4. Pyroclasts (juvenile fragments)
Pyroclasts of this study are of three kinds: juvenile
vesiculated fragments, crystals and cognate lithics (Wright
et al., 1980). Vesiculated glass fragments are abundant and
exhibit a wide range of shape, size and degree of
vesiculation. They have characteristic attenuated shape
and scalloped edges (Fig. 3A and B). Glass fragments may
be densely vesiculated with long-tube vesicles (pumice) or
less vesicular fragments with spherical/ovoid vesicles. Less
vesicular fragments may contain one or two large, separate
or coalesced spherical vesicles rimmed by a thick wall
(Fig. 3A), or several relatively smaller diameter spherical or
ovoid vesicles, with or without thin walls (Fig. 3B). The
other varieties have both long tube and ovoid vesicles or
densely distributed numerous small diameter spherical
vesicles. Fragments with small diameter vesicles are,
however, rarely observed. Unbroken vesicles, spherical or
ovoid in shape, 60–150 mm across and showing shades of
green colour (Fig. 3C) are common. Chlorite, filling such
vesicles, commonly shows spherulitic or fibrous structures.
Pumice shards have characteristic internal microtubular and
fibrous structures and interconnected long tube vesicles
(Fig. 3D and E). They are equant in shape (Fig. 3D) or more
commonly elongated (3 mm across) and have ragged and
wispy terminations and crystal inclusions (Fig. 3E). Long
axes of vesicular glass fragments vary from 200–700 mm
whereas pumice shards are often coarser and are up to 4 mm
long. Non-vesicular glass fragments, although rare, consist
of rectangular to equant clasts (Fig. 3F) similar to blocky
shards. In addition to perlitic cracks, there are randomly
oriented submicron size tortoise-shell contraction cracks
(Fig. 3F) (Yamagishi, 1991), and concentric curvilinear
chlorite-filled cracks around colourless to partly grey glassy
cores (Fig. 3G), resembling perlitic cracks. Thin walled
(,0.02 mm thick) platy and cuspate shards representing
fragments of long tube pumice, are common in finer-grained
facies. Thick (.0.04 mm) bubble-wall shards showing
biconvex or concavo-convex shape (Fig. 3H) represent the
junction of several large spherical bubbles, inferred to result
from breakdown of fragments with circular or ovoid vesicles
(Cousineau, 1994), are common in both facies of volcaniclastic
sandstones. Glass fragments are often altered to
chlorite, indicating their intermediate to mafic composition.
A few dark brown glass fragments may be basaltic glass.
Crystals are predominantly plagioclase feldspar with a
few quartz grains. Mafic crystals are rare, and where
present, consist mostly of long prismatic crystals of
hornblende or occasionally of short stumpy and altered
grains of hypersthene. Magnetites are the common opaque
oxides. Plagioclase crystals are sharply euhedral in outlines
and consist of lath-shaped tubular grains (Fig. 4A) or
rectangular crystals (Fig. 4B). Sharp corners of euhedral
crystal faces are sometimes rounded (Fig. 4A) or deeply
embayed (Fig. 4B) due to magmatic corrosion/resorption
(Ross and Smith, 1961). Crystals are commonly subhedral,
showing one side with a well-defined crystal face and
elsewhere fractured or irregular edges (Fig. 4C). Plagioclase
crystals are zoned and twined. Twins are of lamellar type,
reflecting the andesine/oligoclase composition of the
feldspar.
Cognate lithics in these volcaniclastic sandstones are
dominantly angular and fresh fragments of andesite
(Fig. 4D) with subordinate basalt. Felsic volcanic rocks
are rare, but consist of dense intergrowths of quartz and
feldspar, with rare plagioclase phenocrysts. Basalt fragments
(tachylitic) are hyalopilitic grains in which a brown
amorphous glassy groundmass contains a few acicular
crystals of plagioclase, showing fludial orientation (Fig. 3F),
or a brown groundmass sprinkled with equant and stumpy
crystals of plagioclase, resembling orthophyric texture
(Fig. 4D). Plagioclase-phyric andesitic fragments show a
trachytic texture in which the groundmass is crowded with
feldspar microlites or microphenocrysts exhibiting fludial
orientation (Fig. 4D).
