陳 偉,張?zhí)煳模瘟④?,職榮軍
(寧夏回族自治區(qū)礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查院,甘肅 寧夏 750021)
中國(guó)丹霞地貌發(fā)育,主要分布區(qū)域可劃分為東南、西南、西北3個(gè)片區(qū)(李東興等,2019),以南方居多(楊帥等,2017)。關(guān)于丹霞地貌的各類(lèi)研究多聚焦于亞熱帶濕潤(rùn)區(qū)域的東南和西南地區(qū),對(duì)西北干旱地區(qū)丹霞地貌的研究相對(duì)不足(保廣普等,2019),且多為定性研究。寧夏西吉火石寨丹霞地貌屬于西北片區(qū),發(fā)育較為典型,通過(guò)試驗(yàn)對(duì)火石寨的巖石巖性特征進(jìn)行定量化研究,并分析其對(duì)丹霞地貌形成的影響,以豐富對(duì)西北干旱地區(qū)丹霞地貌成因的研究和認(rèn)識(shí)。
火石寨風(fēng)景區(qū)位于寧夏西吉地區(qū)北部,地處黃土高原溫暖半干旱氣候區(qū),是典型的溫帶大陸性氣候,晝夜溫差大,年平均氣溫為12.7 ℃,年降水量在400 mm左右。
寧夏火石寨地區(qū)的構(gòu)造位于六盤(pán)山北段,區(qū)域上出露地層以白堊系六盤(pán)山群為主(表1),總體呈北西—南東向展布(王成等,2017)。
火石寨丹霞地貌位于寧夏月亮山—南華山—西華山—六盤(pán)山南西列弧形山地北中段,靠近月亮山主脈東端(劉錚等,2007),海拔在1 960~2 450 m之間,相對(duì)高差大,具典型的“頂平、身陡、麓緩”形態(tài)特征(圖1a),造型景觀以石城和掃竹嶺最富特征?;鹗貐^(qū)及其外圍崖壁多發(fā)育扁平狀洞穴(圖1b)和順層凹槽(圖1c)。
對(duì)寧夏火石寨景區(qū)及其外圍進(jìn)行野外調(diào)查,采樣重點(diǎn)是造型景觀豐富的掃竹嶺區(qū)域內(nèi)發(fā)育的崖壁,主要使用便攜式工程鉆機(jī)通過(guò)水鉆法進(jìn)行巖芯取樣,共采集各類(lèi)樣品4組44件(表2),第一組樣品(AC1)采自順層砂巖凹槽,第二組樣品(AC2)采自順層礫巖凹槽,第三組樣品(AC3)采自扁平洞穴,第四組樣品(DY1)采自礫巖崖壁,每11件樣品為1組進(jìn)行干抗壓試驗(yàn)、濕抗壓試驗(yàn)、凍融后抗壓試驗(yàn)(表3)、薄片鑒定(表4、圖2)、全巖氧化物含量測(cè)定(表5)。對(duì)砂巖和礫巖塊體樣品分別進(jìn)行干抗壓試驗(yàn)、濕抗壓試驗(yàn)和凍融后抗壓試驗(yàn),目的在于比較雨量較少的干燥氣候、雨量充沛的濕潤(rùn)氣候以及凍融交替環(huán)境下砂巖和礫巖抗壓強(qiáng)度的差異。單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)按照規(guī)范《工程巖體試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50266—2013)的相關(guān)規(guī)定,全巖氧化物含量使用電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ThermoFisher iCAP-6300)進(jìn)行測(cè)定。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果對(duì)火石寨地區(qū)丹霞地貌巖石的巖性特征進(jìn)行量化分析,討論對(duì)火石寨丹霞造景地貌形成的影響。
