Hostname: page-component-78c5997874-dh8gc Total loading time: 0 Render date: 2024-11-19T07:25:52.986Z Has data issue: false hasContentIssue false

Rifting processes in NW-Germany and the German North Sea Sector

Published online by Cambridge University Press:  01 April 2016

F. Kockel*
Affiliation:
Eiermarkt 12 B, D-30938 Burgwedel, Germany
Rights & Permissions [Opens in a new window]

Abstract

Core share and HTML view are not available for this content. However, as you have access to this content, a full PDF is available via the ‘Save PDF’ action button.

Since the beginning of the development of the North German Basin in Stephanien to Early Rotliegend times, rifting played a major role. Nearly all structures in NW-Germany and the German North Sea - (more than 800) - salt diapirs, grabens, inverted grabens and inversion structures - are genetically related to rifting. Today, the rifting periods are well dated. We find signs of dilatation at all times except from the Late Aptian to the end of the Turonian. To the contrary, the period of the Coniacian and Santonian, lasting only five million years was a time of compression, transpression, crustal shortening and inversion. Rifting activities decreased notably after inversion in Late Cretaceous times. Tertiary movements concentrated on a limited number of major, long existing lineaments. Seismically today NW-Germany and the German North Sea sector is one of the quietest regions in Central Europe.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Stichting Netherlands Journal of Geosciences 2002

References

Baldschuhn, R., Best, G. & Kockel, F., 1991. Inversion tectonics in the Northwest German Basin. In: Spencer, A.M. (ed.): Generation, accumulation and production of Europe’s hydrocarbons. Special publication of the European Association of Petroleum Geoscientists 1. Oxford University Press (Oxford): 149159.Google Scholar
Baldschuhn, R., Frisch, U. & Kockel, F., 1996. Geotektonischer Atlas von NW-Deutschland 1:300 000, Teil 1–17. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover): 14 Strukturkarten, je 4 Blätter, 2 abgedeckte Karten, je vier Blätter, 7 Profiltafeln.Google Scholar
Baldschuhn, R., Binot, F., Fleig, S. & Kockel, F. (eds), 2001. Geotektonischer Atlas von NW-Deutschland und des deutschen Nordsee-Sektors. - Strukturen, Strukturentwicklung, Paläogeographie. Geologisches Jahrbuch A 153: 140 (in press).Google Scholar
Best, G., 1989. Die Grenze Zechstein-Buntsandstein in Nordwestdeutschland nach Bohrlochmessungen. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 140: 7385.Google Scholar
Best, G., 1996. Floßtektonik in Norddeutschland: Erste Ergebnisse reflexionsseismischer Untersuchungen an der Salzstruktur ‘Oberes Allertal’. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 147 (4): 455464.CrossRefGoogle Scholar
Binot, F. & Rohling, H.-G., 1988. Lithostratigraphie und natürliche Gamma-Strahlung des Mittleren Buntsandsteins von Helgoland. Ein Vergleich mit der Nordseebohrung J/18-1. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 139: 3349.Google Scholar
Brückner-Röhling, S., 2000. Chemocyclicity in the Middle Muschelkalk of Normern Germany. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, 1998: 941951.Google Scholar
Frisch, U. & Kockel, F., 1999. Early Cimmerian movements in Northwest Germany. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, 1998:571600.Google Scholar
Gast, R., 1988. Rifting im Rotliegenden Niedersachsens. Die Geowissenschaften 6: 115122.Google Scholar
Gast, R., 1991. The perennial Rotliegend Saline Lake in NW-Germany. Geologisches Jahrbuch A 119: 2559.Google Scholar
Geluk, M.C., 1999. Late Permian (Zechstein) rifting in the Nemerlands: models and implications for petroleum geology. Petroleum Geoscience 5: 189199.Google Scholar
Gradstein, F.M., Agterberg, F.P., Ogg, J.G., Hardenbol., J & Backstrom, S., 1999. On the Cretaceous time scale. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 212: 314.Google Scholar
Gramann, F., Heunisch, C. Klassen, H., Kockel, F., Dulce, G., Harms, F.J., Katschorek, T., Mönning, E., Schudack, M., Schudack, U., Thies, D., Weiss, M. & Hinze, C. 1997. Das Niedersächsische Oberjurabecken - Ergebnis interdisziplinärer Zusammenarbeit. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 148: 165236.Google Scholar
Gramann, F., Kockel, F. & Röhling, H.-G., 1996. Leinebergland zwischen Banteln und Stadtoldenfdorf, Exkursion C. In: Feldmann, L. & Quade, H.(eds): Der Untergrund der Norddeutschen Tiefebene. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften 197: 149179.Google Scholar
Helmuth, H.J. & Schretzenmayr, S., 1995. Zur raum-zeitlichen Genese der Gräben. In: Plein, E. (ed.): Stratigraphie von Deutschland I, Norddeutsches Rotliegendbecken. Rotliegend-Monographie Teil II. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 183: 169174.Google Scholar
Menning, M., 1997. Geologische Zeitskala der Mark Brandenburg. 1 Bl. Geoforschungs-zentrum (Potsdam).Google Scholar
Pieske, J. & Neumann, E., 1993. Tektonische Gliederung des prävariszischen Untergrundes in der südlichen Ostsee. Geologisches Jahrbuch A 131: 361388.Google Scholar
Röhling, H.-G., 1991. Lithostratigraphie und Paläogeographie des Unteren und Mittleren Buntsandsteins im Nordwestdeutschen Becken. Eine Analyse der Schichtenfolge mit Hilfe geophysikalischer Bohrlochmessungen (Gamma-Ray und Sonic Log). Unpublished Dissertation University of Heidelberg: 336 pp.Google Scholar
Röhling, H.-G., 1999. The Quickborn sandstone - a new lithostratigraphie unit in the lowermost Middle Buntsandstein (Skythian). Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, 1998:797812.Google Scholar
Schlüter, H.-U., Best, G., Jürgens, U. & Binot, F., 1997. Interpretation reflexionsseismischer Profile zwischen baltischer Kontinentalplatte und kaledonischem Becken. - Erste Ergebnisse. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 148: 132.Google Scholar
Thieme, B. & Rockenbauch, K., 1999. Floßtektonik (‘raft tectonics’) in der Trias der südlichen Nordsee. DGMK Tagungsbericht 990-1: 6579.Google Scholar
Von Winterfeld, C. & Walter, R., 1993. Die variszische Deformationsfront des nordwestlichen Rheinischen Schiefergebirges - ein bilanziertes geologisches Tiefenprofil über die Nordeifel. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 1993: 305320.Google Scholar
Wachendorf, H., Buchholz, P. & Zellmer, H., 1995. Fakten zum Harz-Paläozoikum. Nova Acta Leopoldina 71: 119150.Google Scholar
Wolf, R., 1985. Tiefentektonik des linksniederrheinischen Steinkohlengebirges - Beiträge zur Tiefentektonik westdeutscher Steinkohlenlagerstätten. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Krefeld): 105167.Google Scholar
Ziegler, M.A., 1989. North German Zechstein facies pattern in relation to their substrate. Geologische Rundschau 78: 105127.Google Scholar