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    北京地質(zhì)大廈景觀石的地質(zhì)特征

    2016-10-19 08:49:56呂金波
    城市地質(zhì) 2016年3期

    呂金波,李 勇

    (1.北京市地質(zhì)調(diào)查研究院,北京 102206;2.北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,北京 100195)

    北京地質(zhì)大廈景觀石的地質(zhì)特征

    呂金波1,李 勇2

    (1.北京市地質(zhì)調(diào)查研究院,北京 102206;2.北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,北京 100195)

    北京地貌呈現(xiàn)“北京灣”特征,北山產(chǎn)鐵,西山產(chǎn)煤,平原產(chǎn)地?zé)?。地質(zhì)大廈院內(nèi)東側(cè)花壇擺放代表地球從老到新5個代(宙)的巖石,西側(cè)花壇擺放陽坊花崗巖,體現(xiàn)了地質(zhì)學(xué)為首都城市發(fā)展的貢獻。太古代密云巖群表殼巖鐵礦曾為首鋼鐵礦的主要原料,元古代霧迷山組漢白玉大理巖曾用于古都北京的建設(shè),古生代馬家溝組石灰?guī)r中流出了優(yōu)質(zhì)飲用水,中生代窯坡組煤礦使西山成為中國地質(zhì)工作的搖籃,新生代馬蘭黃土是中國最早研究的黃土,中生代形成的陽坊花崗巖曾用于北京1959年十大建筑的基石。

    景觀石;城市地質(zhì);地層;陽坊巖體;地質(zhì)大廈;北京

    《北京西山地質(zhì)志》記載“一九一六年夏,輔等任事于地質(zhì)調(diào)查所,所長丁文江首令完成五萬分之一之西山地質(zhì)圖”(葉良輔等,1920)。2016年夏,中國地質(zhì)調(diào)查100年之際,突出城市地質(zhì)特色的北京地質(zhì)大廈景觀石矗立完工,對景觀石的選取與研究意義重大。

    城市為城與市的組合詞,“城”是城墻圍起來的地域,“市”是交易的場所;“地質(zhì)”泛指地球的性質(zhì)和特征;“城市地質(zhì)”定義為研究城市所在區(qū)域的地球性質(zhì)和特征。大多數(shù)城市是先有市后建城,一般沿著河流而建,街道是斜的。北京是先有城后建市,街道按經(jīng)緯展布。北京有3000多年的建城史和800多年的建都史,兩大山脈(北山屬燕山,西山屬太行山)交匯,因地質(zhì)作用形成“北京灣”,中心城區(qū)坐落在永定河沖洪積扇,行政副中心(通州)坐落在永定河與潮白河沖洪積扇之間,如古人所言“左環(huán)滄海,右擁太行,北枕居庸,南襟河濟”。

    北京地質(zhì)大廈院內(nèi)東側(cè)花壇擺放代表地質(zhì)歷史5個代(宙)的巖石(圖1),西側(cè)花壇擺放曾用于1959年北京十大建筑的陽坊花崗巖(圖2)。

    圖1 東側(cè)花壇景觀石Fig.1 Landscape Stones in the east

    圖2 西側(cè)花壇景觀石Fig.2 Landscape Stone in the west

    北京主要礦產(chǎn)與地理的關(guān)系可概括為北山產(chǎn)鐵,西山產(chǎn)煤,平原產(chǎn)地?zé)帷?958年全國大煉鋼鐵時主要開采太古宙表殼巖系密云鐵礦,元明清3朝的古都風(fēng)貌由房山大石窩高莊的元古宙漢白玉大理巖體現(xiàn),玉泉山泉水和石花洞巖溶景觀產(chǎn)于古生代馬家溝組石灰?guī)r中,中生代煤使得北京西山成為中國地質(zhì)工作的搖籃,新生代馬蘭黃土使得門頭溝齋堂成為中國黃土的研究基地,1959年建成的北京十大建筑使用中生代形成的陽坊花崗巖作為基石。

