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文檔簡介
朱銳沉積巖石學(xué)SedimentaryPetrology2013年9月6日沉積巖的形成及演化Formationandevolutionofsedimentaryrocks
1)陸源物質(zhì)—母巖的風(fēng)化產(chǎn)物(陸源碎屑)2)生物源物質(zhì)—生物殘?。ㄉ锼樾迹┖陀袡C(jī)質(zhì)4)宇宙源物質(zhì)—隕石、宇宙塵3)深源物質(zhì)—火山物質(zhì)(火山碎屑)和深部熱鹵水沉積原始物質(zhì)的來源
物理風(fēng)化作用physicalweathering
化學(xué)風(fēng)化作用chemicalweathering
生物風(fēng)化作用biologicalweathering風(fēng)化作用的分類沉積巖原始物質(zhì)的形成
機(jī)械搬運(yùn)和沉積作用
化學(xué)搬運(yùn)和沉積作用沉積后作用及其劃分階段沉積巖的分類內(nèi)容提要
沉積學(xué)相關(guān)的流體力學(xué)基礎(chǔ)粘滯性的概念
流體的粘滯性和內(nèi)摩擦定律
相鄰流體產(chǎn)生相對運(yùn)動時,快層對慢層產(chǎn)生的是一個拖曳力,使慢層加速(作用力);相反,慢層對快層產(chǎn)生一個方向相反的阻滯力,使快層減速(反作用力)。一對大小相等、方向相反的拖曳力和阻滯力稱為內(nèi)摩擦力(粘滯力)。在河道中的流水,因受固體邊界影響,使得由河底往上流速逐漸增大,由于各水層的流速不同,各水層之間就要產(chǎn)生相對運(yùn)動,從而產(chǎn)生成對的切力(拖曳力、阻滯力)。
粘滯流體流體都具有一定的粘滯性。當(dāng)它沿容器器壁流動時,由于附著力的作用,與壁緊接的一層粘附其上(流動慢),而鄰層則相對于這層滑動(快),這是因?yàn)?流體流動受到阻力。流體具有粘滯性。流體的粘度對流動影響極大粘度小,流動性好,摩擦阻力?。徽承源?,流動性差,增加了流體摩擦阻力。牛頓內(nèi)摩擦定律(粘滯定律)
內(nèi)摩察力(F)與接觸面積(A)和相對速度差(dv
)成正比,而與垂直距離(dz
)成反比,這一結(jié)論稱為牛頓內(nèi)摩擦定律(或粘滯定律),表示為:
F:內(nèi)摩擦力(牛);
dv/dz
:流速梯度(秒-1)(沿垂直水流方向單位距離的流速變化值也稱剪切變形率);
A:接觸面積(m2);
η:與流體種類、溫度有關(guān)的系數(shù),稱為動力黏滯性系數(shù)(運(yùn)動黏度)(帕·秒,即Pa·s)
。各種類型流體的粘滯系數(shù)(η)與黏滯剪切應(yīng)力(τ)和流速梯度(du/dy)關(guān)系
τ為黏滯切應(yīng)力
影響流體粘滯系數(shù)變化的因素有:流體種類、壓力、溫度。在溫度不變的條件下,隨著du/dy的變化,μ值始終保持一常數(shù),則為服從內(nèi)摩擦定律。在溫度不變的條件下,μ值隨著du/dy的變化而變化,則為不服從內(nèi)摩擦定律凡是服從內(nèi)摩擦定律的流體稱為牛頓流體。
氣體和分子結(jié)構(gòu)簡單的液體,如空氣、水及油屬于牛頓流體。牽引流為牛頓流體。把不服從內(nèi)摩擦定律的流體稱為非牛頓流體。例如重力流、血液、高分子液體等是非牛頓流體。牛頓流體的內(nèi)摩擦力與速度梯度呈線性關(guān)系,而非牛頓流體不是線性關(guān)系。假塑性流體和膨脹性流體:η值隨內(nèi)摩擦力的增加而減小或加大。賓漢流體:當(dāng)內(nèi)摩擦力達(dá)到τ
0后才開始流動。沉積物重力流即屬賓漢流體。
牽引流(Tractioncurrent)—符合牛頓流體定律的流體。其搬運(yùn)機(jī)制是流體動能拖曳牽引沉積物一起運(yùn)動,如河流、風(fēng)流和波浪流等
沉積物重力流(Gravityflow)
—在重力作用下發(fā)生流動的彌散有大量沉積物的高密度流體。
牽引搬運(yùn)(牽引作用)—能使碎屑物質(zhì)作底負(fù)載移動的各種作用
牽引流的搬運(yùn)力包括推力和載荷力。推力(牽引力)與流速有關(guān)載荷力(負(fù)荷力)與流量有關(guān)推力大不一定負(fù)荷力大,反之亦然。
