Zusammenfassung
Als mikrofazielle Merkmale sind alle im Schliffbereich unterscheidbaren „Grundmasse“-Typen, Komponenten-Kategorien sowie Anlagerungs- und Lösungsgefüge zusammengefaßt, die Aussagen über den Ablauf der Sedimentation und über die Diagenese ermöglichen. Hierzu gehören selbstverständlich auch strukturelle und texturelle Kriterien, die durch Häufigkeits- und Korngrößenanalysen bzw. durch Berücksichtigung der morphometrischen Merkmale dargestellt werden können.
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Folk, R.L. (1966): A review of grain-size parameters. Sedimentology 6, 73–93, 1 Abb., 3 Tab., Amsterdam Sehr wichtige kritische Übersicht über die Methoden der Korngrößendarstellung und -interpretation!
Folk, R.L. (1967): Sand cays of Alacran Reef, Yucatan, Mexico. J. Geol. 75/4, 412437, 2 Taf., 12 Abb., Chicago
Folk, R.L. (1968): Bimodal supermature sandstone: Product of the desert floor. 12th Intern. Geol. Congr. Prag 8, 9–32, 7 Abb., Prag Methodisch interessante Untersuchung über die Erkennung und Ursachen einer bi-modalen Korngrößenverteilung.
K) Folk, R.L., Robles, R. (1964): Carbonate sands of Isla Perez, Alcaran Reef Complex, Yucatan. J. Geol. 72/3, 255–292, 4 Taf., Chicago Wichtige Untersuchungen über die Verteilung, Zusammensetzung, Korngrößen und Korngestalt einer rezenten Karbonatsandküste. Die Küstensedimente von Isla Perez bestehen zu 60% aus Resten von Halimeda 25% Korallenfragmenten, 15% Foraminiferen u.a. Sechs nach Ursprung, Korngröße und -gestalt sowie topographischer Position unterschiedene Sedimentpopulationen sind vorhanden: a) Im Bereich des stark bewegten Wassers entstehen große blockförmige Fragmente aus massiven Korallen. b) Abgebrochene Korallenäste (Acropora) bilden rampenförmige Erhebungen im Karbonatsand bzw. sind unterhalb des Wasserspiegels senkrecht zur Küstenlinie angeordnet. c) Das verbreitetste Sediment ist ein überwiegend aus scheibenförmigen Halimeda-Fragmenten bestehender Sand (o phi).d) Im Bereich der schwächsten Wellenbewegung an der Küste findet sich sehr gut sortiert 2-phi-Sand aus Korallendetritus. e) In zwei flachen, geschützten Buchten mit geringer Wasserbewegung treten Gastropoden-fecal pellets auf. f) Im subtidalen Sediment findet sich Karbonatschlamm, der aus der Abrasion von Korallen und von Halimeda entsteht (Abb. 37 zeigt die Zerkleinerungsfähigkeit der biogenen Karbonatpartikel!). Die Sortierung dieser Küstensedimente ist mit der silikatischer Küstensedimente durchaus vergleichbar; auch bei karbonatischen Sedimenten ergeben Parameterdiagramme Sinus-Verteilungen. Submarine Sedimente von Isla Perez unterscheiden sich von den Küstensedimenten durch höhere Feinstkorngehalte und schlechtere Sortierung.
Folk, R.L., Ward, W.C. (1957): Brazos River bar, a study in the significance of grain-size parameters. J. Sed. Petrol. 27, 3–27, Tulsa Die Autoren schlagen neue Formeln zur Berechnung der Korngrößenparameter M, sigma.; (Inclusive Graphic Standard Deviation), SKi (Inclusive Graphic Skewness) und KG (Graphic Kurtosis) vor, welche im Vergleich mit den häufig verwendeten Trask-oder Inman-Werten einen größeren Teil des Korngrpßenspektrums berücksichtigen.
