Jump to content

Песчаник

(Перенаправлен из песчаного камня )

Песчаник
Осадочный рок
Плита из песчаника
Композиция
Обычно кварц и полевой шпат ; Литические фрагменты также распространены. Другие минералы можно найти в особенно зрелом песчанике.

Песчаник представляет собой обломочную осадочную породу , состоящую в основном из размером с песок (от 0,0625 до 2 мм) силикатного зерна , цементированных вместе другим минералом. Песчаные камни составляют около 20–25% всех осадочных пород . [ 1 ]

Большая часть песчаника состоит из кварца или полевого шпата , потому что они являются наиболее устойчивыми минералами к процессам выветривания на поверхности Земли. Как и песок , песчаник, песчаник может быть любым цветом из -за примесей в минералах, но наиболее распространенными цветами являются коричневые, коричневые, желтые, красные, серого, розовый, белый и черный. Поскольку кровати из песчаника могут образовывать очень заметные скалы и другие топографические особенности, определенные цвета песчаника стали сильно отождествлены с определенными регионами, такими как пустыни Красной скалы национального парка Арков и другие районы американского юго -запада .

Скальные образования, состоящие из песчаника, обычно позволяют просачивать воду и другие жидкости и достаточно пористые для хранения больших количеств, что делает их ценными водоносными горизонтами и нефтяными резервуарами . [ 2 ] [ 3 ]

Кварц-несущий песчаник может быть изменен в кварцит с помощью метаморфизма , обычно связанный с тектоническим сжатием в орогенных ремнях . [ 4 ] [ 5 ]

Происхождение

[ редактировать ]

Песчаные камни имеют облому по происхождению (в отличие от органических , таких как мелки и угля , или химического вещества , таких как гипс и джаспер ). [ 6 ] Силикатные песчаные зерна, из которых они образуются, являются продуктом физического и химического выветривания коренной породы. [ 7 ] Выветривание и эрозия являются наиболее быстрыми в областях высокого рельефа, таких как вулканические дуги , участки континентального рифтинга и орогенные ремни . [ 8 ]

Эрозированный песок транспортируется реками или ветром от его исходных областей в среду осадки, где тектоника создала пространство для накапливаемых отложений для накапливаемых отложений. Бэссейны предплечья , как правило, накапливают песок, богатый литическими зернами и плагиоклазом . Внутриконтинентальные бассейны и грабена вдоль континентальных краев также являются общей средой для осаждения песка. [ 9 ]

По мере того, как отложения продолжают накапливаться в окружающей среде осаждения, более молодые отложения похоронены, и он подвергается диагенезу . Это в основном состоит из уплотнения и литификации песка. [ 10 ] [ 11 ] Ранние стадии диагенеза, описанные как эогенез , проводятся на мелководье (несколько десятков метров) и характеризуются биотурбацией и минералогическими изменениями в песках, с небольшим уплотнением. [ 12 ] Красный гематит , который придает песчаникам красного слоя, их цвет, вероятно, образуется во время эогенеза. [ 13 ] [ 14 ] Более глубокое захоронение сопровождается мезогенезом , в течение которого происходит большая часть уплотнения и литификации. [ 11 ]

Уплотнение происходит по мере того, как песок оказывается под растущим давлением от перегородки отложений. Зерна отложений перемещаются в более компактные расположения, протоковые зерна (такие как зерна слюды ) деформируются, а пространство пор уменьшается. В дополнение к этому физическому уплотнению, химическое уплотнение может происходить через раствор давления . Точки контакта между зернами находятся под наибольшим напряжением, а напряженный минерал более растворим, чем остальная часть зерна. В результате точки контакта растворяются, что позволяет зернам приходить в более ближайший контакт. [ 11 ]

Литификация внимательно следит за уплотнением, поскольку повышенные температуры при глубине ускоряют отложение цемента , которое связывает зерна вместе. Раствор давления способствует цементированию, так как минерал, растворенный из напряженных точек контакта, перераспределяется в нетронутых поровых пространствах. [ 11 ]

