10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)



Hasonló dokumentumok
ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8

Vízkutatás, geofizika

10. előadás Kőzettani bevezetés

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

Földtani alapismeretek

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Földtani és vízföldtani ismeretanyag megbízhatóságának szerepe a hidrodinamikai modellezésben, Szebény ivóvízbázis felülvizsgálatának példáján

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben

Földtani alapismeretek III.

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Megfigyelések és mérések a földtanban 2015

Dunántúli-középhegység

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest, Metró u. 3-7.

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

Megfigyelések és mérések a földtanban

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015

Jelölések JELÖLÉSEK.

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében

Megfigyelések és mérések a földtanban

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés június 11-13, Gárdony

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

Hévforrás-nyomok a Pilis-Budai-hegység triász időszaki dolomitjaiban

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

geofizikai vizsgálata

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

Bányatérkép rétegkiosztás

Műszaki rajz alapjai

Információ megjelenítés Diagram tervezés

A felszín ábrázolása a térképen

Magyarország Műszaki Földtana MSc. Magyarország nagyszerkezeti egységei

Ércteleptan, 3. év, Gyakorlat május 8.

Nyugat magyarországi peremvidék

Pontosítás (kiegészítés)

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400, Sopron, Csatkai E Tel.: 99/ Fax.: 99/

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~ m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

Többnyelvű, határokon átnyúló hozzáférhetőség a felszín alatti vizek adatbázisaihoz

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

Rövid közlemények. A Balaton-felvidék földtani térképezése ( ), avagy: kalapáccsal Lóczy Lajos nyomában

Varga A A dél-dunántúli permokarbon képződmények: Hagyományos felfogás és rétegtani problémák. Mecsek Földtani Terepgyakorlat, Magyarhoni

A hiperspektrális képalkotás elve

Nagy aktivitású kutatás

hidrogeológiai vizsgálatokban

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

2013. évi barlangi feltáró kutatási jelentés

TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata

Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.

Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

1. TARTALOMJEGYZÉK DÉLI PEREME... 30

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel Észak-Magyarországon

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát?

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

SZIMULÁCIÓS FUTTATÁSOK ALKALMAZÁSA A VÉDŐIDOMOK MEGHATÁROZÁSÁBAN

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Talajmechanika. Aradi László

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. Tanszéki honlap:

Sarokszekrény. 3 osztású szekrény. 2 ajtós állószekrény

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Kőbányász, ásványelőkészítő Külszíni bányász Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász

ÚJ FÖLDTANI KUTATÁSI ÉS DOKUMENTÁLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A BÁTAAPÁTI FÖLDTANI KUTATÁS SORÁN

A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

NYOMOZÁS A DRÁGAKÖVEK VILÁGÁBAN Melyik drágaköves ékszert rabolták el? 7. osztály Készítette: Bagócsi Zsuzsanna, Léki Boglárka

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Magyarország Műszaki Földtana MSc. Dunántúli-középhegység

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig


Miskolc és Kelet-Bükk környéki karsztos ivóvízbázist veszélyeztető potenciális szennyező-források:

2011. november 16. Emlékeztető. a Magyar Rétegtani Bizottság évi második üléséről. Időpont: , szerda, 10 óra

VI. Magyar Földrajzi Konferencia

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Átírás:

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és részletességgel ábrázolják azoknak a földtani képződményeknek az elterjedését, valamint egymáshoz viszonyuló térbeli helyzetét, amelyek egy adott terület felépítésében részt vesznek (100. ábra100. ábra). A földtani térképeken a felszíntől számított mélységet és a kőzettestek vastagságát jellemző harmadik dimenziót földtani szelvények segítségével ábrázoljuk (101. ábra101. ábra). A földtani térképek negyedik dimenziója a földtörténeti idő, amelynek során az adott területet felépítő kőzetek keletkeztek. Ezt az elvi rétegoszlopok időskálája igyekszik kifejezni (102. ábra102. ábra). A földtani térképeknek nagyon sokféle változata létezik. Legegyszerűbb típusuk a hagyományos felszíni földtani térkép, de különböző célokra úgynevezett levezetett térképtípusok is készülnek. Utóbbiak közé tartoznak a különféle szinttérképek, amelyek nem a felszín, hanem valamely felszín alatti mélységköz vagy szint földtani felépítését ábrázolják. Gyakran egy-egy képződménycsoport elterjedését, vastagságának változását ábrázoló térképek is készülnek, pl. ásványi nyersanyagok, energiahordozók, vagy potenciális hulladékbefogadó képződmények kutatása céljából. Ennél is speciálisabbak a különféle geokémiai, vízföldtani, mérnökgeológiai és egyéb térképváltozatok, amelyek azonban mind a hagyományos földtani térképek adatain (is) alapulnak. A földtani térképek tehát speciális információkat hordoznak, ezért szükséges azokat részletes jelmagyarázattal ellátni, hogy a felhasználók számára olvashatóvá és érthetővé váljanak.

