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The Sierra Ballena Shear zone:

kinematics, timing and its significance for the geotectonic evolution of southeast Uruguay

dc.contributor.advisorSiegesmund, Siegfried Prof. Dr.de
dc.contributor.authorOyhantçabal Cironi, Pedro Bernardode
dc.date.accessioned2005-06-06T15:16:21Zde
dc.date.accessioned2013-01-18T11:24:02Zde
dc.date.available2013-01-30T23:51:05Zde
dc.date.issued2005-06-06de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B225-6de
dc.description.abstractDie Sierra Ballena Scherzone ist eine horizontale Verschiebungsstruktur, die den Neoproterozoischen Gürtel Dom Feliciano in Südamerika in zwei unterschiedliche Domäne teilt. Die östlichen und westlichen Domäne dieser Scherzone bestehen aus prä-orogenem Grundgebirge (pre-Brasiliano), Neoproterozoisch suprakrustalen Abfolgen sowie granitischen Intrusionen. Im Grundgebirge wird an beiden Seiten der Scherzone als erstes Verformungsstadium eine mylonitische Hochtemperaturfoliation erkannt, die mit Migmatiten in Verbindung steht. Die Mikrostrukturen zeigen an, dass diffusional creep ein wichtiger Deformationsprozess war, vermutlich verstärkt durch teilweise Schmelzen. Das Alter dieser Episode wird auf 800-600 Ma geschätzt.Die untersuchte magmatische Suite zeigt eine Entwicklung, die mit den hoch-fraktionierten calc-alkalischen Graniten beginnt, gefolgt von schwach alkalischen Graniten und shoshonitischen Eruptivgesteinen. Abschließend treten peralkalinische Intrusionen und Eruptivgesteine auf. Die Signatur dieses Magmatismus deutet auf ein post-collision setting während der Tätigkeit in der Sierra Ballena Scherzone. Die Sierra Ballena Scherzone übernimmt damit eine Hauptrolle für die Platznahme dieser magmatischen Einheiten.Die Verformung in der Sierra Ballena Scherzone fand in den regionalen grünschieferfaziellen Bedingungen statt, die durch Metasedimente in der angrenzenden Becken angezeigt sind. Die zweite Deformationsphase war transpressional, und reine Scherung beherrscht. Die Deformation führte zur Ausbildung von dextralen und sinistralen Scherzonen. Die Platznahme von Graniten während dieser Phase zeigt Beweise des wichtigen flattenings . Das Alter der Intrusionen erlaubt, den Zeitraum für diese Phase auf 590 bis 540 Ma einzugrenzen. Die Mikrostrukturen im Quarz, die an einem granitartigen Mylonit dieses Stadiums beobachtet werden können, sind charakteristisch für dislocation creep Regime 2 . Textur Pol-Figuren sind asymmetrische gekreuzte Gürtel und asymmetrisch einfache Gürtel mit Rhomb- als aktivem Gleitsystem. Mikrostrukturen und Pol-Figuren zeigen mittlere grünschieferfazielle Bedingungen während der transpressional Verformung.Das dritte Stadium war strike-slip artig mit sinistraler, dominant einfacher Scherung. Alkalische Porphyre, die in der Scherzone aufgestiegen sind, zeigen ähnliche Merkmale wie die kambrischen alkalischen Porphyre und Intrusionen, die in die Niedrig-Strain Domäne intrudiert sind. Diese Tatsache zusammen mit dem Fehlen von Brasiliano Graniten, die die Scherzone schneiden, beschränken dieses Stadium auf ein Alter zwischen 550 und 500 Ma. Quarzmylonite und mylonitische Porphyre der Sierra Ballena Scherzone zeigen Mikrostrukturen in Quarz, die für den Übergang von dislocation creep Regime 2 zu dislocation creep Regime 3 charakteristisch sind. Die beobachtete Korngrenzenmigration ist hierbei ein wichtiger Mechanismus der Erholung. Die Textur Pol-Figuren zeigen ein c-Achsen Maximum in Y-Richtung, mit Prism- als Hauptgleitsystem. Die Eigenschaften zeigen eine Deformation bei oberen grünschiefer- bis unteren amphibolitefaziellen Bedingungen an (~500 °C). Diese Mittel- bi! s Hochtemperatur Verformung in einem regionalen grünschieferfaziellen Krusteniveau wird dem Temperaturanstieg zugeschrieben, der durch Platznahme der Porphyre produziert wird.Die Korrelation der oben beschriebenen Entwicklung mit den Stadien, die von Konopásek et al. (2005) für die Purros Scherzone vom Kaoko Gürtel in Namibia beschrieben werden zeigt, dass die Sierra Ballena Scherzone die Fortsetzung der Purros Scherzone darstellt.de
dc.format.mimetypeapplication/pdfde
dc.language.isoengde
dc.rights.urihttp://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyr_diss.htmlde
dc.titleThe Sierra Ballena Shear zone:de
dc.title.alternativekinematics, timing and its significance for the geotectonic evolution of southeast Uruguayde
dc.typedoctoralThesisde