Механическое уплотнение происходит в основном на глубине менее 1000 метров (3300 футов). Химическое уплотнение продолжается до глубины 2000 метров (6600 футов), и большая часть цементации происходит на глубине 2000–5000 метров (6600–16 400 футов). [ 15 ]

Освещение захороненного песчаника сопровождается телогенезом , третьей и последней стадией диагенеза. [ 12 ] Поскольку эрозия уменьшает глубину захоронения, возобновление метеорической воды приводит к дополнительным изменениям в песчанике, таких как растворение некоторых цемента для получения вторичной пористости . [ 11 ]

Компоненты

[ редактировать ]

Структура зерна

[ редактировать ]
Paradise Quarry, Сидней , Австралия
Grus Sand и гранитоид, из которого он получен

Растерные зерна представляют собой размером с песок (диаметр от 0,0625 до 2 миллиметра (от 0,00246 до 0,07874 дюйма), которые составляют основную часть песчаника. [ 16 ] [ 17 ] Большинство структурных зерен состоят из кварца или полевого шпата , которые являются общими минералами, наиболее устойчивыми к процессам выветривания на поверхности Земли, как видно из серии растворения Голдха . [ 18 ] Структурные зерна могут быть классифицированы на несколько различных категорий на основе их минеральной композиции:

  • Кварц -каркасные зерна являются доминирующими минералами в большинстве обломочных осадочных пород ; Это потому, что они обладают исключительными физическими свойствами, такими как твердость и химическая стабильность. [ 1 ] Эти физические свойства позволяют кварцевым зернам пережить многократные события переработки, а также позволяют зернам отображать некоторую степень округления. [ 1 ] Кварцевые зерна развиваются из плутонической породы, которые являются Felsic по происхождению, а также от старых песчаников, которые были переработаны.
  • Фельдпатические рамки зерна обычно являются вторым наиболее распространенным минералом в песчаных камнях. [ 1 ] Полевой шпат может быть разделен на щелочные полевые шпаты и полевые шпаты плагиоклаза, которые можно различить под петрографическим микроскопом. [ 1 ]
Микрофотография вулканического песчаного зерна; Верхняя картина-плоско-поляризованный свет, нижняя картина представляет собой кросс-поляризованный свет, масштабная коробка в левом центре составляет 0,25 миллиметра. Этот тип зерна будет основным компонентом литического песчаника.
  • Литические каркасные зерна (также называемые литическими фрагментами или литическими обломками) представляют собой куски древней исходной скалы, которые еще не вышли в отдельные минеральные зерна. [ 1 ] Литические фрагменты могут быть любыми мелкозернистыми или крупнозернистыми магматическими, метаморфическими или осадочными породами, [ 1 ] Хотя наиболее распространенными литическими фрагментами, обнаруженными в осадочных породах, являются обломки вулканических пород. [ 1 ]
  • Вспомогательные минералы - все другие минеральные зерна в песчанике. Эти минералы обычно составляют лишь небольшой процент зерен в песчанике. Общие аксессуары минералов включают слюд ( мусковит и биотит ), оливин , пироксен и корундум . [ 1 ] [ 19 ] Многие из этих вспомогательных зерен более плотные, чем силикаты, которые составляют большую часть скалы. Эти тяжелые минералы обычно устойчивы к выветриванию и могут использоваться в качестве индикатора зрелости песчаника через индекс ZTR . [ 20 ] Обычные тяжелые минералы включают циркон , турмалин , рутил (отсюда ZTR ), гранат , магнетит или другие плотные, устойчивые минералы, полученные из исходной породы.

