스트라이크 앤 딥

Strike and dip
기울어진 퇴적층에서의 타격 및 침하 예시

스트라이크 앤 딥(Strike and Dip)은 평면 지질 지형의 방향 또는 자세를 설명하는 데 사용되는 측정 규칙입니다.피쳐의 타격은 평면을 가로지르는 상상된 수평선의 방위각이며, [1]수평에서 아래로 측정된 기울기 각도입니다.이들은 연구 또는 지질 [2]지도에서 사용하기 위해 구조물의 특성을 측정하고 문서화하는 데 함께 사용됩니다.피쳐의 방향은 스트라이크 값 대신 딥의 방위각을 사용하여 딥 및 딥 방향으로 나타낼 수도 있습니다.선형 피쳐는 트렌드 및 급락과 유사하게 측정되며, 여기서 "트렌드"는 딥 방향과 유사하고 "플런지"는 딥 [3]각도입니다.

스트라이크와 딥은 나침반과 임상계를 사용하여 측정됩니다.나침반은 나침반을 형상에 대해 수평으로 유지하여 형상의 타격을 측정하는 데 사용됩니다.클리니미터는 [1]타격에 수직인 기울기를 기록함으로써 특징 딥을 측정한다.이러한 작업은 개별적으로 수행하거나 Brunton 트랜짓 또는 Silva 나침반과 같은 도구를 사용하여 함께 수행할 수 있습니다.

퇴적층, 골절, 단층, 관절, 큐스타스, 화성 제방 실, 변성엽 직물 등을 포함한 모든 평면적 특징은 타격 및 침하로 설명할 수 있다.구조물의 방향에 대한 관찰은 이동, 변형 또는 구조 [3]활동과 같은 영역 역사의 특정 부분에 대한 추론을 초래할 수 있습니다.

요소들

수평면에서 기본 방향과 함께 스트라이크 및 딥이 표시됩니다.Z: 빨간색 평면의 타격선, θ: 타격각, F: 딥방향, θ: 딥각.녹색 평면과의 교차점의 각도는 빨간색 평면의 북쪽 방향의 명백한 기울기입니다.

기울어진 형상의 자세를 측정하거나 설명할 때는 두 가지 수량이 필요합니다.기울기가 하강하거나 하강하는 각도 및 하강 방향.[4] 타격 또는 하강 방향으로 나타낼 수 있습니다.

살짝 담그다

딥은 주어진 형상의 기울기이며, 기울어진 바닥의 가장 가파른 하강 각도 또는 수평면에 [5][6]대한 형상의 기울기에서 측정된다.진정한 하강은 항상 스트라이크에 수직이다.숫자(0° ~ 90°)로 표시됩니다.수평 아래 도 단위로 각도를 나타냅니다.모호함을 [1]피하기 위해 대략적인 딥 방향(N, SE 등)을 동반할 수 있습니다.사용되는 규칙(오른쪽 규칙 등)을 [3]알고 있는 한 방향을 생략할 수 있습니다.

완전히 평평한 피쳐는 전체 표면에서 동일한 딥 값을 가집니다.배사선 또는 동기선과 같은 곡면 피쳐의 딥은 피쳐를 따라 다른 점에서 변경되며 모든 폴드 [1]축에서 평평합니다.

스트라이크

스트라이크는 기울어진 형상의 방향을 나타냅니다.침대, 단층 또는 기타 평면 형상의 스트라이크 라인은 해당 형상의 교차점과 수평 평면을 나타내는 선입니다.피쳐의 스트라이크는 스트라이크 [5]라인의 방위각(나침반 방향)입니다.이는 사분면 나침반 방위(예: N25°E) 또는 진정한 북쪽으로부터의 각도 측면에서 단일 세 자리 숫자로 나타낼 수 있다(예: N25°E는 단순히 025 또는 025°[3][1]가 된다).

