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  • 2010-2014  (6)
  • 1
    facet.materialart.
    Unbekannt
    GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung
    In:  [Talk] In: international REKLIM Conference “Our Climate – Our Future, Regional Perspectives on a Global Challenge” , 06.10.-09.10.2014, Berlin . Our Climate – Our Future : Regional Perspectives on a Global Challenge ; International REKLIM Conference, 6 - 9 October, 2014, Umweltforum Auferstehungskirche, Berlin, Germany ; Program and Abstracts / REKLIM, Helmholtzverbund Regionale Klimaänderungen ; Helmholtz Association ; p. 60 .
    Publikationsdatum: 2019-09-23
    Beschreibung: Laptev Sea and East Siberian Sea are extended shallow shelf seas which were partly land-fallen during glaciated times where the global mean sea level (GMSL) was about -120 m below its present value. At the same time tectonic activity is present, which is evident in uplifted marine terraces of the New Siberian Islands. The marine terraces may be identified and mapped in historical airborne photographs and recent radar imagery. To improve the environmental history of this region a reconstruction of the sea level and shore line migration is necessary which is based on modelling the glacial isostatic adjustment (GIA) including levering. GIA describes the deformational response of the solid earth to the glacially related water-mass redistribution, whereas levering only describes the deformational response of the solid earth to the varying ocean load. For these shallow seas, we expect a deviation from the GMSL between +10 and +30 m by levering alone and due to the vicinity to the Pleistocene ice sheets a further correction at the order of +10 m. These mechanisms reduce therefore the GMSL drop of sea level between 10 and 30 % at last glacial maximum and markedly influence the following evolution of sea level. The variability is dominated by the rheological earth structure considered in the modelling. As the limited knowledge of the rheological earth structure hinders realistic predictions of GIA for this region we will first discuss the variability of sea level history due to GIA for the last 20,000 yr. Then, we will constrain the model dependent variability by consideration of geological proxies of sea level change for this region. Analyses on Laptev Sea sediment cores will reveal a detailed chronology of changing water masses linked to sea level rise.
    Materialart: Conference or Workshop Item , NonPeerReviewed
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  • 2
    facet.materialart.
    Unbekannt
    GFZ, Helmholtz-Zentrum
    Publikationsdatum: 2021-03-29
    Beschreibung: Die Arbeit beschäftigt sich mit den Deformationen des Erdkörpers, die durch die Auflasten der eiszeitlichen Eisschilde hervorgerufen werden. Die Kräfte, die der Erdkörper dabei den Auflasten entgegensetzt, sind die Auftriebskraft des Erdmantels und die Gegenkraft durch die elastische Verbiegung der Lithosphäre. Für den hinsichtlich geologischer Zeitskalen recht kurzfristigen eiszeitlichen Belastungsprozess von wenigen hunderttausend Jahren muss zusätzlich noch das viskoelastische Verhalten des Erkörpers berücksichtigt werden, das zu einer verzögerten Antwort des Erdkörpers führt, und noch heute, ca. 8000 Jahre nach Ende der letzten Vereisung, in einer nacheiszeitlichen Hebung der vormals vereisten Gebiete beobachtet wird. Um den Auftrieb durch den Erdmantel zu modellieren, wird dieser häufig durch eine viskose inkompressible Flüssigkeit homogener Dichte beschrieben. Neuere Arbeiten berücksichtigen auch die Kompressibilität des Mantelmaterials, behalten jedoch die homogene Dichte bei, wodurch sich das Kontinuum in keinem konsisten Anfangszustand befindet, da die Eigenkompression durch den lithostatischen Druck vernachlässigt wird. Diese Modelle werden in der Arbeit diskutiert, und die Probleme aufgezeigt, die sich bei der Lösung der viskoelastischen Bewegungsgleichung für eine Halbraumgeometrie ergeben. Die Gegenkraft aus der elastischen Verbiegung der Lithosphäre wird durch ihre Biegesteifigkeit bestimmt. Nehmen wir viskoelastische Schichten innerhalb der Lithosphäre an, so setzen diese die Biegesteifigkeit herab. Somit ist die Mächtigkeit einer viskoelastisch geschichteten Lithosphäre weitaus größer als die sich allein aus einer elastischen Schicht ableitbaren effektiven elastischen Dicke...
