Jump to content

Травертин

(Перенаправлено из травертины )

Травертиновые террасы в Мамонтовых Хот -Спрингс , Йеллоустонский национальный парк , в 2016 году
Собранном кальциевой карбонат, растущий мох в низкотемпературной формировании пресноводного травертина (1 евро монета для масштаба)

Травертин ( / t ro æ trav v Муж T n / -er -teen ) [ 1 ] является формой наземного известняка, нанесенного вокруг минеральных источников , особенно горячих источников . Он часто имеет волокнистый или концентрический внешний вид и существует в белом, коричневом, кремовом и ржавом. [ 2 ] [ 3 ] Он образуется процессом быстрого осаждения карбоната кальция , часто во рту горячего источника или в известняковой пещере. В последнем он может образовывать сталактиты , сталагмиты и другие спелеотем . Он часто используется в Италии и в других местах в качестве строительного материала . Подобные (но более мягкие и чрезвычайно пористые) отложения, сформированные из атмосферной температурной воды, известны как туфа .

Определение

[ редактировать ]

Травертин - это осадочная порода, образованная химическим осадком карбонатных кальция минералов из пресной воды, [ 4 ] обычно в пружинах, реках и озерах; [ 5 ] [ 6 ] То есть от поверхностных и грунтовых вод. [ 7 ] В самом широком смысле травертин включает в себя отложения как в горячих, так и в холодных источниках, включая пористую губчатую породу, известную как Туфа , [ 7 ] [ 8 ] [ 4 ] а также пещеры , известные как Speleothems (которые включают сталактиты и сталагмиты ). [ 9 ] [ 5 ] [ 7 ] [ 10 ] [ 8 ] [ 4 ] Calcrete , который представляет собой минералы кальция, нанесенные в виде горизонта в профиле почвы , не считается формой травертина. [ 7 ] [ 11 ]

Травертин часто определяется в более узком смысле как плотная порода, иногда массивная, но чаще полосатая или с фиброзной внутренней структурой, осажденной в горячих источниках. [ 5 ] [ 7 ] [ 4 ] [ 6 ] В этом более узком смысле травертин отличается от Speleothems [ 12 ] и Туфф. [ 5 ] [ 13 ] [ 6 ] Травертин иногда определяется его способом происхождения, так как порода, образованная неорганическим осаждением карбонатных минералов кальция на поверхность после обмена углекислого газа между атмосферой и подземными водами. Calcrete, Lake Marls и озеро рифы исключены из этого определения, но включены как Speleothems, так и Tuff. [ 14 ]

Свежие травертины сильно различаются по пористости , от 10% до 70%. Древние могут иметь пористость всего 2% из -за кристаллизации вторичного кальцита в исходных поровых пространствах, в то время как некоторые из свежего арагонитского травертина у мамонтовых горячих источников в Вайоминге имеют пористость, превышающую 80%. Пористость около 50% типична для травертина холодной пружины, в то время как травертины горячей пружины имеют среднюю пористость около 26%. Speleothems имеют низкую пористость менее 15%. [ 15 ]

Травертин формирует отличительные рельефные формы:

  • Весенние курганы - это купола травертина в высоте от менее от метра до более чем 100 метров (330 футов), окружающих пружинное отверстие. Поскольку весеннее отверстие находится над уровнем земли, для формирования наземных курганов требуется либо артезийская весна, либо гейзер . Травертиновые насыпь также встречаются под водой, часто в соленых озерах. [ 16 ]
  • Трефетные хребты формируются от пружинного разряда вдоль суставов или разломов . Они могут составлять более 15 метров (49 футов) по высоте и 0,5 километра (0,31 миль) в длину. Как правило, они показывают признаки прогрессивного расширения трещины, сбалансированной путем осаждения травертина на стенке трещины. [ 17 ]
  • Каскадные отложения образуются серией водопадов. [ 18 ]
  • Отложения плотины аналогичны каскадам, но имеют локализованное вертикальное наращивание травертина, которое создает пруд или озеро за накоплением травертина. [ 19 ]
  • Травертин образует различные виды речных и озерных отложений . [ 20 ]
  • Палудальные ( болотные ) месторождения являются мелким скоплением в плохо дренированных районах. [ 21 ]
  • Speleothems - это характерные «формирования» пещер. [ 22 ]

Этимология

[ редактировать ]

Слово «травертин» происходит от итальянского травертино , вывода латинского тибуртинаса «тибура», теперь известного как Тиволи , недалеко от Рима, Италия. [ 23 ] [ 24 ]

Геохимия

[ редактировать ]

Формирование травертина начинается при подземных водах ( H 2 O ), содержащая повышенную концентрацию растворенного углекислого газа ( CO 2 ) вступает в контакт с известняком или другой породой, содержащей карбонат кальция ( Како 3 ). Растворенная диоксид углерода действует как слабая кислота, углекислота , которая растворяет часть известняка как растворимый бикарбонат кальция ( CA + 2 + 2HCO - 3 ):

