W i l l k o m m e n   b e i   [ www.mauspfeil.com ]
 
 







  www.esprit.de

 

Wörterbuch der Bedeutung
<<Zurück
Bitte wählen Sie einen Buchstaben:
A, Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O, Ö | P | Q | R | S | T | U, Ü | V | W | X | Y | Z | 0-9

Suchen:

(Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden)

Shopping-Bestseller-Suche:   
 Klicken Sie hier, um zur Shopping-Mall zu gelangen

Google


Granit

*** Shopping-Tipp: Granit

Bild:Stockholm_Granit.jpg 350px|thumb|typischer, relativ fein- und gleichkörniger Granit ([[Geschiebe aus der Altmark)]] '''Granite''' (von Italienische Sprache ital. ''granito'', „gekörnt“) sind massige, relativ grobkristalline, Magma magmatische TiefenGestein gesteine (Plutonite), die reich an Quarz und Feldspat Feldspaten sind, aber auch dunkle Minerale, zum Beispiel Glimmer, enthalten. Der Merksatz ''Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergess' ich nimmer'' gibt die Zusammensetzung von Granit etwas vereinfacht wieder.

Entstehung
Bild:Granit-1.jpg thumb|Granit im Oberpfälzer Wald '''Allgemeines''' Granite entstehen durch die Erstarrung von Gesteinsschmelzen (Magma) innerhalb der Erdkruste, meistens in einer Tiefe von mehr als 2 km unter der Erdoberfläche. Im Gegensatz dazu stehen die Vulkanit vulkanischen Gesteine, bei denen das Magma bis an die Erdoberfläche dringt. Granit ist deshalb ein Tiefengestein (Fachausdruck: Plutonit). Gesteine, die sehr nahe an der Erdoberfläche (weniger als 2 km) erstarren, nennt man hingegen Subvulkanite, Übergangsmagmatit oder Ganggestein. Granite entstehen in den meisten Fällen nicht aus dem flüssigen Material des Erdmantels, sondern aus aufgeschmolzenem Material der unteren Erdkruste. Für die Entstehung von Magmakammern muss mit Zeiträumen von 10 - 15 Millionen Jahren gerechnet werden (ZEIL, 1984). '''Aufschmelzung''' Granitisches Magma entsteht meistens in der unteren Kruste unserer Erde, so z. B. in Bereichen der Wurzel von Orogenese Gebirgen. Dort kann es durch die Bewegung von Magmaströmen im oberen Erdmantel zu einer erhöhten Wärmezufuhr in die untere Erdkruste kommen. Durch Hebungen, Senkungen oder Horizontalbewegungen der Erdkruste kommt es punktuell zu einer Druckentlastung. Dadurch sinkt die Schmelztemperatur des Magmas und führt zur Bildung der meistens zähflüssigen granitischen Gesteinsschmelzen. '''Magmenaufstieg (Intrusion)''' Tektonik Tektonische Verwerfungen, die durch Bewegungen der Erdkruste entstehen, dienen den Magmen als leichte Aufstiegswege von der unteren in die obere Kruste. Man bezeichnet den Aufstieg derartiger Magmablasen nach oben als „Intrusion“. Dabei bilden sich in der Erdkruste große, oft riesige Magmenkörper. Sie erreichen beträchtliche Ausmaße von mehreren Kilometern bis hin zu mehreren 100 Kilometern Länge und einer entsprechenden Breite. Diese Körper nennt man Pluton (Geologie) Pluton oder Batholith. Durch tektonische Prozesse kann es zu einer Abschnürung der Magmenaufstiegswege kommen. Es entsteht dann eine isolierte Magmenkammer. Häufig bleiben aber auch die Aufstiegswege in Verbindung mit dem Intrusionskörper. Daneben tritt aber auch der Fall auf, dass Magmen beim Aufstieg aufgehalten werden, da sie ihre Temperatur durch die teilweise