    1 地質(zhì)大廈景觀石

    地質(zhì)大廈位于北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路123號,坐北朝南,樓前東西兩側(cè)花壇擺放景觀石。東側(cè)花壇景觀石按地質(zhì)年代表由老到新依次擺放太古宙鐵礦石、元古宙漢白玉大理巖、古生代石灰?guī)r、中生代煤礦石、新生代黃土,西側(cè)花壇景觀石擺放中生代陽坊花崗巖。與地質(zhì)大廈內(nèi)的“地球環(huán)境變遷與古生物演化博物館”共同起到“北京市科普教育基地”的作用。

    1.1 東側(cè)花壇景觀石

    地球有46億年的歷史,地層從老到新分為太古宙、元古宙、古生代、中生代和新生代。園中5組景觀石分別代表北京5個地質(zhì)年代的巖石。①太古宙巖石選取含磁鐵石英巖。密云鐵礦石(磁鐵石英巖)曾是首都鋼鐵公司的主要原料之一,園中石料取自密云區(qū)太師屯鎮(zhèn)蘆頭鐵礦。②元古宙巖石選取漢白玉大理巖。大理巖為霧迷山組底部變質(zhì)形成,故宮三大殿的基石、毛主席紀(jì)念堂的雕像均由漢白玉制成,園中石料取自房山區(qū)大石窩鎮(zhèn)高莊村。③古生代巖石選取石灰?guī)r。石灰?guī)r經(jīng)巖溶作用形成巖溶水和溶洞,造就了華北最壯麗的石花洞奇觀,園中石料取自房山區(qū)河北鎮(zhèn)石花洞附近。④中生代巖石選取煤。侏羅紀(jì)植被繁茂,樹木深埋地下,年久成煤,園中煤矸石取自房山區(qū)大安山鄉(xiāng)煤礦。⑤新生代發(fā)育馬蘭黃土。門頭溝馬欄村對面是我國最早的黃土研究基地,園中玻璃柱內(nèi)黃土取自門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)。

    1.2 西側(cè)花壇景觀石

    北京為兩大山脈交匯之地,北山屬燕山,西山屬太行山,兩山共同作為北京平原區(qū)生態(tài)屏障。北京西山是中國地質(zhì)工作的“搖籃”,它不僅成就了我國第一批杰出的地質(zhì)學(xué)家,也引領(lǐng)了全國地質(zhì)工作的發(fā)展。

    20世紀(jì)50年代,以人民大會堂、中國革命歷史博物館、軍事博物館、民族文化宮、民族飯店、釣魚臺國賓館、華僑大廈、北京火車站 、全國農(nóng)業(yè)展覽館和工人體育場為代表的北京十大建筑蜚聲海內(nèi)外,建筑石料使用的主要是陽坊花崗巖。園中矗立的景觀石即為陽坊花崗巖,取自昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)白虎澗村。

    表1 北京地區(qū)巖石地層單位序列Tab.1 Lithostratigraphic unit sequences in Beijing

    2 北京的地層

    北京隱生宙屬中朝地層大區(qū),華北地層區(qū)。顯生宙古生代屬華北—柴達木地層大區(qū),華北地層區(qū);中生代—新生代屬華北地層大區(qū),華北東部地層區(qū)。缺失古元古代地層、新元古代南華紀(jì)和震旦紀(jì)地層、古生代晚奧陶紀(jì)至早石炭紀(jì)地層,從太古宙至第四紀(jì)巖石地層(表1)(鮑亦岡等,2001)。

    太古宙變質(zhì)巖主要分布于北山東部,大部分為古老變質(zhì)侵入體。表殼巖系密云巖群,經(jīng)區(qū)域變質(zhì)作用,層序被破壞,多為小面積分散孤立產(chǎn)出在古老變質(zhì)侵入體中,變質(zhì)鐵礦賦存于表殼巖系密云巖群中。

    中—新元古代地層分布廣泛,約占山區(qū)面積的1/3,厚度約6000m。巖石類型為濱?!獪\海相富鎂碳酸鹽巖、碎屑巖和粘土巖,夾少量堿性玄武巖系列火山巖。十三陵剖面為北京地區(qū)次層型剖面,漢白玉大理巖賦存于大石窩高莊薊縣系霧迷山組一段下部。

