Andesiet

Andesiet is vulkanisch gesteente genoemd naar het Andesgebergte. Het heeft een gemiddeld silicagehalte, is meestal grijs van kleur en kan fijnkorrelig of porfierachtig zijn. Andesiet is het vulkanische equivalent van dioriet. Het bestaat uit de plagioklaas veldspaat mineralen andesine en oligoklaas, samen met een of meer donkere, ferromagnetische mineralen zoals pyroxeen en biotiet. Amygdaloïdaal andesiet ontstaat wanneer de holtes die door gasbellen in het stollende magma zijn achtergelaten, later worden opgevuld, vaak met zeoliet mineralen. Andesiet barst los vulkanen en wordt vaak aangetroffen met vulkanische as en tufsteen. Oude andesieten worden gebruikt om oude subductiezones in kaart te brengen, omdat andesitische vulkanen zich vormen op de continentale of oceaankorst boven deze zones.

naam oorsprong: Rocknaam is vernoemd naar Andes – the berg keten die zich uitstrekt langs de westkust van Zuid-Amerika.

Kleur: Variabel, maar meestal blauwgrijs of grijs (lichter gekleurd dan bazalt).

Structuur: Compact

Groep – vulkanisch.

textuur: Afanitisch tot porfier met roodachtige fenocrysten van granaat en plagioklaas.

Wijzigingen: Plagioklazen worden op sommige plaatsen omgezet in kleimineralen.

Belangrijkste mineralen van Andesiet: Plagioklaas, hoornblende, almandijn.

Hulpmineralen van Andesiet:ilmeniet, eenpatite eenen orthopyroxeen.

Classificatie

Volgens de modale samenstelling geprojecteerd binnen het QAPF-discriminatiediagram voor vulkanisch gesteente (Streckeisen, 1978), het andesietproject binnen het basaltveld. De andezit heeft echter een hoger SiO2-gehalte (> 52 gew.%) vergeleken met dat in basalt met minder dan 52 gew.%. % SiO2.

Modale samenstelling geprojecteerd binnen het QAPF-discriminatiediagram voor vulkanisch gesteente (Streckeisen, 1978)

Chemische samenstelling van Andesiet

Andesiet is een intermediair sub-alkalisch gesteente met een SiO2-gehalte tussen 57 en 63 gew. %, en Na2O + K2O-gehalte rond 5 gew. %. Tussenliggend rotsen worden ook gekenmerkt door een verhoogd CaO-gehalte vergeleken met dat in zure gesteenten. Soortgelijke CaO-gehalten (6 – 7 gew.%) zijn ook typisch voor dioriet – het plutonische equivalent van andesiet. Het andesiet van Šiatorska Bukovinka is metaalachtig, medium-kaliumgesteente met A/CNK = 0.95 en A/NK = 2.38. De Mg/(Mg + Fe2+) verhouding werd herberekend na de conversie van alle Fe2O3 naar FeO. De inhoud van sporenelementen in andesieten met granaten is vergelijkbaar met die zonder granaten. Ze vertonen slechts een matige verrijking in grote lithofiele elementen (LILE – K, Rb, Cs, Sr, Ba), negatieve Nb-anomalie en positieve Pb-anomalie uitgesproken in genormaliseerde records van sporenelementen. Dergelijke trends zijn typisch voor magma's afkomstig uit subductiezones. De inhoud van zeldzame aardelementen La-Eu in granaathoudende andesieten is vergelijkbaar met die in granaatvrije andesieten. De granaatdragende andesieten zijn echter weinig uitgeput aan zware zeldzame aardelementen vergeleken met de granaatvrije andesieten, wat waarschijnlijk de granaatfractionering weerspiegelt (Harangi et al., 2001).

Training van Andesiet

Andesiet komt meestal voor in kooien met convergente platen. Bevat enkele processen in zijn vorming.

  • Fractionele kristallisatie van een mafisch moedermagma.
  • Gedeeltelijk smelten van aardkorstmateriaal.
  • Magma mengt zich tussen de magma's in een magmareservoir

Voor de vorming van andesiet moet een basaltmagma vervolgens bepaalde mineralen kristalliseren die uit de smelt zijn verwijderd. De eerste mineralen die kristalliseren en ontstaan ​​uit een basaltbasismateriaal zijn dat wel olivijn en amfibolen. Deze mafische mineralen worden gescheiden van het magma en vormen mafische cumulaties. Zodra deze mafische mineralen zijn verwijderd, heeft de smelt geen resterende basaltsamenstelling. Het silicagehalte van de smelt is nu verrijkt ten opzichte van de uitgangssamenstelling. Naarmate dit proces voortduurt, ontwikkelt de smelt zich geleidelijk en wordt uiteindelijk andesitisch.

