Тополь твердая или мягкая порода
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Что за паук? Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект. Кислый Высший разум.
Поиск данных по Вашему запросу:
Тополь твердая или мягкая порода
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Породы деревьев
- Про массив дерева
- Описание породы дерева Тополь
- Мягкие и твердые породы деревьев таблица. Пиломатериал дуб – электронная микрофотография ▼
- Твердость древесины
- Достоинства и недостатки древесины разных пород для производства мебели из массива
- Каталог статей
- Сосна твердая или мягкая порода
- Осина (древесина)
- станки по дереву б\у и новые
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Древесина и ее свойства, влажность и усушка
youtube.com/embed/6dsScxMLeFY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Породы деревьев
Само собой разумеется, что мы, говоря о породе дерева, более всего имеем в виду древесину. По строению древесины различают мягкие, средней твердости и твердые породы. Рассмотрим их. При выборе материала для изделия необходимо учитывать его механические свойства: твердость, износостойкость, прочность, деформативность. Твердость древесины дерева — это способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел.
Твердость зависит от плотности древесины и неодинакова по всем направлениям. По степени твердости древесные породы делят на три группы: мягкие — ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива; твердые — лиственница , береза обыкновенная, бук, дуб, вяз, ильм, карагач берест , платан, рябина, клен, грецкий орех, ясень, яблоня; очень твердые — акация белая, граб, кизил, самшит, береза железная, фисташковое дерево, тис.
Твердость древесины зависит от многих факторов: ее влажности, содержания в годичных слоях поздней древесины, места произрастания, времени заготовки. Увеличение поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала.
Сосны, выросшие на сухом месте прямые высокие стволы , тверже сосен, произрастающих на болотистом грунте. Большей твердостью обладает древесина дерева, срубленного в декабре, чем в феврале. Твердые породы, как правило, больше пригодны для механической обработки сверление, точение, фрезерование.
Они находят применение в изготовлении паркета , стеновых панелей вагонки , инструментов, приспособлений. Мягкие породы используют для ручной обработки с применением ножей, резаков, стамесок. Для измерения твёрдости древесины по методу Бринелля берут стальной шарик диаметром 10 миллиметров и вдавливают в поверхность, прикладывая определенную силу в течение определённого времени.
После этого измеряют глубину и ширину образовавшейся вмятины и рассчитывают величину твердости. По методу Бринелля чем тверже дерево, тем выше показатель. Древесина различных древесных пород сильно различается своими механическими технологическими качествами — плотностью, прочностью и твердостью. Так называемую твердую древесину дают дуб , ясень , береза , эвкалипт и многие деревья тропических дождевых лесов например, тик или джатовое дерево.
Напротив, твердая древесина плохо поддается обработке, а дающие ее деревья, как правило, обладают очень медленным ростом. Твердая древесина отличается высокой плотностью и прочностью. Эти качества придают ей толстенные сосуды — элементы ксилемы, свойственные лишь деревьям из группы цветковых покрытосеменных растений. Но некоторые цветковые деревья липа , осина и др. Цветковые лиственные деревья, дающие твердую древесину дуб , ясень , эвкалипт , называются твердолиственными породами, а цветковые деревья с мягкой древесиной — мягколиственными.
Хвойные породы сосны , ели, пихты не образуют цветков и относятся к группе голосеменных растений. В отличие от цветковых деревьев, их древесина лишена толстостенных сосудов и состоит в основном из тонкостенных трахеид.
Древесина хвойных отличается мягкостью, высокой пластичностью и хорошо поддается обработке. Древесина разных пород сильно отличается и декоративными качествами — цветом, текстурой, волокнистостью зернистостью , рисунком годичных колец и сердцевинных лучей и т. Древесина красивого цвета и текстуры как, например, у орешника, палисандрового дерева, или дальбергии идет на изготовление мебели и различных украшений.
Но поскольку ее стоимость очень высока, она используется главным образом для внешней отделки мебели в виде шпона — тонких листов, получаемых с помощью лущения срезания древесины с вращающегося обрезка ствола. Древесина испокон века была одним из наиболее широко используемых строительных материалов, она доступна, легко обрабатывается, прочна и многофункциональна.
В старину ее обрабатывали вручную, сегодня в распоряжении резчиков, столяров и плотников имеются самые совершенные механизмы. Это предохраняет их от высыхания во время транспортировки на лесопилку. Древесина — продукт природного происхождения, а потому невозможно найти абсолютно одинаковые материалы.
На всех видах можно наблюдать сучки, трещинки или узлы — но на качество конечного материала это особо не влияет. Качество пиломатериалов напрямую взаимосвязано с породой дерева, определить которую не специалисту очень сложно, ведь необходимо знать главные характеристики и отличия. Каждому роду деревьев свойственны определенные внешние особенности, по которым они и отличаются. Для определения происхождения изучают поперечный спил срубленного ствола. Каждый тип обладает индивидуальной структурой, но определить его на глаз очень сложно, для этого используют специальные тесты.
В строительной области чаще всего древесину классифицируют на следующие виды:. Ценные породы в настоящее время очень востребованы, даже несмотря на их высокую стоимость. А все потому, что это красивейший и вместе с тем практичный материал, отличающийся необыкновенной структурой и уникальными характеристиками. Мягкие породы древесины различают по четко просматриваемым светлым оттенкам. На производстве для улучшения свойств этой группы применяют обработку специальными составами.
Особенно данный материал ценится в столярной отрасли, он податливый, но в строительстве нецелесообразно использовать. Твердые породы представляют большую ценность, ведь они идеально подходят для возведения надежных конструкций повышенной прочности. Свойства данного материала позволяют избежать коробления, не бояться механических нагрузок и деформации под их воздействием. Самым ярким примером этой группы считается дуб, однако из него не строят дома, так как это весьма дорогостоящее удовольствие.
Лиственные породы обладают более сложной структурой и делятся на два типа — кольце-пористые и диффузно-пористые. Причем отличия порой без увеличительного стекла невозможно заметить. К этому типу древесины относят березу, ольху и липу. Экзотические породы стали востребованными ввиду своих эстетических свойств, а также за счет красивейших фактур и необыкновенных цветовых оттенков.
Такое же существенное значение оказывают их показатели прочности и уникальные свойства. Различные свойства, характерные для того или иного рода древесины, оказывают прямое влияние на физические показатели будущих изделий. Если рассматривать категорию хвойных деревьев, а именно сосну и ель, то пиломатериалы из них используются повсеместно ввиду их доступности и невысокой стоимости.
Плюс ко всему данная группа отличается незначительной плотностью, следовательно, легко обрабатывается, а изобилие смол защищает от гниения. В частности порода древесины определяет степень твердости и стойкость к гниению. От степени твердости зависит возможность материала сопротивляться различным механическим воздействиям.
От этого показателя зависит еще целый ряд важных характеристик — возможность обрабатывания материала, устойчивость к стираниям, износам, ударам и царапинам. Современная промышленность по изготовлению пиломатериалов представляет широченный ассортимент продукции. Наиболее популярными породами древесины являются хвойные — сосна, ель, реже лиственница. Именно хвойные пользуются особой популярностью и для этого много причин, основная из которых — это прямые длинные стволы, что особенно ценится при переработке.
Из этих деревьев получаются отличные пиломатериалы, ведь они практически не содержат сучков и легко поддаются обработке. Естественное содержание смол является надежной защитой от гниения, влаги и вредителей.
Наибольшей популярностью пользуется сосна наряду с лиственницей, а особую ценность представляют деревья северных регионов, вырубленные в зимний период. В это время в древесине содержится не много влаги, а ее плотность сравнительно высокая, что обеспечивает долговечность и отличные эксплуатационные свойства. Очень часто люди предпочитают пиломатериалы из дуба, это обусловлено прочностью древесины и ее устойчивости к гниению.
Также стоит отметить популярность продукции из сибирской лиственницы. Прочитать про тот или иной вид пиломатериалов из лиственницы как можно больше информации нужно еще перед покупкой. Однако стоит ориентироваться не только на красоту материала, но и на его другие важные характеристики, ведь выбор сегодня огромен, но далеко не все варианты оказываются практичными.
Твердые, средние, мягкие породы дерева. Породы дерева, как известно, различаются по твердости. Дуб, самшит, пальма, тис, орех, груша считаются твердыми, а липа, тополь, ольха, осина, ива, ель, кедр, сосна — мягкими. Среднее положение занимает береза. Лучшим материалом для резьбы считатся липа, осина, ольха и другие лиственные породы, из хвойных чаще используют кедр, тис, сосну, пихту и лиственницу.
Кабы не лыко да бересто, мужик бы рассыпался,— гласит поговорка. С незапамятных времен ценили липу резчики по дереву,и не только за легкость, податливость, тонковолокнистое строение и белый цвет древесины, но и за то, что на ней можно выполнить самую сложную и тонкую резьбу. Осину, древесина которой белая, мягкая, однородная, со слабым зеленоватым оттенком, чаще применяют в токарных и резных работах, для изготовления ложек.
Древесина свежесрубленной ольхи белого цвета, на воздухе она быстро краснеет, потом чуть бледнеет и становится розовой. Она легкая, однородного строения, мало подвергается короблению, хорошо режется и широко применяется в декоративно-прикладном искусстве.
Береза, благодаря белому с желтоватым оттенком цвету древесины, ее однородности, вязкости и твердости, применяется в токарных и резных работах. У клена древесина белая, с желтоватым оттенком и красивой текстурой, твердая, вязкая, прочная. Клен шел на изготовление столов, сапожных колодок, печатных форм для пряников, а кленовые ложки на ярмарках ценились в четыре раза дороже березовых, осиновых и липовых. Древесина дуба отличается однородностью, плотностью, вязкостью и необычайной прочностью.
Из нее делали ларцы, посуду, церковную утварь, сундуки и другие предметы домашнего обихода. В резном деле очень широко используют капы и сувели. Кап, или капо-корень,— это нарост на стволе или прикорневой части дерева. Текстура у него красивая, с причудливыми глазками-точками, и необычайно плотная. Сувель — это округлый нарост на стволе дерева. Материал для поделок можно брать в местах, где проводились плановые лесозаготовки, прорубались просеки, с вывороченных с корнями деревьев, сухостоя, нежизнеспособного молодняка с разрешения лесника.
Ни в коем случае нельзя использовать для этого растущие, живые деревья. Основной классификацией древесины на породы является деление на хвойную и лиственную. Это связано с тем, что хвойные породы древесины менее подвержены биоразрушению и более экономичны.
Наиболее часто строители предпочитают сосну, ель, лиственницу, кедр. Хвойную породу выбирают для строительства из-за её большей по сравнению с лиственными породами прочности, большей биостойкости, кроме того, ствол хвойных пород имеет более правильную форму с меньшим количеством дефектов. Лиственные породы чаще используют для внутренней отделки, изготовления мебели, паркета, дверей, элементов декора, музыкальных инструментов.
Про массив дерева
Тополя относится к роду листопадных деревьев семейства ивовых. Тополя — это очень крупные деревья, порой достигающие высоты 45 и более метров, с диаметром ствола до 3 метров. В России произрастает более 50 видов тополя. Эти деревья распространены также в Евразии, Америке, Северной Африке. Тополь — это рассеяннососудистая порода с белой, широкой заболонью, ограниченной от ядра желтовато-бурого цвета.
Само собой разумеется, что мы, говоря о породе дерева, более всего имеем Осина или тополь дрожащий Твердая древесина фруктовых деревьев.
Описание породы дерева Тополь
Выбор древесины для художественных работ обусловлен целым рядом особенностей. В зависимости от характеристики материала и вида предстоящих работ резчик определяет, какое дерево ему требуется. Все деревья и кустарники делятся на хвойные и лиственные. Хвойные породы обладают чешуйчатыми или пластинчатыми хвоинками, их древесина кроме можжевельника, ели и тиса пронизана смоляными ходами. Практически все хвойные породы меняют хвою один раз в три года, и только лиственница делает это каждый год. Лиственные породы кроме субтропических вечнозеленых ежегодно сбрасывают листву — пластинчатые листья разнообразной формы. У древесины лиственных пород нет смоляных ходов, зато имеются сосуды, являющиеся частью сокопроводящей системы. Есть деревья, у которых на защищенном торце четко видны эти сосуды. Такие породы называют крупнососудистыми.
Мягкие и твердые породы деревьев таблица. Пиломатериал дуб – электронная микрофотография ▼
Дуб твердая порода — применяется в мебельном производстве, в строительстве деревянные фрезерованные детали, паркет , вагоностроении, судостроении, в гидротехническом строительстве. Древесина дуба долговечная, прочная, твердая, устойчивая к гниению, имеет красивую текстуру, хорошо гнется. Бук твердая порода — применяется в мебельном производстве паркет, шпон, столярные инструменты, тара , в обувном производстве колодки , машиностроении. Из бука путем сухой перегонки древесины получают уксусную кислоту и креозот.
Дерево останется самым чистым материалом, который по своим качествами и натуральным свойствам превосходит любой искусственный материал. Прежде, чем приступить к изготовлению изделия из дерева необходимо решить вопрос, какими свойствами должна обладать продукция?
Твердость древесины
Отделка интерьера деревом — идеальный вариант для любого дома, квартиры, офиса, магазина, ресторана и, вообще, любого помещения. Натуральное дерево — это отличный материал для строительства загородных домов, хозяйственных построек и дач, и их отделки снаружи. Тем более, это наиболее подходящий материал для внутренней и наружной отделки деревянного или каркасного дома. Дерево — это экологичный, красивый с богатой цветовой гаммой материал для отделки стен, полов, потолков; для изготовления дверей, окон и декора. Чтобы не ошибиться с выбором, надо учесть, что разные породы дерева имеют широко отличающиеся свойства и цвет. Рассмотрим ниже основные породы древесины, свойства разных пород древесины, материалы из них и их применение.
Достоинства и недостатки древесины разных пород для производства мебели из массива
Массив древесины сам по себе получается из спиленного и очищенного от веток и коры дерева. Ценность той или иной древесины зависит от породы дерева, от структуры строения его ствола. Массив древесины используется в столярном производстве в виде разной длины досок, балок, дистов, бруса, разного рода фигурных элементов. Здесь основными технологическими разрезами являются: — поперечный на рис. Самое наглядное представление о структурной текстуре древесины дает тангенциальный разрез. В центральной части ствола дерева расположена сердцевина 1 ядро — это как правило самая рыхлая ткань. От ядра концентрическими кругами по окружности расходятся годичные кольца, образуя заболонь; каждое кольцо обозначает прирост за год, что позволяет определить возраст ствола.
По степени твердости древесные породы делят на три группы: мягкие — ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива.
Каталог статей
Тополь твердая или мягкая порода
Твёрдость древесины зависит, что весьма логично, от породы дерева. Условно можно разделить древесину по твёрдости на 6 групп: очень мягкая, мягкая, средней твёрдости, твёрдая, очень твёрдая, твёрдая как кость. Рассмотрим данное деление на наиболее известных сортах:.
Сосна твердая или мягкая порода
Цвет древесины: кремово-белый к бледно-желтому. Долговечность высокая. Применяется при строительстве бань и саун. Древесина абаша хороша в резке и строгании, поверхность хорошо шлифуется, хорошо забиваются гвозди. Поставляется досками, брусом, профилем. Видовое отличие его в листьях, несколько заостренных, удвоенно-зубчатых; белые цветки распускаются до листьев.
Само собой разумеется, что мы, говоря о породе дерева, более всего имеем в виду древесину. По строению древесины различают мягкие, средней твердости и твердые породы.
Осина (древесина)
Породы древесины: внешний вид, свойства и область применения Древесина — ценный материал с уникальными качествами, используемый человеком с древних времен. И сегодня, несмотря на появление множества новых синтетических материалов, древесина по-прежнему широко используется в строительстве особенно в отделке и малоэтажном строительстве , при изготовлении малых архитектурных форм, садовой мебели, заборов и т. Поэтому важно знать свойства разных пород древесины, чтобы в дальнейшем не разочароваться в выборе и получить желаемый результат. Необходимо хорошо знать свойства различных пород древесины, уметь различать и определять их визуально и на ощупь, а также правильно готовить материал к работе. При выборе породы учитывают цвет, текстуру и физические характеристики , например, твердость, стойкость к гниению, пропитываемость. Хвойные породы древесины Хвойные породы обладают более резким, смолянистым запахом, чем лиственные. Кроме того, макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных пород древесины.
станки по дереву б\у и новые
Порядок вывода комментариев: По умолчанию Сначала новые Сначала старые. Паркетному производству на постоянной основе требуется паркетная заготовка куб. Материал: дуб, клён, ясень, орех, вишня, груша.
Интересное о дереве, из которых производят слэбы
Заказать мебель
+7-901-5399622 WhatsApp
+7(966)0533339
Корзина
Товаров: 0 На сумму: 0 Р
Здесь мы расскажем вам много интересного о деревьях, древесине и её свойствах.
Ценные породы деревьев
Виды деревьев
Слэб из дерева что это
Какие загадки скрывает обыкновенная древесина?
Что вы можете рассказать о деревьях? Что они вырабатывают кислород зелеными клетками листьев, что они очень полезны и дают съедобные плоды?
А что вы знаете о свойствах древесины? Что можно сделать из того или иного дерева? На что они годятся, а на что — нет?
В разных уголках нашей планеты произрастают разные деревья с совершенно различными свойствами.
Есть деревья твердые, как железо, которые невозможно срубить топором. А есть такие, что можно ногтем обработать. Есть не подъёмно тяжелые, а есть такие, что можно поднять одной рукой огромное бревно.
Вот, например, как можно классифицировать древесину по плотности:
- Мягкая (до 540 кг/м3). К этой группе относятся: ель, сосна, осина, липа, пихта, тополь, каштан, ольха, кедр;
- Твердая (550-740кг/м3). К этой группе относятся: береза обыкновенная, клен, дуб, лиственница, бук, платан, грецкий орех, ильм, яблоня, ясень;
- Очень твердая (от 750 кг/м3). Сюда входят: морёный дуб, рябина, белая акация, граб, береза железная, кизил, фисташковое дерево, самшит.
свойства древесины хвойных пород деревьев
- Сосна — мягкая порода. Легко обрабатывается, но может быть очень смолянистой, что делает такую древесину непригодной для качественной мебели. Слэбы из сосны не делают.
- Ель. Обладает мягкой, легкой и блестящей древесиной. Волокна древесины ровные, равномерные. Отлично склеивается и обладает изумительными акустическими свойствами, благодаря чему применяется для изготовления музыкальных инструментов. Возможно изготовление слэбов для производства столешниц.
- Лиственница. Очень прочная и тяжела древесина. Не гниёт в воде, тем более — в морской. Применяется для свай и в кораблестроении. На лиственнице стоит уже много веков Венеция в Италии.Для производства мебели может применяться, но чаще применяется для отделки банных помещений.
- Тисс. Дорогая плотная, твердая, тяжелая и красивая древесина розового или красно-коричневого цвета. Отлично обрабатывается и не гниёт. Отлично полируется. Считается «красным» деревом наравне с другими ценными породами.Весьма дорого стоит, поэтому изготовление столешниц из тисса возможно только по специальному заказу для весьма состоятельных граждан.
- Можжевельник кустарниковый (обыкновенный).
Древесина прочная, тяжелая, твердая, не усыхает, не гниёт. Имеет приятный запах, за что и ценится при создании поделок и мебели.Для мебельного производства применяется в основном в виде вставок.
- Кедр. Очень красивый розоватый оттенок. Древесина ровная, хорошо обрабатывается и полируется. После шлифовки приобретает янтарный цвет, как бы светящийся изнутри. Прекрасные слэбы из кедра позволяют изготавливать шикарные столешницы.
Лиственные породы деревьев. Кольцесосудистые
Итак:
что такое слэб из дерева
- Дерево ясень. Красивая светлая, ясная древесина, отлично полируется. Легко гнется, но прочная. Прекрасный материал для изготовления столешниц в изысканном стиле. Имеет светлый (ясный) цвет с синевой и черными вкраплениями. Очень оригинально смотрится.
- Дерево дуб. Плотная и прочная древесина, имеющая интересную брутальную структуру волокон.
Дуб — вязкая древесина и поэтому не растрескивается после правильной сушки. Не гниёт. При неправильной сушке дуб может неожиданно лопнуть после нескольких месяцев эксплуатации изделия. Поэтому при изготовлении столешниц из дуба надо внимательно смотреть наличие внутренних напряжений. Для предотвращения растрескивания советуем обрабатывать столешницы влагонепроницаемым покрытием со всех сторон.
- Дерево акация белая. Твёрдая и прочная древесина с красивым желтоватым цветом. Не гниёт. Прекрасно подходит для изготовления или отделки столешниц.Прекрасно смотрится слэб с сохраненным слоем заболони, который обычно резко отличается по цвету от основной древесины.
- Дерево вяз, карагач, илим.
Дерево с желто-белой заболонью. Сердцевина темной-бурая. Древесина очень
красивая, вязкая и прочная. Особенно красивы на срезе капы вяза
(наплывы). Наиболее популярен при изготовление столешниц и другой мебели в стиле лофт.
- Дерево садовая яблоня. Твердая, вязкая древесина. Очень тяжело обрабатывается. Очень прочная, не коробится, не трескается.
- Дерево рябина. Древесина красновато-бурого цвета. Обрабатывается с трудом, вязкая, прочная, твердая.
- Дерево черемуха. Древесина плотная, крепкая и гибкая, Молодая черемуха имеет белый цвет, со временем становится красно-бурой.
- Дерево шелковица. Древесина бурого красноватого цвета, которая со временем еще темнеет и становится темно-бурой. Прекрасно полируется. Крепкая древесина для отделки мебели.
- Кустарник орешник. Мягкая древесина в мебели применяется для отделки.
- Кустарник сирень. Имеет красивую структуру древесины. При обработке слабым раствором соляной кислоты становится пурпурного цвета.
- Кустарник боярышник и жимолость имеют достаточно твёрдую древесину на подобии кости, отлично полируется.
Теперь вы имеете представление о том, слэб из дерева что это!
Оставить заявку на получение специальной цены на стол из слэба
Варианты геометрии:
Прямоугольная столешница
Одна сторона прямая (прилегание к стене) — остальные естественной кривизны
Все стороны естественной кривизны
Другие варианты
Покрытие:
Лак
Масло
Воск
Эпоксидная смола
Материал древесины:
Дуб
Карагач
Другие сорта древесины
Пожелания к мебели, размеры, особые моменты
Укажите свой номер телефона, расскажем детали
Москва и Московская область. Доставка по Москве. Согласие на создание эксклюзивной мебели, столов из слэбов дерева с эпоксидной рекой.
Галерея работ•Скульптура малых форм•Панно, маски и др. •Вешалки, шкатулки и др. •Последние работы. Книги•Резьба по дереву.Мозаика. Точение. Новгород X-XIV в.•Резьба по дереву•Резьба по кости. Африка•Деревянная скульптура.Магазин•Магазин изделий резьбы по дереву.Статьи•На разные темы. | Резьба по дереву. Последние работы.
|
Статья, Виды дерева, из чего делают гитары, какую выбрать, обзор
Не секрет, что при покупке гитары опытные музыканты, помимо других особенностей инструмента, обращают повышенное внимание на качество гитарного грифа, степень его прогиба, а также свойства использованной древесины (высушенность / влажность). Почему это столь важно? Судите сами. Звукосниматели в любой момент можно поменять, колки и фурнитуру – тоже. При желании можно скалопировать гриф и изменить цвет гитары. Но древесина останется той же, как в день покупки инструмента. Поэтому в нашем обзоре мы поговорим о породах дерева, которые используются для производства гитар.
Начнем с расстановки всех точек над «i» касаемо терминологии. Ведь зачастую, при переводе рекламных каталогов с английского на русский язык, наши соотечественники, продавцы гитар, проявляли недостаточную бдительность и невольно вносили путаницу в обозначения пород дерева. Правильные обозначения будут выглядеть следующим образом (в скобках даны краткие описания свойств древесины):
1. Ясень (отличается упругостью и прочностью) – Ash;
2. Клен (ему присуща твердая мелкопористая структура) – Maple;
3. Палисандр (по твердости превосходит дуб в 1,5-2 раза) – Rosewood;
4. Красное дерево (плотная, прочная древесина, отлично полируется) – Mahogany;
5. Ольха (не отличается прочностью, но долго сохраняется под водой) – Alder;
6. Тополь (легкая и мягкая древесина, легко обрабатывается) – Poplar;
7. Липа (отличается мягкостью и тонкой текстурой) – Basswood;
8. Агатис (очень крепкий сорт дерева) – Agathis;
9. Ель (легкая, мягкая и не очень прочная древесина) – Spruce;
10. Орех (вязкий, плотный и прочный на изгиб сорт) – Walnut.
Безусловно, в разных точках мира, богатых своими музыкальными традициями, встречаются и другие, более экзотические породы, пригодные для производства струнных щипковых инструментов и непосредственно гитар, однако базовый перечень, пожалуй, будет выглядеть именно так, каким мы его вам представили выше.
А теперь давайте более подробно рассмотрим каждый отдельный вариант, попавший в нашу «золотую» десятку:
Ясень (Ash)Порода придает гитаре звонкое звучание и ярко выраженную атаку. Хотите примеры? Столь популярные «стеклянные» модели «Fender» изготовлены из ясеня. Если припомнить раннего Марка Нопфлера («Dire Straits») и то характерное звучание, которое он привнес в рок-музыку – откроется факт, что он использовал именно ясеневые модели «Stratocaster». Сюда же можно причислить и более «тяжелых» представителей рок-олимпа: Ричи Блэкмора, Роба Зомби, Мэрилина Мэнсона.
Отличается более акцентированной атакой по сравнению с ясенем. Если исполнитель ценит разборчивость и резкость звучания при достаточно плотной нотной игре – хорошим подспорьем ловкости его пальцев станет инструмент из клена. Однако замечено, что в каталогах известных производителей серийных гитар из клена становится все меньше. К минусам кленовых гитар некоторые музыканты причисляют недостаток «мяса» (присутствия в звучании характерной «зазубрины» с рвущим эффектом), а также «певучести» (балладные композиции – явно не их конек). Впрочем, было бы не совсем справедливо ставить штамп на все без исключения гитары из клена. В качестве довода приведем такой пример: полуакустические инструменты, вопреки вышеприведенному мнению, вполне «певучие» и «мясные». Довод номер два: клен – очень большое семейство древесных; в составе его подсемейств найдутся представители с сильно различающимися характерными свойствами древесины. У многих наверняка на слуху такие подвиды, как «волнистый» клен, «огненный», «горный», «птичий глаз». Не вдаваясь в узкоспециализированные нюансы, просто отметим, что все они чем-то друг от друга отличаются. А, к примеру, «американский» клен дает звучание и вовсе больше похожее на ясень, нежели на своих сородичей. Благодаря такому уникальному многообразию видов, клен по праву можно причислить к самому распространенному материалу для производства гитарных грифов.
По причине своей редкости, а следовательно, дороговизны – чаще применяется в виде накладок на гриф или для шпонового покрытия корпуса инструмента (т.е. где не требуется большой расход материала, но важна эстетическая составляющая).
Красное дерево (Mahogany)Весьма востребованный материал с оптимальным соотношением «цена / качество». Отличается достаточно плотным звуком и хорошим сустейном. Любимый выбор исполнителей, исповедующих «тяжелые» стили музыки. Очень показательно, что ему отдают предпочтение такие известные компании, как «Gibson», «ESP» и «Dean». По характеристикам «мясо / певучесть» и «звонкость / разборчивость» – антипод клену. Впрочем, это обстоятельство натолкнуло производителей на интереснейшее решение – делать корпус гитары из сочетания этих двух пород, что позволяет добиться сбалансированности свойств, присущих красному дереву и клену.
Занимает одно из лидирующих мест по популярности среди прочих пород. Именно из ольхи изготовлено большинство «Fender». Производители, ориентирующиеся на «тяжелые» стили, также широко используют ольху, хотя объективно она не самым лучшим образом подходит для хард-рокового направления. По основным характеристикам («мясо / разборчивость») ольха – крепкий «середнячок» в списке рассматриваемых пород древесины. В какой-то степени это отличный компромиссный вариант и одновременно разрушитель навязанных стереотипов. Музыканты со смелым, «инновационным» мышлением с удовольствием выбирают ольху. Делающий выбор в пользу ольхи американский гитарист-виртуоз Стив Вай – показательный в этом плане пример.
