dc.contributor.author
Maystrenko, Yuriy
dc.date.accessioned
2018-06-07T21:08:49Z
dc.date.available
2005-08-12T00:00:00.649Z
dc.identifier.uri
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/7463
dc.identifier.uri
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-11662
dc.description
0\. Title page, table of contents
1\. Introduction 1
1.1. Geological setting 5
1.1.1. Structural framework 4
1.1.2. Tectono-stratigraphic sequence 8
1.2. Database 10
2\. Main salt deposits within the Glueckstadt Graben 15
2.1. Regional overview 15
2.2. Detailed lithology of the Rotliegend, Zechstein and Keuper salt-rich
deposits within the GG 16
2.2.1. Rotliegend sequence 17
2.2.2. Zechstein sequence 18
2.2.3. Keuper sequence 19
2.3. Summary 20
3\. Seismic patterns within the Glueckstadt Gaben 21
3.1. Introduction 21
3.2. Flanks of the basin Westschleswig and Eastholstein-Mecklenburg blocks
26
3.3. Marginal Hamburger Trough 31
3.4. Marginal Eastholstein Trough 34
3.5. Transition zone from the NW flank to the Triassic graben 36
3.6. Central Triassic graben 38
3.6.1 Detailed structure of the internal Keuper sequence 41
3.7. Summary 45
4\. 3D structural model 49
4.1. Introduction 49
4.2. Present-day structure 50
4.2.1. Permian salt 50
4.2.2. Triassic deposits 52
4.2.2.1. Uppermost Middle Triassic plus Upper Triassic (Keuper) 54
4.2.3. Preserved Jurassic sediments 56
4.2.4. Lower Cretaceous 57
4.2.5. Upper Cretaceous 59
4.2.6. Paleogene 61
4.2.7. Quaternary Neogene 62
4.3. Regional structural features of the GG 64
4.4. Summary 69
5\. 3D modelling 73
5.1. Introduction 73
5.2. Analytical and numerical approaches 74
5.3. Results of 3D reverse modelling 76
5.3.1. Modelling concept 76
5.3.2. Reconstruction of the initial distribution of sediments 78
5.3.2.1. Triassic 80
5.3.2.2. Jurassic 81
5.3.2.3. Lower Cretaceous 83
5.3.2.4. Upper Cretaceous 84
5.3.2.5. Paleogene 86
5.3.3. Results of the modelling 87
5.4. Results of 3D forward modelling 90
5.5. Summary 93
6\. Conclusions 97
Ref. References 101
App. Contents of Appendixes 109
A. Appendixe A 110
B. Appendixe B 109
Erk. Erklärung 123
CV. Curriculum Vitae 124
LP. List of publications 126
dc.description.abstract
The Central European Basin System is one of the basins where the sedimentary
cover is strongly affected by salt tectonics. The most significant stage of
salt movement occurred during the Triassic. The largest Triassic subsidence
occurred in the different sub-basins surrounding the Ringkoebing-Fyn High such
as the Horn Graben, the Danish Basin and the Glueckstadt Graben. Furthermore,
the thickest Triassic succession is observed in the Glueckstadt Graben where
it reaches more than 9000 m. In the present study, the structure and the
Permian to recent evolution of the Glueckstadt Graben are investigated by use
of borehole data, seismic lines and 3D structural modelling. The evaluation of
the diverse deformation patterns of the sedimentary cover and their relations
to salt structures show that the strongest salt movements occurred at the
beginning of the Keuper when the Gluckstadt Graben was affected by extension.
The onlap patterns of the Jurassic sediments onto the top of the Keuper
succession indicate essential changes of the sedimentation style during the
Jurassic. Thick Jurassic sediments are only observed around salt structures
and are thinning away from salt walls or salt stocks. The Upper Cretaceous
strata have an approximately constant thickness and the parallel reflections
patterns indicate a quiet tectonic setting with very minor salt movements in
the Late Cretaceous. Renewed salt flow during the Paleogene-Neogene caused
rapid subsidence along the marginal parts of the Central Triassic Graben in
the Westholstein, the Eastholstein and the Hamburger troughs. The thick
Paleogene-Neogene strata within the marginal troughs may also be related to a
regional component of tectonic subsidence in the area, contemporary with rapid
subsidence in the North Sea. The 3D modelling approach has been used to
determine salt distribution at certain paleo-levels in response to unloading
due to sequential removing of the stratigraphic layers. The modelling approach
was also aimed to reconstruct the original Permian salt distribution
immediately after deposition. The initial salt thickness varies from 1300 m at
the flanks of the basin up to 3000 m within the central part and demonstrates
a clear NNE-SSW trend of the basin. The regional trend of the restored salt
distribution points to a westward continuation of the Permian salt basin. The
formation of the deep Central Triassic Graben and the subsequent Jurassic-
Cenozoic marginal troughs was strongly controlled by the development of salt
structures through time. It is shown that the depocentre of sedimentation was
moving away from the central part of the of the original Graben structure
towards its margins. The evaluation of the available data and results of the
3D reverse modelling demonstrate that a greater amount of subsidence occurred
close to the active salt structures, and may have resulted in gradual
depletion of Permian salt. Thus, this study indicates that the source of such
long-term subsidence is derived from gradual depletion of the Permian salt,
which started within the axial part of the basin and moved towards the basin
flanks with time. In this sense, the Glueckstadt Graben was formed at least
partially as a basin-scale rim syncline during post-Permian times.