dc.title.translatedDie Sierra Ballena Scherzone:de
dc.contributor.refereePorada, Hubertus Prof. Dr.de
dc.date.examination2005-05-30de
dc.subject.dnb550 Geowissenschaftende
dc.description.abstractengThe Sierra Ballena Shear Zone is a high-strain transcurrent structure that divides the Neoproterozoic Dom Feliciano Belt of South America into two different domains. The eastern and western domains of this Shear Zone consist of basement gneisses, low-grade Neoproterozoic supracrustal successions, and granitic intrusions.In the basement at both sides of the Shear Zone, a first deformation stage is recognized as a high temperature mylonitic foliation associated with migmatization. The microstructures indicate that diffusion creep was an important deformation mechanism, probably enhanced by partial melting. The age of this episode is estimated in the 800-600 Ma range. The magmatic suites studied show an evolution beginning with highly-fractionated calc-alkaline granites (Solís the Mataojo Granitic Complex ~584 Ma), followed by mildly alkaline granites and shoshonitic volcanics (Maldonado Granite ~575 Ma, and Las Flores basalts), and concluding with peralkaline intrusions and volcanics (Sierra de las Ánimas Complex ~540-520 Ma). The signature of this magmatism indicates a post-collision setting during the activity of the Sierra Ballena Shear Zone, which played a major role in the emplacement of these magmatic associations.The deformation observed in the Sierra Ballena Shear Zone took place in regional low-grade conditions, as indicated by metasediments of associated strike-slip basins. The second deformation phase was transpressional, pure shear dominated, with conjugate dextral and sinistral shear zones forming at this phase. Granites emplaced during this phase show evidence of important flattening. The age of these intrusions, allow us to estimate an interval of 590 to 540 Ma for this event. The microstructures observed in quartz of granitic mylonites of this stage are characteristic of the dislocation creep regime 2, and fabric pol-figures are asymmetric crossed girdles and asymmetric single girdles with rhomb - as the active slip system, indicating middle greenschist facies conditions during transpressional deformation.The third stage is a simple shear dominated sinistral strike-slip event. Alkaline porphyries emplaced in the shear zone similar to Cambrian alkaline rocks emplaced in the low-strain domains, together with the lack of Brasiliano granites cutting the shear zone, bracket this stage between 550 and 500 Ma. Quartz mylonites and mylonitic porphyries of the Sierra Ballena Shear Zone display quartz microstructures characteristic of the transition between regime 2 and regime 3, with grain boundary migration as an important recovery mechanism. The fabric pol-figures display Y maximum patterns, with prism - being the main slip system. These characteristics indicate deformation in upper greenschist to lower amphibolite facies (~500 ºC). This medium to high temperature of deformation in a regional low-grade crust level is ascribed to temperature rise produced by emplacement of the porphyries.Correlation of the above-described evolution with the stages illustrated by Konopásek et al. (2005) for the Purros Shear Zone of the Kaoko Belt of Namibia indicates that the Sierra Ballena Shear Zone represents the continuation of the former.de
dc.contributor.coRefereeHansen, Bent T. Prof. Dr.de
dc.contributor.thirdRefereeWemmer, Klaus Dr.de
dc.title.alternativeTranslatedKinematik, Zeiteinteilung und seine Bedeutung für die geotektonische Entwicklung von Südost Uruguayde
dc.subject.topicMathematics and Computer Sciencede
dc.subject.gerDom Feliciano Gürtelde
dc.subject.gerScherzonede
dc.subject.gerBrasilianode
dc.subject.gerWest-Gondwanade
dc.subject.engDom Feliciano beltde
dc.subject.engShear zonede
dc.subject.engBrasilianode
dc.subject.engWest-Gondwanade
dc.subject.bk38.55 Regionale Geologiede
dc.subject.bk38.25 Petrologie: Allgemeinesde
dc.subject.bk38.36 Tektonikde
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:7-webdoc-101-7de
dc.identifier.purlwebdoc-101de
dc.affiliation.instituteFakultät für Geowissenschaften und Geographiede
dc.subject.gokfullVEX 400 Brasilien und Uruguayde
dc.subject.gokfullVAC 200 Plutonismusde
dc.subject.gokfullVAE 100 Strukturgeologiede
dc.identifier.ppn501859772de


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