Легкий и недорогой материал с умеренными характеристиками «мясо / разборчивость». Вероятно, мы не сильно погрешим против истины, если определим его в категорию «ученического инструмента». На фоне клена, ольхи и ясеня заметно проигрывает, зато радует начинающих музыкантов доступной ценой.
Липа (Basswood)Наравне с ольхой – достаточно популярная порода в индустрии гитарного производства. Липа и ольха вообще похожи по многим характеристикам. На заметку: из липы изготовляются гитары «Daisy»; многие инструменты гитариста-уникума Джо Сатриани также сделаны из данного сорта.
Агатис (Agathis)Порода получила применение в производстве гитар «Stratocaster». Недорогой сорт древесины с умеренными характеристиками. По своей востребованности стоит примерно на одной ступеньке с тополем, вполне подходит для производства «ученического инструмента».
Ель (Spruce)Применяется исключительно для производства полуакустических электрогитар. Нередко ель сочетают с кленом для достижения теплого ровного звучания. Пожалуй, лучше всех этот сорт древесины способны оценить джазмены.
Ведущие бренды очень часто используют орех для производства акустических гитар высокого класса. Из ореха также делают накладки на гриф для электрогитар, реже – ореховым шпоном покрывают корпус.
Итак, «золотая» десятка типов древесины для производства гитар нами подробно рассмотрена. Остался нераскрытым последний и самый каверзный вопрос: как неопытному новичку различать между собой все вышеописанные сорта? Без плотницкой квалификации это, и вправду, достаточно сложно. Совет может быть лишь один: проявляйте любознательность, узнавайте, из какого сорта дерева изготовлен тот или иной инструмент, и изучайте его фактуру, сравнивайте по весу, цвету, характерному рисунку волокон. Пускай не сразу, но уж точно спустя какое-то время (если жажда знаний и стремление найти лучшее звучание к тому моменту вас не покинут) вы обязательно раскроете для себя очень многие интересные тайны «гитаростроения» и уже на правах профи поделитесь ими с другими начинающими музыкантами. Удачи!
Покупай гитары с гарантией
Породы деревьев
Породы деревьев
Общеизвестно, что различные породы деревьев отличаются по своим физических свойствам. Можно выделить деревья с твердой древесиной и среди пород, произрастающих в Европе, это такие распространенные деревья, как дуб, орех, каштан, бук. В другую группу войдут породы деревьев с мягкой и податливой древесиной, такие как тополь, липа, осина и береза. В этой классификации особняком стоят хвойные породы. Наиболее ценными из них являются такие как кипарис, кедр и туя. Но чаще всего в мебельной промышленности используются более простые светлые породы деревьев, такие как сосна, ель и пихта. Ценные породы деревьев чаще всего используются в виде тонких срезов (шпонов), которые позволяют показать красоту текстуры. Из древесины мягких пород мебельщики изготавливают детали, украшенные резьбой, а также детали, изготовленные на токарном станке. Согласно статистическим данным хвойные породы деревьев в силу своей распространенности дают наибольшее количество древесины. Часто в описаниях той или иной вещи мы встречаем такие термины, как твердолиственные и мягколиственные породы дерева. Что они означают? Все очень просто, порода дерева с твердой древесиной называется твердолиственной и, как уже говорилось, дуб, бук, орех, каштан относятся к таковым. Мягколиственные породы – это, соответственно породы с мягкой древесиной.
Вот уже более 300 лет в мебельном производстве с успехом применяется древесина различных экзотических пород дерева, например, амарант, махагони, каучуковое дерево (гевея), павловния.
Несмотря на то, что в настоящее время древесина этих экзотических пород более доступна она все-таки остается более ценной в силу своей привлекательности по текстуре и цвету.
В мебельном производстве разные породы деревьев используются в зависимости от их механических характеристик и особенностей. Так, из хвойных пород, таких как сосна и ель в силу того, что их древесина насыщена смолами, трудно изготавливать декоративные элементы, но зато эта древесина широко используется в производстве мебельных щитов, а также при изготовлении каркасов для высококачественной мягкой мебели. Корпусную мебель лаконичных форм, выполненную из массива сосны довольно часто декорируют шпоном ценных пород дерева. Наиболее дорогостоящие породы дерева используются для производства деревянных изделий малых форм, в виде шпона, а также при создании узоров маркетри.
Рассмотрим отдельно наиболее употребляемые породы деревьев.
Ясень европейский – является одной из лучших пород древесины, пригодной для гнутия и поэтому широко используется в производстве стульев, а также как декоративный облицовочный шпон. По основным показателям механических свойств ясень схож с дубом, но обладает более высокой ударной вязкостью и сопротивлением раскалыванию.
Тополь – древесину тополя можно отнести к группе таких деревьев, как ива, липа и каштан, поскольку она мягкая и мелкотекстурная. По показателям плотности древесина относительно прочная и крепкая и в сухом состоянии уступает древесине европейского дуба лишь на 15-30%. Древесина тополя применяется в производстве фанеры, мебельных каркасов, при изготовлении столярных изделий. Особое место занимает декоративный шпон из капов (наростов), текстура которых получается очень разнообразной и интересной.
Палисандр (индийский) – иначе называемый «бомбейское черное дерево». Встречается на всей территории Индии, но наиболее широко распространен в южных районах. Древесина с однородной, умеренно крупной текстурой со свилеватыми волокнами, которые образуют узкие полоски. В сухом состоянии древесина палисандра превосходит древесину дуба по прочности на 25%, по жесткости на 15% и на 20% по сопротивлению динамическим нагрузкам. Относится к очень стойким породам, именно эти качества определили его широчайшее употребление в мебельном и краснодеревном производстве в основном в качестве шпона.
Сосна – древесина сосны прочная, умеренно твердая, обрабатывается легко и доброкачественно, однако степень ее обрабатываемости в значительной мере зависит от количества смолы и сучков. Наиболее широко древесина сосны используется в строительных работах, а также при изготовлении столярных изделий и в мебельном производстве, в том числе изготовлении фанеры и шпона.
Орех европейский – в мебельном производстве в настоящее время в основном используют древесину ореха, произрастающего на территории Франции, Италии, Югославии и Турции. Древесина ореха очень декоративна из-за того, что на заболони (внешние слои древесины) бледно-соломенного цвета имеется рисунок из полосок и крапинок более темной окраски. Этот декоративный эффект усиливается естественной волокнисто-свилеватой структурой древесины. Древесина ореха твердая, вязкая, отличается относительно высоким сопротивлением раскалыванию, считается умеренно стойкой. Из-за того, что она легко поддается обработке вручную и на токарном станке, ее широко используют в мебельном производстве как для токарных поделок, так и для художественных, где изделие украшается богатой резьбой. Наряду с этим древесину ореха применяют при изготовлении декоративного шпона.
Махагони (красное дерево) – вот уже более 400 лет красное махагониевое дерево широко используется краснодеревщиками Европы и Северной Америки. Трудно поверить, но вплоть до 40-х годов 20 века огромное количество тонкомера красного дерева ежегодно сжигали в топках котлов, а более крупные деревья срубали на производство железнодорожных шпал, стоек для изгороди и других самых обычных целей. Беспорядочное и неумеренное использование запасов древесины привело к тому, что в настоящее время красное дерево практически не поступает производителям мебели из стран Карибского бассейна. Несмотря на то, что mahogany или Swietenia macrophilia King – быстро растущее дерево, часто очень крупное, достигающее высоты 45 метров и в диаметре 2 метра и более, спрос на красную древесину такой, что довольно часто приходится вырубать и более тонкомерные деревья. При этом на месте вырубленных сразу же закладываются новые посадки. По всему миру, в зависимости от страны потребителя, это дерево называется по-разному. Caoba – в Испании, Acaju – во Франции, Mogano – в Италии, Mahogany – в Великобритании, Mahonia – в Германии.
В естественных условиях произрастания пиловочные стволы диаметром 30-35 см (без коры) формируются приблизительно за 40 лет, в условиях искусственных посадок деревья растут быстрее, поскольку для них создаются лучшие почвенно-климатические условия, при этом формирование ствола, пригодного на маломерный пиловочник происходит за 20 лет.
Особенностью древесины этой породы дерева является то, что заболонь желтоватого цвета резко отличается от ядра, которое при свежем срезе дает розоватый оттенок, а со временем становится красновато-коричневым с золотистым блеском. Строение древесины путано свилеватое, что в разрезе дает очень красивый полосатый рисунок. Плотность древесины 560-600 кг/м.куб. и при этом она имеет отличные механические характеристики. Это привело к тому, что одно время древесину махагони использовали для изготовления воздушных винтов самолетов. Древесина с успехом применяется в самых разных областях, в частности для изготовления роялей и других музыкальных инструментов. Но, разумеется, в подавляющем большинстве, при изготовлении элитной мебели, стеновых панелей баузери, а также для производства декоративного шпона. В судостроении махагони используют в качестве обшивки маломерных судов, в отделке кают, а также при изготовлении поручней и перил. Шпон из древесины может иметь узор различных конфигураций, в том числе и так называемую «пирамиду». Шпон с таким рисунком получается путем строгания развилки ствола дерева и используются исключительно как лицевой шпон в мебельном и краснодеревном производстве, а также при изготовлении музыкальных инструментов. Уникальность конфигурации узора «пирамида» придает изделиям особую красоту и благородство.
Липа – древесина липы бледно-желтоватая, мягкая, компактная, ее текстура мелкая и однородная с прямым расположением волокон. По главным механическим характеристикам древесина липы сходная с древесиной дуба, но в основном ее используют преимущественно там, где важны такие свойства как сопротивление раскалыванию и растрескиванию в сочетании с мягкостью. Именно потому, что древесина липы не раскалывается независимо от направления резания, ее издавна использовали для производства самых разных изделий. До сих пор липу используют при изготовлении резонаторов и клавишей рояля, а также в производстве шпона.
Клен явор (сикамора) – рисунок древесины характеризуется перламутровыми волнами на радиальных разрезах. Древесина клена плотная, твердая, блестящая, хорошо полируется. По механическим свойствам имеет такие же высокие показатели, как и древесина дуба. Поскольку клен хорошо обрабатывается на токарных станках, склеивается, протравливается красителями и полируется, то древесину клена используют для производства эксклюзивного шпона, при изготовлении качественной мебели, а также токарных изделий.
Клен американский – имеет древесину мелко текстурную, розоватого цвета. По прочности равноценно европейскому буку, но превосходит его по сопротивлению к ударным и раскалывающим нагрузкам. Древесина этого клена в шпоне имеет различные типы узоров и этим определяется его широкое применение. Выделяют узоры «птичий глаз», «завитковый», «волнистый» узор. Текстура «птичий глаз» характеризуется наличием маленьких точек, похожих на птичий глаз. Считается, что эта текстура образуется, если дерево растет на пустынной или каменистой почве. Другие полагают, что причиной неравномерности текстуры является паразитический грибок, иные же специалисты во всем «винят» генетические изменения. Так или иначе, уникальная текстура клена «птичий глаз» обуславливает ее применение в изготовлении эксклюзивной мебели, в отделке кабинетов высокого класса.
Лиственница – древесина лиственницы характеризуется прямым расположением волокон, при этом она очень смолистая и довольно тяжелая. Текстура древесины однородная, мелкая, твердая, крепкая, вязкая, легко поддается машинной обработке. Это дерево используется там, где требуется в первую очередь долговечность и прочность, поэтому лиственницу широко применяют в оконных переплетах, обшивке судов, строительстве подводных сооружений.
В мебельном производстве лиственница чаще всего используется в качестве шпона.
Камфорное дерево – произрастает на Суматре, в Индонезии и Малайзии. Древесина этого дерева имеет светлый, розово-красный окрас, под воздействием воздуха темнеет до красновато-коричневого цвета. В свежесрубленном состоянии издает характерный запах камфары. Текстура древесины довольно крупная, но однородная, ее плотность в сухом состоянии различается в зависимости от региона произрастания: 790 кг/м. куб у дерева, растущего в Малайзии, и 590-830 кг/м.куб у древесины, добытой в Индонезии. По жесткости превосходит тик на 50% и лучше выдерживает динамические нагрузки. С точки зрения декоративности наиболее ценными являеются капы (наросты в виде протуберанцев), которые образуются на дереве, пораженными насекомыми. Такие капы являются большой редкостью. Шпон, получаемой из капы камфорного дерева имеет коммерческое название «корень камфары» и в силу высоких декоративных качеств такой шпон применяется исключительно как облицовочный при изготовлении мебели.
Дуб американский (красный) – произрастает на обширной территории между Мексикой и Канадой, также частично в Канаде. Цвет древесины варьируется от розоватого до красновато-коричневого. Пиломатериалы применяются для изготовления мебели, столярных изделий, для покрытия полов, а также древесина служит сырьем при изготовлении декоративного шпона.
Дуб европейский – встречается по всей Европе, включая Британские острова, а также произрастает в Малой Азии и на севере Африки. Плотность древесины зависит от места произрастания. От 672 кг/м.куб у деревьев из Центральной Европы, до 720 к/м.куб у дубов из Великобритании. Пиломатериалы из дуба отлично поддаются отбеливанию и морению, а также хорошо тонируются, красятся, склеиваются, полируются, пригодны для отделки воском. Поэтому древесина дуба традиционно используется для производства различной мебели, при этом используется как массив дуба, так и дубовый шпон.
Груша – древесина груши имеет розовато-коричневый цвет, текстура мелкая и ровная, плотность около 720 кг/м.куб. В целом древесина плотная, твердая, хорошо обрабатывается, почти несклонна к растрескиванию, она превосходно поддается токарной обработке и полировке. В сочетании с плотной текстурой эти характеристики позволяют использовать грушу при изготовлении художественно-декоративных изделий, различного вида мебели, а также музыкальных инструментов. Из древесины груши получается красивый шпон.
Граб – встречается в Европе, на Кавказе, в Крыму, Малой Азии и в Иране. Древесина граба тускло белая, испещренная сероватыми штрихами, для нее характерна мелкая и ровная текстура. В сухом состоянии плотность древесины составляет 770 кг/м.куб, а твердость по 10-ой шкале равна 9,5. По ударной вязкости граб можно сравнить с ясенем, а по основным механическим характеристикам превосходит дуб по жесткости, твердости, прочности при изгибе, но, самое главное, по сопротивлению к раскалыванию. В свежесрубленном состоянии древесина граба легко обрабатывается, но в высушенном состоянии из-за повышенной вязкости обработка затруднена. Древесина имеет широкое распространение в производстве токарных изделий, ударных механизмов для фортепиано, шпон и пиломатериалы из граба используют там, где требуется равномерная износостойкость, поэтому его часто используют в производстве полов.
Вишня – древесина у вишни твердая, структура плотная, мелкая, прямо волокнистая. Древесина вишни имеет красивый теплый оттенок. Характерной особенностью вишни является структура с мелкими смоляными кармашками и тонкими узкими сердцевинными повторениями. Благодаря красивому строению и цвету древесина вишни высоко ценится в мебельном и краснодеревном производстве. Часто используется в качестве шпона для отделки мебели и судов, а также при изготовлении столярных изделий высокого класса.
Бук – древесина бука в свежесрезанном виде имеет бледно-коричневый цвет, на воздухе она темнеет до красновато-коричневого. В некоторых случаях древесину пропаривают и это придает ей интенсивный красновато-коричневый оттенок. Прямо волокнистая древесина имеет ровную мелкую текстуру, по механическим характеристикам древесина бука в высушенном состоянии превосходит древесину дуба. Из бука получают шпон превосходного качества, однако из-за высокой гигроскопичности древесина бука требует защиты от повышенной влажности. Бук используется очень широко как в мебельном производстве в виде пиломатериалов, так и в виде шпона. Особенностью бука является то, что обработанный паром, он легко гнется и поэтому традиционно идет на изготовление венских стульев.
Береза – имеет мелко текстурную древесину с прямыми волокнами. В результате искривлений в расположении волокон образуется завитковая форма узоров, такова текстура карельской березы. Высушенная древесина березы по своим механическим свойствам очень похожа на бук, но по ряду характеристик превосходит его, в частности по жесткости и ударной вязкости, а также по прочности при сжатии вдоль волокон. Древесина березы легко обрабатывается и при строгании получается очень доброкачественная чистая поверхность, к тому же древесина удовлетворительно склеивается, протравливается красителями и полируется, легко поддается обработке на токарном станке. Все это позволяет широко применять березу при производстве фанеры и столярных плит. Из березы изготавливаются разнообразные токарные изделия, фурнитура, мебель, а также строганый и лущеный шпон.
Анегри (aningeria) – родина анегри – Африка. Это дерево произрастает в Анголе, Уганде, Нигерии, Кении, Гане, на берегу Слоновой Кости. На рынке встречается шпон дерева анегри под названиями «бассамское» ореховое дерево, или «таганьикское» ореховое дерево. Древесина анегри однотонная, без узоров, ее цвет варьируется от беловатого до бледно-бурого. Волокна расположены неоднородно, от прямого до свилеватого. В последнем случае структура древесины имеет не ярко выраженный крапчатый узор. По твердости поперек волокон древесина анегри сравнима с древесиной березы. По сопротивлению изгибу и сжатию уступает березе на 20-25%. Древесина пригодна для изготовления лущеного и строганого шпона, в мебельном производстве применяется, как правило, в качестве фанеры, шпона, реже в качестве пиломатериалов.
Какое дерево подходит для выжигания — Древология
В статье расскажем об особенности разных пород деревьев. Какое дерево подходит для выжигания? Однозначно сказать сложно. У каждой породы есть какие-то нюансы. К тому же не бывает двух одинаковых кусков дерева, с одинаковыми свойствами. Лучше всего, почаще тренироваться на разных материалах. Свой опыт работы с разными образцами древесины, можно наработать только методом проб и ошибок.
Береза
Береза отличается высокой прочностью. Особенно, что касается ударных нагрузок. Древесина березы однородного строения и цвета. Имеет среднюю твердость и плотность, низкую стойкость к гниению. Относится к безъядровым, заболонным породам. Цвет древесины березы светлый с красноватым или желтоватым оттенком. Плохо различимы годичные слои, на всех разрезах. Сосудов практически не видно, а сердцевинные лучи узкие, едва заметные на радиальном разрезе.
Древесина березы одна из самых востребованных лиственных пород, в промышленном значении. Из-за неплохих механических свойств и доступности. Березовая фанера является одним из самых популярных материалов для выжигания.
Бук
Древесина бука имеет очень высокую прочность. Отлично изгибается, в пропаренном состоянии. Но имеет низкую стойкость к гниению В качестве материала для пирографии, бук мало пригоден.
Вяз, ильм и карагач
Имеют практически идентичные свойства. Все три породы относятся к семейству Ильмовые (Вязовые). Имеют прочную, плотную древесину. Различие только по цвету на срезе и расположению мелких сосудов в поздней части годовых слоев. Заболонь вяза серовато-белого цвета, иногда с небольшим фиолетовым оттенком. Ядро буровато-серое, резко отличается от заболони.
На разрезах хорошо видны годичные слои. У ильма и карагача заболонь узкая, состоит из 8 годовых слоев и менее. А заболонь вяза может состоять из 40 годовых слоев. У ильма древесина темно-бурого цвета. На радиальном разрезе имеет красивую текстуру. Самая темная, красновато-бурая древесина у карагача. Древесина всех трех пород хорошо изгибается, вязкая и плохо раскалывается. Вяз часто используется для изготовления различного рода кухонной утвари.
Благодаря светлой древесине, слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей, древесина вяза отлично подходит для пирографии.
Груша
Древесина груши твердая, тяжелая, прочная. Цвет древесины груши, от розовато-бурого до красно-бурого, однородного строения. Поверхность пиломатериала груши можно сделать очень гладкой, при помощи мелкой наждачки.
Обрабатывается груша и режется во всех направлениях очень хорошо. Легко отделывается, отлично принимает окраску. участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу. Но не смотря на это, работать пирографом приходится долго, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.
Дуб
Дуб, к сожалению, мало пригоден для пирографии. Из того, что волокнистая ткань дуба очень твердая. Твердая настолько, что практически не поддается выжиганию Но это не значит, сто не следует экспериментировать с красивой древесиной дуба. На разрезах дуб дает очень красивую текстуру.
Древесина дуба очень прочная и твердая, стойкая к гниению и прекрасно гнется.
Ель
Из преимуществ древесины ели, можно выделить однородность ее строения. А также, малая смолистость и белый цвет, иногда с легким желтоватым оттенком. Который сохраняется в течение длительного времени. Древесна ели не имеет ядра.
Из-за того, что древесина ели имеет много сучков и повышенную твердость, она не просто поддается обработке. Крупные сучки располагаются мутовками, между которыми попадаются одиночные сучки меньших размеров.
Ива
Древесина ивы лучший материал для изготовления дуг, обручей, плетения корзин, мебели, из-за ее высокой эластичности. Мягкая, легкая, вязкая древесина ивы используется для производства ракеток для бадминтона и тенниса.
Каштан
Древесина каштана вполне подходит для выжигания. Она мягкая, отлично поддается обработке. Ядровая порода. По цвету и строению похоже на древесину дуба, но сердцевинные лучи не видны.
У древесины каштана узкая заболонь, светлая, с небольшим желтоватым оттенком. Во всех разрезах, годичные кольца хорошо заметны. Каштан отличается характерным рисунком текстуры, большим количеством дубильных веществ, отличается сероватым оттенком.
Кедр сибирский или сибирская кедровая сосна
Имеет легкую, мягкую древесину. Сердцевинные лучи не видны, годичные слои хорошо заметны на всех разрезах. Но переход от ранней зоны к поздней растушеванный, постепенный.
Смоляные ходы крупные, но их не много, как у сосны, к примеру. Ядро желтовато-розового цвета, заболонь желтовато-белую. Гладко и легко режется в различных направлениях, имеет красивую текстуру.
Клен
У клена плотная, твердая, прочностью большей, чем у дуба, древесина. Кленовая древесина отлично обжигается, хорошо обрабатывается, практически не коробится.
Белая, с красноватым оттенком, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. Сердцевинные лучи заметны на радиальном разрезе, которые создают на поверхности рябоватость.
Липа
В качестве материала для выжигания, древесина липы занимает лидирующие позиции. Из липы производится 80% деревянных изделий, сувениров.
Древесина мягкая, светлая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. На древесине липы, при выжигании, практически не остается угольных наслоений. Так как липа не содержит смолы.
Лиственница
Лиственница мало пригодна для пирографии. Поскольку имеет повышенную смолистость и твердость. Древесина лиственницы склонна к растрескиванию. Отличается сравнительно небольшой сучковатостью. Примерно на 30% превосходит сосну по плотности и прочности.
Ольха
Древесина ольхи очень стойкая к влажности, используется для сооружения колодезных срубов, изготовления свай, шахтных подпорок. Мягкая, легкая, однородная по строению древесина, практически не коробится, отлично протравливается и полируется.
Заболонь древесины ольхи, в свежесрубленном
состоянии белого цвета. Но на воздухе,
она приобретает красноватый оттенок,
постепенно становится желтовато-красным.
Сердцевинные лучи узкие, практически
не заметные. Годичные кольца тоже мало
заметны. На поперечном срезе слегка
видны ложноширокие, светлые сердцевинные
лучи, иногда искривленных радиальных
линий. Иногда встречаются сердцевинные
повторения, в виде буроватых пятен,
крапинок и черточек.
Орех
У древесины ореха очень красивая текстура. Она очень высоко ценится в фанерном и мебельном производстве. Но, твердая, тяжелая, относительно темная древесина ореха мало пригодна для пирографии.
Пихта
По внешнему виду, древесина пихты сильно схожа с древесиной ели. Но у пихтовой древесины отсутствуют смоляные ходы. Годичные слои видны на всех разрезах. Крупные сучки расположены мутовками, между которыми встречаются одиночные, мелкие сучки.
Платан, чинара
Твердая, прочная, плотная, с хорошими механическими свойствами, древесина платана, неплохо обрабатывается. Хорошо подходит для выжигания. Платан имеет ядровую древесину. С красно-бурым ядром и серовато-бурой заболонью. Сердцевинные лучи намного темнее древесины и хорошо видны. Текстура древесины платана отличается большой декоративностью, на срезах.
Рябина
Можно сказать, что древесина рябины, менее всего подходит для пирографии. Она плотная, прочная, тяжелая, тяжелая и огнестойкая. Противостоит ударам и обжигу.
Сосна
Древесина сосны, пожалуй, самый распространенный вид древесины в нашей стране. Стоимость у нее невысокая. Имеет неодинаковую твердость. Из-за этого, на поверхности древесины сосны трудно провести непрерывную линию.
К тому же, под действием пирографа, сосна начинает выделять капельки смолы на поверхность. Это еще больше затрудняет работу по выжиганию. Некоторые мастера, все же с успехом используют древесину сосны. Да и другие породы волокнистой структуры. Но, не стоит выжигать на такой древесине, изображения с большим количеством деталей
Тис
Древесина тиса очень твердая, на выжигание по ней уходит много времени, но зато позволяет выполнить рисунок пирографии, с мелкими деталями. Тис имеет темный цвет, ближе к коре встречаются светлые участки. Древесина тиса хорошо обрабатывается на токарном станке. Шлифование шкуркой дает очень гладкую, приятную на ощупь, поверхность.
Тополь
У древесины тополя неярко выраженная текстура, однородное строение. Она легкая и мягкая, просто поддается отделке, почти не растрескивается при сушке, отлично режется.
Черешня, вишня
Это ядровые породы древесины желто-коричневого цвета, с сероватым оттенком. Твердая, прочная, легко поддается резке, отделке и обработке. На радиальном срезе хорошо выявляется характерная полосатость.
Яблоня
Древесина яблони плотная, прочная, вязкая. При этом, довольно хорошо поддается обработке, отделке, обжигу. Сердцевина древесины яблони красно-бурого цвета. Заболонь имеет желто-розовый оттенок, который намного светлее ядра. Сердцевинные лучи и годичные кольца слабо выражены.
Ясень
Древесина ясеня, по своим свойствам, схожа с дубовой древесиной. Обладает высокой прочностью, вязкостью, стойкостью к растрескиванию, хорошо изгибается. Заболонь широкая, белая, с розоватым или желтоватым оттенком. Ядро светло-бурое, не резко отличается по цвету от заболони
Кроме описанных пород деревьев, есть еще очень много пород, которые неплохо подходят для выжигания. Самшит, кипарис, канадский клен. Эти породы, по своим свойствам похожи на древесину вяза.
В наших широтах, наилучшими вариантами для выжигания, являются вяз, береза, тополь, каштан, липа, ольха. Эти породы имеют светлый окрас, однородную структуру и мелкопористость.
Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Почему одни работают, а другие нет – Rockhound Resource
Мы с дочерью очень любим вместе кувыркать камни, и после того, как наша первая партия камней была готова, мы начали задаваться вопросом, какие еще типы камней мы могли бы кувыркать. Было бы неплохо, если бы вы могли просто бросить любой старый камень в барабан для камней и получить отличные результаты, но это просто не тот случай. Я много читал и исследовал и выяснил, какие типы камней лучше всего класть в барабан для камней.
Лучшими камнями для акробатики являются твердые, плотные, гладкие камни, такие как кварц, агат, яшма, тигровый глаз и авантюрин. Другие популярные падающие камни включают обсидиан, гематит, окаменелое дерево, полевые шпаты, далматинский камень и лунный камень. Избегайте кувыркания камней с песчаной текстурой или слишком мягких.
Все эти камни хорошо подходят для перемешивания камней и поэтому являются одними из наиболее часто используемых. Я расскажу о том, что делает эти камни идеальными для акробатики и почему другие типы камней плохо работают в акробатике. Есть также множество исключений и приемов, которые вы можете использовать, чтобы кувыркать менее распространенные камни и другие материалы.