Therefore, the results show that salt withdrawal may have played an important
role during the Meso-Cenozoic evolution and that the effects of salt-driven
subsidence during the Meso-Cenozoic can be considered the main reason for the
formation of the deep Central Triassic Graben and the subsequent Jurassic-
Cenozoic marginal troughs.
de
dc.description.abstract
Das zentraleuropäische Beckensystem ist eines der Becken, in denen die
Sedimentdecken stark durch Salztektonik beeinflusst sind. Die stärksten
salztektonischen Aktivitäten traten während der Trias auf. Die größte
triassische Subsidenz erfolgte in den verschiedenen Unterbecken rund um das
Ringköbing-Fünen Hoch (Horn Graben, Dänisches Becken, Glückstadt Graben). Die
mächtigste triassische Abfolge wurde im Glückstadtgraben beobachtet, wo sie
mehr als 9000 m Mächtigkeit erreicht. In der vorliegenden Studie wurden die
Struktur sowie die Entwicklung des Glückstadt Grabens vom Perm bis heute mit
Hilfe von Bohrdaten, seismischen Linien und 3D-Strukturmodellierung
untersucht. Die Auswertung der verschiedenen Deformationsmuster der
Sedimentdecke und ihr Bezug zu Salzstrukturen zeigen, dass die stärksten
Salzbewegungen am Beginn des Keupers, während einer Dehnung des Glückstadt
Graben auftraten. Die jurassischen Sedimente zeigen dann eine grundlegende
Änderungen der Sedimentationsart während des Jura an. Mächtige jurassische
Sedimente treten nur rund um Salzstrukturen auf und dünnen mit zunehmender
Entfernung von Salzmauern oder Salzstöcken aus. Die Oberkreideschichten haben
eine annähernd konstante Mächtigkeit, und die parallelen Reflektionsmuster
weisen auf eine ruhige tektonische Subsidenz mit geringen Salzbewegungen in
der Oberkreide hin. Erneute Salzbewegungen während des Paläogens-Neogens
verursachten schnelle Subsidenz entlang der Randbereiche des
zentraltriassischen Grabens, den Westholstein, Ostholstein und Hamburger
Trögen. Die mächtigen paläogen-neogenen Schichten innerhalb der Randtröge sind
eventuell auch mit einer regionalen Komponente tektonischer Subsidenz
verbunden, zeitgleich mit schneller Subsidenz in der Nordsee. Der 3D-
Modellierungsansatz wurde genutzt, um die Salzverteilung für verschiedenen
Paläolevels als Reaktion auf Entlastung durch sequentielles Entfernen der
stratigraphischen Schichten zu bestimmen. Mit dem Modellierungsansatz wurde
auch versucht, die ursprüngliche permische Salzverteilung unmittelbar nach der
Ablagerung zu rekonstruieren. Die ursprüngliche Salzmächtigkeit variiert
zwischen 1300 m an den Beckenflanken und bis zu 3000 m innerhalb des zentralen
Teils und zeigt einen klaren NNO-SSW-Trend innerhalb des Beckens. Die Bildung
des tiefen zentraltriassischen Grabens und der nachfolgenden jurassisch-
känozoischen Randtröge wurde stark durch die langandauernde Entwicklung von
Salzstrukturen kontrolliert. Es wird gezeigt, dass das Sedimentationszentrum
sich vom Zentralteil der ursprünglichen Grabenstruktur in Richtung ihrer
Ränder verlagerte. Die Auswertung der verfügbaren Daten und die Ergebnisse der
3D-Rückwärtsmodellierung zeigen, dass der größte Teil der Subsidenz nahe
aktiver Salzstrukturen auftrat, und eventuell zu einer graduellen Abwanderung
permischer Salze führte. Daher zeigt die Studie, dass die Ursache der
langzeitigen Subsidenz die graduelle Abwanderung permischen Salzes ist, welche
im axialen Teil des Beckens begann und sich im Laufe der Zeit in Richtung der
Beckenflanken bewegte. In diesem Sinne wurde der Glückstadtgraben zumindest
teilweise in nachpermischer Zeit als basin-scale rim syncline geformt. Daher
zeigen die Ergebnisse, dass dieser Salzrückzug während der meso-känozoischen
Evolution eine bedeutende Rolle gespielt haben dürfte, und dass die Effekte
salzgesteuerter Subsidenz während des Meso-Känozoikums als Hauptursache der
Bildung des tiefen zentraltriassischen Grabens und die nachfolgenden jurasso-
känozoischen Tröge angesehen werden kann.
de
dc.rights.uri
http://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen
dc.subject
Central European Basin system
dc.subject
Glueckstadt Graben
dc.subject
Subsidence history
dc.subject
Salt tectonics
dc.subject
3D structural model
dc.subject.ddc
500 Naturwissenschaften und Mathematik::550 Geowissenschaften, Geologie::550 Geowissenschaften
dc.title
Evolution and structure of the Glueckstadt Graben by use of borehole data,
seismic lines and 3D structural modelling, NW Germany
dc.contributor.firstReferee
Prof. Dr. Ulf Bayer
dc.contributor.furtherReferee
Prof. Dr. Ralf Littke
dc.date.accepted
2005-06-10
dc.date.embargoEnd
2005-08-17
dc.identifier.urn
urn:nbn:de:kobv:188-2005002267
dc.title.translated
Evolution und Struktur des Glückstadt Grabens unter Nutzung von Bohrlochdaten,
seismischen Profilen und 3D Strukturmodellierung, NW Deutschland
de
refubium.affiliation
Geowissenschaften
de
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FUDISS_thesis_000000001673
refubium.mycore.transfer
http://www.diss.fu-berlin.de/2005/226/
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open access