F) Force, L.M. (1969): Calcium carbonate size distribution on the West Florida shelf and experimental studies on the microarchitectural control of skeletal breakdown. J. Sed. Petrol. 39, 902–934, 21 Abb., Tulsa Der Vergleich der Korngrößen der karbonatischen Bioklasten und der Quarze im flachen küstennahen Innenschelf-Bereich mit den Ergebnissen von Tank-Experimenten (Abrasionsversuche an Mollusken-Schalen) zeigt, daß Chione, Strombus und Aequipecten bei mechanischer Beanspruchung entsprechend dem mikrostrukturellen Schalenaufbau nach drei Kornfraktionen zerfallen (Lagen — 500–250 µ, Teillagen — 34–4 tt und Kristallaggregate — 0,5–0,125 µ). Wellen-und Gezeitenbewegung führt zu einer Umverteilung der zerstörten Biogene: Die im Innenschelf im Wellenbereich entstandenen, weniger als 50012 messenden Partikel werden im Außenschelf und in der Lagune sedimentiert. In der Brecherzone werden meist gröbere Partikel abgelagert.
Friedman, G.M. (1958): Determination of sieve-size distribution from thin-section data for sedimentary petrological studies. J. Geol. 66/4, 394–416, 9 Abb., Chicago
Friedman, G.M. (1962): Comparison of moment measures for sieving and thin-section data in sedimentary petrological studies. J. Sed. Petrol. 32/1, 15–25, 8 Abb., Tulsa Korrelation der mittleren Sieb-Korngröße mit Schliff-Korngrößen. Umrechnungstabellen!
Friedman, G.M. (1967): Dynamic processes and statistical parameters compared for size frequency distribution of beach and river sands. J. Sed. Petrol. 37, 327–354, Tulsa Korngrößen-Parameter-Diagramme gestatten die Unterscheidung von rezenten Küsten-und Flußsedimenten. Wichtige Arbeit (siehe auch Friedman, 1961, J. Sed. Petrol. 31!)
Füchtbauer, H. (1959): Zur Nomenklatur der Sedimentgesteine. Erdöl u. Kohle 12, 605–613, 7 Abb., Hamburg Darstellung der im deutschsprachigen Schrifttum üblichen Korngrößeneinteilungen. (M) Füchtbauer, H. (1970): siehe 1.4. 1
German, K. (1966): Ablauf und Ausmaß diagenetischer Veränderungen im Wetterstein-kalk (alpine Mitteltrias). Diss. Univ. München, 122 S., 17 Taf., 8 Tab., München Die Korngrößenkurven und -parameter diagenetisch veränderter Karbonatgesteine gestatten unter Berücksichtigung der Veränderung der Matrixkorngrößen Aussagen über den Grad der Diagenese.
Ginsburg, R.H. (1956): Environmental relationships of grain size and constituent particles on some South Florida carbonate sediments. Bull. Amer. Ass. Petrol. Geol. 40, 2384–2427, Tulsa Wichtige Arbeit über die Korngrößenverteilung im Bereich mehrerer über ein Rif f-areal verlaufender Traversen. Unterschiedliche Korngrößen-Reichweiten und Mittelwerte in verschiedenen Teilbereichen.
Gnaccolini, N. (1968): Caratteristiche granulometriche di alcuni campioni di sabbie di Spiaggia, di duna costeria, di fiume, di ambiente marino epineritico e di arenarie presumbilmente deposte da corrente di torbidita. Mem. Soc. Geol. Ital. 7, 361–378, 12 Abb., Pisa Wichtiger Vergleich verschiedener zur Faziesdifferenzierung (Küste, Küstendünen, Flußsande, marine Flachwassersande, Turbidite) verwendeter Methoden. Eine Unterscheidung zwischen Küsten-, Fluß-und Turbidit-Sanden auf der einen Seite und Küsten-und Flußsanden auf der anderen Seite ist durch das Parameter-Diagramm SKI oder So:alpha (simple skewness measure) möglich. SK:KG (graphic Kurtosis) gestattet die Unterscheidung von Küstendünen und Flußsedimenten. Werte und Vorzeichen der Schiefe (SK oder alpha) erweisen sich als verschieden signifikant. Fluß-und Meeressande scheinen durch Korngrößenparameter nicht unterscheidbar. Das Passega-Diagramm erlaubt eine Unterscheidung von normal sedimentierten Meeressanden und von Turbiditsanden. Die Proben stammen aus der südlichen Adria.