牽引流搬運(yùn)方式:溶解載荷、懸移載荷、推移載荷或床沙載荷。
重力流搬運(yùn)的驅(qū)動力主要起因于重力
流體流動分為管道流和明渠流兩種類型。前者是流體充滿了管道,為有壓流;后者為液體表層與大氣接觸的自由表面,是在重力作用下的流動,為無壓流。急流、緩流與福勞德數(shù)按流動強(qiáng)度,流體可分為:急流、緩流和臨界流三種流態(tài)。緩流急流福勞德數(shù)的概念:是無量綱數(shù),表示流體的流動強(qiáng)度,是判別急流和緩流的定量準(zhǔn)則,福勞德數(shù)(Fr)=貫性力(v
)/重力(g
)。式中,h為水深。
明渠流中,急流和緩流的變化是受重力控制,要使Fr值達(dá)到1,要求水深10m,流速9.9m/秒,這樣高的流速在自然界中極為罕見。在淺水的海洋環(huán)境中,一般只有2m/秒時速度。因此,急流一般是局部地段或幾厘米—幾米的淺水條件下出現(xiàn)。急流、緩流、臨界流的福勞德數(shù)標(biāo)準(zhǔn):
緩流:
Fr<1,慣性力小于重力,是重力起主導(dǎo)作用下的流動。
臨界流:Fr=1,慣性力等于重力。
急流:
Fr>1,慣性力大于重力,是慣性力起主導(dǎo)作用下的流動。急流、緩流、福勞德數(shù)與波痕、交錯層理的關(guān)系層流、紊流和雷諾數(shù)表示流體的流動狀態(tài)。流體有兩種不同的流動狀態(tài):層流和紊流。雷諾水槽實(shí)驗(yàn):微開閥門A,再將閥門B打開,使紅顏色水流入玻璃管中,觀察顯示紅色液流質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動軌跡。此時,由于管內(nèi)流速較慢,流體質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動有條不紊,呈不混雜并呈現(xiàn)分層流動的狀態(tài),這種流態(tài)稱為層流。小開水龍頭、細(xì)水長流。閥門A開大,流束呈現(xiàn)波紋狀,上下擺動,稱此為過渡狀態(tài)。閥門A繼續(xù)開大,使管中流速增大,直到流體質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動呈分層流動狀態(tài)被破壞,發(fā)生互相混雜,并且有縱向脈動,這種流動狀態(tài)為紊流。大開水龍頭的水流狀態(tài)、瀑布、洪水等。
可見,隨著水流流速加大,層流可以轉(zhuǎn)變?yōu)槲闪鳎环粗?,隨著水流流速減小,紊流可以轉(zhuǎn)變?yōu)閷恿?,這種流體形態(tài)轉(zhuǎn)變時的平均流速(V)叫做臨界流速(VK)。
層流、紊流與雷諾數(shù)
雷諾通過實(shí)驗(yàn)表明,流動形態(tài)不僅與流速有關(guān),還與流體的粘滯系數(shù)、密度、管道直徑有關(guān)。
流速、密度、管道直徑愈大就愈易轉(zhuǎn)變?yōu)槲闪鳎硿禂?shù)愈大則愈不易轉(zhuǎn)變?yōu)槲闪鳌?/p>
不論密度、粘滯系數(shù)、管道直徑如何變化,其慣性力與粘滯力的比值卻是固定不變的,而且是一個無量綱數(shù)。將平均流速(v)、管道直徑(d)、黏滯系數(shù)(η或υ)和密度(ρ)歸納為一個無量綱數(shù),稱為雷諾數(shù)。雷諾數(shù)的概念:是無量綱數(shù),表示流體的流動狀態(tài),是判別層流和紊流的定量準(zhǔn)則,雷諾數(shù)是貫性力與粘滯力比值。13/20
在管道條件下:
層流:Re<2320時為層流,一種緩慢流動,流體質(zhì)點(diǎn)有條不紊的平行的線狀運(yùn)動,彼此不相摻混。臨界流:Re=2320時為臨界流,流動狀態(tài)介于層流與紊流的轉(zhuǎn)換點(diǎn),其對應(yīng)的是臨界流速。
Re>2320時為紊流,紊流是一種充滿了游渦的急湍的流動,流體質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動軌跡極不規(guī)則,有縱向運(yùn)動,其流速大小和流動方向隨時間而變化,彼此相互摻混
但是,在明渠條件下,層流與紊流的雷諾數(shù)值范圍與管道條件是不同的(即臨界雷諾數(shù)不等于2320)。它應(yīng)該用水力半徑(R)代替管道直徑(d)來計算臨界雷諾數(shù),因:R=1/4