Матрица - это очень тонкий материал, который присутствует в интерстициальном пространстве пор между рамочными зернами. [ 1 ] Природа матрицы в интерстициальном породе приводит к двойной классификации:

  • Аренты - это текстовые чистые песчаники, которые не имеют или имеют очень мало матрицы. [ 19 ]
  • Верхи - это текстурно грязные песчаники, которые имеют значительное количество матрицы. [ 17 ]

Цемент - это то, что связывает кремниологическое каркасное зерно. Цемент - это вторичный минерал, который образуется после осаждения и во время захоронения песчаника. [ 1 ] Эти цементирующие материалы могут быть либо силикатными минералами, либо нежиликатными минералами, такими как кальцит. [ 1 ]

  • Силиком -цемент может состоять из кварца или опальных минералов. Кварц является наиболее распространенным силикатным минералом, который действует как цемент. В песчанике, где присутствует кремнезый цемент, кварцевые зерна прикреплены к цементу, что создает обод вокруг кварцевого зерна, называемого перерастанием. Выпадение сохраняет ту же кристаллографическую непрерывность зерна кварцевого каркаса, которое цементируется. Опал цемент находится в песчанике, богатых вулканогенными материалами, и очень редко находится в других песчаниках. [ 1 ]
  • Кальцит цемент является наиболее распространенным карбонатным цементом. Кальцит цемент является ассортиментом меньших кристаллов кальцита. Цемент придерживается рамочного зерна, цементируя каркасные зерна вместе. [ 1 ]
  • Другие минералы, которые действуют как цементы: гематит , лимонит , полевые шпаты , ангидрит , гипс , барит , глиняные минералы и цеолитные минералы. [ 1 ]

Песчаник, который становится истощенным от его цементного связующего через выветривание постепенно, становится искаженным и нестабильным. Этот процесс может быть в некоторой степени обращен вспять путем применения тетраэтила -ортосиликата (Si (OC 2 H 5 ) 4 ), который будет откладывать аморфный диоксид кремния между песчаными зернами. [ 21 ] Реакция заключается в следующем.

Да (OC 2 H 5 ) 4 (L) + 2 H 2 O (L) → SIO 2 (S) + 4 C 2 H 5 OH (G)

Порное пространство

[ редактировать ]

Порное пространство включает в себя открытые пространства внутри скалы или почвы. [ 22 ] Порное пространство в скале имеет прямое отношение к пористости и проницаемости породы. На пористость и проницаемость напрямую зависит от того, как на зернах песка упакованы. [ 1 ]

  • Пористость - это процент объемного объема, который населяется междопиточными промежутками в данной скале. [ 22 ] Пористость напрямую зависит от упаковки сферических зерен ровного размера, перестраиваемой с свободно упакованной в самую плотную упаковку в песчаных камнях. [ 1 ]
  • Проницаемость - это скорость, при которой вода или другие жидкости протекают через породу. Для подземных вод проницаемость работы может быть измерена в галлонах в день через поперечное сечение квадратного фута под единичным гидравлическим градиентом . [ 22 ]

Типы песчаника

[ редактировать ]

Песчаны обычно классифицируются по точечной подсчету тонкой секции, используя метод, подобный методу Газзи-Дикинсон . Это дает относительный процент кварца, полевого шпата и литического зерна и количества глиняной матрицы. Композиция песчаника может предоставить важную информацию о генезисе отложений при использовании с треугольным Quartz , F Eldspar, Lithic Fragment ( диаграммы QFL ). Тем не менее, геолог не смог договориться о наборе границ, разделяющих области треугольника QFL. [ 1 ]

Торнарный участок, показывающий относительную численность кварца, полевого шпата и литических зерен в песчанике

Визуальные средства - это диаграммы, которые позволяют геологам интерпретировать различные характеристики песчаника. Например, диаграмма QFL может быть отмечена моделью происхождения , которая показывает вероятное тектоническое происхождение песчаников с различными композициями рамочных зерен. Аналогичным образом, этап диаграммы погашения текстурной зрелости иллюстрирует различные этапы, через которые проходит песчаник с увеличением степени кинетической обработки отложений. [ 23 ]