Лучшие камни для акробатикиНаименование | Твердость | Цвет(а) |
---|---|---|
Кварц | 7 | Белый до очистки |
Agate | 6.5-7 | ВАРИД: полосатый коричневый, белый, розовый, желтый, красный brown, yellow, red, orange, green |
Sodalite | 5.5-6 | Most commonly blue with white veins |
Rose Quartz | 7 | Light Pink |
Amethyst | 7 | .![]() |
Tiger’s Eye | 7 | Золотой до красного коричневого, полосатого/фиброзного |
Aventurin. |
Кварц идеально подходит для кувыркания, и это хорошо, потому что это самый распространенный минерал в земной коре. Он бывает разных видов и цветов, так что вы, вероятно, никогда не устанете его переворачивать. На самом деле, почти все другие породы в этом списке являются той или иной разновидностью кварца. Это идеальная твердость для акробатики, а его цвет от белого до полупрозрачного очень хорошо очищается в барабане.
Агат Агаты — один из самых популярных камней, используемых акробатами во всем мире. Они считаются полудрагоценными драгоценными камнями и известны своими великолепными полосатыми цветами. Разновидность халцедона (сама разновидность микрокристаллического кварца), они часто имеют красивый красный или оранжевый цвет и обычно полупрозрачны. Эти атрибуты делают его одним из самых забавных камней для падения.
Яшма очень похожа на агат и является еще одним очень популярным падающим камнем. Другой тип халцедона (сам по себе разновидность микрокристаллического кварца) бывает самых разных цветов, включая коричневый, зеленый, красный, оранжевый и желтый. В отличие от агата, он совершенно непрозрачен, но так же хорошо полируется и позволяет камню падать.
СодалитСодалит — очень красивая скала, и это один из моих любимых кувырков. Он имеет насыщенный королевский синий цвет и обычно имеет заметные белые прожилки. Он немного мягче, чем кварц, но по-прежнему находится в лучшем диапазоне твердости для акробатики. Содалит — главный кандидат на галтовку, и в качестве дополнительного бонуса многие образцы будут флуоресцировать в ультрафиолетовом свете.
Розовый кварц Розовый кварц — уникальная разновидность кварца ярко-розового цвета. Не случайно это один из любимых камней моей дочери! Розовый цвет является результатом микрокристаллических включений минерала дюмортьерита. Розовый кварц часто бывает от полупрозрачного до прозрачного, что делает готовые акробатические результаты очень красивым зрелищем.
Еще одна разновидность кварца, аметист – чрезвычайно популярный камень среди любителей акробатики. Почти все знакомы с красивыми темно-фиолетовыми и фиолетовыми цветами, которые возникают в результате облучения и примесей в кварце, таких как железо. Готовый продукт в конце галтовки великолепен, поскольку фиолетовый камень полупрозрачен и очень хорошо полируется.
Тигровый глаз Тигровый глаз — один из самых крутых камней в этом списке из-за его уникальной окраски и полосчатого/волокнистого вида. Эта порода представляет собой еще один вариант кварца, который возникает при замещении крокидолита кремнеземом. Прохладная игра света, которая происходит, когда вы смотрите на тигровый глаз под разными углами, называется «переливчатостью», и она полностью проявляется после того, как образец был пропущен через каменный барабан.
Я столкнул этот красивый камень еще до того, как узнал, как он называется, и, честно говоря, мне было все равно, как он называется, потому что он получился таким красивым. Еще одна форма кварца, он бывает нескольких цветов, включая оранжевый, коричневый, желтый и синий, но, безусловно, наиболее распространенным цветом является зеленый. Большинство экземпляров, которые я видел, имеют очень приятный зеленый цвет морской пены, и они выходят из каменного стакана, выглядя великолепно.
Чем хороши камни для акробатики ngВыбор правильных камней для акробатики, вероятно, самый важный шаг в акробатике. Большинство камней, которые вы найдете в природе, не подходят для акробатики, и попытки использовать их могут оказаться большой и разочаровывающей тратой времени. Кроме того, если хотя бы один из камней, которые вы положили в свою партию, не соответствует приемлемым стандартам, это почти наверняка разрушит всю партию!
Если вы ищете отличную акробатику, я укажу вам на мою страницу рекомендаций. Я был очень доволен качеством и разнообразием камней, которые я купил на Amazon.
Вы не можете кувыркаться со всеми видами камней. Есть четыре критерия, которым должны соответствовать камни, чтобы быть включенными в следующую партию акробатических камней. Если все ваши камни (или «грубые») соответствуют этим стандартам, у вас будет гораздо больше шансов на успех.
Твердость Между 6 и 8Большинство камней, которые кувыркаются любителями, относительно твердые. Обычно они имеют от 6 до 8 баллов по шкале Мооса (см. ниже). Если вы не знакомы с этой шкалой, она варьируется от 1 до 10 и ранжирует минералы в зависимости от их твердости. Тальк имеет 1 балл и является самым мягким минералом по шкале, а алмаз — самым твердым с показателем 10,9.0003 Источник: nps.gov
Лучшие камни для акробатики имеют твердость от 6 до 8, при этом подавляющее большинство из них представляют собой различные разновидности кварца с твердостью 7. Важно, чтобы все ваши необработанные камни имели одинаковую твердость. , иначе более твердые камни будут разрушены более мягкими породами.
Разная твердость камней также требует разного времени акробатики. С более твердыми породами придется работать дольше (особенно на этапе 1), потому что они более устойчивы к истиранию.
Не слишком мягкийНесмотря на то, что можно кувыркать некоторые более мягкие камни, это не рекомендуется для новичков, и если вы попытаетесь это сделать, убедитесь, что не смешаны более твердые камни. Более твердые камни полностью разрушат более мягкие породы и от них ничего не останется. Любые камни с твердостью ниже 6 также вряд ли выдержат хорошую полировку. Вы сможете скруглить и сгладить их довольно легко, но в конце они не будут красивыми и блестящими.
Not Too Hard Очень твердые породы, такие как корунд и рубин, также не лучший выбор, потому что они потребуют специальной зернистости и длительного пребывания в барабане. Если вы попытаетесь это сделать, убедитесь, что вы не используете образцы ювелирного качества! Так как эти твердые камни требуют намного больше времени в барабане, я определенно рекомендую инвестировать в вибрационный массажер, который может легко сократить время акробатики вдвое. Я подробно описал различия между вращающимися и вибрационными массажерами здесь.
Гладкая
ТекстураТекстура камня имеет решающее значение, когда речь идет об акробатике. Любая порода с зернистой, зернистой или песчаной текстурой никогда не должна использоваться в качестве акробатической крошки.
Хороший акробатический раф состоит только из камней с гладкой, незернистой текстурой. Когда камни разбиты, поверхности должны быть гладкими на ощупь.
Вероятно, вы сможете сказать, подходит ли текстура, просто взглянув на камень и проверив видимую зернистость. Хороший падающий камень будет микрокристаллическим без видимых зерен. Еще один хороший способ определить это — потереть камни друг о друга и посмотреть, образуются ли какие-либо мелкие зерна. Если нет, то текстура, наверное, подходит.
Если вы попытаетесь перевернуть камень с зернистой или зернистой текстурой, результат будет плохим. Камень рассыплется на мелкие кусочки песка, которые уничтожат все остальные камни в бочке. Эти кусочки песка будут действовать так же, как кувыркающийся песок, который вы добавляете на каждом этапе, за исключением того, что они имеют неправильный размер, поэтому они просто поцарапают все и сделают его тусклым.
Высокая
ПлотностьКогда я говорю «плотность» здесь, я не имею в виду матричную плотность породы, а скорее имею в виду любую пористость или видимые пустоты. Важно не добавлять какие-либо пористые камни в акробатический гравий, потому что эти поры служат идеальными маленькими ловушками для акробатического песка.
Если вы поместите эти камни с порами, пустотами или ямками в свою партию падающих камней, вы, вероятно, не заметите никаких проблем на первом или втором шагах, но вы определенно столкнетесь с проблемами при предварительной полировке, полировке. и этапы полировки.
Проблема в том, что поры задерживают песок с каждого шага и переносят его на следующие шаги. Если даже несколько кусков более крупного зерна попадут на стадию полировки, вы получите неприглядные выемки на хорошо отполированных камнях. Если в вашем камне много пор, вы почти не сможете ни промывать, ни очищать, чтобы избежать этого переноса песка, поэтому лучше вообще их избегать.
Важно проверить акробатический раф на наличие камней с заметными трещинами. Если вы обнаружите какие-либо камни с видимыми трещинами или разломами, обязательно удалите их из партии. Или, что еще лучше, можно разбить эти камни по разломам и рассыпать осколки.
Совет: перед кувырканием разбейте все трещины вдоль видимых трещин.
Если вы попытаетесь перевернуть расколотый камень, он может расколоться в бочке, что может иметь катастрофические последствия для других камней внутри. Когда камень расколется, у него будут острые края, которые в конечном итоге поцарапают другие камни. Это может быть особенно плохо, если это происходит на последних нескольких шагах кувырка, потому что не хватает времени, чтобы исправить повреждение.
Подходящий размер Даже если ваши камни соответствуют всем остальным критериям, они должны быть подходящего размера. В идеале ваш акробатический раф будет состоять из камней размером от 1/2″ до 1-1/2″. Если они больше, чем это, они, вероятно, слишком велики для большинства кувыркающихся и не будут иметь надлежащего акробатического действия, в то время как что-то меньшее, вероятно, просто полностью измельчится в течение всего процесса акробатики.
Также важно, чтобы в вашем алмазе было хорошее сочетание размеров камней. Лучший грубый будет иметь хорошее распределение камней разного размера. Такое распределение создает более приятное акробатическое действие в бочке и увеличивает количество контактных поверхностей между камнями, делая акробатику более эффективной. Если у вас нет достаточного распределения камней по размерам, вы всегда можете добавить керамический акробатический материал, о чем я подробно рассказал в этой статье.
Как проверить, можно ли бросить камень Иногда у вас могут быть камни, которые вы собираетесь кувыркать, но вы не знаете, что это за камни и как они называются. Это затрудняет определение того, подходят ли они для акробатики, потому что вы не можете просто найти название камня и спросить Google. К счастью, вы можете выполнить короткую серию простых тестов, которые позволят вам узнать, подходят ли ваши камни для хорошей акробатики.
Вероятно, это самый простой тест, который вам нужно будет выполнить, но он очень важен. Просто проведите пальцами по поверхности камня и нащупайте песчаную или песчаную текстуру. Что-то вроде песчаника или сланца определенно не сработает.
Возможно, вы сможете сказать, достаточно ли гладкая текстура, просто взглянув на нее. Вам нужна довольно гладкая поверхность без видимых зерен. Большие падающие камни являются микрокристаллическими, а это означает, что все кристаллы слишком малы, чтобы их можно было увидеть.
Еще один способ проверить текстуру — просто потереть пару камней друг о друга. Если какой-либо песчаный или песчаный материал отвалится, вам не следует помещать его в бочку с остальным алмазом.
Проверка твердости камня или минерала является одной из самых основных и важных частей процесса идентификации и очень помогает в оценке того, подходит ли камень для акробатики. Начинающим я рекомендую использовать камни в диапазоне твердости от 6 до 8, но самое главное — смешивать вместе только камни одинаковой твердости.
Чтобы проверить твердость камня выше 6, вам понадобится стальной нож или стальной напильник. Сталь имеет твердость около 6, поэтому она является хорошей средой для испытаний. Сильно потрите камень взад-вперед по стали и найдите «полосу» — часть камня, стирающаяся со стали. Если ничего не обнаруживается, значит, оно тверже стали и проходит испытание. В этом видео на YouTube показано, как проверить твердость ваших камней.
Как проверить твердость породы и минерала Существует очень мало минералов, твердость которых превышает 8 баллов по шкале Мооса, поэтому можно с уверенностью предположить, что любая порода, которую вы тестируете, не слишком твердая. Если бы у вас был такой минерал, как корунд или алмаз, вы, вероятно, знали бы о нем. Если вы действительно хотите проверить, попробуйте поцарапать его о известный кусок кварца и посмотреть, оставит ли кварц полосу на камне. Если это так, то вы нашли что-то очень твердое, что, вероятно, не следует бить другим грубым.
Тест на плотность
Это еще один тест, который, скорее всего, можно сделать просто на глаз. Если на вашем камне есть множество оспин, трещин, пор или щелей, вам, вероятно, не следует пытаться его перевернуть.
Если вы не уверены, у меня есть тест, который вы можете попробовать. Окуните камень в воду и оставьте на 10 секунд, затем выньте. Затем попробуйте высушить бумажным полотенцем. Если есть части породы, которые все еще удерживают воду, потому что бумажное полотенце не может до них добраться или капиллярное давление удерживает воду внутри, значит, скала недостаточно плотная. Вы должны быть в состоянии тщательно очистить камни между кувыркающимися шагами для достижения наилучших результатов.
Перечисленные выше камни далеко не единственные типы камней, которые можно кувыркаться. Есть много-много других камней, которые хорошо справятся с акробатикой, и даже больше тех, которые окажутся великолепными, если вы потратите время на изучение специального процесса акробатики для этого типа камня. Хотя этот список не является исчерпывающим, вот некоторые менее распространенные, но все же популярные камни, которые вы можете кувыркаться:
Название | Hardness | Color(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hematite | 5.5-6.5 | Most Commonly silver, gray, and black | ||||
Petrified Wood | 7-8 | Varied: Brown, yellow, red Blue, Orange | ||||
Granite | 2,5-7 | ВАРИДЕНИЕ: розовый, белый, серый, черный, красный, синий | ||||
Обсидиан | 5-5,5 | Самый обычный черный | 5-5,5 | .![]() | 6–6,5 | Разнообразный: серый, белый, оранжевый, розовый, синий и т. д. |
Амазонит | 6–6,5 | Чаще всего зеленый. Also gray, blue | ||||
Lepidolite | 2.5-3 | Varied: Pink, purple, red, gray, yellow | ||||
Malachite | 3.5-4 | Green, varying shades | ||||
Sunstone | 6–6,5 | Различные: желтый, оранжевый, красный | ||||
Labradorite | 6-6.5 | Varied: Purple, blue, gray, yellow, red, etc | ||||
Dalmatian Stone | 6-6.5 | White matrix with black spots |
Гематит — отличный камень для акробатики, потому что, когда он полностью отполирован, он выглядит как зеркало. Вы можете увидеть свое отражение, когда это будет сделано! Это напоминает мне знаменитую скульптуру «Боб» в Чикаго. Он достаточно жесткий, чтобы хорошо кувыркаться, и имеет хороший вес из-за высокого содержания железа. Он бывает других цветов, таких как красный и черный, и даже бывает красивых переливчатых сортов. Небольшой совет: бросайте гематит в одиночку, потому что он может заржаветь в воде в стакане и окрасить другие камни.
Окаменевшая древесина может стать прекрасным камнем при падении. Он, как правило, немного сложнее, чем большинство других грубых акробатических материалов, поэтому будьте осторожны с тем, с чем вы его смешиваете. Натуральные зерна и узоры колец, сохранившиеся в окаменевшей древесине, действительно выделяются при падении, и, конечно же, все естественные цвета, которые появляются в процессе окаменения, делают каждую деталь действительно выделяющейся.
Гранит В мире существует бесчисленное множество разновидностей гранита, и все они имеют разный состав. Поскольку он содержит несколько минералов разной твердости, его трудно перевернуть. Любая слюда в граните намного мягче, чем окружающие полевые шпаты и кварц, поэтому они предпочтительнее изнашиваются и могут создать очень крутой эффект «мяча для гольфа» или «апельсиновой корки». В то время как гранит сложно перевернуть, это определенно выполнимо и может дать некоторые уникальные и удивительные результаты.
Из обсидиана получается интересный падающий камень, потому что он уже имеет очень гладкую, стеклянную текстуру, но если все сделано правильно, он потеряет свои знаменитые острые края и даст очень круто выглядящий гладкий, невероятно блестящий конечный продукт. Большая часть обсидиана черного цвета, но иногда вы найдете его полностью красным или смесью двух цветов. Обсидиан немного мягче большинства падающих камней, поэтому будьте осторожны с тем, с чем еще вы его кувыркаетесь. На самом деле, вероятно, было бы лучше сделать партию только из обсидиана.
Лунный камень Лунный камень — это тип драгоценного камня, относящегося к семейству полевых шпатов, и его твердость находится на оптимальном уровне, что делает его отличным камнем для акробатики. Он уже давно используется для изготовления украшений из-за его красивых цветовых оттенков и опалового блеска. Однако будьте осторожны при кувыркании лунного камня, потому что я обнаружил, что он особенно склонен к растрескиванию в стакане. Обязательно используйте какой-либо буфер, например, керамический или пластиковый материал, чтобы смягчить воздействие акробатического действия.
Этот великолепный мятно-зеленый камень, также известный как «амазонский камень», получил свое название от реки Амазонки, где он был первоначально обнаружен. Его достаточно сложно кувыркать с большинством других распространенных акробатических камней, что делает его хорошим дополнением к большинству партий. Я лично не очень люблю внешний вид упавшего амазонита, но, тем не менее, он популярен среди многих любителей акробатики. Если вы ищете камень мятно-зеленого цвета, то это определенно то, что вам нужно.
Лепидолит Лепидолит — очень красивая разновидность слюды, а это означает, что при твердости от 2,5 до 3 он намного мягче, чем большинство других акробатических материалов. Он также имеет тенденцию быть очень рассыпчатым, очень легко разваливающимся в стакане. Несмотря на эти трудности, некоторым людям все еще нравится кувыркаться из-за красивых цветов (или, может быть, им просто нравится вызов). Я бы предложил использовать вибрационный тумблер и множество материалов, чтобы уменьшить ущерб, наносимый камню на каждом этапе.
Малахит — еще один тип камня, который слишком мягок, чтобы его можно было перевернуть с более традиционными грубыми камнями. Он получает свой фирменный зеленый цвет из-за содержания меди, которая также во многом определяет его мягкость. Тем не менее, малахит уже давно является популярным драгоценным камнем, и он действительно выглядит великолепно, если вам удастся его хорошо обработать. Я бы рекомендовал кувыркать партию малахита самостоятельно и за меньшее время, чем обычно, чтобы он не съелся в бочке.
Солнечный камень Солнечный камень — это тип полевого шпата, который бывает очень красивого цвета, включая желтый, красный, зеленый и синий. Поскольку он может быть полупрозрачным и иметь такие красивые цвета, он может быть хорошим вариантом для акробатики, но я бы посчитал его более продвинутым камнем для акробатики. Он имеет тенденцию трескаться и ломаться во время процесса кувыркания, что может быть неприятно. Я бы рекомендовал использовать вибрационный массажер для этого камня, чтобы свести к минимуму сколы и поломки.
Лабрадорит — еще один камень из семейства полевых шпатов, что означает, что он обладает высокой твердостью при падении. Как и солнечный камень, он также имеет тенденцию довольно легко раскалываться и ломаться во вращающемся барабане, поэтому я бы рекомендовал использовать либо вибрационный барабан, либо много пластикового материала для смягчения камней. Лабрадорит выглядит действительно потрясающе, когда его переворачивают, демонстрируя опалесцирующий стеклянный блеск в удивительных темно-синих, серых и зеленых тонах.
Далматинский камень Далматинские камни — одни из любимых камней моей дочери, потому что они (очевидно) напоминают ей собак. Часто называемая «далматинской яшмой», это вовсе не яшма, а скорее смесь альбита, кварца и амфибола. Все эти минералы имеют одинаковую твердость, что делает их отличной мультиминеральной породой для кувыркания. Его также очень часто окрашивают, так как белая матрица легко впитывает краску, создавая действительно круто выглядящий камень.
Основы горных пород и минералов и полярной геологии — Горные породы и минералы — Помимо пингвинов и белых медведей
Земля вокруг нас состоит из горных пород и минералов. Но что такое горные породы и минералы? В чем разница между ними? Как они формируются? Где они находятся?
В этой статье содержится содержательная информация о минералах, трех типах горных пород, круговороте горных пород и полярной геологии, а также онлайн-ресурсы для дальнейшего обучения и связи с Национальными стандартами научного образования .
МИНЕРАЛЫ
Попросту говоря, минералы — это строительные блоки для образования горных пород, а горная порода состоит из одного или нескольких минералов. Когда вы смотрите на камень и видите разные цвета, это минералы, из которых состоит конкретный камень. Существует более 3000 названных минералов; однако на самом деле есть только около 30 минералов, с которыми могут столкнуться люди, не являющиеся геологами, или с которыми им нужно будет побеспокоиться.
Есть четыре критерия, которые должны быть соблюдены, чтобы что-то можно было назвать минералом:
- Не образуется из остатков растений или животных; то есть неорганический
- Встречающиеся в природе, не созданные человеком
- Имеет одинаковый химический состав, где бы он ни был найден (пример: кварц всегда SiO 2 )
- Имеет кристаллическую структуру, что означает, что он имеет специфический повторяющийся узор из атомов.
Если не выполняются все четыре критерия, вещество не является минералом. Следовательно, «минералы», полученные в лаборатории, не являются настоящими минералами, потому что они не встречались в природе.
Вот несколько тестов, на которые полагаются геологи, чтобы определить, какие минералы они ищут.
Цвет – Цвет – очень распространенный способ идентификации минерала; однако его не следует использовать отдельно. Поскольку любой минерал может быть любого цвета, вы не можете использовать только цвет для идентификации минерала. Цвет может просто помочь вам. (Или, иногда, запутать вас!)
Форма – Минералы формируются в определенные формы на основе элементов, из которых они состоят. Некоторые минералы, такие как кварц, имеют только одну форму. Другие, такие как кальцит, могут быть найдены в различных формах. Иногда формы недостаточно, и вам нужно использовать другие тесты, чтобы помочь вам идентифицировать минерал.
Твердость — То, насколько твердый или мягкий минерал, может сразу сказать, каким минералом он может быть или не может быть. Твердость минералов основана на шкале твердости Мооса, которая колеблется от 1 до 10, где 1 — самый мягкий, а 10 — самый твердый.
Полоса — полоса минерала — это просто цвет порошка, который остается, когда минерал царапают по белой керамической неглазурованной плитке. Даже если цвет самого минерала меняется от одного образца к другому, цвет штрихов всегда одинаков.
Блеск – Блеск просто означает то, как свет отражается от минерала. Свет может сделать минерал очень тусклым или блестящим, как алмаз.
Есть много других тестов, которые используют геологи; тем не менее, перечисленных выше тестов обычно достаточно для любителя, и они могут помочь вам идентифицировать минерал.
ТРИ ТИПА ПОРОД
Все камни на Земле образуются одним из трех способов.
Изверженные породы образуются, когда магма или лава остывает и затвердевает в горную породу. Магма и лава — это горные породы, настолько горячие, что они двигаются подобно жидкости. Магма — это расплавленная порода, находящаяся под землей; лава — это расплавленная порода, которая находится над землей, и в этом единственная разница между ними. Распространенной магматической породой является гранит. Он часто используется для изготовления столешниц в домах из-за его эстетической привлекательности и долговечности.
Образец гранита. Фото предоставлено Репозиторием полярных горных пород США.
Образец гранита. Фото предоставлено Репозиторием полярных горных пород США.
Осадочные породы могут образовываться одним из трех основных способов.
Обломочные осадочные породы : Эти осадочные породы образуются в результате разрушения других пород. Когда камень подвергается воздействию элементов, он начинает разрушаться. Маленькие кусочки, отколовшиеся во время эрозии, будут собираться в океанах и озерах. По прошествии достаточного времени и при достаточном давлении эти куски будут сжаты и сцементированы вместе, образуя более крупную породу. Эта более крупная порода представляет собой обломочную осадочную породу. Прекрасным примером такой осадочной породы является конгломерат.![]() |
| |||
Химические осадочные породы : Эти осадочные породы образуются, когда богатая минералами вода испаряется и оставляет после себя материал. Пример — галит. Галит образуется, когда морская вода испаряется и оставляет после себя соль, которая затем затвердевает. |
| |||
Органические осадочные породы 904:36: Эти осадочные породы образованы из окаменелостей. Они образуются из твердых частей мертвых организмов, таких как кости и панцири, которые сцементированы вместе и образуют скалу. Твердые части некоторых организмов состоят из кальция и образуют осадочную породу, называемую известняком. Твердые части некоторых организмов состоят из кремнезема, и они образуют осадочную породу, называемую кремнем. Уголь — еще одна органическая осадочная порода.![]() |
| |||
Нажмите на каждое изображение, чтобы увидеть увеличенное изображение. Все фотографии предоставлены Репозиторием полярных горных пород США. |
Метаморфические породы образуются, когда горная порода находится глубоко в земле и подвергается сильному давлению и нагреву. Давление и тепло заставляют минералы в породе превращаться в другие минералы. Это в конечном итоге превращает камень в совершенно другой камень. Мы называем породы, которые превратились из одной породы в другую под действием давления и тепла, метаморфическими породами.
Хорошим примером метаморфической породы является гнейс (произносится как «хороший»). Гнейс — это гранит, подвергшийся сильному давлению и нагреву, в результате чего порода превратилась во что-то другое, гнейс. Иногда гранит и гнейс могут выглядеть очень похоже. Одной из отличительных характеристик гнейса является его полосчатость. Из-за давления и тепла, которым подвергается гранит, подобные минералы в породе начинают выравниваться друг с другом, образуя полосы в гнейсе. Эта особенность известна как гнейсовая полосчатость.
Гнейс
Нажмите на каждое изображение, чтобы увидеть его в большем размере. Фотографии предоставлены Репозиторием полярных горных пород США.
ЦИКЛ ГОРНЫХ ГОРЕЛ
Цикл горных пород помогает объяснить, как камни образуются из других горных пород. Цикл показан на картинке ниже из Геологической службы США (USGS). Обычно вы видите картину, похожую на эту, когда ищете диаграммы горного цикла.
Может быть довольно сложно проследить горную породу по круговому узору, поэтому вы можете думать о узоре больше как о каменном треугольнике, чем о цикле горных пород.
треугольник цикла камней
Глядя на цикл камней таким образом, вы понимаете, что цикл не обязательно движется по красивому кругу. Если вы посмотрите на диаграмму цикла горных пород Геологической службы США, кажется, что цикл продолжается: магматические породы образуют осадочные породы, которые образуют метаморфические породы, которые снова формируются в магматические породы. Однако это заблуждение. Диаграмма треугольника показывает, как один тип горной породы может образовывать любой другой тип горной породы. Например, начиная с вершины треугольника, вы можете видеть, что «магматические» переходят как в «осадочные», так и в «метаморфические». Это говорит вам о том, что магматическая порода может образовать либо осадочную, либо метаморфическую породу, в зависимости от действующих на нее сил.
Одна вещь, которая помогает горным породам двигаться вперед, — это движение земных плит. Земная кора разбита на несколько плит, которые плавают и медленно перемещаются по поверхности мантии. Эти плиты движутся за счет конвекционных потоков в мантии Земли. Места, где горячая магма поднимается из центра земли, заставляют плиты расходиться друг от друга. Эти области известны как расходящиеся границы плит или рифты. Одним из лучших примеров такого типа границы плит является Срединно-Атлантический хребет в середине Атлантического океана. Этот хребет медленно заставляет Северную и Южную Америку все дальше и дальше отдаляться от Европы и Африки.
Места, где магма остывает и начинает опускаться к земному ядру, несут с собой континентальную кору. Эти области известны как конвергентные окраины или зоны субдукции. Из-за столкновения это области, в которых на дне океана сформируются глубокие впадины. Самая известная впадина — Марианская впадина, расположенная в нескольких сотнях миль к юго-востоку от Японии, недалеко от Гуама. Этот желоб — самая глубокая часть океана, достигающая почти семи миль ниже уровня моря. Образуется в результате столкновения двух океанических плит; менее плотная Тихоокеанская плита погружается под более плотную Филиппинскую плиту.
Скалы, снесенные вместе с земной корой, подвергаются сильному давлению и нагреву, в результате чего они превращаются в метаморфические породы. Если их опустить достаточно далеко, тепло и давление могут привести к тому, что камни расплавятся и превратятся в магму, которая затем поднимется к поверхности и остынет, превратившись в изверженные породы. Тектоника плит помогает перерабатывать земные породы и создавать новые.
Copyright Schlumberger, Ltd. Используется с разрешения. Первоначально этот рисунок появился в «The Earth’s Heat», Oilfield Review 1, no. 1 (19 апреля89): 54–61.
ПОЛЯРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
Многие геологи отправляются на Южный полюс для проведения исследований в Антарктиде. Несмотря на то, что Антарктида является очень холодным, очень ветреным и, казалось бы, пустынным местом, она хранит много ключей к разгадке прошлого.