    寒武紀(jì)—奧陶紀(jì)地層主要分布于西山,發(fā)育陸表淺海碳酸鹽巖及少量泥砂質(zhì)巖,厚度約1300m。奧陶紀(jì)馬家溝組與晚石炭世太原組之間有140Ma的沉積間斷,在沉積間斷面下部的馬家溝組經(jīng)溶蝕作用形成周口店猿人遺址、石花洞和玉泉山巖溶水。

    晚石炭紀(jì)—三疊紀(jì)地層主要分布于西山,為海陸交互相—陸相含煤碎屑巖與紅色碎屑巖沉積,產(chǎn)蜓類、腕足類、雙殼類等海相生物化石及典型華夏植物群化石,厚度約700m。

    侏羅紀(jì)—白堊紀(jì)地層為陸相火山—沉積盆地內(nèi)的火山沉積巖系,分布于向斜斷陷盆地內(nèi),厚度7700~12000m,西山早侏羅世窯坡組地層含煤。

    新生代地層分布于平原區(qū)及各山谷,古近紀(jì)地層夾玄武巖層,新近紀(jì)地層為三趾馬紅土夾砂礫石,厚度1100~3400m。第四系沉積物有沖洪積物、洞穴堆積物、黃土等,早更新世平原發(fā)生海侵,中更新世周口店出現(xiàn)猿人,晚更新世發(fā)育馬蘭黃土,齋堂為馬蘭黃土命名地。

    3 景觀石的地質(zhì)特征

    地質(zhì)大廈院內(nèi)景觀石選取對北京城市發(fā)展貢獻大的巖石,東側(cè)有太古宙密云群磁鐵礦石、元古宙薊縣系霧迷山組漢白玉大理巖、古生代馬家溝組石灰?guī)r、中生代窯坡組煤矸石和新生代馬蘭黃土,西側(cè)有中生代形成的陽坊花崗巖。

    3.1 太古宙密云巖群磁鐵礦

    1991—1994年,北京市地質(zhì)調(diào)查研究院(原北京市地質(zhì)調(diào)查所)完成1∶5萬密云幅、高嶺幅、墻子路幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查,提出太古宙巖石地層單位劃分方案(表2)。

    以石榴斜長輝石巖和磁鐵石英巖為主體的表殼巖系,經(jīng)多期變質(zhì)改造,受英云閃長質(zhì)—花崗閃長質(zhì)巖漿的侵入,呈殘塊、捕虜體或包體等狀態(tài)存在。據(jù)野外觀察,劃分7個片麻巖體和2期基性巖墻群,密云巖群由磁鐵石英巖、變質(zhì)基性巖和少量超鎂鐵質(zhì)巖及變粒巖組成。

    表2 1∶5萬密云幅、墻子路幅、高嶺幅太古宙巖石地層單位劃分Tab.2 Division of Archean lithostratigraphic units in the 1:50000Miyun, Qiangzilu and Gaoling sheets

    景 觀 石 取 自 蘆 頭 鐵 礦 區(qū)(40°31'33" N,117°06'25" E),為含磁鐵石英巖,屬密云巖群。巖性有黑云斜長輝石巖、黑云石榴變粒巖、黑云輝石變粒巖、黑云輝石斜長片麻巖、黑云輝石混合巖。礦區(qū)為單斜層,礦層傾向310°~315°,傾角70°~75°。礦區(qū)巖漿巖較發(fā)育,有變質(zhì)超基性巖體,輝長巖脈,輝綠巖脈,閃長巖脈,閃長玢巖脈,煌斑巖脈,正長閃長巖脈,鈉長斑巖脈等。成因類型為沉積變質(zhì)型礦床,礦體特征(表3)。

    屬低硫、磷、貧磁鐵礦石。礦石礦物以磁鐵礦為主,少量褐鐵礦。脈石礦物主要為石英,其次為輝石、石榴石等。礦石呈半自形-自形粒狀變晶結(jié)構(gòu),塊狀、條帶狀構(gòu)造。磁鐵礦呈中—粗粒狀集合體,粒徑0.3~2.5mm。以磁鐵石英巖型礦石為主,含輝石磁鐵石英巖型礦石次之,局部見石榴輝石磁鐵石英巖型及褐鐵礦化磁鐵石英巖型礦石。礦石化學(xué)組分見表4。