表1 火石寨區(qū)域地層簡(jiǎn)表Table 1 Brief stratigraphic table of Huoshi Village
圖1 火石寨丹霞地貌類(lèi)型(a) 石城地貌;(b) 掃竹嶺丹霞崖壁與洞穴;(c) 順層砂巖凹槽Fig. 1 Types of Danxia landform in Huoshi Village(a) Stone Town landform;(b) Danxia cliff and cave at Saozhu Ridge;(c) Bedding sandstone grooves
表2 火石寨各類(lèi)試驗(yàn)樣品的數(shù)量Table 2 Quantity of various test samples from Huoshi Village
表3中巖石抗壓數(shù)據(jù)顯示出下列特征。
同一地貌同一采樣點(diǎn),無(wú)論是形成凹槽的砂巖、礫巖,還是形成洞穴和崖壁的礫巖,其抗壓強(qiáng)度均呈干式>濕式>凍融后的特征。
軟化系數(shù)顯示AC1的砂巖和AC2的礫巖受水影響程度較小,AC1的砂巖和DY1的礫巖受水的影響程度中等。
凍融后的抗壓試驗(yàn)中,AC1的全部砂巖樣品和DY1的1件礫巖樣品經(jīng)凍融試驗(yàn)后直接崩解,巖石凍融系數(shù)顯示AC2、DY1的礫巖樣品抗凍性較低,AC3的礫巖樣品抗凍性較高。
表3 火石寨巖石樣品抗壓強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果Table 3 Compressive strength test results of rock samples from Huoshi Village
表4 火石寨巖石樣品薄片鑒定結(jié)果Table 4 Identification results of thin sections of rock samples from Huoshi Village
圖2 火石寨巖石標(biāo)本鏡下照片(a) AC1砂巖(100× 單偏光);(b) AC2礫巖(12.5× 單偏光);(c) AC3礫巖(25× 單偏光);(d) DY1礫巖(25× 單偏光)Fig. 2 Microscopic photos of rock specimens from Huoshi Village(a) AC1 sandstone (100× monopolarized);(b) AC2 conglomerate (12.5× monopolarized);(c) AC3 conglomerate (25× monopolarized);(d) DY1 conglomerate (25× monopolarized)
表5 火石寨巖石標(biāo)本氧化物含量測(cè)定結(jié)果Table 5 Determination results of oxide content in rock samples from Huoshi Village
不同巖性類(lèi)型之間,AC1的砂巖干抗壓強(qiáng)度最小,濕抗壓強(qiáng)度也較??;AC2、AC3的礫巖各類(lèi)抗壓強(qiáng)度顯著大于DY1的礫巖。
巖性薄片鑒定結(jié)果(表4)顯示,火石寨地區(qū)發(fā)育丹霞地貌的三橋組(K1s)中,礫巖主要由酸性火山巖礫石及巖屑組成。膠結(jié)物為鈣質(zhì)、鐵質(zhì)膠結(jié)物:鈣質(zhì)膠結(jié)物較多,質(zhì)量分?jǐn)?shù)在10%~20%之間,主要為方解石,以他形粒狀充填于碎屑粒間;鐵質(zhì)膠結(jié)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)多在5%左右,主要為褐鐵礦、赤鐵礦,且緊挨碎屑分布,形成時(shí)間早于鈣質(zhì)膠結(jié)物。
