地質学におけるフォーク分類は、影響力のある堆積岩学者でありテキサス大学名誉教授であるロバート・L・フォークによって考案された堆積岩の技術的な記述的分類です。
フォークス砂岩(砕屑岩)の分類
フォークの哲学は、岩石の名前は完全な説明ではなく、できるだけ多くの情報を伝えるものでなければならないというものです。このため、彼は定義特性として砂岩の 5 つの重要な特性を提案しました。これらの 5 つの特性は、粒度、化学的に沈殿したセメント、テクスチャの成熟度、その他の輸送された成分、および氏族の指定です。フォークの 5 つの名前は、次の形式である必要があります。
- (粒度): (化学的に沈殿したセメント) (組織の成熟度) (その他の輸送成分) (氏族の指定)
しかし、Folk 氏は、セメントとその他の輸送される成分は必ずしも観察されるわけではないため、オプションのカテゴリであると述べています。他の 3 つの特性は常に言及される必要があります。
以下は、フォークの 5 つの名前を使用したロック名の例です。
- 粗い砂岩:方解石質亜成熟雲母質亜角質
- 細砂岩:超成熟石英砂岩
- 砂質顆粒礫岩:方解石質亜成熟方解石
- 非常に細かい砂岩:チャート質セメント質亜成熟石英質フィラレナイト
- 粘土質の非常に細かい砂岩:未熟な化石を含む斜長石アルコース
氏族の指定

フォークは、他の研究者と同様に、石英(Q)、長石(F)、岩石片(R)の相対的な存在量に基づいて砂岩を分類することを提案しました。これらは分類図の主要な極です。
氏族名を定義するには、石英、長石、岩石片の存在量の合計を 100% に正規化する必要があります。つまり、これらのカテゴリに当てはまらない他の成分は無視されます。その後、石英、長石、岩石片の相対的な割合を使用して、QFR 三角形の適切なポイントをプロットし、氏族の指定を取得します。
存在量を合計する際には、いくつか例外があります。石英とメタクォーツァイトの岩石片を区別することが難しいため、メタクォーツァイトは常に石英とともに QFR 図の Q 極にプロットされます。花崗岩やその他の斑状火成岩片は、図の F 極にプロットされます。
石英、長石、岩石片の存在量から、岩石がアルコース、亜アルコース、または石質アルコースであることが示される場合、長石の存在量を 100% に正規化し、サンプル内のカリ長石と斜長石の相対的な存在量を特定する必要があります。カリ長石よりも斜長石が多い場合、岩石はそれぞれ斜長石アルコース、斜長石亜アルコース、または石質斜長石アルコースのいずれかです。カリ長石が斜長石より多い場合、または長石を区別するのが難しすぎる場合は、名前はそれぞれアルコース、亜アルコース、または石質アルコースのままです。
石英、長石、岩石片の存在量から、岩石がリサレナイト、亜リサレナイト、または長石質リサレナイトであることが示される場合、岩石片の存在量を 100% に正規化し、火山岩片 (VRF)、変成岩片 (MRF)、堆積岩片 (SRF) の相対存在量を特定する必要があります。相対存在量を特定できない場合は、QFR 三角形から族名が単純に取得されます。相対存在量を取得できる場合は、VRF-MRF-SRF 三角形に適切な点をプロットして族名を取得する必要があります。点がセダレナイト フィールドにプロットされている場合は、すべての堆積岩片を 100% に正規化し、炭酸塩岩片 (CRF)、チャート片、砂岩片 (Ss)、頁岩片 (Sh) の相対存在量を見つけなければなりません。この情報を使用して、CRF-チャート-Ss、Sh 三角形に点をプロットし、適切な族名を見つける必要があります。異なる堆積岩の破片の相対的な存在量が得られない場合、その岩石はそれぞれセダレナイト、サブセダレナイト、または長石質セダレナイトと呼ばれます。
名前はできる限り具体的なものにする必要があり、必要な情報が入手可能な場合は、litharenite や sedarenite などの広い意味を持つ用語の使用を避ける必要があります。
その他輸送される成分
その他の輸送された成分とは、QFR 図で説明されているカテゴリに該当しない粒子です。これらには通常、重鉱物や化石の破片が含まれます。これらの成分は、観察された地層の特徴を示し、さまざまなサンプル間の相関関係を明らかにするのに役立ちます。
テクスチャの成熟
テクスチャの成熟度は、流れや潮流の摩耗力によって運ばれた堆積物に入力される機械的エネルギーの量に関連する特性です。これは、粒子の丸みや分類などの特定の特性で観察されます。フォークは、運ばれた堆積物に適用される機械的エネルギーが増えると、この堆積物は、次の 4 つの段階を順番に通過すると述べています。
- 未熟段階: 堆積物には 5% を超える粘土が含まれており、砂粒は選別が不十分で角張っています。
- 亜成熟段階: 堆積物に含まれる粘土の量は 5% 未満で、砂粒は選別が不十分で、亜角状から亜球状です。
- 成熟段階: 堆積物には粘土がほとんど含まれておらず、砂粒はよく分類されていますが、丸みを帯びていません。
- 超成熟段階: 堆積物には粘土が含まれず、砂粒はよく選別され、丸みを帯びています。
セメント
セメントは、砕屑岩の細孔に沈殿した自生鉱物です。これらのセメントの組成と組織は、細孔内の水の化学組成、周囲の鉱物学、およびセメント化中の温度と圧力条件によって異なります。
粒度名
粒度とは、粒子に内接する最大の円の直径を指します。フォークの分類体系では、ウェントワース スケールを使用して適切な粒度名を見つけます。
フォークの炭酸塩分類