Схематическая диаграмма QFL, показывающая тектонические провинции и происхождение песчаника
  • Диаграмма QFL - это представление рамочных зерен и матрицы, которая присутствует в песчанике. Эта диаграмма похожа на те, которые используются в магматической петрологии. При правильном построении эта модель анализа создает значимую количественную классификацию песчаников. [ 24 ]
  • Диаграмма Prandstone Provenance, как правило, основана на диаграмме QFL, но позволяет геологам визуально интерпретировать различные типы мест, из которых могут возникнуть песчаники.
  • Стадия текстурной диаграммы зрелости показывает различия между незрелыми, субматурами, зрелыми и суперматурными песчаниками. Когда песчаник становится более зрелым, зерна становятся более округлыми, и в матрице камня меньше глины. [ 1 ]

Схема классификации Дотта

[ редактировать ]
Диаграмма, показывающая слегка модифицированную версию схемы классификации Dott (1964).

Схема классификации песчаника Дотта (1964) является одной из многих таких схем, используемых геологами для классификации песчаников. Схема Дотта представляет собой модификацию классификации силикатных песчаников Гилберта, и она включает в себя двойные текстурные и составные концепции зрелости RL в одну систему классификации. [ 25 ] Философия, стоящая за объединением схем Гилберта и Р.Л. [ 25 ] Схема классификации Дотта основана на минералогии рамочных зерен и на типе матрицы, присутствующей между рамочными зернами. [ Цитация необходима ]

В этой конкретной схеме классификации Dott установил границу между Arenite и Makes в матрице 15%. Кроме того, Дотт также разбивает различные типы структурных зерен, которые могут присутствовать в песчанике на три основные категории: кварц, полевой шпат и литические зерна. [ 1 ]

  • Аренты - это типы песчаника, которые имеют менее 15% глинистой матрицы между рамочными зернами.
    • Кварцевые арены - это песчаники, которые содержат более 90% кремнистого зерна. Зерновые могут включать в себя кварца или черта . фрагменты [ 1 ] Кварцевые арены являются текстурно зрелыми для суперматурных песчаников. Эти чистые кварцевые пески являются результатом обширного выветривания , которое произошло до и во время транспорта. Это выветривание удалило все, кроме кварцевых зерен, самый стабильный минерал . Они обычно связаны с породами, которые депонируются в стабильной кратонической среде, такой как эолийские пляжи или среду шельфа. [ 1 ] Кварцевые арены исходят из многочисленной переработки кварцевых зерен, как правило, как осадочные породы и менее регулярно, как отложения первого цикла, полученные из первичных магматических или метаморфических пород . [ 1 ]
    • Фельдспатические арены - это песчаники, которые содержат менее 90% кварца, и больше полевого шпата, чем нестабильные литические фрагменты, и незначительные вспомогательные минералы. [ 1 ] Фельдспатические песчаники обычно незрелые или подзерные. [ 1 ] Эти песчаники встречаются в связи с кратоническими или стабильными настройками шельфа. [ 1 ] Фельдпатические песчаники получены из гранитного типа, первичного кристаллического, пород. [ 1 ] Если песчаник преобладает плагиоклаз, то он негащим по происхождению. [ 1 ]
    • Литические аренаты характеризуются в целом высокое содержание нестабильных литических фрагментов. Примеры включают в себя вулканические и метаморфические обломки, хотя стабильные обломки, такие как Chert, распространены в литических ценах. [ 1 ] Этот тип породы содержит менее 90% кварцевых зерен и более нестабильные фрагменты породы, чем полевые шпаты. [ 1 ] Они обычно незрелые для подводных положений текстурно. [ 1 ] Они связаны с речными конгломератами и другими речными отложениями или в более глубоких морских конгломератах. [ 1 ] Они образуются в условиях, которые производят большие объемы нестабильного материала, полученные из мелкозернистых пород, в основном сланцах , вулканических пород и метаморфических породы . [ 1 ]
  • Ураки - это песчаники, которые содержат более 15% глинистой матрицы между рамочными зернами.
    • Кварцевые дураки редки, потому что кварцевые арены являются текстурно зрелыми для суперматуры. [ 1 ]
    • Фелспатические дураки - это полевая песчаник, содержащий матрицу, которая превышает 15%. [ 1 ]
    • Литический Wacke - это песчаник, в котором матрица превышает 15%. [ 1 ]
  • Arkose Sandstones более 25 процентов полевого шпата . [ 6 ] Зерна, как правило, плохо округлены и менее хорошо отсортированы, чем у чисто кварцевых песчаников. Эти богатые полевым шпатом песчаники поступают из быстро разрушающего гранитского и метаморфического территория где химическое выветривание подчиняется , выветриванию физическому .
  • Greywacke Сэндстоны представляют собой гетерогенную смесь литических фрагментов и угловых зерен кварца и полевого шпата или зерна, окруженных мелкозернистой глиняной матрицей. Большая часть этой матрицы образуется относительно мягкими фрагментами, такими как сланцевые и некоторые вулканические породы, которые химически изменены и физически уплотнены после глубокого захоронения образования песчаника.

