﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Study of North West Sedimentary Basin of Iran by 3D Modeling of Gravity Data </ArticleTitle><VernacularTitle>مطالعه حوزه رسوبي شمال غرب ايران با استفاده از مدل¬سازي سه¬بعدي داده‌هاي گراني‌سنجي</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>مجتبی </FirstName><LastName>توکلی</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>علي</FirstName><LastName> نجاتي كلاته</LastName><Affiliation>دانشکده مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>Inversion of the gravity data is one of the most interesting numerical tools for obtaining three dimensional geological images. In this paper 3D nonlinear inversion of the gravity data is used to determine the basement topography. The basement was juxtaposed with the regular array of rectangular prisms in which the thickness of each prism is determined by the inversion procedures. Prepared algorithm is based on singular value decomposition (SVD) method which ca modify the initial model by comparing observed and estimated gravity data. The SVD method is very popular with geophysical data analysts because it is mathematically robust and numerically stable. To illustrate effectiveness of the prepared codes and algorithm related to 3D inversion of gravity data, both synthetic and real data were tested by the mentioned algorithm. The real data were part of the gravity data which were acquired in Moghan area (located in the north-west of Iran).  Because of being near to the Baku oil-rich regions and thick sedimentary rocks, the Moghan sedimentary basin is an interesting area from hydrocarbon exploration point of view. Determination of the sedimentary rocks thickness is an important factor in oil and gas exploration issues. The main goal of 3D inversion of the gravity data in the study area is to determine basement the sedimentary rocks thicknesses or the boundary of Ojagh-Gheslagh Formation and its volcanic basement. The modeled boundary of Ojagh-Gheshlagh Formation and its volcanic basement which is obtained by the inversion of gravity data, was previously confirmed by interpretation of seismic data.</Abstract><OtherAbstract Language="FA">مدل سازی وارون داده های گرانی ، یکی از جالب ترین ابزارهای عددی به منظور به دست آوردن تصاویر سه-بعدی از ساختارهای زمین شناسی است. در این مقاله از مدل سازی وارون غیرخطی داده های گرا نی سنجی جهت تعیین توپوگرافی سه بعدی سنگ بستر استفاده می شود. در فرآیند مدل سازی سه بعدی آنومالی-های گرانی، یک سنگ بستر عموما به وسیله یک سری از بلوک های راست گوشه کنارهم چیده شده، مدل  شده و سپس ضخامت آن ها محاسبه می‌شود. الگوریتم تهیه شده بر مبنای روش تجزیه مقادیر تکین، طی تکرارهای مختلف با مقایسه داده های واقعی و داده های مدل تعدیل یافته، مدل اولیه را بهبود می دهد. به-منظور نشان دادن کارایی زیر برنامه های کامپیوتری ارائه شده، ابتدا مدل سازی وارون برای داده های مصنوعی بدون نوفه و حاوی نوفه صورت گرفت. در پایان مدل سازی روی قسمتی از داده های گرانی سنجی ناحیه مغان در شمال غربی ایران انجام شد. حوضه رسوبی مغان به علت نزدیکی به مناطق نفت خیز باکو و ضخامت زیاد سنگ های رسوبی جهت اکتشافات هیدروکربوری مورد توجه می باشد. یک فاکتور مهم در بحث اکتشاف نفت و گاز، بررسی سنگ های رسوبی به ویژه از لحاظ ضخامت می باشد. در منطقه مورد مطالعه هدف پیداکردن ضخامت رسوبات یا به عبارت دیگر مرز میان سازند اجاق قشلاق و سنگ بستر غیر رسوبی است که نتایج با واقعیات زمین شناسی، مقاطع لرزه ای و مطالعات گرانی سنجی قبلی هم خوانی دارد. </OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">داده&amp;#172;های گرانی&amp;#172;سنجی
 توپوگرافی سنگ بستر
