The Study on Vertical Structure Characteristics of Ground Substrate in Nan’ao Street, Shenzhen
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摘要:
地表基质调查可为地方经济可持续发展、资源合理利用和生态环境保护等提供科学依据。本文以深圳市南澳街道为研究区域,依据岩石风化程度和植被覆盖程度对该区域进行分区调查,主要探讨低山丘陵区域和滨海第四系沉积区域的地表基质垂向分布特征,探索适宜深圳市的地表基质调查方法,取得了以下认识:(1)通过选点取样和测量裸露剖面的方法,确定了研究区内低山丘陵风化壳区的地表基质垂向结构以薄层风化壳—基岩为主要特征,上层以1 m以内厚度的壤土为主,下层基岩以岩浆岩为主;(2)通过整理已有钻孔资料,确定了研究区内滨海第四系沉积区地表基质垂向结构以黏土—基岩、砂土—黏土—基岩为主要特征,部分地区有人工填土,土质层厚度多在20 m以内。本研究填补了深圳在地表基质调查领域的空白,为理解地表基质与其他自然资源和环境要素之间相互关系提供了基础,并为深圳市后续地表基质调查提供了可参考的技术方法和建议。
Abstract:Ground substrate survey can provide a scientific basis for the local economic sustainable development, rational resource utilization, and ecological environment protection. This study focused on the Nan'ao Street in Shenzhen as the study region, conducting a zonal survey based on rock weathering degree and vegetation coverage. The primary objectives were to investigate the vertical structure characteristics of ground substrate in low mountain and hilly areas, as well as in coastal Quaternary sedimentary areas, and to explore suitable methods for the ground substrate survey in Shenzhen. The following two understandings are obtained: (1) By selecting sampling points and measuring exposed profiles, we determined that the vertical structure of the ground substrate in the weathered crust area of low mountain and hills is mainly characterized by bedrock covered with a thin weathering crust, with the topsoil primarily consisting of loam within a thickness of 1 meter and the underlying bedrock primarily consisting of magmatic rocks. (2) By organizing existing drilling data, we ascertained that the vertical structure of the ground substrate in the coastal Quaternary sedimentary area is mainly characterized by bedrock covered with clay, and bedrock covered with sandy soil and clay, with some areas covered by artificial fill. The thickness of the soil layer is mostly within 20 meters. This study fills a gap in the field of ground substrate survey in Shenzhen, providing a foundation for understanding the interrelationships between ground substrate and other natural resources and environmental factors, and offers reference technical methods and suggestions for the follow-up ground substrate surveys in Shenzhen.
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表 1 低山丘陵风化壳区剖面采样点数据
Table 1. Data of sampling points in the weathered crust area of low mountains and hills