M) Griffith, J.C. (1967): siehe 1.4.1
Hails, J.R., Moyt, H.J. (1969): The significance and limitations of statistical parameters for distinguishing ancient and modern sedimentary environments of the Lower Georgia coastal plain. J. Sed. Petrol. 39/2, 559–580, 10 Abb., Tulsa Rezente und pleistozäne Küstensedimente werden hinsichtlich ihrer Korngrößen-parameter verglichen. Als brauchbar erwiesen sich insbesondere die Schiefewerte bzw. Vorzeichen.
Hörnstein, A. (1960): A method and a set of apparatus for mineralogic-granulometric analysis with a microscope. Bull. Geol. Inst. Uppsala 38, 105–137, Uppsala
Hjulström, F. (1939): Transportation of detritus by running water. In: Trask, P.D.: Recent marine sediments. Amer. Ass. Petrol. Geol. 23, 5–31, 4 Abb., Tulsa Experimente ermöglichen die Darstellung der regelhaften Beziehungen zwischen Sedimentablagerung, -transport und Erosion in fließenden Gewässern im „HjulströmDiagramm“. Die Transportphase entspricht einem Gleichgewichtsstadium zwischen Fließgeschwindigkeit und angebotenen Korngrößen. Bleibt die Korngröße unverändert, so bewirkt erhöhte Fließgeschwindigkeit Erosion, abnehmende Fließgeschwindigkeit Sedimentablagerung. — Dieses Diagramm wird von einigen Autoren verwendet, um aus der Häufigkeit bestimmter Korngrößen Strömungsgeschwindigkeiten abzulesen.
Hoskin, Ch.M., Nelson, R.V. Jr. (1971): Size modes in biologic carbonate sediment, Southeastern Alaska. J. Sed. Petrol. 41/4, 1026–1037, 8 Abb., Tulsa Kalkschalige Endobionten im Subtidal und Balaniden im Gezeitenbereich werden durch mechanische und biologische Erosion zerkleinert, wobei bei Muscheln und Balaniden Bioklasten mit Größen zwischen 12 und 0,1 mm entstehen. Die Korngrößenverteilungen und -parameter gestatten keine Faziesinterpretationen.
Hötzl, H. (1966): Zur Kenntnis des Tressenstein-Kalkes (Ober-Jura, Nördliche Kalkalpen). N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 123/3, 281–310, Taf. 32–36,’ 10 Abb., 4 Tab., Stuttgart Kalkarenite und Kalkrudite werden hinsichtlich ihrer Korngrößenparameter (So, Sk, Kg) untersucht und im Passega-Diagramm ausgewertet. Wichtige Arbeit für Korngrößenanalysen, die sich auf Schliffe stützen.
Inman, D.L. (1952): Measures for describing the size distribution of sediments. J. Sed. Petrol. 22, 125–145, Tulsa Formeln zur Berechnung der Korngrößenparameter. Vgl. Isphording (1972)!
Isphording, W.C. (1972): Analysis of variance applied to measures of central tendency and dispersion in sediments. J. Sed. Petrol. 42/1, 107–121, 8 Abb.,Tulsa Kritische Arbeit über die Abhängigkeit der Erfassung der Korngrößenverteilung von unterschiedlichen Siebdaten und von unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Verglichen werden 0,5 und 1,0 phi-Siebintervalle und Korngrößenparameter, die nach Davis u. Ehrlich (1970, central-moment measure), Folk u. Ward (1957) und Inman (1952) berechnet wurden. Ergebnis: Bei der Berechnung des Mittelwertes und der Standardabweichung von Küsten-und Flußsedimenten ergeben sich bei 0,5-phiIntervallen keine Unterschiede zwischen den drei Methoden, nur geringfügige Unterschiede zeigen die drei Methoden bei der Berechnung des mittleren Durchmessers von Küsten-und Flußsedimenten, wenn 1,0-phi-Intervalle verwendet werden; bei Berechnung der Standardabweichung von Küsten-und Flußsedimenten auf Grund von 1,0-phi-Daten verlieren die Ergebnisse an Genauigkeit, unabhängig von der verwendeten Berechnungsmethode. Auffallende Unterschiede bestehen bei der Berechnung der Skewness und Kurtosis bei Verwendung der central-moment-measureMethode und der beiden anderen Methoden. Obwohl die Inman-Formel beim mittleren Durchmesser, Standardabweichungen und Skewness zu Resultaten führt, welche mit den Folk u. Ward-Werten statistisch vergleichbar sind, ist das letztgenannte Verfahren vorzuziehen. Kurtosis muß nach Davis u. Ehrlich mit 0,5-phi-Werten berechnet werden.