d,為管道條件下2320的1/4,其臨界雷諾數(shù)應(yīng)為500。紊流層流明渠流的臨界雷諾數(shù)為:500河南焦作云臺山一、空氣的流態(tài)水流在管道條件下臨界雷諾數(shù)為2320;明渠條件下臨界雷諾數(shù)為500。空氣:以大氣圈的對流層上限為界(即不是整個大氣圈),其臨界雷諾數(shù)為1400;當(dāng)風(fēng)速超過1m/s時,空氣呈紊流狀態(tài)。大氣圈是地球的空氣層。分為對流層、平流層、中間層、熱成層、外大氣層等。天氣現(xiàn)象發(fā)生在對流層內(nèi)。空氣的流體力學(xué)k值大小與地面粗糙度有關(guān),k值約為地表沙礫直徑D的1/30,這與水流分布所不同的。由于受到地面摩擦阻力,愈近地面風(fēng)速愈小??梢婏L(fēng)速的垂向分布特征與河道流水類似??諝獍徇\(yùn)能力低于流水的原因
空氣的密度低于流水一顆石英相當(dāng)于同體積水的重量的2.65倍;一顆石英相當(dāng)于同體積空氣重量的2000倍。要移動同一石英顆粒,風(fēng)速要比水速大得多才行。當(dāng)風(fēng)速為水速的28.3倍時,才能得到相同的推移力。即在同一速度下風(fēng)所能移動的顆粒比水移動的顆粒小得多
碎屑物質(zhì)在流水中的搬運(yùn)和沉積作用地面流水:是指沿陸地表面流動的水體,其運(yùn)動是改變地球面貌的一種重要的地質(zhì)營力。(1)暫時性流水:指在降雨以后或雨季才有水流動的地面流水。片流(Sheetflow):無固定水道、沿整個斜坡流動的暫時性流水。洪流(Floodflow):片流匯集到沿溝谷流動,但無固定流向的線狀暫時性流水。(2)常年流水:有穩(wěn)定水源補(bǔ)給的水流,通常具有相對固定的流水渠道。河流(River):在固定線狀河床中流動的經(jīng)常性流水。地面流水環(huán)流(Circularcurrent):
是水質(zhì)點(diǎn)在流動過程中作螺旋形的運(yùn)動。單向環(huán)流(SingleCircularcurrent):是水質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動軌跡在過水?dāng)嗝嫔系耐队盀閱蜗虻沫h(huán)流。
單向環(huán)流普遍存在于河流和洪流的彎曲處。對河流在凹岸進(jìn)行沖刷,并把沖刷下的產(chǎn)物攜往凸岸沉積。地面流水的質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動雙向環(huán)流(DoubleCircularcurrent):是水質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動軌跡在過水?dāng)嗝嫔系耐队盀閮蓚€環(huán)形。
雙向環(huán)流普遍存在于河流的直線段。對河流的河床進(jìn)行沖刷,并把沖刷的產(chǎn)物進(jìn)行擇地沉積。渦流(Eddycurrent):
是水質(zhì)點(diǎn)在河流中繞軸旋轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。旋轉(zhuǎn)軸分為豎直和水平。按照搬運(yùn)的方式分為機(jī)械搬運(yùn)作用(為主)和化學(xué)搬運(yùn)作用。
機(jī)械搬運(yùn)作用搬運(yùn)類型分為:推移(滾動)、跳躍和懸移三種方式。河流的搬運(yùn)
機(jī)械搬運(yùn)作用尤爾斯特隆圖解:顆粒的搬運(yùn)、沉積與粒徑和流速的圖解關(guān)系。繼續(xù)搬運(yùn)流速曲線開始搬運(yùn)流速曲線
顆粒開始搬運(yùn)所需的流速比繼續(xù)搬運(yùn)所需的流速要大。
機(jī)械搬運(yùn)作用尤爾斯特隆圖解:顆粒的搬運(yùn)、沉積與粒徑和流速的圖解關(guān)系。繼續(xù)搬運(yùn)流速曲線開始搬運(yùn)流速曲線
0.05-2mm粒徑的顆粒啟動搬運(yùn)所需流速最小,而且起動和沉積兩者的臨界流速差較小。