样点序号 经纬度 土质 岩石 经度(°E) 纬度(°N) 类型 深度(cm) 类型 深度(cm) 1 114.4965 22.5368 砂土 0 ~ 20 花岗岩 >20 2 114.4972 22.5351 砂土 0 ~ 40 花岗岩 >40 3 114.4998 22.5325 壤土 0 ~ 40 花岗岩 >40 4 114.5057 22.5237 黏土 0 ~ 40 花岗岩 >40 5 114.5116 22.5203 壤土 0 ~ 40 花岗岩 >40 6 114.5116 22.5179 壤土 0 ~ 60 花岗岩 >60 7 114.5151 22.5146 壤土 0 ~ 30 花岗岩 >30 8 114.5168 22.5133 黏土 0 ~ 45 花岗岩 >45 9 114.5186 22.5123 壤土 0 ~ 30 花岗岩 >30 10 114.5220 22.5103 壤土 0 ~ 50 花岗岩 >50 11 114.5248 22.5080 壤土 0 ~ 100 花岗岩 >100 12 114.5268 22.5049 壤土 0 ~ 100 花岗岩 >100 13 114.5386 22.5038 砂土 0 ~ 185 砂岩 >185 14 114.5457 22.5024 壤土 0 ~ 50 流纹岩 >50 15 114.5493 22.5018 壤土 0 ~ 90 流纹岩 >90 16 114.5541 22.5028 壤土 0 ~ 100 流纹岩 >100 17 114.5600 22.5020 壤土 0 ~ 60 流纹岩 >80 黏土 60 ~ 80 18 114.5685 22.4984 砂土 0 ~ 20 流纹岩 >20 19 114.5701 22.4977 砂土 0 ~ 20 流纹岩 >60 壤土 20 ~ 60 表 2 研究区滨海第四系沉积区钻孔数据
Table 2. Borehole data in the coastal Quaternary sedimentary area of the study area
钻孔位置 经纬度 土质 岩石 经度(°E) 纬度(°N) 类型 深度(m) 类型 深度(m) 水头沙 114.4720 22.5505 素填土 0 ~ 4.3 砂岩 >6.4 砂土 4.3 ~ 6.4 桔钓沙 114.5490 22.5604 素填土 0 ~ 3.4 流纹岩 >11.9 砂土 3.4 ~ 5.9 黏土 5.9 ~ 11.9 西涌 114.5250 22.4797 砂土 0 ~ 20.6 花岗岩 >28.4 黏土 20.6 ~ 25.4 砂土 25.4 ~ 26.5 黏土 26.5 ~ 28.4 东涌 114.5800 22.4935 素填土 0 ~ 12.3 流纹岩 >21.3 砂土 12.3 ~ 18 黏土 18 ~ 21.3 枫浪山 114.4910 22.5357 黏土 0 ~ 6 花岗岩 >6 新大 114.5220 22.5380 黏土 0 ~ 12 花岗岩 >12 -
[1] 陈 彭,侯红星,马骏驰,鲁 敏,秦 天.2023.低山丘陵区黑土地地表基质调查研究思路——以扎兰屯地区为例[J]. 中国国土资源经济,36(2):81-89.
[2] 陈 彭,侯红星,马骏驰,孙 浩,荆 元.2024.地表基质分类标准与编图方法探索——以内蒙古雅鲁河流域为例[J]. 中国地质调查,11(2):51-61.
[3] 董天钰,刘晓煌,常 铭,邢莉圆,王 然.2023.浅析地表基质的本质内涵及研究方向[J]. 西北地质,56(4):213-217. doi: 10.12401/j.nwg.2023040
[4] 高 奇,李新斌,刘瀚元.2024.综合物探在陕西韩城地表基质调查中的应用[J]. 地理科学研究,13(2):348-354.
[5] 葛良胜,侯红星,夏 锐.2022.自然资源地表基质调查技术体系构建[J]. 地理信息世界,29(5):20-27. doi: 10.3969/j.issn.1672-1586.2022.05.005
[6] 葛良胜,夏 锐.2023.高标准农田建设:基于地表基质调查的解决方案[J]. 中国国土资源经济,36(5):4-13.
[7] 葛良胜,杨贵才.2020.自然资源调查监测工作新领域:地表基质调查[J]. 中国国土资源经济,33(9):4-11+67.
[8] 郝爱兵,殷志强,李洪宇,鲁青原,彭 令,邵 海,江奇达,赵晓峰,刘玖芬,庞菊梅,杨 柯,陈 彭,孔繁鹏,侯红星,鲁 敏. 2024. 地表基质的科学内涵与理论框架[J/OL]. 地质学报. https://doi.org/10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2024439.
[9] 侯红星,葛良胜,孙 肖,孔祥斌,卢卫华,秦 天,孔繁鹏,杨华本,杨 柯.2022.地表基质在中国黑土地资源调查评价中的应用探讨——基于黑龙江宝清地区地表基质调查[J]. 自然资源学报,37(9):2264-2276.
[10] 侯红星,葛良胜,孙 肖,卢卫华,鲁 敏,秦 天,杨华本,杨 柯,孔繁鹏.2021a.地表基质调查内容及要素-属性指标体系探讨[J]. 自然科学,9(4):433-442.
[11] 侯红星,张蜀冀,鲁 敏,张中跃,孙 肖,秦 天,王 献,张金龙,邵兴坤,王 伟.2021b.自然资源地表基质层调查技术方法新经验——以保定地区地表基质层调查为例[J]. 西北地质,54(3):277-288.
[12] 霍 东,陈占生,艾晓军,汪敏骅,于小健,王 乔.2024.地表基质调查对黑土地保护技术支撑的思考——以台安县为例[J]. 农业与技术,44(15):56-61.
[13] 贾 磊,刘 洪,欧阳渊,张 伟,窦 磊,刘子宁,莫 滨,陈 恩,张腾蛟.2022.基于地质建造的南方山地-丘陵区地表基质填图单元划分方案——以珠三角新会—台山地区为例[J]. 西北地质,55(4):140-157.