4. Pyroclasts (juvenile fragments)Pyroclasts of this study are of three kinds: juvenilevesiculated fragments, crystals and cognate lithics (Wrightet al., 1980). Vesiculated glass fragments are abundant andexhibit a wide range of shape, size and degree ofvesiculation. They have characteristic attenuated shapeand scalloped edges (Fig. 3A and B). Glass fragments maybe densely vesiculated with long-tube vesicles (pumice) orless vesicular fragments with spherical/ovoid vesicles. Lessvesicular fragments may contain one or two large, separateor coalesced spherical vesicles rimmed by a thick wall(Fig. 3A), or several relatively smaller diameter spherical orovoid vesicles, with or without thin walls (Fig. 3B). Theother varieties have both long tube and ovoid vesicles ordensely distributed numerous small diameter sphericalvesicles. Fragments with small diameter vesicles are,however, rarely observed. Unbroken vesicles, spherical orovoid in shape, 60–150 mm across and showing shades ofgreen colour (Fig. 3C) are common. Chlorite, filling suchvesicles, commonly shows spherulitic or fibrous structures.Pumice shards have characteristic internal microtubular andfibrous structures and interconnected long tube vesicles(Fig. 3D and E). They are equant in shape (Fig. 3D) or morecommonly elongated (3 mm across) and have ragged andwispy terminations and crystal inclusions (Fig. 3E). Longaxes of vesicular glass fragments vary from 200–700 mmwhereas pumice shards are often coarser and are up to 4 mmlong. Non-vesicular glass fragments, although rare, consistof rectangular to equant clasts (Fig. 3F) similar to blockyshards. In addition to perlitic cracks, there are randomlyoriented submicron size tortoise-shell contraction cracks(Fig. 3F) (Yamagishi, 1991), and concentric curvilinearchlorite-filled cracks around colourless to partly grey glassycores (Fig. 3G), resembling perlitic cracks. Thin walled(,0.02 mm thick) platy and cuspate shards representingfragments of long tube pumice, are common in finer-grainedfacies. Thick (.0.04 mm) bubble-wall shards showingbiconvex or concavo-convex shape (Fig. 3H) represent thejunction of several large spherical bubbles, inferred to resultfrom breakdown of fragments with circular or ovoid vesicles(Cousineau, 1994), are common in both facies of volcaniclasticsandstones. Glass fragments are often altered tochlorite, indicating their intermediate to mafic composition.A few dark brown glass fragments may be basaltic glass.Crystals are predominantly plagioclase feldspar with afew quartz grains. Mafic crystals are rare, and wherepresent, consist mostly of long prismatic crystals ofhornblende or occasionally of short stumpy and alteredgrains of hypersthene. Magnetites are the common opaqueoxides. Plagioclase crystals are sharply euhedral in outlinesand consist of lath-shaped tubular grains (Fig. 4A) orrectangular crystals (Fig. 4B). Sharp corners of euhedral
crystal faces are sometimes rounded (Fig. 4A) or deeply
embayed (Fig. 4B) due to magmatic corrosion/resorption
(Ross and Smith, 1961). Crystals are commonly subhedral,
showing one side with a well-defined crystal face and
elsewhere fractured or irregular edges (Fig. 4C). Plagioclase
crystals are zoned and twined. Twins are of lamellar type,
reflecting the andesine/oligoclase composition of the
feldspar.
Cognate lithics in these volcaniclastic sandstones are
dominantly angular and fresh fragments of andesite
(Fig. 4D) with subordinate basalt. Felsic volcanic rocks
are rare, but consist of dense intergrowths of quartz and
feldspar, with rare plagioclase phenocrysts. Basalt fragments
(tachylitic) are hyalopilitic grains in which a brown
amorphous glassy groundmass contains a few acicular
crystals of plagioclase, showing fludial orientation (Fig. 3F),
or a brown groundmass sprinkled with equant and stumpy
crystals of plagioclase, resembling orthophyric texture
(Fig. 4D). Plagioclase-phyric andesitic fragments show a
trachytic texture in which the groundmass is crowded with
feldspar microlites or microphenocrysts exhibiting fludial
orientation (Fig. 4D).
การแปล กรุณารอสักครู่..