Aufschmelzung des umgebenden Gesteins verlieren. Häufig enthalten sie dann Relikte von unaufgeschmolzenem Gestein, sogenannte Xenolithe (Fremdgestein). '''Erstarrung''' Wie alle Plutonite erstarrt auch Granit sehr langsam in größeren Tiefen von mehreren Kilometern. Entsprechend der Schmelztemperaturen beginnen sich die ersten Kristalle zu bilden. Dabei besitzen die dunklen Minerale - die auch meistens eine hohe Dichte haben - den höchsten Schmelzpunkt und erstarren zuerst. Erst danach kristallisieren Feldspäte und Quarz. Die zuerst gebildeten schweren Mineralien, wie Hornblende oder Pyroxen, die auf Grund ihres höheren spezifischen Gewichts und ihres höheren Schmelzpunktes bei dem Abkühlungsprozess früher ausgeschieden werden, sinken in der noch flüssigen Restschmelze ab und sammeln sich im unteren Bereich einer erstarrenden Magmakammer. Quarz oder Kalifeldspat hingegen reichern sich auf Grund ihrer geringeren Dichte in der Schmelze an und haben im Dachbereich der Magmenkammer oft deutlich erhöhte Gehalte. Diesen Prozess nennt man Differentiation. '''Kontakt zum Nebengestein''' Der Kontakt mit dem Nebengestein führte in den Randbereichen des Magmas zu "Verunreinigungen" und zu einem rascheren Erkalten des Magmas. Häufig entstehen dabei besonders ausgefallene Gesteinsvarietäten und Minerale. Dieses trifft zum Beispiel auf den bläulichen ''Kösseine-Granit'' aus dem Fichtelgebirge zu, bei dem es durch Vermischung der Schmelze mit tonigem Nebengestein zur Bildung von feinen Cordieritkristallen kam, welche die bläuliche Einfärbung verursachen. Weiterhin wird auch das Nebengestein durch die hohe Temperatur und durch die Materialzufuhr aus dem heißen Magma deutlich verändert und in ein Metamorphose (Geologie) metamorphes Gestein umgewandelt. Bekanntestes Beispiel sind die Hornfelse. '''Nach der Erstarrung''' Durch weitere Bewegungen der Erdkruste und Abtragung des darüber befindlichen Gesteins gelangt dann der erstarrte Granit an die Erdoberfläche. Dabei kann sich der Granit durch tektonische oder hydrothermale Prozesse deutlich verändern. Mit dem Erreichen der Erdoberfläche setzt außerdem die Verwitterung und Abtragung des Granits selbst ein. Bei genügend langer Zeitdauer und warm-feuchten Klima kann die Verwitterung mehr als 100 m in die Tiefe reichen. In der Sprache der Steinmetze gilt daher der Spruch: „Jeder Granit wird gelb“. Ob eine für den Abbau vorgesehene Partie eines derartigen Gesteins „gesund“ ist, kann ein Mineraloge oder Petrograph ohne Schwierigkeit bestimmen.

Aussehen
Im Allgemeinen ist Granit mittel- bis grobkörnig. Er besitzt eine homogene Mineralverteilung und die daraus resultierende relativ gleichmäßige Optik. Die Größe der Kristalle schwankt meistens zwischen 1 mm und mehreren cm. Man kann für gewöhnlich alle Kristalle mit bloßem Auge erkennen. Das Farbspektrum reicht bei Graniten von hellem Grau bis bläulich, rot und gelblich. Dabei spielen die Art der Erstarrung und Umwelteinflüsse, denen das Gestein ausgesetzt war, ebenso eine Rolle, wie der Mineralgehalt. Die gelbe Farbe angewitterter Granite kommt von Eisenhydroxidverbindungen (Limonit), die infolge von Verwitterungseinflüssen aus primär im Granit enthaltenen Eisen führenden Mineralen entstanden sind.

