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實驗用砂為澳洲風成砂,主要成份為石英佔99.5%(表1),而粒徑和球度方面,可由ASTM標準篩網通過百分比得知(表2),大部分照顆粒粒徑於106 μm至212 μm之間,可知實驗用砂經淘選後為佳,實驗鋪設上較不受粒徑可能會分布不均之影響。
 
實驗用砂為澳洲風成砂,主要成份為石英佔99.5%(表1),而粒徑和球度方面,可由ASTM標準篩網通過百分比得知(表2),大部分照顆粒粒徑於106 μm至212 μm之間,可知實驗用砂經淘選後為佳,實驗鋪設上較不受粒徑可能會分布不均之影響。
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[[File:石英砂.jpg]]

Revision as of 10:08, 4 February 2020

砂箱(sandbox)

砂箱實驗可以模擬許多地質特徵。當我們在砂箱內擠壓砂粒,就會形成斷層或褶皺,進而瞭解地層的生成原因。 地質上的實驗,有別於一般傳統實驗室的實驗。地質領域最常遇到的問題是時間與空間,地質上的時間動輒以百萬年為計算單位,而長度以公里為量測單位,要把一條數十公里的地層拿到實驗室來進行實際推擠是無法實現的,若一個實驗要進行數十年也是不可能。因此地質學家設計出砂箱實驗,砂箱實驗將數十公里的地層,尺度縮小到數公尺,甚至到數公分,而原本堅硬地層尺度縮小後,使用物理性質類似的石英砂,地質學家因此解決了比例問題,經由許多的實驗又證明砂箱實驗與岩層破裂的性質類似。當岩石受力到一定的程度之後便會產生破裂,而當作用力持續作用時,破裂面會滑動,此破裂面即是斷層面,我們可以透過砂箱實驗,模擬出斷層的破裂與傾角等地質特徵。在模擬過程中,最常利用將原色及染色之石英砂分色分層鋪設,再透過各種不同的實驗設計,模擬岩層在各種應力狀態之下之力學行為機制。由於石英砂層在地質砂箱的實驗過程中,其摩擦性質符合庫侖破壞準則(Davis et al., 1983; Malavieille, 1984),並且具有低內聚力、力學行為不隨時間變化的特性,故其適合用來模擬脆性變形行為,如上部地殼的脆性變形(Malavieille, 1984; Lallemand et al., 1994; Marone, 1998; Schellart, 2000; Adam et al., 2005; Konstantinovskaia and Malavieille, 2005)。

二維砂箱(2D Sandbox)

二維長形砂箱,長寬高分別為300 cm × 10 cm × 30 cm,利用機械馬達拉動底拖帶的方式,模擬板塊運動在滑脫面上的作用,底拖帶的上覆砂層可視為滑脫面上可變形的區域。所以,利用背推板及底拖帶對砂層的作用,可以模擬板塊聚合邊界受擠壓作用變形的岩體。針對不同的地質作用或邊界,我們可以利用改變模擬儀器本身的設定以符合真實情況,例如底拖帶的性質、砂箱的傾角等;此外,亦可改變鋪砂的方式或砂層的形狀來建立模型,例如弱面、基盤等設定。

三維砂箱(3D Sandbox)

三維砂箱長寬分別為 200 cm x 150 cm

材料(stuff)

砂子的種類

1.實驗用砂

實驗用砂為澳洲風成砂,主要成份為石英佔99.5%(表1),而粒徑和球度方面,可由ASTM標準篩網通過百分比得知(表2),大部分照顆粒粒徑於106 μm至212 μm之間,可知實驗用砂經淘選後為佳,實驗鋪設上較不受粒徑可能會分布不均之影響。 石英砂.jpg