Page 1 3 ) 1393( > @ @ @> *1 < 1 @ < 1< @ 2 @ 3 1- > < < < 2 ...

3 downloads 0 Views 2MB Size Report
[14] Dickinson, W. R (1985) Interpreting provenance relations from detrital modes of sandstones; In: Provenance of Arenites (ed.) Zuffa G G (New York: D. Reidel ...
‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪48‬‬

‫ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺒﺎدي*‪ ،1‬ﺑﻬﺮوز رﻓﻴﻌﻲ‪ ،1‬ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﻴﺪري‪ ،1‬ﺳﺎﺟﺪاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮي‪ 2‬و ﻣﻮﺳﻲ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري‬

‫‪3‬‬

‫‪ -1‬ﮔﺮوه زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲﺳﻴﻨﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺪان‪ ،‬اﻳﺮان‬ ‫‪ -2‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان‪ ،‬اﻫﻮاز‪ ،‬اﻳﺮان‬ ‫‪ -3‬ﻛﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲﺳﻴﻨﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺪان‪ ،‬اﻳﺮان‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل‪*[email protected] :‬‬

‫درﻳﺎﻓﺖ‪92/8/20 :‬‬

‫ﭘﺬﻳﺮش‪93/3/7 :‬‬

‫ﭼﻜﻴﺪه‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﻣﺎرن‪ ،‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ و ﻻيﺳﻨﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮔﻪﻫﺎي ژﻳﭙﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﻴﻮﺳﻦ‪-‬ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ ﺑﻪﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده در‬ ‫ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮب اﻳﺮان رﺧﻨﻤﻮن دارد‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ‬ ‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷـﻨﺎﺳﻲ ‪ 29‬ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨـﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ در رده ﻛﺎﻟﻚﻟﻴﺘﺎﻳﺖ و وﻟﻚآرﻧﺎﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﻛﻠﺴﻴﺘﻲ دارﻧﺪ؛ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﺳﻴﻤﺎن و ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎن‬ ‫ژﻳﭙﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‪ ،‬دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ داراي ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه رﺳﻮﺑﻲ – ﻛﻮارﺗﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و از ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬آﻧﺎﻟﻴﺰ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آنﻫﺎ‬ ‫ﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ آﻫﻦدار و ﻧﻴﺰ ﮔﺮيوك ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺮﺳﻴﻢ دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺣﻮﺿﻪي رﺳﻮﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ در ﻳﻚ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﻌﺎل ﻗﺎرهاي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي‪ :‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‪ ،‬ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺳﻨﮓﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻄﺢ‬ ‫زﻣﻴﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎي‬ ‫زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ و‬ ‫وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ آنﻫﺎ از ﻣـﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕـﺮ و از‬ ‫دورهاي ﺑﻪ دوره دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ]‪ .[8‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﻫﻮازدﮔﻲ‪ ،‬ﺟﺎﺑـﺠﺎﻳﻲ و ﻓﺮآﻳـﻨﺪﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕـﺬاري ﺑﺮ‬ ‫وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ آنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫اوﻟﻴﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺎدر و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ‬ ‫]‪ .[21‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه‬ ‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازدﮔﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻨﺸﺎ آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫]‪ 25 ،4‬و ‪ .[31‬از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‪ ،‬آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ‬ ‫ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و‬ ‫ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ دﻳﺮﻳﻨﻪ آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ]‪ .[14‬در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ و‬

‫ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ رﺳﻮﺑﺎت‬ ‫آواري اوﻟﻮﻳﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه رﺳﻮﺑﺎت آواري ﺑﻪ روشﻫﺎي‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺮده ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ]‪ 24‬و‬ ‫‪ .[26‬از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻨﺸﺎ را‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم داد‬ ‫]‪ 33 ،23 ،6‬و ‪ .[34‬ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻳﻜﻲ از ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي رﺧﻨﻤﻮنﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﻪ‬ ‫وﻳﮋه اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد‪ ،‬ﺗﺎﻛﻨﻮن‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ‪ ،‬وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي‬ ‫ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺣﻮﺿﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺳﺎزﻧﺪ ﻳﺎدﺷﺪه در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در زون‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎري زاﮔﺮس ﭼﻴﻦﺧﻮرده ﻗﺮار دارد )ﺷﻜﻞ ‪ .(1‬اﻳﻦ‬ ‫زون ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ‬ ‫روﻧﺪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ -‬ﺟﻨﻮبﺷﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻳﺎل ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ‬ ‫ﺗﺎﻗﺪﻳﺲﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺎل ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ از‬ ‫ﺷﻴﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎﻗﺪﻳﺲﻫﺎ و‬ ‫ﻧﺎودﻳﺲﻫﺎ را ﺷﻜﻞ داده اﺳﺖ‪ .‬رﺧﻨﻤﻮن اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪودهاي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ‪ 502/71‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬

‫‪49‬‬

‫رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﻻﺳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ در‬ ‫زاﮔﺮس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ در ﺑﺮش‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ آﻏﺎﺟﺎري ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ‬ ‫‪ 2966‬ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﻤﺰ و واﻳﻨﺪ ]‪ [20‬ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ‪ .(2‬ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي‬ ‫رﻳﺰﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد‪ .‬ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ‪ ،‬اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ از ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي‬ ‫رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﺎ درﺷﺖداﻧﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهاي ﺗﺎ ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮي‪،‬‬ ‫ﻣﺎرنﻫﺎي رﻧﮕﻴﻦ و ﻻيﺳﻨﮓﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮔﻪﻫﺎي‬ ‫ژﻳﭙﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ]‪ .[1‬ﺑﺮاﺳﺎس آﺛﺎر ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺳﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻣﻴﻮﺳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه‬ ‫اﺳﺖ ]‪ .[20‬ﻣﺮز زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺳـﺎزﻧﺪ ﻣـﻴﺸﺎن و ﺑﺨﺶ ﻟﻬـﺒﺮي ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠـﻲ و‬ ‫ﻫﻢﺷﻴﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.(3‬‬ ‫' ‪30° 00‬‬