4. หินแร่ (ชิ้นส่วนเด็กและเยาวชน)
หินแร่มีการศึกษาครั้งนี้มีสามชนิด:
เด็กและเยาวชนเศษvesiculated, คริสตัลและ lithics สายเลือด (ไรท์
et al, 1980). Vesiculated
เศษแก้วมีความอุดมสมบูรณ์และแสดงความหลากหลายของรูปทรงขนาดและระดับของ
vesiculation พวกเขามีรูปร่างลักษณะจางและขอบหยัก (รูป. 3A และ B)
เศษแก้วอาจจะ vesiculated หนาแน่นไปด้วยถุงหลอดยาว (หินภูเขาไฟ) หรือชิ้นส่วนตุ่มน้อยกว่าด้วยถุงทรงกลม/ รี หักเศษตุ่มอาจจะมีหนึ่งหรือสองขนาดใหญ่แยกหรือรวมตัวกันถุงทรงกลมขอบกำแพงหนา(รูป. 3A) หรือหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าทรงกลมหรือถุงรูปไข่ที่มีหรือไม่มีผนังบาง(รูป. 3B) พันธุ์อื่น ๆ มีทั้งท่อยาวและถุงรูปไข่หรือกระจายหนาแน่นขนาดเล็กทรงกลมหลายถุง เศษถุงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก, แต่ไม่ค่อยสังเกต ถุงทิวทรงกลมหรือรูปไข่ในรูปร่าง 60-150 มมข้ามและการแสดงเฉดสีจากสีเขียว(รูป. 3C) เป็นเรื่องธรรมดา chlorite เติมเช่นถุงปกติจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหรือเส้นใยspherulitic. เศษหินภูเขาไฟมีลักษณะ microtubular ภายในและโครงสร้างเส้นใยที่เชื่อมต่อกันและถุงหลอดยาว(รูปที่. 3 มิติและ E) พวกเขาจะ equant ในรูป (รูป. 3D) หรือมากกว่าโดยทั่วไปยาว(3 มมข้าม) และมีความมอมแมมและการยุติการรวมตัวเล็กและคริสตัล(รูป. 3E) ยาวแกนของเศษแก้วตุ่มแตกต่างกันไป 200-700 มิลลิเมตรในขณะที่เศษหินภูเขาไฟมักจะหยาบและมีถึง4 มิลลิเมตรยาว เศษแก้วที่ไม่เป็นตุ่มแม้ว่าหายากประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเพื่อ clasts equant (รูป. 3F) คล้ายกับบล็อกเศษ นอกจากนี้ในการ perlitic รอยแตกมีการสุ่มที่มุ่งเน้นsubmicron ขนาดรอยแตกหดเต่าเปลือก(รูป. 3F) (Yamagishi, 1991) และศูนย์กลางโค้งรอยแตกchlorite ที่เต็มไปด้วยรอบไม่มีสีส่วนหนึ่งเหลือบสีเทาแกน(รูป. 3G) คล้าย perlitic รอยแตก ผนังบาง(0.02 มมหนา) และเศษ Platy cuspate ตัวแทนของชิ้นส่วนของหินภูเขาไฟหลอดยาวเป็นเรื่องธรรมดาในปลีกย่อยละเอียดfacies หนา (.0.04 มิลลิเมตร) เศษฟองผนังแสดงbiconvex หรือรูปร่าง concavo นูน (รูป. 3H) เป็นตัวแทนของทางแยกของฟองอากาศทรงกลมหลายขนาดใหญ่ที่จะส่งผลสรุปจากการสลายของเศษกับถุงกลมหรือรูปไข่(Cousineau 1994) เป็น ที่พบบ่อยใน facies ทั้งสอง volcaniclastic หินทราย เศษแก้วมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยchlorite แสดงให้เห็นกลางของพวกเขาเพื่อองค์ประกอบซิส. ไม่กี่เศษแก้วสีน้ำตาลเข้มอาจจะเป็นแก้วทุรกันดาร. คริสตัลส่วนใหญ่ plagioclase เฟลด์สปาร์กับธัญพืชควอทซ์ไม่กี่ ผลึกซิสเป็นของหายากและที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลึกเหลี่ยมยาวของhornblende หรือบางครั้งของอ้วนเตี้ยสั้นและเปลี่ยนแปลงเม็ดhypersthene magnetites เป็นทึบแสงที่พบบ่อยออกไซด์ ผลึก plagioclase เป็นอย่างมาก euhedral ในหัวข้อประกอบด้วยไม้ระแนงที่มีรูปทรงเมล็ดท่อ(รูป. 4A) หรือผลึกสี่เหลี่ยม(รูป. 4B) มุมคมของ euhedral ใบหน้าคริสตัลกลมบางครั้ง (รูป. 4A) หรือลึกembayed (รูป. 4B) เนื่องจากการกัดกร่อน