機(jī)械搬運(yùn)作用尤爾斯特隆圖解:顆粒的搬運(yùn)、沉積與粒徑和流速的圖解關(guān)系。繼續(xù)搬運(yùn)流速曲線開始搬運(yùn)流速曲線
大于2mm的顆粒與小于0.05mm顆粒的起動流速都分別隨粒度增加和減少而加大。沃克(Walker,1975)的圖解當(dāng)流動強(qiáng)度為P時,它所能滾動的礫石最大粒徑為8cm,同時所懸浮的顆粒最大粒徑為2.2mm。當(dāng)流動強(qiáng)度略小于P時,可使粒徑為8cm和2.2mm的礫石同時沉積,從而形成雙眾數(shù)的礫巖。當(dāng)流動強(qiáng)度在P附近反復(fù)變動時,則可能形成粗、細(xì)礫石沉積的互層,其平均粒度分別為8cm和2.2mm。如果流動強(qiáng)度急劇減少,則可能造成分選極差的多眾數(shù)的礫、砂、粉砂和泥的混合沉積物。沉積1mm砂粒所需的流動強(qiáng)度要比沉積7cm礫石所需強(qiáng)度小得多,因此,在平均粒度為7cm的礫石沉積的孔隙中所充填1mm的砂,不可能是同時沉積物。碎屑物質(zhì)在流水搬運(yùn)過程中的變化
成分上的變化:不穩(wěn)定組分逐漸減少,穩(wěn)定組分則相應(yīng)增加,同其它組分也就變得更加簡單了。
碎屑顆粒度逐漸變小
碎屑顆粒的圓度逐漸變好
碎屑顆粒的球度也有所增高碎屑物質(zhì)在流水搬運(yùn)及沉積作用過程中的分異作用
沉積分異作用(SedimentaryDifferentiation)
—母巖在風(fēng)化產(chǎn)物在搬運(yùn)和沉積過程中根據(jù)本身特性,在外部條件的影響下,按照一定順序分別堆積在一定程度上是可以分開的地表沉積帶內(nèi)。
母巖風(fēng)化產(chǎn)物以及其它來源的沉積物,在搬運(yùn)和沉積過程中按照顆粒大小、形狀、比重、礦物成分和化學(xué)成分在地表依次沉積下來,這種現(xiàn)象稱作地表沉積分異作用。沉積分異作用包括:
粒度分異
相對密度的分異
形狀上的分異,片狀碎屑顆粒較粒狀碎屑顆粒搬運(yùn)遠(yuǎn),
成分分異
機(jī)械沉積分異作用(mechanicalsedimentarydifferentiation)——碎屑物質(zhì)在搬運(yùn)和沉積過程中,當(dāng)介質(zhì)運(yùn)動的速度和運(yùn)移的能力在一定的方向上作有規(guī)律的變化時,它們也相應(yīng)按照顆粒大小、密度和形狀發(fā)生分異,依次沉積。
與沉積分異作用相對立的是“摻和作用”或“混合作用”、“混雜作用”。碎屑物質(zhì)在海、湖水中的搬運(yùn)和沉積作用Transportationandsedimentationofclasticmaterialsinseaandlakewater
引起海洋中碎屑物質(zhì)搬運(yùn)和沉積的營力主要是波浪和潮汐,其次是海流。
波浪主要由風(fēng)引起,波浪的大小主要取決于風(fēng)的大小。
波基面(浪底)(wavebase)——波浪作用的下限,即波浪所影響的最大深度。當(dāng)波浪運(yùn)動的方向與海岸垂直時,而海底又位于浪底之上。在理想的情況下,波浪只能使海底的碎屑顆粒作一定幅度的往返運(yùn)動,當(dāng)一個周期后,顆粒又回到原來的位置。
海底的碎屑既作往返運(yùn)動,也有沿著傾斜的海底向下移動的趨勢。如果波浪不垂直海岸,而與海岸斜交,則海底碎屑運(yùn)動的路線呈更加復(fù)雜的“之”字形。其最大特點(diǎn)是波浪作用力方向與重力沿岸分力作用的方向不一致,而使物質(zhì)沿著二者合力方向移動。除正常天氣情況下,碎屑物質(zhì)在橫向和縱向波浪作用下的搬運(yùn)和沉積作用外。還有陣發(fā)性的風(fēng)暴浪將淺海沉積物卷起而重新搬離或搬向海岸,形成風(fēng)暴沉積物
潮汐作用對濱岸地區(qū)的碎屑物質(zhì)影響很大,在潮汐作用帶,水體作大規(guī)模地漲潮和落潮運(yùn)動,因此也使水底的碎屑物質(zhì)作相應(yīng)的往返運(yùn)動。
近岸地帶的海流或深海的濁流、等深流、內(nèi)潮汐流、冷流、暖流、赤道洋流和上返洋流等對碎屑物質(zhì)的搬運(yùn)和沉積均有一定的作用。
北大西洋海底盆地環(huán)流樣
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