    鐵主要賦存于磁鐵礦中,少量在褐鐵礦、黃鐵礦、鐵鋁硅酸鹽礦物中。礦石中硅酸鐵平均含量僅1.56%。屬于易選礦石,選礦工藝采用一段破碎、二段磨礦、三段磁選的工藝流程,能夠生產(chǎn)出TFe品位達66%的鐵精粉。

    3.2 元古宙薊縣系霧迷山組漢白玉大理巖

    霧迷山組原稱“霧迷山灰?guī)r”,在天津市薊縣五名山創(chuàng)名(高振西等, 1934),1959年全國地層會議改稱霧迷山組,正層型位于薊縣羅莊子鎮(zhèn),十三陵剖面為次層型。霧迷山組厚度巨大,韻律明顯,富含有機質(zhì),分為4段。一段為灰色、灰黑色薄層泥質(zhì)泥晶白云巖、燧石條帶紋層狀白云巖、藻團白云巖、密波紋疊層石白云巖等,夾有少量鮞粒白云巖,厚280~590m。二段由大波紋狀硅質(zhì)條帶白云巖、藻團白云巖和大中型柱狀、錐狀疊層石白云巖、藻屑白云巖、密波紋瀝青質(zhì)白云巖、黑色層紋狀燧石巖及菊花狀同生礫巖組成韻律,厚221~880m。三段由泥晶白云巖、紋層狀白云巖、燧石條帶白云巖、藻團白云巖、疊層石白云巖、鮞粒白云巖組成韻律,厚502~1007m。四段為硅質(zhì)條帶白云巖、泥晶白云巖、紋層狀白云巖,厚534~984m。霧迷山組一段下部在房山區(qū)大石窩鎮(zhèn)高莊受石門花崗巖體烘烤變質(zhì)而形成漢白玉大理巖(北京市地質(zhì)礦產(chǎn)局,1991)。

    漢白玉大理巖礦區(qū)(39°34'35" N, 115°48'45" E),分為3個亞段,7個巖性層(圖3)。

    表3 礦體特征Tab.3 Characteristics of ore body

    表4 礦石中主要化學(xué)組分平均含量Tab.4 Average content of main chemical constituents in ore

    礦體以K1、K2、K3、K4、K5、K6和K7規(guī)模較大,厚度多為0.71~1.63m,俗稱三尺厚;其余礦體規(guī)模較小,厚度多在0.59m以下,各礦體規(guī)模產(chǎn)狀特征(表5)。

    礦石礦物成分主要為白云石,其次為石英,微量方解石、金云母、磁鐵礦等。白云石多以菱面體出現(xiàn),部分為等軸粒狀,粒徑為0.05~0.30mm,菱面體常具彎曲現(xiàn)象,多見聚片雙晶,含量占97%。石英呈他形粒狀,粒徑0.05~0.20mm,含量占2%左右。白云母(由金云母變成),片徑0.02~0.20mm,含量占1%。方解石微量,他形粒狀,粒徑0.02mm左右。礦石的化學(xué)成分(表6)。

    圖3 含礦層綜合柱狀圖Fig.3 Composite columnar section of ore - bearing layer

    由表6,礦石CaO和MgO含量與標(biāo)準(zhǔn)白云巖的化學(xué)成分基本一致,說明礦石形成是單一的熱力作用結(jié)果,變質(zhì)過程中物質(zhì)交換極其微弱,保留了白云巖的原始化學(xué)成分,只是在變質(zhì)過程中,白云石產(chǎn)生微量的次生加大,巖石中的泥質(zhì)成分蝕變成金云母等。

    表6 礦石化學(xué)分析Tab.6 Chemical analysis of ores

    白云石先受區(qū)域熱變質(zhì)作用,后經(jīng)石門花崗巖體侵入熱力作用疊加改造,形成漢白玉大理巖,屬區(qū)域變質(zhì)與巖體接觸熱變質(zhì)疊加型的沉積變質(zhì)礦床。自然類型為白云石大理巖型。

    3.3 古生代馬家溝組灰?guī)r

    馬家溝組原稱“馬家溝灰?guī)r”,1922年葛利普(Amadeus William Grabau)在唐山開平馬家溝創(chuàng)名。正層型在唐山市趙各莊長山,門頭溝區(qū)色樹墳剖面為次層型(鮑亦岡等,2008)。