Jaanusson, V. (1952): Untersuchungen über die Korngröße der ordovizischen Kalksteine. Geol. Fören. Stockholm. Föranhandl.74/2, No. 469, 121–130, 3 Abb., Stockholm Messung der Korn-Q nach Rosival-Methode ermöglicht Unterscheidung von „sandiger Fraktion“ (Q größer 0,1 mm) und von „Grundmasse” (Q kleiner 0,1 mm).
Jindrich, Vl. (1969): Recent carbonate sedimentation by tidal channels in the Lower Florida Keys. J. Sed. Petrol. 39/2, 1–553, 14 Abb., Tulsa Wichtige Untersuchungen über Sedimentmischung in einem Gezeitenkanal in einem rezenten Karbonatsedimentationsgebiet im Hangenden von pleistozänen Karbonaten, deren Gesteinsfragmente mit rezenten Bioklasten vermischt werden. Die Kanalsedimente sind durch anormale Größen/Rundungsbeziehungen und durch negative Schiefeverteilungen gekennzeichnet.
Klovan, J.E. (1965): The use of factor analysis in determining depositional environments from grain-size distribution. J. Sed. Petrol. 36, 115–125, Tulsa Die Faktorenanalyse rezenter Sedimente aus der Barataria Bay, Louisiana, zeigt, daß die Sedimentverteilung abhängig ist von der Wind-Wellen-Energie, der Strö- mungsenergie und der gravitativen Energie. Die Vorteile der Faktorenanalyse liegen
in der Tatsache, daß das gesamte Korngrößenspektrum berücksichtigt wird, daß keine z.T. künstliche statistische Beschreibung erforderlich ist und daß Gruppierungen ermöglicht werden, die den natürlichen Gegebenheiten entsprechen.
Koldijk, W.S. (1968): On environment-sensitive grain-size parameters. Sedimentology 10, 57–69, 8 Abb., Amsterdam Überprüfung der Brauchbarkeit von Korngrößenparametern (nach Folk u. Ward; Friedman) für die Unterscheidung von Küsten-und Flußsanden. Ergebnis: Brauchbar Inclusive Standard Deviation nach Folk u. Skewness. Computerprogramme für Parameter nach Folk u. Ward, Friedman u. Trask.
Köster, E. (1964): Granulometrische und morphometrische Meßmethoden an Mineralkörnern, Steinen und sonstigen Stoffen. 336 S., 109 Abb., 68 Tab., Stuttgart: Enke Übersicht über Methoden der Korngrößenmessungen und der Erfassung der Korngestalt.
Krumbein, W.C. (1935): Thin-section mechanical analysis of indurated sediments. J. Geol. 43, 482–496, Chicago
Krumbein, W.C. (1938): Korngrößeneinteilung und statistische Analyse. N. Jb. Min. Geol. Pal., Abh. 73, 137–150, Stuttgart Beschreibung der phi-Skala.
Lacey, J.E., Carozzi, A.V. (1967): Critères de distinction entre oolithes autochthones et allochthones. Application du calcaires de Saint-Geneviève (Viséen de l’Illinois, USA). Bull. Centre Rech. Pau SNPA 1, 2, 279–313, 4 Taf.,. 14 Abb., Pau Unterscheidung von autochthonen und allochthonen Ooiden mit Hilfe der Korngrößenverteilung (Schiefe, SK).
Lewis, M.S. (1969): Sedimentary environments and unconsolidated carbonate sediments of the fringing coral reef of Mahe, Seychelles. Marine Geol. 1, 95–127, 14 Abb., Amsterdam Korngrößenparameter (Sortierung, Schiefe u.a.) weisen keine klare Korrelation mit bestimmten Riffteilen auf, wohl aber mit der „Verfügbarkeit“ der Biogene und mit unterschiedlichen Turbulenzbereichen.