Почти 98 % территории Антарктиды покрыто льдом и снегом, и лишь около 2 % покрыты скалами. Но эти породы могут многое рассказать геологам о прошлом Антарктиды, что, в конечном счете, расскажет нам о прошлом Земли.
В Антарктиде находится одна из самых длинных горных цепей в мире. Трансантарктические горы простираются на расстояние почти 3000 миль и делят континент на Западную Антарктиду и Восточную Антарктиду. Эти горы возвышаются над окружающим снегом и льдом и даже содержат сухие долины — области, свободные ото льда.
Трансантарктические горы состоят в основном из осадочных пород, известных антарктическим геологам как песчаник Бикон. Этому песчанику от 200 до 400 миллионов лет. Есть области, где песчаник был прорван слоем магматической породы, называемой долеритом. Это результат вулканической активности примерно 180 миллионов лет назад, в результате которой расплавленная порода попала между слоями песчаника.
Антарктида была частью суперконтинента Пангея. Пангея — это название огромного массива суши, существовавшего миллионы лет назад, когда все континенты были вместе как один суперконтинент. Климат Антарктиды сильно отличался от того, каким мы его знаем сегодня. Антарктида была теплой, с пышной растительностью и процветающими животными. Все изменилось, когда Пангея начала распадаться. Он распался на два меньших суперконтинента; Лавразия в Северном полушарии и Гондвана, или Гондвана, в Южном полушарии. Антарктида вместе с Южной Америкой, Африкой, Индией и Австралией составляла Гондвану.
Через несколько миллионов лет Гондвана и Лавразия начали распадаться на более мелкие континенты, которые в конечном итоге стали континентами, какими мы их знаем сегодня. Когда Антарктида отделилась от Гондваны, характер циркуляции океана изменился. Это изменение циркуляции оказало огромное влияние на климат Антарктиды. Стало холодно, и живущие там растения и существа уже не могли выжить. Некоторые оставили свои окаменелости, чтобы мы их нашли.
В Антарктиде можно найти любой тип горных пород, магматических, осадочных или метаморфических. Камни, найденные в Антарктиде, на самом деле ничем не отличаются от камней, найденных в других частях мира. Горные породы Антарктиды могли образоваться в других условиях, но по существу они такие же, как и горные породы на других континентах. Таким образом, значение этих скал заключается в их способности рассказать об Антарктиде, совершенно отличной от того, что мы знаем сегодня.
РЕСУРСЫ
Камни для детей: определение минералов
Объясняет разницу между горными породами и минералами, а также свойства минералов. На сайте также есть список полевых справочников и книг о горных породах и минералах.
Минеральные вещества: как идентифицировать минералы
Содержит обзор физических свойств, используемых для идентификации минералов. Этот сайт подходит как для учащихся старших классов, так и для учителей.
Горные породы, полезные ископаемые, технологии и общество
В этом справочном руководстве из проекта «Портал средней школы 2: математика и естественные науки» содержится справочная информация для учителей.
Спросите GeoMan: 3 основных типа горных пород
Обзор магматических, осадочных и метаморфических горных пород и их характеристик.
Rock Hounds: How Rocks Are Creates
Анимации и краткие объяснения образования осадочных, метаморфических и магматических пород.
Рок-цикл
Одностраничный обзор рок-цикла.
Интерактивная анимация цикла горных пород
Этот вид Земли в разрезе показывает, где происходят некоторые распространенные процессы формирования горных пород. Встроенная анимация иллюстрирует путь камня, движущегося по циклу горных пород.
Геология Антарктиды
Обзор геологических особенностей континента.
Antarctic Connection: Geology
Описание геологической истории и геологических особенностей Антарктиды.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение горных пород и минералов соответствует Стандарту содержания наук о Земле и космосе для классов K-4 и 5-8.
K-4 Науки о Земле и космосе
Свойства материалов Земли
- Материалы Земли – это твердые горные породы и почвы, вода и атмосферные газы.
Разные материалы обладают разными физическими и химическими свойствами, что делает их полезными по-разному, например, в качестве строительных материалов, источников топлива или для выращивания растений, которые мы используем в пищу. Земные материалы обеспечивают многие ресурсы, которые использует человечество.
5-8 Науки о Земле и космосе
Структура земной системы
- Формы суши являются результатом сочетания созидательных и разрушительных сил. К созидательным силам относятся деформация земной коры, извержение вулкана и отложение наносов, а к разрушительным силам относятся выветривание и эрозия.
- Некоторые изменения в твердой земле можно описать как «горный цикл». Старые породы на поверхности земли выветриваются, образуя отложения, которые погребаются, затем уплотняются, нагреваются и часто перекристаллизовываются в новые породы. В конце концов, эти новые породы могут быть вынесены на поверхность силами, управляющими движением плит, и цикл горных пород продолжится.
Прочитайте Национальных стандартов научного образования полностью онлайн бесплатно или зарегистрируйтесь, чтобы загрузить бесплатную PDF-версию. Стандарты содержимого приведены в главе 6.
Эта статья была написана автором Julie Codispoti. Для получения дополнительной информации см. страницу участников. Пишите Кимберли Лайтл, главному исследователю, с любыми вопросами о содержании этого сайта.
Copyright Сентябрь 2008 г. – Университет штата Огайо. Этот материал основан на работе, поддержанной Национальным научным фондом в рамках гранта № 0733024. Любые мнения, выводы и выводы или рекомендации, выраженные в этом материале, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают точку зрения Национального научного фонда. Фундамент. Эта работа находится под лицензией Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Creative Commons license .
Прочна ли древесина тополя? (С удивительными причинами!)
Древесина тополя является одним из самых популярных видов древесины, обычно используемых для изготовления мебели, игрушек, фанеры, украшений, шкафов и т. д. Несмотря на то, что тополь считается твердой древесиной, обрабатываемость проста, как у хвойных пород, таких как сосна. . Из-за этого, когда дело доходит до дизайна интерьера, тополь является популярным выбором. Древесина тополя — бюджетный вариант для столяров. Когда я начал работать с древесиной тополя для внутренних и наружных работ по дереву, мне было любопытно Прочна ли древесина тополя?
Я провел небольшое исследование и вот что нашел:
Да, древесина тополя прочная. Он имеет относительно высокую плотность, прочность на сжатие и прочность на изгиб, чем большинство других пород дерева. Из-за своей прочности тополь используется для изготовления шкафов, мебели, рам для картин и многого другого. Древесина тополя прочнее любой мягкой древесины, но когда дело доходит до лиственных пород, древесина тополя не прочнее большинства лиственных пород.
Но это еще не все.
В этом посте мы обсудим, насколько прочна древесина тополя для различных целей. Например, мебель, книжные полки, кровати и т. д. Кроме того, мы собираемся сравнить прочность древесины тополя с другими породами дерева, такими как сосна, дуб и ель.
Вы можете получить представление о прочности древесины тополя, обратив внимание на ее
- Плотность
- Прочность на сжатие
- Прочность на изгиб
- Жесткость
- Твердость
Когда речь идет о плотности конкретной древесины, высокая плотность означает высокую прочность. Плотность измеряется как удельный вес. В древесине тополя удельный вес составляет 0,42, что выше, чем у всех хвойных и некоторых лиственных пород. Это одна из причин, указывающих на то, что тополь — прочная древесина.
Плотность | 0,42 |
Прочность на сжатие | 5540psi |
Bending strength | 10100psi |
Stiffness | 1.![]() |
Hardness | 540lb |
As we can see, all the above factors древесины тополя высокие. Поэтому древесина тополя считается прочной породой дерева.
Но всегда нужно помнить, что тополь немного мягче и менее прочный, чем большинство лиственных пород.
Подходит ли древесина тополя для изготовления мебели с точки зрения прочности ?Тополь — это хвойная древесина, когда она влажная, а после высыхания становится твердой. Из него получаются очень прочные бревна, пиломатериалы, сайдинг и напольные покрытия.. он также используется в мебели.. я сфрезировал его кучу, и он отлично подходит для строительства.. это пол в моем курятнике.. pic.twitter .com/dNE8qa82Sq
— Woodland Mills (@WoodlandMills) 4 марта 2021 г.
Несмотря на то, что тополь считается более мягким, чем большинство других твердых пород дерева, тополь является отличным выбором для изготовления мебели. Обладает большой размерной стабильностью.
Самое главное в древесине тополя – это ее обрабатываемость. Из-за того, что он мягче, чем большинство твердых пород дерева, он требует манипуляций с пенопластом, фрезером или пилой. Древесина тополя легко поддается резьбе. Но перед работой с тополем нужно убедиться, что ваши деревообрабатывающие инструменты хорошо заточены. Потому что древесина может легко порваться, если режущие инструменты не заточены должным образом.
Во избежание разрывов соблюдайте медленную скорость подачи. Сверление и другие работы по дереву должны выполняться с древесиной тополя медленнее, чем с другими лиственными породами, из-за ее мягкости. Шлифование также следует выполнять мелкозернистой наждачной бумагой, начиная с зернистости 80, 150, 300 и, наконец, наждачной бумагой зернистостью 400 для лучшей отделки. Наконец, сделайте правильную отделку с окрашиванием.
Если вы правильно следовали приведенным выше рекомендациям при работе с древесиной тополя, вы сможете получить прочную мебель из тополя для внутреннего и наружного использования.
Я изучил и перечислил преимуществ и недостатков, которые вы получите, используя древесину тополя для изготовления мебели.
Плюсы | Минусы | |
Твердая древесина | Вмятины и царапины легко | Однородная текстура | Нужна больше краски |
Легко в работе с | Требуется легкая шлифовка | |
Легкие | Слегка | |
. Можно использовать для использования для SLEDSOOR OT ETREAP | ||
, IT WARE, IT SLED, СЛАВНАЯ СЛАГОВАЯ | ||
. | Недорогой |
Из-за этих недостатков древесины тополя, когда дело доходит до изготовления мебели, это не первый выбор для изысканной мебели. Но чаще всего используется для окрашивания мебели.
Изготовленная из цельного мелиорированного дерева вяза и тополя, наша поразительная китайская мебель в стиле кантри доступна из натурального дерева или цвета шоколада и имеет ярко выраженную текстуру, подчеркивающую красоту дерева.
— Shimu Furniture (@ShimuFurniture) 18 мая 2018 г.pic.twitter.com/SmzqaH80uQ
Совет: вы можете повысить устойчивость древесины тополя к вмятинам и царапинам, нанеся на нее качественную масляную краску.
Тем не менее, мебель из тополя известна как одна из самых дешевых мебели из твердой древесины, которую вы можете приобрести на рынке.
Достаточно ли прочна древесина тополя для книжных полок?Древесина тополя достаточно прочна для изготовления книжных полок. Единственная проблема, возникающая при использовании древесины тополя для книжных полок, заключается в том, что тополь неизбежно окрашивается, скрывается или облицовывается шпоном.
Тополь является самым жестким и распространенным материалом для основных стеллажей.
Самое замечательное в тополе то, что это твердая древесина. Он значительно тверже белой сосны, но относительно мягче желтой сосны.
Тополь – легко поддающаяся обработке древесина, которую можно красить. С отделкой из тополя легко работать. Красит хорошо и недорого.
После изготовления книжной полки из тополя я настоятельно рекомендую покрыть ее краской или полиуретаном, чтобы получить наилучшие результаты. Это помогает увеличить срок службы вашей книжной полки.
Фанера из тополя также известна как один из лучших материалов для изготовления книжных полок. Это высококачественная фанера с большей прочностью и сопротивлением, чем многие другие виды фанеры, доступные на рынке.
🇺🇸 Книжная полка, которую мы сделали из обрезков в магазине. Восстановленные пиломатериалы, дубовый паркет, кедровая черепица и фанера из тополя. #деревообработка #дизайн интерьера #архитектура #восстановление #книги pic.twitter.com/zXWqQubIWP
— Frank_LeBlanc (@APWoodwork) 30 марта 2018 г.
Если вы новичок в деревообработке и собираетесь сделать книжную полку самостоятельно, Тополь настоятельно рекомендуется практиковать свои навыки. Тополь жакет отлично. После того, как строительная часть готова, выполните надлежащую шлифовку и нанесите финишное покрытие для достижения наилучших результатов.
Apart from using poplar for bookshelves, the best alternatives you can go for are,
- Pine
- Cherry
- Koa
- Red Oak
- Padauk
- Mahogany
Тополь достаточно прочен для кровати. Он известен как наиболее распространенный тип древесины для изготовления каркаса кровати.
Он имеет значительную длину и волокна около 16 футов в длину, что делает его идеальным для каркасов кроватей. Сборка также довольно проста. Несмотря на то, что тополь мягче большинства лиственных пород, он более долговечен и устойчив к усадке, чем все виды хвойных пород. Это делает его крепким для постели.
instagram.com/p/CH0Z4pmDHEL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»13″>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сообщение, опубликованное DEAN/CNC/FABRICATION/ART (@deancreatesdesignstudio)
Из-за своей прочности и высокой обрабатываемости древесина тополя, без сомнения, является отличным выбором для любой внутренней мебели. .
Насколько тверда древесина тополя?Несмотря на то, что древесина тополя считается твердой, она мягче большинства лиственных пород. Но он тверже, чем хвойные породы. С точки зрения твердости древесина тополя приближается к нижнему краю шкалы твердости с рейтингом 540 для значения твердости по Янке.
Вы можете получить ясное представление о прочности древесины тополя, рассмотрев значения ее твердости по этой шкале твердости.
Тип древесины | Значение твердости по Янке (Н) | Grades | ||
Ebony (Brazilian) | 16420 | Exceedingly Hard | ||
Cumaru | 15470 | Exceedingly Hard | ||
Ebony | 14300 | Extremely Hard | ||
Golden Тик | 10400 | Сверхтвердый | ||
Палисандр | 7900 | Твердый | ||
Белый дуб | 0028 | Hard | ||
Ash | 5900 | Somewhat Hard | ||
Birch | 5600 | Somewhat Hard | ||
Walnut | 4500 | Firm | ||
Cherry | 4200 | Firm | ||
Красное дерево | 3600 | Твердый | ||
Дугласова пихта | 2900 | Мягкий 0027 2400 | | Soft |
Poplar | 2400 N (540 lbf) | Soft | ||
White Pine | 1900 | Very Soft | ||
Balsa | 310 | Очень мягкий |
Как видите, твердость тополя неудовлетворительна по сравнению с другими твердыми породами. Вот почему древесина тополя плохо сопротивляется вмятинам и износу.
Тополь более прочная древесина, чем сосна. Согласно значению твердости Янкса, тополь имеет 540 фунтов силы, а древесина белой сосны имеет значение 420 фунтов силы.
Но есть много видов соснового леса, например, тополь прочнее белой сосны, но слабее и мягче желтой сосны с весом 80 фунтов силы.
Несмотря на то, что древесина сосны по прочности схожа с тополем, она легко прогибается. Они имеют тенденцию трескаться и растрескиваться при высыхании. Они очень чувствительны к уровню температуры. Следовательно, Тополь лучше сосны, когда речь идет о внутренней и внешней мебели с точки зрения прочности и долговечности.
Дуб намного прочнее дуба. Когда мы смотрим на значения твердости Janka,
- Дуб – 1290 фунтов силы
- Древесина тополя – 540 фунтов силы
Как вы можете видеть, между ними есть четкая разница. По прочности и долговечности древесина дуба намного лучше тополя.
Хорошей стороной тополя является его прямое волокно без сучков. Он легко гнется и является гибким, чем древесина дуба, что делает его лучшим выбором для изготовления полок, рам и дорожек.
Я рассказал все, о чем вы хотели знать: Прочна ли древесина тополя?Все знают, что #спички делают из древесины #тополя, но есть много других изделий из тополя, таких как легкая упаковка, например, ящики или коробки для сыра; также фанерные панели для строительства, караванов или лодок, а также мебель, транспортные поддоны, скимо-палки или бумага. pic.twitter.com/mHlkBrCO8g
— ПроПопулус. Европейская инициатива по тополю (@Propopulus_eu) 8 января 2019 г.
Из этой статьи я широко обсуждал, прочна ли древесина тополя, что делает ее прочной, древесина тополя для мебели с точки зрения прочности, древесина тополя для изготовления книжных полок,
Мы сравнили прочность древесины тополя с другими популярными твердые породы, такие как дуб.
Учитывая преимущества и недостатки древесины тополя, вы можете с легкостью рассмотреть древесину тополя для своего следующего проекта по деревообработке. Обрабатываемость древесины тополя невероятна и полезна для начинающих.
Надеюсь, из этой статьи вы узнали полезную информацию о прочности древесины тополя. Итак, давайте попробуем и начнем делать каркас кровати для книжных полок или любой другой проект по дереву. Надеюсь, вы добьетесь лучших результатов!
30 видов горных пород, которые не следует принимать за гранит: фотографии и факты Камни — это наша прочная опора на этой планете Земля, и без них наш дом был бы совсем другим местом.

Но не все камни одинаковы. На самом деле существуют сотни различных разновидностей горных пород, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и свойства.
Хотя невозможно назвать все камни на Земле, можно произвести впечатление на друзей своими знаниями о камнях.
В этой статье мы познакомим вас с 30 видами горных пород, которые вы должны знать. От блестящего обсидиана до великолепного лазурита — вот некоторые из самых удивительных пород на планете, которые не следует принимать за гранит. (Хорошо, мы обещаем — мы остановимся на рок-каламбурах.)
30 типов горных пород, распространенных на Земле
От андезита до кварцита и всего, что между ними, вот ваш окончательный список из 30 самых крутых типов горных пород на Земле:
1. Анортозит
Анортозит – вулканическая порода Состоит почти полностью из плагиоклаз полевой шпат, анортозит — одна из самых удивительных горных пород на Земле. Однако самое увлекательное в нем совершенно не из этого мира. На самом деле анортозит — одна из древнейших горных пород, найденных на поверхности Луны!
Да, верно — помимо того, что анортозит включает в себя большую часть района Высоких Пиков в Адирондакских горах северной части штата Нью-Йорк и различных частей Канадского щита, анортозит в больших количествах встречается на Луне.
Что интересно в отношении анортозита, так это то, что геологи до сих пор не полностью пришли к единому мнению о том, как формируется эта горная порода. Конечно, это интрузивная магматическая порода, но непонятно, почему анортозит образуется при таких высоких концентрациях плагиоклазового полевого шпата.
2. Обсидиан
обсидиан – магматическая породаОдна из самых визуально привлекательных пород, обсидиан – это угольно-черный и гладкий камень, который долгое время играл важную роль в человеческой культуре.
Обсидиан, также называемый вулканическим стеклом , представляет собой тип экструзивной магматической породы, которая образуется, когда кислая лава из вулкана очень быстро остывает после воздействия атмосферы. В результате такого быстрого охлаждения у лавы остается мало времени для образования кристаллов, поэтому обсидиан имеет такую гладкую текстуру.
Обсидиан встречается по всему миру в таких местах, как США, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Грузия и Азербайджан. Он имеет длинный послужной список использования человеческими культурами для создания наконечников стрел и других инструментов со сколами. Многие общины ацтеков также использовали обсидиан для создания зеркал, многие из которых использовались для религиозных и духовных церемоний.
3. Доломит
доломит – осадочная породаДоломит, названный в честь французского геолога Деодата Грате де Доломье, является одним из самых знаковых типов горных пород итальянских Альп. Доломит или доломит, широко распространенный по всему горному хребту, который носит его название (Доломитовые Альпы), представляет собой тип осадочной породы, которая в основном состоит из минерального доломита.
Во многих отношениях доломит очень похож на известняк, поскольку оба они образуются в результате сбора и уплотнения карбоната кальция в теплых мелководных бассейнах океана. Однако считается, что доломит образуется при взаимодействии кальцита с богатыми магнием грунтовыми водами.
В любом случае, доломит, пожалуй, наиболее известен тем, что богатые доломитом горы Доломитовых Альп окрашиваются в захватывающие цвета на рассвете и закате. Это явление называется enrosadira на ладинском языке, который является языком ладинского народа, этнической группы Доломитовых Альп. В результате этого явления Доломитовые Альпы на закате становятся потрясающе розовыми и фиолетовыми — это обязательно нужно увидеть!
4. Базальт
базальт – магматическая породаБазальт, возможно, является одним из самых распространенных типов горных пород на планете. Это мелкозернистая магматическая порода, известная своим потрясающим темным цветом. Базальт в основном состоит из пироксена и плагиоклаза и образуется экструзивно из потоков лавы над поверхностью Земли.
Одна из причин того, что базальт так распространен, заключается в том, что он лежит в основе большей части океанических бассейнов на Земле. Хотя это не так распространено на континентальных плитах, базальты составляют большинство океанических плит, и они даже активно формируются на расходящихся океанических границах и в океанических горячих точках.
Более того, базальт также является особенно распространенной горной породой на поверхности Луны. Мы также можем найти базальт на Марсе, особенно вокруг горы Олимп, которая является основным щитовым вулканом планеты.
5. Гранит
гранит – магматическая породаНесмотря на то, что в последние годы он приобрел популярность в качестве высококачественной кухонной столешницы, гранит – это гораздо больше, чем просто декоративный камень. На самом деле, гранит — это тип интрузивной магматической породы, в которой присутствуют крупные кристаллы полевого шпата и кварца. Некоторые граниты также содержат слюды и амфиболы, которые придают им дополнительный цвет и уникальность.
Гранит, пожалуй, самая широко известная магматическая горная порода на планете, потому что она очень распространена. Он особенно ценится скалолазами, потому что гранит — это прочная порода, которая создает захватывающие топографические особенности. Например, большинство известных образований в Йосемитской долине, таких как Эль-Капитан, состоят из гранитов.
В то время как базальт является наиболее распространенным типом породы в океанической коре, гранит, вероятно, является наиболее распространенным типом породы в континентальной коре. Он часто образуется в крупных батолитах или щитах в результате застывания магмы под поверхностью Земли.
6. Туф
туф – осадочная породаТуф, образовавшийся из консолидированного вулканического пепла, представляет собой своеобразную геологическую диковинку. Поскольку он происходит из вулканического пепла, некоторые биологи считают его магматическим камнем. Однако, поскольку туф состоит из консолидированных отложений, его также можно назвать осадочной породой.
Независимо от того, как вы его классифицируете, туф долгое время был популярным строительным материалом. Жители Рапа-Нуи (Остров Пасхи) фактически использовали его для создания моаи — знаменитые человекоподобные статуи острова.
Однако имейте в виду, что существует множество различных типов туфа, каждый из которых образуется из вулканов с различными типами преобладающих лав. Например, риолитовые пучки распространены в Новой Зеландии, а базальтовые — в Шотландии, Исландии и на Фарерских островах.
7. Гнейс
гнейс – метаморфическая породаГнейс, известный своими великолепными складчатыми полосами, представляет собой тип слоистого метаморфического камня, который часто образуется по краям конвергентных границ плит. Гнейс претерпевает мощный региональный метаморфизм во время своего формирования, что является одной из причин, по которой он имеет такие отчетливые минеральные полосы.
Подстилающая порода, образующая гнейс, может быть разной. Обычные типы горных пород включают сланцы, которые могут сначала превратиться в сланец, а затем в филлит и сланец, прежде чем стать гнейсом.
Интересно, что в отличие от многих других пород гнейс не определяется своим специфическим минеральным составом. В то время как многие гнейсы действительно содержат кварц и полевой шпат, гнейс определяется своими полосами, которые указывают, как образовалась порода.
8. Пемза
пемза – магматическая породаОбманчиво легкая пемза представляет собой экструзивную магматическую породу с большими пузырьками газа.
Образуется, когда лава с высоким содержанием воды и газа охлаждается после выброса из вулкана. Когда лава остывает, она образует крошечные пузырьки газа, поэтому пемза часто намного легче по весу, чем вы ожидаете.
Большая часть пемзы имеет светлую окраску, так как содержит большое количество кремнезема. Он довольно активно добывается во всем мире, так как это популярный материал в строительстве. Кроме того, пемза используется для создания различных абразивов, таких как резиновые ластики, или даже абсорбирующих материалов, таких как кошачий туалет.
Вы также можете купить пемзу для личной гигиены. Это потому, что пемза уже давно используется для удаления мозолей с кожи благодаря ее абразивным свойствам.
9. Брекчия
Брекчия – осадочная породаБрекчия (произносится как бре-ЧЕ-а) – это необычный тип осадочной породы, который на самом деле состоит из разбитых фрагментов других пород, которые сцементированы вместе путем сжатия.
Он очень похож на конгломераты в том смысле, что фактически представляет собой слияние других горных пород. Однако брекчия отличается от конгломератов тем, что конгломерат должен состоять из округлых фрагментов породы, а брекчия должна состоять из угловатых фрагментов.
Фрагменты брекчии могут быть метаморфическими, магматическими или осадочными по происхождению, хотя брекчия считается осадочной породой. Он уже давно используется людьми в декоративных целях, и его можно увидеть в колоннах зданий, построенных тысячи лет назад.
10. Антрацит
антрацит – метаморфическая порода Более известный как « уголь », антрацит считается самым качественным углем на планете. Это сильно уплотненный тип угля, который сильно метаморфизован и содержит более 98 процентов углерода.
Поскольку антрацит имеет такую высокую концентрацию углерода, он обеспечивает самую высокую плотность энергии по сравнению с любым другим типом угля, включая битуминозный, полубитуминозный и бурый уголь. Таким образом, он исторически использовался для производства электроэнергии.
Однако, как и все виды ископаемого топлива, сжигание антрацита оказывает катастрофическое воздействие на наш климат. Это также может иметь серьезные последствия для здоровья людей, работающих на угольных шахтах, поскольку вдыхание угольной пыли в течение длительного времени может вызвать пневмокониоз угольщиков (черное легкое).
11. Сланец
сланец — метаморфическая породаСланец — удивительный тип метаморфической породы, содержащий крупные кристаллы, иногда содержащий крупные гранаты.
Сланец часто образуется на сходящихся границах плит. Он образовался в результате среднего метаморфизма осадочных пород, таких как сланцы и аргиллиты. Таким образом, он часто имеет большие концентрации слюды, роговой обманки, кварца и полевого шпата.
Но, возможно, самая известная характеристика сланца заключается в том, что он не может содержать крупные драгоценные камни граната. Эти великолепные драгоценные камни могут быть практически любого цвета, но наиболее распространенным является красный. Они могут быть довольно большими и уже давно используются в качестве драгоценных камней из-за их фантастически насыщенных цветов.
12. Лазурит
лазурит – метаморфическая породаСамый привлекательный камень в нашем списке, лазурит – это разновидность метаморфической породы, которая имеет темно-синий цвет. Он считается полудрагоценным камнем благодаря своим удивительным цветам и считается ценным для людей на протяжении тысячелетий.
Как правило, лазурит образуется вблизи магматических интрузий в результате контактного метаморфизма. Чаще всего его можно найти в Афганистане, но есть и другие области по всему миру, где также производят лазурит в прилично больших количествах.
Хотя лазурит слишком мягкий для изготовления колец, из него часто делают подвески и серьги. Он должен быть тщательно отполирован, чтобы стать драгоценным камнем, но его великолепный синий цвет трудно превзойти.
13. Лланит
Jstuby в английской Википедии / общественное достояние / Wikimedia commonsлланит — магматическая порода
Одна из самых редких горных пород в мире, лланит — это тип потрясающей экструзивной магматической породы. Технически его можно отнести к типу риолита, но ланит встречается только в одном районе округа Ллано, штат Техас.
Что делает лланит уникальным, так это то, что он представляет собой уникальную смесь ярко выраженных голубых кристаллов кварца, смешанных с пертитовым полевым шпатом. Синий кварц сам по себе довольно редок, и он придает ланиту визуальную привлекательность, которую вы не можете получить больше нигде.
14. Свевит
Martin Schmieder / CC0 / Wikimedia commonsсуевит – метаморфическая порода
Сюевит, который считается разновидностью брекчии, представляет собой уникальную породу, также известную как «импактит». Импактиты — это любые породы, образовавшиеся в результате удара, такого как падение метеорита.
Хотя о свевите известно немногое, считается, что он образуется, когда окружающая порода нагревается до чрезвычайно высоких температур в результате ударного давления, в результате которого она металлизируется, а затем очень быстро остывает. Это быстрое плавление и охлаждение образуют различные стекла и другие кристаллы.
