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Dr. Peter Trurnit Prof. Dr. Georg Christian Amstutz 《International Journal of Earth Sciences》1979,68(3):1107-1124
Zusammenfassung Druck-Lösungserscheinungen sind nicht auf stylolithische Kontakte beschränkt. Die Mehrzahl der Druck-Lösungsflächen ist glatt und nicht als solche erkennbar. Bei Abwesenheit von Stylolithisierung wird Druck-Lösungsrückstand meistens fälschlich als primäres Sediment angesprochen.Druckgelöstes Material wandert von Becken aus. Auf Schwellen führt es zu erhöhtem Stoffangebot für chemische und organische Ablagerung. Druckunlösliches Material konzentriert sich passiv in den Becken.Die Unterschiede zwischen benachbarten lithologischen Horizonten werden in stratigraphischen Abfolgen während der Diagenese über Druck-Lösungstätigkeit verstärkt. Wechsellagerungen können entstehen, indem relativ reine, fast monomineralische Horizonte (Kalkspat, Dolomit, Quarz) von Druck-Lösung kaum betroffen werden, während etwas mehr verunreinigte Schichten, besonders bei Gegenwart von Tonmineralien, bis auf ihren Lösungsrückstand zusammenschrumpfen können.Die während Faltung und Schieferung fortdauernde Druck-Lösungstätigkeit bewirkt weiteren Gesteinsschwund.Hauptsächlich synsedimentäre Lagerstätten können über Druck-Lösungsvorgänge während Diagenese und Orogenese eine weitere Anreicherung erfahren, indem Wertmineralien im Lösungsrückstand zurückbleiben. Verstärkte Anreicherungen sind in Richtung der Becken und Faltenschenkel zu erwarten.
Pressure solution phenomena are not restricted to stylolitic contacts. The majority of pressure solution planes is smooth and not recognizable as such. Pressure solution residue in the absence of stylolitization is often misinterpreted as a primary sediment.Material dissolved under nonuniform pressure migrates from basins to ridges, where it leads to increased precipitation and organic deposition. The material that is insoluble under unilateral pressure thus becomes more concentrated in the basins.The differences between neighbouring lithological units in stratigraphic series are increased during diagenesis by pressure solution activity. Intercalations may result from relatively pure, almost monomineralic layers (e. g. calcite, dolomite, quartz) remaining relatively unaffected by pressure solution processes, while more impure layers, especially those containing clay minerals, may shrink to its solution residue.During folding and cleavage, continuing pressure solution activity results in further loss of rock matter.Mainly synsedimentary ore deposits may be further concentrated by pressure solution processes, both during diagenesis and orogenesis, leaving valuable minerals as part of the solution residue. Elevated concentrations are to be expected towards the basins and limbs of folds.
Résumé Les phénomènes de dissolution par pression inégale ne sont pas limités aux contacts stylolithiques. La plupart des surfaces de dissolution par pression linéaire est lisse et sans caractères particuliers. En l'absence de stylolithisation, les résidus sont considérés souvent à tort comme des sédiments primaires.Le matériel dissous par pression linéaire migre du centre des bassins vers ses bords; cela conduit à un accroissement des dépÔts chimiques et organiques sur les seuils. Le matériel insoluble se concentre passivement au centre des bassins.Les différences entre horizons lithologiques voisins dans les séries stratigraphiques sont accentuées pendant la diagénèse par l'activité de dissolution par pression inégale. Il peut se former des alternances ou des horizons relativement »purs«, presque monominéraux (calcite, dolomite, quartz), qui ne sont pas touchés par la dissolution par pression inégale, tandis que des couches moins »pures« en raison de la présence en particulier de minéraux argileux, peuvent Être réduites à des résidus de dissolution.L'activité persistante de la dissolution par pression linéaire au cours du plissement et de la schistosité entraÎne une nouvelle diminution de matière dans la roche.Ce sont surtout les gisements synsédimentaires qui peuvent subir un enrichissement supplémentaire pendant la diagénèse et l'orogénèse, puisque ce sont les minéraux de valeur qui s'accumulent dans les résidus de dissolution. Ces enrichissements peuvent Être particulièrement renforcés en direction du centre des bassins et des flancs des plis.