    馬家溝組主要分布于西山,色樹墳剖面厚404m,巖性主要是灰及灰黑色厚—巨厚層泥晶灰?guī)r,花斑狀、豹斑狀灰?guī)r,泥質(zhì)條帶灰?guī)r,白云質(zhì)灰?guī)r和灰質(zhì)白云巖,夾少量鈣質(zhì)頁巖。中部普遍發(fā)育角礫狀泥晶白云巖,與下伏亮甲山組為平行不整合接觸。

    景觀石取自石花洞附近,地質(zhì)構(gòu)造為環(huán)狀(如巴比倫盔)的北嶺向斜,南端為周口店,北端為石花洞。馬家溝組以青灰色紋帶灰?guī)r為主,有白云巖夾層,基本不含硅質(zhì)團塊,巖性單一。巖石中含Ca較高,含K、Na值較低。其元素含量的變化與下伏冶里組明顯不同,前者以石灰?guī)r為主,后者以白云巖為主,加之上覆地層為石炭系砂頁巖,這就使得馬家溝組與上下地層相比有極強的溶蝕能力,溶洞發(fā)育。

    3.4 中生代窯坡組煤礦

    窯坡組原稱“下窯坡系、上窯坡系”,王竹泉、計榮森(1933)創(chuàng)名于西山門頭溝,次層型位于房山區(qū)馬蹄溝。

    表5 礦體特征Tab.5 Characteristics of ore body

    窯坡組分為2個巖性段,下段含煤5~12層,多數(shù)可采。上段含煤性差,多不可采。一段厚300~360m,馬蹄溝剖面厚363m,齋堂剖面厚203m,北嶺剖面厚僅185m。二段沉積中心向北遷移,在齋堂、牛角嶺、法城口可見二段超覆于南大嶺組火山巖之上(鮑亦岡等, 2008)。

    景觀石取自房山區(qū)大安山元港(39°52'52" N,115°47'55" E),屬于無煙煤大型礦,低中灰分15.41%~20.56%,特低硫分0.11%~0.43%。揮發(fā)分3.90~6.05,發(fā)熱量31.86~32.08Mj/kg,達到特高熱值煤。無煙煤產(chǎn)品的顯著特點是固定碳含量高,揮發(fā)分、灰分、硫分都較低,同時發(fā)熱量較高。按GB/T 15224.1—2004《煤炭質(zhì)量分級第二部分:灰分》,侏羅紀(jì)煤大多屬于低中灰煤,少數(shù)屬于中灰煤;按GB/T 15224.2—2004《煤炭質(zhì)量分級第二部分:硫分》,侏羅紀(jì)煤屬于特低硫煤,少數(shù)屬于低硫煤;按 GB/T 15224.3—2004《煤炭質(zhì)量分級第三部分:發(fā)熱量》,侏羅紀(jì)煤屬于特高熱值煤,極少數(shù)屬于高熱值煤。

    3.5 新生代馬蘭黃土

    東側(cè)玻璃罩中黃土石取自西山門頭溝齋堂附近,馬蘭黃土最早見于安特生(Johan Gunnar Andersson)1931年文獻,馬蘭是西山的一個村名,1974年6月3日楊鐘健在馬蘭臺指出,馬蘭黃土是安特生、巴爾博(George B. Barbour)命名,指對面齋堂的黃土(圖4)。

    《北京西山地質(zhì)志》分為晚更新世“古黃土”和晚更新世以后的“新黃土”(葉良輔等,1920)。德日進(Teilhard de Chardin)、楊鐘健將晚更新世黃土歸為馬蘭期堆積,馬蘭黃土被視為華北晚更新世的標(biāo)準(zhǔn)地層(楊鐘健,1933)。

    馬蘭黃土以灰黃、棕黃色粉砂質(zhì)粘土為主,粒度均勻,純凈,結(jié)構(gòu)疏松,無層理,多大孔隙,常含鈣質(zhì)結(jié)核,有的為白色菌絲體或白色斑點,在一些剖面中發(fā)育1~3層埋藏土壤層,垂直節(jié)理發(fā)育,形成溝塹發(fā)育的黃土地貌景觀,一般厚數(shù)米至十余米,最厚可達30~40m。與下伏及上覆地層均為平行不整合。