Что уникально в свевите, так это то, что он на самом деле представляет собой смесь угловатых фрагментов этих кристаллов и стекол. Он часто используется геологами как «диагностический камень», что означает, что он используется для выявления настоящих ударных кратеров.
15. Андезит
андезит – магматическая породаДругой довольно распространенный тип горной породы, андезит – это изверженная магматическая порода, которую часто считают промежуточной между темными базальтами и светлоокрашенными риолитами.
Андезит получил свое название от Анд в Южной Америке, которые являются одним из самых длинных горных хребтов в мире. Эта порода распространена в этом районе, потому что она образуется в результате быстрого охлаждения андезитовой лавы, вырабатываемой вулканами в этом регионе.
Кроме того, андезит довольно часто встречается на границах конвергентных плит, особенно когда океаническая кора погружается под континентальную кору. Он также был обнаружен на двух метеоритах, упавших в районе нунатаков Грейвс в Антарктиде.
16. Унакит
унакит – метаморфическая породаВторой полудрагоценный камень в нашем списке, унакит – это тип драгоценного камня, который имеет потрясающую зеленую и розовую окраску. Это крупнозернистая порода, которая подвергается метаморфозу, что помогает продемонстрировать ее потрясающий фисташково-зеленый эпидот и розовые минералы ортоклаза.
Унакит — популярный материал в ювелирном деле, скульптуре и строительстве. Он широко используется, потому что это довольно недорого. Тем не менее, с ним также легко работать, и он добавляет фантастические цвета в любую структуру. На самом деле, унакит можно найти на крыльце Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия.
О, и название унакит происходит от гор Унака, которые являются частью гор Голубого хребта, которые тянутся вдоль границы между Теннесси и Северной Каролиной на юго-востоке Соединенных Штатов.
17. Амфиболит
амфиболит – метаморфическая породаАмфиболит представляет собой своеобразный тип метаморфической породы, который традиционно формируется вдоль конвергентных границ плит. Он назван в честь амфибола, который является одним из его основных минералов. Амфибол бывает разных цветов, хотя, пожалуй, больше всего он известен зеленым.
Другие основные минералы в амфиболите включают плагиоклаз полевой шпат и роговую обманку. Тем не менее, он содержит минимальное количество кварца, что является одной из причин его темного цвета.
Амфиболит уже давно используется людьми для изготовления инструментов. Фактически, он был обнаружен в теслах, типе режущего инструмента, которые восходят к эпохе неолита. Это также довольно распространенный камень, используемый для мощения и строительства зданий из-за его высокой твердости и эстетичности.
18. Калише
КАЛИШЕ – ОСАДОЧНАЯ ПОРОДАИногда называемая калькрет или канкар , калише представляет собой удивительный тип осадочной породы. Фактически это природный цемент, состоящий из карбоната кальция, песка, ила, гравия и глины.
Как правило, каличи светлоокрашенные, но есть и более темные каличи. Он встречается по всему миру в засушливых или полузасушливых регионах, таких как пустыня Мохаве.
Одна из вещей, которая делает caliche такой уникальной, заключается в том, что ее очень трудно раскопать. В то время как многие осадочные породы не очень сложно разбить, природный цемент калише может создать проблему во время строительных проектов. Каличе также довольно непроницаем, поэтому он может вызвать проблемы у фермеров, если он плохо дренирует почву, что может привести к затоплению посевов.
19. Ракушечник
ракушечник – осадочная породаПоистине удивительный тип известняка, ракушечник – это осадочная порода, известная своими уникальными эстетическими свойствами.
Уникальность ракушечника в том, что он преимущественно, если не полностью, состоит из раковин трилобитов, беспозвоночных или моллюсков. На самом деле название ракушечник происходит от испанского слова, которое означает «моллюск», который является разновидностью моллюска.
Эти скалы образуются, как вы можете догадаться, на мелководье в результате скопления различных раковин. Благодаря своему составу ракушечник имеет грубую, но привлекательную текстуру, которая сделала его популярным для использования в строительстве в некоторых прибрежных районах.
20. Шлаки
Шлаки – магматические породы Шлаки – это тип магматических пород, которые известны своими многочисленными пузырькообразными отверстиями для воздуха. Он почти всегда очень темного цвета, но может быть немного светлее, если образовался из андезитовой лавы.
Этот тип горных пород образуется, когда лава с большим количеством растворенных газов выбрасывается из вулкана во время извержения. В результате этих растворенных газов в шлаке образуются крошечные пузырьки воздуха.
Шлак чаще всего ассоциируется с шлаковыми конусами, которые представляют собой тип вулкана. Однако обратите внимание, что это не то же самое, что пемза, поскольку шлак обычно изготавливается из базальтовых лав, а пемза обычно получается из риолитовых лав.
21. Мрамор
мрамор – метаморфическая породаОдин из самых популярных строительных и скульптурных материалов, мрамор – это метаморфическая порода, которая ценится за свои эстетические качества.
Мрамор образуется в результате метаморфизма известняков или доломитов. Из-за этого метаморфизма кристаллы карбоната в известняках или доломитах перекристаллизовываются в переплетенную мозаику.
В то время как чистый мрамор технически полностью белый, большинство мраморов имеют различные прожилки и завитки. Эти жилы и водовороты являются результатом примесей, которые могут включать кремний, песок, ил или оксиды железа. Есть также некоторые зеленые оттенки, которые вы можете увидеть в некоторых мраморах, которые являются результатом змеевиков.
22. Скарн
скарн – метаморфическая породаСреди менее известных пород в этом списке скарн – это метаморфическая порода, которая часто образуется вблизи краев больших тел магмы.
Он образуется в результате уникального процесса, называемого метасоматозом, когда горные породы подвергаются метаморфизации в результате контакта с горячими химически активными флюидами. Большинство скарнов формируются в виде карбонатных пород, включающих мраморы, доломиты и известняки.
Скарны часто содержат крупные гранаты, а также другие драгоценные камни, такие как сапфиры и рубины. Иногда скарны могут содержать залежи свинца, олова, меди, цинка, вольфрама, молибдена и даже золота.
23. Черт
сланец – осадочная порода Черт – это осадочная горная порода, которая с незапамятных времен использовалась людьми в качестве инструмента или строительного материала. Он в основном состоит из кварца, а также может образовываться в результате окаменения древесины.
Многие кремни белого или черного цвета, но вы можете найти кремни практически любого вообразимого цвета. Обычно цвет кремня является результатом микроэлементов, содержащихся в самой породе, при этом некоторые красноватые кремни содержат следовые количества окисленного железа.
Как и в случае с обсидианом, кремень веками использовался в качестве материала для изготовления наконечников стрел и других инструментов. С технической точки зрения кремень — это тип кремня, который уже давно используется для изготовления инструментов.
24. Мыльный камень
Мыльный камень – метаморфическая горная породаДругой невероятно полезный камень, мыльный камень, добывался людьми на протяжении тысячелетий как в декоративных, так и в утилитарных целях.
Мыльный камень определяется как метаморфическая горная порода, состоящая в основном из талька. Он может содержать различные амфиболы, карбонаты, хлориты и пироксены, а также слюду, но мыльный камень должен содержать тальк, чтобы считаться мыльным камнем.
Основным преимуществом мыльного камня является то, что он не впитывает влагу и легко обрабатывается. Мыльный камень добывался людьми почти везде, где он встречается, в том числе в Древнем Египте и Индии. Он также занимает видное место на внешних слоях статуи
Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро . минерал, его также можно классифицировать как горную породу. На самом деле марипозит — это неофициальное название, которое используется для обозначения коллекции метаморфических пород, содержащих большое количество зеленой слюды.Как вы понимаете, эта зеленая слюда придает этим камням уникальную окраску, что делает их особенно красивым материалом для строительства.
Название mariposite происходит от общины Марипоза в Калифорнии. Это было ценное зрелище во время Калифорнийской золотой лихорадки, так как многие горняки поняли, что марипозитовые породы часто содержат значительное количество золота. Однако камень можно найти и в других местах, в частности, в американском штате Вашингтон и на острове Ньюфаундленд в Канаде.
26. Горючий сланец
горючий сланец – осадочная породаГорючий сланец – это разновидность осадочной породы, которая, как следует из названия, содержит большое количество жидких углеводородов (также известных как нефть). Во всем мире есть значительные залежи горючего сланца, особенно на западе США, в Австралии, Бразилии и некоторых частях Европы.
Как вы понимаете, горючий сланец является ценным ресурсом в индустрии ископаемого топлива, потому что из него можно производить ценную нефть. Однако извлечение нефти из горючих сланцев, как правило, довольно дорого, не говоря уже о воздействии сжигания нефти на окружающую среду.
Кроме того, добыча горючего сланца также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Известно, что он вызывает широкомасштабное загрязнение воды в регионах, где его добывают, часто из-за того, что тяжелые металлы, такие как ртуть, вымываются в поверхностные воды.
27. Габбро
габбро – изверженная порода Габбро, обнаруженный в батолитах вдоль срединно-океанических хребтов и древних горных хребтов, представляет собой тип интрузивной магматической породы темного цвета.
Образуется при очень медленном охлаждении магмы, богатой железом и магнием, что позволяет ему образовывать большие кристаллы. Технически габбро является интрузивным эквивалентом базальта, если вы посмотрите на классический химический состав каждой породы.
Название габбро происходит от названия деревни, расположенной в итальянском регионе Тоскана. Впервые он был отмечен в научной литературе в восемнадцатом веке на итальянских Апеннинах, но встречается по всему миру, в том числе в знаменитом хребте Блэк Куиллин на острове Скай в Шотландии.
28. Диатомит
ДИАТОМИТ – ОСАДОЧНАЯ ПОРОДАТакже известный как диатомит, диатомит представляет собой разновидность осадочной породы, которая почти полностью состоит из кремнезема. Он использовался людьми, по крайней мере, еще во времена древних греков, поскольку ценится за свой почти чистый белый цвет.
Диатомит производится из окаменелых остатков диатомовых водорослей, которые представляют собой группу микроводорослей. Он встречается во всем мире, в том числе в Польше, Германии, США, Дании и Шотландии.
Хотя диатомит использовался людьми на протяжении тысячелетий, в настоящее время он является популярным соединением, используемым для создания всего, от воздушных фильтров до абразивов. Его наиболее широко использовал Альфред Нобель для стабилизации нитроглицерина, чтобы создать свой новаторский динамит (хорошо, на этот раз мы имеем в виду это — больше никаких рок-каламбуров!).
29. Кварцит
кварцит – метаморфическая породаЧрезвычайно распространенный тип горной породы, кварцит – это метаморфическая горная порода, состоящая почти исключительно из кварца.
Обычно он образуется всякий раз, когда песчаники, богатые кварцевыми минералами, метаморфизуются под воздействием тепла и давления. Этот метаморфизм вызывает рекристаллизацию зерен песчаника, что придает полученному кварциту супергеройскую прочность.
Кварцит в настоящее время является популярным инструментом для всего, от столешниц до строительства, потому что он очень твердый и долговечный. Он также значительно дешевле гранита и мрамора, поэтому во многих отношениях его лучше использовать с некоторыми более традиционными камнями. Есть также промышленные кварциты, которые еще более долговечны для использования в столешницах.
30. Hornfels
hornfels – метаморфическая породаИ последнее, но не менее важное: у нас есть роговики, так технически называется группа горных пород, образовавшихся в результате контактного метаморфизма. Это означает, что они образуются под воздействием экстремальной температуры, что заставляет кристаллы в исходной породе перестраиваться.
Hornfels обычно создается из различных осадочных пород, таких как известняк, песчаник и сланец. Однако, в отличие от этих исходных пород, роговики очень твердые и прочные.
Традиционно роговик также использовался в Англии для изготовления точильных камней из-за его большой прочности. Но обратите внимание, что большинство современных природных брусков на самом деле представляют собой породы на основе кварца, такие как новакулит.
Вам также может понравиться: Узнайте больше о различных типах драгоценных камней, самых редких и самых популярных: с изображениями, фактами и многим другим!
Как классифицируются горные породы?
Поделитесь этим изображением на своем сайте
Инфографика типов горных пород от Outforia а>
Теперь, когда вы знакомы с 30 удивительными типами горных пород, давайте немного поговорим о том, как на самом деле классифицируются горные породы.
В этой статье мы упоминали различные классификации горных пород, такие как изверженные, метаморфические и осадочные. Эти три типа горных пород считаются общими классами горных пород, поскольку они объединяют горные породы в зависимости от их происхождения.
Хотя информации о классификации горных пород достаточно, чтобы заполнить несколько книг, идея состоит в том, что существуют три основных способа образования горных пород.
Магматические породы
Магматические породы образуются при остывании магмы или лавы. Они могут быть интрузивными, что означает застывание магмы в земной коре, или экструзивными, что означает, что лава застыла на поверхности Земли или на морском дне. Примеры включают базальт и гранит.
Метаморфические породы
Метаморфические породы образуются, когда существующая порода подвергается воздействию очень высоких температур или очень высокого давления. Исходная порода может быть магматической, осадочной или даже метаморфической по происхождению. Примеры включают сланцы и гнейсы.
Осадочные породы
Осадочные породы образуются в результате накопления и уплотнения минералов или органических материалов. Это чаще всего встречается на мелководье, но может произойти где угодно. Примеры включают песчаники и брекчию.
Вам также может понравиться : 23 типа гор; Фотографии, описание и многое другое!
Цикл горных пород
Каждый из трех основных типов горных пород, описанных выше (магматические, осадочные и метаморфические), со временем претерпевает изменения.
Например, магматическая порода может превратиться в отложения, которые спустя несколько миллионов лет станут осадочной породой. В конце концов, если та же самая осадочная порода подвергается воздействию высокой температуры и давления, именно так образуются метаморфические породы.
Таким образом, все горные породы на Земле являются частью так называемого цикла горных пород. Как и круговорот воды, круговорот горных пород является естественным процессом, происходящим на протяжении геологического времени. Существует ряд сил, которые управляют циклом горных пород, включая тектонику плит и эрозию.
Ключевая идея заключается в том, что круговорот горных пород эффективно действует как система переработки горных пород. Поскольку Закон Сохранения Массы говорит нам, что материя не может быть создана или уничтожена, все горные породы на Земле существовали на Земле с тех пор, как образовалась планета (за исключением, конечно, тех, которые прибыли на Землю с метеоритами).
Таким образом, породы, которые вы видите сегодня на нашей планете, вероятно, претерпели множество преобразований в течение своей жизни. Они могли начаться как магматические породы, но они могли быть преобразованы в метаморфическую породу, затем подверглись эрозии и уплотнению в осадочную породу, а затем субдуцировались и расплавились, где они снова образовали магматические породы.
Хотя на это может уйти очень-очень много времени, цикл горных пород напоминает нам, что геологическое время пришло и что мир вокруг нас постоянно меняется.
Вам также может понравиться : 15 различных типов местности, о которых вы должны знать: полное руководство Виды рока?
3 основных типа горных пород: магматические, осадочные и метаморфические. Магматические породы образуются в результате охлаждения магмы или лавы, в то время как осадочные породы представляют собой уплотненные скопления отложений, таких как песок или ил. Наконец, метаморфические породы — это любые породы, подвергшиеся сильному нагреву и/или давлению.
Является ли минерал камнем?
Минералы и горные породы технически разные вещи. Минерал – это неорганическое соединение с определенной химической структурой. Горные породы представляют собой твердые массы, состоящие из минералов и других соединений. Горная порода может содержать несколько минералов или только один минерал. Горная порода, содержащая только один минерал, может быть названа мономинеральной горной породой.
Изображения магматических, метаморфических и осадочных пород
Окаменелости
Окаменелости – это остатки, следы или отпечатки древней жизни. Они раскрывают биологическую историю Земли.
Жеоды
Жеоды снаружи выглядят как обычные камни, но внутри могут быть впечатляющими!
Кремень, Черт, Яшма
Кремень, Черт и Яшма — разновидности халцедона и названия микрокристаллического кварца.
Rock Tumbling
Rock Tumblers — Все о камнепадах и камнепадах. Прочтите, прежде чем купить стакан.
Упавшие камни
Упавшие камни — это камни, которые были округлены, сглажены и отполированы в каменном барабане.
Кварцит
Кварцит нерасслоенная метаморфическая порода, почти полностью состоящая из кварца.
Флуоресцентные минералы
Флуоресцентные минералы и горные породы светятся яркими цветами в ультрафиолетовом свете.
Gifts That Rock
Gifts That Rock — Какие подарки самые популярные в магазине Geology.com?
Коллекция фотографий песка
Песок со всего мира. Фотогалерея, демонстрирующая разнообразие материала, который мы называем «песок».
Trap Rock
Trap Rock — это название, применяемое к любой магматической породе темного цвета, используемой для производства щебня.
Измерители твердости
Измерители твердости — Измерьте твердость с помощью точных и простых в использовании зубцов.
Лазурит
Лазурит — метаморфическая горная порода и самый популярный синий непрозрачный драгоценный камень в истории.
Скала пивоварни ?
Камень, из которого делали пиво. Геологи — эксперты по пиву, и им следует знать об этом камне.
Каменная соль
Каменная соль представляет собой осадочную породу, состоящую из минерала галита. У него много применений!
Пудингстоун
Пудингстоун — конгломерат с обломками, контрастирующими по цвету с матрицей. Алами Изображения.
Камни для завивки
Камни для завивки изготавливаются из особого типа гранита, встречающегося всего в нескольких местах по всему миру.
Трудные камни
Трудные камни Ученики начальной школы находят много камней, которые вы не сможете идентифицировать.
Сланец
Сланец Горная порода, которая быстро меняет энергетику.
Песчинки
Песчинки Галерея песчинок под микроскопом доктора Гэри Гринберга.
Геологический словарь
Геологический словарь — содержит тысячи геологических терминов с их определениями.
Чароитит
Чароитит — фиолетовая метаморфическая порода, в которой преобладает минерал чароит. Используется как драгоценный камень.
Не ходите в тюрьму
Сборщики камней должны знать правила, прежде чем вывозить камни из государственной и частной собственности.
Марипозит
Марипозит — название, используемое для зеленых богатых хромом слюд и некоторых пород, окрашенных ими.
Мыльный камень
Мыльный камень — это горная порода, богатая тальком, свойства которой делают ее пригодной для различных проектов.
Использование гранита
Использование гранита Камень, используемый повсюду, от кухни до облицовочного камня небоскребов.
Наскальные рисунки
Наскальные рисунки Люди создают наскальные рисунки уже тысячи лет. Всемирная коллекция.
Раковина
Раковина — Пористый известняк, почти полностью состоящий из ископаемых остатков.
Щебень
Невоспетый минерал-герой — товар, на котором построено почти все.
Унакит
Унакит представляет собой метаморфизованный гранит, состоящий из зеленого эпидота и розового ортоклаза.
Алевролит
Алевролит представляет собой осадочную горную породу, состоящую в основном из частиц размером с ил.
Дацит
Дацит — светлая изверженная магматическая порода, промежуточная между риолитом и андезитом.
Калиш
Калиш — литифицированный слой в почве или отложениях. Считается осадочной горной породой.
Ручная линза
Ручная линза 10-кратная складная лупа в металлическом корпусе. Часто используемый лабораторный и полевой инструмент.
Известняк
Известняк Универсальная горная порода, используемая в производстве цемента, продуктов питания, красок, бумаги, лекарств, бетона и многого другого!
Мел
Мел представляет собой разновидность известняка, образованного из мелкозернистых морских отложений, известных как ил.
Инструменты для геологии
Инструменты для геологии — Горные молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, кирки для определения твердости, лотки для золота.
Уголь крупным планом
Уголь под микроскопом Уголь — это больше, чем черная скала. Это самый интересный рок.
Породообразующие минералы
Породообразующие минералы — большая часть земной коры состоит из небольшого количества минералов.
Скалы на Марсе
Скалы на Марсе Многие из камней, найденных на Марсе, не очень отличаются от земных.
Нефтяные пески
Нефтяные пески содержат нефть в виде битума – основного нефтяного ресурса, добыча которого может быть затруднена.
Tucson Show
Mineral Show Фотографии с выставки Tucson Gem, Mineral & Fossil Show 2010.
Пиктограммы
Что такое пиктограммы? Это рисунки или картины на камнях, сделанные людьми.
Судебная геология
Судебная геология Мои ученики приходят на занятия, думая, что грязь — это грязь, а песок — это песок…
Азурит Гранит ?
Азурит Гранит? Найден у подножия К2, второй по высоте горы в мире.
Диабаз
Диабаз — горная порода, выбранная для Стоунхенджа и перевезенная на 240 миль в 2100 г. до н.э.
5 Выветривание, эрозия и осадочные породы – введение в геологию
Свет освещает осадочные породы пика Нотч в горном массиве Хаус в западной части штата Юта. Хребет Хаус содержит раннепалеозойские морские породы, выделенные формацией Уилер, где находятся одни из лучших кембрийских окаменелостей в штате Юта. Пик Нотч содержит один из самых больших вертикальных обрывов в Северной Америке на высоте более 2000 футов.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
К концу этой главы учащиеся смогут:
- Описывать, как вода является неотъемлемой частью всех осадочных пород
- Объясните, как химическое и механическое выветривание превращает коренные породы в отложения
- Различают две основные категории осадочных пород: обломочные породы, образованные из кусков выветрелых коренных пород; и химическая порода, осаждающаяся из раствора органическими или неорганическими средствами
- Объяснить важность осадочных структур и анализа условий осадконакопления, а также то, как они дают представление об истории Земли
Осадочные породы и процессы, которые их создают, включая выветривание, эрозию и литификацию, являются неотъемлемой частью понимания наук о Земле. Это связано с тем, что большая часть поверхности Земли состоит из осадочных пород и их общего предшественника, отложений. Несмотря на то, что осадочные породы могут образовываться совершенно по-разному, их происхождение и создание имеют одну общую черту — воду.
5.1 Уникальные свойства воды
Вода играет роль в формировании большинства осадочных пород. Это один из основных агентов, участвующих в создании минералов в химических осадочных породах. Он также является агентом выветривания и эрозии, образуя зерна, которые становятся обломочными осадочными породами. Несколько особых свойств делают воду особенно уникальным веществом и неотъемлемой частью образования отложений и осадочных пород.
Молекула воды состоит из двух атомов водорода, ковалентно связанных с одним атомом кислорода, образующих особую и важную геометрию. Два атома водорода разделены углом около 105 градусов, и оба расположены по одну сторону от атома кислорода. Такое расположение атомов с положительно заряженным водородом с одной стороны и отрицательно заряженным кислородом с другой придает молекуле воды свойство, называемое 9. 0005 полярность . Похожая на батарею или магнит, положительно-отрицательная архитектура молекулы приводит к целому набору уникальных свойств.
Полярность позволяет молекулам воды прилипать к другим веществам. Это называется адгезией . Вода также притягивается к себе, свойство, называемое сцеплением , которое приводит к самой распространенной форме воды в воздухе — капле. Сцепление отвечает за создание поверхностного натяжения, которое различные насекомые используют для ходьбы по воде, распределяя свой вес по поверхности.
Тот факт, что вода притягивается к самой себе, приводит к еще одному важному свойству, крайне редкому в мире природы — жидкая форма более плотная, чем твердая. Полярность воды создает особый тип слабой связи, называемой водородными связями . Водородные связи позволяют молекулам жидкой воды располагаться близко друг к другу. Вода имеет наибольшую плотность при температуре 4 °C и менее плотна при температуре выше и ниже этой температуры. Когда вода затвердевает в лед, молекулы должны раздвигаться, чтобы вписаться в кристаллическую решетку, в результате чего вода расширяется и становится менее плотной при замерзании. Из-за этого лед плавает, а вода при 4 o C тонет, что удерживает океаны в жидком состоянии и предотвращает их замерзание снизу вверх. Это уникальное свойство воды делает Землю, водную планету, пригодной для жизни.
Что еще более важно для поддержания жизни, так это то, что вода остается жидкой в очень широком диапазоне температур, что также является результатом когезии. Водородная связь позволяет жидкой воде поглощать большое количество энергии, прежде чем превратиться в пар или газ. Широкий диапазон, в котором вода остается жидкостью, от 0°C до 100°C (32°F-212°F), редко проявляется в других веществах. Без этой высокой точки кипения жидкая вода, какой мы ее знаем, была бы ограничена узкими температурными зонами на Земле, вместо этого вода находится от полюса до полюса. Кроме того, вода является единственным веществом, которое существует во всех трех фазах: твердой, жидкой и газообразной в поверхностных средах Земли.
Вода является универсальным растворителем , что означает, что она растворяет больше веществ, чем любая другая обычно встречающаяся в природе жидкость. Молекулы воды используют полярность и водородные связи, чтобы оторвать ионы от кристаллической решетки. Вода — такой мощный растворитель, что она может растворить даже самые прочные камни и минералы при достаточном количестве времени.
5.1 Я понял?
Используйте этот тест, чтобы проверить свое понимание этого раздела. Нажмите непосредственно на кнопку ответа, а не на панель ответов.
1 / 3
1. Какое свойство воды заставляет ее образовывать капли во время дождя?
1. Когезия
2. Адгезия
3. Удельный вес
4. Полярность
5. Водородные связи
2 / 3
2. Что означает «полярность» молекул воды
2 2. ?
1. Найден ближе к полюсам
2. Более чистая, чем обычная вода
3. Растворяется лучше, чем обычная вода
4. Положительные и отрицательные стороны
5. Найдено больше в направлении экватора
3 / 3
3. Какое из перечисленных свойств воды делает ее «универсальным растворителем»?
1. Удельное тепло
2. Адгезия
3. Прозрачность
4. Сплочность
5. Полярность
Ваша оценка
5.2 Перепечивание и эрозия
Bedrock Верна вверх по внешней коре Земли. Выветривание — это процесс, при котором коренная порода превращается в более мелкие частицы, называемые осадок . Механическое выветривание включает расширение под давлением, морозное расклинивание, расклинивание корней и расширение солей. Химическое выветривание включает угольную кислоту и гидролиз, растворение и окисление.
Эрозия представляет собой механический процесс, обычно вызываемый водой, ветром, силой тяжести или льдом, который переносит отложения (и почву) с места выветривания. Жидкая вода является основным агентом эрозии. Процессы гравитации и потери массы (см. главу 10, Потеря массы) перемещают камни и отложения в новые места. Гравитация и лед в виде ледников (см. главу 14 «Ледники») перемещают крупные обломки горных пород, а также мелкие отложения.
Устойчивость к эрозии важна для создания отличительных геологических особенностей. Это хорошо видно на скалах Гранд-Каньона. Скалы сделаны из камня, оставшегося стоять после выветривания и эрозии менее стойких материалов. Скалы с разным уровнем устойчивости к эрозии также создают уникальные особенности, называемые худу, в национальном парке Брайс-Каньон и государственном парке Гоблин-Вэлли в Юте.
5.2.1 Механическое выветривание Механическое выветривание физически разбивает коренную породу на более мелкие части. Обычными агентами механического выветривания являются давление, температура, цикл замерзания/оттаивания воды, деятельность растений или животных и испарение солей.
Расширение под давлением
Внешний слой этого гранита растрескивается и разрушается, что известно как отслоениеКоренная порода, погребенная глубоко в недрах Земли, находится под высоким давлением и температурой. Когда поднятие и эрозия выносят коренные породы на поверхность, их температура падает медленно, а давление падает сразу. Внезапное падение давления заставляет породу быстро расширяться и трескаться; это называется расширением под давлением. Профнастил или отслаивание — это когда поверхность скалы отслаивается слоями. Сфероидальное выветривание — это тип отслоения, при котором образуются округлые элементы и возникает, когда химическое выветривание перемещается вдоль трещин в коренных породах.
Морозное расклинивание
Процесс ледяного расклинивания Морозное расклинивание , также называемое ледяным расклиниванием, использует силу расширяющегося льда для разрушения камней. Вода проникает в различные трещины, пустоты и щели. Когда вода замерзает, она с большой силой расширяется, используя любые слабости. Когда лед тает, жидкая вода продвигается дальше в расширенные пространства. Повторяющиеся циклы замерзания и таяния в конечном итоге разрывают скалы на части. Циклы могут происходить ежедневно, когда колебания температуры между днем и ночью переходят от замерзания к таянию.