In het mantelwiggedeelte beweegt het gesmolten basalt omhoog totdat het de basis van de dominante schaal bereikt. Eenmaal daar kan de basaltsmelt in zijn schil onderstrepen, er kan een laag gesmolten materiaal zijn, of het kan in de vorm van dammen in de bovenplaat terechtkomen. Samen smelt het basalt het materiaal van de pelitische bovenkorst. Het is het resultaat van het smelten van de korst van eilandbogen en andesitisch magma.

In de continentale bronnen, zoals de Andes, wordt magma verzameld in de ondiepe schaal en vormt magmakamers. Naarmate de kristallisatie voortduurt en het systeem warmte verliest, koelen deze reservoirs na verloop van tijd af. Om actief te blijven, hadden de magmakamers de hete basaltoplossing in het systeem moeten blijven herladen. Wanneer dit basaltmateriaal wordt gemengd met geavanceerd riolitisch magma, keert de samenstelling terug naar de tussenfase andesiet.

Distributie

Andesiet is een soort vulkanisch gesteente dat vaak wordt aangetroffen in verband met vulkanische activiteit, vooral in omgevingen met subductiezones. Hier zijn enkele locaties waar andesiet te vinden is:

  1. Het Andesgebergte (Zuid-Amerika): Andesiet is vernoemd naar het Andesgebergte, dat langs de westelijke rand van Zuid-Amerika loopt. Deze regio is een goed voorbeeld van een vulkanische boog gevormd door de subductie van de Nazca-plaat onder de Zuid-Amerikaanse plaat. Andesitische vulkanen zijn overvloedig aanwezig in de Andes, en ze barsten andesitische lavastromen en vulkanische as uit.
  2. Cascadebereik (Noord-Amerika): De Cascade Range in het westen van de Verenigde Staten, inclusief staten als Washington, Oregon en Noord-Californië, is een andere bekende locatie voor andesitisch vulkanisme. Deze vulkanen maken deel uit van de Pacifische Ring van Vuur en barsten andesitische en dacitische lava uit.
  3. Java en Indonesië: Indonesië, met name het eiland Java, heeft talloze andesitische vulkanen vanwege de ligging langs de Pacifische Ring van Vuur. De explosieve uitbarsting van deze vulkanen kan aanzienlijke gevaren opleveren voor nabijgelegen bevolkingsgroepen.
  4. Japan: Japan maakt, net als Indonesië, deel uit van de Pacifische Ring van Vuur en heeft verschillende andesitische vulkanen. De berg Fuji is bijvoorbeeld een bekend andesiet vulkaan in Japan.
  5. Centraal Amerika: Landen in Midden-Amerika, zoals Guatemala, Nicaragua en Costa Rica, hebben andesitische vulkanen langs hun vulkanische bogen. De subductie van de Cocosplaat onder de Caribische plaat creëert de omstandigheden voor andesitische magmavorming en uitbarstingen in deze regio.
  6. Nieuw Zeeland: Zowel het Noordereiland als het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland hebben andesitische vulkanen. De vulkanische zone Taupo op het Noordereiland is bijzonder actief en kent talrijke andesitische uitbarstingen.
  7. De Filipijnen: De Filippijnen, gelegen in de westelijke Stille Oceaan, hebben verschillende andesitische vulkanen vanwege de ligging daarbinnen de Ring van Vuur. Mount Mayon, in de Bicol-regio van de Filippijnen, is een beroemde andesitische vulkaan.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van regio's waar andesiet veel voorkomt. Andesitische vulkanen worden geassocieerd met convergerende plaatgrenzen, waarbij de ene tektonische plaat onder de andere zinkt, wat leidt tot de vorming van andesitisch magma door het gedeeltelijk smelten van de zinkende oceanische korst en de bovenliggende mantel.

Kenmerken en eigenschappen van Andesietgesteente

  • Andesiet bestaat samen met pyroxeen uit plagioklaas veldspaat. Bovendien kan het hoornblende bevatten.
  • De mineralen die dit gesteente kan bevatten zijn apatiet-, garbet, ilmeniet, biotiet, magnetiet, zirkonium. Het kan ook sporenhoeveelheden alkalische veldspaat bevatten.
  • Het silicagehalte is matig. Met andere woorden: dit mineraal is niet rijk of tekortschietend. Het silicagehalte bedraagt ​​50-65%.
  • De dichtheid van dergelijke rotsen is 2.11 – 2.36 g / cm3.
  • Het heeft een porfierachtige structuur. De term 'porfier' verwijst naar de integratie van grote kristallen in een fijnkorrelig gesteente.
  • Het soortelijk gewicht van dit gesteente is 2,5 – 2,8.
  • Het komt meestal voor in grijstinten. Het is echter lichter van kleur dan basalt.
  • Er wordt gezegd dat er dikkere of koepelvormige structuren worden gevormd.
  • De hardheid van andesietgesteenten op de schaal van Moh is 7.

