火砕流堆積物とは、火山噴火や噴煙から噴出された物質が均一に堆積したもので、例えば火山灰や凝灰岩などが挙げられる。[ 1 ]火砕流堆積物は以下の原因によって生じる。

火砕流堆積物は、よく選別され、よく層状になった傾向を示します。マントル層理を示し、堆積物は既存の地形の上に直接重なり、比較的短い距離にわたって均一な厚さを維持します。サイズによる選別は、火砕サージや火砕流よりも顕著です。噴火口付近での結晶や岩片の早期沈降と、それより遠い場所でのガラス質の破片の沈降は、多くの噴火で見られる一般的な傾向です。1902年のセントビンセント噴火では、大きな噴煙柱が噴火口付近で沈降した際に73%が結晶で構成され、1,600km離れたジャマイカ に堆積した火山灰はすべてガラスの粉塵で構成されていました。
火砕灰の分布は、高度約4.5~13kmの中高度および高高度において、風向 に大きく左右される。火砕灰の拡散の一般的な傾向は、等厚線(地形図の等高線に類似しているが、標高ではなく等厚線を表す)を用いて示され、風向に沿って拡散が細長く伸びていることがわかる。
1883年のクラカタウ火山(インドネシア)の噴火では、高さ50kmを超える噴煙柱が発生しました。この爆発 による火山灰流は、 火山の西2,500kmの地点で確認されました。確認された火砕流の総面積は80万 km²を超えました。火砕灰は13.5日で地球を一周し、高度30~50kmでは平均速度が時速12kmに達しました。火山灰は上層大気に留まり、長年にわたって鮮やかな夕焼けをもたらし、少なくとも5年間は地球の平均気温を0.5℃低下させました。
1912年にアラスカ州の「一万の煙の谷 」で発生した噴火は、10万平方キロメートル以上の範囲を深さ6ミリメートルまで覆った。
火砕流では、破片の性質や大きさに横方向、そして一般的には垂直方向の変化が見られる。これは一般的にマグマ溜まりの反転として知られている。
西暦79年のベスビオ山の噴火[ 2 ]は、水平方向と垂直方向の変動の例であるポンペイ軽石を生成しました。この堆積物は、軽石の密度とサイズ、および岩片の含有量とサイズが上に向かって増加するようによく選別されています。軽石の最下層は白色の珪長質軽石で、その上に暗い灰色の苦鉄質軽石が重なっています。これらの変化は、噴火の勢いが増していることを表しています。堆積物の上部の苦鉄質部分は、起源または組成的にゾーン分けされたマグマ溜まりの深さの増加を反映しています(苦鉄質溶岩は密度が高く、マグマ溜まりの底に沈殿し、カンラン石などの結晶も沈殿します)。このユニットは、噴火が進むにつれてマグマ溜まりから徐々に深い物質が採取されたため、マグマ溜まりの反転を表しています。