工程地质年代
⑴ 谁知道工程地质年代代号
基坑开挖范围内的地层主要有人工填土层(地层代号①1、①2)、可塑粘土层专(地层代号④1)、软塑粉质粘属土层(地层代号④2)、稍密粉土层(地层代号④3)、软塑粉质粘土层(地层代号④4)、淤泥质粉质粘土层(地层代号④5)、中密粉土层(地层代号④6)、中密粉细砂(地层代号⑤2)、密实粉砂层(地层代号⑤3)。
(1)杂填土(Qml)(地层代号①1);
(2)素填土(Qml)(地层代号①2;
(3)塘泥(Ql)(地层代号①3);
(4)粘土( )(地层代号②1); (4)粉质粘土( )(地层代号②2);
(5)粉质粘土( )(地层代号③);
(6)粉质粘土、粉土、粉砂互层( )(地层代号④);
(7)粉细砂( )(地层代号⑤1);
(8)粉质粘土( )(地层代号⑤2);
(9)粉细砂( )(地层代号⑤3);
(10)含砾中粗砂(地层代号⑥);
(11)卵石层( )(地层代号⑦);
(12)泥质页岩(S)(地层代号⑧)
⑵ 中国年代地层概述有哪些
年代地层研究在我国起步较晚,在一个较长时期内处于一种部分专家的个人行为,缺乏统一的组织、明确的目标、长远的规划和周密的计划。虽然早在20世纪30年代(或更早)就有专家、学者命名了中国自己的一些统级单位,以后又陆续建立了一些中国区域性的阶,但这些单位(尤其是阶级单位)几乎都未经过深入研究,其界线、定义及层型剖面均未经严格确立,所依据的生物地层序列多未达到精度要求,而且所建阶大多是由与其层位相当的岩石地层单位名称直接转换而来的。同时,由于过去普遍受统一地层划分原则的影响,加之不同学者、专家对阶的内涵认识不尽相同,因此出现同段地层多种划分方案和命名系统的现象,反映出我国在过去一个较长时期内,在年代地层划分上存在一定程度上的随意性和无序状态,广大地层工作者在应用时,只能各取所需,而无统一标准可循。本次编典,曾试图经过各断代的综合研究、清理和总结,建立起适用于中国地层实际的分阶序列。但由于各断代专家对此意见不尽一致,结果是:部分断代总结出了拟在我国推行的分统划阶方案,如寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系等;而其他断代基本上都是沿用国际地层委员会推荐的划分方案,如志留系、泥盆系、侏罗系、白垩系。
20世纪70年代末后,国际地层委员会加速推进建立全球标准地层系统,加强全球性的建阶和确立各阶底界的“全球层型剖面和点”(GSSP)的研究工程。为适应国际上的这一趋势,发挥我国地层发育的优势,积极参与建立全球标准地层的工作,从80年代后期开始,我国部分专家出于参与国际竞争的需要,开始了我国真正意义上的建阶及其界线层型的研究,并相继取得重大成果。在这一背景下,我国广大地层工作者热切盼望在我国开展系统的建阶工作。至2000年我国第三届全国地层会议召开前,第二届全国地层委员会多次召开不同规模的专家讨论会,商讨此项工作,并于1999年12月专门召开了第二届全国地层委员会各断代工作组工作会议(各断代还邀请了部分非工作组成员的专家与会),共同研究全国范围内的建阶问题。经过充分讨论,多数专家取得共识,认为,中国地域辽阔,在全球地质发展历程中处于重要位置,各地质历史时期地层的发育及其所含生物化石的系统性、完整性和多样性,在世界范围内是罕见的。因此,建立我国自己的一套区域性年代地层划分对比标准不仅可能,而且很有必要。这与国际上建立全球年代地层标准并不矛盾。正如《国际地层指南》(2000,第二版中文版,第56页)指出的:“全球标准年代地层(地质年代)表中的单位,只有当它们以完整的、详细的地方或区域地层学为依据时,才是有效的。因此,借助地方或区域地层表是达到统一的全球单位的途径,对于阶和统尤其如此。而且这个级别的区域单位可能一直是需要的,无论它们是否与全球标准单位严格相符”。同时也强调了“建立地方或区域年代地层单位的原则应与建立全球标准年代地层单位的原则一致”。经过各断代工作组专家们的充分酝酿,分别提出了各自的分统划阶方案,并根据我国中生代以后陆相地层极为发育和连片分布的特点以及我国各项地质工作的实际需要,还首次试建了我国自三叠系至第四系陆相地层区的分阶序列。自此,我国有了第一个完整的年代地层单位体系,形成了《中国区域年代地层(地质年代)表》。此方案在第三届全国地层会议上获得通过,并经主管部门批准,在全国范围内试行。毋庸讳言,本次集中系统建阶存在不可避免的缺陷,即除少数阶已进行深入的界线层型研究,并已被国际地层委员会和国际地质科学联合会批准为全球层型剖面和点(GSSP)外,大多数都未达到正式建阶的要求。为弥补这一缺陷,在主管部门的支持下,全国地层委员会目前正组织全国各断代的有关专家,对表中所建阶按《国际地层指南》关于建阶的“准则”分期分批地开展专题研究,以提高其成熟度。