Caco 3 + H 2 O + CO 2 ⇌ CA 2+ + 2HCO - 3

Это обратимая реакция , а это означает, что по мере того, как концентрация растворенного кальциевого бикарбоната накапливается, бикарбонат кальция начинает возвращаться к карбонату кальция , воде и углекислого газа. До тех пор, пока некуда для диоксида углерода, химическое равновесие достигается, когда растворение карбоната кальция сбалансировано путем осаждения карбоната кальция. [ 25 ]

Если грунтовые воды перемещаются в среду с более низкой концентрацией углекислого газа (как измеряется его частичным давлением , PCO 2 ), некоторые из углекислых диоксидов уйдут в окружающую среду, нарушая равновесие и позволяя чистому ускоренному карбонату кальция. :

Что 2+ + 2HCO - 3 → CACO 3 + H 2 O + CO 2

Карбонат кальция наиболее легко осаждается на твердых поверхностях, залитых подземными водами, в конечном итоге наращивая густые отложения травертина. Из -за роли CO 2 в растворении и транспортировке карбоната кальция его иногда описывают как носитель CO 2 или просто как носитель. [ 25 ]

Наиболее важными источниками повышенной концентрации углекислого газа в подземных водах являются почва и вулканическая активность. Вода, проходящая через почву, собирает углекислый газ из корней растений и разлагая органическое вещество . [ 26 ] Этот CO 2 описывается как метеорический носитель, а травертин, образованный этим механизмом, как метеогенный травертин . [ 25 ] Это основной механизм формирования Speleothems. Подземные воды с повышенной концентрацией CO 2, поглощенной из проникновения в почву, лежащих в основе известняка, растворяя часть известняка. Когда эта подземная вода затем появляется в пещере с более низкой концентрацией CO 2 , некоторые из CO 2 выходят, что позволяет карбонату кальция осаждать и наращивать сталактиты, сталагмиты и другие спелеотем. [ 27 ] [ 28 ]

Вулканическая активность является источником диоксида углерода в подземных водах, которые появляются из горячих источников. Когда вода достигает устья пружины, она быстро теряет углекислый газ на открытый воздух и осаждает карбонат кальция вокруг пружинного рта. Травертин, образованный этим способом, описывается как термоген -травертин . [ 25 ] Это может образовывать впечатляющие отложения травертина, такие как памуккале или горячие источники. Углекислый газ может исходить из источников глубоко на земле, [ 29 ] [ 30 ] такие как метаморфизм глубоко похороненного скала. Углекисный диоксид переносится на поверхность магмой и является основным компонентом вулканических газов . [ 31 ] [ 32 ] Углекисный диоксид также может генерироваться магматическими телами, нагревающими твердую породу вблизи поверхности, посредством термического разложения органического вещества или реакциями кварца или других минералов кремнезема с карбонатными минералами . [ 33 ]

Осадки могут быть усилены факторами, приводящими к снижению PCO 2 , например, увеличение взаимодействия с воздушными водами при водопадах может быть важным, может быть важным. [ 34 ] Как мая фотосинтез. [ 35 ]

Редко, травертин может образовываться из высоко щелочной воды, содержащей растворенный гидроксид кальция ( CA + 2 + 2OH продуцируется во время серпентизации ультрамафического ) скала. Когда эта щелочная вода достигает поверхности, она поглощает углекислый газ из воздуха, чтобы осадить карбонат кальция: [ 25 ]

Что 2+ + 2OH + Co 2 → caco 3 + h 2 o

В то время как вода, карбонируемая вулканической активностью, обычно ассоциируется с горячими источниками, такая вода иногда охлаждается до почти температуры окружающей среды, прежде чем появляться на поверхности. Аналогичным образом, вода, газированная по проходу по почве, иногда будет циркулировать до достаточных глубин, и она довольно тепло, когда на поверхности возрождается на поверхности. Тем не менее, вода, газированная вулканической активностью, будет иметь более высокое содержание растворенного бикарбоната кальция и, как правило, будет более обогащен 13 C Изотоп . [ 36 ]

Оба основных минерала карбоната кальция, кальцит и арагонит , обнаружены в травертинах горячей пружины; Арагонит преимущественно осаждается, когда температура высока, в то время как кальцит доминирует, когда температура ниже. [ 37 ] [ 38 ] Когда чистый и тонкий, травертин белый, но часто он коричневый или желтый из -за примесей.

Возникновение

[ редактировать ]

Травертин встречается в сотнях мест по всему миру. [ 39 ] Здесь перечислен только выборка заметных событий.

