Tout sur le tuf

Variétés

Le tuf est un concept assez abstrait, faisant référence à un groupe de roches sédimentaires, qui parfois ne se ressemblent même pas. Dans cette optique, lors de l'achat d'un matériau, vous devez toujours préciser de quel type de matière première il s'agit, y compris la taille des blocs, car le minéral est vendu même sous forme de poudre pour la fabrication de ciment à base de celui-ci. .

Passons brièvement en revue certains des critères de classification des tufs.

Par domaine

Le tuf est un rocher, il ne se forme que là où les volcans agissaient auparavant, les sources chaudes battaient, les geysers fonctionnaient. Dans le même temps, la composition chimique de la lave ou de l'eau dans les sources pouvait être très différente, et même la méthode de formation du minéral était différente, il n'est donc pas surprenant que des types de matériaux complètement différents soient obtenus à partir de différents gisements.

Le tuf le plus reconnaissable parmi les habitants de l'espace post-soviétique s'appelle le mieux arménien - il y est abondamment extrait dans la région de l'Artik. Cette matière se démarque particulièrement bien de toutes les autres du fait qu'elle a une couleur rose voire légèrement violette, s'écartant parfois vers le brun foncé et le noir. Mais vous devez comprendre que ce ne sont pas des tons de tuf typiques, mais juste des tons uniques. Si vous avez déjà vu un temple arménien typique, vous pourrez à l'avenir facilement identifier cette pierre à l'œil nu.

Le Caucase est, en principe, riche en gisements de tuf, on en trouve partout ici. Le tuf géorgien est probablement le plus rare au monde car il a une agréable couleur dorée. Le tuf de Kabarde, qui est déjà extrait sur le territoire de la Russie, est plus proche du tuf arménien, a des teintes rosâtres, mais il est relativement peu nombreux et moins beau. Les éperons des gisements caucasiens permettent aussi de parler de tuf du Daghestan et de Crimée, et à l'étranger, du reconnaissable tuf jaune iranien.

Par composition et structure

Malgré son nom commun, le tuf est fondamentalement différent selon son origine, et même la composition chimique d'un tel minéral peut changer. Le minéral naturel de zéolite vient dans les types d'origine suivants.

Volcanique. Il se forme à proximité de volcans éteints, car ce sont des cendres volcaniques qui, après l'éruption, se sont déposées et comprimées. Au moins la moitié (et parfois jusqu'aux trois quarts) de la composition d'un tel minéral est de l'oxyde de silicium, un autre 10-23% est de l'oxyde d'aluminium. Selon la composition exacte, les tufs volcaniques sont subdivisés en variétés encore plus petites, telles que basaltique, andésite, etc.

Par couleur

Comme mentionné ci-dessus, pour les citoyens des pays post-soviétiques, le tuf en général est le plus associé à sa variété arménienne, qui se distingue par d'agréables teintes brunes, roses et violettes.

Cependant, étant donné la diversité de la composition chimique de ce minéral, il n'est pas surprenant que sa palette de couleurs soit presque illimitée. En gros, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur et espérer que le tuf de cette couleur existe dans la nature. Une autre chose est que le dépôt requis le plus proche peut être assez éloigné. Et cela affectera négativement le coût, mais en général, même le minerai d'or le plus rare est extrait, même si ce n'est pas en Russie, mais à proximité - en Géorgie.

Sinon, vous pouvez compter sur l'acquisition des nuances de pierre les plus courantes, qui sont de manière prévisible le blanc et le noir.

De plus, vous pouvez vous démarquer en utilisant des variétés rouges du minéral, bien qu'il soit déjà logique de faire attention aux "classiques" roses arméniens

GRÈS

Roche sédimentaire; agrégation homogène ou stratifiée de grains de sable liés par toute substance minérale (ciment). La résistance du matériau dépend de cet élément : les plus durables sont les grès siliceux, si le liant est facilement soluble (gypse ou argile), le grès est de courte durée.