    圖4 齋堂附近清水河階地剖面Fig.4 Terrace profile of Qingshuihe near Zhaitang Br—基巖;Qm—馬蘭組;T1,T2,T3—階地

    馬蘭黃土的微觀特征:①黃土的粒級以細(xì)粉砂為主(0.05~0.005mm),占43.8%~57.3%,粗粉砂(0.1~0.05mm)占30.5%~33.7%,粘土(<0.005mm)占7.9%~11.7%,與黃土高原的粒級基本一致。②碎屑礦物主要為石英、長石及碳酸鹽類礦物等,粘土礦物以水云母為主,高嶺石、蒙脫石次之。黃土的pH值為7.9~8.5,屬微堿性,黃土中碳酸鹽含量11.45%~14.22%(趙希濤等,1981)。

    3.6 中生代形成的陽坊花崗巖

    陽坊花崗巖曾用于1959年落成的北京十大建筑基石而聞名。20世紀(jì)80—90年代,陽坊花崗巖石材大量出口,外貿(mào)編號151,品名“陽坊紅”??刹苫◢徥娣e2km2,石質(zhì)變化穩(wěn)定,荒料塊度任意大,荒料率50%,板材率25m2/m3,一級品率>60%,屬大型礦山(呂金波,1996)。為保護北京環(huán)境,現(xiàn)已停止開采。

    陽坊巖體出露部分為西部邊緣,沿著溫泉—北安河—陽坊一線呈新月形展布,劃分為大覺寺閃長巖體、車耳營黑云母花崗巖侵入體、白虎澗白崗巖侵入體。車耳營黑云母花崗巖包裹、切割了大覺寺閃長巖;白虎澗白崗巖與車耳營花崗巖具有明顯的接觸界線,該界線上發(fā)育斷續(xù)的偉晶巖條帶;車耳營黑云母花崗巖內(nèi)部兩種結(jié)構(gòu)的巖石之間為漸變接觸關(guān)系。

    陽坊巖體就位機制由早期膨脹式底辟—中期熱氣球膨脹—晚期破火山口塌陷式轉(zhuǎn)變的特點。白虎澗白崗巖侵入體,平面呈環(huán)狀,巖石為全晶質(zhì)似斑結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,在與車耳營花崗巖接觸帶上發(fā)育偉晶巖帶,由巨斑狀長石、石英和黃鐵礦組成,斷續(xù)分布,兩者呈脈動接觸關(guān)系。巖體與土城子組呈侵入接觸關(guān)系,并有多條枝狀巖脈插入土城子組砂巖中。

    陽坊花崗巖形成于早白堊世晚期,年齡經(jīng)Davis等的顆粒鋯石U-Pb年齡測定,距今118±1.5Ma (Davis et al., 2001)。陽坊花崗巖體 SiO2含量為72.9%,K2O+Na2O為9.50%,A/CNK為0.97,A/NK 為1.09,屬堿質(zhì)。

    4 結(jié)論

    地質(zhì)工作為首都北京的發(fā)展做出了貢獻,景觀石突出了北京的城市地質(zhì)特色。1958年大煉鋼鐵,在密云、懷柔、平谷開采太古宙變質(zhì)鐵礦,同年成立了北京市地質(zhì)局。北京有800多年的建都史,一直使用西山大石窩高莊的漢白玉,元古宙的霧迷山組經(jīng)過石門巖體的頂托形成石門背斜,經(jīng)過石門巖體的烘烤形成漢白玉大理巖。北京玉泉山水有名,石花洞巖溶景觀美麗,周口店猿人遺址古老,它們都產(chǎn)于古生代馬家溝組石灰?guī)r中,石灰?guī)r的巖溶作用造就了地質(zhì)遺跡。京西煤礦開采歷史悠久,龐培萊調(diào)查煤礦提出震旦方向(Raphael Pumpelly. 1867),李?;舴艺{(diào)查煤礦提出震旦系(Richthofen Ferdinand.von.1882),地質(zhì)調(diào)查所調(diào)查以煤為主的西山地質(zhì),寫出《北京西山地質(zhì)志》,中生代煤礦使得北京西山成為中國地質(zhì)的搖籃。馬蘭黃土是中國黃土的研究基地,1882年李?;舴襾淼今R蘭認(rèn)為黃土是風(fēng)成的,1920年葉良輔轉(zhuǎn)述安特生手稿推論原生黃土屬中更新世,1930年德日進(Teilhard de Chardin)和楊鐘健應(yīng)用“馬蘭黃土”名詞,1961年劉東生和張宗祜建立了完整的中國黃土地質(zhì)剖面(早更新世午城黃土、中更新世離石黃土、晚更新世馬蘭黃土),新生代馬蘭黃土是中國最早研究的黃土。1920年出版的《北京西山地質(zhì)志》記載了陽坊花崗巖,1959年陽坊花崗巖用于建成的北京十大建筑。今后北京的地質(zhì)工作將突出城市地質(zhì)特色,建設(shè)兩項工程、一個平臺(八個監(jiān)測預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)),從地質(zhì)學(xué)角度推進生態(tài)文明,為京津冀協(xié)同發(fā)展服務(wù)。