Andesiet toepassings- en gebruiksgebieden

Andesiet heeft als stollingsgesteente verschillende toepassingen en toepassingen in verschillende industrieën en gebieden. De eigenschappen ervan, waaronder hardheid, duurzaamheid en het vermogen om een ​​polijstmiddel vast te houden, maken het waardevol voor verschillende doeleinden. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingsgebieden en toepassingen van andesiet:

  1. Bouwmaterialen:
    • Andesiet wordt gebruikt als bouwmateriaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen vanwege zijn duurzaamheid en weerstand tegen verwering. Het wordt vaak gebruikt als maatsteen voor gevels, muren en vloeren.
  2. Bestrating en wegenbouw:
    • Gebroken andesiet wordt gebruikt als aggregaat bij de aanleg van wegen, snelwegen en trottoirs. De hardheid en slijtvastheid maken het een uitstekende keuze voor wegdek- en oppervlaktemateriaal.
  3. Monumenten en sculpturen:
    • Vanwege zijn vermogen om een ​​glans vast te houden en zijn aantrekkelijke uiterlijk, wordt andesiet soms gebruikt voor monumenten, standbeelden en sculpturen. Het kan in ingewikkelde ontwerpen worden gesneden en behoudt zijn uiterlijk in de loop van de tijd.
  4. Werkbladen en tegels:
    • Andesiet wordt gebruikt bij de productie van werkbladen, tegels en andere decoratieve oppervlakken voor keukens en badkamers. De hardheid en weerstand tegen vlekken en krassen maken het een populaire keuze.
  5. Begraafplaatsmarkeringen:
    • Vanwege zijn duurzaamheid en weerstand tegen weersinvloeden wordt andesiet gebruikt voor begraafplaatsmarkeringen, grafstenen en gedenkplaten.
  6. Grafstenen en grafmarkeringen:
    • Het vermogen van andesiet om inscripties en gravures vast te houden maakt het geschikt voor grafstenen en grafstenen.
  7. Waterpartijen:
    • Andesiet wordt soms gebruikt bij de constructie van fonteinen, waterpartijen en decoratieve tuinelementen vanwege zijn esthetiek en weerstand tegen watererosie.
  8. Decoratieve landschapsarchitectuur:
    • In de landschapsarchitectuur kan andesiet worden gebruikt voor decoratieve doeleinden, zoals tuinpaden, keermuren en rotstuinen.
  9. Open haard omringt:
    • Andesiet kan worden gebruikt voor schoorsteenmantels en schouwen vanwege de hittebestendigheid en het uiterlijk.
  10. Aquaria en terraria:
    • Het vermogen om vocht te weerstaan ​​en het aantrekkelijke uiterlijk maken andesiet een geschikte keuze voor de constructie van aquaria en terraria.
  11. Wetenschappelijk onderzoek:
    • Andesiet wordt in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gebruikt als representatief gesteente voor het bestuderen van de eigenschappen en het gedrag van vulkanisch gesteente.
  12. Sieraden:
    • Hoewel niet zo vaak gebruikt als andere stenen graniet or marmerenAndesiet kan in sieraden worden gebruikt, meestal als kralen of cabochons.

Het is belangrijk op te merken dat het specifieke gebruik van andesiet kan variëren, afhankelijk van de kwaliteit, het uiterlijk en de beschikbaarheid in een bepaalde regio. Bovendien kan de geschiktheid van andesiet voor een bepaalde toepassing worden beïnvloed door factoren zoals lokale geologische omstandigheden en het beoogde doel van het materiaal.

Referenties

  • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
  • Harangi, S. (2001). Neogene tot Quartaire vulkanisme van de Karpaten-Pannonische regio; een beoordeling. Acta Geologica Hungarica, 44(2), 223-258.
  • Atlas-hornin.sk. (2019). Atlas van magmatische rotsen. [online] Verkrijgbaar bij: http://www.atlas-hornin.sk/en/home [Geraadpleegd op 13 maart 2019].
Verlaat de mobiele versie