巖石總體次生變化較強(qiáng),斜長(zhǎng)石多發(fā)生次生泥化。砂巖樣品巖石壓實(shí)作用較強(qiáng),結(jié)構(gòu)十分致密。巖石次生變化較強(qiáng),斜長(zhǎng)石次生泥化較強(qiáng)。膠結(jié)物主要為鐵質(zhì),質(zhì)量分?jǐn)?shù)在25%左右,膠結(jié)物沿碎屑粒間充填。
巖石全巖氧化物含量測(cè)定結(jié)果(表5)顯示:三橋組(K1s)砂巖和礫巖中SiO2、Fe2O3、CaO含量差異較大,Al2O3、K2O、Na2O、MgO含量差異較小。其中,SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,在52.86%~66.82%之間;砂巖中CaO、Fe2O3含量較高;SiO2與CaO含量呈一定的負(fù)相關(guān)。
自早侏羅世開(kāi)始,研究區(qū)氣候由干旱炎熱逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闇嘏睗瘛T绨讏资酪院?,在燕山期褶皺隆起帶前緣開(kāi)始發(fā)育一系列類(lèi)前陸盆地與坳陷盆地,其中六盤(pán)山盆地早期表現(xiàn)為前陸盆地和一些山間凹陷盆地,沉積了三橋組沖積扇相和辮狀河三角洲相粒度較粗的礫巖、砂巖、紅色碎屑巖建造,為火石寨地區(qū)丹霞地貌的形成提供了地層基礎(chǔ);早白堊世末,經(jīng)燕山運(yùn)動(dòng)Ⅲ幕,類(lèi)前陸坳陷盆地褶皺開(kāi)始隆起。晚白堊—古新世,六盤(pán)山及其周緣地區(qū)處于構(gòu)造平靜、整體抬升剝蝕期,開(kāi)始接受殼表外動(dòng)力地質(zhì)作用的刻蝕。上新世末,喜馬拉雅運(yùn)動(dòng)Ⅲ幕表現(xiàn)強(qiáng)烈,隨著青藏高原的隆升及其遠(yuǎn)程效應(yīng)的影響,自南西而北東推擠,發(fā)生陸內(nèi)造山作用,形成青藏高原東北緣寧南弧形擠入推覆構(gòu)造帶和盆-山構(gòu)造地貌,所以六盤(pán)山亦被稱(chēng)為“中國(guó)最年輕的山地”(楊紅星,2016)。
構(gòu)造隆起,不僅地震活動(dòng)頻繁,而且有外動(dòng)力的強(qiáng)烈侵蝕剝蝕,導(dǎo)致典型丹霞地貌發(fā)育。第四紀(jì)以來(lái),六盤(pán)山北段曾經(jīng)被黃土覆蓋過(guò),但在上覆黃土被剝蝕之后,該處的丹霞地貌曾被風(fēng)、水與重力作用等“修飾”,演變成為現(xiàn)在的地貌。
(1)天然與飽和狀態(tài)抗壓試驗(yàn)結(jié)果顯示:無(wú)論是砂巖還是礫巖,干抗壓強(qiáng)度總是大于濕抗壓強(qiáng)度,說(shuō)明在多雨和飽水期,巖體更易發(fā)生破裂和崩解;礫巖的干抗壓強(qiáng)度均大于砂巖的干抗壓強(qiáng)度,說(shuō)明砂巖的抗風(fēng)化強(qiáng)度比礫巖低。所以,在上部巖石的壓力作用及外力的長(zhǎng)期侵蝕下產(chǎn)生差異分化,相對(duì)抗壓能力弱的砂巖首先脫落,抗壓能力強(qiáng)的礫巖則仍然保留在原位(歐陽(yáng)杰等,2009;陳姝等,2010;張廣勝等,2010)。砂巖的軟化系數(shù)最高,礫巖受水影響程度大于砂巖,說(shuō)明在雨水浸潤(rùn)條件下,礫巖的抗侵蝕力會(huì)顯著降低。