Chemische Zusammensetzung
{| border="1" style="margin-left:1em; margin-top:0.5em; margin-bottom:0.5em; float:right" ! colspan="2" | mittlere chem. Zusammen-
setzung von Graniten
in Prozent |- |- | TiO_2 || 0,25 |- |- | Fe_2O_3 || 0,77 |- | FeO || 1,41 |- | MnO || 0,04 |- | MgO || 0,67 |- | CaO || 1,85 |- | Na_2O || 3,58 |- | K_2O || 4,01 |- | P_2O_5 || 0,07 |- | CO_2 || 0,06 |- | H_2O || 0,54 |- | \mbox{ppm} Rb || 220 |- | \mbox{ppm} Sr || 110 |} Granite bestehen hauptsächlich aus Quarz, Feldspat Feldspäten und dunklen, mafischen Mineralen, die etwa 20–40 % der Masse einnehmen. Meistens handelt es sich dabei um Glimmer (Biotit, Muskovit), seltener um Amphibolgruppe Amphibole oder andere mafische Minerale. Bei den Feldspäten überwiegt der Kalifeldspat über die Plagioklase. Als Akzessorien (Nebenbestandteile) führen sie Zirkon, Apatit, Titanit, auch Magnetit, Rutil, Ilmenit oder auch andere Erzmineralien, die z. T. aus überprägten Zonen stammen können. Granite weisen oft eine natürliche Radioaktivität auf, da sie Spuren von Uran, Rubidium und anderen radioaktiven Elementen enthalten können. Ein weiterer möglicher Träger der Radioaktivität sind die in den Feldspäten und Glimmern vorkommenden radioaktiven Isotope verschiedenster Elemente, vor allem Kalium. Die Stärke der Radioaktivität kann selbst innerhalb eines geologischen Aufschlusses sehr stark schwanken.

Vorkommen
Granite gehören zu den häufigsten Gesteinen innerhalb der kontinentalen Erdkruste. Sie finden sich auf allen Kontinenten. Sie entstehen im Rahmen der Plattentektonik primär an Subduktionszonen: die abtauchende (ozeanische) Platte erwärmt sich, der hohe Wassergehalt lässt Sedimente aufschmelzen, dabei entsteht saures, granitisches Magma, das bei der Abkühlung im Erdinneren Granit bildet. Bei orogenen (gebirgsbildenden) Prozessen entsteht ebenfalls Granit. '''Granitvorkommen in Mitteleuropa''' * Alpen; dort aber nur in den Zentralalpen * Bayerischer Wald * Erzgebirge * Fichtelgebirge * Harz (Mittelgebirge) Harz, Brockengebiet * Mühlviertel, Böhmische Masse, Österreich * Oberlausitz * Oberpfälzer Wald * Odenwald * Schwarzwald * Waldviertel, Böhmische Masse, Österreich * Granite findet man auch sehr häufig als Eiszeit eiszeitliches Geschiebe in Norddeutschland.

Granittypen
Man unterscheidet vier verschiedene Typen von Graniten: * I-Typ (''igneous source'', d.h. aus Magmatiten erschmolzen) Granite sind Restdifferentiate von Mantelschmelzen. * S-Typ Granite (''sedimentary source'', d.h. aus Sedimentgestein Sedimentiten erschmolzen) sind das Ergebnis einer Auffschmelzung von Sedimentgesteinen. * A-Typ Granite (''anorogenic source'', d.h. außerhalb von gebirgsbildenden Ereignissen entstanden) treten oft bei beginnendem Aufreißen kontinentaler Kruste in Erscheinung. * M-Typ Granite entstehen an Ozeanischer Inselbogen ozeanischen Inselbögen.