‫' ‪30° 00‬‬ ‫' ‪51° 00‬‬ ‫' ‪47° 00‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ‪ .1‬ﻧﻘﺸﻪ رﺧﻨﻤﻮن ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .2‬ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺪﻳﻪ )‪ AJ-1‬و ‪ AJ-2‬در ﺷﻜﻞ ‪ (1‬در ﺑﺮش اﻟﮕﻮ )دﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎلﺷﺮق(‬

‫ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻟﻬﺒﺮي‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .3‬ﻣﺮز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻟﻬﺒﺮي در ﻣﺤﻞ ﻣﻘﻄﻊ اﻟﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺪﻳﻪ )دﻳﺪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب(‬

‫روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ‪ 29 ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪ از رﺧﻨﻤﻮنﻫﺎي‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ‬ ‫)ﺷﻜﻞ‪ .(4‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮشﻫﺎي ﻧﺎزك در‬ ‫زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﭘﻼرﻳﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺟﺰا‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش‬ ‫داﻧﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش زوﻓﺎ ]‪ [35‬ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ ﻳﺎد ﺷـﺪه ﻣـﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ ]‪ [16‬ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻬﺖ‬ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ‪ 15‬ﻧﻤﻮﻧﻪ از‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ‪ XRF‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﻮدر ﺷﺪن از اﻟﻚ ‪ 200‬ﻋﺒﻮر داده‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﭘﻮدري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ‪XRF‬‬ ‫ﻣﺪل ‪ Philips magic pro‬در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري ﻣﻮاد‬

‫ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻧﻬﺎﻳﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دﻳﻜﻴﻨﺴﻮن‬ ‫]‪ ،[14‬ﺑﺎﺗﻴﺎ و ﻛﺮوك ]‪ [7‬و روﺳﺮ و ﻛﻮرش ]‪ [28‬ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮشﻫﺎي ﻧﺎزك اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ از ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ )‪،(28-%76‬‬ ‫ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ )‪ ،(0-%33‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎي‬ ‫دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ )‪ ،(0-%17‬ﻛﻮارﺗﺰ )‪ ،(2-%20‬ﭼﺮت )‪،(1-%10‬‬ ‫ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺗﻴﺮه )‪ (1-%10‬و ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت )‪ (0-%9‬ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ‪ 5‬و ﺟﺪول ‪ .(1‬اﺟﺰاي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ژﻳﭙﺲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻮارﺗﺰ در اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻚ‬ ‫ﺑﻠﻮري و ﭼﻨـﺪ ﺑﻠﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫـﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﺳـﺎس‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ ]‪ [16‬ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺰ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ ﺳﻪ راه ﺗﭙﻪ اﻫﻮاز )‪ (TP‬ﻛﻪ وﻟﻚآرﻧﺎﻳﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬از ﻧﻮع ﻛﺎﻟﻚﻟﻴﺘﺎرﻧﺎﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ‪ .(6‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي‬ ‫ﺳﻪراه ﺗﭙﻪ‪ ،‬ﺣﺼﻴﺮآﺑﺎد‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد و ام اﻟﺪﺑﺲ داﻧﻪ‬ ‫ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻲ و ﺑﺪون ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ رگ ﺳﻔﻴﺪ )ﻛﻪ داراي ﺳﻴﻤﺎن ژﻳﭙﺴﻲ اﺳﺖ(‪ ،‬داراي‬ ‫ﺳﻴﻤﺎن ﻛﻠﺴـﻴﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬داﻧـﻪﻫﺎي ﺗﺸـﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه‬

‫‪51‬‬

‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮد ﺷﺪه ﺗﺎ زواﻳﻪدار‬ ‫ﺑﻮده و از ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ذرات ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻴﻦ ‪ 0/18‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 0/86‬ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻮع ﺗﻤﺎسﻫﺎي‬ ‫ﺑﻴﻦداﻧﻪاي در اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﻤﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﻀﺮﺳﻲ‪ ،‬ﻃﻮﻟﻲ‪ ،‬ﺷﻨﺎور‬ ‫و ﻣﻘﻌﺮ‪ -‬ﻣﺤﺪب ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.(7‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .4‬ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮓﺳﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در ﺑﺮش ﺗﻴﭗ و ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫اﻟﻒ‬

‫‪52‬‬

‫ب‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .5‬ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺮشﻫﺎي ﻧﺎزك ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي آﻏﺎﺟﺎري‪ .‬اﻟﻒ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ‪) Aj-1‬ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻴﭗ( در اﻣﻴﺪﻳﻪ ب( ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫‪ RG‬در ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ رگ ﺳﻔﻴﺪ )‪ :Q‬ﻛﻮارﺗﺰ‪ :Cht ،‬ﭼﺮت‪ :Lc ،‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ‪ :Lv ،‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ‪ :Lm ،‬ﺧﺮده ﺳﻨﮓ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ‪،‬‬ ‫‪ :F‬ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت‪ :GC ،‬ﺳﻴﻤﺎن ژﻳﭙﺴﻲ(‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .6‬ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ داﻧﻪﻫﺎي در ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ ام اﻟﺪﺑﺲ )‪(OD‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .7‬دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ]‪ .[16‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻟﻚﻟﻴﺘﺎﻳﺖ و‬ ‫وﻟﻜﺎﻧﻴﻚ ﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪53‬‬

‫ﺟﺪول ‪ .1‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎري ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬

‫‪Ls%‬‬

‫‪Lv%‬‬

‫‪Gt%‬‬

‫‪F%‬‬

‫‪Qt%‬‬

‫‪F‬‬

‫‪L%‬‬

‫‪Ch‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪Qp‬‬

‫‪L1‬‬

‫‪Lm‬‬

‫‪Lv‬‬

‫‪Lc‬‬

‫‪Sample‬‬

‫‪61.00‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪83.92‬‬

‫‪11.54‬‬

‫‪16.67‬‬

‫‪78‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪55‬‬

‫‪RG‬‬

‫‪80.00‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪81.86‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪2.78‬‬