 مدل‌سازي وارون
 تکرار
 روش تجزیه مقادیر تکین&amp;#172;
زیربرنامه</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9412</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Optimization of DRASIC Model for assessment of groundwater vulnerability to nitrate pollution in Kashan Aquifer using statistical methods and sensitivity analysis</ArticleTitle><VernacularTitle>بهینه‌سازی مدل DRASTIC جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی آبخوان کاشان به آلودگی نیترات با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل حساسیت</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>فائقه</FirstName><LastName>صمدی</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>In this study, the optimized DRASTIC model parameters and land use layer (LU) were used to assess specific vulnerability in Kashan aquifer using statistical methods. Information layers were prepared, rated (deterministic and fuzzy-statistical), weighted (original and statistical) and combined (by Index-Overlay method) in GIS environment. For optimization of DRASTIC model, nonlinear regression for fuzzy-statistical rating (scaling) and Pearson correlation coefficients between nitrate concentrations  and scaling  parameters of DRASTIC model and sensitivity analysis (removal and single-parameter) were performed to determine and modify weighted parameters. As a result,  RASIC-LU model with statistical rating and weighting, single-parameter sensitivity analysis, determined  the best selection model based on correlation coefficient = 61.1%, P-Value= 0.001 and with parameters of net recharge, aquifer media, soil media, impact of vadose zone, hydraulic conductivity and land use with weight values of 2.50, 4.63, 4.15, 3.03, 1.96 and 2.00 respectively. According to this model, western and southern parts of the aquifer has a high and very high pollution risk due to high net recharge, pollutant land use and coarse-grain material in the impact of vadose zone, soil and aquifer media. In addition, sensitivity analysis based on mean squares error (MSE) indicated that this model is more sensitive  to removal and increase of parameters weight of land use, soil media, impact of vadose zone, aquifer media, net recharge and hydraulic conductivity, and shows a decreasing ternd, respectivily.</Abstract><OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق از بهینه‌سازی پارامترهای مدل DRASTIC و لایه کاربری اراضی (LU) جهت ارزیابی آسیب‌پذیری ویژه آبخوان کاشان با استفاده از روش‌های آماری استفاده گردیده است. لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS تهیه، رتبه‌بندی (قطعی و فازی-آماری)، وزن‌دهی (اصلی و آماری) و به‌روش هم‌پوشانی‌شاخص تلفیق گردیدند. برای بهینه‌سازی مدل DRASTIC، از رگرسیون غیرخطی جهت رتبه‌بندی فازی-آماری (هم‌مقیاس‌سازی) و از ضرایب همبستگی پیرسونی بین غلظت نیترات با پارامترهای هم‌مقیاس‌شده مدل DRASTIC و تحلیل حساسیت (حذف پارامتری و تک پارامتری) جهت تعیین و تصحیح وزن مناسب پارامترها استفاده شد. در نتیجه مدل RASIC-LU براساس رتبه‌بندی و وزن‌دهی آماری و تحلیل حساسیت تک پارامتری، ضريب همبستگی 1/61 درصد و سطح معنی‌داری آماری 001/0 را نشان داده و با پارامترهای نرخ تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، اثر منطقه غیراشباع، هدایت هیدرولیکی و کاربری اراضی به‌ترتیب با وزنهای 50/2، 63/4، 15/4، 03/3، 96/1، 00/2 به‌عنوان بهترین مدل انتخابی مشخص شد. براساس این مدل، قسمت‌های غربی و جنوبی آبخوان به‌دلیل نرخ تغذیه بالا، کاربری اراضی آلاینده و مواد درشت‌دانه در ناحیه غیراشباع، خاک و محیط آبخوان دارای خطرپذیری آلودگی زیاد و بسیار زیاد می‌باشد. همچنین حساسیت این مدل براساس میانگین مجذورات خطا (MSE) نسبت به حذف و یا افزایش وزن پارامترهای کاربری اراضی، محیط خاک، اثر منطقه غیراشباع، محیط آبخوان، نرخ تغذیه خالص و هدایت هیدرولیکی به‌ترتیب روند کاهشی نشان داد.</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">آسیب‌پذیری ویژه