Когда песчаник подвергается большому тепло и давлению, связанным с региональным метаморфизмом , отдельные кварцевые зерна перекристаллизуются вместе с бывшим цементирующим материалом, образуя метаморфическую породу, называемую кварцитом . Большинство или все исходные текстуру и осадочные структуры песчаника стираются метаморфизмом. [ 4 ] Зерна настолько тесно связаны, что, когда камень сломана, он перерывается через зерна, образуя нерегулярные или конхоидальные перелома. [ 26 ]

Геологи признали в 1941 году, что некоторые породы показывают макроскопические характеристики кварцита, хотя они не подвергались метаморфизму при высоком давлении и температуре. Эти породы подвергались только гораздо более низким температурам и давлению, связанным с диагенезом осадочной породы, но диагенез скрепил породу настолько тщательно, что микроскопическое исследование необходимо для отличия от метаморфического кварцита. Термин ортоварцит используется для отличия такой осадочной породы от метаварцита, продуцируемого метаморфизмом. По расширению, термин «Ортоварцит» иногда применялся более широко применен к любым кварцевым кварцевым аренам . Ортоварцит (в узком смысле) часто составляет 99% SIO 2 с лишь очень незначительным количеством оксида железа и устойчивыми к соблюдению минералов, таких как циркон , рутин и магнетит . Хотя обычно присутствуют мало ископаемых , исходные текстуры и осадочные структуры сохраняются. [ 27 ] [ 28 ]

Типичное различие между истинным ортоварцитом и обычным кварцевым песчаником заключается в том, что ортоварцит настолько сильно цементирован, что он сломается по зернам, а не вокруг них. [ 29 ] Это различие, которое может быть распознано в поле . В свою очередь, различие между ортоварцитом и метаварцитом - это начало перекристаллизации существующих зерен. Разделительная линия может быть размещена в точке, где напряженные кварцевые зерна начинают заменять новыми, не тренируемыми, небольшими кварцевыми зернами, создавая структуру раствора , которая может быть идентифицирована в тонких секциях под поляризационным микроскопом. С увеличением степени метаморфизма, дальнейшая рекристаллизация вызывает пенопластскую текстуру , характеризующуюся полигональными зернами, встречающимися в тройных соединениях, а затем порфиробластическую текстуру , характеризующуюся грубыми, нерегулярными зернами, включая некоторые более крупные зерна ( порфиробласты .) [ 26 ]

Использование

[ редактировать ]
Панорамная фотография четырехугольника
Главный четырехугольник Университета Сиднея , так называемый университет из песчаника
Статуя песчаника Мария Immaculata от Fidelis Sporer, около 1770 года, в Фрейбурге , Германия
17 000 лет масляная лампа из песчаника обнаружена в пещерах Ласко , Франция