    Beschreibung: thesis
    Schlagwort(e): 551 ; TOE 000 ; TOG 000 ; VAE 200 ; VAE 130 ; Physikalisches Verhalten der Erde {Geophysik} ; Isostasie {Geophysik} ; Geodynamik der Lithosphäre {Geologie} ; Geomechanik
    Sprache: Deutsch
    Materialart: monograph , publishedVersion
    Format: 150 S.
    Format: application/pdf
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  • 3
    Publikationsdatum: 2015-05-03
    Repository-Name: EPIC Alfred Wegener Institut
    Materialart: Conference , notRev
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  • 4
    facet.materialart.
    Unbekannt
    In:  EPIC3International Symposium: Reconciling Observations and Models of Elastic and Viscoelastic Deformation due to Ice Mass Change, Ilulissat, Greenland, 2013-05-30-2013-06-02
    Publikationsdatum: 2018-03-06
    Repository-Name: EPIC Alfred Wegener Institut
    Materialart: Conference , notRev
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  • 5
    Publikationsdatum: 2018-03-06
    Beschreibung: We apply a coupled thermomechanical ice sheet—self-gravitating viscoelastic solid Earth model (SGVEM), allowing for the dynamic exchange of ice thickness and bedrock deformation, in order to investigate the effect of viscoelastic deformation on ice dynamics and vice versa. In a synthetic glaciation scenario, we investigate the interaction between the ice sheet and the solid Earth deformation, the glacial-isostatic adjustment (GIA), accounting for an atmospheric forcing depending on the ice sheet surface altitude. We compare the results from the coupled model to runs with the common elastic lithosphere/relaxing asthenosphere (ELRA) model, where the lithosphere is represented by a thin plate and the mantle relaxes with one characteristic relaxation time, as well as to a rigid Earth without any deformation. We find that the deformational behaviour of the SGVEM on ice dynamics (i.e. stored ice volume, ice thickness and velocity field) is comparable to the ELRA for an optimal choice of the parameters in steady state, but exhibits differences in the transient behaviour. Beyond the ice sheet, in the region of peripheral forebulge, the differences in the transient surface deformation between ELRA and SGVEM are substantial, demonstrating the inadequacy of the ELRA model for interpreting constraints on GIA in the periphery of the ice sheet, such as sea-level indicators and GPS uplift rates.
    Repository-Name: EPIC Alfred Wegener Institut
    Materialart: Article , isiRev
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  • 6
    facet.materialart.
    Unbekannt
    In:  EPIC3European Geoscience Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2014-04-28-2014-05-02
    Publikationsdatum: 2018-03-06
    Beschreibung: The interactions of ice sheets with the sea level and the solid Earth are important factors for the stability of the ice shelves and the tributary inland ice (e.g. Thomas and Bentley, 1978; Gomez et al, 2012). First, changes in ice extent and ice thickness induce viscoelastic deformation of the Earth surface and Earth’s gravity field. In turn, global and local changes in sea level and bathymetry affect the grounding line and, subsequently, alter the ice dynamic behaviour. Here, we investigate these feedbacks for a synthetic ice sheet configuration as well as for the Antarctic ice sheet using a three-dimensional thermomechanical ice sheet and shelf model, coupled to a viscoelastic solid-Earth and gravitationally self-consistent sea-level model. The respective ice sheet undergoes a forcing from rising sea level, warming ocean, and/or changing surface mass balance. The coupling is realized by exchanging ice thickness, Earth surface deformation and sea level periodically. We apply several sets of viscoelastic Earth parameters to our coupled model, e.g. simulating a low-viscous upper mantle present at the Antarctic Peninsula (Ivins et al., 2011). Special focus of our study lies on the evolution of Earth surface deformation and local sea level changes, as well as on the accompanying grounding line evolution.
    Repository-Name: EPIC Alfred Wegener Institut
    Materialart: Conference , notRev
    Standort Signatur Einschränkungen Verfügbarkeit
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