БАДАБЕР СУРТ СУРТ СТИПЕР ТРАВТИН ТЕРРАСА. Этот травертин должен своим красным цветным террасам карбонату железному .
Мавзолей , погруженный в бассейн травертины в Hierapolis Hot Springs, Турция

Травертин находится в Тиволи, 25 километров (16 миль) к востоку от Рима, где травертин добывается не менее 2000 лет. [ 40 ] Травертин тиволина осаждали в теле 20 квадратных километров (7,7 кв. Миль) в площади и толщиной 60 метров (200 футов) вдоль разлома на севере вблизи вулкана Колли Албани . Карьер Guidonia находится в этом залевом травертина. [ 41 ] Древним названием этого камня был Lapis tiburtinus , что означает «камень Тибура» , который постепенно был испорчен для травертино (травертин). Подробные исследования отложений Tivoli и Gudonia Travertine выявили суточные и годовые ритмические полосы и пластинки, которые имеют потенциальное использование в геохронологии . [ 42 ] Отложения травертина встречаются примерно в 100 других местах в Италии, включая Рапалино возле Пизы .

Каскады натуральных озер, образованные за плотинами Травертина, можно увидеть в Памуккале , Турция, которая является местом всемирного наследия ЮНЕСКО . Другие места с такими каскадами включают Хуанлонг в Китайской провинции Сычуань (еще один участок Всемирного наследия ЮНЕСКО), Мамонтовые горячие источники в Соединенных Штатах, Эгерсалок в Венгрии, Махаллате , Аббасс Абад, Аташ Коун и Бадаб-Сурт в Иране , Банд. -I-амир в Афганистане , Лагунас де Руидера , Испания, Иерве Эль Агуа , Оахака, Мексика и Семук Шампи , Гватемала .

В атлантический последнем постпластном палеоклиматическом оптимуме ( период , 8000–5000 до н.э.), огромные палеоклиматические оптимальные ( период атлантический , 8000–5000 гг . В меньшем масштабе эти карстовые процессы все еще работают. [ 43 ] Важные геотопы встречаются в Swabian Alb , в основном в долинах на главном северо -западном хребте Куэты ; [ 44 ] [ 45 ] во многих долинах эродированной периферии кардийской франкояльной Юры ; и в северных альпийских предгорьях . [ 46 ] [ 47 ]

Динарские карстовые водотоки, особенно в Боснии, Герцеговине и Хорватии, известны своим наращиванием богатых травертиновых отложений и связанных с ними явлений, таких как пещеры туфы и травертин, речные островки, барьеры и водопады. [ 48 ] [ 49 ] В Боснии и Герцеговина Уна река особенно богата депозитами, [ 50 ] Как и плавание , Требисат , Буна , Брегава . [ 48 ] Травертин сформировал 16 природных плотин в долине в Хорватии, известной как Национальный парк Plitvice Lakes . Припляясь к мохе и скалам в воде, травертин построил в течение нескольких тысячелетий, чтобы образовать водопады до 70 м (230 футов) в высоту. [ 51 ] [ 49 ] Также в Хорватии Крка , Зрмана с притоком Крупа и Купа в Хорватии и Словении и Крка в Словении.

Тафа и травертин отложения, видимые на руле реки Уна.
Отложения туфы и травертина на водопадах Plitvice

В Соединенных Штатах наиболее известным местом для формирования травертина является Йеллоустонский национальный парк , где геотермальные районы богаты отложениями травертина. [ 52 ] Вайоминг также имеет травертины в государственном парке Хот -Спрингс в Термополисе . [ 53 ] Оклахома имеет два парка, посвященные этому естественному чуду. Turner Falls , самый высокий водопад в Оклахоме, представляет собой каскад весенней воды 77 футов (23 м), текущая по пещере травертина. Honey Creek питает этот водопад и создает мили полков травертина как вверх, так и вниз по течению. Многие небольшие водопады вверх по течению в плотном лесу повторяют эффект формации травертина. [ 54 ] Другой ресурс травертина - в Серой, штат Оклахома , в 10 милях (16 км) к востоку от Тернера. Travertine Creek протекает через весеннюю воду природы в пределах границ Национальной зоны отдыха Чикасо . [ 55 ]

Остин, Техас , и окружающая «Страна холма» на юге построена на известняке. В районе есть много травертиновых образов, таких как те, которые обнаружены в Горман -Фолс в штате Колорадо Бенд . [ 56 ] Висящее озеро в Гленвудском каньоне в Колорадо было сформировано травертиновыми плотинами через пружинный ручей. [ 57 ] Травертинные слои в области имеют толщину 40 футов (12 м). [ 58 ] Государственный парк Rifle Falls в Колорадо имеет тройной водопад над плотиной травертин. [ 59 ] [ 60 ]