Расклинивание корней
Корни этого дерева демонстрируют разрушительную силу расклинивания корней. Хотя это изображение представляет собой искусственный камень (асфальт), оно работает и на обычном камне. Подобно морозному расклиниванию, расклинивание корней происходит, когда корни растений вгрызаются в трещины, разрывая коренную породу по мере роста. Иногда эти корни могут окаменеть. Rhizolith — термин для обозначения этих корней, сохранившихся в каменной летописи. Туннельные организмы, такие как дождевые черви, термиты и муравьи, являются биологическими агентами, которые вызывают выветривание, подобное расклиниванию корней.
Расширение соли
Тафони из Солт-Пойнт, Калифорния.Расширение солей, которое работает аналогично морозному расклиниванию, происходит в районах с высокой испаряемостью или в условиях, близких к морским. Испарение заставляет соли выпадать в осадок из раствора, расти и расширяться в трещины в горных породах. Расширение соли является одной из причин tafoni , ряда отверстий в скале. Тафонис, трещины и отверстия являются слабыми местами, которые становятся восприимчивыми к повышенному атмосферному воздействию. Еще одно явление, происходящее при испарении соленой воды, может оставить после себя квадратный отпечаток, сохраняющийся в мягком осадке, называемый 93)=64×1=64. Отношение площади поверхности к объему (SA:V), которое связано с количеством материала, доступного для реакций, также меняется для каждого из них. Слева 96/64=0,75 или 3:2. В центре отношение SA/V равно 192/64=1,5, или 3:1. Справа SA:V — 384/64=6, или 6:1.
Химическое выветривание — преобладающий процесс выветривания в теплой и влажной среде. Это происходит, когда вода, кислород и другие реагенты химически разлагают минеральные компоненты коренных пород и превращают их в водорастворимые ионы, которые затем могут переноситься водой. Более высокие температуры ускоряют скорость химического выветривания.
Химическое и механическое выветривание работают рука об руку с помощью фундаментальной концепции, называемой отношением площади поверхности к объему. Химическое выветривание происходит только на поверхности скал, потому что вода и реагенты не могут проникнуть в твердую породу. Механическое выветривание проникает в коренные породы, разбивая крупные породы на более мелкие части и создавая новые поверхности горных пород. Это подвергает большую площадь поверхности химическому выветриванию, усиливая его воздействие. Другими словами, чем выше отношение площади поверхности к объему, тем выше скорость общего выветривания.
Угольная кислота и гидролиз
Общая диаграмма гидролиза, где связи в рассматриваемом минерале представляют левую часть диаграммы.
Угольная кислота (H 2 CO 3 ) образуется, когда двуокись углерода, пятый по распространенности газ в атмосфере, растворяется в воде. Это происходит естественным образом в облаках, поэтому осадки обычно слегка кислые. Угольная кислота является важным агентом в двух химических реакциях выветривания, гидролизе и растворении.
Гидролиз происходит по двум типам реакций. В одной реакции молекулы воды ионизируются в положительно заряженные ионы H +1 и OH -1 и замещают катионы минералов в кристаллической решетке. В другом типе гидролиза молекулы угольной кислоты реагируют непосредственно с минералами, особенно содержащими кремний и алюминий (например, полевые шпаты), с образованием молекул глинистых минералов.
Гидролиз – это основной процесс разрушения силикатных пород с образованием глинистых минералов. Ниже приведена реакция гидролиза, которая происходит, когда полевой шпат, богатый кремнеземом, сталкивается с угольной кислотой с образованием водорастворимой глины и других ионов:
полевой шпат + угольная кислота (в воде) → глина + катионы металлов (Fe ++, Mg ++, Ca ++, Na +7 бикарбонаты и др.
) (HCO 3 -1 ) + кремнезем (SiO 2 )
Глинистые минералы представляют собой пластинчатые силикаты или филлосиликаты (см. Главу 3, Минералы), подобные слюде, и являются основными компонентами очень мелкозернистых отложений. . Растворенные вещества могут позже осаждаться в химические осадочные породы , такие как эвапорит и известняк, а также конкреции аморфного кремнезема или кремня.
Растворение
В этой породе куб пирита растворился (как видно из отрицательного «углового» отпечатка в скале), оставив после себя маленькие пятнышки золота. Растворение — это реакция гидролиза, при которой минералы растворяются в коренных породах, а ионы остаются в растворе, обычно в воде. Некоторые эвапориты и карбонаты, такие как соль и кальцит, более склонны к этой реакции; однако все минералы могут быть растворены. Некислая вода, имеющая нейтральный рН 7, растворяет любой минерал, хотя это может происходить очень медленно. Вода с более высоким уровнем кислоты, природная или искусственная, растворяет горные породы с большей скоростью. Жидкая вода обычно слегка кислая из-за присутствия угольной кислоты и свободных ионов H+. Природная дождевая вода может быть очень кислой, с уровнем pH всего 2. Растворение может быть усилено биологическим агентом, например, когда такие организмы, как лишайники и бактерии, выделяют органические кислоты на скалы, к которым они прикреплены. В регионах с высокой влажностью (воздушная влага) и осадками наблюдается большее растворение из-за большего времени контакта между горными породами и водой.
Серия Goldich Dissolution Series показывает, что скорости химического выветривания связаны с ранжированием кристаллизации в серии реакций Боуэна (см. Главу 4, Магматические породы и вулканические процессы). Минералы в верхней части ряда Боуэна кристаллизуются при высоких температурах и давлениях и химически выветриваются быстрее, чем минералы в нижней части. Кварц, кислый минерал, который кристаллизуется при 700°C, очень устойчив к химическому выветриванию. Темноцветные минералы с высокой температурой кристаллизации, такие как оливин и пироксен (1250°С), выветриваются относительно быстро и более полно. Оливин и пироксен редко встречаются в качестве конечных продуктов выветривания, потому что они склонны распадаться на ионы элементов.
. Растворение также примечательно своими особыми геологическими особенностями, которые оно создает. В местах с обильной карбонатной породой выветривание растворения может привести к образованию карстовой топографии , характеризующейся воронками или пещерами (см. Главу 10, Массовое истощение).
Пещера Тимпаногос Национальный памятник в Северной Юте — хорошо известная особенность растворения. На рисунке показано образование пещеры, образовавшееся в результате растворения с последующим осаждением — грунтовые воды, насыщенные кальцитом, просочились в пещеру, где испарение вызвало осаждение растворенных минералов.
Окисление
Кубики пирита окисляются, превращаясь в новый минерал гетит. В этом случае гетит является псевдоморфной формой пирита, то есть он принял форму другого минерала. Окисление , химическая реакция, которая вызывает ржавчину в металлическом железе, происходит геологически, когда атомы железа в минерале связываются с кислородом. Любые минералы, содержащие железо, могут быть окислены. Образовавшиеся оксиды железа могут проникать в породу, если она богата минералами железа. Оксиды также могут образовывать покрытие, покрывающее камни и зерна отложений, или выстилать полости и трещины в скалах. Если оксиды более подвержены выветриванию, чем исходная коренная порода, они могут создавать пустоты внутри скального массива или впадины на открытых поверхностях.
В результате реакций окисления железа образуются три обычно встречающихся минерала: красный или серый гематит , коричневый гетит (произносится как «ГУР-тит») и желтый лимонит . Эти оксиды железа покрывают и связывают минеральные зерна вместе в осадочные породы в процессе, называемом цементацией, и часто придают этим породам доминирующий цвет. Они окрашивают слои горных пород плато Колорадо, а также национальных парков Зайон, Арки и Гранд-Каньон. Эти оксиды могут проникать в породу, богатую железосодержащими минералами, или могут представлять собой покрытие, образующееся в полостях или трещинах. Когда минералы, замещающие существующие минералы в коренных породах, устойчивы к выветриванию, в породе могут возникать конкреции железа. Когда коренная порода заменяется более слабыми оксидами, этот процесс обычно приводит к образованию пустот и слабости по всему массиву горных пород и часто оставляет пустоты на обнаженных поверхностях горных пород.
Эрозия представляет собой механический процесс, обычно вызываемый водой, гравитацией (см. главу 10), ветром или льдом (см. главу 14), который удаляет отложения с места выветривания. Жидкая вода является основным агентом эрозии.
Гранд-Каньон от Мазер-Пойнт.Сопротивление эрозии играет важную роль в создании отличительных геологических особенностей. Это хорошо видно на скалах Гранд-Каньона. Скалы сделаны из камня, оставшегося стоять после выветривания и эрозии менее стойких материалов. Скалы с разной степенью устойчивости к эрозии также создают уникальные особенности, называемые худу, в национальном парке Брайс-Каньон и государственном парке Гоблин-Вэлли в Юте.
5.2.4. Почва Эскиз и изображение почвы. Почва представляет собой комбинацию воздуха, воды, минералов и органического вещества, образующуюся при переходе между биосферой и геосферой. Почва образуется, когда выветривание разрушает коренную породу и превращает ее в осадок. Если эрозия не приводит к значительному удалению отложений, организмы могут получить доступ к минеральному содержанию отложений. Эти организмы превращают минералы, воду и атмосферные газы в органические вещества, входящие в состав почвы.
Почва является важным резервуаром органических компонентов, необходимых для жизни растений, животных и микроорганизмов. Органический компонент почвы, называемый гумусом , является богатым источником биодоступного азота. Азот является наиболее распространенным элементом в атмосфере, но он существует в форме, которую большинство форм жизни не могут использовать. Особые бактерии, встречающиеся только в почве, обеспечивают большую часть соединений азота, пригодных для использования и биодоступности формами жизни.
Схема азотного цикла. Эти азотфиксирующие бактерии поглощают азот из атмосферы и превращают его в соединения азота. Эти соединения поглощаются растениями и используются для производства ДНК, аминокислот и ферментов. Животные получают биодоступный азот, поедая растения, и это источник большей части азота, используемого в жизни. Этот азот является важным компонентом белков и ДНК. Почвы варьируются от бедных до богатых, в зависимости от количества содержащегося в них гумуса. Продуктивность почвы определяется содержанием воды и питательных веществ. Свежие вулканические почвы, называемые андизолями, и богатые глиной почвы, содержащие питательные вещества и воду, являются примерами продуктивных почв.
Характер почвы, то есть ее характеристики, определяется прежде всего пятью составляющими: 1) минералогическим составом материнской породы; 2) рельеф, 3) выветривание, 4) климат и 5) организмы, населяющие почву. Например, почва имеет тенденцию к более быстрой эрозии на крутых склонах, поэтому слои почвы в этих районах могут быть тоньше, чем в поймах, где она имеет тенденцию накапливаться. Количество и химический состав органического вещества почвы влияет на то, сколько и какие разновидности жизни она может поддерживать. Температура и осадки, два основных фактора выветривания, зависят от климата. Грибы и бактерии вносят свой вклад в органическое вещество и способность почвы поддерживать жизнь, взаимодействуя с корнями растений для обмена азотом и другими питательными веществами.
В хорошо сформированных почвах имеется различимое расположение отчетливых слоев, называемых почвенными горизонтами . Эти почвенные горизонты можно увидеть в дорожных выемках, обнажающих слои на краю выемки. Почвенные горизонты составляют почвенный профиль. Каждый почвенный горизонт отражает климат, топографию и другие факторы почвообразования, а также состав его органического вещества и минеральных отложений. Горизонтам присваиваются имена и буквы. Различия в схемах наименования зависят от местности, типа почвы или темы исследования. На рисунке показан упрощенный профиль почвы, в котором используются общепринятые названия и буквы.
O Горизонт : Верхний горизонт представляет собой тонкий слой преимущественно органического материала, такого как листья, ветки и другие части растений, которые активно разлагаются в гумус.
A Горизонт : Следующий слой, называемый верхний слой почвы , состоит из гумуса, смешанного с минеральными отложениями. Когда осадки просачиваются через этот слой, из него вымываются растворимые химические вещества. Во влажном климате с обильными осадками это вымывание образует отдельный слой, называемый горизонтом Е, зоной вымывания или элювиации.
B Горизонт : Также называемый недрами , этот слой состоит из отложений, смешанных с гумусом, удаленным из верхних слоев. Недра — это место химического выветривания минеральных отложений. Количество органического материала и степень выветривания уменьшаются с глубиной. Верхняя подпочвенная зона, называемая реголитом , представляет собой пористую смесь гумуса и сильно выветрелых отложений. В нижней зоне, сапролит , скудный органический материал смешивается с практически неизмененной материнской породой.
C Горизонт : Это субстрат и зона механического выветривания. Здесь фрагменты коренных пород физически разрушены, но не изменены химически. Этот слой не содержит органического материала.
R Горизонт : Последний слой состоит из невыветрелых, материнских коренных пород и фрагментов.
Образец боксита. Обратите внимание на невыветренную магматическую породу в центре. Руководящий орган США по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства США, использует таксономическую классификацию для определения типов почв, называемых почвенными порядками. Коксисоли или латеритные почвы — это бедные питательными веществами почвы, встречающиеся в тропических регионах. Хотя ксозисоли плохо подходят для выращивания сельскохозяйственных культур, они являются домом для большей части добываемой в мире алюминиевой руды (бокситов). Ардизол образуется в сухом климате и может образовывать слои затвердевшего кальцита, называемого калишем. Андисоли происходят из отложений вулканического пепла. Alfisols содержат минералы силикатной глины. Эти два порядка почв продуктивны для земледелия из-за высокого содержания в них минеральных питательных веществ. В общем, цвет может быть важным фактором в понимании состояния почвы. Черные почвы имеют тенденцию быть бескислородными, красными, богатыми кислородом, и зелеными, бедными кислородом (т. Е. Восстановленными). Это справедливо и для многих осадочных пород.
Почва необходима не только для земной жизни в природе, но и для человеческой цивилизации посредством сельского хозяйства. Неосторожная или неосведомленная деятельность человека может серьезно повредить жизнеобеспечивающим свойствам почвы. Ярким примером является знаменитая катастрофа Пыльного котла 1930-х годов, которая затронула Средний Запад Соединенных Штатов. Ущерб был нанесен из-за широкомасштабных попыток превратить прерии в южном Канзасе, Колорадо, западном Техасе и Оклахоме в сельскохозяйственные угодья. Плохое понимание геологии, экологии и климата региона привело к тому, что методы ведения сельского хозяйства разрушили почвенный профиль.
Почвы прерий и местные растения хорошо приспособлены к относительно сухому климату. При поддержке правительства поселенцы переехали в усадьбу в этом регионе. Они вспахивали обширные пространства прерий длинными прямыми рядами и сеяли зерно. Вспашка нарушила устойчивый почвенный профиль и уничтожила естественные травы и растения с длинными корнями, закрепляющими слои почвы. Зерна, которые они посадили, имели более мелкую корневую систему и каждый год перепахивались, что делало почву подверженной эрозии. Вспаханные борозды располагались прямыми рядами, идущими вниз по склону, что способствовало эрозии и потере плодородного слоя почвы.
Местный климат не дает достаточного количества осадков для выращивания неместных зерновых культур, поэтому фермеры пробурили колодцы и перекачали воду из подземных водоносных горизонтов. Урожаи зерновых не увенчались успехом из-за нехватки воды, оставив голую почву, вырванную с земли ветрами прерий. Частицы почвы прерий Среднего Запада отложились вдоль восточного побережья и даже в Европе. Огромные пыльные бури, называемые черными метелями, делали жизнь невыносимой, и когда-то полные надежд поселенцы уезжали толпами. Место действия знаменитого романа Джона Стейнбека и фильма Джона Форда «9».0435 Гроздья гнева,
5.2 Я понял?
Используйте этот тест, чтобы проверить свое понимание этого раздела. Нажмите непосредственно на кнопку ответа, а не на панель ответов.
1 / 4
1. В чем разница между выветриванием и эрозией?
1. Выветривание описывает, как погода (например, дождь и температура) влияет на горные породы, а эрозия — это физическое отложение наносов в реку.
2. Выветривание – это когда кислород воздействует на породу, а эрозия – это когда вода замерзает в трещинах, в результате чего скала распадается на более мелкие части.
3. Выветривание описывает, как горные породы распадаются на более мелкие части, тогда как эрозия представляет собой физическое перемещение этих частей в другое место.
4. Выветривание описывает физическое перемещение отложений из одного места в другое, тогда как эрозия – это физическое разрушение, которое формирует эти отложения.
5. Выветривание описывает физическое перемещение отложений из одного места в другое, а эрозия – это химическое разрушение, которое формирует эти отложения.
2 / 4
2. Что из перечисленного НЕ является компонентом почвы?
1. Органический материал (гумус)
2. Выветрившаяся порода
3. Разрубленная порода
4. воздух
5. Вода
3/4
1. Химическое выдержание Добавляет скорость к механическому вылечинию
2. Механическое выветривание создает поверхности для химического выветривания
3. Механическое выветривание увеличивает прочность химического выветривания
4. Химическое выветривание создает поверхности для механического выветривания
5. Химическое выветривание увеличивает прочность механического выветривания
4 / 4
4. Что из следующего НЕ является примером химического выветривания?
1. Растворение
2. Отшелушивание
3. Гидролиз
4. Образование почвы
5. Окивание
Ваша оценка —
5,3 Осадочные породы
О МОЖЕСТВА хим. Обломочный или обломочные осадочные породы состоят из кусков коренных пород, отложений, полученных главным образом в результате механического выветривания. Обломочные породы могут также включать химически выветрившиеся отложения. Обломочные породы классифицируются по форме зерна , размеру зерна и сортировке . Химические осадочные породы осаждаются из воды, насыщенной растворенными минералами. Химические породы классифицируются в основном по составу минералов в породе.
Литификация превращает рыхлые зерна отложений, образовавшиеся в результате выветривания и перенесенные эрозией, в обломочные осадочные породы через три взаимосвязанных этапа. Отложение происходит, когда трение и гравитация преодолевают силы, движущие перенос отложений, что позволяет осадку накапливаться. Уплотнение происходит, когда материал продолжает накапливаться поверх слоя осадка, сжимая зерна вместе и вытесняя воду. Механическому уплотнению способствуют слабые силы притяжения между более мелкими зернами осадка. Подземные воды обычно переносят цементирующие вещества в отложения. Эти минералы, такие как кальцит, аморфный кремнезем или оксиды, могут иметь состав, отличный от зерен осадка. Цементация — это процесс цементирования минералов, покрывающих зерна осадка, и их склеивания в расплавленную породу.
Диагенез является сопутствующим процессом литификации и представляет собой низкотемпературную форму метаморфизма горных пород (см. Главу 6, Метаморфические породы). Во время диагенеза отложения химически изменяются под воздействием тепла и давления. Классическим примером является арагонит (CaCO 3 ), форма карбоната кальция, из которого состоит большинство органических раковин. Когда литифицированный арагонит подвергается диагенезу, арагонит превращается в кальцит (CaCO 3 ), который имеет ту же химическую формулу, но другую кристаллическую структуру. В осадочной породе, содержащей кальцит и магний (Mg), в результате диагенеза эти два минерала могут превратиться в доломит (CaMg(CO 3 ) 2 ). Диагенез может также уменьшить поровое пространство или открытый объем между зернами осадочных пород. Процессы цементации, уплотнения и, в конечном счете, литификации происходят в сфере диагенеза, который включает в себя процессы, превращающие органический материал в окаменелости.
Обломочные или обломочные осадочные породы состоят из ранее существовавших отложений, образовавшихся из коренной породы, подвергшейся выветриванию. Большая часть этих отложений представляет собой механически выветренные отложения, хотя некоторые обломки могут быть кусками химических пород. Это создает некоторое совпадение между двумя категориями, поскольку обломочные осадочные породы могут включать химические отложения. Обломочные или обломочные породы классифицируются и называются в зависимости от размера их зерен.
Размер зерна
Категории размера отложений, известные как шкала Вентворта. Обломочная порода классифицируется в соответствии с осадком размером зерна , который классифицируется от крупного до мелкого по шкале Вентворта (см. рисунок). Размер зерна — это средний диаметр фрагментов отложений в отложениях или горных породах. Размеры зерен очерчены с использованием логарифмической шкалы с основанием 2. Например, размеры зерен в классе гальки составляют 2,52, 1,26, 0,63, 0,32, 0,16 и 0,08 дюйма, что соотносится соответственно с очень крупными, крупными, средними, мелкими и очень мелкими гранулами. Крупные фрагменты или обломки включают зерна всех размеров более 2 мм (5/64 дюйма). К ним относятся валуны, булыжники, гранулы и гравий. Песок имеет размер зерна от 2 мм до 0,0625 мм, что примерно соответствует нижнему пределу разрешения невооруженного глаза. Зерна осадка меньше песка, называются илом. Ил уникален; зерна можно нащупать пальцем или как песок между зубами, но они слишком малы, чтобы увидеть их невооруженным глазом.
Сортировка и округление
Хорошо отсортированный осадок (слева) и плохо отсортированный осадок (справа). Сортировка описывает диапазон размеров зерен в отложениях или осадочных породах. Геологи используют термин « хорошо отсортированные » для описания узкого диапазона размеров зерен и «плохо отсортированные» для широкого диапазона размеров зерен (см. рисунок). Важно отметить, что инженеры-грунтовики используют схожие термины с противоположными определениями; хорошо отсортированный осадок состоит из зерен разного размера, а плохо отсортированный осадок имеет примерно одинаковые размеры зерен.
Читая историю, рассказанную горными породами, геологи используют сортировку для интерпретации процессов эрозии или переноса, а также энергии отложений. Например, переносимые ветром пески обычно очень хорошо отсортированы, а ледниковые отложения обычно плохо отсортированы. Эти характеристики помогают определить тип произошедшего эрозионного процесса. Крупнозернистый осадок и плохосортированные породы обычно располагаются ближе к источнику осадка, а мелкозернистый осадок уносится дальше. В быстром горном ручье вы ожидаете увидеть валуны и гальку. В озере, питаемом ручьем, должны быть отложения песка и ила. Если вы также найдете в озере большие валуны, это может указывать на участие другого процесса переноса наносов, такого как камнепад, вызванный вклиниванием льда или корней.
Округление создается при удалении угловых углов обломков породы из куска осадка вследствие истирания при транспортировке. Хорошо округлые зерна осадка определяются как свободные от всех острых краев. Очень угловатый осадок сохраняет острые углы. Большинство фрагментов обломков начинаются с острых краев из-за кристаллической структуры коренной породы, и эти острия изнашиваются во время транспортировки. Более округлые зерна предполагают более длительное время эрозии или расстояние транспортировки, или более энергичный эрозионный процесс. Минеральная твердость также является фактором округления.
Состав и происхождение
Зерно песка, состоящее из базальта, известное как микролитовый фрагмент вулканического камня. Коробка 0,25 мм. Верхнее изображение — плоскополяризованный свет, нижнее — кросс-поляризованный свет.
Состав описывает минеральные компоненты, содержащиеся в отложениях или осадочных породах, и на него могут влиять местные геологические особенности, такие как материнские породы и гидрология. За исключением глины, большинство компонентов отложений легко определяются при визуальном осмотре (см. Главу 3, Минералы). Наиболее часто встречающимся минералом в отложениях является кварц из-за его низкой химической активности и высокой твердости, что делает его устойчивым к выветриванию, а также его повсеместного присутствия в коренных породах континентов. Другие часто встречающиеся зерна отложений включают фрагменты полевого шпата и камня. Каменные обломки представляют собой куски мелкозернистой коренной породы и включают грязевые осколки, вулканические обломки или куски сланца.
Выветривание вулканической породы приводит к появлению на Гавайях знаменитых пляжей с черным (базальтовым) и зеленым (оливиновым) песком, которые редко встречаются где-либо еще на Земле. Это связано с тем, что местная порода почти полностью состоит из базальта и является богатым источником обломков темного цвета, содержащих основные минералы. Согласно серии Goldich Dissolution, обломки с высоким содержанием темноцветных минералов легче разрушаются по сравнению с обломками, состоящими из кислых минералов, таких как кварц.
Геологи используют происхождение , чтобы определить первоначальный источник отложений или осадочных пород. Происхождение определяется путем анализа минерального состава и типов присутствующих окаменелостей, а также особенностей текстуры, таких как сортировка и округление. Происхождение важно для описания тектонической истории, визуализации палеогеографических образований, раскрытия геологической истории района или реконструкции суперконтинентов прошлого.
В кварцевом песчанике, иногда называемом кварцевым аренитом (SiO 2 ), происхождение может быть определено с использованием редкого прочного обломочного минерала, называемого цирконом (ZrSiO 4 ). Циркон, или силикат циркония, содержит следы урана, которые можно использовать для датирования возраста исходной породы, из которой образовался осадок литифицированной породы песчаника (см. главу 7 «Геологическое время»).
Классификация обломочных пород
Мегабрекчия в каньоне Титус, национальный парк Долина Смерти, Калифорния.Обломочные породы классифицируются в зависимости от размера зерен их осадка. Крупнозернистые породы содержат обломки с преобладающим размером зерен крупнее песка. Как правило, более мелкие зерна осадка, в совокупности называемые основной массой или матрицей, заполняют большую часть объема между более крупными обломками и удерживают обломки вместе. Конгломераты представляют собой породы, содержащие крупные окатанные обломки, а брекчии содержат угловатые обломки (см. рисунок). Как конгломераты, так и брекчии обычно плохо отсортированы.
Увеличенное изображение инеистых и окатанных песчинок, принесенных ветром Среднезернистые породы, состоящие в основном из песка, называются песчаником или иногда аренитом , если они хорошо отсортированы. Осадочные зерна в песчанике могут иметь самый разнообразный минеральный состав, округлость и сортировку. Некоторые названия песчаника указывают на минеральный состав породы. Кварцевый песчаник содержит преимущественно зерна кварцевых отложений. Arkose представляет собой песчаник со значительным содержанием полевого шпата, обычно превышающим 25%. Песчаник, содержащий полевой шпат, который выветривается быстрее, чем кварц, полезен для анализа местной геологической истории. Greywack e — термин с противоречивыми определениями. Грейвакке может относиться к песчанику с илистой матрицей или песчанику с множеством каменных фрагментов (небольших кусочков скалы).
Мелкозернистые породы включают аргиллиты, сланцы, алевролиты и аргиллиты. Аргиллиты — это общий термин для горных пород, состоящих из зерен осадка меньшего размера, чем песок (менее 2 мм). Горные породы, которые делящиеся , что означает, что они распадаются на тонкие пластины, называются сланцами. Горные породы, состоящие исключительно из ила или глинистых отложений, называются алевролитами или аргиллитами соответственно. Эти два последних типа горных пород встречаются реже, чем аргиллиты или сланцы.
Типы горных пород, найденные как смесь основных классификаций, могут быть названы с использованием менее распространенного компонента в качестве дескриптора. Например, горная порода, содержащая немного ила, но в основном окатанного песка и гравия, называется алевритовым конгломератом. Богатая песком порода, содержащая незначительное количество глины, называется глинистым песчаником.
5.3.3. Химические, биохимические и органические Химические осадочные породы образуются в результате процессов, не связанных напрямую с механическим выветриванием и эрозией. Химическое выветривание может способствовать растворению в воде материалов, которые в конечном итоге образуют эти породы. Биохимические и органические отложения являются обломочными в том смысле, что они состоят из кусков органического материала, который откладывается, погребается и литифицируется; однако они обычно классифицируются как химически произведенные.
Неорганические химические осадочные породы состоят из минералов, осажденных из растворенных в растворе ионов и созданных без помощи живых организмов. Неорганические химические осадочные породы образуются в средах, где меняются концентрация ионов, растворенные газы, температура или давление, что вызывает кристаллизацию минералов.
Биохимические осадочные породы образуются из раковин и тел подводных организмов. Живые организмы извлекают из воды химические компоненты и используют их для построения раковин и других частей тела. Компоненты включают арагонит, минерал, похожий на кальцит и обычно заменяемый им, и кремнезем.
Органические осадочные породы происходят из органического материала, который был отложен и литифицирован, как правило, под водой. Исходными материалами являются останки растений и животных, которые трансформируются в результате захоронения и нагревания и превращаются в уголь, нефть и метан (природный газ).
