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Fünf Steine für Europa - Sandstein EarthCache

Hidden : 6/28/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:


BITTE BEACHTEN :
Zur Lösung der Aufgaben ist es zwingend erforderlich eine Lupe dabei zu haben !



Vor Ort findet ihr keine Informationstafel. Alle zur Beantwortung erforderlichen Antworten findet ihr im Listing bzw. direkt vor Ort.

 

Fünf Steine für Europa
Etwas außerhalb von Ouren, am Zusammenfluss von Ribbach und Our, steht seit 1977 das Europadenkmal. Der Ort wurde mit Bedacht gewählt: Wir befinden uns im Dreiländereck von Luxemburg, Deutschland und Belgien. Drei Gemeinden, das luxemburgische Heinerscheid, das deutsche Arzfeld und das belgische Burg-Reuland, kauften den Grund für das aus fünf Findlingen aus fünf europäischen Ländern bestehende Denkmal.

 

Diese Gesteine repräsentieren auch verschiedene europäische Sedimentgesteine und verdienen unserer Meinung nach mindestens ebenso viel Beachtung wie die installierten Infotafeln zu den europäischen Politikern.


 

Und damit das auch eine dem Denkmal angemessene Sache wird, gibt es hier gleich 5 Listings und 2 Länderpunkte !

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Aber nun zum Thema dieses ECs:

Wie Sandstein entsteht

Sandstein entsteht durch die Verkittung (Zementation) von lockerem Sand und hat daher die gleichen Entstehungsbedingungen wie dieser.

Er ist im Gegensatz zu chemischen und biogenen (von Lebewesen abgelagerten) Gesteinen wie Kalkstein oder Kohle klastischen Ursprungs, besteht also aus Trümmern verwitterter und abgetragener Gesteine.

Da Quarz ein relativ verwitterungsresistentes Mineral ist, welches außerdem in sehr vielen Gesteinen vorkommt, reichert es sich beim Verwitterungs- und Transportprozess stark an, während andere Mineralkörner zerfallen.

Deshalb bestehen die Sandsteine ganz überwiegend aus diesem Mineral.

Die wichtigsten Entstehungsräume für Sandsteine sind die Meere, dabei vor allem die küstennahen Flachmeere, die Schelfe.

Der Sand stammt aber meist vom Festland und wird durch Flüsse und Meeresströmungen an seinen endgültigen Ablagerungsort transportiert.

Es gibt aber auch zahlreiche Sandsteinvorkommen, die auf dem Festland entstanden sind. Dabei überwiegen die fluvialen, das heißt die von Flüssen abgelagerten Sandsteine deutlich über die vom Wind abgelagerten.

Durch den Auflastdruck der jüngeren, überlagernden Ablagerungen, durch den Druck und die natürlichen Chemikalien des Meer- oder Grundwassers und teilweise auch durch Beimischungen im Sandstein selbst kommt es zur Verfestigung (Diagenese) des Sandes. Dieser Prozess läuft unterschiedlich schnell ab und dauert zwischen wenigen Jahrzehnten und mehreren Millionen Jahren.

Arten der Verkittung (Zementation)

Als Verkittung oder Zementation bezeichnet man die natürliche Verfestigung des Sandes durch die Ausfällung bzw. Einlagerung von Mineralen um die Sandkörner herum.

Je nach Art des Zementes (Bindemittel) unterscheidet man verschiedene Arten:

Quarzsandsteine verdanken ihre Verfestigung der Drucklösung und der Wiederausfällung von Quarz, die die Sandkörner miteinander verbindet. Diese Art des Zementes wird auch als kieseliges Bindemittel bezeichnet.

Tonsandsteine enthalten als Bindemittel Tonminerale.

Ferritische Sandsteine enthalten als Bindemittel Eisenoxide (Eisensandstein).

Bei Kalksandsteinen (die nicht mit den künstlich hergestellten Kalksandsteinen verwechselt werden dürfen) füllt Calcit die Räume zwischen den Sandkörnern aus.

Ein Sonderfall sind Sandsteine ohne Zemente, bei denen es durch starken Druck zur Verkittung der Sandkörner an den Kornoberflächen kommt.

Die verschiedenen Arten der Bindemittel treten zum Teil auch gemischt auf.

Das Bindemittel wird auch als Zement, die Bindung als Zementation bezeichnet. Die Bildung des Zements erfolgt durch Ausfällung der gelösten Stoffe aus der Porenlösung.

Chemische Vorgänge lassen in Verbindung mit der Verdichtung des Gefüges aus einem Lockersediment ein Festgestein entstehen.

