, что имеет важное значение для теории и практики поисков силикатного никеля.  [22]

Граниты и диориты в зоне выветривания характеризуются большой трещиноватостью. В самой верхней части зоны выветривания под элювием развиты интенсивно-трещиноватые породы, часто разборные. Системой беспорядочно ориентированных трещин гранитоиды разбиты на блоки размером в среднем 80 X 30 X 30 см. Ширина трещин 1 - 2 см, они заполнены супесью, дресвой и льдом. Местами на гранитах сохранилась древняя кора выветривания мощностью до 4 м, представленная светло-серой глиной с включением обломков.  [23]

Бертье ( Berthier) в 1821 г. описал пласты, богатые глиноземом, залегающие в окрестностях Бо ( Baux) около Арля в Провансе. Эту осадочную породу, названную по месту нахождения бокситом, долго принимали за минерал состава А12О3 - 2Н2О, загрязненный окислами железа. В дальнейшем боксит находили во многих местах, где развиты меловые и третичные ( нео - или палеогеновые) формации, например в европейских горах альпийской складчатости. Лишь позже было установлено, что боксит представляет собой породу, состоящую из гидроокисей алюминия и железа и окиси железа, а также примесей алюмосиликатов и титановых соединений. Ранее аналогичные породы были найдены в тропиках в областях развития древней коры выветривания. Эти продукты выветривания, называемые латеритом, характерны для почв тропического пояса. Такие почвы всегда бедны щелочами и кремнеземом; их главная составляющая часть - гидроокиси алюминия и железа. Латериты могут содержать в зависимости от состава материнской породы много больше железа, чем алюминия, иногда настолько больше, что становятся пригодными для использования как железные руды. Поэтому название боксит скорее технологическое, чем петрографическое понятие.  [24]

История геологического развития Казахского щита в палеогене отражает уже типичный платформенный этап развития. Плоский рельеф, ландшафт и климат, сходные с саванной, способствовали интенсивному развитию процессов химического выветривания. Древние коры выветривания постгерцинского возраста широко распространены по всей территории региона. Они имеют значительную ( до 100 м) мощность в пределах опущенных тектонических блоков и резко сокращенную ( до 10 - 15 м) на поднятиях древнего рельефа. На многих участках Кокчетавской глыбы Амангельдинского, Улутау-Джезказган - ского, Сарысу-Тенизского, Бетпак-Далинского районов образования древней коры выветривания обнажаются на поверхности. Однако в большинстве случаев обширные площади развития коры выветривания перекрыты континентальными песчано-глинистыми образованиями кайнозоя.  [25]

В связи с этим перед геологами была поставлена задача найти карбонатное сырье, которое могло бы быть использовано в естественном виде для удобрения почвы и находилось бы недалеко от потребителя. В 1955 - 1958 гг. Башкирским геологическим управлением ( Г. М. Юлдашев, 1956 - 1959; Г. К. Ведерников, 1957) были предприняты разведочные работы на карбонатное сырье в северных районах республики. Здесь было разведано 24 месторождения рыхлых карбонатных пород и выявлен ряд участков, перспективных для разведки. Рыхлые карбонатные породы представлены двумя типами: рыхлыми доломитами, доломитизированными известняками и известняками - продуктами древней коры выветривания по плотным карбонатным породам и известковыми туфами и торфо-туфами - образованиями болот, озер и стариц.  [26]



Страницы:      1    2