Песчаник использовался со времени доисторического времени для строительства, [ 30 ] [ 31 ] Декоративные произведения искусства [ 32 ] и инструменты. [ 33 ] Он широко использовался по всему миру в строительстве храмов, [ 34 ] Церкви, [ 34 ] Дома и другие здания, а также в гражданском строительстве . [ 35 ]

Хотя его сопротивление выветриванию варьируется , песчаник легко работать. Это делает его обычным зданием и мошным материалом, в том числе в асфальтобетоне . Тем не менее, некоторые типы, которые использовались в прошлом, такие как песчаник Collyhurst, используемый в северо-западной Англии , имели плохую долгосрочную погодную сопротивление, что требует ремонта и замены в более старых зданиях. [ 36 ] Из -за твердости отдельных зерен, однородности размера зерна и хрустяния их структуры, некоторые типы песчаника являются отличными материалами, из которых можно сделать шлифовальные камни , для заточки лезвий и других орудий. [ 37 ] Необычный песчаник может быть использован для изготовления шлифовальных камней для измельчения зерна, например, Gritstone .

Тип чистого кварцевого песчаника, ортоварцита, с более 90–95 процентами кварца, [ 38 ] был предложен для номинации в глобальном ресурсе Камня Глобального наследия . [ 39 ] из ортоварцита В некоторых регионах Аргентины фасад является одной из главных особенностей бунгало в стиле Мар-дель-Плата . [ 39 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  • Измерение камня - натуральный камень, который был закончен для определенных размеров и форм
  • Список песчаников
  • Куркар - региональное название для эолового кварца Калкрет на берегу Левантина
  • Осадочный бассейн -области долгосрочного оседания, создавая пространство для заполнения отложениями
  • Sydney Sandstone -от среднего до крупнозернистого кварцевого песчаника с незначительными сланцевыми и ламинированными линзами.
  • Yorkstone - Разнообразие песчаника из Йоркшира, Англия