‫‪72‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪70‬‬

‫‪PZ-1‬‬

‫‪59.00‬‬

‫‪19.75‬‬

‫‪87.91‬‬

‫‪2.47‬‬

‫‪9.88‬‬

‫‪81‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪16‬‬

‫‪52‬‬

‫‪PZ-2‬‬

‫‪74.00‬‬

‫‪14.94‬‬

‫‪89.97‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪2.30‬‬

‫‪87‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫‪71‬‬

‫‪AJ-1‬‬

‫‪40.00‬‬

‫‪19.78‬‬

‫‪95.95‬‬

‫‪5.49‬‬

‫‪17.58‬‬

‫‪91‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫‪35‬‬

‫‪AJ-2‬‬

‫‪80.00‬‬

‫‪10.34‬‬

‫‪95.90‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪5.75‬‬

‫‪87‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪71‬‬

‫‪MSH‬‬

‫‪64.00‬‬

‫‪14.61‬‬

‫‪90.98‬‬

‫‪2.25‬‬

‫‪5.62‬‬

‫‪89‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13‬‬

‫‪62‬‬

‫‪CR‬‬

‫‪30.00‬‬

‫‪42.31‬‬

‫‪79.97‬‬

‫‪3.85‬‬

‫‪17.95‬‬

‫‪78‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪33‬‬

‫‪28‬‬

‫‪TP‬‬

‫‪55.00‬‬

‫‪12.20‬‬

‫‪84.96‬‬

‫‪6.10‬‬

‫‪18.29‬‬

‫‪82‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪52‬‬

‫‪HAS‬‬

‫‪81.49‬‬

‫‪3.37‬‬

‫‪89.99‬‬

‫‪1.12‬‬

‫‪5.62‬‬

‫‪89‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪76‬‬

‫‪HA‬‬

‫‪62.00‬‬

‫‪14.63‬‬

‫‪82.99‬‬

‫‪2.44‬‬

‫‪8.54‬‬

‫‪82‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪61‬‬

‫‪SG‬‬

‫‪54.00‬‬

‫‪8.43‬‬

‫‪85.96‬‬

‫‪6.02‬‬

‫‪24.10‬‬

‫‪83‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪51‬‬

‫‪OD‬‬

‫‪64.00‬‬

‫‪5.41‬‬

‫‪74.00‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪8.11‬‬

‫‪74‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪64‬‬

‫‪KN‬‬

‫‪58.22‬‬

‫‪18.29‬‬

‫‪84.96‬‬

‫‪2.44‬‬

‫‪12.20‬‬

‫‪82‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪54‬‬

‫‪MA‬‬

‫‪51.47‬‬

‫‪18.52‬‬

‫‪84.95‬‬

‫‪1.23‬‬

‫‪22.22‬‬

‫‪81‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪18‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪45‬‬

‫‪RD‬‬

‫‪65.38‬‬

‫‪17.86‬‬

‫‪90.92‬‬

‫‪1.19‬‬

‫‪11.90‬‬

‫‪84‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪56‬‬

‫‪HF‬‬

‫‪63.00‬‬

‫‪13.95‬‬

‫‪86.00‬‬

‫‪1.16‬‬

‫‪11.63‬‬

‫‪86‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪63‬‬

‫‪NF‬‬

‫‪70.47‬‬

‫‪10.47‬‬

‫‪95.88‬‬

‫‪8.14‬‬

‫‪12.79‬‬

‫‪86‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪50‬‬

‫‪KR‬‬

‫‪80.39‬‬

‫‪5.19‬‬

‫‪86.87‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪6.49‬‬

‫‪77‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪60‬‬

‫‪TT‬‬

‫‪76.56‬‬

‫‪3.85‬‬

‫‪81.95‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪3.85‬‬

‫‪78‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪70‬‬

‫‪BMK‬‬

‫‪70.45‬‬

‫‪4.60‬‬

‫‪90.95‬‬

‫‪2.30‬‬

‫‪17.24‬‬

‫‪87‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪63‬‬

‫‪TM‬‬

‫‪73.15‬‬

‫‪3.45‬‬

‫‪88.98‬‬

‫‪3.45‬‬

‫‪11.49‬‬

‫‪87‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪70‬‬

‫‪BGA‬‬

‫‪51.00‬‬

‫‪11.11‬‬

‫‪75.94‬‬

‫‪2.78‬‬

‫‪20.83‬‬

‫‪72‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪47‬‬

‫‪MIS‬‬

‫‪60.00‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪87.94‬‬

‫‪4.82‬‬

‫‪15.66‬‬

‫‪83‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪55‬‬

‫‪GDL‬‬

‫‪59.00‬‬

‫‪1.37‬‬

‫‪73.99‬‬

‫‪5.48‬‬

‫‪13.70‬‬

‫‪73‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪58‬‬

‫‪HFSH‬‬

‫‪39.00‬‬

‫‪22.54‬‬

‫‪75.93‬‬

‫‪4.23‬‬

‫‪25.35‬‬

‫‪71‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪16‬‬

‫‪34‬‬

‫‪LA‬‬

‫‪44.00‬‬

‫‪20.55‬‬

‫‪76.95‬‬

‫‪4.11‬‬

‫‪20.55‬‬

‫‪73‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪40‬‬

‫‪GU‬‬

‫‪67.00‬‬

‫‪2.60‬‬

‫‪80.95‬‬

‫‪3.90‬‬

‫‪11.69‬‬

‫‪77‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪56.00‬‬

‫‪8.57‬‬

‫‪72.96‬‬

‫‪1.43‬‬

‫‪14.29‬‬

‫‪70‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪63‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪BZ‬‬ ‫‪BL‬‬

‫‪ :Lc‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ‪ :Lv ،‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ‪ :Lm ،‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ‪ :Ll ،‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓ ﮔﻠﻲ‪ :Ls ،‬ﺧﺮدهﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﻲ)‪ :Gt ،(Cht+L1+Lc‬ﻓﺮاواﻧﻲ‬ ‫ﻛﻞ داﻧﻪﻫﺎﻫﺎ‪ :Lt ،‬ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎ)‪ :Qt ،(Ls + Lm+Lv‬ﻛﻞ ﻛﻮارﺗﺰ)‪ :F ،(Qp+Qm‬اﻧﻮاع ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت و ‪ :Ch‬ﭼﺮت‬

