Description: Im Winter 2016/17, wurden im Rahmen der ICDP-Bohr-Initiative 'Oman Drilling Project' (OmanDP) erfolgreich die untere Paläokruste des Oman-Ophioliths durchbohrt, des weltweit größten, best-aufgeschlossenen und best-untersuchtesten Fragmentes ehemaliger ozeanischer Lithosphäre an Land. Die gewonnenen Kerne verfügen über eine Länge von 400 Metern und wurden mit einer Recovery-Rate von nahezu 100% erbohrt, wodurch sie eine einzigartige, besondere Ressource darstellen, mit hohem Wert für zukünftige mineralogische und geologische Untersuchengen. Sie garantieren kohärente, ungestörte Profile durch kritische Zonen von schnell-spreizender ozeanischer Unterkruste: durch die unteren Layered Gabbros (Kern GT1), durch den Übergangsbereich zwischen Layered und Foliated Gabbros (Kern GT2) und durch die Gabbro/Dike-Übergangzsone (Kern GT3). Die erbohrten Tansekte können als Rosettastein angesehen werden, um zu verstehen, wie schnell-spreizende ozeanische Kruste, die ein Drittel unseres Planeten bedeckt, gebildet wird und wie sie durch hydrothermale Prozesse abkühlt. Das eingereicht Projekt fokussiert auf 4 wissenschaftliche Themen: (1) Das Verstehen der axialen Schmelz-Linsen-Dynamik am Übergangsbereich zwischen den Gabbros und den Sheeted Dikes; (2) Erkenntnisgewinn zum Übergang zwischen den Layered und den Foliated Gabbros in der mittleren Unterkruste; (3) die Klärung des Mechanismus, der zur Bildung von Layered Gabbros führt; (4) das Überprüfen der Hypothese, dass Amphibol-reiche kleinförmige Intrusionen und Adern in den Kernen, die im magmatischen-metamorphen Regime entstanden sind, das Produkt einer initialen hydrothermalen Kühlung der tiefen ozeanischen Kruste darstellen. Wir planen einen multi-methodischen Ansatz, in dem petrographische, petrologische, geochemische und mikro-strukturelle Untersuchungsverfahren an identischen Proben integriert werden. Die kombinierten Ergebnisse werden zu einem tiefen Verständnis darüber führen, welches die wesentlichen magmatischen und initialen hydrothermalen Prozesse sind, die zur Akkretion von schnell-spreizender ozeanischer Kruste führen.
Types:
SupportProgram
Tags:
Deich
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Geochemie
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Ingenieurgeologie
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Thermalquelle
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Winter
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Geologie
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Mineralogie
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Paläontologie
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Prüfverfahren
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Bohrung
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Erholung
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Infrastruktur
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Kühlung
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Lithosphäre
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Ressource
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Globale Aspekte
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Basalt
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Gesteinskunde
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Schmelzbad
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Region:
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein
Bounding boxes:
7.5211615° .. 11.672386° x 53.359815999999995° .. 55.099160999999995°
7.521035328580972° .. 11.672452196629013° x 53.359830983639796° .. 55.09916897710399°
License: Creative Commons Namensnennung-keine Bearbeitung-Nichtkommerziell 4.0
Language: Deutsch
Organisations
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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Sektion Geowissenschaften, Institut für Geowissenschaften (Projektverantwortung)
-
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Finanzielle Förderung)
-
Umweltbundesamt (Bereitstellung)
-
Universite Montpellier II, UMR 5243 - CC 60, Geosciences Montpellier (Mitwirkung)
Last harvest: 01.09.2026 01:25
Time ranges:
2018-01-01 - 2026-09-29
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Sub project: Understanding axial melt lens dynamics and lower crust accretion at fast-spreading mid-ocean ridges: new insights from drill cores obtained by the ICDP Oman Drilling Project
Description: In winter 2016/17, the ICDP drilling initiative 'Oman Drilling Project' (OmanDP) successfully penetrated the lower paleocrust of the Oman ophiolite, the world's largest, best-exposed, and most-studied section of subaerially exposed oceanic lithosphere. The cores are 400 m long and were recovered with a nearly 100 % success rate, making them a uniquely valuable resource for petrographical, petrological, geochemical and structural study and ensuring access to coherent sections throughout critical zones of a fast-spreading oceanic crust: the lowermost layered gabbros (core GT1), the layered to foliated gabbro transition (core GT2), and the gabbro/dike transition (core GT3). The drilled transects through the plutonic crust of the Oman paleocrust can be regarded as a Rosetta Stone for understanding the mode of accretion and cooling of fast-spread oceanic crust that covers about one third of our planet. The proposed project focuses on four main scientific targets: (1) exploring of axial melt lens dynamics at the gabbro/dike transition, (2) investigating the nature of the transition between layered and foliated gabbro in the mid-crust (3) understanding the mechanisms of layer-forming processes in the deep, layered crust, and (4) testing the hypothesis that amphibole-bearing patches/veins formed in the magmatic-metamorphic regime are the results of initial cooling of the deep crust. We plan to integrate petrographical, petrological, geochemical and micro-structural work (lattice preferred orientation using electron backscattering diffraction) on layered, foliated and varitextured gabbros. The results will establish the basis for a deep understanding of the magmatic and initial hydrothermal processes within the axial melt lens and surrounding crystal mush, which form the magma chambers at the end of the melting column beneath mid-ocean ridges.
URL: https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1085337
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