magmatic / การสลาย(รอสส์และสมิ ธ , 1961) คริสตัลเป็นปกติ subhedral, แสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งที่มีใบหน้าใสดีที่กำหนดและขอบร้าวที่อื่น ๆ หรือผิดปกติ (รูป. 4C) plagioclase ผลึกเป็นโลโก้และ twined ฝาแฝดเป็นประเภท lamellar, สะท้อนให้เห็นถึง andesine / องค์ประกอบ oligoclase ของเฟลด์สปาร์. สายเลือด lithics ในหินทราย volcaniclastic เหล่านี้เป็นเศษครอบครองเชิงมุมและความสดใหม่ของandesite (รูป. 4D) กับผู้ใต้บังคับบัญชาบะซอลต์ หินภูเขาไฟ Felsic เป็นของหายาก แต่ประกอบด้วย intergrowths หนาแน่นของควอทซ์และเฟลด์สปาร์กับphenocrysts plagioclase ที่หายาก เศษหินบะซอล(tachylitic) เป็นธัญพืช hyalopilitic ที่สีน้ำตาลgroundmass เหลือบสัณฐานมีเข็มไม่กี่ผลึกของplagioclase แสดงการวางแนวทาง fludial (รูป. 3F) หรือ groundmass น้ำตาลโรยด้วย equant และอ้วนเตี้ยผลึกของplagioclase คล้ายเนื้อ orthophyric (รูปที่ . 4D) plagioclase-phyric เศษ andesitic แสดงเนื้อtrachytic ที่ groundmass จะอัดแน่นไปด้วยmicrolites เฟลด์สปาร์หรือ microphenocrysts แสดง fludial ปฐมนิเทศ (รูป. 4D)
การแปล กรุณารอสักครู่..

4 . pyroclasts ( เศษ 1 )
pyroclasts ของการศึกษาของเด็กและเยาวชน 3 ประเภท :
vesiculated เศษผลึกและเชื้อสาย lithics ( ไรท์
et al . , 1980 ) vesiculated เศษกระจกที่แตกอยู่มากมายและ
มีหลากหลายรูปร่าง ขนาด และระดับของ
vesiculation . พวกเขามีลักษณะเป็นรูปร่างและขอบสแกลลอป
( รูปที่ 3A และ B ) เศษกระจกอาจ
เป็น vesiculated หนาแน่นกับเล็กหลอดยาว ( pumice ) หรือ
ี่ซึ่งเป็นตุ่มพองน้อยกว่าเศษกับทรงกลม / รูปไข่เล็ก ๆ น้อย
ี่ซึ่งเป็นตุ่มพองเศษอาจประกอบด้วยหนึ่งหรือสองขนาดใหญ่หรือเล็กแยก
coalesced ทรงกลมขอบโดย
ผนังหนา ( รูปที่ 3 ) หรือหลายค่อนข้างเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมหรือรูปไข่เล็ก
ที่มีหรือไม่มีผนังบาง ๆ ( รูปที่ 3B )
พันธุ์อื่น ๆมีทั้งท่อยาวรูปไข่เล็ก หรือเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมหนาแน่นกระจายมากมาย
เล็ก ๆ เศษกับเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ,
แต่ไม่ค่อยสังเกต ทิวเล็กทรงกลมหรือ
รูปทรงไข่ , 60 - 150 มม. ข้ามและแสดงเฉดสีเขียว
( รูปที่ 3 ) ทั่วไป คลอบรรจุเช่น
เล็ก มักแสดง spherulitic หรือเส้นใยโครงสร้าง .
เอาเศษมีลักษณะภายในและลักษณะโครงสร้างและเชื่อมต่อกัน microtubular
( รูปเล็กหลอดยาว 3 E ) พวกเขาเป็น E ���ในรูป ( รูปที่ 3 ) หรือมากกว่า
ปกติ ( 3 มม. ยาวข้าม ) และมีบางขาดวิ่นและ
terminations และคริสตัล ( รูปรวม 3E ) ยาว
แกนของชิ้นส่วนกระจกี่ซึ่งเป็นตุ่มพองแตกต่างจาก 200 – 700 mm
ส่วนเศษหินภูเขาไฟและมักจะหยาบถึง 4 mm
นาน โนนี่ซึ่งเป็นตุ่มพองเศษกระจกที่แตก แต่หายาก ประกอบด้วย
เหลี่ยม ( รูป E ��� clasts 3f ) คล้ายกับบล็อก
เศษ . นอกจากรอยแตก perlitic มีสุ่ม
มุ่งเปลี่ยนแปลงขนาดเต่าเปลือกหดตัวรอยแตก
( รูปที่ขา ) ( ยามากิชิ , 1991 ) และแบบกัน
คลอเต็มไปด้วยรอยแตกรอบสีฝนสีเทาเหลือบ
แกน ( ภาพที่ 3 ) คล้ายรอยแตก perlitic .