 DRASTIC
 RASIC-LU
 آبخوان کاشان
 ضریب همبستگی
 تحلیل حساسیت.</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9413</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Study of mineralization and origin of Pliocene conglomerate hosted strata bound sedimentary Cu mineralization in the Ghareh-Aghaj, Maku</ArticleTitle><VernacularTitle>بررسی کانی¬سازی و منشأ مس رسوبی چینه¬کران با میزبان کنگلومرای پلیوسن در منطقه قره¬آغاج ماکو</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>مهدی </FirstName><LastName>مرادی</LastName><Affiliation>شهید بهشتی</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>سجاد </FirstName><LastName>مغفوری</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>محسن </FirstName><LastName>مؤید</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>مهدی </FirstName><LastName>عشرتی</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>The study area is located in the Northwest of Iran and North of Khoy Ophiolite Belt. Rocks of the Ghareh-Aghaj region include Qum formation, Upper Red Formation and Pliocene conglomerate. Pliocene rock units consist of siltstone, sandstone (arkose and lithic arenite) and microconglomerate- conglomerate. Pliocene cicroconglomerate- conglomerate hosted strata bound copper mineralization in the Ghareh Aghaj region, but the mineralization is partially seen in the sandstone unit. Much of the mineralization in the study area is open space filling and disseminated. Ore mineralogy of Ghareh-Aghaj is very simple and contains of native copper, cuprite and tenorite. 
Lack of copper sulfides, the absence of plant fossils as reducing agent, and the non-occurrence of copper replacement instead of plant tissues,  occurance of mineralization as the open space filling and cement grain and formation of native copper as the main ore, all represent the dissimilarity of Ghareh-Aghaj Cu mineralization with Redbed type sedimentary copper deposits. Formation of Ghareh-Aghaj copper deposit can be explained as follows:
Pore water formation of diagenetic processes within the Upper Red Formation  caused the leaching of copper from this sequence and the formation of copper chloride complexes. Increasing of water table caused the development of  reducing conditions in the Pliocene conglomerate. Therefore  entrance of Copper-bearing fluids  caused native copper deposition below the water table. Decreasing of groundwater table and exposure  of native copper to the oxidizing conditions caused the replacement of cuprite, malachite and azurite  with native copper.
</Abstract><OtherAbstract Language="FA">منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران و در شمال کمربند افیولیتی خوی واقع شده است. مجموعه سنگ های موجود در منطقه قره آغاج شامل رسوبات سازند قم، توالی قرمز بالایی (URF) و کنگلومرای پلیوسن می باشد. مجموعه واحدهای سنگی پلیوسن شامل سیلتستون، ماسه سنگ (آرکوز، لیت آرنایت) و میکروکنگلومرا و کنگلومرا می باشد. میزبان کانی سازی مس چینه کران در منطقه قره آغاج میکروکنگلومرا و کنگلومرای پلیوسن است ولی در واحد ماسه-سنگی نیز کانی زایی به صورت جزئی دیده می شود. بخش اعظم کانسار سازی به صورت پرکننده فضای خالی می باشد. کانی شناسی کانسار مس قره آغاج بسیار ساده بوده و شامل مس طبیعی، کوپریت و تنوریت می باشد. نبود