Газированная плотина, горы Джемес, Нью -Мексико

Система горячей пружины газированной плотины в горах Джемеса в Нью -Мексико была интенсивно исследована из -за ее связи с геотермальной системой Valles Caldera . Горячие подземные воды из кальдеры перемещались вдоль разлома Джемеса и смешаны с более прохладными подземными водами, прежде чем появиться на поверхности. Радиометрическое датирование травертинов показывает, что осаждение началось почти сразу после извержения Valles Caldera и что в этой области испытывают отложение, которое началось 5000 лет назад. [ 61 ] Новый вид экстремальных зеленых водорослей Scenedesmus был сначала выделен из травертина газированной плотины. [ 62 ]

В Исландии река Хванна, расположенная на северном фланге Эйджафджалладжёкулла , была сильно обвинена в CO 2 после извержений 2010 года . Травертин осажден вдоль реки. [ 63 ]

Использование

[ редактировать ]
Сакре-Коур, Париж , (1875–1914)

Травертин часто используется в качестве строительного материала . Обычно ему не хватает плоскостей слабости, и его высокая пористость делает его легким весом для своей силы, придает ему хорошие тепловые и акустические изоляционные свойства и делает его относительно простым в работе. Плотный травертин делает отличный декоративный камень при полированном. [ 64 ]

Римляне добываемые отложения травертина для строительства храмов, памятников, [ 65 ] акведуки, [ 66 ] ванные комплексы, [ 67 ] и амфитеаторы, такие как Колизей , [ 68 ] Самое большое здание в мире, построенное в основном из травертина. [ 69 ] В Италии в Тиволи и Губилне Монтечелио существуют известные карьеры травертина, где можно найти наиболее важные карьеры с древних римских времен. [ 70 ] Карьеры Тиволи предоставили травертин, из которого Джан Лоренцо Бернини выбрал материал, из которого можно построить колоннаду площади Святого Петра в Риме ( Колоннато ди Пьяцца С. Пьетро ) в 1656–1667 годах. [ 71 ] Микеланджело также выбрал травертин в качестве материала для внешних ребер купола базилики Святого Петра . [ 72 ] Травертин из Тиволи использовался при лепении большинства фонтана Треви в Риме в период барокко . [ 73 ]

Травертин восстановил популярность как строительный материал в средние века. [ 74 ] Центральный немецкий город Плохой Лангенсальза имеет существующий средневековый старый город, построенный почти полностью из местного травертина. [ Цитация необходима ] Здания двадцатого века, использующие травертин, широко включают в себя базилику Сакре-Кура в Париже , Центр Гетти в Лос-Анджелесе , Калифорния и Шелл-Хаус в Берлине . Травертин, используемый в конструкциях Getty Center и Shell-Haus, был импортирован из Tivoli и Guidonia. [ 75 ]

Травертин является одним из нескольких естественных камней, которые используются для мосяных патио и садовых дорожек. [ 76 ] Иногда он известен как тройный известняк или травертин мрамор; Это тот же камень, хотя травертин классифицируется должным образом как тип известняка, а не мрамор . Камень характеризуется ямыми отверстиями и впадинами на ее поверхности. Хотя эти впадины встречаются естественным образом, они предлагают признаки значительного износа с течением времени. Его можно отполировать до гладкой, блестящей отделки и поставляется разных цветов от серого до корал-красного. Travertine доступен в размерах плитки для установок напольных полей. [ 77 ] [ 78 ]

Травертин является одним из наиболее часто используемых камней в современной архитектуре . Он обычно используется для внутреннего дома/делового пола, открытого пола внутреннего дворика, спа -стен и потолков, фасадов и облицовки стен . Лобби Стены модернистской Тауэр Уиллис (1970) (ранее Sears Tower) в Чикаго сделаны из травертина. [ 79 ] Архитектор Уэлтон Бекет часто включал травертин во многие свои проекты. [ 80 ] Медицинский центр Рональда Рейгана Калифорнийского университета в Калифорнийском университете в Калифорнийском университете в центре числа более 3 миллионов фунтов (около 1360 тонн) светового травертина Ambra из карьеров Тиволи. [ 81 ] Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ использовал травертин в нескольких своих основных работах, включая Центр Торонто-Доминиона , [ 82 ] SR Crown Hall , [ 83 ] Дом Фарнсворт [ 84 ] и павильон Барселоны . [ 85 ] Капитолий штата Нью -Мексико имеет свою ротонду с травертином [ 86 ] добывается из депозита к западу от Белена, штат Нью -Мексико . Камень из этого карьера также используется в зданиях в университете Нью -Мексико . [ 87 ] [ 88 ]

Поставлять

[ редактировать ]