Dans la construction et la décoration, on utilise des grès quartzeux, ainsi que des arkoses (avec une prédominance de feldspaths) et des grauwackes (grès d'une composition complexe avec un pourcentage important de fragments de roche).

Palette de couleurs : gris, gris-vert, nuances de jaune, rouge-brun, marron. Les variétés de grès rouge, brun et vert à grain fin sont considérées comme décoratives.

Propriétés physiques : densité (2250-2670 kg/m3), durabilité, haute résistance à l'usure ; absorption d'eau 0,63-6,0%; la porosité dépend de la composition de la pierre et varie de 0,69 à 6,70 %.

Les grès ne se prêtent pas au polissage, c'est pourquoi les textures de grès les plus populaires sont ébréchées, sciées et parfois polies. Selon le degré de traitement, les grès sont divisés en trois groupes:

  • grès scié (nouilles) - roche solide sciée en couches;
  • grès déchiré (dalle) - couches naturelles de forme irrégulière, de tailles et d'épaisseurs différentes;
  • moellons de grès - pierres brutes obtenues par dynamitage; utilisé pour l'aménagement paysager, la pose des fondations des bâtiments.

Application de grès :

  • revêtement de plinthes et murs de maisons, clôtures, colonnes
  • revêtement d'intérieurs (en particulier, cheminées) et d'escaliers
  • pose de trottoirs, allées de jardins, terrasses
  • aménagement paysager (fontaines, ruisseaux, cascades, rocailles)

Premier

La lidite est une roche siliceuse noire, dense et opaque (principalement de la calcédoine) avec un petit mélange de matière argileuse et de matière carbonée finement dispersée et de bitume.

Lidite a une fracture conchoïdale. Les restes organiques sont représentés exclusivement par les radiolaires. La lydite est souvent identifiée aux phtanites. Comme les phtanites, la lidite est composée de 92 à 93 % de silice et est colorée en noir avec des particules carbonées ou de la matière organique (bitume), contrairement au jaspe, qui est principalement pigmenté d'oxydes de Fe et de Mn. Il a été suggéré (Fabre, 1959) que certaines variétés de la roche de lidite sont des analogues d'eau douce des phtanites (typiquement des formations marines). La lidite de silice est caractérisée par une structure mixte, qui est une combinaison de structures reliques organogènes, cryptocristallines et microgranulaires. Il est utilisé comme la meilleure pierre d'essai et pierres à aiguiser.

Silex

Les cherts sont des formations concrétionnaires denses, plus ou moins homogènes, composées, comme le montrent les dernières recherches de Weaver, principalement de très petits cristaux de quartz et d'opale, et se présentant sous forme de nodules ou de couches lenticulaires, généralement parmi des carbonates et, moins souvent , parmi les roches argileuses.

Geysérite

Geysérite Ce type de roches siliceuses est une formation de type tuf fritté, parfois poreuse, qui se forme à l'endroit où des sources d'eau chaude, en particulier des geysers, émergent à la surface de la terre.

Cône de geysérite d'un geyser actif Nouvelle-Zélande

Genèse et origines

La plupart des roches siliceuses sont des sédiments de plans d'eau. Les gisements siliceux marins sont particulièrement répandus (nombreuses diatomites, cherts, jaspes, spongolites, opokas et tripoli). Les formations lacustres (quelques diatomites et cherts) sont moins fréquentes. Ces roches sont particulièrement typiques des géosynclinaux et des plates-formes adjacentes.
La question des raisons de la concentration et de la précipitation de la silice n'a pas encore été clarifiée. Dans certains cas, il se produit de manière biogénique.

Certaines roches (variétés de cherts, moins souvent des opokas) se forment à la suite de processus épigénétiques et forment des corps de forme très irrégulière.