Das Bindemittel hat einen wesentlichen Einfluß auf die Festigkeit und sonstigen technischen Eigenschaften des Gesteins.

Ist das Bindemittel nur spärlich vorhanden, ist das Gestein mürbe und "sandet ab".

Reichlich vorhandenes Bindemittel sorgt nicht nur für einen festen Zusammenhalt der Sandkörner, sondern trägt auch zur Verkleinerung des Porenvolumens und damit zur Verringerung des Wasseraufnahmevermögens bei.

Ein kieseliges Bindemittel gibt dem Sandstein die größere Festigkeit und Resistenz gegen Verwitterung.

Der karbonatische Zement ist in besonderem Maße anfällig gegen chemische Verwitterung.

Bei der tonigen Bindung bilden die Tonmineralien dünne Häutchen um die Sandkörner und bewirken somit die Kohäsion.

Tonige Sandsteine sind häufig stark porös, neigen zum hygrischen Quellen und haben eine geringere Festigkeit und damit auch eine geringere Resistenz gegen Verwitterungseinflüsse als Sandsteine mit kieseligem Bindemittel.

Die Zementation kann innerhalb dicker Sandsteinbänke von der oberen bzw. unteren Grenzfläche zur Mitte hin abnehmen.

Durch einen Drucklösung genannten Prozeß kann es auch zur unmittelbaren Kornbindung kommen. Eine große Kornbindungszahl bedeutet, daß die Komponenten eng aneinander gewachsen sind und nur ein verhältnismäßig kleiner Porenraum verbleibt.

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Um diesen Earthcache loggen zu dürfen, müßt ihr folgende Aufgaben erfüllen:

Vor Ort findet ihr keine Informationstafel. Alle zur Beantwortung erforderlichen Antworten findet ihr im Listing bzw. direkt vor Ort.

Beantwortet folgende Fragen über das MessageCenter oder sendet die Antworten an unser Profil oder direkt an teamchritho@online.de :

Schaut euch das Objekt genau an - nehmt dabei eure mitgebrachte Lupe zu Hilfe...

Könnt ihr einzelne Körner erkennen ?

Was denkt ihr, wie ist die Bindung / die Zementation der Gesteinskörner - das Listing ist hier eine gute Hilfe ;-)

Erklärt kurz den Grund warum ihr euch für eure Antwortvariante entschieden habt.

Ihr dürft loggen sobald die Antworten abgeschickt wurden ohne auf eine Antwort zu warten - aber ihr bekommt auf jeden Fall eine Rückmeldung - dafür freuen wir uns im Gegenzug auch über ein freiwilliges Logfoto von euch - aber bitte nicht das Exponat !!!! ;-)
Logs ohne Beantwortung der Fragen werden gelöscht.



Quellenangaben
mineralienatlas
scan-kristallin.de
Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler
Wikipedia
strand-und-steine.de
geodienst.de


 version française

Nous serions très heureux si quelqu'un pouvait être trouvé pour corriger cette traduction si nécessaire.

Le texte de l'inscription a été traduit comme suit : Deepl

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VEUILLEZ NOTER.. :

Pour résoudre les tâches, il est absolument nécessaire d'avoir une loupe avec vous !

 

 

 

Il n'y a pas de panneau d'information sur place. Toutes les réponses dont vous avez besoin se trouvent dans la liste ou directement sur le site.

 

Cinq pierres pour l'Europe

Un peu en dehors d'Ouren, au confluent de la Ribbach et de l'Our, se dresse le monument européen depuis 1977. L'emplacement a été choisi avec soin : Nous sommes situés dans le triangle frontalier du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique. Trois municipalités, Heinerscheid au Luxembourg, Arzfeld en Allemagne et Burg-Reuland en Belgique, ont acheté le terrain pour le monument composé de cinq blocs rocheux de cinq pays européens.

 

Ces roches représentent également diverses roches sédimentaires européennes et méritent à notre avis au moins autant d'attention que les panneaux d'information installés sur les politiciens européens.

 

Et pour faire de ce monument une cause digne d'intérêt, voici 5 listes et 2 points de pays !

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Mais passons maintenant au sujet de cette EC :

Comment le grès est fabriqué

 

Le grès résulte du scellement de sable meuble et a donc les mêmes conditions d'origine que celui-ci.

Contrairement aux roches chimiques et biogènes (déposées par des organismes vivants) comme le calcaire ou le charbon, elle est d'origine clastique et se compose donc de débris de roches altérées et dégagées.