سولفیدهای مس، عدم وجود فسیل های گیاهی بعنوان عامل احیا کننده، عدم رخداد فرآیند جانشینی مس به جای بافت های گیاهی، وجود کانی زایی بصورت پرکننده فضای خالی و سیمان بین دانه ای و تشکیل کانی زایی به صورت مس طبیعی نشان-دهنده عدم تشابه کانی زایی مس قره آغاج با کانسارهای مس رسوبی تیپ Redbed می باشد. بنابراین سیالات درون حوضه ای طی فرآیندهای دیاژنز از توالی قرمز بالایی نشأت گرفته و باعث شسته شدن مس از توالی مزبور و تشکیل کمپلکس کلریدی مس می شود. افزایش سطح ایستابی باعث ایجاد شرایط احیایی در کنگلومرای پلیوسن شده و سیالات مس دار در  طی ورود به این شرایط احیایی، مس خود را در زیر سطح ایستابی به صورت مس طبیعی ته-نشست داده اند. با کاهش سطح ایستابی و افزایش فوگاسیته اکسیژن(Eh بالا)، مس طبیعی تشکیل شده در مرحله قبل توسط کانی های اکسیدی مانند کوپریت  و تنوریت جانشین شده است.</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">مس طبیعی
 کنگلومرا
 چینه&amp;#172;کران
 پرکننده فضای خالی
 ماکو.</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9414</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Paleostress analysis of Mansour-Abad area (southeast Rafsanjan - Kerman Province) using Multiple Inversion Method</ArticleTitle><VernacularTitle>تحلیل تنش دیرینه گستره ‌منصورآباد (جنوب باختر رفسنجان- استان کرمان) به روش وارون‏سازی چندگانه</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>لیلا</FirstName><LastName> عبادی</LastName><Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>سید احمد </FirstName><LastName>علوی</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>محمدرضا</FirstName><LastName> قاسمی</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>This study uses multiple inversion method to analyze slip data on shear planes and faults containing slickenlines in different rock units, and evaluates paleostress field in Mansour-Abad area. It was gathered the required kinematic data in 18 stations according to the stratigraphic age of the rock units. It was used the most important shear sense indicators, including mineral steps, Riedel shears and tension fractures. According to the multiple inversion method, which calculates stress tensor from the inhomogeneous fault data (data without any knowledge of stress field orientation or fault classification), four parameters of stress ellipsoid shape and axes were analyzed. It was found 3 different phases of compression, extension-shear and shear- compression using the phase separation in this method. The maximum principal stress orientation in different locations changes from N24˚ to N162˚ between Cretaceous and Neogene, while the minimum principal stress orientation changes from N79˚ to N116˚. The NW-SE strike of the reverse faults indicates that these faults developed during the activity of compressional phase. During the extensional-shear phase of the activity, local sedimentation occurred in the area. Late shear deformation of area, and change in stress field orientation, resulted in a block rotation between the fractures. Further increase in the rotation caused the fractures to increase in size, and provide space for intrusion of the magma.