La principale source d'acide silicique pour la formation des roches siliceuses est le processus d'altération chimique, mais parfois l'acide silicique pénètre dans les plans d'eau lors d'éruptions volcaniques et lors de la décomposition sous-marine d'autres produits de l'activité volcanique (cendres, verre volcanique, lave). Ceci est mis en évidence par l'interconnexion de certaines strates siliceuses et volcanogènes.
Le dépôt d'acide silicique apporté dans les plans d'eau, généralement sous forme de solutions colloïdales, peut se produire chimiquement en raison de la coagulation de ces solutions ou à l'aide d'organismes qui le consomment pour former des coquilles, des spicules, etc.

La relation entre ces deux processus semble avoir changé au fur et à mesure de l'évolution de la Terre. Ainsi, à l'aube de l'histoire géologique, il y a eu une formation intensive de roches siliceuses formées par des moyens chimiques. Plus tard, parallèlement à cela, des variétés biologiques se sont formées. Au Cénozoïque, le type organogène des roches siliceuses prédominait.

Répartition géologique

Ils sont présents dans des strates d'âges les plus variés. Plus >>

Utilisation pratique

Les roches siliceuses sont largement utilisées dans l'industrie. La terre de diatomées est largement utilisée dans l'industrie sucrière pour la purification et la décoloration partielle des sirops de sucre ; Ils sont également utilisés pour la purification des huiles végétales, des produits pétroliers et de nombreux autres matériaux.

Les impuretés les plus nocives affectant la qualité des diatomites utilisées pour le blanchiment et la filtration sont les substances organiques, les carbonates de calcium et de magnésium, les composés de fer et les particules argilo-sableuses.

Le tripoli et les flacons sont utilisés comme absorbeurs, et la diatomite et le tripoli sont également utilisés comme matériau isolant, comme additif hydraulique au ciment Portland et au calcaire.

En raison de sa dureté et de sa ténacité, le silicium est utilisé pour le revêtement (revêtement intérieur) des broyeurs utilisés dans les industries de la céramique, du ciment et d'autres pour le broyage des matières premières ; ils sont également utilisés pour la production de peaux abrasives, de meules artificielles et dans la production de porcelaine et de faïence comme additif pauvre à la place du sable de quartz.

Le jaspe est une excellente pierre ornementale.

Variétés de roches dans la nature

Il existe 2 grands groupes de schistes : cristallins et argileux. Ils se distinguent par un ensemble de caractéristiques physiques et chimiques, une méthode d'extraction et d'exploitation ultérieure. Il convient de noter que l'ardoise noire et ses composés sont particulièrement populaires. Les bijoutiers utilisent cette pierre comme matériau supplémentaire pour créer des bijoux.

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Le schiste est de couleur gris foncé, rouge, verdâtre et noire. C'est une roche argileuse dure et se trouve principalement dans les sédiments anciens. Il est presque impossible de trouver un échantillon pur, les cristaux d'autres minéraux prédominent dans une masse homogène. L'argile dans les lieux des gisements se trouve dans une couche dense, ce qui complique l'extraction du minéral. Un examen attentif révèle un mélange de quartz, de rutile et de pyrite. De grandes réserves de schiste argileux sont situées sur le territoire de la Russie dans la province de Podolsk, dans le Caucase et l'Oural. À des fins industrielles, il est utilisé comme matériau de construction.

Le minerai cristallin est un nom qui résume plusieurs types de pierres. La structure de cette espèce se distingue par des minéraux de couleur foncée, la palette de couleurs comprend des nuances de gris, de blanc et de bleu clair. La pierre est répandue en Russie, en Europe et aux États-Unis.

Le schiste mica-quartz, en comparaison avec d'autres variétés, a une relation étroite avec les minerais de quartz. De petites fissures et des collines peuvent être observées à la surface du minéral.La teinte dominante de cette race est le vert clair. Le schiste siliceux est similaire dans ses caractéristiques à d'autres groupes, mais les impuretés d'autres métaux prévalent dans sa composition. Le silex donne au minerai une couleur et une forme uniques.