‫ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫‪ Ti ،Fe ،Mn ،Mg ،K ،Na ،P‬و ‪ Si‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت‬ ‫اﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ]‪ .[27‬از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي‬ ‫‪ Na2O ،MgO ،CaO‬و ‪ K2O‬ﻣﺘﺤﺮك و اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ‪TiO2‬‬ ‫و ‪ Al2O3‬ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ]‪ .[5‬ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در ﺟﺪول )‪ (2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﻋﻤﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺧﺮدهﺳﻨﮓ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ‪ ،‬درﺻﺪ‬ ‫‪،Al ،Ca‬‬

‫اﻛﺴﻴﺪ ‪ 29/43) CaO‬ﺗﺎ ‪ 55/04‬درﺻﺪ( ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ SiO2‬و ‪ Al2O3‬در اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫از ‪ 4/37‬ﺗﺎ ‪ 33/14‬و ‪ 0/7‬ﺗﺎ ‪ 7/55‬درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ Na2O‬و ‪ TiO2‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻛﻢ‬ ‫و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ )ﺟﺪول ‪ .(2‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ‬ ‫اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ‪ MgO ،K2O‬و ‪ Fe2O3‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ‪ 0/59 ،1/59‬ﺗﺎ ‪ 5/87‬و ‪ 0/71‬ﺗﺎ ‪ 4/76‬درﺻﺪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪون‬ ‫اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ‪ MnO2‬و ‪ FeO‬ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي ‪SO3‬‬ ‫)‪ 38/65‬درﺻﺪ( در ﻧﻤﻮﻧﻪ رگ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪54‬‬

‫ﺳﻴﻤﺎن ژﻳﭙﺴﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪ ‪ Al2O3‬در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮازدﮔﻲ‪،‬‬ ‫دﻳﺎژﻧﺰ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ‬ ‫اﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺟـﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺒﺎت‬ ‫ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ]‪.[9‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي‬ ‫‪ Al2O3‬و ‪ SiO2‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﻋﻨﺼﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ‪ .(8‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ )‪(7‬‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ و ‪ Al2O3‬ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و‬

‫ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﺪ اﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ‪ Al2O3‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ‬ ‫اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ‪ Al2O3‬و ‪ K2O‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ‪ 0/83‬ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ‬ ‫‪ .(8‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي‬ ‫داراي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ‪ Al2O3‬دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎ )ﺧﺮدهﻫﺎي ﮔﻠﻲ‪ ،‬ﺷــﻴﻠﻲ و‬ ‫ﺧﺮدهﺳﻨﮓ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﺑﺎﺷﺪ ]‪ 21‬و ‪.[22‬‬

‫ﺟﺪول ‪ .2‬دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي آﻏﺎﺟﺎري‪ .‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪SrO‬‬

‫‪K2O CaO TiO2 Fe2O3‬‬

‫‪SO3‬‬

‫‪SiO2 P2O5‬‬

‫‪Na2O MgO Al2O3‬‬

‫‪Sample LOI‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪1.54‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪45.04‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪38.65‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪9.56‬‬

‫‪1.76‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.40‬‬

‫‪18.37‬‬

‫‪RG‬‬

‫‪0.09‬‬

‫‪0.93‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪52.56‬‬

‫‪0.18‬‬

‫‪0.12‬‬

‫‪0.06‬‬

‫‪4.89‬‬

‫‪0.80‬‬

‫‪1.36‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪39.02‬‬

‫‪Pz-1‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪50.4‬‬

‫‪0.26‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪5.87‬‬

‫‪0.91‬‬

‫‪1.85‬‬

‫‪0.82‬‬

‫‪38.53‬‬

‫‪Aj-1‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪2.71‬‬

‫‪0.53‬‬

‫‪45.03‬‬

‫‪0.62‬‬

‫‪0.13‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪12.25‬‬

‫‪2.16‬‬

‫‪3.41‬‬

‫‪0.95‬‬

‫‪32.22‬‬

‫‪MSH‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪3.25‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪43.11‬‬

‫‪0.78‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪17.65‬‬

‫‪4.41‬‬

‫‪2.73‬‬

‫‪0.72‬‬

‫‪26.80‬‬

‫‪MA‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪1.68‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪48.80‬‬

‫‪0.43‬‬

‫‪0.11‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪12.86‬‬

‫‪1.69‬‬

‫‪1.92‬‬

‫‪0.93‬‬

‫‪31.47‬‬

‫‪HF‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪2.56‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪45.52‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪1.77‬‬

‫‪5.87‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪35.63‬‬

‫‪TT‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0.71‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪55.04‬‬

‫‪0.17‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪4.37‬‬

‫‪0.70‬‬

‫‪0.59‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪38.43‬‬

‫‪BMK‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪1.62‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪47.71‬‬

‫‪0.44‬‬

‫‪0.11‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪10.78‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪1.53‬‬

‫‪0.83‬‬

‫‪34.73‬‬

‫‪BGA‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪1.63‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪47.29‬‬

‫‪0.50‬‬

‫‪0.11‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪12.42‬‬

‫‪2.09‬‬

‫‪2.52‬‬

‫‪1.19‬‬

‫‪32.25‬‬

‫‪MIS‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪2.83‬‬

‫‪0.50‬‬

‫‪44.27‬‬

‫‪0.67‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪15.02‬‬

‫‪2.75‬‬

‫‪2.90‬‬

‫‪0.77‬‬

‫‪30.35‬‬

‫‪GLD‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪4.76‬‬

‫‪0.77‬‬

‫‪29.43‬‬

‫‪1.59‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪33.14‬‬

‫‪7.55‬‬

‫‪3.21‬‬

‫‪1.16‬‬

‫‪18.40‬‬

‫‪HFSH‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪1.82‬‬

‫‪0.31‬‬

‫‪48.63‬‬

‫‪0.38‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪11.49‬‬

‫‪1.81‬‬

‫‪2.11‬‬

‫‪1.13‬‬

‫‪32.34‬‬

‫‪GU‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪2.72‬‬

‫‪0.40‬‬

‫‪43.95‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪16.15‬‬

‫‪3.72‬‬

‫‪2.50‬‬

‫‪0.86‬‬

‫‪30.01‬‬

‫‪BZ‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪2.18‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪48.98‬‬