</Abstract><OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به ارزیابی و تحلیل تنش دیرینه در گستره منصورآباد، به روش وارون‌سازی چندگانه با اندازه گیری سطوح برشی دارای خط‌خش و صفحات گسلی در واحدهای سنگی مختلف، پرداخته می‌شود. به این منظور، در 18 ایستگاه براساس سن چینه‌شناسی واحدها، داده‌های برشی برداشت شدند که مهم‌ترین معیارهای مورد استفاده در تعیین سوی برش پله‌های کانیایی، برش‌های ریدل و بازشدگی‌های کششی می‌باشند. براساس روش وارون‏سازی چندگانه که تنسور تنش را از داده‌های گسلی ناهمگن (داده‌هایی بدون هیج شناخت قبلی از جهت‌گیری تنش‌ها و یا طبقه‌بندی گسل‌ها) آشکار می‌سازد، چهار پارامتر شکل بیضوی و محورهای تنش محاسبه گردید. در تفکیک فازهای صورت گرفته با این روش، عملکرد سه فاز تنش فشاری، کششی- برشی و برشی- فشاری مشخص گردید که جهت‌گیری محورهای تنش بیشینه در موقعیت‌های مختلف گستره، تغییر روند از˚24N به˚ 162N را در دوره زمانی اواخر کرتاسه – نئوژن نشان می‌دهد در حالی‌که تغییرات جهت‌گیری محور تنش کمینه از ˚ 79N به ˚116 Nمی‌باشد. براساس روند شمال‌باختری – جنوب‌خاوری گسل‌های معکوس به‌نظر می‌رسد که این گسل‌ها، تحت تاثیر تنش فشاری بیشینه جهت‌گیری نموده‌اند. با تغییر سازوکار فشاری به کششی- برشی، جایگیری رسوبات محلی صورت گرفته و در ادامه فرایند برش و تغییر جهت‌گیری تنش، چرخش بلوکی سبب ایجاد شکستگی‌ها شده است و در اثر افزایش چرخش، ابعاد شکاف‌ها افزایش یافته و محل مناسبی جهت تزریق ماگما فراهم گردیده است. </OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">تحلیل تنش دیرینه
 روش وارون‏سازی چندگانه
چندفازی 
 رفسنجان.</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9415</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Design and construction of minipiezometers to determine surface water-groundwater interactions</ArticleTitle><VernacularTitle>طراحي و ساخت ميني‌پيزومتر براي اندازه‌گيري ميزان تبادل آب سطحي و زيرزميني</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>علی اکبر </FirstName><LastName>شهسواری</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>کمال  </FirstName><LastName>خدایی</LastName><Affiliation>پژوهشکده علوم ¬پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>بهزاد</FirstName><LastName> دلخواهي</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>راحله </FirstName><LastName>هاتفي</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>فرهاد</FirstName><LastName> اسدیان</LastName><Affiliation>پژوهشکده علوم ¬پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>سيد محمد امين </FirstName><LastName>نجيبي</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>&lt;p&gt;Understanding the interactions of ground water and surface water is one of the most important challenges among hydrogeologists. Hydraulic gradient between ground water and surface water, as well as hydraulic conductivity of streambed sediments are required to determine ground water and surface water exchanges. Minipiezometers are simple instruments that measure flow direction and hydraulic gradients between ground water and surface water. Often temporarily installed, minipiezometers are essentially small-scaled versions of piezometers, which are commonly used to make groundwater level measurements. By combining water table data with surface water level measurements, flow direction can be determined. Minipiezometers are typically used in the areas where many measurements are required. Commercial minipiezometers are available, but they are very expensive. The purpose of this paper is to design and construc a low-cost minipiezometer for measuring ground water and surface water exchanges. In this study, a minipiezometer was made by simple and available materials such as steel pipe, steel 3NPSoft rob, clear plastic hose, gas valves, hand vacuum pump, hammer, U-shape clear tubing, graduated manometer board, and graduated transparent plastic cylinder and was successfully tested in the Soleghan River in the west of Tehran.