Verwandte Gesteine
Mit dem Granit eng verwandt und in Plutonen oft mit diesem vergesellschaftet finden sich andere magmatische Gesteine, die aber eine veränderte chemische Zusammensetzung haben. Dazu gehören der Alkaligranit (Plagioklas fehlt weitgehend), Granodiorit (Plagioklas überwiegt über Kalifeldspat) und der Diorit (Kalifeldspat fehlt weitgehend). Granit ist das entsprechende Tiefengestein zu dem Vulkanit vulkanischen Gestein Rhyolith. Beide haben die gleiche chemische Zusammensetzung.

Bodenbildung auf Graniten
Auf Grund des Vorherrschens von Quarz und Feldspat entstehen in Mitteleuropa aus Graniten im Allgemeinen nährstoffarme Boden (Bodenkunde) Böden, die außerdem zur Versauerung neigen. Je nach Wasserangebot und Entwicklungstiefe des Bodens findet man meistens Ranker oder Braunerden, seltener Podsole. Meistens werden diese Böden forstwirtschaftlich genutzt.

Bedeutung im Bauwesen
Bild:Granitbürgersteig.JPG 200px|thumb|Typisch für ältere Bürgersteige Sachsens sind Platten aus [[Lausitz|Lausitzer Granit]] Granite haben wegen ihrer hohen Widerstandskraft, Härte und Wetterfestigkeit und wegen ihrer guten schleifen Schleif- und polieren Polierbarkeit eine große wirtschaftliche Bedeutung im Bauwesen. Sie finden sich: * im Straßenbau als Pflaster (Belag) Pflasterstein, Bordstein, Schotter, * im Bahn (Verkehr) Bahnbau als Schotter, * im Hochbau als Außenwandbekleidung, Bodenbelag, * im Innenausbau als Wandbekleidung, Treppenbelag, Fensterbank, Tischplatte, * im Gartenbau als Pflasterstein, Pflanzung (Rabatte) Rabattenstein, Brunnen, Vogeltränke, etc. Granit wird weltweit in vielen Steinbrüchen gewonnen. Dabei gelten grob folgende Regeln: Gelbe Granite sind meistens technisch schlechter als graue. Sie wurden zum Teil in Tonminerale umgewandelt, was mit einem deutlichen Rückgang der Festigkeitseigenschaften verbunden ist. Vor allem die Feldspäte sind dann oft in Tonminerale umgewandelt worden. In manchen gelben Graniten ist die Intensität der Feldspatumwandlung noch zu tolerieren. Stark verwitterte gelbe Granite lassen sich aber noch bei einer Stärke von 2 cm wie ein Hartkeks von Hand brechen. Je nach Materialqualität kann die Zeit bis zur „Vergelbung“ eines Granits von 4 Wochen nach Verlegung bis 30.000 Jahre dauern. Granite enthalten oft Erzminerale, die einen Verfärbungsprozess stark beschleunigen können, ohne dass sich die technischen Eigenschaften messbar verändern. Dabei kommt es sehr darauf an, um welches Erzmineral es sich handelt. Pyrit (FeS2) zersetzt sich sehr rasch. Magnetit (Fe3O4) ist dagegen relativ verwitterungsresistent. Die erste Maßnahme nach der groben Entscheidung über die gewünschte Optik , sollte eine polarisationsmikroskopische Untersuchung der ausgewählten Gesteine sein. Dabei kann ein Geowissenschaftler ungewünschte Beimengungen und auch den Verwitterungszustand erkennen. Sollte ein Material bereits bei dieser relativ preiswerten Prüfung (ca. 350 €) durchfallen, erübrigen sich die Kosten für weitere Untersuchungen. Nachfolgend ist ein typisches Anforderungsprofil mit Normprüfungen für belastete Bereiche aufgeführt: Wasseraufnahme nach DIN 52103 < 0,32 Gewichtsprozent Druckfestigkeit nach DIN 52105 > 160 N / mm² Biegezugfestigkeit nach DIN 52112 > 13 N / mm² Abrieb nach DIN 52108 < 6,5 cm³ Frost- Tausalzbeständigkeit nach Önorm B3303 / 3306 Dichte: 2800 kg/m3 Dass Granit nicht immer grau sein und eine „Pfeffer und Salz - Optik“ besitzen muss, zeigen uns Materialien aus dem Norden Europas. Zu den bekanntesten Vertretern der farbigen Granite gehören die als ''Baltic Braun'' und ''Baltic Rot'' bekannten Rapakiwi-Granite aus Finnland oder Karelien. Beide Materialien werden mit einer geflammten Oberfläche häufig in Außenbereichen eingesetzt. '''Oberflächenbearbeitung''' Siehe Oberflächen von Naturwerkstein

