Минералы (жёлтая или бурая окраска).

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Прикладной геологии, геофизики и геоинформационных систем

 

 

ОТЧЕТ

ПО УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Группа ГД-

 

Состав бригады:

1. Саматов Р.К.

2. Конюшенко И.А

3. Хамаганова А.Ю.

4. Мурыгин С.А.

5. Оконешников Г.

6. Басагадаева А.Д.

7. Пономарева В.С.

8. Баранов В.Е.

 

Руководитель практики от кафедры: ____________ст. преп. М.В.Яхно

Допущены к защите_____________

______________________________

Оценка по практике_____________

______________________________

 

Иркутск 2018 г.

 

ЗАДАНИЕ

 В процессе учебной практики должны выполняться виды работ, закрепляющие теоретический курс. Работа на практике должна были организована таким образом, чтобы бригада (средний состав 8-10 человек) в необходимый срок, с должным качеством и надлежащим оформлением выполнила следующие виды работ:

1. знакомство с построением и чтением геологических карт и с устройством горного компаса и его использованием (срок 1 день);

2. проведение геологических маршрутов по объектам с породами разного возраста (срок 3 дня);

3. камеральная обработка собранного материала (срок 1 день);

4. составление отчета по практике (срок 1 день).

Проведение геологического маршрута включает:

- Измерение пройденного расстояния от начальной точки;

- Определение с помощью геологического компаса азимута хода и замеров элементов залегания коренных пород;

- Описание горных пород (минеральный состав, структура и текстура) в точках наблюдения;

- Отбор образцов горных пород с целью исследования их в лабораторных условиях.

В результате выполнения данного вида работ предоставляется:

- Полевой дневник с описанием маршрутов, зарисовками или фотографиями выхода горных пород.

В отчет включить:

- Описание каждого маршрута;

- Описание образцов горных пород.

К отчету приложить:

- Полевой дневник;

- Зарисовки или фотографии выходов горных пород или отдельных образцов;

- Схему отбора образцов пород с указанием места отбора каждого образца.

 

СОДЕРЖАНИЕ

                                                                

ВВЕДЕНИЕ

Полевые работы

1. Маршрут №1

2. Маршрут № 2

Камеральные работы

1. Составление геологических разрезов

2. Составление геологических разрезов по разведочным линиям и по линии скважин уступа 320/6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ

Территория г. Иркутска относится к Южно-Сибирской горной области и представляет собой предгорную равнину с высотой плоских поверхностей междуречий 550-650 м, слабо расчлененную неглубокими речными долинами. В геологическом строении междуречья участвуют породы среднеюрского возраста, представленные песчаниками, конгломератами, алевролитами, содержащими месторождения углей, каолиновых глин, стекольных кварцевых песков. Подстилающими породами являются юрские песчаники. Продукты их выветривания составляют основу почвообразующих пород в виде элювия и делювия, мощность которых на вершинах междуречий составляет 50-100 см, а в нижних частях склонов и в днищах падей превышает 2-3 м.

Четвертичные отложения– речные (аллювиальные) и делювиальные. Аллювиальные отложения – галечники и пески, которые в большинстве случаев перекрыты толщей суглинков не речного происхождения. Делювиальные отложения – толща суглинков и супесей, среди которой изредка встречаются линзы и тонкие прослои песка. Включения – бурый железняк, белый карбонат.

Юрские отложения – толстый слой (под Иркутском около 110 м) конгломератов с прослоями к/з песка. Преобладает галька вулканических пород, реже встречается кварцевая галька и совсем редко граниты, кристаллосланцы и др. породы. Цемент конгломератов глинисто-карбонатно-песчанистый. На горизонте конгломератов залегает толща осадочных пород с растительными остатками среднеюрской эпохи. Она представлена светло-серыми, зеленовато-серыми и желтовато-кремовыми мелкообломочными породами. В её составе преобладают песчаники и алевролиты. В толще, юрских отложений алевролитов меньше, чем песчаников. Ещё меньше в ней аргиллитов, глин и глинистых сланцев. Последние встречаются обычно с пластами угля. Для аргиллитов характерна тонкая параллельная слоистость. Иногда они постепенно расслаиваются в пределах одного слоя и переходят в глинистые и углистые сланцы.

Нижнекембрийские отложения в городе скрыты на большой глубине под юрскими отложениями

 

Рисунок №1

 

Маршрут №1 проходил от станции Ханчин до станции Рассоха(рис. №1).

Станция №1

Рисунок №2.

 

Первая станция располагалась около о.п. Ханчин. От о.п. Ханчин до отрабатываемого карьера(станция №1)около 700-800 м.

Данный карьер (рис.№2) находится в рабочем состоянии, где идет добыча для изготовления цемента.

Карьер вблизи(место где были взяты образцы). (Рис. №3)

 

Рисунок №3.

 

В данной местности были взяты три разных образца:

 

 

№1. Алевролит со сланцеватой структурой (железо + слюда).(рис.№4)

Азимут простирания: 61̊

Азимут падения: 202̊

Угол падения: 74̊

 

Рисунок №4.