[14] 李洪宇,刘晓煌,刘玖芬,赵晓峰,张文博,李福杰.2024.基于地貌区划的新疆地表基质质地分类方案[J]. 现代地质,38(3):706-717.
[15] 刘玖芬,赵晓峰,侯红星,秦 天,陈占生,徐立明,杨 柯,孔繁鹏,刘晓煌,卢 兵,李子奇,刘 佳,包茹意,郝爱兵.2024.地表基质调查分层及分层测试指标体系设计与构建[J]. 岩矿测试,43(1):16-29.
[16] 梅 村,康镇江,唐跃林,张 崧,管福贞,龚淑云,李 甘.2011a.基于新测年资料的蓟县运动和燕山早期运动表现探讨:以深圳西部地区及东部大鹏半岛国家地质公园地区为例[J]. 地学前缘,18(3):179-188.
[17] 梅 村,唐跃林,张 崧,康镇江,管福贞,龚淑云,李 甘.2011b.深圳大鹏半岛国家地质公园中生代火山地层的时代讨论[J]. 地层学杂志,35(4):454-462.
[18] 邵 海,王英男,殷志强,邢 博,金爱芳,庞菊梅,王瑞丰.2023.承德坝上高原如意河流域地表基质调查与编图探索[J]. 水文地质工程地质,50(2):150-159.
[19] 王建伟,宋立东,佟智强,刘 浩,杨洪祥,高 博.2024.基于地貌单元分区的地表基质结构调查方法与实践——以长春地区为例[J]. 地质与资源,33(3):355-364.
[20] 杨 永,李瑞红,赵凯明,刘 航,李明军,王学文.2024.大兴安岭东麓黑土地地表基质空间分布特征及其生态效应[J]. 地质论评,70(S1):307-308.
[21] 姚锦梅,李洁兰,康镇江,宋建潮,唐嘉锋.2022.深圳大鹏半岛火山和香港火山活动特征对比研究[J]. 地质与勘探,58(1):148-157. doi: 10.12134/j.dzykt.2022.01.014
[22] 姚晓峰,杨建锋,左力艳,张婷婷,陈 骥,张翠光.2022.地表基质的内涵辨析与调查思路[J]. 地质通报,41(12):2097-2105. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.12.002
[23] 殷志强,陈自然,李 霞,卫晓锋,邵 海.2023.地表基质综合调查:内涵、分层、填图与支撑目标[J]. 水文地质工程地质,50(1):144-151.
[24] 殷志强,秦小光,张蜀冀,卫晓锋,侯红星,何泽新,鲁 敏.2020.地表基质分类及调查初步研究[J]. 水文地质工程地质,47(6):8-14.
[25] 袁国礼,侯红星,刘建宇,王 泉,郭晓宇,贾颜卉.2023.服务生态文明的生态地质调查工作方法浅析——以地表基质调查为例[J]. 西北地质,56(3):30-38. doi: 10.12401/j.nwg.2023065
[26] 张 闯,王 苒,尚晓雨,杨 阳,陈 龙,董 硕,刘 泽,杨 科.2023.水域地表基质调查方法探索——以衡水湖为例[J]. 国土资源导刊,20(2):109-113. doi: 10.3969/j.issn.1672-5603.2023.02.016
[27] 张凤荣.2023.论地表基质层重点调查内容和优先调查区域[J]. 中国土地,(2):40-41.
[28] 朱晛亭,罗 红,李 煜,徐 聪,李 朋,翁茂芝,周 峰. 2023. 地表基质质量综合评价探索:以武汉市长江新城为例[J]. 资源环境与工程,37(4):412-419.
[29] 自然资源部. 2020a. 自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知[Z]. http://gi.mnr.gov.cn/202001/t20200117_2498071.html.
[30] 自然资源部. 2020b. 自然资源部办公厅印发《地表基质分类方案(试行)》的通知[Z]. http://gi.mnr.gov.cn/202012/t20201222_2596025.html.
[31] Anderson S P, Bales R C, Duffy C J. 2008. Critical zone observatories: building a network to advance interdisciplinary study of earth surface processes[J]. Mineralogical Magazine, 72(1): 7-10. doi: 10.1180/minmag.2008.072.1.7
[32] Lin H S. 2010. Earth's critical zone and hydropedology: concepts, characteristics, and advances[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 14(111): 25-45.
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