フォークの炭酸塩岩の分類は、岩石中の異性体の相対的な割合とマトリックスの種類を詳細に説明しています。この分類体系は最も一般的な炭酸塩岩をカバーしていますが、より包括的だが正確性に欠ける代替分類であるダナム分類が好まれる場合もあります。フォークの分類は、1つまたは2つの接頭辞とそれに続く接尾辞で構成されています。[1]

ロキアーとアル・ジュナイビ(2016) [2]による学界と産業界における炭酸塩の分類に関する最近の研究では、フォーク分類の使用が大幅に減少し、分類の89%が何らかの形のダナム分類システムを採用していることが明らかになりました。
接尾辞
岩石に結晶質マトリックスが含まれる場合は接尾辞-spariteが使用され、ミクリティックまたは泥質マトリックスが含まれる場合は 接尾辞-micrite が使用されます。
接頭辞
岩石の主な(非マトリックス)成分を説明する接頭辞は接尾辞の直前に置かれ、2 番目に重要な成分を説明する 2 番目の接頭辞が接尾辞の前に付けられる場合があります。
- oo-ウーイドの存在を示すために使用される
- bio-生物起源の遺物を表すために使用される - 例えば、貝殻、棘皮動物の耳小骨、またはその他のテスト
- pel- は、ペロイド(化石化した糞便ペレット)の存在を表します。直径 2 mm 未満のペレットを表すためにも使用できます(ペロイドは、続成作用後にイントラクラストと区別するのが難しい場合が多いため)。
- intra- は、周囲の岩石から浸食された石英粒子や炭酸塩岩片などの内部岩片の存在を示します。
例
主にウーイドといくつかの貝殻片で構成され、結晶質の基質を持つ岩石は、バイオウースパライトと呼ばれます。
コンポーネントギャラリー
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方解石質ウーイドとスパーリー方解石セメントを含むバイオオスパル石。米国ユタ州南部のジュラ紀中期カーメル層。
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米国オハイオ州南部のオルドビス紀の化石堆積物中のバイオクラスト。T
= 三葉虫、
E = 棘皮動物
薄切片ギャラリー
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イントラスパルテ内の岩石破砕片と骨格物質の顕微鏡写真 (PPL) 。
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イントラミクライト内の岩石破片と骨格物質の顕微鏡写真(PPL)。 画像の左半分では、暗いミクライトの一部が再結晶化し始めていることに注目してください。
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オスパル石の顕微鏡写真(PPL)。
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オクラホマ州シルル紀キール層の卵晶石の顕微鏡写真(PPL)
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バイオスパライトの顕微鏡写真(PPL)
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モンタナ州南西部、ミシシッピアン・ロッジポール層のバイオミクライトの顕微鏡写真(PPL)
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ペルスパライトの顕微鏡写真 (PPL) 。
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おそらくペルミクライトの顕微鏡写真 (PPL) 。ペロイドと周囲のミクライトを区別できる可能性は低いことに注意してください。
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ストロマトポロイド境界石の顕微鏡写真(PPL)。
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石灰泥岩の顕微鏡写真(PPL)。
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ジスミクライトの顕微鏡写真(PPL)
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再結晶化(ドロマイト化)した石灰岩の顕微鏡写真(PPL)
参照
- ダナム分類
- ガッツィ・ディキンソン法
- QFL 図。Folk 分類システムの QFR 図に似ています。
参考文献
- Folk, RL (1980) 堆積岩の岩石学 (pdf)、オースティン (テキサス州)、ヘンフィル
- ^ Folk, RL (1959). 「石灰岩の実用的な岩石分類」. AAPG Bulletin . 43 (1): 1–38. doi :10.1306/0BDA5C36-16BD-11D7-8645000102C1865D.
- ^ Lokier , Stephen W.; Al Junaibi, Mariam (2016). 「炭酸塩岩相の岩石学的記述:我々は皆同じ言語を話しているのか?」。堆積学。63 ( 7): 1843–1885。doi :10.1111/ sed.12293。ISSN 1365-3091 。