Tuf volcanique

Après les éruptions volcaniques, des pierres rocheuses se forment à base de cendres. Le tuf est une roche poreuse, légère et cimentée d'origine volcanique. La pierre est formée à partir des produits des éruptions volcaniques :

  • sable;
  • cendre,
  • lapillis;
  • bombes.

Il peut également y avoir des fragments de roche qui ne sont pas liés aux volcans. Les tufs étant d'origine volcanique, leur composition varie. Dans leur composition, ils peuvent avoir plus d'une couche de matériaux après plusieurs éruptions. Les fragments volcaniques diffèrent également en densité; ils peuvent être lâches et denses. Cela permet de les utiliser à des fins différentes. À la suite de l'éruption, la pierre a une légèreté remarquable et une excellente résistance à l'eau et au gel.

Selon l'échantillon, le tuf peut être très mou, ce qui le rend facile à traiter sans l'utilisation d'outils spéciaux. Pour ce faire, il suffit d'avoir une hache ou une scie. En termes de résistance, il n'est pas pire que le granit et certaines autres propriétés sont encore meilleures que celles du granit. Il y a des formations assez solides qui sont restées sous pression et qui se sont déjà fortement collées les unes aux autres.

Le nom du matériau volcanique est dû au sud de l'Italie, car c'est dans cette région qu'on le trouve le plus. Il existe également de riches gisements de tuf en Arménie, en Islande et au Cap-Vert. On les trouve partout où il y a des volcans actifs et éteints.

Groupe terrigène-carbonate

Le groupe des roches terrigènes-carbonates est une communauté relativement hétérogène, comprenant la dolomie, calcaire dominé par la dolomie ou la calcite avec un mélange obligatoire de composants terrigènes de dimensions diverses, ainsi que des calcaires argileux, limoneux, sableux, graveleux, caillouteux et dolomies. Les roches carbonatées-terrigènes dont la teneur en carbonate est inférieure à 50 %, identifiées par certains lithologues, ne sont pas à proprement parler des roches carbonatées. Ce sont des roches clastiques cimentées par des matériaux carbonatés.

Comme les fragments clastiques, la composition des carbonates contient souvent un mélange de matière argileuse. Un certain nombre de roches carbonatées, calcaires et dolomies, y compris des matériaux argileux, sont complétés par des marnes avec une teneur en composants argileux de 25 à 50 %.

Tableau 2 - Classification des roches terrigènes-carbonates (selon I. V. Khvorova)

Élever Minéraux carbonatés,% Composante terrigène,%
Calcaire (dolomite) 95-100 0-5
Calcaire limoneux (sableux) (dolomie) ou calcaire à graviers (avec galets) 75-95 5-25
Calcaire limoneux (sableux, gravier, galet) (dolomie) 50-75 25-50
Silt calcaire (dolomite) (grès, gravier, conglomérat) 25-50 50-75

Au cours de la catagenèse, les roches carbonatées peuvent être lessivées, recristallisées avec l'apparition de caractéristiques texturales telles que la texture de l'étang, les veines de stylolite et la porosité secondaire. La porosité secondaire est associée, selon EF Emlin, à la dissolution sélective des composants des roches carbonatées, à la dolomitisation (formation de pores due à une diminution de volume), à ​​la décomposition d'organismes à squelette externe (crinoïdes, coraux, etc. ).

La porosité des accumulations carbonatées, carbonates-terrigènes, qui sous-tend la formation des réservoirs, joue un rôle important dans la géologie du pétrole et du gaz.

Les principaux paramètres de la sédimentation carbonatée sont marins, dans lesquels s'accumulent des limons carbonatés d'eaux peu profondes et profondes, une plate-forme, où se forment des foraminifères, des calcaires oolithiques, des roches coquillages, des sables à boulettes, des récifs, des formations de berges et de récifs.