&lt;/p&gt;</Abstract><OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;بررسي تبادل آب&amp;zwnj;هاي سطحي و زيرزميني يکي از چالش&amp;zwnj;هاي مهم هيدروژئولوژيست&amp;zwnj;ها است. براي محاسبه ميزان تبادل آب سطحي و زيرزميني، برآورد شيب هيدروليکي بين دو منبع آب سطحي و زيرزميني و تخمين هدايت هيدروليکي رسوبات کف رودخانه مورد نياز است. ميني&amp;zwnj;پيزومترها تجهيزات ساده&amp;zwnj;اي براي اندازه&amp;zwnj;گيري جهت جريان و شيب هيدروليکي بين منابع آب زيرميني و آب سطحي هستند. ميني&amp;zwnj;پيزومترها که غالباً به&amp;zwnj;صورت موقت نصب مي&amp;zwnj;شوند، کوچک مقياس شده همان پيزومترهايي هستند که به&amp;zwnj;طور معمول براي اندازه&amp;zwnj;گيري سطح آب زيرزميني به&amp;zwnj;کار مي&amp;zwnj;روند و با تلفيق اندازه&amp;zwnj;گيري&amp;zwnj;هاي سطح آب رودخانه مي&amp;zwnj;توان از آن&amp;zwnj;ها براي تعيين جهت جريان استفاده کرد. ميني&amp;zwnj;پيزومترها به&amp;zwnj;ويژه در جاهايي که اندازه&amp;zwnj;گيري&amp;zwnj;هاي زيادي مورد نياز است، کاربرد دارند. نمونه&amp;zwnj;هاي خارجي و تجاري ميني&amp;zwnj;پيزومترها از بازار قابل تهيه هستند که مستلزم صرف هزينه&amp;zwnj;هاي زيادي است. هدف اصلي مقاله حاضر، طراحي و ساخت ميني&amp;zwnj;پيزومتر براي تعيين ميزان تبادل آب بين رودخانه و آب زيرزميني است. در اين مطالعه، بر&amp;zwnj;اساس طرح تهيه شده از ميني&amp;zwnj;پيزومتر و استفاده از وسايلي ساده و در دسترس نظير لوله استيل، لوله آهني، ميله فولادي، شيلنگ شفاف پلاستيکي، شير گازي، پمپ مکش دستي، چکش، لوله شيشه&amp;zwnj;اي U شکل، تخته مدرج مانومتر و استوانه مدرج پلاستيکي شفاف، اقدام به ساخت آن شده و با موفقيت در رودخانه سولقان در غرب تهران مورد آزمايش قرار گرفته است.&lt;/p&gt;</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">ميني‌پيزومترتبادل آب سطحي آب زيرزميني</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9416</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Sulfur source tracing of sulfide and sulfate minerals in fluorite Mines of the Elika Formation (East of Mazandaran Province): Implications of sulfur isotope</ArticleTitle><VernacularTitle>ردیابی منشاء گوگرد کانی¬های سولفیدی و سولفاتی در معادن فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران): کاربردهایی از ایزوتوپ گوگرد</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>شهربانو </FirstName><LastName>ذبیحی¬تبار</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>بهمن</FirstName><LastName>شفیعی</LastName><Affiliation>مهندس نرم افزار</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>حسن </FirstName><LastName>میرنژاد</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>Sulfur source tracing based on of sulfide (galena and pyrite) and sulfate (barite) mineralization in fluorite deposits of Elika Formation (East of Mazandaran Province) is studied. In present research. δ34S values vary between -1.82 – +12.49 ‰, +13.22 – +25.83 ‰ and +22.69 – +32.91 ‰ for galena, pyrite and barite, respectively. Regionally, although wide range of δ34S in sulfides is interpreted  as isotopic heterogeneity of source and/or processes of reduced sulfur supply for sulfide mineralization in the studied area, but each deposit has narrow range of δ34S. Compared to sulfides, barites show isotopic homogeneity in heavier δ34S which are corresponding to evaporates from coexisted sea water (Middle-Upper Triassic; Paland Formation). Based on stratigraphic and mineralogical data of host rocks, co-existing evaporates of Triassic sea water and also diagenetic primary sulfates in matrix of host rocks (anhydrite, gypsum, barite) are introduced as the most probable sources of sulfur for sulfide mineralization in Shesh Rodbar and Era deposits. In contrast, contribution of organic matter and/or diagenetic primary pyrites had main role in generation of light δ34S values in Pachi Miana and Kamarposht deposits. Thermo-chemical reduction of digenetic primary sulfates and thermal decomposition of diagenetic primary sulfides as well as sulfur bonds in organic matter-bearing laminaes in the host rock are introduced as main processes for reduced sulfur supply in sulfide mineralization.