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и С аа Аб и объявление Но из в нравиться это к и ал Боггс, Сэм (2006). Принципы седиментологии и стратиграфии (4 -е изд.). Верхняя седл -река, Нью -Джерси: Пирсон Прентис Холл. С. 119–135. ISBN  0131547283 .
  2. ^ Свансон, Сьюзен К.; Бахр, Джин М.; Брэдбери, Кеннет Р.; Андерсон, Кристин М. (февраль 2006 г.). «Свидетельство о преимущественном потоке через водоносные горизонты в южном Висконсине». Осадочная геология . 184 (3–4): 331–342. Bibcode : 2006sedg..184..331s . doi : 10.1016/j.sedge.2005.11.008 .
  3. ^ Бьёрликке, Кнут; Jahren, Jens (2010). «Песчаные камни и водохранилища песчаника». Нефтяная геоссаука . С. doi : 10.1007/978-3-642-02332-3_4 . ISBN  978-3-642-02331-6 .
  4. ^ Jump up to: а беременный Маршак, Стивен. Основы геологии (3 -е изд.). п. 182.
  5. ^ Пауэлл, Дэррил. "Кварцит" . Институт минеральной информации. Архивировано из оригинала на 2009-03-02 . Получено 2009-09-09 .
  6. ^ Jump up to: а беременный «Основная классификация осадочных рок», LS Fichter, кафедра геологии/экологических наук, Университет Джеймса Мэдисон (JMU), Харрисонбург, Вирджиния, октябрь 2000 г., JMU-Sed-Classif архив 2011-07-23 на машине Wayback (доступ: Март 2009 г.): разделяет обкладок, химический и биохимический (органический).
  7. ^ Leeder, MR (2011). Седиментология и осадочные бассейны: от турбулентности до тектоники (2 -е изд.). Чичестер, Западный Суссекс, Великобритания: Wiley-Blackwell. С. 3–28. ISBN  9781405177832 .
  8. ^ Блатт, Харви; Трейси, Роберт Дж. (1996). Петрология: магматическая, осадочная и метаморфическая (2 -е изд.). Нью -Йорк: WH Freeman. С. 241–242, 258–260. ISBN  0716724383 .
  9. ^ Blatt and Tracy 1996, pp. 220-227
  10. ^ Blatt and Tracy 1996, pp. 265-280
  11. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Boggs 2006, с. 147-154
  12. ^ Jump up to: а беременный Чокет, PW; Молитесь, LC (1970). «Геологическая номенклатура и классификация пористости в осадочных карбонатах». Бюллетень AAPG . 54 doi : 10.1306/5D25C98B-16C1-11D7-8645000102C1865D .
  13. ^ Уокер, Теодор Р.; Во, Брайан; Грон, Энтони Дж. (1 января 1978 г.). «Диагенез в аллювиуме в пустыне первого цикла кайнозойского возраста, юго-запада Соединенных Штатов и северо-западной Мексики». Бюллетень GSA . 89 (1): 19–32. Bibcode : 1978gsab ... 89 ... 19w . doi : 10.1130/0016-7606 (1978) 89 <19: difdao> 2,0.co; 2 .
  14. ^ Boggs 2006, p. 148
  15. ^ Стоун, В. Нейлор; Сивер, Нейлор (1996). «Количественное уплотнение, раствор под давлением и кварцевая цементация в умеренно и глубоко засыпанных песчаниках из бассейна Большой зеленой реки, Вайоминг» . Специальные публикации SEPM . Получено 2 октября 2020 года .
  16. ^ Доррик Ав Стоу (2005). Осадочные камни в поле: Руководство по цвету . Manson Publishing. ISBN  978-1-874545-69-9 Полем Получено 11 мая 2012 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]
  17. ^ Jump up to: а беременный Фрэнсис Джон Петтиджон; Пол Эдвин Поттер; Раймонд Сивер (1987). Песок и песчаник . Спрингер. ISBN  978-0-387-96350-1 Полем Получено 11 мая 2012 года .
  18. ^ Protero & Schwab, Donald R. & Fred (1996). Осадочная геология WH Freeman. П. 24. ISBN  0-7167-2726-9 .
  19. ^ Jump up to: а беременный Протеро Д. (2004). Осадочная геология. Нью -Йорк, NN: WH Freeman and Company
  20. ^ Prothero, Dr and Schwab, F., 1996, осадочная геология, с. 460, ISBN   0-7167-2726-9
  21. ^ Заррага, Рамон; Alvarez-Gasca, Dolores E.; Сервантес, Хорхе (1 сентября 2002 г.). «Эффект растворителя на формирование пленки TEOS в процессе консолидации песчаника». Силиконовая химия . 1 (5): 397–402. Doi : 10.1023/b: silc.000000025602.64965.e7 . S2CID   93736643 .
  22. ^ Jump up to: а беременный в Джексон, Дж. (1997). Глоссарий геологии. Александрия, Вирджиния: Американский геологический институт ISBN   3-540-27951-2
  23. ^ Boggs 2006 , с. 130–131.