Domaines d'application des matières premières minérales

La roche n'est pas rare, des gisements se développent un peu partout dans le monde.Les réserves de dolomie sur le territoire de la Fédération de Russie sont inégalement réparties et les principaux gisements de matières premières sont concentrés dans le District fédéral central, dans l'Oural et en Sibérie.

Selon la forme de la roche et la profondeur de développement, le calcaire est extrait de à l'aide d'équipements spéciaux, différent dans la fonctionnalité.

Le matériau est utilisé dans diverses industries, la métallurgie. Le calcaire dans la construction est utilisé comme :

  • blocs de pierre non traités;
  • décombres;
  • citron vert (blanc);
  • dalles de parement;
  • copeaux et sable minéraux;
  • mur en pierre;
  • laine minérale et poudre;
  • farine.

L'industrie du ciment utilise des variétés de matières premières minérales - craie et marne. L'utilisation du matériau dans la construction en tant que composant pour les mortiers, le béton, le plâtre augmente la qualité et la fiabilité du travail.

Les propriétés particulières des formations carbonatées en font un matériau attrayant pour les travaux de décoration et de finition. Une variété de textures et de caractéristiques de texture servent de décoration pour tout intérieur.

Le matériau carbonaté (albâtre, gypse) est une pierre ornementale. Au cours de son histoire séculaire, il a été utilisé pour fabriquer des figurines, des chandeliers et des bijoux. Les produits qui nous sont parvenus sont recherchés par les collectionneurs et les amateurs d'art.

Le calcaire de flux et la dolomie sont utilisés en métallurgie comme matériau et matière première pour la transformation des minerais de néphéline en ciment, soude et alumine. La pierre calcaire est utilisée comme matériau pour la construction d'ouvrages hydrauliques.

L'additif fondant du composant, introduit dans la charge du haut fourneau afin d'abaisser le point de fusion de la roche ne contenant pas le composant minerai, est le seul type d'additif principal. En métallurgie, on utilise du calcaire dolomitisé, qui augmente la teneur en oxyde de magnésium du laitier, ce qui augmente la mobilité et la stabilité des propriétés chimiques et physiques du matériau lorsque le gradient de température change.

La production du composé usagé, qui a modifié les exigences sur les propriétés du fondant, a permis de travailler avec des matériaux fragiles. Par conséquent, les coquillages sont utilisés comme charge. Sa structure (haute porosité) améliore le processus technologique et la qualité du matériau, et la composition chimique a un effet positif sur le maintien des conditions de température.

L'utilisation du calcaire dans la production agricole (farine de dolomie) réduit l'acidité des sols et augmente les rendements des cultures. La roche est utilisée comme matière première dans l'industrie du verre.

Le composant calcaire est utilisé pour nettoyer le sucre des impuretés, polir les produits métalliques non ferreux, le revêtement extérieur des électrodes et l'isolation thermique des joints structurels.

Propriétés physiques et dépôts de pierre

L'ardoise est un type de roche populaire qui est très durable et résistant aux changements soudains de température. La pierre est imperméable et ignifuge. Sous l'influence de l'environnement, il est capable de se transformer en un schiste cristallin, qui se divise facilement en plaques.

Les observations de minéraux ont commencé au 19ème siècle en Bouriatie. En étudiant les caractéristiques des minéraux, le prince Kropotkine a noté une grande variété de minerais de schiste. Dans la dépression de Tunkinskaya, où il y avait un lac profond plus tôt, des roches érodées ont été trouvées. Ce fait a permis d'établir l'influence des conditions environnementales sur la formation de minéraux précieux.

L'un des leaders dans l'extraction des minerais de schiste est les États-Unis. Des pays comme la Russie, la Chine et la Pologne ne sont pas en reste. Depuis 2012, le terme « révolution du schiste » a été introduit. Cette désignation indique l'introduction active de roches de schiste dans l'industrie et l'utilisation efficace du gaz naturel. Les ustensiles de cuisine en ardoise sont réputés pour leur beauté et leur prix abordable.

L'ardoise est imperméable et ignifuge

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