Lynts, G.W. (1966): Relationships of sediment-size distribution to ecologic factors in Buttonwood Sound, Florida Bay. J. Sed. Petrol. 36/1, 66–74, 8 Abb., Tulsa Die Faktoren-Vektoren-Analyse der Ökofaktoren (Wassertiefe, Temperatur, Salinität, pH und Eh) von 74 Proben aus der kaum 3 m tiefen Buttonwood-Bucht zeigt, daß zwischen den ökologischen Faktoren und den Sedimentgrößen keine lineare Korrelation besteht. Die Sedimentkorngröße ist von der Verbreitung des Seegrases Thalassia bestimmt (feinkörniges Sediment im Bereich der sedimentfangenden und -stabilisierenden Gräser).
Maiklem, W.R. (1968): Some hydraulic properties of bioclastic carbonate grains. Sedimentology 10, 101–109, 4 Abb., Amsterdam
Gestalt und Dichte der bioklastischen Karbonatkörner beeinflussen maßgeblich die Korngrößenverteilung. Wichtige Arbeit!
Mallik, T.K. (1976): Grain-size variation in the Kavaratti Lagoon sediments, Lakshadweep, Arabian Sea. Marine Geol. 20, 57–75, 10 Abb., Amsterdam Wichtige Arbeit über die Korngrößenverteilung in einer rezenten Atoll-Lagune. Die Fraktion 2–1 mm besteht aus Korallen und Halimeda. Die Fraktion 1–0,5 mm besteht aus Foraminiferen, die Fraktion 0,5–0,25 mm aus Korallen und die Fraktion 0,25 mm aus verschiedenen Bioklasten.
Maxwell, W.G.H., Day, R.W., Fleming, P.J.G. (1961): Carbonate sedimentation on the Heron Island Reef, Great Barrier Reef. J. Sed. Petrol. 31/2, 215–230, 9 Abb., Tulsa Korngrößenparameter, Rundung und Zusammensetzung der Karbonatsande auf der Riffplattform gestatten die Unterscheidung von Faziesbereichen.
Meischner, K.D. (1964): Allodapische Kalke, Turbidite in riffnahen Sedimentationsbekken. Dev. Sed. 3, 156–191, 3 Taf., 5 Abb., Amsterdam: Elsevier Diskussion der Hjulström-Kurve im Zusammenhang mit der sedimentologischen Charakterisierung der allodapischen Kalke.
Moiola, R.J., Weiser, D. (1968): Textural parameters: an evaluation. J. Sed. Petrol. 38/1, 45–53, 8 Abb., Tulsa Wichtige Arbeit über die Aussagekraft von Korngrößenparameter-Diagrammen re- zenter Sedimente. Brauchbar erwiesen sich Parameter, die auf Grund von 0,25-phi- Siebdaten ermittelt wurden. 0,5 und 1,0-phi-Siebdaten sind nur in einigen Fällen deutbar. „Mittlerer Durchmesser vs. Schiefe“ gestattet die Unterscheidung von Küste, Küstensanden und Inland-Dünensanden, „Mittlerer Durchmesser vs. Standardabweichung” die Unterscheidung von Küsten-und Flußsanden und Fluß-und Küsten-Dünensanden.
Müller, G. (1964): siehe 1.4.1
Müller, G. (1966): Grain size, carbonate content, and carbonate mineralogy of recent sediments of the Indian Ocean off the Eastern Coast of Somalia. Naturwissenschaften 53/32, 547–550, 3 Abb., Berlin Korngrößen nehmen seewärts ab, die Verhältniswerte Ton/Silt/Sand gestatten die Erkennung von parallel zur Küste verlaufenden Sedimentationszonen.
Müller, G. (1967): A pocket microscope for grain-size measurement in the field. J. Sed. Petrol. 37, 703–704, 2 Abb., Tulsa Beschreibung der „Müller-Lupe“, welche die direkte Korngrößenmessung im Gelände ermöglicht.
Münzer, H., Schneiderhöhn, P. (1953): Das Sehnenschnittverfahren. Heidelbg. Beitr. Min. Petrogr. 3, 456–472, Heidelberg
Neumann, R. (1963): Die Auswertung von Korngrößenverteilungen durch Häufigkeitsanalysen. N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 1963/9, 492–501, 2 Tab., 2 Abb., Stuttgart Häufigkeitsanalysen nach Daeves u. Beckel gestatten bessere Unterscheidungen der Anteile der Korngrößenfaktoren an der Gesamtverteilung.