До 1980-х годов Италия имела почти-монополию на мировом рынке травертина; В настоящее время значительные запасы добываются в Турции, Мексике, Китае , Перу и Испании. Импорт травертина в США в 2019 году составил 17 808 метрических тонн, из которых 12 804 были из Турции. [ 89 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  • Алебастер -слегка окрашенные, полупрозрачные и мягкие минералы кальция, обычно гипс-см. Разнообразие, называемое «Onyx-Marble», на самом деле травертин
  • Известковая спекания - плодоноводный карбонатный залог кальция
  • Calthemite -вторичное месторождение карбоната кальция, растущее в рамках искусственных структур
  • Карстовая топография - топография из растворенных растворимых камней
  • Список типов известняка - месторождение известняка, перечисленные по местоположению
  1. ^ «Травертин-определение для изучающих английского языка из словаря ученика Мерриам-Уэбстера» . Учительский диск . Архивировано с оригинала 6 марта 2019 года . Получено 4 марта 2019 года .
  2. ^ Джексон, Джулия А., изд. (1997). "травертин". Глоссарий геологии (четвертое изд.). Александрия, Вирджиния: Американский геологический институт. ISBN  0922152349 .
  3. ^ Monroe, WH (1970). «Глоссарий карстовой терминологии» . Геологическая служба США . 1899-K. doi : 10.3133/wsp1899k .
  4. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Аллаби, Майкл (2013). "травертин". Словарь геологии и наук о земле (четвертое изд.). Оксфорд: издательство Оксфордского университета. ISBN  9780199653065 .
  5. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Блатт, Харви; Мидлтон, Джерард; Мюррей, Рэймонд (1980). Происхождение осадочных пород (2 -е изд.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. С. 479–480. ISBN  0136427103 .
  6. ^ Jump up to: а беременный в Leeder, MR (2011). Седиментология и осадочные бассейны: от турбулентности до тектоники (2 -е изд.). Чичестер, Западный Суссекс, Великобритания: Wiley-Blackwell. п. 42. ISBN  9781405177832 .
  7. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Джексон 1997 , "Травертин".
  8. ^ Jump up to: а беременный Лилли, Роберт Дж. (2005). Парки и тарелки: геология наших национальных парков, памятников и морских побед (1 -е изд.). Нью -Йорк: WW Norton. ISBN  0393924076 .
  9. ^ Торнбери, Уильям Д. (1969). Принципы геоморфологии (2 -е изд.). Нью -Йорк: Уайли. С. 325–327. ISBN  0471861979 .
  10. ^ Пятидесятница, Аллан (2005). Травертин . Спрингер. п. 4. ISBN  9781402035234 .
  11. ^ Пятидесятница 2005 , с. 4
  12. ^ Кляйн, Корнелис; Hurlbut, Cornelius S. Jr. (1993). Руководство по минералогии: (после Джеймса Д. Дана) (21 -е изд.). Нью -Йорк: Уайли. п. 407. ISBN  047157452x .
  13. ^ Ford & Pedley 1996 .
  14. ^ Пятидесятница 2005 , с. 3–4.
  15. ^ Пятидесятница 2005 , с. 30–31.
  16. ^ Пятидесятница 2005 , с. 52–53.
  17. ^ Пятидесятница 2005 , с. 55.
  18. ^ Пятидесятница 2005 , с. 56–59.
  19. ^ Пятидесятница 2005 , с. 59–66.
  20. ^ Пятидесятница 2005 , с. 68.
  21. ^ Пятидесятница 2005 , с. 69.
  22. ^ Пятидесятница 2005 , с. 69–72.
  23. ^ "Травертин" . Dictionary.com . Получено 16 июля 2021 года .
  24. ^ Пятидесятница 2005 , с. 5
  25. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Пятидесятница 2005 , с. 11–12.
  26. ^ Гроув, Гленн Э. (сентябрь 2003 г.). «Карсты и растворение карбонатных скал в округе Кроуфорд» (PDF) . Департамент природных ресурсов Индианы, Отдел воды, раздел оценки ресурсов . Получено 26 декабря 2020 года .
  27. ^ Blatt, Middleton & Murray 1980 , с. 479–480.
  28. ^ Лилли 2005 , с. 225
  29. ^ Грасса, Фаусто; Капассо, Джорджио; Фавара, Рокко; Inguaggiato, Salvatore (апрель 2006 г.). «Химический и изотопный состав воды и растворенных газов в некоторых термических источниках Сицилии и прилегающих вулканических островов, Италия». Чистая и прикладная геофизика . 163 (4): 781–807. Bibcode : 2006ppge.163..781g . doi : 10.1007/s00024-006-0043-0 . S2CID   140676530 .