    [1]葉良輔,等. 北京西山地質(zhì)志(中英文)[M]. 地質(zhì)專報甲種第1號,農(nóng)商部地質(zhì)調(diào)查所,1920.

    [2]鮑亦岡,等. 北京地質(zhì)百年研究[M]. 北京:地質(zhì)出版社,2001.

    [3]高振西,熊永先,高平. 中國北部震旦紀(jì)地層的初步研究(英文)[J]. 中國地質(zhì)學(xué)會志,1934,13.

    [4]北京市地質(zhì)礦產(chǎn)局. 北京市區(qū)域地質(zhì)[M]. 北京:地質(zhì)出版社,1991.

    [5]鮑亦岡,等. 北京市巖石地層[M]. 北京:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,2008

    [6]楊鐘健. 地質(zhì)專報:中國人類化石及新生代地質(zhì)概論[M]. 國立北京研究院地質(zhì)學(xué)研究所實業(yè)部地質(zhì)調(diào)查所,1933.

    [7]趙希濤,曲永新. 北京齋堂雁翅地區(qū)的黃土[J]. 地質(zhì)科學(xué),1981,24(1):47~54.

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    [9]Davis G.A., Zheng Yadong, Wang cong, et al., Mesozoic tectonic evolution of the Yanshan fold and thrust belt,with emphasis on Hebei and Liaoning provinces, northern China[C]. Paleozoic and Mesozoic Tectonic Evolution of Central and Eastern Asiaerica. Memoir Geological Society of America, 2001, 194:171~197.

    [10]Raphael Pumpelly.Geological Survey of China,Mongolia and Japan. 1867.

    [11]Richthofen Ferdinand von. China[M]. Berlin:Verlag von Dietrich Reimer. 1882.

    Geological Features of Landscape Stones in Beijing Geology Plaza

    Lü Jinbo1, LI Yong2
    (1.Beijing Geological Survey, Beijing 102206; 2. Beijing Geology Prospecting and Developing Bureau, Beijing 100195)

    The landform of Beijing presents “Beijing Bay” characteristics with iron mine in North Mountain, coal mine in Western Mountain and geothermal felds in Beijing Plain. The rocks in the east of Geology Plaza came from Archaeozoic, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic Eras; the rocks in west are from Yangfang granite in Beijing. These rocks give expression to Beijing urban geology. Beijing Geological Bureau was set up for iron ore mine in Archaeozoic Miyun Group complex in 1958. Proterozoic white marble embodied Beijing ancient capital features. High quality drinking water drained out of the fssures in the Majiagou Fm. limestone. Beijing Western Mountain was cradle of Chinese geology for Mesozoic Yaopo Fm. coal. The rocks from Yangfang granite were used to Beijing Ten Great Buildings in 1959.

    Landscape stone; Urban geology; Strata; Yangfang granite body; Beijing Geology Plaza; Beijing

    TS986

    A

    1007-1903(2016)03-0096-09

    10.3969/j.issn.1007-1903.2016.02.019

    呂金波(1956- ),博士,教高,主要從事區(qū)域地質(zhì)、旅游地質(zhì)研究。

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