피쳐의 방향은 딥 방향으로도 나타낼 수 있습니다.평면상의 수평선의 방위 대신 평면상의 가장 가파른 선의 방위각을 사용합니다.[3]침하 방향은 [7]평면에 물을 부으면 흐르는 방향으로 시각화할 수 있습니다.

겉보기 기울기

형상의 외관상 딥은 노출된 면이 딥 방향에 정렬되지 않은 경우 표시됩니다.

실제 딥은 타격에 수직으로 측정되는 반면, 외관 딥은 타격 라인에 수직이 아닌 관찰된 딥을 말합니다.이는 침하 [7]방향과 평행하지 않은 돌출부 또는 단면에서 볼 수 있습니다.겉보기 딥은 항상 실제 [1]딥보다 낮습니다.스트라이크가 알려진 경우 삼각법을 사용하여 외관 딥 또는 참 딥을 계산할 수 있습니다.


여기서 θ는 참 딥, α는 겉보기 딥, β는 타격 방향과 겉보기 딥 방향 사이의 각도이며 모두 [8]도 단위이다.

트렌드와 급락

선형 피쳐의 방향 측정은 스트라이크 및 딥과 유사하지만 "스트라이크"와 "딥"은 평면에 예약되어 있기 때문에 용어가 다릅니다.선형 피쳐는 추세와 급감을 대신 사용합니다.급강하 또는 급강하 각도는 수평에 대해 아래로 측정된 형상의 기울기입니다.트렌드는 피쳐의 방위각으로 급락 방향으로 측정됩니다.수평선은 0°의 급락이 되고 수직선은 90°[3][7]의 급락이 있습니다.평면 내에 있는 선형 피쳐는 레이크(또는 피치)로 측정할 수도 있습니다.형상의 방위각인 폭락과 달리 레이크는 스트라이크 [3]라인에서 평면 내에서 측정된 각도입니다.

지도 및 횡단면

각 침대의 타격과 침하를 나타내는 지표식의 지도 뷰와 함께 둑을 절삭한 배선의 단면
스트라이크 및 딥을 포함한 몇 가지 일반적인 지도 기호

지질 지도에서 스트라이크와 딥은 옆에 숫자가 있는 T 기호로 나타낼 수 있습니다.긴 선은 스트라이크를 나타내며 스트라이크 각도와 방향이 같습니다.딥은 내리막 방향의 스트라이크 라인에 수직인 짧은 라인으로 표시됩니다.이 숫자는 수평 아래로 하강 각도(도 단위)를 나타내며, 대부분의 경우 도 기호가 없습니다.수직 및 수평 피쳐는 숫자로 표시되지 않고 자체 기호를 사용합니다.수직으로 침상하는 침대는 스트라이크 양쪽에 침상선이 있고, 수평 침상은 [2][9]원 안에 십자형으로 표시된다.

스트라이크 및 딥 해석은 면적의 단면을 작성하는 과정의 일부입니다.지도에 기록된 스트라이크 및 딥 정보를 사용하여 다양한 구조물을 재구성하고, 지표면 아래 피쳐의 방향을 결정하거나, 배사선 또는 싱크로라인 [1][2]접힘의 존재를 탐지할 수 있습니다.

측정.

관습

지질학자들이 지형의 방위각을 측정할 때 사용하는 몇 가지 규칙이 있습니다.스트라이크를 사용할 때, 두 방향은 북쪽의 시계 방향 또는 반시계 방향 중 하나에서 180° 간격으로 측정할 수 있다.한 가지 일반적인 규칙은 비행기가 타격 방향을 향할 때 오른쪽으로 하강하거나 하강 방향이 타격 방향의 시계 방향으로 90°가 되어야 하는 "오른쪽 규칙"(RHR)을 사용하는 것이다.그러나 영국에서는 오른쪽 규칙이 지정되기도 하여 대신 타격에서 반시계 방향으로 내려갑니다.일부 지질학자들은 충돌 방향이 180° 미만인 것을 선호한다.다른 사람들은 타격 방향을 사용하는 대신 "딥 방향, 딥"(DDD) 규칙을 사용하는 것을 선호합니다.스트라이크 및 딥은 일반적으로 '스트라이크/딥' 또는 '딥 방향, 딥'으로 표기되며, 도 기호는 일반적으로 생략됩니다.일반 알파벳 딥 방향(N, SE 등)을 추가하여 모호성을 줄일 수 있습니다.딥이 45°이고 딥 방향이 75°인 피쳐의 경우 스트라이크 앤 딥은 345/45 NE, 165/45 NE 또는 075,45로 쓸 수 있습니다.타격용 나침반 사분면 방향은 S15E 또는 N15W로 [1][3]쓰여진 방위각 대신 사용할 수도 있다.