</Abstract><OtherAbstract Language="FA">ردیابی منشاء گوگرد  بر پایه ایزوتوپ گوگرد در کانی سازی سولفیدی (گالن و پیریت) و سولفاتی (باریت) کانسارهای فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران) موضوع پژوهش حاضر بوده است. مقادیر  δ34Sبرای گالن از 82/1- تا 49/12+ در هزار، در پیریت از 22/13+ تا 83/25+ در هزار و برای باریت از 69/22+ تا 91/32+ در هزار متغیر بوده است. دامنه گسترده δ34S سولفیدها در مقیاس ناحیه ای به ناهمگنی ایزوتوپی در منبع یا فرآیندهای تامین کننده گوگرد احیایی برای کانی سازی سولفیدی در منطقه مورد مطالعه تفسیر شده است، لیکن هر کانسار از دامنه محدودی از δ34S برخوردار بوده است. در مقایسه با سولفیدها، باریت ها همگنی ایزوتوپی در مقادیر سنگین تر δ34S را نشان داده است که منطبق بر تبخیری های آب دریای همزمان (تریاس میانی-پایانی؛ سازند پالند) بوده است. براساس داده های چینه شناسی و کانی شناسی سنگ های میزبان، تبخیری های هم زمان با آب دریای تریاس و سولفات های اولیه دیاژنتیکی در زمینه سنگ میزبان (انیدریت، ژیپس، باریت) محتمل ترین منابع گوگرد برای کانی سازی سولفیدی در کانسارهای شش رودبار و اراء معرفی شدند. در مقایسه، مشارکت ماده آلی یا پیریت های اولیه دیاژنتیکی در ایجاد مقادیر سبک δ34S سولفیدهای کانسارهای پاچی میانا و کمرپشت نقش داشته اند. احیای حرارتی- شیمیایی سولفات های اولیه دیاژنتیکی و تجزیه حرارتی سولفیدهای اولیه دیاژنتیکی و پیوندهای گوگردی در لامینه های واجد مواد آلی مهم ترین فرآیندهای تامین کننده گوگرد احیایی برای کانی سازی سولفیدی معرفی شده اند. </OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">: ایزوتوپ گوگرد، سولفید، سولفات، فلوریت مازندران.</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9417</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Stratigraphy and depositional environments of the Shurijeh Formation in Baghak, Mozduran sections and Khangiran well, east of Kopet Dagh Basin</ArticleTitle><VernacularTitle>چینه‌شناسی و محیط‌هاي رسوبی سازند شوریجه در برش‌هاي باغك، مزدوران و چاه خانگيران، خاور حوضه کپه‌داغ</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>امیرمحمد  </FirstName><LastName>جمالي</LastName><Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>احمد</FirstName><LastName>احمدی خلجی</LastName><Affiliation>دانشکده علوم پایه</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>سمانه</FirstName><LastName>فلاح</LastName><Affiliation>دانشگاه لرستان</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>Late Cimmerian tectonic phase was the main cause  for depositing terrigenous-evaporite sediments of the Shurijeh Formation in large area of eastern and central part of Kopet Dagh Basin during Late Jurassic-Early Cretaceous. In order to recognize facies changes and depositional environments of the Shurijeh Formation in east of the Kopet Dagh, 3 stratigraphic sections including Baghak and Mozduran surface sections and  a well from Khangiran gas field were selected and studied. Field surveys together with microscopic studies of 311 thin sections reveal that depositional environment of the lower part of the Shurijeh Formation is mainly  interpreted as fluvial environment, especially braided and meandering rivers. In the upper part of this formation, coastal plain and tidal flat facies, which locally contain lagoon and shoal sediments, are observed.