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Bohra DM 《GeoJournal》1979,3(1):63-68
In this research paper attempts have been made to analyze the distribution of 68 urban settlements in 14 regions of the country.
The value of near-neighbour statistic (R) shows nearly random pattern of urban settlements in some regions and approachingly
uniform distribution of urban settlements in other regions. Regional distribution of urban settlements and their growth have
been explained in context of region's geographical, economic and industrial frameworks. 相似文献
728.
Dr. G. Niedermayr Dr. E. Scheriau-Niedermayr Dr. A. Beran 《International Journal of Earth Sciences》1979,68(3):979-995
Dolomite, magnesite, calcite and aragonite are described from sandstones and conglomerates of the Grödener Schichten of the Dobratsch in the Gailtal Alps, Carinthia — Austria. The carbonates occur as early and late diagenetic cements, as recrystallized matrix of more or less laminated carbonate layers (up to 0.5 m thick), as concretions, as fillings of early diagenetic shrinkage cracks and late diagenetic fissures and as crystals in open cavities and clefts. The formation of dolomite and magnesite may have been caused by pore solutions highly enriched in magnesium, which are likely to have formed by evaporation in a hypersaline environment. Magnesite and dolomite most probably have been formed diagenetically from aragonite and/or calcite during progressive evaporation cycles. Because of magnesite is a common constituent in Permo-Scythian sediments of the Eastern Alps, its presence is of importance for the evaluation of the environment. Additionally the wide-spread occurrence of magnesite within these post variscian sediments has important implications regarding the paleogeographical reconstruction and the evaluation of diagenetic processes. 相似文献
729.
Dr. G. Stäblein 《GeoJournal》1979,3(4):379-385
Relief is understood as a fundamental component of the environmental system. The structure of geomorphodynamic processes and of the relief sphere as the main energy transformation surface is a determining factor for environmental conditions of both sites and areas. Modelling is the instrument of the applied and systems analytic approach to geomorphology. Geomorphological tools are appropriate means of determining, structuring, assessing and predicting the geoecological potential of the environment. This is demonstrated by quantitative and multivariate models to describe spatial patterns of the environment (fluvial network analysis) and to evaluate and present environmentally relevant geomorphological disposition (slope stability analysis). 相似文献
730.
Dr. A. Blasi 《Mineralogy and Petrology》1979,26(3):139-148
Summary Direct and reciprocal lattice constant variance-covariance matrices when involved in the Law of Propagation of Errors can be used to gain a full evaluation of the error terms in mineralogical quantities expressed in terms of lattice constants. Properties and relationships which mutually connect the two matrices are discussed, with emphasis placed on physical dimensions. A practical application is given by calculating the error terms in the structural indicators (bc) and (**) of alkali feldspars. The differences between values obtained by using both variances plus covariances and those obtained using variances alone, are very small. However, as the calculations are completely automated, the full formulation using variances plus covariances represents a suitable better approach.
With 1 Figure 相似文献
Mineralogische Anwendungen der Varianz-Kovarianz-Matrizen der Gitterkonstanten
Zusammenfassung Varianz-Kovarianz-Matrizen der direkten und reziproken Gitterkonstanten können beim Fehlerfortpflanzungsgesetz benützt werden, um eine vollständige Auswertung der Fehlerausdrücke mineralogischer Größen, ausgedrückt durch Gitterkonstanten, zu erhalten. Eigenschaften und Beziehungen, welche diese beiden Matrizen gegenseitig verknüpfen, werden mit Betonung physikalischer Dimensionen diskutiert. Eine praktische Anwendung wird gegeben, indem die Fehlerausdrücke der strukturellen Indikatoren (bc) und (**) von alkalifeldspäten berechnet werden. Die Differenzen zwischen den Werten, die bei Benützung von Varianzen und Kovarianzen, bzw. nur von Varianzen erhalten wurden, sind sehr klein. Da aber die Berechnungen voll automatisiert sind, bietet die vollständige Formulierung mit Varianzen plus Kovarianzen eine brauchbare bessere Methode.
With 1 Figure 相似文献