도구들

지질학자들이 스트라이크 및 딥 측정을 위해 흔히 사용하는 브런턴 지리 교통

스트라이크와 딥은 나침반임상계를 사용하여 현장에서 측정됩니다.나침반은 타격 방위각을 측정하는 데 사용되며, 클리니미터는 [2]딥의 기울기를 측정합니다.E. Clar 박사는 1954년에 현대의 나침반-기후계를 처음 설명했고, 어떤 것들은 Clar [10]나침반으로 계속 언급되고 있다.오늘날 사용되는 나침반은 브룬턴 나침반과 실바 나침반을 포함한다.

GeoTools와 같은 앱을 포함하여 스트라이크 및 딥 측정이 가능한 스마트폰 앱도 이용할 수 있습니다.이러한 앱은 전화기의 내부 가속도계를 사용하여 방향을 측정할 수 있습니다.이러한 장치의 GPS 기능과 결합하면 판독치를 기록하고 나중에 [11]지도에 다운로드할 수 있습니다.

지표면 아래 특징을 조사할 때 딥미터를 사용할 수 있습니다.딥미터는 시추공 안으로 내려오는 공구로 암석의 미세저항을 검출할 수 있는 암이 방사상으로 부착되어 있다.각 센서에 걸쳐 암석의 특성이 변화하는 시간을 기록함으로써 지표면 아래 특징의 타격과 침하를 [12]파악할 수 있다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h "Measuring dip and strike". Geological Digressions. 2019-02-01. Archived from the original on 2021-12-29.
  2. ^ a b c d Panchuck, Karla (2018). "Measuring Geological Features". Physical Geology, First University of Saskatchewan Edition.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  3. ^ a b c d e f g h Waldron, John; Snyder, Morgan (2020). "Orientation of Structures". Geological Structures: A Practical Introduction. Open Education Alberta.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  4. ^ Lahee, Federic H (1961). Field Geology (1 ed.). New York: McGraw-Hill. p. 6.
  5. ^ a b Tarbuck, Edward J; Lutgens, Frederick K (2005). Earth: An Introduction to Physical Geology (8 ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson / Prentice Hall. p. 308.
  6. ^ wikisource-logo.svg "Dip". New International Encyclopedia. 1905.
  7. ^ a b c Lisle, Richard J (2004). Geological Structures and Maps - A Practical Guide (3 ed.). pp. 2–6.
  8. ^ "How to calculate an apparent dip from a real dip (and viceversa) using orthographic projection and trigonometry". Structural Geology. 2012-05-01. Archived from the original on 2021-06-11.
  9. ^ "Digital Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization". FGDC Geological Data Subcommittee. USGS. 2017-05-09.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  10. ^ Clar, E (1954). "Ein zweikreisiger Geologen- und Bergmannskompaß zur Messung von Flächen und Linearen". Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt. 4.
  11. ^ Weng Y.-H., Sun F.-S. & Grigsby J.D. (2012). "GeoTools: An android phone application in geology". Computers & Geosciences. 44: 24–30. Bibcode:2012CG.....44...24W. doi:10.1016/j.cageo.2012.02.027.
  12. ^ "The Dipmeter Tool". KGS - Geological Log Analysis. Kansas State University. 2017-03-24. Archived from the original on 2021-04-25.

추가 정보