Ott, W.F. (1969): Zur Geologie des Sulzfluhkalkes in Graubünden und Vorarlberg. Unveröff. Diss. TH Darmstadt, 187 S., 10 Taf., Darmstadt (Maschinenschrift) Eingehende Darstellung der Methoden der Korngrößenanalyse von Karbonatgesteinen am Beispiel des oberjurassischen Sulzfluh-Kalkes. Als aussagekräftig hinsichtlich des Entstehungsraumes der Kalkarenite erwiesen sich Parameterdiagramme (M vs. Sk) und das Passega-Diagramm. Wichtiger Vergleich verschiedener Meßmethoden!
M) Otto, G.H. (1938): siehe 1.3.2.2
Page, H.G. (1955): Phi-millimeter conversion table. J. Sed. Petrol. 25, 285–292, Tulsa Umrechnungstabelle von mm-Werten in phi-Werte (— log 2 ).
Passega, R. (1957): Texture as characteristic of clastic deposition. Bull. Amer. Ass. Petrol. Geol. 41/9, 1952–1984, 17 Abb., Tulsa Wichtige Arbeit. Das CM-Diagramm (Md vs. 1% Percentil-Wert) charakterisiert Art des Materialtransportes, der Ablagerungsbedingungen und den Sedimentationsraum. Stammen die Proben aus genetisch einheitlichen Bereichen, so ergibt die Häufung der durch Md und Percentil bestimmten Punkte charakteristische Muster (patterns). Nach CM-Muster und nach dem Abstand von der CM-Linie können folgende Sedimenttypen unterschieden werden: 1. Fluß-Sedimente, Muster L- oder bumerangförmig. 2. Marine Strömungen (tractive currents), z.B. Gezeitenströmungen, Muster L-förmig. 3. Turbidity currents, CM-Muster geradlinig und parallel der CM-Linie. 4.Strandsandsedimente, CM-Muster keulenförmig, mit Spitze nach unten. 5. Stillwasserbereiche, CM-Muster kreisförmig, größerer Abstand von der CM-Linie. Die von Passega vorgeschlagene Methode wurde wiederholt zur Charakterisierung von rezenten und fossilen Ablagerungsbereichen mit Erfolg eingesetzt! (Vgl. Abb. 36/2).
Passega, R. (1964): Grain size representation by CM patterns as a geological tool. J. Sed. Petrol. 34/4, 830–847, 11 Abb., Tulsa Durch Untersuchungen von mehr als 10. 000 Sedimentproben aus verschiedenen Ablagerungsbereichen konnte der Verfasser die genetische Aussagekraft des CM-Diagrammes verfeinern. Eine Unterteilung des CM-Musters in verschiedene Segmente und die getrennte Analyse der Segmente gestatten die Erkennung von unterschiedlichen Transportmechanismen innerhalb eines Sediments. Bei Berücksichtigung des größten in einheitlicher Suspension transportierten Kornes (Cs bzw. Cu) sind Aussagen über die Wassertiefen möglich. Es werden paläobathymetrische Profile und Karten vorgelegt.
Passega, R. (1972): Sediment sorting related to basin mobility and environment. Bull. Amer. Petrol. Geol. 56/12,2440–2450, 3 Abb., I Tab., Tulsa
Passega, R., Byramjee, R. (1969): Grain-size image of clastic deposits. Sedimentology 13, 233–252, 5 Abb., Amsterdam Neben dem CM-Diagramm, welches die Grobfraktion der Probe charakterisiert, werden zur Charakterisierung der Fein-und Feinstfraktionen FM-, LM- und AM-Diagramme vorgeschlagen (F, L und A = Gew.% der Körner kleiner als 125, 31 und 4 µ).
Pilkey, O.H., Morton, R.W., Lutenauer, J. (1967): The carbonate fraction of beach and dune sands. Sedimentology 8, 311–327, 5 Abb., 5 Tab., Amsterdam Untersuchungen der Korngrößen der Karbonatfraktion und des unlöslichen Rückstandes zeigen, daß für die Ursachen der Korngrößenverteilung sowohl bei der Karbonatfraktion als auch im säureunlöslichen Rückstand gleiche Faktoren wirksam werden.