Comme le quartz est un minéral relativement résistant aux intempéries, que l'on trouve également dans de nombreuses roches, il est fortement enrichi au cours du processus d'altération et de transport, tandis que d'autres grains minéraux se décomposent.

 

C'est pourquoi les grès sont principalement constitués de ce minéral.

Les zones les plus importantes pour la formation des grès sont les mers, en particulier les mers peu profondes près de la côte, les plateaux.

Cependant, la plus grande partie du sable provient du continent et est transportée vers son site de dépôt final par les rivières et les courants océaniques.

 

Cependant, il y a aussi de nombreux gisements de grès qui sont apparus sur le continent. Les grès fluviaux, c'est-à-dire ceux déposés par les rivières, l'emportent nettement sur ceux déposés par le vent.

 

La pression des dépôts superposés plus jeunes, la pression et les produits chimiques naturels de la mer ou de la nappe phréatique et en partie aussi les mélanges dans le grès lui-même provoquent la solidification du sable (diagenèse). Ce processus se déroule à des vitesses différentes et prend entre quelques décennies et plusieurs millions d'années.

 

Types de scellement

Le scellement est le durcissement naturel du sable par précipitation ou stockage de minéraux autour des grains de sable.

 

Il existe différents types selon le type de ciment (liant) :

Les grès quartzeux doivent leur solidification à la solution de pression et à la précipitation du quartz, qui lie les grains de sable ensemble. Ce type de ciment est également connu sous le nom de liant siliceux.

Les grès argileux contiennent des minéraux argileux comme liants.

Les grès ferritiques contiennent des oxydes de fer (grès de fer) comme liants.

Dans le cas des briques silico-calcaires (qui ne doivent pas être confondues avec les briques silico-calcaires artificielles), Calcite remplit les espaces entre les grains de sable.

 

Un cas particulier est celui des grès sans ciment, où les grains de sable sont cimentés à la surface du grain par une forte pression.

Certains des différents types de liants se présentent également sous forme mixte.

Le liant est aussi appelé ciment, le liant est appelé cimentation. Le ciment est formé en précipitant les substances dissoutes de la solution poreuse.

Les processus chimiques associés au compactage de la microstructure à partir d'un sédiment ameubli produisent une roche solide.

 

Le liant a une influence significative sur la résistance et les autres propriétés techniques de la roche.

Si le liant est rare, la roche est friable et "s'en va".

L'abondance de liant assure non seulement une cohésion ferme des grains de sable, mais contribue également à la réduction du volume des pores et donc à la réduction de la capacité d'absorption d'eau.

 

 

Un liant siliceux confère au grès une plus grande solidité et une meilleure résistance aux intempéries.

Le ciment carbonaté est particulièrement sensible aux intempéries chimiques.

Dans la liaison argileuse, les minéraux argileux forment de minces cuticules autour des grains de sable et assurent ainsi la cohésion.

 

Les grès argileux sont souvent très poreux, ont tendance à gonfler de façon hygricole et sont moins résistants aux intempéries que les grès à liant caillouteux.

Le scellement à l'intérieur de bancs de grès épais peut diminuer de l'interface supérieure ou inférieure vers le milieu.

Grâce à un processus appelé solution d'impression, il peut également en venir à la reliure directe des grains. Un grand nombre de reliure à grains signifie que les composants se sont développés étroitement ensemble et qu'il ne reste qu'un espace poreux relativement petit.

 

 

 

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Pour enregistrer cette Earthcache, vous devez effectuer les tâches suivantes :

 

Il n'y a pas de panneau d'information sur place. Toutes les réponses dont vous avez besoin se trouvent dans la liste ou directement sur le site.

 

Répondez aux questions suivantes via le MessageCenter ou envoyez les réponses à notre profil ou directement à teamchritho@go4more.de . :

 

Regardez de près l'objet - utilisez la loupe que vous avez apportée avec vous.....

 

Pouvez-vous reconnaître les grains individuels ?

 

Que pensez-vous, comment est la liaison / le scellement des grains de roche - la liste est une bonne aide ici ;- -)

Expliquez brièvement la raison pour laquelle vous avez choisi votre variante de réponse.

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Vous pouvez vous connecter dès que les réponses ont été envoyées sans attendre une réponse - mais dans tous les cas vous recevrez une réponse - en retour nous attendons avec impatience une photo volontaire de vous - mais pas l'exposition ! ;-)

Les journaux qui ne répondent pas aux questions sont supprimés.



english variant

The listing text has been translated with: Deepl

 

PLEASE NOTE :

To solve the tasks it is absolutely necessary to have a magnifying glass with you!