100. ábra A Balaton felvidék földtani térképe (részlet, Budai et al. 1999). A színek az üledékes kőzetek korát illetve a magmás kőzetek típusát jelölik. A földtani indexek (pl. mt2) adott formációkat jelölnek. Az index első, kisbetűs tagja a formáció betűjele (a példában Megyehegyi Dolomit), a második, nagybetűs tag a kor rövidítése (a példában triász), és lehet harmadik tag, ami a képződmény korát pontosítja (2, azaz középső triász) 101. ábra A Pécselyi medence távlati képe és földtani szelvénye (Budai et al. 2002)

102. ábra A Balaton felvidék földtani képződményeinek elvi rétegoszlopa (Budai et al. 2002) A földtani térképet terepi észlelési, fúrási és geofizikai mérési adatok alapján szerkesztjük. A kőzetek felszíni elterjedését és a szerkezeti formák mért adatait terepi bejárás során részletes topográfiai térképen rögzítjük. Ezeket az adatokat műhold- és légi felvételekkel egyeztetjük

(103. ábra103. ábra). Az adatok alapján a kőzetek elterjedési határai és szerkezeti jelenségei a térképen megszerkeszthetők. A terepen megfigyelt adatokat részletes laboratóriumi anyagvizsgálat egészíti ki, amely a kőzetek minőségének, korának, az esetleges nyersanyagok jelenlétének pontosítására szolgál. 103. ábra Űrfelvétel és egy korábbi földtani térkép ugyanarról a területről (Líbia, Haruj DNy). Nem csak az látszik, hogy az egyes földtani képződmények jól megkülönböztethetők a fényképen, hanem az is, hogy a felvétel segítségével pontosabb térkép szerkeszthető! 10.1. Színek és felületi jelek A földtani térképek színezése nemzetközi hagyományokon nyugszik, amelynek alapjait a második Nemzetközi Geológiai Kongresszuson vetették meg Bolognában, 1881-ben. Az egyes képződmények alapszínét a földtörténeti koruk határozza meg (pl. a triász korú képződményeket lila, a jura korú képződményeket kék színnel jelöljük stb. Az International Union of Geological Sciences ajánlása a színkulcsra az 104. ábra104. ábran látható /http://www.fossilmuseum.net/geologictime/iugsgeotime.htm/). Ez alól a magmás kőzetek képeznek kivételt, amelyek esetében a szín a kőzettani összetételt fejezi ki (pl. a savanyú kőzetek színe piros lásd gránit, a bázikus kőzeteké zöld lásd bazalt). A képződmények litológiai összetételét felületi jelekkel is ki szokták fejezni, pl. a homok és a homokkő elterjedési területe pontokkal, a mélységi magmás kőzeteké v-alakú felületi jelekkel lehet kiemelve (105. ábra105. ábra). A metamorf kőzetek esetében a színek az átalakulás korát, a felületi jelek pedig annak mértékét fejezik ki.

104. ábra Az International Union of Geological Sciences ajánlása a földtörténeti korok színkulcsára A földtani térképeken a méretaránynak megfelelően vonjuk össze a különféle földtani képződményeket, a kőzeteket. Például egy 1:500 000-es méretarányú földtani térképen a mecseki triász képződményeket három részre bonthatjuk: az alsó törmelékes, a középső evaporitos-karbonátos és a felső törmelékes üledékes sorozatra. Ugyanezt a képződménysort egy 1:25 000 méretarányú térképen már formációkra bonthatjuk. (A formáció fogalmával a rétegtan fejezete foglalkozik.) Formációkat ábrázol az 100. ábra100. ábra térképe, a 101. ábra101. ábra földtani szelvénye és a 102. ábra102. ábra rétegoszlopa is. Egy 1:1 000 méretarányú térképen már a formáción belüli eltéréseket, kőzetváltozatokat is ábrázolni tudjuk.

105. ábra A leggyakrabban előforduló kőzetek kőzetcsoportok grafikus jelölése 10.2. Vonalak A földkérget felépítő kőzettestek egymáshoz való térbeli kapcsolata többféle lehet, a földtani térképeken ezért különböző színű és típusú vonalak határolják a képződmények elterjedési területét. Az egymásra települő kőzettestek határa általában fekete, míg az egymással tektonikusan érintkező kőzettesteké piros. Ezen túlmenően különféle speciális vonaltípusokat is használnak a települési jelleg, illetve a tektonikus szerkezetek mentén történt mozgások jellegének és irányának a kifejezésére (106. ábra106. ábra). Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

10.3. Földtani kódok A földtani térképeken ábrázolt kőzettestek azonosítására számok és betűk kombinációjából álló kódokat, ún. földtani indexeket használnak (100. ábra100. ábra). A kódok alkotására nincsenek nemzetközi szabványok, a különböző térképeken alkalmazott rendszerek többsége azonban a képződmények korát és kőzettani összetételét fejezi ki. A kódokkal azonosított képződmények rövid jellemzése a jelmagyarázatban található, a földtörténeti kor szerinti csoportosításban, a normális település szerinti sorrendben. 10.4. Egyéb jelek A földtani térképeken egy sor olyan további jel is található, amely a geológiai felépítésről kiegészítő információkat nyújt. Ilyenek például a rétegek dőlésének irányát és nagyságát kifejező jelek, továbbá ősmaradvány-lelőhelyek, barlangok és egyéb karsztobjektumok, kutatófúrások és egyéb mesterséges objektumok (bányák, kutatóárkok, aknák stb.) helyét jelző ikonok. A szerkezetföldtan fejezetben megismert szerkezeti elemeket is egyezményes jelkulcs szerint ábrázoljuk (106. ábra106. ábra). Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt 106. ábra A réteghatár, a rétegdőlés és a legfontosabb szerkezeti elemek egyezményes jele. a) települt, konkordáns képződményhatár; b) szerkesztett képződményhatár; c) diszkordáns érintkezés; d) rétegdőlés iránya (ebben az esetben északi) és a rétegdőlés szöge; e) észlelt normál vető síkja (ebben az esetben K Ny i csapású, déli dőlésű); f) feltolódás síkja (ebben az esetben K Ny i csapású, északi dőlésű); g) balos és jobbos eltolódás; h) antiklinális (balra) és szinklinális szerkezet (jobbra) jelölése