- •4.1 Природные каменные материалы. Общие сведения
- •4.2. Горные породы и породообразующие минералы
- •4.3. Породообразующие минералы
- •4.4 Важнейшие изверженные породы
- •4.5 Важнейшие метаморфические породы
- •4.6 Материалы и изделия из природного камня
- •4.7 Добыча и обработка каменных материалов
- •5.1 Классификация неорганических веществ
- •5.2 Характеристика металлов
- •5.3 Неметаллы
- •5.4 Сложные неорганические вещества
- •5.5 Оксиды
- •5.6 Гидроксиды
- •5.7 Кислоты
- •5.8 Понятие о солях
- •5.9 Понятие о связи между классами неорганических соединений
4.4 Важнейшие изверженные породы
Глубинные породы.
Граниты – наиболее распространенные из всех магматических пород на земле. Глубинная горная порода. Имеет ярко выраженное зернокристаллическое строение (рис. 1.).
а. б.
Рис. 1. а. - зерно-кристаллическое строение гранита (К – кварц; О – ортоклаз; С – слюда; б – применение гранита
Строительные
свойства гранита:
,
,
,
морозостойкость > 200 циклов.
Габбро
– глубинная горная порода, структура
кристаллическая, крупнозернистая (рис.
2.),
,
.
а. б.
Рис. 2. а. – габбро, структура кристаллическая, крупнозернистая; б – применение габбро
Диориты
-
,
.
Повышенная ударная вязкость, устойчивость
к выветриванию, хорошо полируется (рис.
3.).
а. б.
Рис. 3. а- диориты; б – Алупкинский (Воронцовский) дворец.
П
орфиры
– свойства порфиров близки к свойствам
аналогичных им глубинных пород (например,
кварцевый порфир), однако вследствие
скрытокристаллического или стекловатого
строения основной массы и наличия
вкрапленников стойкость их против
выветривания ниже глубинных (рис. 4.).
а. б.
Рис. 4. а - порфировая структура (м.з. – масса мелких зерен; В – «вкрапленники»; б-б применение порфира
Диабазы (аналоги
габбро) –
плотные кристаллические породы с зернами
различной крупности (рис. 4.5.).
,
обладают большой ударной вязкостью и
малой истираемостью.
а. б.
Рис. 5. а – структура диабаза; б – применение диабаза
Базальты (аналоги
габбро) –
самые распространенные излившиеся
породы (рис. 6.). В зависимости от условий,
при которых происходило остывание
магмы, структура базальта может быть
стекловатой или скрытокристаллической,
,
.
Однако, при наличии трещин и пор
значительно понижается, доходя до
.
Базальты очень твердые и хрупкие, что
затрудняет их обработку.
а. б. в.
Рис. 6. а – месторождение базальта; б – камень из базальта; в – утеплитель на основе базальта
(Слайд №7). Излившиеся
пористые породы: вулканические пеплы
и пески -
порошкообразные частицы вулканической
лавы, выброшенные в раздробленном
состоянии. При размере частицы
- вулканический
пепел,
- вулканический
песок (рис.
7.).
а. б.
Рис. 7. а. – вулканический пепел; б – вулканический песок
Пемза
– легкая пористая (до 80 %) порода,
благодаря наличию крупных и мелких
замкнутых пор не гигроскопична и
морозостойка (рис. 8.). Обладает низкой
теплопроводностью
,
малой насыпной плотностью
,
.
а. б.
Рис. 8. а - пемза; б – пористая структура пемзы
В составе литосферы на долю осадочных пород приходится ≈ 5 %, занимают ≈ 70 % площади земной поверхности.
В зависимости от условий образования осадочные породы подразделяются на три группы:
механические отложения;
химические осадки;
органогенные отложения.
Механические отложения образовались в результате разрушения других пород под воздействием процесса выветривания. Наиболее характерные из них следующие:
Песчаники
– состоят из зерен кварцевого песка,
сцементированные природным цементом
(карбонатом кальция, водным кремнеземом,
глинистыми минералами) (рис. 9.). В
зависимости от цементирующего вещества
песчаники бывают: известняковыми,
кремнистыми, глинистыми.
.
Наиболее прочные и износостойкие
кремнистые песчаники.
а. б.
Рис. 9. а – кремнистый песчаник; б – отделочные материалы из песчаника
Конгломераты – сцементированные округлые, гладкие зерна графия; брекчии – сцементированные природным цементом остроугольные зерна природного щебня (рис. 10.).
а. б. в.
Рис. 10. а – конгломераты; б – брекчии; в – применение конгломератов и брекчии
Химические осадки образовались в результате выпадения в осадок веществ, перешедших в состав водных растворов в процессе разрушения горных пород (гипс, ангидрид, магнезит, доломит, известковые туфы).
Гипс
– горная порода белого цвета.
,
(рис. 11.).
а. б.
Рис. 11. а- природный гипс; б – изделия из гипса
Ангидрит
- безводный гипс (рис. 12).
а. б.
Рис. 12. а – природный ангидрит; б – применение ангидрита
Известковые туфы
– образовались в результате осаждения
из источников подземных углекислых
вод. Обладают малой прочностью и хорошо
поддаются распиловке (кроме травертина
– плотное мелкозернистое строение с
)
(рис. 13).
а. б. в.
Рис. 13. а – известковый туф; б – применение; в – разработки травертина в карьере
Магнезит
– кристаллическая порода, состоящая,
в основном, из магнезита
(рис. 14).
а. б. в.
Рис. 14. а – магнезит; б. – разработка магнезита открытым способом; в – применение (теплоизоляционные плиты).
(Слайд №11). Доломит
– состоит, в основном, из минерала
доломита
с примесью глины и др. По свойствам
близки к плотным известнякам (рис.
15.),
,
.
а. б.
Рис. 15. а- доломит; б – применение в отделке фасадов
Органогенные породы образуются в результате отложения отмирающего растительного мира и мелких животных организмов в водных бассейнах. К ним относят различные карбонатные и кремнистые горные породы (известняки, мел, диатомит и трепел).
Известняки
– широко распространенная горная порода
состава:
.
По структуре подразделяют: плотные,
пористые, мраморовидные, ракушечники,
оолитовые, землистые (мел). Плотные
известняки:
,
;
пористые
,
.
М
раморовидные
известняки
– переходные породы от известняков к
мраморам:
,
(рис. 16.).
а. б. в.
Рис. 16. а - мраморовидные известняки; б- карьер по разработке мраморовидного известняка; в – применение в античной классике
Известняк-ракушечник
– пористая порода. Состоит из раковин
и панцирей моллюсков, слабо сцементированных
известковым цементом (рис. 17.).
,
,
имеет малую теплопроводность и легко
распиливаются.
а. б.
Рис. 17. а – известняк-ракушечник; б – разработка известняка-ракушечника в карьере
Мел – землистая порода, которая представляет собой затвердевший морской осадок, состоящий из мелких обломков кальцита, одноклеточных организмов и микроскопических раковин. Обладает высокой дисперсностью (рис. 17.).
Диатомиты и
трепелы –
богатые аморфным кремнеземом
породы. В них содержится до 75÷96 %
активного кремнезема (рис. 18),
,
теплопроводность
.
а. б.
Рис. 17. а – разработка мела в карьере; б – строительный мел
а. б. в. г.
Рис. 18. Разработка диатомита в карьере; б – применение диатомита; в – трепел; г - применение трепела.
