Please use this identifier to cite or link to this item: http://doi.org/10.25358/openscience-2916
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dc.contributor.authorFernandez Terrones, Naiara
dc.date.accessioned2014-11-10T13:19:38Z
dc.date.available2014-11-10T14:19:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/2918-
dc.description.abstractNumerical modelling was performed to study the dynamics of multilayer detachment folding and salt tectonics. In the case of multilayer detachment folding, analytically derived diagrams show several folding modes, half of which are applicable to crustal scale folding. 3D numerical simulations are in agreement with 2D predictions, yet fold interactions result in complex fold patterns. Pre-existing salt diapirs change folding patterns as they localize the initial deformation. If diapir spacing is much smaller than the dominant folding wavelength, diapirs appear in fold synclines or limbs.rnNumerical models of 3D down-building diapirism show that sedimentation rate controls whether diapirs will form and influences the overall patterns of diapirism. Numerical codes were used to retrodeform modelled salt diapirs. Reverse modelling can retrieve the initial geometries of a 2D Rayleigh-Taylor instability with non-linear rheologies. Although intermediate geometries of down-built diapirs are retrieved, forward and reverse modelling solutions deviate. rnFinally, the dynamics of fold-and-thrusts belts formed over a tilted viscous detachment is studied and it is demonstrated that mechanical stratigraphy has an impact on the deformation style, switching from thrust- to folding-dominated. The basal angle of the detachment controls the deformation sequence of the fold-and-thrust belt and results are consistent with critical wedge theory.rnen_GB
dc.description.abstractNumerische Modelle liefern einen Einblick in die Dynamik von Faltungen mehrschichtiger Ablagerungen entlang von Abscherzonen sowie der Salztektonik. Im Falle dieser Faltungen entlang der Abscherzonen zeigen analytisch abgeleitete Diagramme. Dabei handelt es sich bei der Hälfte der Falten um krustenmaßstäbliche Strukturen. Dreidimensionale Simulationen sind in Übereinstimmung mit denen der zweidimensionalen, wobei die Interaktion der Falten zu komplexeren Mustern führen. Bereits bestehende Salzstöcke führen zu einem veränderten Faltungsmuster, sie lösen die Anfangsdeformation aus. Wenn der Abstand der Salzdiapire viel kleiner ist als die dominierende Wellenlänge der Falte, treten die Diapire in der Faltensynklinalen oder im Schenkel auf.rnDreidimensionale numerische Modelle von â down-buildingâ Diapire zeigen, dass die Sedimentationsrate die Entwicklung von Diapire steuert und gleichzeitig das Gesamtmuster des Diapirismus beeinflusst. Numerische Codes wurden zur Retrodeformation von modellierten Salzdiapire verwendet. Rückwärtsgerichtete Modelle können die Anfangsgeometrien einer 2-dimensionalen Rayleigh-Taylor Instabilität mit einer nicht-linearen Rheologie wieder herstellen. Obwohl die dazwischenliegenden Geometrien von â down-builtâ Diapire wiederhergestellt werden können, zeigen die rückwärts gerichteten Modelle eine Abweichung zu den vorwärts gerichteten Modellen. rnSchließlich zeigt die Untersuchung der Dynamik von Falten und Überschiebungsgürteln mittels einer geneigten, viskosen Abscherzone, dass die mechanische Stratigraphie eine Auswirkung auf den Deformationsstil ausübt. Dies wird anhand des Wechsels von einer Störungs- zu einer Falten-Dominanz angezeigt. Der basale Neigungswinkel der Abscherzone kontrolliert die Deformationssequenz von Falten und Überschiebungsgürteln und stimmt somit mit Theorie der kritischen Keilform überein.rnde_DE
dc.language.isoeng
dc.rightsInCopyrightde_DE
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc550 Geowissenschaftende_DE
dc.subject.ddc550 Earth sciencesen_GB
dc.title2D and 3D numerical modelling of multilayer detachment folding and salt tectonicsen_GB
dc.typeDissertationde_DE
dc.identifier.urnurn:nbn:de:hebis:77-38929
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.25358/openscience-2916-
jgu.type.dinitypedoctoralThesis
jgu.type.versionOriginal worken_GB
jgu.type.resourceText
jgu.description.extent198 S.
jgu.organisation.departmentFB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.-
jgu.organisation.year2014
jgu.organisation.number7950-
jgu.organisation.nameJohannes Gutenberg-Universität Mainz-
jgu.rights.accessrightsopenAccess-
jgu.organisation.placeMainz-
jgu.subject.ddccode550
opus.date.accessioned2014-11-10T13:19:38Z
opus.date.modified2016-06-09T06:13:09Z
opus.date.available2014-11-10T14:19:38
opus.subject.dfgcode00-000
opus.organisation.stringFB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Geowissenschaftende_DE
opus.identifier.opusid3892
opus.institute.number0902
opus.metadataonlyfalse
opus.type.contenttypeDissertationde_DE
opus.type.contenttypeDissertationen_GB
jgu.organisation.rorhttps://ror.org/023b0x485
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