Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаба по ФГП готовая, группа2.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.45 Mб
Скачать

3. Мрамор со свинцовой рудой

1. Образец цилиндрической формы, со одним скошенным основанием;

Диаметр образца: 60 мм, высота: 100мм;

Цвет: Образец разделен на слои темного, рыжего и светлого цветов.

Одно основание сколото и на сколе есть слой минерала с металлическим

блеском, темно серого цвета;

Присутствуют трещины и слои.

Свинцовой руды в образце очень мало, только один тонкий слой порядка 2-3%

2.По минеральному составу горная порода мономинеральная. Является

полезным ископаемым.

3.По происхождению слагающие минералы образца и горные породы

относятся к метаморфической группе.

4. Тип структуры горной породы.

По степени кристалличности: микрокристаллическая;

По абсолютным размерам составных частей (зерен): тонкозернистая, dср=0.12 (0.1-0.15мм);

По относительным размерам частей (зерен): неравномерно-зернистая, обломочная;

По типу цемента: пленочный;

5. По взаимному расположению составных частей: сланцевая;

По способу заполнения пространства: плотная

6. Параметры строения горной породы:

Средний диаметр минеральных зерен составляет 2. 5мм

Коэффициент формы зерен горной породы:

Где lз – максимальный размер минерального зерна, мм;

dз – минимальный размер минерального зерна, мм.

Коэффициент неоднородности формы зерен горной породы:

Где Кфз90 – определенный по формуле (1.1) коэффициент формы зёрен, занимающих 90 % площади образца;

Кфз10 – коэффициент формы зёрен, занимающих 10 % площади образца.

Коэффициент неоднородности породы по размерам зёрен:

Где d90 – максимальный диаметр зёрен, занимающих 90 % площади образца, мм;

d10 – максимальный диаметр зёрен, занимающих 10 % площади образца, мм.

Вывод: Проделывая эту лабораторную работу: мы определили основные элементы строения осадочный, магматические и метаморфических горных пород образцов, а так же провели количественную оценку параметров их структуры и текстуры.

Лабораторная работа № 2

Определение насыпного веса и коэффициента разрыхления горных пород

Цель работы:

Изучение методов определения насыпного веса и коэффициента разрыхления горных пород.

Ход работы

Оборудование, приборы, инструменты:

1. Мерные сосуды.

2. Весы с разновесами.

3. Линейка.

4. Штангенциркуль.

Таблица 1 Размеры и вместимость мерного сосуда для опре-деления насыпного веса пород.

Таблица2 Результаты измерений и вычислений насыпного веса и коэффициента разрыхления горных пород.

Номер образца

P, Н

Gc , Н

V, м3

γ, Н/м3

γ н , Н/м3

kр

1

3.919

0.164

0.270*10-3

2.08

1

3.738

1

3.827

2

2.458

0.159

0.185*10-3

2

2.473

2

2.457

3

1.330

0.123

0.104*10-3

3

1.362

3

1.375

4

1.294

0.161

0.075*10-3

2.23

4

1.277

4

1.289

5

0.581

0.091

0.035*10-3

5

0.578

5

0.594

6

0.306

0.065

0.018*10-3

6

0.304

6

0.305

1 – Гранит крупный

4 – Песчаник крупный

2 – Гранит средний

5 – Песчаник средний

3 – Гранит мелкий

6 – Песчаник мелкий

Расчеты:

γн - насыпной вес породы, Н/м3;

P - вес сосуда с засыпанным в него материалом, Н;

Gс - собственный вес сосуда, Н;

V - объем сосуда, м3.

Для гранита:

Для песчаника:

γн - среднее значение насыпного веса.

Для гранита:

Для песчаника:

kр - коэффициент разрыхления породы;

γ - объемный вес породы в массиве , Н/м3.

Для гранита:

Для песчаника:

Вывод: Проделывая эту лабораторную работу: мы изучили методы определения насыпного веса и коэффициента разрыхления горных пород исходя из их насыпного и удельного весов, зная объем сосуда, с помощью, которого мы их определяли. И пришли к тому, что коэффициент разрыхления гранита больше чем у песчаника.

Лабораторная работа № 3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]