Алевролит(цвет- темно-коричневый, строение сланцеватое, Мин. состав: состоит из тонко раздробленных зёрен кварца, полевого шпата, глинистых минералов, иногда присутствуют карбонаты (реакция с соляной кислотой) и железистые.

минералы (жёлтая или бурая окраска).

 

№2. Песчаник.(рис.№5)

Азимут простирания:233̊

Азимут падения: 60̊

Угол падения: 77̊

Рисунок №5.

 

Песчаник. (Цвет -желтоватый, Стр.: средне-, мелкозернистая, иногда скрытокристаллическая (похожая на фарфор)., Текстура.: однородная, реже пятнистая и узорчатая, Мин. состав: состоит из доломита (реакция с соляной кислотой в порошке), часто отмечается присутствие кальцита, ангидрита, глинистых минералов.

 

№3. Кальцит.(рис.№6)

Азимут простирания:240̊

Азимут падения: 140̊

Угол падения: 74̊

Рисунок №6.

 

Кальцит. (Цвет -желтоватый, Стр.: средне-, мелкозернистая, иногда скрытокристаллическая (похожая на фарфор)., Текстура.: однородная, реже пятнистая и узорчатая, Мин. состав: состоит из доломита (реакция с соляной кислотой в порошке), часто отмечается присутствие кальцита, ангидрита, глинистых минералов

 

Станция №2.

 

Вторая станция находится вблиз р. Олха.(рис.№7)

От первой станции до второй около 1100-1300м.

Рисунок №7.

 

Место где были взяты образци.(рис.№8)

Рисунок №8

 

В данной местности были взяты три образца:

 

№1. Гранит с зонами разлома, с лимонитом и глинкой трения.(рис. №9)

Азимут простирания:190̊

Азимут падения: 272°

Угол падения: 50°

 

Рисунок №9.

Гранит минеральный состав: полевые шпаты (кислый плагиоклаз и калиевый полевой шпат) — 60-65 %;
кварц — 25-35 %;
слюды (биотит) — 5-10 %.

№2. Гранит гнестес.(рис. №10)

Азимут простирания:270̊

Азимут падения: 300°

Угол падения: 66°

 

Рисунок №10.

Гранит минеральный состав: полевые шпаты (кислый плагиоклаз и калиевый полевой шпат) — 60-65 %;
кварц — 25-35 %;
слюды (биотит) — 5-10 %.

 

№3. Гранит. (рис. №11)

Азимут простирания:270̊

Азимут падения: 303°

Угол падения: 81°

 

Рисунок №11.

Гранит минеральный состав: полевые шпаты (кислый плагиоклаз и калиевый полевой шпат) — 60-65 %;
кварц — 25-35 %;
слюды (биотит) — 5-10 %.

 

 

Поперечный профиль левого борта р. Олхи

 

1 - пойменные крупноглыбовые отложения (современный аллювий); 2 – террасовые отложения (древний аллювий); 3 – докембрийские гранитогнейсовые образования; 4 – разлом.

 

Маршрут №2.

Карта левого берега Иркутского водохранилища(рис. №12)

Рисунок №12

 

Маршрут №2 берет начало от ресторанного комплекса «Мираж» и простирается вдоль берега до карбонатных месторождений.

 

Берег пляжа:

 

Точка №1. Прошли около 20 м., пришли к песчанику, возраст пород Юра. Присутствуют породы такие, как песчаник, глина и темные прожилки-углефикация.(рис. №13)

Рисунок №13.

 

Углефикация (англ. coalification; нем. Inkohlung f, Kohlenbildung f, Kohlung f) — природный процесс структурно-молекулярного преобразования (метаморфизации) органического вещества угля под влиянием высокого давления и температур. Углефикация — фаза углеобразования, в которой находящийся в недрах Земли торф последовательно преобразуется (при соответствующих условиях) сначала в бурый, потом в каменный уголь и антрацит. При этом повышается содержание углерода, снижается выход летучих веществ, увеличивается отражательная способность гелифицированных компонентов.

 

 

№1. Порода: песчаник.(рис. №14)

Азимут падения: 40°

Азимут простирания: 125°

Угол падения: 60°

Рисунок №14.

 

Песча́ник — обломочная осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 мм до 2 мм (песчинок) связанных каким-либо минеральным веществом (цементом).
Песчаники образуются в результате разрушения горных пород, переноса обломков водой или ветром и отложения с последующей цементацией. Степень окатанности обломков и степень отсортированности по величине зёрен указывают на протяженность переноса обломков от места первоначального образования. В подавляющем большинстве разновидностей песчаников преобладает кварц, как наиболее устойчивый физически и химически минерал.

 

№2. Песчаник и кальцит.(рис. №15)

Рисунок № 15.

 

Кальци́т, известковый шпат — минерал CaCO3 из группы карбонатов, одна из природных форм карбоната кальция. Исключительно широко распространён на поверхности Земли, породообразующий минерал. Кальцитом сложены известняки, меловые породы, мергели, карбонатиты. Кальцит — самый распространённый биоминерал: он входит в состав раковин и эндоскелета большинства скелетных беспозвоночных, а также покровных структур некоторых одноклеточных организмов.

 

 


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 434; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!