Kontrollfaktoren der Karbonatplattform- und Beckenentwicklung (östliche lombardische Alpen, Italien)

Kontrollfaktoren der Karbonatplattform- und Beckenentwicklung (östliche lombardische Alpen, Italien)
复制标题

控制碳酸盐台地和盆地发育的因素(意大利东伦巴第阿尔卑斯山)

DOI:
10.11588/heidok.00005769
复制
发表时间:
2005
期刊:
影响因子:
--
通讯作者:
Seeling
Seeling
中科院分区:
--
文献类型:
--
作者:
Seeling

文献摘要

相似文献

通过一维热模拟、二维Rückwärtsmodellierung和二维地层学数值模拟相结合的贝克分析,可以对伦巴第阿尔卑斯山区的贝克嫩构造进行基本分析,并对未识别的瓦尔卡莫尼卡/瓦尔卡波恩特台地进行定量识别。本文详细分析了孔板的构造几何和变形,以及孔板-卡波纳板在构造变形(A ')和沉积变形(S')中的作用。Ferner ermöglichte die Quantifizierung der Zementation Aussagen zur Kompaktion der Karbonatplattformen.在55至75%的初始孔隙的合成中,必须在韦尔登上对Kompaktierfähigkeit进行显著的验证。Die Dekompaktionsberechnung ergibt eine ursprüngliche Mächtigkeit der Concarena-Platform von 1550 m bis 1950 m and der Pora-Platform von 460 m and 585 m. 1D热模拟是在Monte Pora的Bereich上建立的一个剖面,它可以对地下室顶部进行腐蚀和最大程度的腐蚀。Die Mächtigkeit des erodierten mesozoischen und känozoischen Überlagers believe sich auf einen minimalen Wert von 5500 m. Für das Top des Basement wurde eine maximale Versenkung von ca.海拔9600米的埃米特尔特。大北的温度约为梅尔200°C,岩石静压力约为梅尔200 MPa。贝肯斯公司的销售额是一个巨大的增长。在Anis、Hettang/Sinemur、Eozän和Neogen statt地区的Beckenentwicklung fanden的Wichtige阶段。该2D-Rückwärtmodellierung präzisierte die mit Hilfe der 1D-thermischen Modellierung ermittelte Beckenentwicklung and lieferte quantitative Daten zu den einzelnen Komponenten der Subsidenz(thermo-tektonisch,flexurell- und kompaktionsinduziert).对269 Ma至33.7Ma的大气环流模型进行研究,可以发现韦尔登的衰减阶段,其总速率和热膨胀率都有较大幅度的下降。一号模具。热膨胀沉降速率为29.8m/Ma和50.4m/Ma的阶段形成了断裂阶段(269 Ma-247.2Ma)。裂谷期(247.2Ma-189.6Ma)的Werte zwischen-35.2m/Ma和423.6m/Ma ermittelt(2.阶段)。三号死亡。和4. 189.6Ma-93.6Ma期形成了断裂后的发育阶段。热膨胀沉降速率为-68m/Ma至79.6m/Ma。5号公路。和6. 93.6Ma-33.7Ma阶段主要是对晚白垩世阿尔卑斯造山作用的影响。这两个阶段的热沉降速率分别为34 m/Ma和-42.6 m/Ma。地层学二维数值模拟对269 Ma ~ 225 Ma的时间序列进行了可视化的综合解释和解释,并对基本参数进行了量化,对沉积作用产生了影响。此外,通过对不同类型的山脉的开采,可以看到这种类型的沉积物。4000 m2/ka im Oberperm,gingen die Eintragsraten während der Trias auf Werte zwischen 200 und 1600 m2/ka zurück.在这一过程中,将新鲜的/未成熟的Anis和新鲜的Ladin/Karn混合在一起,形成了一种硅化材料。死...
Mit einer integrierten Beckenanalyse bestehend aus 1D-thermischer Modellierung, 2D-Rückwärtsmodellierung und 2D-stratigraphischer Vorwärtssimulation wurden die grundlegenden Faktoren der Beckenentwicklung im Gebiet der östlichen Lombardischen Alpen und hier speziell der aufgeschlossenen ladinisch/karnischen Karbonatplattformen des unteren Val Camonica/Val di Scalve identifiziert und quantifiziert. Eine vergleichende Analyse der Plattformgeometrien und Zementation der Concarena- und der Pora-Karbonatplattform lieferte Einblicke in den Zusammenhang zwischen Akkommodations- (A’) und Sedimentationsentwicklung (S’). Ferner ermöglichte die Quantifizierung der Zementation Aussagen zur Kompaktion der Karbonatplattformen. Bei