‫‪0.57‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪11.68‬‬

‫‪2.58‬‬

‫‪1.61‬‬

‫‪0.73‬‬

‫‪32.11‬‬

‫‪BL‬‬

‫ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮدن دادهﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدار ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي‬ ‫ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺘﻲﺟﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ]‪ [26‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ‪،‬‬ ‫اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻟﻴـﺖآرﻧﺎﻳﺖ و ﮔـﺮيوك ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ‪ 9‬اﻟﻒ(‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن و ﺑﻬﺮاﻣﻲ ]‪ [30‬ﺑﺮ روي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﺳﺘﺎن )اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد‪ .‬زﻳﺮا‬ ‫ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬ ‫در رده ﺳﺎبآرﻛﻮز و ﺳﺎبﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬از ﺳﻮي‬ ‫دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻫﺮون ]‪ [18‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ‬ ‫آﻏﺎﺟﺎري در ﻣﺤﺪوده ﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ آﻫﻦدار و‬

‫ﮔﺮيوك ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد )ﺷﻜﻞ ‪ 9‬ب(‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ )ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ(‪ ،‬ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﺗﻴﺮه و ﺧﺮدهﻫﺎي‬ ‫ﮔﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺮدهﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﻧـﻤـﻮﻧﻪﻫـﺎ ﻣـﻮﺟـﺐ ﻗـﺮارﮔﻴـﺮي آنﻫـﺎ در ﻣﺤـﺪوده‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨـﮓﻫﺎي آﻫﻦدار و ﮔﺮيوك در ﻧﻤﻮدار ﻫﺮون ]‪[18‬‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧـﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﻤـﻮدار ﻧـﻴﺰ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲدﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﺳﺘﺎن‬ ‫]‪ [30‬ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﺳـﻪﺳﻨﮓﻫﺎي از ﻧـﻮع »ﺳﺎبﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ«‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪55‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .8‬ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬

‫‪1.80‬‬

‫‪2.0‬‬

‫اﻟﻒ‬

‫ب‬

‫‪1.50‬‬

‫‪1.40‬‬ ‫‪1.00‬‬

‫‪1.00‬‬

‫‪0.60‬‬

‫‪0.50‬‬

‫‪0.20‬‬

‫‪0.50‬‬

‫‪-0.20‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪-0.60‬‬

‫‪-0.50‬‬ ‫‪2.50‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪1.50‬‬

‫‪1.00‬‬

‫‪0.50‬‬

‫‪-1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪2.50‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪1.50‬‬

‫‪1.00‬‬

‫‪0.50‬‬

‫‪-1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .9‬اﻟﻒ( در ﻧﻤﻮدار ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺘﻲﺟﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ]‪ ،[26‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در ﻣﺤﺪوده ﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ و‬ ‫ﮔﺮيوك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ب( ﻧﻤﻮدار ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ و ﺷﻴﻞ ﻫﺮون ]‪ .[18‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي آﻏﺎﺟﺎري در ﻣﺤﺪوده ﻟﻴﺖ‪-‬‬ ‫آرﻧﺎﻳﺖ و ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ آﻫﻦ دار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫ﻫﻮازدﮔﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮازدﮔﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻤﻮدار وﻟﺘﻴﺞ‬ ‫)‪ (1994‬اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬رﺳﻢ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎري ﻛﻮارﺗﺰ‪ ،‬ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت و ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در ﻧﻤﻮدار ﻳﺎد ﺷﺪه آﺷﻜﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ‬ ‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ‬ ‫‪ .(10‬اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻳﺎد و‬ ‫ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﻧﻴﻤﻪﺧﺸﻚ و ﻳﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاي اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺪ‪ ،‬زاوﻳﻪدار‬ ‫ﺑﻮدن داﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﻮارﺗﺰ و ﻓﻠﺪﺳﭙﺎتﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم‬ ‫ﻫﻮازدﮔﻲ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎتﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮوك ]‪ ،[11‬دﻳﻜﻴﻨﺴﻮن‬ ‫و ﺳﻮﭼﻚ ]‪ ،[13‬دﻳﻜﻴﻨﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ]‪ ،[15‬ﻛﺎوازا و‬ ‫اﻳﻨﮕﺮﺳﻮل ]‪ [10‬و ﮔﺮﻳﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ]‪ [17‬ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ آواري ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮع ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه‬ ‫و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ آنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷـﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري )ﺟﺪول‪ (1‬ﺑﺮ روي‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﻲ ‪ QmFLt ،QtFL‬و ‪ QpLvLs‬دﻳﻜﻴﻨﺴﻮن‬ ‫]‪ [14‬ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ‪ .(11‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ و ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ داﻧﻪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﺮون ﺣﻮﺿـﻪاي ﻳﺎ‬ ‫ﺧﺮدهﻫﺎي آﻫﻜﻲ آواري و ﻧﻴﺰ داﻧﻪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ درون‬ ‫ﺣﻮﺿﻪاي )آﻟﻮﻛﻢﻫﺎ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در‬ ‫ﻃﻲ ﻫﻮازدﮔﻲ‪ ،‬دﻳﺎژﻧﺰ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫]‪ .[14‬در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد در‬ ‫ﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻآﻣﺪه ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎً رﺳﻮﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺰﻳﻲ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده‪ -‬روراﻧﺪه ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ رﺧﻨﻤﻮن ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻻﻳﻪاي دﭼﺎر‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﻲ و ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﻣـﻲﺷﻮﻧﺪ ]‪.[14‬‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺸﺎﻫﺎﻳﻲ‬

‫‪56‬‬

‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﺳﻨﮓﻫﺎي آذرﻳﻦ ﻣﻨﺸﺎ‬ ‫اﺻﻠﻲ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﻪ ﺑﺨﺶ رﺳﻮﺑﺎت‬ ‫ﻛﻮارﺗﺰي ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﻨﮓ و ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻛﻮارﺗﺰي‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد و ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﺸﺎ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺮاﺗﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دو ﻣﺤﺪوده ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي‬ ‫ﻛﻮارﺗﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﻣﻴﻮژﺋﻮﺳﻨﻜﻠﻴﻨﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎري از‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎي ﭼﺮﺗﻲ‪ ،‬از ﺑﺨﺶﻫﺎي‬ ‫اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي اﺋﻮژﺋﻮﺳﻨﻜﻠﻴﻨﺎل ﺑﺎﻻآﻣﺪه‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ]‪.[15‬‬ ‫در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه رﺳﻮﺑﺎت‬ ‫ﻻﻳﻪﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ‪ ،‬در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺳﻨﮓﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و‬ ‫ﺳﻨﮓﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در اﺛﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﭼﻴﻦﺧﻮرده و ﺗﺮاﺳﺘﻲ رﺧﻨﻤﻮن‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺸﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا‬ ‫ﺳﻨﮓﻫﺎي آذرﻳﻦ ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﻲ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺳﻪ ﺑﺨﺶ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻮارﺗﺰي ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد‪،‬‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﻨﮓ و ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻛﻮارﺗﺰي ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد و ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺮاﺗﻮﻧﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دو‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﻮارﺗﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ و ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﻲ ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﻣﻴـﻮژﺋﻮﺳﻨـﻜﻠﻴﻨﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺴـﻴﺎري از ﺑﺨـﺶﻫﺎي ﻏﻨـﻲ از‬ ‫ﺧﺮدهﺳﻨﮓﻫﺎي ﭼﺮﺗﻲ‪ ،‬از ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي‬ ‫اﺋﻮژﺋﻮﺳﻨﻜﻠﻴﻨﺎل ﺑﺎﻻآﻣﺪه‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ]‪ .[15‬در ﻧﻤﻮدار‬ ‫‪ QLvLs‬دﻳﻜﻨﺴﻮن ]‪ [14‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‬ ‫در ﻣﺤﺪوده ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردي از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي‬ ‫اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﻗﺎرهاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه رﺳﻮﺑﺎت‬ ‫ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻮم و ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ‬ ‫زاﮔﺮس ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ دارد‪.‬‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪57‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .10‬ﻧﻤﻮدار ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮارﺗﺰ )‪ (Q‬ﺑﻪ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت )‪ (F‬در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮارﺗﺰ ﺑﻪ ﺧﺮدهﺳﻨﮓ )‪[32] (RF‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .11‬دادهﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دﻳﻜﻴﻨﺴﻮن ]‪ [14‬ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي‬ ‫آﻏﺎﺟﺎري اﺳﺖ‪.‬‬

‫از ﺷﻮاﻫﺪ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓﻫﺎي آواري ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﻮد ]‪ .[12‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ روﺳﺮ و ﻛﻮرش‬ ‫]‪ [29‬ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻨﮓ ﻣﺎدر را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ‪ ،‬در‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮕﻲ و ﮔﻠﺴﻨﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫دﻳﺎﮔﺮام ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ و‬ ‫ﮔﻠﺴـﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮاي ﭼﻬـﺎرﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ روﺳﺮ و ﻛﻮرش ]‪ [29‬ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫‪ Ca‬و ‪ Si‬ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ‪ ،‬دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ‪ Fe2O3 ،TiO2 ،Na2O ،MgO‬و ‪ K2O‬ﺑﻪ‬ ‫‪ Al2O3‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﺳﻨﮓ ﻣﺎدر ﻛﻮارﺗﺰي‪ -‬رﺳﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.(12‬‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪58‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .12‬دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻤﺎﻳﺰي روﺳﺮ و ﻛﻮرش ]‪ ، [29‬ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه رﺳﻮﺑﻲ‪ -‬ﻛﻮارﺗﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار‬ ‫‪Discrimination function 1 = 30.638 TiO₂/Al₂O₃ – 12/541 Fe₂O₃(t)/Al₂O₃ + 7.329 MgO/Al₂O₃ + 12.031 Na₂O/Al₂O₃ +‬‬ ‫‪35.402 K₂O/Al₂O₃ – 6.382‬‬ ‫‪Discrimination function 2 = 56.500 TiO₂/Al₂O₃ – 10.879 Fe₂O₃(t)/Al₂O₃ + 30.875 MgO/Al₂O₃ – 5.404 Na₂O/Al₂O₃ +‬‬ ‫‪11.112 K₂O/Al₂O₃ – 3.89‬‬

‫ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰاﻳﺮ‬ ‫ﻗﻮﺳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﻗﺎرهاي و ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎي ﻗﺎرهاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪوﻳﮋه از‬ ‫ﻧﻈﺮ ‪ K2O/Na2O‬و ‪ Al2O3/SiO2‬و ﻧﺴﺒﺖ ‪Al2O3/(CaO+‬‬ ‫)‪ Na2O‬و ‪ Fe2O3+ MgO‬ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺳﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﺻﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬در دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﻲ‬ ‫و دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﻴﺎ ]‪ [6‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‬ ‫)ﺷﻜﻞ ‪ .(13‬ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ )‪ (13‬ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻗﺎرهاي و ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎرهاي ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ‪ACM‬‬ ‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﻌﺎل ﻗﺎرهاي ﺑﺮاي اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺎرهاي ﻓﻌﺎل )‪ (ACM‬درﺑﺮدارﻧﺪه ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي‬ ‫رﺳﻮﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺎرهاي از ﻧﻮع آﻧﺪي و اﻧﻮاع اﻣﺘﺪاد ﻟﻐﺰ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻳﺎ در ﻣﺠﺎورت ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎي‬ ‫ﻗﺎرهاي ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﮔﺴﻠﻲ‬ ‫دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از‬ ‫ﭘﻲ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ]‪.[6‬‬