  30. ^ Chiodini, G.; Frondini, F.; Cardellini, C.; Парелло, Ф.; Перуцци Л. (10 апреля 2000 г.). «Скорость диффузного углекислого углекислого газа, оцениваемое по балансу углерода региональных водоносных горизонтов: случай центрального Апеннина, Италия» . Журнал геофизических исследований: твердая земля . 105 (B4): 8423–8434. Bibcode : 2000jgr ... 105.8423c . doi : 10.1029/1999JB900355 .
  31. ^ Жиро, Фредерик; Коирала, Бхарат Прасад; Бхаттарай, Мукунда; Perrier, Frédéric (2018). «Радон и углекислый газ вокруг дистанционных гималайских тепловых источников» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 451 (1): 155–181. BIBCODE : 2018GSLSP.451..155G . doi : 10.1144/sp451.6 . S2CID   132588532 .
  32. ^ Педоне, М.; Aiuppa, A.; Giudice, G.; Grassa, F.; Francofonte, v.; Бергссон, Б.; Ильинская, Э. (2014). «Настраиваемые диодные лазерные измерения гидротермального/вулканического CO2 и последствия для глобального бюджета CO2» . Твердая земля . 5 (2): 1209–1221. Bibcode : 2014sole .... 5.1209p . doi : 10.5194/se-5-1209-2014 .
  33. ^ Пятидесятница 2005 , с. 15
  34. ^ Чжан, Д.Д.; Zhang, Y.; Чжу, А.; Ченг, X. (2001). «Физические механизмы образования речного водопада туфы (травертин)». Журнал осадочных исследований . 71 (1): 205–216. Bibcode : 2001jsedr..71..205Z . doi : 10.1306/061600710205 .
  35. ^ Езда, Роберт (2000). «Микробные карбонаты: геологическая запись кальцифицированных бактериально-алгальных матов и биопленок». Седиментология . 47 : 179–214. doi : 10.1046/j.1365-3091.2000.00003.x . S2CID   130272076 .
  36. ^ Пятидесятница 2005 , с. 13.
  37. ^ Пятидесятница 2005 .
  38. ^ Fouke, BW; Фермер, JD; Des Marais, DJ; Pratt, L.; Sturchio, NC; Ожоги, ПК; Discilo, MK (2000). «Осадочная фация и водная геохимия горячих источников травертина горячих источников (Angel Terrace, Mammoth Hot Springs, Йеллоустонский национальный парк, США)». Журнал осадочных исследований . 70 (3): 565–585. Bibcode : 2000jsedr..70..565f . doi : 10.1306/2DC40929-0E47-11D7-8643000102C1865D . PMID   11543518 .
  39. ^ Ford & Pedley 1996 , pp. 125, 134–166.
  40. ^ Ford & Pedley 1996 , с. 134–135.
  41. ^ Далеко, Клаудио; Солиго, Мишель; Билли, Андреа; Де Филиппис, Луиджи; Funiciello, Renato; Россетти, Клаудио; Tuccimei, Paola (Octaber 2008). «Поздние плейстоценовые депониционные циклы травертина Lapis tiburtinus (Тиволи, Центральная Италия): возможное влияние климата и активности разломов». Глобальные и планетарные изменения . 63 (4): 299–308. Bibcode : 2008gpc .... 63..299f . Doi : 10.1016/j.gloplacha.2008.06,006 .
  42. ^ Народ, Роберт Л.; Чафец, Генри С.; Тиззи, Памела А. (1985). «Причудливые формы осаждения и диагенетического кальцита в травертинах с горячим пружином, центральная Италия». Карбонатные цементы . С. 349–369. doi : 10.2110/pec.85.36.0349 . ISBN  0-918985-37-4 .
  43. ^ Дабковски, Джули (февраль 2020 г.). "Снижение туфы в конце голоцена в Европе: миф или реальность?" (PDF) . Кватернарные науки обзоры . 230 : 106141. BIBCODE : 2020QSRV..23006141D . doi : 10.1016/j.quascirev.2019.106141 . S2CID   213881621 .
  44. ^ Пятидесятница 2005 , с. 49–122.
  45. ^ Мегерл, Хайди Элизабет (2 мая 2021 г.). «Calcense Tufa как бесценные геотопы подвергаются угрозу (чрезмерно) туризму: тематическое исследование в Глобальном геопарк-Swabian Alb, Германия» ЮНЕСКО » . Геоссауки . 11 (5): 198. Bibcode : 2021geosc..11..198m . doi : 10.3390/Geosciences11050198 .
  46. ^ Пятидесятница 2005 , с. 142
  47. ^ Górny, Zbigniew (2009). «Выбранные примеры природных камней из Италии и Германии, используемых в архитектурных объектах в Кракове - короткая геологическая экскурсия» . Геотуризм/Geoturystyka . 16–17 (1): 61. doi : 10.7494/geotour.2009.16-17.61 .
  48. ^ Jump up to: а беременный Ласич, Анжелька; Jasprica, Nenad (1 июля 2016 г.). «Растительное разнообразие двух динарских карстовых рек в Боснии и Герцеговине» . Биология . 71 (7): 777–792. Bibcode : 2016biolg..71..777L . doi : 10.1515/biolog-2016-0103 . Получено 7 июня 2024 года .