( ผนังบาง หนา 0.02 มม. ) และสอด cuspate เศษเศษหินภูเขาไฟแทน
หลอดยาว มีทั่วไปในปลีกย่อยเม็ด
facies . หนา ( 0.04 mM ) แสดงการหยุดหายใจนานหรือผนังเศษฟอง
concavo นูนรูป ( รูปที่ 3 ) เป็นตัวแทน
ชุมทางของฟองขนาดใหญ่ ทรงกลมหลายผลที่ได้จากการสลายของเศษด้วย
( cousineau เล็กกลมหรือรูปไข่ , 1994 ) อยู่ทั่วไปทั้งในระบบการ volcaniclastic
หินทราย . เศษกระจกมักจะเปลี่ยน
คลอ ระบุตนกลางเมฟิกองค์ประกอบ .
ไม่กี่สีน้ำตาลเข้ม เศษกระจกที่แตกอาจจะติกแก้ว ผลึกแร่แพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์ เด่น
กับ
ควอตซ์เม็ดน้อยผลึกเมฟิกจะหายาก และที่
ปัจจุบันประกอบด้วยส่วนใหญ่ของยาวเป็นแท่งปริซึมผลึกของ
ฮอร์นเบลนด์หรือบางครั้งสั้นม่อต้อและเปลี่ยนแปลง
เม็ดไฮเพอร์สทีน . magnetites อยู่ทั่วไปทึบแสง
ออกไซด์ ผลึกแร่แพลจิโอเคลสเป็นอย่างรวดเร็ว euhedral ในกรอบ
และประกอบด้วยท่อรูประแนงธัญพืช ( รูปที่ 4 ) หรือ
ผลึกสี่เหลี่ยม ( ภาพ 4B ) มุมคมของ euhedral
ใบหน้ากลมคริสตัลบางครั้ง ( รูปที่ 4 ) หรือลึก
embayed ( ภาพ 4B ) เนื่องจากการสลาย magmatic /
( Ross และ Smith , 1961 ) ผลึกมักเหนือแนวการ
แสดงด้าน , หน้าคริสตัลรูป
ที่อื่นหักขอบหรือผิดปกติ ( รูปที่ 4C ) แพลจิโอเคลส
ผลึกเป็น zoned รัด . ฝาแฝดเป็นประเภทปรับปรุง
, สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบของ
แอนดีซีน / โอลิโกเคลสเฟลด์สปาร์ .
เชื้อสาย lithics ในหินทราย volcaniclastic เหล่านี้
โดยเชิงมุมและชิ้นส่วนใหม่ของแอนดีไซต์
( รูป 4D ) กับผู้ใต้บังคับบัญชา ภูเขาไฟ หินเฟลสิกหินภูเขาไฟ
จะหายาก แต่ประกอบด้วยหนาแน่น intergrowths ของควอตซ์และ
phenocrysts แพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์ , ด้วยหายาก จากเศษ
( tachylitic ) hyalopilitic ธัญพืชที่เป็นสีน้ำตาล
อสัณฐานแก้วกราวนด์แมสมีเข็ม
ผลึกของแร่แพลจิโอเคลส แสดง fludial ปฐมนิเทศ ( รูปที่ขา ) ,
หรือกราวนด์แมสน้ำตาลโรยด้วย E ���อ้วน
เนื้อผลึกของแร่แพลจิโอเคลส คล้าย orthophyric ( รูป 4D ) แพลจิโอเคลส phyric andesitic เศษแสดง
เนื้อไคลโนไพรอกซีนที่กราวด์แมสที่อัดแน่นด้วย
microlites เฟลด์สปาร์หรือ microphenocrysts จัดแสดง fludial ปฐมนิเทศ ( รูป 4D )
การแปล กรุณารอสักครู่..