  24. ^ Кароцци А. (1993). Осадочная петрография. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall ISBN   0-13-799438-9
  25. ^ Jump up to: а беременный Роберт Х. Дотт (1964). "Wacke, Greywacke и Matrix; какой подход к классификации незрелых песчаников?" Полем SEPM Журнал осадочных исследований . 34 (3): 625–32. doi : 10.1306/74D71109-2B21-11D7-8648000102C1865D .
  26. ^ Jump up to: а беременный Говард, Джеффри Л. (ноябрь 2005 г.). «Проблема кварцита пересмотрела» . Журнал геологии . 113 (6): 707–713. Bibcode : 2005jg .... 113..707h . doi : 10.1086/449328 . S2CID   128463511 .
  27. ^ Ирландия, HA (1974). «Запрос: ортоварцит ????». Журнал осадочной петрологии . 44 (1): 264–265. doi : 10.1306/74D729F0-2B21-11D7-8648000102C1865D .
  28. ^ Аллаби, Майкл (2013). Словарь геологии и наук о земле (четвертое изд.). Оксфорд: издательство Оксфордского университета. ISBN  9780199653065 .
  29. ^ Джексон, Джулия А., изд. (1997). Глоссарий геологии (четвертое изд.). Александрия, Вирджиния: Американский геологический институт. п. 525. ISBN  0922152349 .
  30. ^ Эпплгейт, Алекс; Zedeño, Nieves (2001). «Сайт E-92-8: поздний доисторический компонент C-группы в Nabta Playa». Голоценовое поселение египетской Сахары . С. 529–533. doi : 10.1007/978-1-4615-0653-9_19 . ISBN  978-1-4613-5178-8 .
  31. ^ Ройден, Майк. "Колдоустоны" . Майк Ройден. Архивировано из оригинала 2008-07-25 . Получено 2009-07-20 .
  32. ^ Bahn, Paul G. (1998). Кембридж иллюстрировал историю доисторического искусства . Кембридж, Великобритания: Нью -Йорк. п. 84. ISBN  978-0521454735 .
  33. ^ Смит, Кевин Н.; Vellanoweth, René L.; Шолтс, Сабрина Б.; Wärmländer, Sebastian KTS (август 2018 г.). «Анализ остатков, схемы использования и репликативные исследования показывают, что инструменты из песчаника использовались в качестве разрушителей при производстве рыбных крючков на острове Сан-Николас, Калифорния» . Журнал археологической науки: отчеты . 20 : 502–505. Bibcode : 2018jarsr..20..502s . doi : 10.1016/j.jasrep.2018.05.011 .
  34. ^ Jump up to: а беременный Салех, Салех А.; Helmi, Fatma M.; Камаль, Монир М.; Э. Эль-Банна-А1, Абдель-Фатта (май 1992). «Изучение и консолидация песчаника: храм Карнака, Луксор, Египет». Исследования по сохранению . 37 (2): 93–104. doi : 10.1179/sic.1992.37.2.93 . {{cite journal}}: CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  35. ^ Гриссом, Кэрол А.; Алойз, Эмили М.; Викензи, Эдвард П.; Ливингстон, Ричард А. (2020). «Песчаник Сенека: камень наследия из США». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 486 (1): 163–176. Bibcode : 2020GSLSP.486..163G . doi : 10.1144/sp486.4 . S2CID   134230768 .
  36. ^ Edensor, T. & Drew, I. Строительство камня в городе Манчестер: церковный архив Святой Анны 2016-06-11 на машине Wayback . Sci-eng.mmu.ac.uk. Получено на 2012-05-11.
  37. ^ Ганнибал, Джозеф Т. (2020). «Песчаник Berea: камень международного значения наследия из Огайо, США». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 486 (1): 177–204. Bibcode : 2020GSLSP.486..177H . doi : 10.1144/sp486-2019-33 . S2CID   210265062 .
  38. ^ «Определение ортоварцита - Mindat.org Glossary» . www.mindat.org . Получено 2015-12-13 .
  39. ^ Jump up to: а беременный Краверо, Фернанда; и др. (8 июля 2014 г.). « Пьедра Мар дель Плата»: аргентинский ортоварцит, достойный того, чтобы его считали «ресурсом глобального каменного наследия» ( PDF) . Геологическое общество, Лондон. Архивировано из оригинала (PDF) 9 апреля 2015 года . Получено 3 апреля 2015 года .

Библиография

[ редактировать ]

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 65747cc27d784f4dabbdce238bf2757e__1724503140
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/65/7e/65747cc27d784f4dabbdce238bf2757e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Sandstone - 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.)