einer synsedimentären Zementation des initialen Porenraumes von 55 bis 75% muss von einer signifikanten Verringerung der Kompaktierfähigkeit beider Plattformen ausgegangen werden. Die Dekompaktionsberechnung ergibt eine ursprüngliche Mächtigkeit der Concarena-Plattform von 1550m bis 1950m und der Pora-Plattform von 460m und 585m. Die 1D-thermische Modellierung eines Profils im Bereich des Monte Pora erbrachte Hinweise zur Mächtigkeit des erodierten Überlagers und der maximalen Versenkung bezogen auf das Top des Basement. Die Mächtigkeit des erodierten mesozoischen und känozoischen Überlagers belief sich auf einen minimalen Wert von 5500m. Für das Top des Basement wurde eine maximale Versenkung von ca. 9600m ermittelt. Dabei wurde eine Temperatur von mehr als 200°C und ein lithostatischer Druck von mehr als 200MPa erreicht. Die Versenkung des Beckens zeigte eine mehrphasige Entwicklung. Wichtige Phasen der Beckenentwicklung fanden im Anis, Hettang/Sinemur, Eozän und Neogen statt. Die 2D-Rückwärtsmodellierung präzisierte die mit Hilfe der 1D-thermischen Modellierung ermittelte Beckenentwicklung und lieferte quantitative Daten zu den einzelnen Komponenten der Subsidenz (thermo-tektonisch, flexurell- und kompaktionsinduziert). Für den modellierten Zeitraum von 269Ma bis 33.7Ma konnten sechs Phasen der Beckenentwicklung unterschieden werden, die sich vor allem in der Rate der totalen und thermotektonischen Subsidenz widerspiegeln. Die 1. Phase mit thermo-tektonischen Subsidenzraten zwischen 29.8m/Ma und 50.4 m/Ma kennzeichnet das Prä-Riftstadium (269Ma-247.2Ma) der Beckenentwicklung. Für das Riftstadium (247.2Ma-189.6Ma) wurden Werte zwischen -35.2m/Ma und 423.6m/Ma ermittelt (2. Phase). Die 3. und 4. Phase (189.6Ma-93.6Ma) bilden das Post-Riftstadium der Beckenentwicklung ab. Die berechneten thermo-tektonischen Subsidenzraten betrugen -68m/Ma bis 79.6m/Ma. Während der 5. und 6. Phase (93.6Ma-33.7Ma) lies sich der Einfluss der alpidischen Orogenese im Untersuchungsgebiet nachweisen. Die errechneten thermo-tektonischen Subsidenzraten betrugen für diese zwei Phasen 34m/Ma bis -42.6m/Ma. Die stratigraphische 2D-Vorwärtssimulation visualisierte die Beckenentwicklung und – verfüllung entlang des synthetischen Concarena- und Poratransektes für den Zeitraum 269Ma bis 225Ma und quantifizierte fundamentale Parameter, die die Sedimentation beeinflussen. Nach einem, durch die Abtragung des variszischen Gebirges bedingten, sehr hohen klastischen Sedimenteintrag von ca. 4000m2/ka im Oberperm, gingen die Eintragsraten während der Trias auf Werte zwischen 200 und 1600m2/ka zurück. Insbesondere während des frühen/mittleren Anis und des späten Ladin/frühen Karn wurden große Mengen an siliziklastischem Material in das Becken eingetragen. Die …