</Abstract><OtherAbstract Language="FA">رسوبات آواری- تبخیری سازند شوریجه در اواخر ژوراسیک پسین- اوایل کرتاسه پیشین، در اثر عملکرد فاز زمین‌ساختی سیمرین پسین در نواحي وسيعي از خاور و مرکز حوضه كپه‌داغ نهشته شده است. به‌منظور شناسايي تغييرات رخساره‌‌اي و تعيين محيط‌هاي رسوبي اين سازند در خاور كپه‌داغ، 3 برش چينه‌شناسي شامل 2 برش سطحي باغك و مزدوران و يك برش تحت‌الارضي در یکی از چاه‌های خانگيران انتخاب و مطالعه شده است. بررسی شواهد روی زمین و مطالعه میکروسکوپی 311 مقطع نازک نشان می‌دهد که محيط رسوبي قسمت زيرين سازند شوریجه در برش‌هاي مورد بررسي به‌طور عمده از نوع رودخانه‌اي، به‌ويژه رودخانه بريده بريده و همچنين رودخانه مئاندري است. در قسمت بالايي اين سازند، رخساره‌هاي ساحلي و در نهايت رخساره‌هاي پهنه جزر و مدی ديده می‌شود كه به‌طور محلي داراي رسوبات مربوط به محيط‌های لاگونی و سدی مي‌باشند. </OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">سازند شوريجه
 چینه‌شناسی
 رخساره‌
 محيط‌های رسوبي 
 حوضه كپه‌داغ.</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9418</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>فصلنامه زمین شناسی ایران</JournalTitle><ISSN>1735-7128</ISSN><Volume>9</Volume><Issue>35</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2015</Year><Month>12</Month><Day>21</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle>Petrology and structural modeling of skarn genesis in the Tange-Hana area (Neyriz, Fars)</ArticleTitle><VernacularTitle>پترولوژی و مدل¬سازی تشکیل اسکارن در منطقه تنگ حنا (منطقه نیریز فارس)</VernacularTitle><FirstPage>1</FirstPage><LastPage>10</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>بابک </FirstName><LastName>سامانی</LastName><Affiliation>دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>بهمن</FirstName><LastName>رحیم زاده</LastName><Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی تهران</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>مهشید </FirstName><LastName>مرادی پور</LastName><Affiliation /><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2016</Year><Month>5</Month><Day>28</Day></History><Abstract>Tang-e-Hana region is located in the Snandaj-Sirjan structural zone in the Northwestern of Neyriz in the East of Fars province. The area mainly consists of ultramafic (harzburgite, dunite, wherlite), mafic (gabbro) and marble rocks which are partly  metamorphosed to skarn. Contact of ultramafic rocks and Cretaceous  limestone unites caused formation of marble and skarn rocks in the study area. The main minerals in skarns are garnet (andradite, grossular), clinopyroxene (diopside, hedenbergite), vesuvianite, scapolite, wollastonite and magnetite. The skarn rocks show different spatial distribution, so that the formation of wollastonite increases and garnet formation  decreases from SE to NW of the study area. The existence of wollastonite in the skarns of northern part of Tang-e-Hana is due to high temperature gradient and  . According to microprobe analysis and field studies the temperature of the skarn rocks at the time of generation was estimated between 400°-600°C. Also the effective pressure of oxygen was changed between 10-15 to 10-2 atmosphere </Abstract><OtherAbstract Language="FA"> منطقه تنگ حنا در زون ساختاري سنندج - سيرجان و در شمال غرب نيريز، در شرق استان فارس واقع شده است. سنگ-های منطقه عموما از نوع الترامافيک (هارزبورژيت، دونيت، ورليت)، مافيک (گابرو) ، مرمر و اسکارن است. مرمر و اسكارن های منطقه در اثر همبري سنگ هاي الترامافيك با واحدهاي آهكي كرتاسه به وجود آمده است. گارنت (گروسولار- آندراديت)، کلينوپيروکسن (ديوپسيد- هدنبرژيت)، وزوويانيت، اسکاپوليت، ولاستونيت و  مگنتيت در اسکارن ها دیده می شود. پاراژنز کانی ها در اسكارن ها از لحاظ مكاني متفاوت است، به گونه اي كه از جنوب شرق به شمال غرب بر ميزان تشکیل ولاستونيت افزوده شده و گارنت كاهش مي يابد.  حضور ولاستونيت در اسكارن هاي شمال تنگ حنا را مي توان در ارتباط با دمای بالاتر و    بيشتر در اسكارن هاي اين منطقه دانست. براساس تجزيه هاي ميكروپروپ و مطالعات صحرايي، دماي تشكيل اسكارن ها بين 400 تا 600 درجه سانتي گراد برآورد شده است. همچنين مقدار فشار موثر اکسيژن در محدوده کاني های موجود بين 15-10 تا 25-10 اتمسفر در تغيير بوده است. </OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">اسکارن
افیولیت
 تنگ حنا
 نیریز 
ولاستونيت. </Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://geology.saminatech.ir/fa/Article/Download/9419</ArchiveCopySource></ARTICLE></ArticleSet>