机械压实作用

机械压实作用是沉积物在上覆重力及静水压力作用下,发生水分排出,碎屑颗粒紧密排列而使孔隙体积缩小、孔隙度降低、渗透性变差的成岩作用。

机械压实作用基本信息

中文名 机械压实作用 外文名 Mechanical compaction
学    科 沉积学 结    果 原始孔隙度降低
影响因素 颗粒的成分、粒度分选、磨圆度 压实强度 颗粒的紧密度、压实率

沉积物经机械压实作用后,会发生许多变化,主要有:

①碎屑颗粒的重新排列,从游离状到接近或达到最紧密的堆积状态;

②塑性岩屑挤压变形;

③软矿物颗粒弯曲进而发生成分变化;

④刚性碎屑矿物压碎或压裂。

机械压实作用造价信息

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沉积物被压实固结的程度可称为压实作用强度。定性表征压实作用强度的方法是在镜下描述碎屑颗粒的接触关系;随着压实强度的增大,碎屑颗粒接触依次为点接触、线接触、凹凸接触和缝合接触。而定量的表征方法较多,常用的有以下二种:

1、颗粒的紧密度

前人多称填集密度,它是通过镜下测微尺或图象仪测量任意方向上的颗粒截距总长度来计算,具体算法如下:

颗粒的紧密度=(颗粒截距总长度/测量长度)×100%

显然,比值越大颗粒的排列越紧密,压实强度也越大。根据紧密度,按研究区最大原始孔隙度计算压实后损失的孔隙度,并按一定井段间隔计算孔隙压实梯度,以反映压实作用强度。根据这种方法可对压实作用强度进行分级(如下表)。

压实作用强度

弱压实

急剧压实

强压实

颗粒的紧密度(%)

<70

70~90

>90

压实后损失的孔隙度(%)

<10

11~27

27

孔隙压实梯度(%/100m)

<1

>1

0.5

2、压实率

通过砂体原始孔隙体积与压实后的粒间体积进行对比,计算压实率。压实率反映了砂体压实后原始孔隙体积降低的百分比。

压实率=(原始孔隙体积-压实后粒间体积)/原始孔隙体积

上式中,原始孔隙体积可通过岩石颗粒粒度和分选性,应用Sneider图版进行估算,而压实后粒间体积一般是通过薄片估算的。粒间体积包括孔隙体积、胶结物体积和杂基体积。在压实率计算中,最好在每个深度段选择不同岩性进行计算,并建立不同岩性的深度一压实率剖面。

影响碎屑岩的压实作用主要有颗粒的成分、粒度分选、磨圆度、埋深及地层压力等。机械压实作用的最终结果就是减小粒间体积,使原始孔隙度降低。

机械压实作用常见问题

机械压实作用文献

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1简述涵洞施工工序 2简述对窝箐隧道Ⅲ级围岩段 Φ22mm 药卷锚杆长度、间距及初期支付 C25 早强砼厚度。 3以知某断面最高处填方为 4m,路基边坡坡度为 1:1.5 ,路基宽度为 8m,路基无横坡,原 地面为单一坡度的倾斜面,坡度为 1:10,试绘图计算路基填方两侧坡脚的偏距。 4重力式挡土墙的墙身施工应符合哪些规定? 答:(1)墙面应平顺整齐,墙顶排水及防渗设施应及时施工 (2)伸缩缝和沉降缝内两侧两侧壁应竖直 (3)泄水孔应在砌筑墙身时留置,必须保证排水通畅,并应保证墙背反滤,防渗设施 的施工质量 (4)墙背应及时分层填筑,保证压实度。 5简述路基压实度不够的原因 答:1碾压片数不够 2松铺厚度过大 3压路机质量偏小 4碾压不均匀 5含水量偏离最佳含水量超过规定值

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顺式作用元件元件作用

顺式作用元件是同一DNA分子中具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其它调控基序,在基因转录起始调控中起重要作用;按功能特性分为通用调节元件如启动子、增强子及沉默子和专一性元件如激素反应元件,cAMP反应元件; 确定顺式作用元件的试验方法主要有:DNA结构分析、序列分析和基因删除或替换等,软件预测是确定顺式作用元件的另一种方法,但不同软件预测结果差异较大,将试验方法与软件预测相结合能够提高顺式作用元件预测的准确性。

多细胞有机体在生长、分化和发育过程中需要整合不同组织的、发育的、环境的信号调节基因表达,转录起始的调节是其中的重要一环。顺式作用(cisacting)元件是同一DNA分子中具有转录调节功能的特异DNA序列,即具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其他调控基序(motif)。

凡是以地下水为主,地表水为辅,以化学过程(溶解与沉淀)为主。机械过程(流水侵蚀和沉积,重力崩塌和堆积)为辅的对可溶性岩石的破坏和改造作用都叫岩溶作用。岩溶作用发生的条件,就岩石而言,必须是可溶的,水才能进行溶蚀。其次,岩石必须是透水的,这样地表水才能转化为地下水,因为在岩溶过程中,地下水起着主导作用,才能形成做为岩溶标志的地下溶洞。就水而言,首先水必须具有溶蚀力,当水中含有CO2时,溶蚀力便会增大,其次,水必须是流动的,因为停滞的水很快就变成了饱和溶液而失去了溶蚀力。因此岩石的可溶性、透水性、水的溶蚀性、流动性就成为岩溶作用的基本条件。

岩浆熔化并与围岩及捕虏体交代的作用。与同化作用相反,岩浆吸收围岩及捕虏体中的某些成分,使原来岩浆成分发生变化的作用,称为岩浆混染作用。因此,只要岩浆与围岩及捕虏体发生过熔化、交代作用,则必然既有同化作用,也有混染作用,所以,通常统称为同化混染作用,简称为同化作用或混染作用。

岩浆可以熔化比它熔点低的岩石,而不能熔化比它熔点高的岩石。但岩浆可与比它熔点高的岩石交代、反应,形成新的矿物。

同化混染作用不仅可改变岩浆成分,而且使岩浆降温、晶体析出,促进分异作用。由于晶体析出引起岩浆的热量与挥发分的增加,又促进同化混染作用的加强。因此,同化混染作用,是岩浆岩多样性的重要原因之一。同化混染作用主要见于花岗岩类侵入岩。

同化混染的强度主要与构造环境、岩体大小、侵入深度、岩浆成分(包括挥发分)、围岩性质等有关。活动构造环境、岩体大、侵入深、岩浆成分酸度大、挥发分多,与围岩成分差别大,一般同化混染也较强。

同化作用的标志是:岩浆岩体的成分与其围岩、捕虏体成分有关;受过改造的捕虏体发育;岩石结构、构造、成分、颜色极不均一,具斑杂构造;常见反常的结晶顺序及反环带结构;捕虏晶较多;有的岩浆岩中见有他生矿物。

同化混染与成矿关系密切。如花岗质岩浆同化灰岩易形成铁矿;同化锰质灰岩易形成锰矿;同化泥质岩易形成钨矿。

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