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Übungseinheit: Siebanalyse (Siebanalyse der Geländproben) a) Ausgewählte (Gruppen-) Probe in Wasser auflösen, damit verklumpte Komponenten aufgelöst werden b) Siebe in Halterung einsetzen (63 µm – 8 mm) – Probe in oberes Sieb mit Spritzflasche überführen – Gerät verschließen und einschalten (Intensität 40-50, 10 min) c) Abbau des Siebturms – Eimerinhalt (Material < 63 µm) zur Atterberganalyse (hier wird auf diese Analyse verzichtet) d) Beschriften der Probebehälter (keine Plastikbecher) – Taragewicht ermitteln – einzelne Siebproben in das jeweilige Becherglas quantitativ überführen – dekantieren und in den Probebehälter überführen – wieder dekantieren Taragewichte: große Bechergläser: 12,47 g mittlere Bechergläser: 9,12 g e) Siebe unter Wasserstrahl reinigen – übrige Gefäße normal spülen f) Proben in den Trockenschrank – zwei Tage warten – zurückwiegen g) Anfertigung der Verteilungskurven Exogene Geologie Siebanalysen Klemens Seelos | Bert Rein | 11-12.05.2 Abschluss des ersten Praktikumteils: a) Noch nicht zurückgewogene Karbonatproben ebenfalls zurückwiegen – stehen noch im Trockenschrank b) Alle Bechergläser kleiner 4 mm nach der Rückwaage spülen und Beschriftung mit Brennspiritus entfernen c) Anschließend zurück in den großen Karton. d) Karbonatproben nach der Rückwaage komplett entsorgen e) Die Fraktionen 8 & 4 mm auf den Rollwagen stellen – Fertig!

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Übungseinheit: Siebanalyse (Siebanalyse der Geländproben)

a) Ausgewählte (Gruppen-) Probe in Wasser auflösen, damit verklumpte Komponenten aufgelöst werden

b) Siebe in Halterung einsetzen (63 µm – 8 mm) – Probe in oberes Sieb mit Spritzflasche überführen – Gerät verschließenund einschalten (Intensität 40-50, 10 min)

c) Abbau des Siebturms – Eimerinhalt (Material < 63 µm) zur Atterberganalyse (hier wird auf diese Analyse

verzichtet)

d) Beschriften der Probebehälter (keine Plastikbecher) – Taragewicht ermitteln – einzelne Siebproben in das jeweilige Becherglas quantitativ überführen – dekantieren und in den Probebehälter überführen – wieder dekantierenTaragewichte: große Bechergläser: 12,47 g

mittlere Bechergläser: 9,12 g

e) Siebe unter Wasserstrahl reinigen – übrige Gefäße normal spülen

f) Proben in den Trockenschrank – zwei Tage warten – zurückwiegen

g) Anfertigung der Verteilungskurven

Exogene Geologie Siebanalysen

Klemens Seelos | Bert Rein | 11-12.05.2005

Abschluss des ersten Praktikumteils:a) Noch nicht zurückgewogene Karbonatproben ebenfalls zurückwiegen – stehen noch im Trockenschrankb) Alle Bechergläser kleiner 4 mm nach der Rückwaage spülen und Beschriftung mit Brennspiritus entfernenc) Anschließend zurück in den großen Karton. d) Karbonatproben nach der Rückwaage komplett entsorgene) Die Fraktionen 8 & 4 mm auf den Rollwagen stellen – Fertig!

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Immer aufsteigend von links nach rechts

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-Angaben immer in Prozent-Summenkurve bis 100 %

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Summenkurve beginnt immer bei 0

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Protokoll

1)Probennahme (Skizze mit Maßstab und Nordpfeil)

2) Tabelle Sedimenphysikalische Eigenschaften imExcel mit eigener Probe aus Übung berechnen

3) Karbonatgehalt Probe, Idealisierte Profil von Karbonatfällung und Lösung

4) Siebanalyse – Summenkurve + Histogrammmit Interpretation auf dem Diagrammblatt

5) Grobfraktionsanalyse – Tortendiagramm Schotterpetrographieund InterpretationEigene oder Fremdprobe

Rheinschotter OppenheimTerrasse Heuweg Naheschotter Rheinschotter Schiefergebirge

6) Abschluss des Übungsprotokolls (nicht mehr als 8 Seiten)

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Excel-File

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Beispielvortrag

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Probe aus dem BohrkernHL2 ( Trockenmaar Westl. Hoher List, Vulkaneifel)

Gesamtteufe: 68mProbe aus 65,7m

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Sedimentphysikalische Parameter

Berechnung des Probevolumens:Fläche des Becherglasbodens (r² * π): 2,5 cm²* π = 19,64 cm²Höhe des mit Probenmaterial gefüllten Volumens: 4,4 cmBerechnetes Volumen der Probe: 86,4 cm³

Netto Gesamtgewicht (wassergesättigt): 192,4 gNetto Trockengewicht (wasserfrei): 107,7 g

Taragewicht Becherglas: 12,4 g

Wasseranteil: 84,7 gWassergehalt: 44,02 %

Bodendichte (Trockengew. / Volumen): 1,25 g/cm³

Partikelvolumen (Trockengew. / Dichte Qz): 40,64 cm³

Porenvolumen (Gesamtvol. - Partikelvol.): 45,76 cm³

Porosität (Porenvol. / Gesamtvol. *100) 52,96 %

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Berechnung der Feldfeuchte:

Netto Einwaage: 7,53gTrockengewicht: 7,02g

Wassergehalt: 0,51g

Feldfeuchte 6,77 %

Berechnung des Karbonatgehalts:

Trockengewicht: 7,02gnach Versatz mit HCl: 6,88gDifferenz: 0,14g

Karbonatanteil: 0,14g * 2,27 = 0,32g CaCO3

Karbonatgehalt: 4,53 %

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Korngrößen > 63 µm > 125 µm > 250 µm > 500 µm > 1 mm > 2 mm > 4 mm > 8 mm  

Gewicht in g 3,35 5,15 6,3 11,8 9,45 8,8 17,45 22,8 85,1

Gewichtprozent 3,94 6,05 7,40 13,87 11,10 10,34 20,51 26,79 100

kumulative Summe 3,94 9,99 17,39 31,26 42,36 52,70 73,21 100,00 

Median: 2,5 mm Perzentil 25: 0,6 mm Perzentil 75: 5,1 mm

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Median: 2,5 mm Perzentil 25: 0,6 mm Perzentil 75: 5,1 mm

25

75

Perzentil

PerzentilSortierung:= 2,92

Modalwert 1: 0,8 mmModalwert 2: 6 mm

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Korngrößen > 63 µm > 125 µm > 250 µm > 500 µm > 1 mm > 2 mm > 4 mm > 8 mm  

Gewichtprozent 3,94 6,05 7,40 13,87 11,10 10,34 20,51 26,79 100

kumulative Summe 3,94 9,99 17,39 31,26 42,36 52,70 73,21 100,00 

Median: 2,5 mmPerzentil 25: 0,6 mmPerzentil 75: 5,1 mmSortierung: 2,92Modalwert 1: 0,8 mmModalwert 2: 6 mm

3,94*1 6,05*2 7,4*3 13,87*4 11,1*5 10,34*6 20,51*7 26,79*8

569,15 / 100 = ca. 5,7

1 2 3 4 5 6 7 8

Arithm. Mittel: 2,2 mm

Ursprüngliches Trockengewicht: 107,7 gSumme der Siebrückstände: 85,1 gFeinanteil (< 63 µm): 22,6 g == ca. 21 %

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