Plaas, L. van der (1962): Preliminary note on the granulometric analysis of sedimentary rocks. Sedimentology 1, 145–157, 1 Abb., Amsterdam Methodik der Korngrößenmessung in Schliffen; die Verwendung der point-counterund der line-Methode wird abgelehnt und die “ribbon sampling method” vorgezogen. Gemessen werden alle in einer Bandbreite erkennbaren Körner, die größer als 20 p sind. Die Bandbreite muß gleich groß oder größer als der größte sichtbare Korn-Q sein. — Diese Methode führt zu „Zahlenhäufigkeiten“, die nicht mit den aus Siebdaten ermittelten Volumenhäufigkeiten vergleichbar sind!
Rizzini, A. (1968): Sedimentological representation of grain sizes. Mem. Soc. Geol. Ital. 7, 65–69, 19 Abb., Rom
Sagoe, K.M., Visher, G.S. (1977): Population breaks in grain-size distributions of sand — a theoretical model. J. Sed. Petrol. 47/1, 285–310, 6 Abb., Tulsa
Sarntheim (1970): Sedimentologische Merkmale für die Untergrenze der Welleneinwir- kung im Persischen Golf. Geol. Rdsch. 59/2, 649–666, 7 Abb., Stuttgart Während die Korngrößenverteilung rezenter Mergel nichts über die Tiefenwirkung der Wellentransportkraft aussagt, ist bei Kalksedimenten auf „Flächen“ und in der Umgebung von Inseln eine deutliche Korngrößenabnahme mit zunehmender Wassertiefe festzustellen, wobei erst bei etwa 50 m Wassertiefe die Wellenbasis erreicht wird.
Sarntheim (1971): Oberflächensedimente im Persischen Golf und Golf von Oman. II. Quantitative Komponentenanalyse der Grobfraktion. Meteor. Forsch.-Ergebnisse C 5, 1, 113, 4 Taf., 45 Abb., 8 Tab., Berlin-Stuttgart: Borntraeger Wichtige Arbeit über die Beziehungen zwischen Korngrößen und Kornbestand in der Fraktion größer 63 p.
Sevon, W.D. (1968): First and second degree regression correlation on the size analysis statistical parameters of Trask, Imman, Folk and Ward, and Friedman. J. Sed. Petrol. 38/1, 238–240, 2 Tab., Tulsa Gute Korrelation der von den Autoren verwendeten Methoden für mean und stan- dard deviation, hingegen ergeben sich wesentliche Unterschiede bei einem statisti- schen Vergleich der Werte für Kurtosis und Skewness bei den einzelnen Autoren!
Sindowski, K.W. (1958): Die synoptische Methodè der Kornkurven-Vergleiche zur Ausdeutung fossiler Sedimentationsräume. Geol. Jb. 73, 235–275, 68 Abb., Hannover Als Ergebnis von etwa 5000 Korngrößenanalysen von Sanden und Sandsteinen werden 10 Kornkurventypen vorgestellt, welche bestimmte Ablagerungsbereiche charakterisieren sollen.
Stauffer, P.H. (1966): Thin-section analysis: a further note. Sedimentology 7/3, 261263, Amsterdam
K) Swinchatt, J.P. (1965): siehe 2.4.1
Tanner, W.F. (1964): Modification of sediment size distributions. J. Sed. Petrol. 34/1, 156–164, 8 Abb., Tulsa Bedingt durch das Zusammenspiel mehrerer Transportmechanismen, durch den primären Ausfall bestimmter Korngrößen (filtering) sowie durch die Nichterfassung feiner Korngrößen ergeben sich zickzackförmig verlaufende Korngrößenkurven, welche nicht dem im Hjulström-Diagramm zum Ausdruck kommenden Normalverteilungsschema entsprechen. Dies gilt insbesondere für wellenbewegte Flachwasserbereiche.