Неорганический химикат
Покрытая солью равнина, известная как солончак Бонневиль, штат Юта. Неорганические химические осадочные породы образуются, когда минералы осаждаются из водного раствора, обычно в результате испарения воды. Выпавшие в осадок минералы образуют различные соли, известные как эвапориты . Например, солончаки Бонневиль в штате Юта наводняются зимними дождями и каждое лето пересыхают, оставляя после себя такие соли, как гипс и галит . Порядок осаждения эвапоритов противоположен порядку их растворимости, т. е. по мере испарения воды и увеличения концентрации минералов в растворе менее растворимые минералы выпадают в осадок раньше, чем хорошо растворимые. Порядок осаждения и процент насыщения показаны в таблице, принимая во внимание, что процесс в природе может отличаться от значений, полученных в лаборатории.
Минеральная последовательность | Процентное содержание морской воды после испарения |
---|---|
Кальцит | 50 |
Гипс/ангидрит | 20 |
Галит | 10 |
Различные соли калия и магния | 5 |
Таблица после.
Ооиды из Джоултерс-Кей, Багамы Башни из известнякового туфа вдоль берегов озера Моно, Калифорния. Вода, насыщенная карбонатом кальция, осаждает пористые массы кальцита, называемые туфом . Туф может образовываться вблизи дегазационных вод и в соленых озерах. Водопады вниз по течению от источников часто осаждают туф, поскольку турбулентная вода усиливает дегазацию углекислого газа, что делает кальцит менее растворимым и вызывает его осаждение. Соленые озера концентрируют карбонат кальция в результате сочетания действия волн, вызывающего дегазацию, родников на дне озера и испарения. В соленом озере Моно в Калифорнии башни из туфа обнажились после того, как вода была отведена и уровень озера понизился.
Пещерные отложения, такие как сталактиты и сталагмиты, представляют собой еще одну форму химического осаждения кальцита в форме, называемой травертин . Кальцит медленно осаждается из воды с образованием травертина, на котором часто видны полосы. Этот процесс похож на рост минералов на кранах в вашей домашней раковине или душе, который поступает из жесткой (богатой минералами) воды. Травертин также образуется в горячих источниках, таких как Мамонтовый горячий источник в Йеллоустонском национальном парке.
Чередование полос богатой железом и богатой кремнеземом грязи, образованной кислородом в сочетании с растворенным железом. Формирование полосчатого железа Месторождения обычно формировались в начале истории Земли, но этот тип химических осадочных пород больше не создается. Насыщение кислородом атмосферы и океанов привело к тому, что свободные ионы железа, растворимые в воде, окислялись и выпадали в осадок из раствора. Оксид железа откладывался, как правило, полосами, чередующимися со слоями кремня.
Chert , еще одна распространенная химическая осадочная порода, обычно производится из кремнезема (SiO 2 ), осажденного из грунтовых вод. Кремнезем очень нерастворим на поверхности Земли, поэтому кварц так устойчив к химическому выветриванию. Глубоко под землей вода подвергается более высокому давлению и температуре, что способствует растворению кремнезема в водном растворе. Когда грунтовые воды поднимаются к поверхности или выходят на поверхность, кремнезем выпадает в осадок, часто в качестве цементирующего агента или в виде конкреций. Например, основания гейзеров в Йеллоустонском национальном парке окружены отложениями кремнезема, называемыми гейзеритами или синтерами. Кремнезем растворяется в воде, которая термически нагревается относительно глубоким источником магмы. Черт также может образовываться биохимически и обсуждается в подразделе «Биохимия». У черта есть много синонимов, некоторые из которых могут иметь ценность как драгоценный камень, например яшма, кремень, оникс и агат, из-за тонких различий в цветах, полосах и т. д., но кремень — это более общий термин, используемый геологами для всей группы.
Оолиты являются одними из немногих форм известняка, созданных в результате неорганического химического процесса, аналогичного тому, что происходит при отложении эвапорита. Когда вода перенасыщена кальцитом, минерал выпадает в осадок вокруг ядра, песчинки или фрагмента раковины и образует маленькие сферы, называемые ооидами (см. рисунок). По мере того, как испарение продолжается, ооиды продолжают строить концентрические слои кальцита, перекатываясь слабыми потоками.
Биохимический
Ископаемый известняк (с брахиоподами и мшанками) из формации Копе в Огайо.
Биохимические осадочные породы ничем не отличаются от химических осадочных пород; они также образуются из ионов, растворенных в растворе. Однако биохимические осадочные породы зависят от биологических процессов для извлечения растворенных материалов из воды. Большинство макроскопических морских организмов используют растворенные минералы, прежде всего арагонит (карбонат кальция), для построения твердых частей, таких как раковины. Когда организмы умирают, твердые части оседают в виде осадка, который погребается, уплотняется и цементируется в горную породу.
Эта биохимическая экстракция и секреция являются основным процессом образования известняка , наиболее часто встречающейся необломочной осадочной породы. Известняк в основном состоит из кальцита (CaCO 3 ) и иногда включает доломит (CaMgCO 3 ), близкий родственник. Твердый кальцит реагирует с соляной кислотой , шипя или шипя. Доломит реагирует с соляной кислотой только при измельчении в порошок, что можно сделать, поцарапав поверхность породы (см. Главу 3, Минералы).
Известняк встречается во многих формах, большинство из которых образуются в результате биологических процессов. Целые коралловые рифы и их экосистемы могут быть сохранены в мельчайших деталях в известняковых породах (см. рисунок). Ископаемый известняк содержит много видимых окаменелостей. Тип известняка, называемый ракушечником , происходит из пляжного песка, состоящего преимущественно из ракушек, которые затем были литифицированы. Раковина сложена рыхло сцементированными раковинами и обломками раковин. Вы можете найти такие пляжи в современных тропических условиях, например, на Багамах. Мел содержит высокую концентрацию раковин микроорганизмов, называемых кокколитофорами. Микрит , также известный как микроскопический кальцитовый ил, представляет собой очень мелкозернистый известняк, содержащий микрофоссилии, которые можно увидеть только под микроскопом.
Биогенетические кремни формируются на глубоководном дне океана из биохимических отложений, состоящих из микроскопических органических раковин. Этот осадок, называемый илом, может быть известковым (на основе карбоната кальция) или кремнистым (на основе кремнезема) в зависимости от типа отложенных раковин. Например, панцири радиолярий (зоопланктон) и диатомей (фитопланктон) состоят из кремнезема, поэтому они выделяют кремнистый ил.
Органический
Уголь антрацит, высший сорт угля. При правильных условиях неповрежденные куски органического материала или материала, полученного из органических источников, сохраняются в геологической летописи. Хотя этот литифицированный органический материал не получен из отложений, он связан с осадочными слоями и создан в результате сходных процессов — захоронения, уплотнения и диагенеза. C Залежи этих видов топлива образуются в районах, где в больших количествах скапливается органический материал. Пышные болота могут создавать условия, способствующие образованию угля. Мелководные морские отложения, богатые органическими веществами, могут стать высокопродуктивными месторождениями нефти и природного газа. См. главу 16 «Энергетика и минеральные ресурсы» для более подробного изучения этих источников энергии, получаемых из ископаемого топлива.
Классификация химических осадочных пород
Гипрок, горная порода, состоящая из минерального гипса. Из кастильской формации Нью-Мексико. В отличие от обломочных отложений химические, биохимические и органические осадочные породы классифицируются по минеральному составу. Большинство из них мономинеральные, состоящие из одного минерала, поэтому название горной породы обычно связано с идентифицирующим минералом. Химические осадочные породы, состоящие из галита, называются каменной солью. Горные породы, сделанные из известняка (кальцита), являются исключением, поскольку у них есть сложные подклассы и даже два конкурирующих метода классификации: народная классификация и классификация Данхэма. Народная классификация касается зерен горных пород и обычно требует специализированного петрографического микроскопа. Классификация Данхэма основана на текстуре горных пород, которая видна невооруженным глазом или с помощью ручной линзы, и ее легче использовать в полевых условиях. Большинство карбонатных геологов используют систему Данэма.
Идентификационная таблица осадочных пород
5.3 Я понял?
Используйте этот тест, чтобы проверить свое понимание этого раздела. Нажмите непосредственно на кнопку ответа, а не на панель ответов.
1 / 4
1. Какая осадочная порода состоит из ила и/или глины и легко раскалывается на слои?
1. Песчаник
2. Микрит
3. Известняк
4. Сланец
5. Аргиллит
2 / 4
2. Что является наиболее вероятной причиной обломочного осадка с сильно окатанными зернами?
1. Более высокая температура окружающей среды
2. Транспортировка на большие расстояния
3. Более прочная порода
4. Недостаток воды в окружающей среде
5. Меньшее время после выветривания
90 0 3 0 0 3 / 3 4 90 из следующего является биохимическим осадочной горной породой?1. Образование железа
2. Слайм
3. Уголь
4. Фосильный песчаник
5. Coquina
4/4
4. ДЕТРИТАЛИ Определенные и на основе основаны в основном на на основе основных на основе на основе основных на основе на основе основных на основе на основе основных на основе на основе основных на основе на основе основных на основе на основе основной их _______________, а химические осадочные породы определяются в основном по их __________________.
1. крупность, состав
2. состав, крупность
3. крупность, округлость
4. состав, округлость
5. округлость, твердость
Ваш счет
5.4 Осадочные структуры
Осадочные структуры – это видимые текстуры или расположение отложений в породе. Геологи используют эти структуры для интерпретации процессов, в результате которых образовалась горная порода, и среды, в которой она образовалась. Они используют униформизм, чтобы обычно сравнивать осадочные структуры, образовавшиеся в современных условиях, с литифицированными аналогами в древних породах. Ниже приводится краткое обсуждение общих осадочных структур, которые полезны для интерпретации горных пород.
Самая основная осадочная структура представляет собой плоскости напластования , плоскости, разделяющие слои или пласты в осадочных и некоторых вулканических породах. Каждая плоскость напластования, видимая на обнаженных обнажениях, указывает на изменение условий отложения наносов. Это изменение может быть незначительным. Например, если участок нижележащих отложений уплотняется, этого может быть достаточно, чтобы сформировать слой, отличный от вышележащих отложений. Каждый слой называется слоем, или стратой, самой основной единицей из 9 слоев.0005 стратиграфия , изучение осадочной слоистости.
Как и следовало ожидать, толщина слоя может указывать на количество и время отложения отложений. Технически кровать представляет собой плоскость напластования толщиной более 1 см (0,4 дюйма) и наименьшую отображаемую единицу. Слой тоньше 1 см (0,4 дюйма) называется пластинкой . Варвы представляют собой плоскости напластования, образующиеся при отложении пластин и пластов в повторяющихся циклах, обычно ежедневно или сезонно. Варвы представляют собой ценные геологические записи климатической истории, особенно те, которые встречаются в озерах и ледниковых отложениях.
5.4.2. Graded Bedding Изображение классической последовательности Bouma. А = песчаник от крупнозернистого до мелкозернистого, возможно, с эрозионным основанием.
Ступенчатая слоистость относится к последовательности все более крупно- или мелкозернистых слоев отложений. Ступенчатое залегание часто развивается, когда отложение наносов происходит в среде с уменьшающейся энергией. А 9Последовательность 0005 Bouma представляет собой градуированное залегание, наблюдаемое в обломочных породах, называемых турбидитами. Слои последовательности Боума образованы морскими гравитационными потоками наносов, которые представляют собой подводные потоки наносов. Эти подводные потоки плотности начинаются, когда отложения взбалтываются в результате энергетического процесса и становятся плотной суспензией смешанных зерен. Поток наносов течет вниз через подводные каналы и каньоны из-за силы тяжести, действующей на разницу в плотности между более плотным навозом и менее плотной окружающей морской водой. По мере того, как поток достигает более глубоких океанских бассейнов, он замедляется, теряет энергию и откладывает осадок в виде последовательности сначала крупных зерен Боума, а затем все более мелких зерен (см. Рисунок).
5.4.3. Режим течения и гряды
Гряды из-за увеличения скорости течения.В жидких системах, таких как движущаяся вода или ветер, песок является наиболее легко переносимым и отлагающимся осадочным зерном. Более мелкие частицы, такие как ил и глина, менее подвижны жидкими системами, потому что крошечные зерна химически притягиваются друг к другу и прилипают к нижележащим отложениям. При более высоких скоростях потока мелкий ил и глинистые отложения имеют тенденцию оставаться на месте, а более крупные песчинки захватываются и перемещаются.
Гряды — это осадочные структуры, созданные флюидными системами, воздействующими на песчаные отложения. Размер зерен, скорость потока и режим течения или структура взаимодействуют, образуя формы пласта, обладающие уникальными, идентифицируемыми физическими характеристиками. Режимы течения делятся на верхние и нижние режимы, которые далее делятся на самые верхние, верхние, нижние и самые нижние части. В таблице ниже показаны формы гряд и связанные с ними режимы течения. Например, форма дюн формируется в верхней части нижнего режима течения.
Режим потока (часть) | Форма кровати | Описание |
Нижний (самый низкий) | Кровать-самолет | Нижняя плоскость, плоские пластины |
Нижний (нижний) | Рябь | Небольшие (по отношению к потоку) наклонные пласты, падающие вниз по течению |
Нижний (верхний) | Дюны | Более крупные наклонные поперечные пласты, ± рябь, нисходящий поток |
Верхний (нижний) | Кровать-самолет | Плоские слои, могут включать выровненные зерна (разделительные линии) |
Верхний (верхний) | Антидюны | Трудно сохранить обратные дюны, полого опускающиеся вверх по течению |
Верхний (самый верхний) | Желоба/бассейны (редко) | Эрозионный, не совсем постельный; редко встречается в сохранности |
Плоские пласты
Тонкие линии на этом песчанике (идущие снизу слева вверх справа) являются линиями разделения.
Плоские слои , созданные в нижнем режиме потока, похожи на плоскости напластования, только в меньшем масштабе. Плоские параллельные слои формируются в виде песчаных отложений и перемещаются поверх слоев ниже. Даже нетекучие флюидные системы, такие как озера, могут образовывать плоские отложения. Плоские пласты в верхнем режиме течения создаются быстротекущими флюидами. Они могут выглядеть идентично слоям с более низким режимом потока; однако они обычно показывают разделительных линий , небольшое выравнивание зерен в рядах и полосах, вызванное высокими скоростями переноса наносов, которые происходят только в верхних режимах течения.
Рябь
Современная рябь на песке из Нидерландов. Поток создает крутой боковой нисходящий поток. На этом изображении поток справа налево. Рябь известна под несколькими названиями: волнистые метки, волнистые перекрестные слои или волнистые перекрестные пластины. Гребни или неровности в ложе образуются по мере того, как зерна осадка накапливаются поверх плоского ложа. За исключением дюн, масштаб этих грядок обычно измеряется в сантиметрах. Иногда большие потоки, такие как прорывы ледниковых озер, могут вызывать рябь высотой до 20 м (66 футов).
Впервые научно описанная Гертой Айртон, форма ряби определяется типом потока и может быть прямолинейной, извилистой или сложной. Асимметричная рябь образуется в однонаправленном потоке. Симметричная рябь является результатом колеблющегося возвратно-поступательного потока, типичного для приливно-отливных зон перекоса. Восходящая рябь создается из-за высокой скорости осаждения и выглядит как перекрывающиеся слои волнистой формы (см. Рисунок).
Восхождение на рябь из Индии.Дюны
Литифицированные косослоистые дюны высокогорья национального парка Зайон, штат Юта. Сложность плоскостей напластования возникает из-за трехмерной сети древних потоков дюн.
Дюны представляют собой очень большие и выступающие варианты ряби и типичные примеры крупной косой слоистости. Перекрестное наслоение происходит, когда рябь или дюны наслаиваются друг на друга, прерывая и/или врезая нижележащие слои. Пустынные песчаные дюны, вероятно, первое изображение, созданное этой категорией гряд.
Британский геолог Агнольд (Agnold, 1941) считал только барханные и линейные дюны Сейф единственными истинными формами дюн. Другие исследователи признали поперечные и звездчатые дюны, а также параболические и линейные дюны, закрепленные растениями, которые распространены в прибрежных районах, как другие типы дюн.
Современная песчаная дюна в Марокко. Дюны являются наиболее распространенной осадочной структурой, встречающейся в канализированных потоках воздуха или воды. Самая большая разница между речными дюнами и сформированными воздухом (пустынями) дюнами заключается в глубине жидкостной системы. Поскольку глубина атмосферы огромна по сравнению с речным руслом, пустынные дюны намного выше тех, что встречаются в реках. Некоторые известные ландшафты дюн, сформированные воздухом, включают пустыню Сахара, Долину Смерти и пустыню Гоби.
По мере того, как воздушный поток перемещает отложения, зерна скапливаются на наветренной поверхности дюны (лицом к ветру). Угол с наветренной стороны обычно меньше, чем с подветренной (подветренной) стороны, на которую падают зерна. Эту разницу в уклонах можно увидеть в поперечном сечении русла, и она указывает направление течения в прошлом. Обычно существует два стиля дюн: более распространенные желобчатые поперечные русла с изогнутыми наветренными поверхностями и более редкие плоские поперечные русла с плоскими наветренными поверхностями.
В приливных зонах с сильными приливами и отливами дюны могут развиваться в противоположных направлениях. Это создает особенность, называемую перекрестной слоистостью елочкой.
Косая слоистость в виде елочки из формации Мазомани, верхний кембрий Миннесоты. Бугорчато-поперечная стратификация, видимая в виде волнистых линий по всей середине этой скалы.
Другой вариант образования дюн возникает, когда очень сильные, ураганной силы, ветры волнуют участки обычно ненарушенного морского дна. Эти кровати называются бугристая поперечная стратификация и имеют трехмерную архитектуру холмов и долин с наклонными и наклонными слоями, которые соответствуют формам дюн.
Антидюны
Антидюны формируются в Урдайбай, Испания. Антидюны названы так потому, что имеют схожие характеристики с дюнами, но формируются в результате другого, противоположного процесса. В то время как дюны образуются в режимах нижнего течения, антидюны образуются в режимах быстрого течения верхнего течения. В определенных условиях высокого расхода отложения накапливаются выше по течению от небольшого провала, а не перемещаются вниз по течению (см. рисунок). Антидюны формируются синхронно с течением; на реках они отмечены порогами течения. Антидюны редко сохраняются в горных породах, потому что высокие скорости потока, необходимые для образования пластов, также ускоряют эрозию.
Биотурбация возникает в результате проникновения организмов в мягкие отложения, что приводит к нарушению слоев залегания. Эти туннели засыпаны и в конечном итоге законсервированы, когда осадок превращается в скалу. Биотурбация чаще всего происходит на мелководье в морской среде и может использоваться для обозначения глубины воды.
5.4.5. Грязевые трещины Литифицированные глинистые трещины в Мэриленде. Грязевые трещины встречаются в богатых глиной отложениях, которые погружаются под воду и позже высыхают. Вода заполняет пустоты в кристаллической структуре глины, вызывая набухание зерен осадка. Когда этот заболоченный осадок начинает высыхать, зерна глины сморщиваются. Слой наносов образует глубокие многоугольные трещины с сужающимися к поверхности отверстиями, которые видны в профиль. Трещины заполняются новыми отложениями и становятся видимыми прожилками, проходящими сквозь литифицированную породу. Эти высохшие глиняные пласты являются основным источником глиняная крошка , небольшие фрагменты глины или сланца, которые обычно становятся включениями в песчанике и конгломерате. Что делает эту осадочную структуру столь важной для геологов, так это то, что они образуются только в определенных средах осадконакопления, таких как приливные отмели, которые образуются под водой, а затем подвергаются воздействию воздуха. Трещины-синерезисы внешне похожи на грязевые трещины, но встречаются гораздо реже; они образуются при усадке подводных (подводных) глинистых отложений.
Знаки подошвы — это небольшие детали, обычно встречающиеся в речных отложениях. Они образуются у основания ложа, подошвы и поверх лежащего под ним ложа. Они могут указать несколько вещей об условиях отложения, таких как направление потока или стратиграфическое направление вверх (см. раздел «Геолепестковые структуры»). Отливки канавок или царапины представляют собой канавки, вырезанные под действием сил потока жидкости и наносов. Верхняя часть потока образует крутые канавки, а нижняя — более мелкие. Канавки впоследствии заполняются вышележащими отложениями, создавая слепок исходной полости.
Сформированные аналогично желобковым слепкам, но с более правильной и выровненной формой, слепки с канавками образуются из более крупных обломков или обломков, переносимых водой, которые царапают слой отложений. Следы инструментов остаются от предметов, таких как палочки, которые несут вниз по течению жидкости или вдавливаются в слой отложений, оставляя углубление, которое позже заполняется новым отложением.
Отливки под нагрузкой , пример деформации мягких отложений , представляют собой небольшие углубления, образованные вышележащим слоем грубых зерен осадка или обломков, внедряющихся в более мягкий, мелкозернистый слой осадка.
5.4.7. Впечатления от капель дождя Впечатления от капель дождя в Миссисипи над рябью волн из Новой Шотландии.Как следует из их названия, отпечатков капель дождя — это небольшие ямки или выпуклости, найденные в мягком отложении. Хотя обычно считается, что они возникают из-за дождя, они могут быть вызваны другими агентами, такими как выходящие пузырьки газа.
5.4.8. Имбрикация Булыжники в этом конгломерате расположены таким образом, что они накладываются друг на друга, что происходило при движении потока слева направо. Чешуйчатость представляет собой груду крупных и обычно плоских обломков — булыжников, гравия, глинистой крошки и т. д., выровненных в направлении потока жидкости. Обломки могут быть сложены рядами, их края должны быть направлены вниз, а плоские поверхности выровнены по направлению к потоку (см. рисунок). Или их плоские поверхности могут быть параллельны слою, а их длинные оси могут быть выровнены по течению. Имбрикации полезны для анализа палеотоки , или течения, обнаруженные в геологическом прошлом, особенно в аллювиальных отложениях.
Геолепестковые структуры , также называемые указателями направления вверх, используются для определения того, какой путь был вверху, когда изначально формировались слои осадочных пород. Это особенно важно в местах, где пласты горных пород были деформированы, наклонены или опрокинуты. Хорошо сохранившиеся грязевые трещины, следы подошв и отпечатки капель дождя можно использовать для определения направления вверх. Другие полезные геолепестковые структуры включают в себя:
- Полости: Небольшие пустоты в породе, которые обычно заполняются в процессе диагенеза. Если пустота заполняется частично или поэтапно, она служит постоянной записью пузырька уровня, застывшего во времени.
- Поперечное напластование – в местах, где рябь или дюны наслаиваются друг на друга, где одно поперечное русло прерывает и/или пересекает другое, расположенное ниже, это указывает на поперечное соотношение, указывающее направление вверх.
- Рябь, дюны: Иногда рябь сохраняется достаточно хорошо, чтобы различать гребни (вверху) и впадины (внизу).
- Окаменелости: Окаменелости тела в жизненном положении, что означает, что части тела не разбросаны и не сломаны, а следы окаменелостей, такие как следы (см.
рисунок), могут указать направление вверх. Нетронутые окаменелые коралловые рифы являются отличными индикаторами подъема из-за их большого размера и легко различимых верхней и нижней части. Индексные окаменелости, такие как аммониты, можно использовать для определения возраста пластов и определения направления вверх на основе относительного возраста горных пород.
- Везикулы – потоки лавы удаляют газ вверх. Увеличение количества везикул к вершине потока указывает вверх.
5.4 Я понял?
Используйте этот тест, чтобы проверить свое понимание этого раздела. Нажмите непосредственно на кнопку ответа, а не на панель ответов.
1 / 3
1. Какие из них указывают на изменение состояния воды от влажного к сухому?
1. Геолепестковые конструкции
2. Отпечатки капель дождя
3. Грязевые трещины
4. Следы ряби
5. Следы подошвы
2 / 3
2. Какие из них могут указывать на палеопоток в направлении течения и указать направление течения?
1. MudCracks
2. Оцененные постельные принадлежности
3. Бесполезное сланец
4. Симметричные шарики с пульсацией
5. Асимметричные шарики с более медленной скоростью
3/3 потока?
1. Рябь
2. Дюны
3. Жёлобы и бассейны
4. Верхний пласт
5. Антидюны
Конечной целью многих стратиграфических исследований является понимание первоначальной среды осадконакопления . Знание того, где и как образовалась та или иная осадочная порода, может помочь геологам нарисовать картину среды прошлого, например горного ледника, пологой поймы, сухой пустыни или глубоководного дна океана. Изучение условий осадконакопления — сложная задача; в таблице показана упрощенная версия того, что нужно искать в рок-записи.
Местоположение | Отложения | Типы обычных пород | Типичные окаменелости | Осадочные сооружения |
Бездна | очень мелкие илы и илы, диатомовая земля | черт | диатомовые водоросли | несколько |
Подводный вентилятор | градуированные разрезы Боума, чередование песка/грязи | обломочные породы | редкий | каналов, форма веера |
Континентальный склон | грязь, возможно песок, каунториты | сланец, алевролит, известняк | редкий | рядов |
Нижний берег | ламинированный песок | песчаник | биотурбация | бугристые поперечные грядки |
Верхний берег | плоский песок | песчаник | биотурбация | плоские кровати, поперечные кровати |
Литораль (пляж) | очень хорошо отсортированный песок | песчаник | биотурбация | несколько |
Приливная равнина | грязь и песок с каналами | сланец, аргиллит, алевролит | биотурбация | грязевые трещины, симметричная рябь |
Риф | известковая грязь с кораллом | известняк | много, обычно коралловый | несколько |
Лагуна | многослойный буровой раствор | сланец | многие, биотурбация | пластины |
Дельта | русловый песок с илом, ± болото | обломочные породы | от многих к нескольким | поперечные кровати |
Речной (река) | песок и ил, могут содержать более крупные отложения | песчаник, конгломерат | костяные кровати (редко) | поперечные русла, каналы, асимметричные гофры |
Аллювиальный | грязь до валунов, плохо отсортированные | обломочные породы | редкий | каналы, грязевые трещины |
Озеро (озеро) | мелкозернистые пластины | сланец | беспозвоночные, редкие (глубокие) костные пласты | пластины |
Палудал (болото) | растительный материал | уголь | растительные остатки | редкий |
Эоловые (дюны) | очень хорошо отсортированный песок и ил | песчаник | редкий | поперечные кровати (большие) |
Ледниковый | грязь до валунов, плохо отсортированные | конгломерат (тиллит) | бороздки, камешки |

Морские среды отложений полностью и постоянно погружены в морскую воду. Их характеристики осадконакопления в значительной степени зависят от глубины воды, за двумя примечательными исключениями, подводными конусами выноса и турбидитами.
Абиссальные
Толщина морских отложений. Обратите внимание на отсутствие осадка вдали от континентов.Абиссальные осадочные породы образуются на абиссальной равнине . Равнина охватывает относительно плоское дно океана с некоторыми незначительными топографическими особенностями, называемыми абиссальными холмами. Эти небольшие горы на морском дне имеют диаметр от 100 м до 20 км и, возможно, образовались в результате расширения. Большинство абиссальных равнин не испытывают значительного движения жидкости, поэтому образовавшиеся там осадочные породы очень мелкозернистые.
Глубинные отложения бывают трех категорий. Известковые илы состоят из богатых кальцитом раковин планктона, упавших на дно океана. Примером этого типа отложений является мел. Кремнистые илы также состоят из остатков планктона, но эти организмы строят свои раковины из кремнезема или гидратированного кремнезема. В некоторых случаях, таких как диатомовая земля, осадок откладывается ниже глубины компенсации кальцита , глубины, на которой растворимость кальцита увеличивается. Любые оболочки на основе кальцита растворяются, остаются только оболочки на основе кремнезема. Черт — еще одна распространенная порода, образованная из этих типов отложений. Эти два типа абиссальных отложений также относятся к биохимическим по происхождению. (см. раздел БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ).
Третий тип отложений – пелагическая глина. Очень мелкозернистые частицы глины, обычно коричневого или красного цвета, очень медленно опускаются в толщу воды. Отложение пелагической глины происходит в отдаленных районах открытого океана, где мало скоплений планктона.
Турбидиты переслаиваются внутри подводных конусов выноса.