‫ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار‬ ‫‪ Fe2O3+ MgO‬ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ‪-13‬اﻟﻒ(‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از‬ ‫ﺗﻬﻲﺷﺪﮔﻲ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ‬ ‫ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺎﻓﻴﻜﻲ وﻟﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و‬ ‫ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻜﻲ وﺟﻮد دارد ]‪ ،[19‬ﻣﻘﺪار ﻛـﻢ اﻳﻦ ﻋـﻨﺼﺮ را‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ رﺳﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد‪ .‬در‬ ‫ﻧﻤﻮدار ‪Al2O3/ (Na2O3+ CaO)- Fe2O3 + MgO‬‬ ‫ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﻗﺎرهاي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ‬ ‫داﻧﻪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻮرد زاﮔﺮس و اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ از‬ ‫اواﺳﻂ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺸﺘﻴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ رﺷﺘﻪ‬ ‫ﻛﻮهﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه‬ ‫در زﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺲ از اﻳﻦ روﻳﺪاد در ﺣﻮﺿﻪ ﭘﻴﺶﺑﻮم زاﮔﺮس‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ ]‪ .[2‬از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‪ ،‬وﻗﻮع ﮔﺴﻞﻫﺎي ﭘﻲ ﺳﻨﮕﻲ در‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻮم ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ در ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻮﺿﻪاي ﭘﻴﺶ‬ ‫ﮔﻮداﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت آواري ﺣﺎﺻﻞ از‬ ‫ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﻮﺿﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻮم در آن ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫)ﺷﻜﻞ ‪ .(14‬ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‪ ،‬وﺟﻮد ﺧﺮدهﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و‬ ‫دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در اﻳﻦ زون ﺑﺮﺧﻮردي‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪TiO2-‬‬

‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪) 3‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪(1393‬‬

‫‪59‬‬

‫ب‬

‫اﻟﻒ‬

‫د‬

‫ج‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .13‬دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري‪ ،‬اﻟﻒ‪ :‬ﻧﻤﻮدار ‪ ، TiO2 - Fe2O3 + MgO‬ب‪:‬‬ ‫ﻧﻤﻮدار‪ ، Al2O3/SiO2- Fe2O3 +MgO‬ج‪ :‬ﻧﻤﻮدار ‪ ،K2O+ Na2O- Fe2O3+ MgO‬د‪ :‬ﻧﻤﻮدار ‪Al2O3/ (Na2O+ CaO)- Fe2O3 +‬‬ ‫‪ :PM ،[٦] MgO‬ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل‪ :ACM ،‬ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﻌﺎل ﻗﺎرهاي‪ :CIA ،‬ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎرهاي‪ :OIA ،‬ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻤﺎﻧﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ .14‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ در ﺣﻮﺿﻪ زاﮔﺮس در اﻟﻴﮕﻮﺳﻦ ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ]‪[2‬‬

‫از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻓﺎرس داﺧﻠﻲ‬ ‫و ﺳﺎﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش آن در ﻣﺠﺎورت ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ‬ ‫ﭼﻴﻦﺧﻮرده‪ -‬روراﻧﺪه زاﮔﺮس در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮاق و ﺳﻮرﻳﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ از ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ‬ ‫ﭼﻴﻦﺧﻮرده‪ -‬روراﻧﺪه زاﮔﺮس اﺳﺖ ]‪ .[3‬ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد‪ ،‬ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬

‫ﺻﺤﺮاﺋﻴﺎن و ﺑﻬﺮاﻣﻲ ]‪ [30‬در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫زﻳﺮا ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﺑﺎﺗﻴﺎ ]‪ [6‬ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺎرهاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮕﻲ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

60 [6] Bhatia, M (1983) Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. Journal of Geology 91 (6), 611–627. [7] Bhatia, M.R., and Crook, K.A.W (1986) Trace element characteristics of greywackes and tectonic setting discrimination of sedimentary basins. Contributions to Mineralogy and Petrology 92, 181–193. [8] Boggs, S (2009) Petrology of sedimentary rocks. Cambridge university press. London. [9] Cardenas, A., Girty, G.H., Hanson, A.D., and Lahren, M.M (1996) Assessing differences in composition between low metamorphic grade mudstones and high-grade schists using logratio techniques. Journal of Geology 104, 279-293. [10] Cavazza, W., Ingersoll, R (2005) Detrital modes of the Ionian forearc basin fill (Oligocene-Quaternary) reflect the tectonic evolution of the Calabria– Peloritani terrane (southern Italy). J. Sed. Res. 75, 268–279. [11] Crook, K.A.W (1974) Lithogenesis and geotectonics: the significance of compositional cariations in flysch arenites (graywackes). In: Dott, R.H. Jr., Shaver, R.H. (Eds.), Modern and ancient geosynclinal sedimentation, Society for Sedimentary Geology Special Publication. 19, 304–310. [12] Cullers, R.L (2002) Implications of elemental concentrations for provenance, redox conditions, and metamorphic studies of shales and limestones near Pueblo, CO, USA: Chemical geology. 191(4), 305 -327. [13] Dickinson, W. R., Suczek, C. A (1979) Plate tectonics and sandstone compositions; Am. Assoc. Pet. Geol. Bull. 63, 2164–2182. [14] Dickinson, W. R (1985) Interpreting provenance relations from detrital modes of sandstones; In: Provenance of Arenites (ed.) Zuffa G G (New York: D. Reidel Publ. Co.), 333–361. [15] Dickinson, W. R, Beard, L. S., Brakenridge, G.R., Erjavee, J.R., Ferguson, R.C., Inman, K.F (1983) Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to plate tectonic setting; Geol. Soc. Amer. Bull. 94, 222–235. [16] Folk, R.L (1974) Petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing, Austin, Texas. [17] Greene, T.J., Carroll, A.R., Wartes, M., Graham, S.A., Wooden, J.L (2005) Integrated provenance analysis of a complex orogenic terrane: Mesozoic uplift of the Bogda Shan and Inception of the Turpan-Hami Basin, NW China. J. Sed. Res. 75, 251–267. [18] Herron, M.M (1988) Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. Journal of Sedimentary Petrology 58 (5), 820–829.