  49. ^ Jump up to: а беременный Сироник, Андрея; Люсич, Мавро; Фельжа, Игорь; Tibljash, Darko (январь 2023 г.). «Изменения в окружающей среде, зарегистрированные в Туфе из реки Корана, Хорватия: геохимический и изотопный подход» . Вода . 15 (7): 1269. doi : 10.3390/w15071269 .
  50. ^ Мондиал, Центр ЮНЕСКО ДУ ПАТРИМУН. «Комплекс травертиновых водопадов в Мартине Брод - национальный парк Уна» . Центр ЮНЕСКО дю Патримун Мондиал (по -французски) . Получено 7 июня 2024 года .
  51. ^ «Земля падающих озер» . Природа . Пбс . Архивировано из оригинала 19 августа 2014 года.
  52. ^ WEED, Уолтер (1890). Образование травертина и кремнистого спекания по растительности горячих источников . Правительственная типография США. п. 628 .
  53. ^ «Некоторые потоки в государственном парке Хот -Спрингс уменьшаются» . Апрель 2011. Архивировано с оригинала 1 декабря 2017 года . Получено 20 ноября 2017 года .
  54. ^ Ford & Pedley 1996 , с. 156–157.
  55. ^ «Геологические образования» . ЧАКАСОВА НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАКА . Служба национальных парков . Получено 16 июля 2021 года .
  56. ^ «Государственный парк Колорадо Бенд» . Техасские парки и отдел дикой природы . Получено 16 июля 2021 года .
  57. ^ Бас, северо -запад; Уокер, Тр; Warner, LA; Мюррей, HF; Ролд, JW; Борден, JL (1958). «Первый день дороги Log-Glenwood Springs To McCoy и возвращение». Симпозиум на Пенсильванских породах Колорадо и прилегающих районах . Получено 16 июля 2021 года .
  58. ^ Swanson, HN (1980). «Оценка геотермальной энергии для обогревающих дорожных конструкций» (PDF) . Промежуточный отчет Колорадского Департамента шоссе . FHWA-CO-80-6 . Получено 16 июля 2021 года .
  59. ^ «Государственный парк винтовки» . Архивировано с оригинала 12 июля 2015 года . Получено 10 июля 2015 года .
  60. ^ Скотт, Роберт Б.; Шроба, Ральф Р.; Эггер, Энн Э. (2001). «Геологическая карта винтовки Фолс четырехугольник, графство Гарфилд, штат Колорадо» . Геологическая служба США Разное полевые исследования карта . MF-2341 . Получено 16 июля 2021 года .
  61. ^ Гофф, Фрейзер; Шевенилл, Лиза (1 августа 1987 г.). «Травертин отложения плотины содовой, Нью -Мексико и их последствия для возраста и эволюции гидротермальной системы Valles Caldera». Бюллетень GSA . 99 (2): 292–302. Bibcode : 1987GSAB ... 99..292G . doi : 10.1130/0016-7606 (1987) 99 <292: tdosdn> 2.0.co; 2 .
  62. ^ Дурвасула, Рави; Гервиц, Айви; Fieck, Аннабет; Рао, DV Subba (июль 2015 г.). «Культура, рост, пигменты и содержание липидов в видах Scenedesmus, экстремальная микроводорожа из газированной плотины, Нью -Мексико в сточных водах». Исследование водорослей . 10 : 128–133. Bibcode : 2015algre..10..128d . doi : 10.1016/j.algal.2015.04.003 .
  63. ^ Олссон, Дж.; Стипп, SLS; Makovicky, E.; Гисласон, старший (сентябрь 2014 г.). «Поиск металлов с помощью карбоната кальция в вулкане Eyjafjallajökull: аналог углерода и аналог хранения» . Химическая геология . 384 : 135–148. Bibcode : 2014Chgeo.384..135o . doi : 10.1016/j.chemgeo.2014.06.025 .
  64. ^ Пятидесятница 2005 , с. 319
  65. ^ Джексон, доктор медицины; Марра, Ф.; Сено, RL; Cawood, C.; Винклер, Эм (август 2005 г.). «Разумный отбор и сохранение камня построения туфа и травертина в древнем Риме» . Археометрия . 47 (3): 485–510. doi : 10.1111/j.1475-4754.2005.00215.x .
  66. ^ Корканч, Мустафа (февраль 2018 г.). «Характеристика строительных камней из древних акведуков Тианы, Центральная Анатолия, Турция: последствия для факторов процессов ухудшения». Бюллетень инженерной геологии и окружающей среды . 77 (1): 237–252. Bibcode : 2018buege..77..237k . doi : 10.1007/s10064-016-0930-2 . S2CID   133259664 .
  67. ^ С озера, LB; Стивенс, NLC (2000). «Tiburtinus lapis: США или травертин в остии». Бабш . 75 : 180.
