峨眉山玄武岩工程地质特征及其工程地质意义
峨眉山玄武岩工程地质特征及其工程地质意义
摘要: 峨眉山地区广泛分布的玄武岩对其工程建设具有重要影响。本文首先介绍了峨眉山玄武岩的成因机制及分布特征,然后从岩性、结构、构造等方面分析其工程地质特征,阐述了其易发的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害类型,最后探讨了峨眉山玄武岩对工程建设的影响,旨在为该地区工程建设提供科学依据。
关键词: 峨眉山玄武岩; 成因; 分布; 结构; 构造; 地质灾害; 工程建设; 工程地质特征
1. 引言
峨眉山位于四川盆地西南缘,以雄伟壮丽的自然景观和丰富的动植物资源闻名于世。该地区地质构造复杂,岩浆活动频繁,广泛分布着晚二叠世峨眉山玄武岩。玄武岩作为一种重要的岩土工程介质,其工程地质特征对工程建设具有重要影响。
2. 峨眉山玄武岩的成因和分布
峨眉山玄武岩主要形成于晚二叠世,是峨眉山地幔柱活动的产物。研究表明,峨眉山玄武岩的形成可能与地幔柱头部上涌、减压熔融有关。岩浆喷发后,沿断裂或裂隙流动,最终冷却凝固形成现今的玄武岩分布。峨眉山玄武岩主要分布于峨眉山地区,呈北东向带状展布,覆盖面积达数千平方公里。
3. 峨眉山玄武岩的工程地质特征
峨眉山玄武岩的工程地质特征主要受其岩性、结构和构造控制。
(1) 岩性: 峨眉山玄武岩主要为基性火山岩,岩性单一,主要矿物成分为辉石、斜长石,其次为橄榄石等。根据其结构和构造,可进一步细分为致密块状玄武岩、气孔状玄武岩、杏仁状玄武岩等。
(2) 结构: 峨眉山玄武岩结构较为复杂,常见柱状节理、板状节理、球状风化等构造。其中,柱状节理是玄武岩最典型的结构特征之一,其形成是由于岩浆冷却收缩过程中产生的张应力所致。
(3) 构造: 峨眉山玄武岩经历了多期构造运动,发育一系列断裂构造,如峨眉山断裂、大邑-雅安断裂等。这些断裂构造控制了玄武岩的分布,同时也使其岩体完整性遭到破坏。
4. 峨眉山玄武岩的易发地质灾害性及其原因
峨眉山玄武岩地区由于其特殊的地质环境条件,易发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。
(1) 崩塌: 峨眉山玄武岩地区地形陡峭,节理发育,岩体破碎,在降雨、地震等因素的影响下,易发生崩塌灾害。
(2) 滑坡: 玄武岩风化后形成的残积土,在降雨或地震等诱发因素作用下,容易发生滑坡。
(3) 泥石流: 峨眉山玄武岩地区沟谷发育,植被覆盖率较低,一旦发生强降雨,极易形成泥石流。
5. 峨眉山玄武岩与工程建设的关系
峨眉山玄武岩的工程地质特征对其工程建设具有重要影响。
(1) 基础工程: 玄武岩岩体强度高,可作为建筑物的地基持力层。但应注意岩体中的断裂构造和风化程度对地基稳定性的影响。
(2) 隧道工程: 峨眉山玄武岩地区隧道工程常面临围岩稳定性差、地下水丰富等问题。因此,在隧道开挖过程中,应加强地质超前预报和支护措施。
(3) 矿山工程: 峨眉山玄武岩可作为建筑材料开采利用。在矿山开采过程中,应注意边坡稳定性,防止崩塌、滑坡等灾害的发生。
6. 结论
峨眉山玄武岩的工程地质特征对其工程建设具有重要影响。在工程建设中,应充分考虑玄武岩的岩性、结构、构造和地质灾害易发性等因素,制定合理的工程措施,确保工程建设的安全和稳定。
7. 参考文献
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