岩溶水Karstwater岩溶发育的基本条件与影响因素.docx
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1、第十二章 岩溶水(Karst water)第一节 岩溶发育的基本条件与影响因素一、发育的基本条件之一:岩层的可溶性及影响因素作为被水流改造的对象,可溶岩的成分与结构是控制岩溶发育的内因。岩层可溶性的控制因素有:米可溶岩层的成分划分有,碳酸盐岩、灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩、白 云岩等;从结构分有,豹皮灰岩,生物碎屑灰岩,厚层状灰岩,薄层状灰岩等。*可溶岩的透水性:岩石或岩层必须有裂隙发育,水流才能进入其内进行溶 蚀。通常初始裂隙或断层发育决定了最后岩溶发育,即洞的分布特征。二、发育的基本条件之二:地下水具有侵蚀能力分析碳酸盐岩、水、二氧化碳之间的相互作用是研究岩溶化过程的关键。这 是一个涉及固
2、、液、气三相的复杂化学体系,其化学过程通常以CaCO3-H2O-CO2 体系为例进行分析。主要反应可以用下图来概化(开放体系中的碳酸平衡过程):插图12-1开放体系中的方解石溶解的基本物理化学模式在上述模式中:以水为中心的两条平衡途径,分别产生HC :旨第一条途径是大气与水的1平衡,使水中增加丑+和HC ;A第二条途径是岩石与水的。3平衡,使水产生 * 旨两条平衡途径中生 成的、* 结合形成HC,使碳酸平衡体系向溶解方向进行(插图12-1 中的黄色箭头)影响因素一一从上述平衡模式分析含量:叫的参与是岩溶发育的重要前提。一方面当。以溶入水中形 成碳酸,或水含有其它酸类时,水对碳酸盐类的侵蚀能力明
3、显增高;另一方面, 水中溶解越高,上述第一条途径向岩石溶解方向发展。爬来源主要是浅 层大气与土壤层,深部来源尚无定论,水的流动:具有一定侵蚀能力的水如在碳酸盐岩中停滞而不与外界发生交 替,水的侵蚀能力终将因碳酸盐溶入水中成为饱和溶液,而丧失其侵蚀性;因此, 水的流动是保证岩溶发育的充要条件。只有不断更替不具侵蚀性的水,并将溶蚀 与侵蚀的物质带去,才能留下空洞(产生岩溶)。第二节岩溶水系统的演变一、地下水流对介质的改造一、地下水流对介质的改造岩溶水与孔隙水裂隙水最大的不同,就是其介质可以被改造,水流特征不断 变化,介质特征也不断变化。差异性溶蚀:地下水流对介质的改造的过程可以用达西定律(V =
4、KI)来分 析,设想有个初始的介质场(K),在水流不断作用下,V、K、Q都会发生变化, 如插图12-1所示:插图12-1介质改造原理示意介质的改造,K将不断增大,伴随流速加大,从而水流不断汇集。卜水流对介质的改造,从系统动力学角度来看,这是一个正反馈过程。改造与破坏:旨差异性溶蚀的改造,水流愈来愈集中在少数通道中,少数通道则优先发展 为溶洞。*差异性溶蚀改造过程,中后期伴随着机械破坏过程:插图12-2演示大型溶洞形成过程的机械破坏 溶蚀破坏与失稳的破坏(图中中心白色圈与水位,兰色区为失稳范围) 垮塌物质部分由水流携带搬走(兰色区失稳,垮塌,水流搬走,水位下降 为兰色;此时,黄色区域为失稳区,进
5、一步作用,黄色区垮塌,物质水流搬走, 水位下降为黄色线),最后形成大型溶洞。 大型溶洞形成机械破坏起重要作用地下水流对介质改造的作用结果:*介质改造愈强烈,机械破坏也愈强*介质改造后,地下岩体中出现各种规模洞穴(插图12-3)旨地表形成溶斗,落水洞以及各种规模的洼地,汇集降水水(插图12-3)*介质导水能力增加,地下水位总体下降,水面以上岩体或洞穴失去进一步 发展的水动力条件。*地下河系发生袭奇,河系归并,地下河系流域不断扩大。插图12-3介质改造结果一一典型岩溶水系统结构概化图二、岩溶水系统演变过程(流动系统)岩溶水系统演变过程大致可以分为四个阶段:岩溶发育初期流动系统、局部 岩溶水系统形成
6、、岩溶水系统的袭夺、统一的地下水河系的形成。一个理想的岩溶水系统发育演化的整个过程(图125)为例分析。*初期流动系统(图125a):地下水在原有的孔隙一裂隙中流动,流动系 统与流网特征,取决于初期裂隙发育和势源汇的分布,通常与连续分布的孔隙或 均匀发育的裂隙流场特征一致。*局部岩溶水系统(图125b):随着差异性溶蚀的进行,岩溶水自组织现 象出现。当裂隙溶蚀扩展到一定程度,形成与局部地下水流动系统相适应的多个 地下管道系统(地下河)(图125b)。*岩溶水系统的袭夺(图125c):在多个管道局部系统上,侵蚀基准低的 地下河势能较低,构成较强的势汇,吸引更多水流,地下分水岭发生偏移。溯源 溶蚀
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