  68. ^ Роуз, Саймон (2019). Колизей . Нью -Йорк, Нью -Йорк: AV2 от Myple Publishers. п. 15. ISBN  9781489681652 .
  69. ^ «История плитки» . Архивировано с оригинала 28 февраля 2014 года - через www.youtube.com.
  70. ^ «Карьер Бернини в Гвидонии» . Архивировано из оригинала 8 февраля 2011 года.
  71. ^ D'Amelio, MG (2003). «Методы строительства и методы организации труда, используемых для колоннады Бернини в Святого Петра, Рим». Материалы Первого Международного Конгресса по истории строительства . 20 P : 697.
  72. ^ Комо, Марио (2016). «Каменные хранилища: общее введение». Статика исторических каменных конструкций . Серия Springer в сплошной и структурной механике. Тол. 5. С. 177–184. doi : 10.1007/978-3-319-24569-0_4 . ISBN  978-3-319-24567-6 .
  73. ^ «Фонтан Треви - самый красивый фонтан в мире» . Архивировано из оригинала 23 февраля 2014 года . Получено 23 февраля 2014 года .
  74. ^ Пятидесятница 2005 , с. 327–328.
  75. ^ «Центр Гетти» Аархивировал 7 июня 2011 года на машине Wayback , официальном веб -сайте
  76. ^ Русева, Кремена (2 октября 2015 г.). «Травертин асфальтоукладчики для внутреннего дворика и подъездных путей - идеальные камни озеленения» . Dea Vita . Получено 16 июля 2021 года .
  77. ^ Юрий, Шона (9 июня 2021 года). «Плюсы, минусы и советы по установке для травертиновой плитки» . Несчастные хипстеры . Получено 16 июля 2021 года .
  78. ^ Льюитин, Джозеф. «Обзор пола травертина: плюсы и минусы» . Ель . Дотдаш . Получено 16 июля 2021 года .
  79. ^ "The Willis Tower" Аархивировал 26 ноября 2009 года на машине Wayback , официальном веб -сайте
  80. ^ Французский, CM; Стайлз, EB (2010). «Лос -Анджелес Модерн: Город завтра» . Архитектура, искусство и историческое сохранение публикаций . Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд исторического сохранения . Получено 16 июля 2021 года .
  81. ^ Ричинелли, Дженнифер (1 октября 2007 г.). «Римский травертин делает медицинский центр« столб силы » . Каменный мир . BNP Media . Получено 16 июля 2021 года .
  82. ^ Джи, Маркус (1 мая 2015 г.). «Пять вещей, которые Центр TD может научить нас о том, как построить Торонто» . Глобус и почта Торонто . Получено 16 июля 2021 года .
  83. ^ «Чикаго Landmark, SR Crown Hall, получает национальный исторический статус достопримечательностей» . Иллинойс Тех . Иллинойский технологический институт. 1 июня 2014 года . Получено 16 июля 2021 года .
  84. ^ Бей, Ли (осень 2020 г.). «Прошлое, настоящее и будущее Фарнсвортского дома» . Журнал сохранения . Национальный фонд исторического сохранения . Получено 16 июля 2021 года .
  85. ^ Glancey, Джонатан (21 октября 2014 г.). «Почему павильон« Барселоны » - это модернистская классика» . Би -би -си культура . Би -би -си . Получено 16 июля 2021 года .
  86. ^ «Капитолий штата Нью -Мексико» . Туризм Санта -Фе . Город Санта -Фе . Получено 3 августа 2021 года .
  87. ^ Priewisch, A.; Crossey, LJ ; Карлстрем, Ке; Polyak, Vj; Asmerom, Y.; Nereson, A.; Рикеттс, JW (1 апреля 2014 г.). «Геохронология u-series крупных четвертичных травертиновых отложений юго-восточного Колорадо: оценка эпизодичности и тектонических и палегидрологических контролей» . Геосфера . 10 (2): 401–423. Bibcode : 2014geosp..10..401p . doi : 10.1130/ges00946.1 .
  88. ^ Остин, Джордж С.; Баркер, Джеймс М. (август 1990). «Коммерческий травертин в Нью -Мексико» (PDF) . Нью -Мексико Геология . 12 (3): 49–58. doi : 10.58799/nmg-v12n3.49 . S2CID   259446489 . Получено 3 августа 2021 года .
  89. ^ Шварцкопф, Эмерсон (18 февраля 2020 г.). «StatWatch, декабрь 2019: Прощай и привет» . Каменное обновление . Получено 17 июля 2021 года .

Источники

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3398cdfea89b104f47fe16ebaac9de69__1726581960
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/33/69/3398cdfea89b104f47fe16ebaac9de69.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Travertine - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)