ジプクリートまたはジプクラストは、約95%の石膏(硫酸カルシウム)からなる硬化した土壌層です。ジプクラストは乾燥地帯のデュリクラストです。[1]また、内部排水のある盆地の半乾燥気候でも発生し、最初はプラヤで蒸発物として発達します。[2]ジプクリートは、非常に乾燥した気候では生成できないデュリクラストであるカルクリート の乾燥気候版です。 [3]
構成
石膏地層は厚さが最大 5 m (16 フィート) で、75~97% が石膏 (CaSO 4 ∙2H 2 O) です。石膏が豊富な地層の大部分は、年間平均降雨量が 250 mm 未満の場所に発生します。これは、石膏が中程度の溶解性 (25 °C で約 2.6 g −1 ) を持ち、通常、降雨量が多い条件では浸出するためです。石膏セメントは、カルクリートやシルクリートほど強度が強いことはめったにありません。[1]
形成
石膏クラストは、炭酸カルシウムからなるカリケと似た方法で形成される。石膏クラストの形成には3つの主な段階がある。第1段階は、表面の塩水または地下水の一次結晶化、第2段階は風または水による輸送と再堆積、第3段階は毛細管縁の上または下での堆積後の変質である。ほとんどの石膏クラストは、土壌形成プロセスの結果として、または地下水からのセメント剤の沈殿によって形成される。[1]
地下水がデュリクラストの形成に与える影響
地下水がジプクラストのようなデュリクラストの形成に与える影響を説明するために、2 つのモデルが使用されています。それは、パー アセンサムとパー デセンサムです。パー アセンサムモデルは、地下水位が比較的地表に近い状況を示しています。このため、溶液は蒸発によって上方に引き上げられ、最終的に濃縮されて降水を引き起こすと、地表近くの堆積物をセメント化します。パー アセンサムモデルは、砂漠のように表面蒸発率が高い環境に適用できます。このタイプのシステムでは、最終的に表面層が密閉されるため、さらなる蒸発の可能性が減少するため、薄いデュリクラスト層しか生成されません。このモデルは、ジプクラストの形成を最もよく表しています。パー デセンサムモデルは、ジプクラストの形成とは異なるシステムを表しています。このシステムでは、下方に浸透する溶液から深部で鉱物の沈殿が発生します。このタイプのシステムは、厚いデュリクラスト層の形成を説明します。[1]
形成条件
ジプクリートは、水はけのよい土壌、地中の蒸発物、水成土壌、または侵食による地下層の露出という4つの異なる条件で形成されます。[1]
プロフィール
ジプクリートは、ゆるく粉状の堆積物、または塊状の結晶構造である。[2]ジプクラスト露頭のプロファイルは3層になることがある。最下層は地下水面の砂の層で、ここで石膏は結晶の集合体として発達する。中間層は、地下水面上で毛細管縁からの蒸発中に形成される塊状のジプクリートで固められた砂で構成される。新しく形成されたジプクリートは硬く、時が経つにつれて柔らかくなる。最上層は通常、石膏化した根が多く、縞状または結節状の構造をしている。[3]
用途
石膏はサハラ砂漠の道路建設に効果的に使用されています。[1]よくセメントされた石膏は構造物に十分な支持力を提供することもできますが、崩壊を避けるために、下層のセメントされていない材料に過負荷がかからないようにする必要があります。[3]
参照
- ノバスコシアの石膏植物相 – カナダ、ノバスコシアの植物群
参考文献
- ^ abcdef Walker, MJ (2012). Hot Deserts: Engineering, Geology and Geomorphology: Engineering Group Working Day Report. ロンドン地質学会. ISBN 9781862393424. 2013年10月7日閲覧。
- ^ ab Britannica、百科事典。「ジプクリート」。Encyclopædia Britannica、Inc。2013年10月7日閲覧。
- ^ abc Bell, Fred G. (2002年1月4日). 地質学的ハザード: 評価、回避、軽減。Taylor & Francis、2002年。ISBN 9780203014660. 2013年10月7日閲覧。