 

There is no information board on site. All the answers you need can be found in the listing or directly on site.

 

Five stones for Europe

A little outside of Ouren, at the confluence of the rivers Ribbach and Our, stands the European Monument since 1977. The location was chosen carefully: We are located in the border triangle of Luxembourg, Germany and Belgium. Three municipalities, Heinerscheid in Luxembourg, Arzfeld in Germany and Burg-Reuland in Belgium, bought the land for the monument consisting of five boulders from five European countries.

 

These rocks also represent various European sedimentary rocks and in our opinion deserve at least as much attention as the installed information panels on European politicians.

 

And to make this a monument worthy cause, here are 5 listings and 2 country points !

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But now to the topic of this EC:

 

How sandstone is made

 

Sandstone results from the cementation of loose sand and therefore has the same conditions of origin as this.

 

In contrast to chemical and biogenic rocks (deposited by living organisms) such as limestone or coal, it is of clastic origin and thus consists of debris of weathered and cleared away rocks.

 

Since quartz is a relatively weather-resistant mineral, which is also found in many rocks, it is highly enriched during the weathering and transport process, while other mineral grains decompose.

 

Therefore the sandstones consist predominantly of this mineral.

 

The most important areas for the formation of sandstones are the seas, especially the shallow seas near the coast, the shelves.

 

However, most of the sand comes from the mainland and is transported to its final deposit site by rivers and ocean currents.

 

However, there are also numerous sandstone deposits that have arisen on the mainland. The fluvial sandstones, i.e. those deposited by rivers, clearly outweigh those deposited by the wind.

 

The pressure of the younger, superimposed deposits, the pressure and the natural chemicals of the sea or groundwater and partly also the admixtures in the sandstone itself cause the sand to solidify (diagenesis). This process runs at different speeds and takes between a few decades and several million years.

 

 

 

 

Types of cementation

 

Cementation is the natural hardening of the sand by the precipitation or storage of minerals around the sand grains.

 

There are different types depending on the type of cement (binder):

 

Quartz sandstones owe their solidification to the pressure solution and the re-precipitation of quartz, which bonds the sand grains together. This type of cement is also known as a siliceous binder.

 

Clay sandstones contain clay minerals as binders.

 

Ferritic sandstones contain iron oxides (iron sandstone) as binders.

 

In the case of sand-lime bricks (which must not be confused with the artificially produced sand-lime bricks) Calcite fills the spaces between the sand grains.

 

A special case are sandstones without cements, where the sand grains are cemented to the grain surfaces by strong pressure.

 

Some of the different types of binding agents also occur in mixed form.

 

The binder is also called cement, the bond is called cementation. The cement is formed by precipitating the dissolved substances from the pore solution.

 

Chemical processes in conjunction with the compaction of the microstructure from a loosened sediment produce a solid rock.

 

The binder has a significant influence on the strength and other technical properties of the rock.

 

If the binder is scarce, the rock is friable and "sends off".

 

 

 

Plenty of binder not only ensures a firm cohesion of the sand grains, but also contributes to the reduction of the pore volume and thus to the reduction of the water absorption capacity.

 

A siliceous binder gives the sandstone greater strength and resistance to weathering.

 

Carbonatic cement is particularly susceptible to chemical weathering.

 

In the clayey bond, the clay minerals form thin cuticles around the sand grains and thus effect cohesion.

 

Clayey sandstones are often highly porous, tend to swell hygrically and are less resistant to weathering than sandstones with a pebbly binder.

 

Cementation within thick sandstone banks can decrease from the upper or lower interface to the middle.

 

Through a process called printing solution it can also come to direct grain binding. A large grain binding number means that the components have grown closely together and only a relatively small pore space remains.

 

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To log this Earthcache you have to do the following tasks:

 

There is no information board on site. All the answers you need can be found in the listing or directly on site.

 

Answer the following questions via the MessageCenter or send the answers to our profile or directly to teamchritho@go4more.de :

 

Take a close look at the object - use the magnifying glass you brought with you...

 

Can you recognize individual grains?

 

What do you think, how is the binding / the cementation of the rock grains - the listing is a good help here ;-)

 

Explain briefly the reason why you chose your answer variant.

 

You can log as soon as the answers have been sent without waiting for an answer - but in any case you will get a reply - in return we are looking forward to a voluntary log photo of you - but please not the exhibit !!!! ;-)

Logs without answering the questions are deleted.





Additional Hints (No hints available.)