Steine ​​– Etwas, das Sie wissen müssen

2023-12-05

Drehpfähle sind untrennbar mit Fels und Boden verbunden. Unterschiedliche geologische Bedingungen und unterschiedliche Gesteinsarten erfordern die Auswahl unterschiedlicher Bohrwerkzeuge. Nur durch die Wahl des richtigen Bohrwerkzeugtyps können Sie mit halbem Aufwand das doppelte Ergebnis erzielen. Lasst uns etwas über Steine ​​lernen.

Zu den Gesteinsarten gehören magmatische Gesteine, Sedimentgesteine ​​und metamorphe Gesteine. Magmatische Gesteine ​​wie Granit und Basalt, Sedimentgesteine ​​wie Sandstein und Tonstein sowie metamorphe Gesteine ​​wie Phyllit und Schiefer.

.Der Ursprung des Gesteins

1. Ursachen und Veränderungen

Die gesamte Geologie wird durch Gesteinsverwitterung, Transport, Ablagerung und Metamorphose verursacht. Steine ​​schmelzen und werden zu Magma. Magma dringt in die Erdkruste ein oder bricht zum Boden aus, wo es abkühlt und sich in magmatisches Gestein verwandelt. Durch Verwitterung, Transport und Ablagerung werden magmatische Gesteine ​​zu Sedimenten. Sedimente werden verdichtet und zementiert, um Sedimentgesteine ​​zu bilden. Eruptiv- und Sedimentgesteine ​​werden unter der Einwirkung von hoher Temperatur und hohem Druck zu metamorphen Gesteinen. Schließlich schmelzen magmatische Gesteine, metamorphe Gesteine ​​und Sedimentgesteine ​​unter Einwirkung verschiedener Faktoren wieder zu magmatischen Gesteinen.

  1. Interne und externe Effekte

1Innere Kräfte: Plattensubduktion, thermische Konvektion, Radioaktivität und andere Faktoren führen zum Schmelzen und zur Bildung von Magma. Das Magma dringt in die Erdkruste ein und bricht an die Oberfläche aus. Nach dem Erstarren und Abkühlen wird es zu magmatischem Gestein.

(2) Äußere Kraft: Äußere Kraft und Sonnenenergie sind die Hauptfaktoren, und die Schwerkraft ist am angetriebenen Prozess beteiligt. Formal werden sie jeweils durch die Rolle des Meeres, die Rolle von Ozeanen und Seen, die Rolle von Flüssen und Grundwasser sowie die Rolle von Gletschern und der Schwerkraft repräsentiert. Dabei manifestiert es sich im Prozess der Eleganz, Erosion, des Transports und der Sedimentation.

. Klassifizierung von Gestein

Geschmolzenes Magma dringt in die Erdkruste ein oder bricht aus der Oberfläche aus und kondensiert zu magmatischem Gestein. Sedimentgesteine ​​entstehen durch Verwitterung, Transport, Ablagerung, Verdichtung und Zementierung. Metamorphe Gesteine ​​entstehen durch hohe Temperaturen und hohen Druck.

1. EruptivRockS

Eruptivgestein ist ein Gestein, das durch die Kondensation von geschmolzenem Magma hoher Temperatur an der Oberfläche oder im Untergrund entsteht. Es wird auch magmatisches Gestein oder Vulkangestein genannt. Magmatismus kann in Intrusions- und Intrusionsgesteine ​​(einschließlich Shenchengyan- und epigenetische Gesteine) unterteilt werden; Magma-Extrusion und Vulkangestein (einschließlich Lava, extrusives Gestein und pyroklastisches Gestein).