(1393 ‫ )ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬3 ‫ ﺟﻠﺪ‬،‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي‬ ‫وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ‬ ‫ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ‬.‫اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ ﺑـﺮرﺳﻲ ﺳـﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ‬.‫ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ‬ ‫[ در رده‬16] ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ‬ ‫ اﻳـﻦ‬.‫ﻛـﺎﻟﻚﻟﻴـﺘﺎﻳﺖ و وﻟﻜـﺎﻧﻴﻚآرﻧﺎﻳـﺖ ﻗــﺮار دارﻧﺪ‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻤﺎنﺷﺪﮔﻲ ﺑﻪ‬ .‫دو ﮔﺮوه داﻧﻪﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻲ و داراي ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد‬ ‫ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي داراي ﺳﻴﻤﺎنﺷﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ رگ‬ ‫ ﻣـﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤـﻮدار‬.‫ﺳﻔﻴﺪ )ژﻳـﭙﺴﻲ( ﻛﻠﺴـﻴﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ [26] ‫ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ژﺋﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺘـﻲﺟﺎن و ﻫـﻤﻜﺎران‬ ‫ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎي آﻏﺎﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در رده‬ [18] ‫ﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ و ﮔﺮﻳـوك و در ﻧﻤﻮدار ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺮون‬ ‫ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ آﻫﻦدار و ﮔﺮيوك ﻗﺮار‬،‫در رده ﻟﻴﺖآرﻧﺎﻳﺖ‬ ‫ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ‬،‫ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‬.‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ ﻛﻮارﺗﺰي و‬-‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه رﺳﻮﺑﻲ‬ ،‫ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‬.‫ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﻢ دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ روي‬ ‫ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻌﺮف ﻣﺤﻴﻂ‬،‫ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ‬ .‫ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﻌﺎل ﻗﺎرهاي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓﻫﺎ اﺳﺖ‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ ﻃﺮح ﺗﺪوﻳﻦ‬.‫( ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ زاﮔﺮس‬1372) ‫ ه‬،‫[ ﻣﻄﻴﻌﻲ‬1] ‫ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و‬،‫ﻛﺘﺎب زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان‬ .‫ ﺗﻬﺮان‬،‫اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر‬ [2] Alavi, M (2004) Regional Stratigraphy of the Zagros fold- thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science 304, 1–20. [3] Al-Juboury, A.I.A (2009) The upper Miocene Injana (upper Fars) formation of Iraq: insights on provenance history. Arabian journal of geosciences 2: 237-264. [4] Armstrong-Altrin, J. S (2009) Provenance of sands from Cazones, Acapulco, and Bahia Kino beaches, Mexico. Revista Mexicana de Ciencias Geologicas 26 (3), 764–782. [5] Bauluz, B., Mayayo, M.J., Fernandez-Nieto, C., and Lopez, J.M.G (2000) Geochemistry of Precambrian Paleozoic siliciclastic rocks from the Iberian Range (NE Spain): implications for source-area weathering, sorting, provenance and tectonic setting. Chemical Geology 168, 135-150.

61 [31] Tijani, M.N., Nton, M.E., Kitagawa, R (2010) Textural and geochemical characteristics of the Ajali Sandstone. Anabra Basin, SE Nigeria: Implication for its provenance. ComptesRendusGeosci 342: 136–150. [32] Weltje, G.J (1994) Provenance and dispersal of sand-sized sediments: reconstruction of dispersal patterns and sources of sand-sized sediments by means of inverse modeling techniques. Ph.D. thesis,Geologica Ultraiectina [33] Zaid, S.M (2012) Provenance, diagenesis, tectonic setting and geochemistry of Rudies sandstone (Lower Miocene), Warda Field, Gulf of Suez, Egypt. J Afr Earth Sci 66–67: 56–71. [34] Zhu, B., Kidd, W. S. F., Rowley, D. B., Currie, B. S., Shafique, N (2005) Age of initiation of the Indiana-Asia collision in the east-central Himalaya. Journal of Geology 113, 265-285. [35] Zuffa, G.G (1985) Optical analyses of arenites: influence of methodology on compositional results. In: Zuffa, G.G. (Ed.), Provenance of Arenites. Reidel, Dordrecht, 165–189.

(1393 ‫ )ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬3 ‫ ﺟﻠﺪ‬،‫رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي‬ [19] Ishiga, H., Dozen, K. and Sampei, Y (1999) Geochemical constraints on marine invasion and provenance change related to the opening of the Japan Sea: an example from the Lower Miocene shales in the Hoda section, Shimane Peninsula, SW Japan. Journal of Asian Earth Sciences. 17, 443-457. [20] James, G.A., Wynd, J.G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. Bulletin of American association of petroleum geology. 49(12): 2182-2245. [21] Jin, Z., Li, F., Cao, J., Wang, S., Yu, J (2006) Geochemistry of Daihai Lake sediments, Inner Mongolia, north China: Implications for provenance, sedimentary sorting and catchment weathering. Geomorphology 80, 147–163. [22] McLennan, S.M., Taylor, S.R., Eriksson, K.A (1983) Geochemistry of Archean shales from Pilbara Supergroup, Western Australia; Geochim. Cosmochim. Acta 74, 1211–1222. [23] McLennan, S.M., Taylor, S.R., McCulloch, M.T., Maynard, J.B (1990) Geochemical and Nd–Sr isotopic composition of deepsea turbidites: Crustal evolution and plate tectonic associations. Geochimica et Cosmochimica Acta 54, 2015–2050. [24] Morton, A.C (1985) Heavy minerals in provenance studies. In: Zuffa, G.G. (Ed.), Provenance of Arenites. Reidel Publishing Company 407, 249-277. [25] Ohta, T (2004) Geochemistry of Jurassic to Earliest Cretaceous deposits in the Nagato Basin, SW Japan: implication of factor analysis to sorting effects and provenance signatures. Sediment Geol,171:159–180. [26] Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R (1987) Sand and Sandstone. Springer-Verlag. Berlin, 553 p. [27] Rollinson, H.R (1993) Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation, Longman, 352 p. [28] Roser, B.P., Korsch, R.J (1986) Determination of tectonic setting of sandstone–mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio. Journal of Geology 94 (5), 635–650. [29] Roser, B.P., Korsch., R.J (1988) Provenance signature of sandstone-mudstone suite determined using discriminate function analysis of major element data. Chemical Geology 67, 119–139. [30] Sahraeyan, M., Bahrami, M (2012) Geochemistry of Sandstones from the Aghajari Formation, Folded Zagros Zone, Southwestern Iran: Implication for Paleoweathering condition, Provenance, and Tectonic Setting. Int J Basic & App Sci 1 (4): 390-407