Granit als umgangssprachlicher Begriff
In der Umgangssprache wird häufig das Wort ''Granit'' als Überbegriff jener vielen Gesteine verwendet, die in Struktur, Korngröße Körnung und Entstehung Ähnlichkeiten mit Granit haben. Meistens handelt es sich dabei um andere Tiefengesteine unterschiedlichster mineralogischer Zusammensetzung und Farbe. Vor allem der Granodiorit und der Alkaligranit werden umgangssprachlich meistens als Granit bezeichnet. Im Vallemaggia und im gesamten Tessin wird sehr häufig ein "Granit" genanntes Gestein für Hausdächer, Pergole, Strassenbegrenzungen, Tische und Bänke verwendet, das im geologischen Sinne kein Granit ist, sondern Gneis. Weiterhin taucht der Begriff ''Granit'' mehrmals in Redewendungen auf. Es wird dabei vor allem auf seine Härte und Widerständigkeit verwiesen: * ''Auf Granit beißen'' für ein aussichtsloses Unterfangen * ''hart wie Granit'' für extrem widerständig

Weitere Besonderheiten
Besonderheiten sind auch die „polsterartige“ Verwitterung (Wollsackverwitterung) und die damit zusammenhängende moosüberwachsene Struktur, der bodenbildende Gries, die Entstehung von Blockheiden und Hochmooren, die touristische Vermarktung von granitischen Landschaften in „mystischen Projekten“ und Seminaren, frühere Hexengeschichten und viele Wackelsteine, an denen man seine Kräfte messen kann. Aus verwittertem Granit entstehen u. a. Kaolin und Quarzgrus. Am Monte Kaolino in der Oberpfalz ist der "Restquarz" zu einem Eventhügel aufgetürmt. Andere Verwitterungsprodukte sind u. a. Tonmineralien. ''Siehe auch:'' Liste der Gesteine

Weblinks
{{Wiktionary|Granit}} {{Commons|Granite|Granit}}
- Verschiedene Granite im Bild
http://www.bayern-fichtelgebirge.de/geologie/geologie.htm
http://www.stein-welten.de/ Stein-Welten im Granitmuseum Hauzenberg Kategorie:Plutonit ar:جرانيت bg:Гранит ca:Granit cs:Žula da:Granit en:Granite eo:Granito es:Granito et:Graniit eu:Granito fa:سنگ خارا fi:Graniitti fr:Granite gl:Granito he:גרניט hu:Gránit id:Granit it:Granito ja:花崗岩 ko:화강암 lb:Granit lt:Granitas mk:Гранит nl:Graniet nn:Granitt no:Granitt pl:Granit pt:Granito ro:Granit ru:Гранит simple:Granite sk:Granit sv:Granit tr:Granit ug:گرانت تاش uk:Граніт zh:花崗岩

*** Shopping-Tipp: Granit




[Der Artikel zu Granit stammt aus dem Nachschlagewerk Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Dort findet sich neben einer Übersicht der Autoren die Möglichkeit, den Original-Text des Artikels Granit zu editieren.
Die Texte von Wikipedia und dieser Seite stehen unter der GNU Free Documentation License.]

<<Zurück | Zur Startseite | Impressum | Zum Beginn dieser Seite