Magmatisches Gestein entsteht, wenn geschmolzenes Gestein, bekannt als Magma, abkühlt und erstarrt. Dieser Prozess kann innerhalb der Erdkruste oder an der Erdoberfläche stattfinden. Wenn Magma in der Kruste abkühlt, bildet es intrusives magmatisches Gestein wie Granit, das typischerweise groß und massiv ist. Wenn Magma andererseits an der Oberfläche abkühlt, bildet es extrusives magmatisches Gestein wie Basalt, das typischerweise kleiner ist und eine begrenztere Bandbreite an Texturen und Mineralogie aufweist. Magmatisches Gestein besteht aus Mineralien, die aus geschmolzenem Zustand kristallisieren und von stark blasiger bis dichter und kristalliner Textur reichen können.

2. Sedimentgesteine

Sedimentgesteine ​​entstehen durch die Ansammlung und Zementierung von Sedimenten, zu denen Fragmente bereits vorhandener Gesteine, Mineralien und organische Stoffe gehören können. Diese Sedimente werden typischerweise durch Wasser, Wind oder Eis transportiert und in Schichten oder Schichten abgelagert. Sedimentgesteine ​​können anhand der Herkunft ihrer Sedimente weiter klassifiziert werden, beispielsweise als Detrital- oder chemische Sedimente. Detritale Sedimentgesteine ​​entstehen durch die Ansammlung von Fragmenten bereits vorhandener Gesteine, während chemische Sedimentgesteine ​​durch die Ausfällung von Mineralien aus Lösungen entstehen. Die Zusammensetzung von Sedimentgesteinen reicht von klastisch bis karbonatartig und weist häufig eine geschichtete oder geschichtete Struktur auf.

3. Metamorphe Gesteine

Metamorphe Gesteine ​​entstehen durch die Umwandlung bereits vorhandener magmatischer, sedimentärer oder metamorpher Gesteine ​​unter hohen Temperatur- und Druckbedingungen in der Erdkruste. Diese Bedingungen führen zu Veränderungen in der Textur und Mineralogie des Gesteins, was zu einzigartigen Eigenschaften wie Schieferung, Streifenbildung und Rekristallisation führt. Metamorphe Gesteine ​​werden nach ihrem Ursprung sowie den Temperatur- und Druckbedingungen, unter denen sie entstanden sind, klassifiziert. Beispielsweise bildeten sich regionale metamorphe Gesteine ​​wie Schiefer und Schiefer unter Hochdruckbedingungen auf einem großen Gebiet, während sich kontaktmetamorphe Gesteine ​​wie Hornfels unter Hochtemperaturbedingungen in der Nähe magmatischer Intrusionen bildeten. Metamorphe Gesteine ​​reichen von blättriger bis nichtblättriger Textur und weisen häufig eine Streifen- oder Schichtstruktur auf.

.Verwitterung

  1. Unter der Einwirkung von Sonneneinstrahlung, Atmosphäre, Wind, Wasser und Organismen werden Gesteine ​​gebrochen, gelockert und zersetzt. Der Effekt, der die oben genannten Phänomene verursacht, wird als Verwitterung bezeichnet.
  2.  Je nach Verwitterungsgrad kann man in leichte Verwitterung, mäßige Verwitterung, starke Verwitterung und Vollverwitterung einteilen.
  3. Die Eigenschaften von Gesteinen nach Erreichen des entsprechenden Verwitterungsgrads sind wie folgt:
  • Vollständig verwittert: im Allgemeinen in Form von Sand und Schutt mit einer Festigkeit von 260 kPa bis 350 kPa.
  • Starke Verwitterung: Im Allgemeinen in Form von Fragmenten, die Intensität reicht von 350 kPa bis 750 kPa.
  • Verwitterung: Der Kern ist kurz oder säulenförmig und hat eine Festigkeit zwischen 20 MPa und 80 MPa.
  • Leichte Verwitterung: Die Felsrisse sind leicht entwickelt, die Struktur ist im Wesentlichen unverändert und die Festigkeit liegt zwischen 50 MPa und 240 MPa.

Drehbohrgeräte lassen sich leicht in vollständig verwittertes Gestein bohren; Das Bohren in stark verwittertem Gestein ist schwierig.