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ソース: アラン ・ レスター - コロラド大学ボルダー校講座
ほとんどのロック ユニットは、平面サーフェス、線形機能のいくつかのフォームを展示します。寝具・寝装、フォールト、破壊と関節面、および葉および鉱物の配置の様々 な形態があります。これらの機能の空間的なオリエンテーションは形成起源とロック ユニットのそれに続く変形のアドレス指定モデルを制約するために使用する重要な生データです。
今その発明と導入、以来 100 年以上ブラントン コンパス (図 1) はフィールド機器の現代地質学者のアーセナルで中心的なツールです。それはまだ平面の石の表面または線形ロック機能の幾何学的な方向に関するフィールド データを生成するために使用する主要なツールです。これらの方向の測定でストライクし、ディップ、地質マップを作成する基礎的データを提供すると呼ばれます。さらに、ブラントン コンパスは場所演習および三角測量のための伝統的なコンパスとしても機能できます。最後に、それはまた角の標高を測定するポケット トランジットとして使用できます。

図 1。ブラントン コンパス。
1. 準備
2 測定のための適切な代表者表面を確立すること
3. 表面にコンパスをセットします。
4. センター「雄牛の目の泡」
5. Azimith 方向の読み取りまたはストライクを測定
6. メジャー ディップ
4 次元の地球を理解するは、地質学の役割: 時間と空間。
100 歳以上ながら、ブラントン コンパスはまだ野外地質データを生成するための主要なツールです。コンパス、照準アーム、磁気針、傾斜計、インデックス ピン、バブルと傾斜計のレベルなどのいくつかの主要コンポーネントがあります。コンパスは、ストライクし、ディップとして知られている平面岩表面の幾何学的な方向に関するフィールド データを収集するために使用されます。この情報は、地質図を生成するための基礎資料です。
このビデオは、ブラントン コンパスで走向および傾斜を測定する適切な方法を説明します。
ほとんどのロック ユニットは、寝具などの平面の表面構造のいくつかのフォームを展示します。岩の層は、空間内の平面として記述できます。水平方向の任意の角度の偏差を「ディップ」と呼びます。ディップは、度、0 と 90 の間の範囲に報告されます。値は、一般的な方向の傾斜が続きます。
水平、地質学者からの偏差に加えも北から、岩石表面の偏差を測定したり、「ストライク」。ストライクは、水平面と表面おこなっての線形の交点として視覚化できます。ストライクは、北からの角度で報告されます。
走向および傾斜の背後にある原理を理解すると、フィールドでの測定方法を見てみましょう。
測定は、コンパスと収集することができます、前にコンポーネントの機能を検証する必要があります。
まず、水平面で開催されたとき、針が妨げられるないにある必要があります。第二に、リフト ピンが押されたときの場所で針をロックすることを確認してください。
第三に、滑らかで、連続的に、雄牛の目のレベルを中央に表示されますを確認します。バブルは、コンパスの水平を確認する使用されます。
最後に、地理的な北極は静的な場所が、磁北極に時間をかけて移動します。このため、赤緯ピンを使用して、違いを修正します。ローカル地形図との調整の偏角の適切な値にセット スクリューを見つけます。
自然な表面が本質的に荒れているので、代表的なフラット面が確立されなければなりません。サーフェイスを作成する方法場所は、ノートブックまたは代表的な方向に岩の上にクリップボード。
表面にコンパスを置きます。バブルは雄牛の目のレベルで中心までのコンパスを回転させます。
ブルズアイ、平準化とコンパスは水平面で今配置されます。ストライキは、コンパスの針で示されます。針の両端で値が正しいが、慣例では、北に近い値が使用されます。
ディップはストライキに垂直に測定します。その側で、下向きの勾配に沿うコンパスを設定します。バブルが水平まで傾斜を調整します。ディップの大きさが示される傾斜をします。さらに、ディップの一般的な方向性を記譜します。
走向および傾斜の値の収集のプロセスが関心のすべてのロック ユニットの続きます。
測定する際、得意技の練習し、コンパスが正しく動作していることを確認することが重要です。これはデータの良い精度が保証されます。
データの精度は自然な表面の均一性に依存します。同じサーフェスの複数の測定精度を高めることができます。
走向および傾斜の値は、フィールドに正しく記録されている、かつて彼らは地質図に結合されます。これらのマップはロック ユニット間の境界を示し、走向および傾斜のデータは、各石の空間的なオリエンテーションを提供します。
走向および傾斜のデータより複雑な地質構造を理解するための出発点です。
作成された地質図は、地質断面を生成できます。地質地図の情報を推定して、表面の下の石の構造を決定します。ターンでは、これは地域の物理的な進化について情報を提供できます。
走向および傾斜データの別の用途は、anticlines を識別することです。Anticlines が圧縮応力による地層の上向きのひだです。斜の地層の一つは不可解、浮力のあるガスとオイルが下に閉じ込められて。掘削会社は掘削サイトを見つけるにこの情報を使用できます。
ブラントン コンパスのゼウスの導入を見ているだけ。今、コンパス、適切な使用とストライクを取るし、測定を浸漬する方法の設定を理解してください。見てくれてありがとう!