以下按宇、界、系、统、阶的顺序简述我国在年代地层单位划分方面的沿革情况及本次编典各断代采用的划分方案;最后,以对比表的形式分别列出本次编典采用的方案和全国地层委员会主编的方案以及国际地层委员会最新推荐的全球划分方案,以显示其间的划分变化和彼此间的对应关系。
⑶ 地质学的年代怎么划分
土与岩石的性质与其生成的地质年代有关。一般来说,生成年代越久,土与岩内石的工程性容质越好。根据地层对比和古生物学方法,把地质相对年代划分为5大代,下分纪、世、期,相应的地层单位为界、系、统、层。从古至今,地质年代划分为:
1.太古代—— 距今1800~2700百万年;
2.元古代—— ①早元古代,距今950~1800百万年;
②晚元古代(长城纪、蓟县纪、青白口纪、震旦纪),距今600~950百万年。
3.古生代——①早古生代(寒武纪、奥陶纪、志留纪),距今400~600百万年;
②晚古生代(泥盆纪、石炭纪、二叠纪),距今225~400百万年;
4.中生代——三叠纪、侏罗纪、白垩纪,距今70~225百万年;
5.新生代——①早第三纪(古新世E1、始新世E2、渐新世E3),距今25~70百万年;
②晚第三纪(中新世N1、上新世N2),距今1~25百万年;
③第四纪Q(早更新世Q1、中更新世Q2、晚更新世Q3)距今12000年~1百万年;全新世Q4距今小于12000年。
⑷ 工程地质学的发展简史
工程地质学孕育、萌芽于地质学的发展和人类工程活动经验的积累中。17世纪以前,许多内国家成功地建成了容至今仍享有盛名的伟大建筑物,但人们在建筑实践中对地质环境的考虑,完全依赖于建筑者个人的感性认识。17世纪以后,由于产业革命和建设事业的发展,出现并逐渐积累了关于地质环境对建筑物影响的文献资料。第一次世界大战结束后,整个世界开始了大规模建设时期。1929年,奥地利的K·太沙基出版了世界上第一部《工程地质学》。
1937年苏联的Ф·П·萨瓦连斯基的《工程地质学》一书问世。50年代以来,在世界工程建设发展中,工程地质学逐渐吸收了土力学、岩石力学和计算数学中的某些理论和方法,更加完善和发展了本身的内容和体系。在中国,工程地质学的发展基本上始自50年代。谷德振在岩体稳定性问题中提出的结构控制论以及刘国昌在区域工程地质方面,都对工程地质学的发展作出了重要的贡献。
⑸ 西南大学 工程地质 什么是地质年代
既然叫工程地质条件,也就是和工程相关的地质条件,比如说构造上是不是属于断层带上,内像汶川大地震容,整个县城就是处于龙门山断裂带上的,所以工程在建的时候就要考虑这个因素,提高建筑物的抗震等级。说小了,还有就是工程所在地的覆盖层厚度,岩层岩性,风化深度,等,这些将影响建筑物的基础形式,埋深等。地下水的状态,岩溶发育情况等,这些都叫工程地质条件。调查清楚才能修建建筑物,因地制宜,修适合的建筑物。
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⑺ 工程地质年代代号
一般工程地质主要在第四纪、新近纪、古近纪,
第四纪沉积物按成因和岩相版可以分为权残积物、坡积物、洪积物、冲积物、湖泊沉积物、冰川堆积物、海洋沉积物、生物沉积物、风积物、火山堆积物、洞穴堆积物、人工堆积物等。
⑻ 很好奇地质年代是怎么划分的
土与岩石的性质与其生成的地质年代有关。一般来说,生成年代越久,土与岩内石的工程性质容越好。根据地层对比和古生物学方法,把地质相对年代划分为5大代,下分纪、世、期,相应的地层单位为界、系、统、层。从古至今,地质年代划分为:
1.太古代—— 距今1800~2700百万年;
2.元古代—— ①早元古代,距今950~1800百万年;
②晚元古代(长城纪、蓟县纪、青白口纪、震旦纪),距今600~950百万年。
3.古生代——①早古生代(寒武纪、奥陶纪、志留纪),距今400~600百万年;
②晚古生代(泥盆纪、石炭纪、二叠纪),距今225~400百万年;
4.中生代——三叠纪、侏罗纪、白垩纪,距今70~225百万年;
5.新生代——①早第三纪(古新世E1、始新世E2、渐新世E3),距今25~70百万年;
②晚第三纪(中新世N1、上新世N2),距今1~25百万年;
③第四纪Q(早更新世Q1、中更新世Q2、晚更新世Q3)距今12000年~1百万年;全新世Q4距今小于12000年。