Двумя заметными исключениями из мелкозернистой природы абиссальных отложений являются подводные конусы выноса и турбидитные отложения. Подводные вентиляторы встречаются в открытом море у основания крупных речных систем. Они возникают во время низкого уровня моря, когда сильные речные течения прорезают подводные каньоны на континентальном шельфе. Когда уровень моря повышается, отложения накапливаются на шельфе, обычно образуя большие веерообразные поймы, называемые дельтами. Периодически отложения взбалтываются, образуя плотные шламы, которые смывают подводные каньоны в результате крупных гравитационных явлений, называемых турбидитами. Подводный конус выноса образован сетью турбидитов, которые откладывают свои наносы по мере уменьшения уклона, подобно тому, что происходит над водой в аллювиальных конусах выноса и дельтах. Этот внезапный смыв переносит более крупные отложения на дно океана, где они редко встречаются. Турбидиты также являются типичным источником градуированных последовательностей Баума. (см. Главу 5, Выветривание, эрозия и осадочные породы).
Континентальный склон
Контурные дрейфующие отложения, полученные с помощью сейсмических волн.Континентальный склон Отложения в горной летописи не обычны. Наиболее заметным типом отложений континентальных склонов являются контуриты. Контуриты формируются на склоне между континентальным шельфом и глубоководным дном океана. Глубоководные океанские течения откладывают осадки в виде гладких наносов различной архитектуры, иногда переплетающихся с турбидитами.
Нижний берег
Диаграмма, описывающая основание волны.Нижний берег залегает ниже нормальной глубины волнения, поэтому осадок не подвергается ежедневному веянию и отложению. Эти слои отложений обычно тонкослоистые и могут содержать бугристую поперечную слоистость. На нижние слои береговой поверхности воздействуют более крупные волны, например, вызванные ураганами и другими сильными штормами.
Верхний берег
Схема зон береговой линии.
Верхний берег содержит отложения в пределах зоны нормального действия волн, но все еще погруженные ниже уровня пляжа. Эти отложения обычно состоят из очень хорошо отсортированного мелкозернистого песка. Основная осадочная структура представляет собой плоскую слоистость, соответствующую нижней части верхнего режима течения, но она также может содержать косую слоистость, созданную вдольбереговыми течениями.
5.5.2. Среда переходной береговой линии Повышение уровня моря в результате трансгрессий создает налегающие отложения, а регрессии создают отложения. Переходные среды, чаще называемые береговой линией или средами береговой линии , представляют собой зоны сложных взаимодействий, вызванных попаданием океанской воды на сушу. Потенциал сохранения отложений в этих средах очень высок, поскольку отложение часто происходит на континентальном шельфе и под водой. Береговая среда является важным источником месторождений углеводородов (нефть, природный газ).
Изучение условий осадконакопления береговой линии называется стратиграфией последовательностей . Стратиграфия секвенций исследует изменения в отложениях и трехмерную архитектуру, связанные с повышением и падением уровня моря, что является основной силой, действующей в береговых отложениях. Эти колебания уровня моря происходят из-за ежедневных приливов, а также изменений климата и тектоники плит. Устойчивое повышение уровня моря по отношению к береговой линии называется трансгрессией . Регрессия противоположна относительному падению уровня моря. Некоторыми общими компонентами береговой среды являются прибрежные зоны, приливные отмели, рифы, лагуны и дельты. Для более подробного изучения этих сред см. Главу 12 «Береговые линии».
Литораль
Литифицированный тяжелый минеральный песок (темные слои) из пляжных отложений в Индии. Прибрежная зона , более известная как пляж, состоит из сильно выветрелых, однородных, хорошо отсортированных песчинок, состоящих в основном из кварца. Есть пляжи с черным песком и другими типами песчаных пляжей, но они, как правило, являются скорее уникальными исключениями, чем правилом. Поскольку пляжные пески, в прошлом или в настоящее время, очень сильно эволюционировали, степень выветривания зерен можно определить по минералам циркону, турмалину и рутилу. Этот инструмент называется индексом ZTR (циркон, турмалин, рутил). Индекс ZTR выше на более выветрелых пляжах, потому что эти относительно редкие и устойчивые к атмосферным воздействиям минералы концентрируются на более старых пляжах. На некоторых пляжах индекс ZTR настолько высок, что песок можно использовать как экономически выгодный источник этих минералов. Пляжная среда не имеет осадочных структур из-за постоянной бомбардировки волновой энергией, создаваемой прибоем. Отложения на пляже перемещаются с помощью нескольких процессов. Рядом с некоторыми пляжами с большим количеством наносов образовались дюны.
Приливные отмели
Общая схема приливной отмели и связанные с ней особенности.
Приливные отмели, или илистые отмели, представляют собой осадочные среды, которые регулярно затапливаются и осушаются океанскими приливами. Приливные отмели имеют большие площади мелкозернистых отложений, но могут также содержать более крупные пески. Приливно-отливные отложения обычно содержат градационные отложения и могут включать следы разнонаправленной ряби. Грязевые трещины также часто видны из-за того, что отложения регулярно подвергаются воздействию воздуха во время отливов; сочетание грязевых трещин и ряби характерно для приливных отмелей.
Приливная вода несет осадок, иногда направляя поток через узкое отверстие, называемое приливным входом. Приливные каналы, каналы ручьев, находящиеся под влиянием приливов, также могут фокусировать поток, вызванный приливами. Области с более высоким потоком, такие как заливы и приливные каналы, имеют более крупные зерна и более крупную рябь, которая в некоторых случаях может превратиться в дюны.
Рифы
Уотерпокет-Фолд, Национальный парк Кэпитол-Риф, Юта Рифы, которые у большинства людей сразу ассоциируются с тропическими коралловыми рифами в океанах, созданы не только живыми существами. Естественные наросты из песка или камня также могут создавать рифы, похожие на барьерные острова. С геологической точки зрения, риф — любой топографически приподнятый объект на континентальном шельфе, расположенный в сторону океана и отдельно от пляжа. Термин «риф» также может применяться к земным (поверх континентальной коры) особенностям. Национальный парк Кэпитол-Риф в штате Юта содержит топографический барьер, риф, который называется Уотерпокет-Фолд.
Большинство рифов сейчас и в геологическом прошлом возникли в результате биологических процессов живых организмов. Характер роста коралловых рифов дает геологам важную информацию о прошлом. Твердые структуры коралловых рифов построены морскими организмами с мягким телом, которые постоянно добавляют новый материал и со временем увеличивают риф. При определенных условиях, когда земля под рифом оседает, коралловый риф может расти вокруг существующих отложений и сквозь них, удерживая отложения на месте и, таким образом, сохраняя данные об окружающей среде и геологических условиях вокруг него.
Отложения, обнаруженные в коралловых рифах, обычно мелкозернистые, в основном карбонатные, и имеют тенденцию откладываться между неповрежденными скелетами кораллов. Вода с высоким содержанием частиц ила или глины может препятствовать росту рифа, потому что коралловым организмам для процветания требуется солнечный свет; в них обитают симбиотические водоросли, называемые зооксантеллами, которые обеспечивают питание кораллов посредством фотосинтеза. Неорганические рифовые структуры имеют гораздо более разнообразный состав. Рифы оказывают большое влияние на отложение наносов в лагунах, поскольку они являются естественными штормовыми барьерами, буферами волн и штормов, что позволяет мелким зернам оседать и накапливаться.
Подводные горы и гайоты в северной части Тихого океана. Рифы расположены вокруг берегов и островов; коралловые рифы особенно распространены в тропических районах. Рифы также встречаются вокруг особенностей, известных как подводные горы , которые являются основанием океанического острова, оставшегося под водой после того, как верхняя часть была размыта волнами. Примеры включают Императорские подводные горы, образовавшиеся миллионы лет назад над Гавайской горячей точкой. Рифы живут и растут вдоль верхнего края этих подводных гор с плоской вершиной. Если риф возвышается над уровнем моря и полностью окружает вершину подводной горы, его называют коралловым атоллом. Если риф затоплен из-за эрозии, оседания или повышения уровня моря, структура подводной горы-риф называется гайотом.
Лагуна
Лагуна Кара-Богаз Гол, Туркменистан. Лагуны представляют собой небольшие водоемы с морской водой, расположенные внутри суши от берега или изолированные другим географическим объектом, таким как риф или барьерный остров. Поскольку они защищены от действия приливов, течений и волн, лагуны обычно имеют очень мелкозернистые отложения. Лагуны, как и эстуарии, представляют собой экосистемы с высокой биологической продуктивностью. Породы из этих сред часто включают следы биотурбации или залежи угля. Вокруг лагун, где испарение превышает приток воды, могут образовываться солончаки, также известные как сабхи, и поля песчаных дюн на уровне или выше линии прилива.
Дельты
Дельта Нила в Египте. Дельта реки Миссисипи, где преобладают реки Бёрфут Дельты образуются там, где реки впадают в озера или океаны, и бывают трех основных форм: дельты с преобладанием рек, дельты с преобладанием волн и приливы — преобладают дельты. Название дельта происходит от греческой буквы Δ (дельта, заглавная), что напоминает треугольную форму дельты реки Нил. Скорость течения воды зависит от уклона или уклона русла реки, которое становится мельче по мере того, как река спускается с гор. В точке, где река впадает в океан или озеро, угол ее наклона падает до нуля градусов (0°). Скорость потока также быстро падает, и осадки отлагаются от крупных обломков до мелкого песка и грязи, образуя дельту. По мере того как одна часть дельты переполняется наносами, медленно движущийся поток отклоняется назад и вперед, снова и снова, и образует разветвленную сеть более мелких распределительных каналов.
Дельты организованы доминирующим процессом, который определяет их форму: преобладают приливы, волны или реки. Дельты с преобладанием волн обычно имеют ровные береговые линии и пляжные гребни на суше, которые представляют собой предыдущие береговые линии. Дельта реки Нил относится к типу с преобладанием волн. (см. рисунок).
Дельта реки Миссисипи представляет собой дельту с преобладанием рек. образован дамбами вдоль реки и ее ответвлений, которые ограничивают поток, образуя форму, называемую дельтой птичьего следа. В других случаях приливы или волны могут быть более важным фактором и могут изменить форму дельты различными способами.
В дельте, где преобладают приливы, преобладают приливные течения. Во время паводков, когда реки имеют много воды, они образуют рукава, разделенные песчаными отмелями и песчаными грядами. Приливная дельта реки Ганг — самая большая дельта в мире.
Наземные условия осадконакопления разнообразны. Вода является основным фактором в этих средах, в жидком или замороженном состоянии или даже при ее недостатке (засушливые условия).
Речной
Река Кауто на Кубе. Обратите внимание на извилистость реки, которая извивается.Речные (речные) системы образованы водами, текущими по каналам над сушей. Обычно они бывают двух основных видов: извилистые или плетеные. В извилистых ручьях поток несет зерна наносов по одному каналу, который бродит взад и вперед по пойме. Пойменные отложения вдали от русла в основном представляют собой мелкозернистый материал, который откладывается только во время паводков.
Плетеная река Ваймакарири в Новой Зеландии. Разветвленные речные системы обычно содержат более крупные зерна наносов и образуют сложную серию переплетенных каналов, которые текут вокруг гравийных и песчаных отмелей (см. Главу 11, Вода).
Аллювиальный
Аллювиальный веер раскинулся на широкой аллювиальной равнине. Из государственного парка Ред-Рок-Каньон, Калифорния.Отличительной чертой аллювиальных систем является прерывистый поток воды. Аллювиальные отложения распространены в засушливых местах с небольшим развитием почвы. Литифицированные аллювиальные пласты являются основной породой, заполняющей бассейны, встречающейся по всему региону бассейнов и хребтов на западе Соединенных Штатов. Наиболее характерным аллювиальным осадочным отложением является аллювиальный конус наносов, образованный ручьями, вытекающими из сухих горных долин в более широкую и открытую сухую область. Аллювиальные отложения, как правило, плохо отсортированы и крупнозернисты, и их часто можно найти вблизи озер или эоловых отложений (см. главу 13, Пустыни).
Озеро
Кратерное озеро Орегона образовалось около 7700 лет назад после извержения горы Мазама. Озерные системы и отложения, называемые озерными , образуются в результате процессов, в чем-то сходных с морскими отложениями, но в гораздо меньших масштабах. Озерные отложения встречаются в озерах в самых разных местах. Озеро Байкал на юго-востоке Сибири (Россия) находится в тектоническом бассейне. Кратерное озеро (Орегон) расположено в кальдере вулкана. Великие озера (север Соединенных Штатов) образовались из образовавшихся ледником и отложившихся отложений. Древнее озеро Бонневиль (Юта) образовалось в плювиальных условиях, когда климат был относительно более влажным и прохладным, чем в современной Юте. Старицы, названные так из-за своей изогнутой формы, возникли в речных поймах. Озерные отложения, как правило, очень мелкозернистые и тонкослоистые, с лишь незначительным вкладом переносимых ветром, течений и приливных отложений. Когда озера высыхают или испарение превышает количество осадков, образуются плаи. 9Отложения 0005 Playa напоминают отложения обычных озер, но содержат больше эвапоритовых минералов. Некоторые приливные отмели также могут иметь отложения типа плайя.
Paludal
Paludal Системы включают болота, болота и другие водно-болотные угодья и обычно содержат большое количество органических веществ. Болотные системы обычно развиваются в прибрежной среде, но часто встречаются во влажных, низменных, низких широтах, теплых зонах с большими объемами проточной воды. Характерным болотным месторождением является торфяное болото, месторождение, богатое органическим веществом, которое при литификации может превратиться в уголь. Заболоченные среды могут быть связаны с приливными, дельтовыми, озерными и/или речными отложениями.
Эоловые
Формирование и типы дюн.Эоловые , иногда пишется как эоловые или эоловые, представляют собой отложения переносимых ветром отложений. Поскольку несущая способность ветра гораздо ниже, чем у воды, эоловые отложения обычно состоят из обломков размером от мелкой пыли до песка. Мелкий ил и глина могут преодолевать очень большие расстояния, даже целые океаны, взвешенные в воздухе.
При достаточном притоке наносов эоловые системы потенциально могут образовывать большие дюны в сухих или влажных условиях. На рисунке показаны особенности дюн и различные типы. Британский геолог Ральф А. Багнольд (189 г.6-1990) рассматривал только барханные и линейные дюны Сейф как единственные истинные формы дюн. Другие ученые различают поперечные, звездообразные, параболические и линейные типы дюн. Параболические и линейные дюны растут из песка, закрепленного растениями, и распространены в прибрежных районах.
Уплотненные слои переносимых ветром отложений известны как лесс . Лесс обычно начинается с тонко измельченной каменной муки, созданной ледниками. Такие залежи покрывают тысячи квадратных миль на Среднем Западе США. Лёсс может также образовываться в пустынных районах (см. главу 13). Ил для Лёссового плато в Китае поступил из пустыни Гоби в Китае и Монголии.
Ледниковый
Широкий спектр отложений вблизи ледника Атабаска, Национальный парк Джаспер, Альберта, Канада. Ледниковые отложения очень разнообразны и обычно состоят из наиболее плохо отсортированных отложений, встречающихся в природе. Основной тип обломков называется диамиктит, что буквально означает «два размера», имея в виду несортированную смесь крупных и мелких обломков горных пород, обнаруженных в ледниковых отложениях. Многие ледниковые отложения, диамиктиты ледникового происхождения, включают очень мелко измельченную каменную муку вместе с гигантскими беспорядочными валунами. Поверхности более крупных обломков обычно имеют бороздки от трения, соскабливания и полировки поверхностей в результате истирания во время движения ледникового льда. Ледниковые системы настолько велики и производят так много отложений, что они часто создают множественные индивидуальные условия осадконакопления, такие как речные, дельтовые, озерные, плювиальные, аллювиальные и/или эоловые (см. Главу 14, Ледники).
5.5.4. Фации
В дополнение к минеральному составу и процессу литификации геологи также классифицируют осадочные породы по их характеристикам осадконакопления, которые в совокупности называются фациями или литофациями. Осадочные фации состоят из физических, химических и/или биологических свойств, включая относительные изменения этих свойств в соседних пластах того же слоя или геологического возраста. Геологи анализируют фации осадочных пород, чтобы интерпретировать первоначальную среду отложения, а также разрушительные геологические события, которые могли произойти после того, как слои горных пород были установлены.
Поражает воображение, что все среды отложений осадочных пород работают рядом друг с другом в одно и то же время в каком-либо конкретном регионе Земли. Образующиеся в результате слои осадочных пород приобретают характеристики, отражающие современные условия во время отложения, которые позже могут сохраниться в горной летописи. Например, в Гранд-Каньоне пласты горных пород одного и того же геологического возраста включают в себя множество различных сред осадконакопления: пляжный песок, приливной плоский ил, морской ил и известняк, расположенный дальше от берега. Другими словами, каждая осадочная или стратиграфическая фация имеет узнаваемые характеристики, отражающие специфические и различные среды осадконакопления, существовавшие в одно и то же время.
Фации также могут отражать изменения осадконакопления в одном и том же месте с течением времени. В периоды повышения уровня моря, называемого морской трансгрессией, береговая линия смещается вглубь суши, поскольку морская вода покрывает то, что изначально было сушей, и создает новые условия отложения в открытом море. Когда эти пласты отложений превращаются в осадочные породы, вертикальная стратиграфическая последовательность выявляет пляжные литофации, погребенные прибрежными литофациями.
Биологические фации – это остатки (уголь, диатомовая земля) или свидетельства (окаменелости) живых организмов. Индексные окаменелости, окаменелые формы жизни, характерные для конкретной среды и / или геологического периода времени, являются примером биологических фаций. Горизонтальная совокупность и вертикальное распределение окаменелостей особенно полезны для изучения эволюции видов, поскольку процессы трансгрессии, отложения, захоронения и уплотнения происходят в течение значительного геологического периода времени.
Комплексы окаменелостей, демонстрирующие эволюционные изменения, значительно улучшают нашу интерпретацию древней истории Земли, иллюстрируя корреляцию между стратиграфической последовательностью и геологической шкалой времени. В среднем кембрийском периоде (см. главу 7 «Геологическое время») районы вокруг Гранд-Каньона подверглись морской трансгрессии в юго-восточном направлении (по современным картам). Этот сдвиг береговой линии отражен в пляжных фациях песчаника Tapeats, прибрежных сланцевых фациях Bright Angle и дальних морских фациях известняка Muav. У морских организмов было достаточно времени, чтобы развиться и приспособиться к медленно меняющейся среде; эти изменения отражаются в биологических фациях, которые показывают более старые формы жизни в западных районах каньона и более молодые формы жизни на востоке.
5.5 Я понял?
Используйте этот тест, чтобы проверить свое понимание этого раздела. Нажмите непосредственно на кнопку ответа, а не на панель ответов.
1 / 6
1. Пласт, состоящий из смеси песчаника и конгломератов осадочных пород со следами ряби, косыми слоями и/или пресноводными микрофоссилиями, вероятно, образовался в какой среде осадконакопления?
1. Нижний берег
2. Аллювиальный
3. Речной
4. Верхний берег
5. Лагуна
2 / 6
2. Фации связывают классификацию осадочных пород со средой, в которой они образовались. Какая из этих фаций является типичной для береговой линии?
1. Прибрежный (ил), Пляж (песок), Морской (известняк)
2. Паудаль (органические отложения), Прибрежный (ил), Морской (известняк)
3. Пляж (песок), Прибрежный (ил) ), Морской (известь)
4. Морской (известняк), Пляж (песок), Прибрежный (ил)
5. Пляж (песок), палудал (органические отложения), недалеко от берега (грязь)
3/6
1. Озерной
2. Эоолиан
3. СИТОР
4. Shoreface
5. Alluvial
4 / 6
1. Глубинный
2. Лагунный
3. Озерный
4. Ледниковый
5 / 6
5. О динамическом распределении фаций Земли древние изменчивые береговые линии. В среднекембрийских отложениях Гранд-Каньона и прилегающих районов фациальная интерпретация показывает, что относительно современных направлений древнекембрийский океан трансгрессировал как?
1. От востока на запад
2. к северо -западу к юго -востоку
3. От востока на запад
4. С севера на юг
5. Юго -восток к северо -западу
6/6
1. Палудал
2. Ледниковые
3. Речные
4. Эоловые
5. Аллювиальные
Ваш счет
Резюме
Осадочные породы сгруппированы в две основные категории: обломочные (обломочные) и химические. Обломочные (обломочные) породы состоят из минеральных обломков или отложений, которые литифицируются в твердый материал. Осадки образуются в результате механического или химического выветривания коренных пород и переносятся от источника в результате эрозии. Отложения, которые откладываются, погребаются, уплотняются, а иногда и цементируются, становятся обломочными породами. Обломочные породы классифицируются по размеру зерен; например, песчаник состоит из частиц размером с песок. Химические осадочные породы происходят из минералов, осажденных из водного раствора, и классифицируются по минеральному составу. Химический осадочный известняк состоит из карбоната кальция. Осадочные структуры имеют текстуры и формы, которые дают представление об истории отложений. Условия осадконакопления зависят главным образом от систем транспортировки жидкости и охватывают широкий спектр подводных и надземных условий. Геологи анализируют условия осадконакопления, осадочные структуры и записи горных пород, чтобы интерпретировать палеогеографическую историю региона.
Обзор главы 5
Используйте этот тест, чтобы проверить свое понимание этой главы. Нажмите непосредственно на кнопку ответа, а не на панель ответов.
1 / 10
1. Представьте себе, что в залежи осадочной породы обнаружена новая и ранее неизвестная осадочная структура. Что было бы лучшим подходом, чтобы попытаться понять это?
1. Изучить толщину слоя
2. Найти аналогичную структуру в современной среде
3. Исследуйте минералы, обнаруженные в слое
4. Посмотрите на породы выше и ниже него
5. Найдите в слое микрофоссилии
2 / 10
2. Что делают 6 химические вещества и
обломочные осадочные породы имеют общее?
1. Оба имеют округлые зерна
2. Оба образовались с участием воды
3. Оба образовались в результате эрозии
4. Оба образовались организмами
5. Оба происходят из более старых коренных пород.
1. водород
2. Кальций
3. Азот
4. Phosphorus
5. Carbon
4/10
4. Что из нижеперечисленных не является частью процесса диагенеза и литификации. осадка в осадочную породу?
1. Цементация
2. Уплотнение
3. Кристаллизация
4. Отложение
5. Плавление
5 / 10
5. Какую историю рассказывает осадочная порода?
1. Объем реки, из которой они образовались
2. Представления о температуре в прошлом
3. Типы существующих вулканов
4. Количество существующих организмов
5. Представления о древних ландшафтах
6 / 10
6. Самое главное, что могут сказать вам все осадочные породы, особенно в отношении среда осадконакопления ?
1. Типы существующих организмов
2. Количество существующих организмов
3. Представления о древних ландшафтах
4. Представления о температуре в прошлом
5. Скорость реки, создавшей их
7 / 10
7. Каков правильный порядок размеров зерен от наименьшего к наибольшему для обломочных (обломочных) осадочных пород?
1. песок, ил, глина, галька, булыжник, валун
2. ил, песок, глина, валун, галька, булыжник
3. галечник, ил, валун, булыжник, песок, глина
4. глина, ил, песок, галька, булыжник, валун
5. валун , глина, ил, булыжник, галька, песок
8 / 10
8. Что в основном заставляет агенты переноса, такие как ветер или вода, осаждать осадок?
1. Пониженная температура
2. Повышенное содержание углекислого газа
3. Снижение выветривания
4. Снижение скорости транспортировки
5. Увеличение выветривания
9/10
1. Темный цвет
2. Тонко для кровати (расщепление)
3. Различные минералы
4. Осадочная среда
5. Denser
10/1
1. Универсальный растворитель
2. Менее плотный, когда твердый
3. Высокая точка кипения
4. Адгезия
5. Сплоченность
Ваша оценка —
Ссылки- Affolter, M.
D., 2004, на The природа вулканических каменных обломков: определение источника и эволюции:
- Эшли, Г.М., 1990, Классификация крупномасштабных подводных гряд: новый взгляд на старую проблему — гряды SEPM и структуры залегания: J. Sediment. Рез., т. 60, вып. 1.
- Айртон, Х., 1910, Происхождение и рост волнистой метки: Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера, т. 84, вып. 571, с. 285–310.
- Bagnold, R.A., 1941, Физика выдуваемого песка и пустынных дюн: Метум, Лондон, Великобритания, с. 265.
- Блатт, Х., Миддлтон, Г.В., и Мюррей, Р., 1980, Происхождение осадочных пород: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
- Баума А.Х., Куенен П.Х. и Шепард Ф.П., 1962, Седиментология некоторых флишевых отложений: графический подход к интерпретации фаций: Elsevier Amsterdam.
- Кант, Д.Дж., 1982, Модели речных фаций и их применение:
- Дикинсон В.Р. и Сучек К.
А., 1979, Тектоника плит и состав песчаника: AAPG Bull., т. 63, вып. 12, с. 2164–2182.
- Dunham, R.J., 1962, Классификация карбонатных пород по текстурам осадконакопления: .
- Эйсма, Д., 1998, Приливные отложения: устья рек, приливные отмели и прибрежные лагуны: CRC Marine Science, Taylor & Francis, CRC Marine Science.
- Фолк Р.Л., 1974. Петрография осадочных пород: ун-т. Техас, Хемфилл, Остин, Техас, т. 182.
- Гольдич С.С., 1938. Исследование выветривания горных пород: J. Geol., т. 46, вып. 1, с. 17–58.
- Хьюберт, Дж. Ф., 19 лет62. Циркон-турмалин-рутиловый индекс зрелости и взаимозависимость состава тяжелых минеральных ассоциаций с валовым составом и гранулометрическим составом песчаников: Ж. Осад. Рез., т. 32, вып. 3.
- Джонсон, К.Л., Франсин, Е.К., и Гольдштейн, Р.Х., 2005, Влияние уровня моря и палеотопографии на распределение литофаций и геометрию в разнородных карбонатах, юго-восток Испании: Седиментология, т. 52, вып. 3, с.
513–536., doi: 10.1111/j.1365-3091.2005.00708.x.
- Каратсон, Д., Стано, О. и Тельбиш, Т., 2002, Предпочтительная ориентация обломков в вулканокластических массовых отложениях: применение нового фотостатистического метода: J. Sediment. Рез., т. 72, вып. 6, с. 823–835.
- Клаппа, К.Ф., 1980, Ризолиты в наземных карбонатах: классификация, распознавание, генезис и значение: Седиментология, т. 27, вып. 6, с. 613–629.
- Longman, M.W., 1981, Процессный подход к распознаванию фаций рифовых комплексов:
- Макки, Э.Д., и Вейр, Г.В., 19 лет.53. Терминология стратификации и поперечной стратификации в осадочных породах: Геол. соц. Являюсь. Бюлл., т. 64, вып. 4, с. 381–390.
- Мец, Р., 1981, Почему не впечатления от дождя? Дж. Осадок. Рез., т. 51, вып. 1.
- Николс, М.М., Биггс, Р.Б., и Дэвис, Р.А.младший, 1985, Устья рек, в прибрежных осадочных средах: Springer-Verlag: New York, p. 77–173.
- Normark, W.R., 1978, Долины конусов выноса, каналы и выступы осадконакопления на современных подводных конусах выноса: признаки для распознавания песчаных турбидитных сред: AAPG Bull.
, v. 62, no. 6, с. 912–931.
- Петтиджон, Ф.Дж., и Поттер, П.Е., 2012, Атлас и глоссарий первичных осадочных структур:
- Пламмер П.С., Гостин В.А. Усадочные трещины: усыхание или синерезис? Дж. Осадок. Рез., т. 51, вып. 4.
- Рейнсон, Г.Э., 1984, Барьер-остров и связанные с ним системы береговых равнин, в Уокер, Р.Г., редактор, Facies Models: Geoscience Canada Reprint Series 1, p. 119–140.
- Станистрит, И.Г., и Маккарти, Т.С., 1993, Веер Окаванго и классификация субаэральных веерных систем: Осадки. геол., т. 85, вып. 1, с. 115–133.
- Стоу, Д.А.В., Фожер, Ж.-К., Виана, А., и Гонтье, Э., 1998, Ископаемые контуриты: критический обзор: Осадки. геол., т. 115, вып. 1–4, с. 3–31.
- Стоу, Д.А.В., и Пайпер, Д.Дж.В., 1984, Глубоководные мелкозернистые отложения: модели фаций: Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации, т. 15, вып. 1, с. 611–646.
- Удден, Дж. А., 1914, Механический состав обломочных отложений: геол.