在凍融后的抗壓試驗(yàn)中,礫巖的濕抗壓強(qiáng)度總是大于其凍融后的抗壓強(qiáng)度,且凍融后抗壓強(qiáng)度下降明顯;砂巖試件全部崩解開(kāi)裂,說(shuō)明凍融過(guò)程對(duì)巖石的影響較大。第四紀(jì)冰期和間冰期之間發(fā)生了多次強(qiáng)烈凍融交替作用,對(duì)凹槽的發(fā)育和巖石的風(fēng)化崩塌有促進(jìn)作用(呂文等,2009)。
崖壁的礫巖樣品(DY1)在野外采樣過(guò)程中易碎裂,因而難以采集到完整的巖芯,各類(lèi)抗壓數(shù)據(jù)明顯低于凹槽和洞穴中的礫巖,原因可能在于崖壁長(zhǎng)期遭受風(fēng)化作用和降水侵蝕形成了較厚的風(fēng)化層,鉆取的樣品非新鮮基巖。
(2)薄片鑒定結(jié)果顯示砂巖結(jié)構(gòu)十分致密,膠結(jié)物全部為鐵質(zhì)且含量較高,但野外采樣發(fā)現(xiàn)砂巖平行層理和垂直于層面的節(jié)理發(fā)育,基巖易碎裂崩解。礫巖中礫石含量較高,且主要由花崗巖組成,這些礫石經(jīng)火山高溫作用,冷卻后其堅(jiān)硬度和抗風(fēng)化能力較高,膠結(jié)物既有鐵質(zhì)也有膠結(jié)作用較強(qiáng)的鈣質(zhì)方解石,與野外采樣時(shí)礫巖堅(jiān)硬難以鉆取的現(xiàn)象一致。以上說(shuō)明巖體的巖性和結(jié)構(gòu)構(gòu)造的差異是導(dǎo)致丹霞巖層差異風(fēng)化和崩塌的重要原因之一。
(3)砂巖和礫巖的SiO2含量總體較高,提高了巖石的抗風(fēng)化能力,這可能是火石寨丹霞地貌形成各種陡立崖壁的原因。砂巖的Fe2O3含量較高,與巖礦鑒定中砂巖膠結(jié)物為鐵質(zhì)的結(jié)果相符。水平凹槽中砂巖和礫巖的CaO含量高于陡崖的礫巖,CaO含量較高易導(dǎo)致溶蝕作用的發(fā)生(呂文等,2009;韓艷等,2020),使抗壓強(qiáng)度和抗風(fēng)化能力下降,易引發(fā)巖石的破碎和崩塌。
(1)雨水浸潤(rùn)和冷熱交替的凍融作用對(duì)成景地層三橋組(K1s)砂巖與礫巖的差異風(fēng)化有顯著影響,均會(huì)導(dǎo)致巖石抗壓與抗風(fēng)化能力降低,且對(duì)砂巖的影響較礫巖更顯著,對(duì)火石寨丹霞地貌中凹槽的發(fā)育和巖石的崩解有明顯促進(jìn)作用。
(2)三橋組(K1s)地層巖石的巖性和結(jié)構(gòu)構(gòu)造的差異是導(dǎo)致丹霞巖層差異風(fēng)化和崩塌的重要原因。砂巖雖然結(jié)構(gòu)較為致密,且膠結(jié)物以鐵質(zhì)為主,但碎屑物含量高,宏觀構(gòu)造上平行層理和垂直節(jié)理發(fā)育,基巖容易崩解碎裂。砂巖干、濕抗壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)明顯低于礫巖,凍融試驗(yàn)中試件直接崩解,總體抗風(fēng)化能力較弱;礫巖中礫石的成分以花崗巖為主,巖石堅(jiān)硬度較高,膠結(jié)程度較好,抗風(fēng)化能力較高。在上部巖石的壓力作用和外力的長(zhǎng)期侵蝕下,砂巖由于巖性相對(duì)軟弱,較礫巖更不穩(wěn)定,易遭受侵蝕而剝落,這是構(gòu)成火石寨地貌巖性之一的砂巖易被侵蝕和風(fēng)化程度較高的主要原因。
(3)巖穴的形成原因復(fù)雜,巖溶作用、水解作用和崩塌作用是砂巖洞穴形成的主要原因,水平凹槽中的砂巖和礫巖樣品的CaO含量高于陡崖的礫巖,CaO含量較高易導(dǎo)致溶蝕作用的發(fā)生,致使抗壓強(qiáng)度和抗風(fēng)化能力下降,引發(fā)巖石的破碎和崩塌,是火石寨丹霞地貌一系列水平凹槽和扁平洞穴形成的重要因素之一。