Tanner, W.F. (1966): The surf “break”: key to paleogeography? Sedimentology 7/3, 203–210, 3 Abb., Amsterdam Die Korngrößenkurven rezenter Küstensedimente, die im Bereich von schwacher bis mäßiger Brecherwirkung entstehen, sind durch einen Knick (etwa bei 1,5 phi) ausgezeichnet, der durch Auswaschung bestimmter Fraktionen bedingt ist. Dieser “surf break” kann als Faziesmerkmal zur Erkennung alter Küstenlinien verwendet werden.
Usdowski, H.-E. (1962): Die Entstehung der kalkoolithischen Fazies des norddeutschen Unteren Buntsandsteins. Beitr. Min. Petrogr. 8, 141–179, 25 Abb., Heidelberg Vergleich von Siebanalysen ausgelöster Ooide und von Schliffanalysen (Verfahren nach Schneiderhöhn u. Münzer). Kurven und Parameter (So, Sk) sind nahezu identisch.
Valia, H.S., Cameron, B. (1977): Skewness as a paleoenvironmental indicator. J. Paleont. 47/2, 784–793, 13 Abb., Tulsa Miozän, Delaware. Negative und positive Schiefe zusammen mit lithologischen und strukturellen Merkmalen gute Indikatoren der Ablagerungsbedingungen.
Vandenberghe, N. (1975): An evaluation of CM patterns for grain-size studies of fine-grained sediments. Sedimentology 22, 615–622, 4 Abb., Oxford Die Untersuchung von tonigen Sedimenten mit Hilfe von CM-, AM-, und LM-Diagrammen zeigt, daß das Muster einer „uniformen Suspension“ nicht unbedingt aussagekräftig sein muß, sondern durch den Reichtum des Sediments an Ton bzw. durch einen Wechsel in der Anlieferung von Ton und Silt erklärt werden kann.
Visher, G.S. (1969): Grain size distribution and depositional processes. J. Sed. Petrol. 39/3, 1074–1106, 21 Abb., Tulsa Wichtige Arbeit über die Möglichkeiten der genetischen Ausdeutung von Korngrößenkurven, kritische Darstellung der verschiedenen Methoden (vgl. Sagoe u. Visher, 1977!).
Wadell, H. (1932): Volume, shape and roundness of rock particles. J. Geol. 40, 443451, Chicago
Walger, E. (1961): Die Korngrößenverteilung von Einzellagen sandiger Sedimente und ihre genetische Bedeutung. Geol. Rdsch. 51/2, 484–507, 8 Abb., Stuttgart Bereits in Einzellagen sandiger Sedimente treten beträchtliche Variationsbreiten der Korngrößenverteilungen auf. Die Interpretation von Korngrößenanalysen sollte von der Erfassung von „Sedimentationseinheiten“ ausgehen.
Walger, E. (1965): Zur Darstellung von Korngrößenverteilungen. Geol. Rdsch. 54/2, 976–1002, 11 Abb., Stuttgart Korngrößendaten müssen unbedingt nach phi-oder zeta-Graden (je nach Benützung der Wentworth-oder Atterberg-Skala) dargestellt werden, wenn sie genetisch ausgewertet werden sollen.
Warren, G. (1974): Simplified form of the Folk-Ward Skewness parameter. J. Sed. Petrol. 44/1, 259, Tulsa Vereinfachung der zur Berechnung der Schiefe und Asymmetrie der Korngrößenverteilung von Folk u. Ward (1957) vorgeschlagenen Formel für Sk. Demnach kann folgende Formelverwendet werden: SK1 = (phi 84 — phi 50)/(phi 84 — phi 16) minus (phi 50 — phi 5)/(phi 95 — phi 5 ).
Zacher, W. (1973): Das Helvetikum zwischen Rhein und Iller (Allgäu — Vorarlberg). Geotekton. Forsch. 44, 1–74, 4 Taf., 12 Abb., Stuttgart
4.2.5 Literatur 4.2.5.1 Orientierung und Packung der Komponenten
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Dunham, R.J. (1962): siehe 6.4
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Pettijohn, F.J., et al. (1972): siehe 1.4.1
Potter, P.E., Pettijohn, F.J. (1963): siehe 1. 4. 1
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Flügel, E. (1978). Mikrofazielle Merkmale. In: Mikrofazielle Untersuchungsmethoden von Kalken. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08747-3_4
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