地質学の役割は、地球を空間と時間という4次元で理解することです。
ブラントンコンパスは、100年以上前のものですが、今でも地質フィールドデータを生成するための主要なツールです。コンパスには、照準アーム、磁気針、傾斜計、インデックスピン、バブルと傾斜計のレベルなど、いくつかの主要コンポーネントがあります。コンパスは、ストライクとディップと呼ばれる平面岩の表面の幾何学的方向に関するフィールドデータを収集するために使用されます。この情報は、地質図を生成するための基本的なデータです。
このビデオでは、ブラントンコンパスを使用して走向と傾斜を測定する適切な方法を示します。
ほとんどの岩石ユニットは、層状など、何らかの形の平面構造を示します。岩石層は、空間の平面として説明できます。水平方向の角度偏差は「ディップ」と呼ばれます。ディップは度単位で報告され、範囲は 0 から 90 です。この値の後には、ディッピングの一般的な方向が続きます。
水平からの偏差に加えて、地質学者は北からの岩石表面の偏差、または「ストライク」も測定します。走向は、水平面と研究対象のサーフェスの線形交差として視覚化できます。走向は北からの度数で報告されます。
走向と傾斜の背後にある原理を理解したところで、現場でどのように測定されるかを見てみましょう。
コンパスで測定値を収集する前に、コンポーネントの機能を確認する必要があります。
まず、針が水平面に保持されたときに妨げられないようにする必要があります。次に、リフトピンが押されたときに針が所定の位置にロックされることを確認します。
第三に、ブルズアイレベルが滑らかで途切れることなく中央に配置されることを確認します。バブルは、コンパスの水平性を決定するために使用されます。
最後に、地理的な北極は静的な場所ですが、磁北極は時間とともに移動します。このため、赤緯ピンを使用して差を補正します。ローカル地形図で偏角を見つけ、止めネジを適切な値に調整します。
自然の表面は本質的に粗いため、代表的な平坦な表面を確立する必要があります。表面を作成する方法は、ノートまたはクリップボードを代表的な向きで岩の上に置くことです。
コンパスを表面に当てます。バブルがブルズアイレベルの中央に来るまでコンパスを回転させます。
ブルズアイを水平にすると、コンパスが水平面に揃います。ストライクはコンパス針で示されます。針の両端の値は正しいですが、慣例により、北に近い値が使用されます。
ディップは、走向に対して垂直に測定されます。コンパスを横向きに置き、下り坂に沿って位置合わせします。気泡が水平になるまで傾斜計を調整します。傾斜の大きさは傾斜計で示されています。さらに、ディップの一般的な方向が示されています。
走向値と傾斜値の収集プロセスは、対象のすべての岩石ユニットについて続行されます。
測定を行うときは、優れたテクニックを練習し、コンパスが正しく機能していることを確認することが重要です。これにより、データの精度が向上します。
データの精度は、自然表面の均一性に依存します。同じ表面を複数回測定すると、精度が向上します。
走向値と傾斜値がフィールドに正しく記録されると、それらは地質図に結合されます。これらのマップは岩石ユニット間の境界を示しており、走向データと傾斜データは各岩石の空間的方向を提供します。
走向と傾斜のデータは、より複雑な地質構造を理解するための出発点です。
地質図を作成したら、地質断面図を生成できます。地質図の情報は、地表の下の岩石の構造を決定するために外挿されます。これにより、その地域の物理的な進化に関する情報を得ることができます。
走向データと傾斜データの別の用途は、背斜を特定することです。背斜は、圧縮応力によって引き起こされる岩石層の上向きの褶曲です。背斜の地層の1つが貫通できない場合、浮力のあるガスと石油がその下に閉じ込められます。掘削会社は、この情報を使用して掘削現場を特定できます。
JoVEによるブラントンコンパスの紹介をご覧になりました。これで、コンパスのセットアップ、適切な使用法、および走向と傾斜の測定方法を理解する必要があります。ご覧いただきありがとうございます!
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