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<title>Dachsteinkalk</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Dachsteinkalk</span></h1>
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<p>Der <b>Dachsteinkalk</b> ist eine <a href="Karbonatgestein" class="mw-redirect" title="Karbonatgestein">karbonatische</a> Schichtenfolge, die vor allem in den <a href="N%C3%B6rdliche_Kalkalpen" title="Nördliche Kalkalpen">Nördlichen Kalkalpen</a> sowie den östlichen Südalpen (<a href="Julische_Alpen" title="Julische Alpen">Julische Alpen</a>) vorkommt. Es handelt sich um hellgraue bis weißliche, manchmal auch rötliche sowie relativ reine <a href="Kalkstein" title="Kalkstein">Kalksteine</a>. Der Dachsteinkalk wird in zwei verschiedene <a href="Fazies" title="Fazies">Fazies</a> unterteilt, den <i><a href="Bankung" class="mw-redirect" title="Bankung">Bank</a>kalk</i> und den <i><a href="Riffkalk" title="Riffkalk">Riffkalk</a></i>.
</p><p>Der Dachstein-Pionier und Naturforscher <a href="Friedrich_Simony" title="Friedrich Simony">Friedrich Simony</a> beschrieb das Gestein erstmals im 19.&nbsp;Jahrhundert und benannte es nach dem aus diesem Gestein bestehenden <a href="Dachstein_(Berg)" title="Dachstein (Berg)">Dachstein</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alter">Alter</h2></div>

<p>Der Dachsteinkalk ist vor etwa 217 bis 200 <a href="Jahrmillion" title="Jahrmillion">Mill. Jahren</a> in der <a href="Obertrias" class="mw-redirect" title="Obertrias">Obertrias</a> entstanden. In einem Zeitraum von etwa 10 bis 15 Millionen Jahren lagerte sich Kalkmaterial bis zu einer Schichtdicke von einem Kilometer ab. Die Ausbildung dieses Gesteins begann im <a href="Karnium" title="Karnium">Karn</a>; allgemein setzte die Hauptsedimentation jedoch erst im <a href="Norium" title="Norium">Nor</a> ein, so dass er den <i>oberen</i> beiden Dritteln des <i>oberen</i> <a href="Alpenkalk" title="Alpenkalk">Alpenkalkes</a> entspricht. Seine Sedimentation endete gegen Ende des <a href="Rhaetium" title="Rhaetium">Rhaetiums</a> vor etwa 200 Millionen Jahren an der Zeitenwende Trias-Jura.
Nach der Ablagerung des Dachsteinkalkes wurde der Meeresboden durch Dehnungs<a href="Tektonik" title="Tektonik">tektonik</a> zerbrochen und in den entstandenen Spalten des Meeresgrundes, so genannten „<a href="Neptunian_Dike" title="Neptunian Dike">Neptunian Dikes</a>“, wurden jüngere Rotkalke aus der Zeit des unteren Jura abgelagert. Diese Spaltenfüllungen kommen innerhalb des Dachsteinkalkes häufig vor und sind durch ihre violettrote Färbung sehr auffällig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ablagerungsmilieu">Ablagerungsmilieu</h2></div>
<p>Zur Ablagerungszeit des Dachsteinkalkes war der Ostalpenraum ein von der Festlandsküste abgesetzter Flachmeerbereich in <a href="Subtropisch" class="mw-redirect" title="Subtropisch">subtropischen</a> Breiten am Südrand der westlichen <a href="Tethys_(Ozean)" title="Tethys (Ozean)">Tethys</a>. Die Ostalpen boten aufgrund der damals tropischen Lage – etwa vergleichbar mit der heutigen Karibik – ideale Lebensbedingungen für die Riffbildung und eine reichhaltige Lagunenfauna.
</p><p>Beide Faziestypen des Dachsteinkalks sind in relativ flachem Meeresgebiet (<a href="Epipelagial" class="mw-redirect" title="Epipelagial">Epipelagial</a>) mit <a href="Euphotische_Zone" title="Euphotische Zone">euphotischen</a> Bedingungen entstanden. Das Vorkommen von Flachwasserfossilien in Lebendstellung im gesamten Schichtkomplex des Dachsteinkalks bezeugt, dass Sonnenlicht in wesentlichen Mengen den Meeresboden erreichte. Der Untergrund muss sich während der Ablagerung des Dachsteinkalks ständig abgesenkt haben, denn auch die unterste Schicht des kilometerstarken Gesteinsstapels ist im Flachmeer entstanden. Diese über viele Jahrmillionen vergleichsweise stabilen Sedimentationsbedingungen haben den homogenen Aufbau der Dachsteinmassen zur Folge.
</p><p>Zwischen den beiden Faziestypen, Bankung der Lagunen und Riffstrukturen, gibt es Übergänge; ebenso zu der in tieferem Wasser entstandenen Fazies der <i><a href="Hallst%C3%A4tter_Kalk" title="Hallstätter Kalk">Hallstätter Kalke</a></i> (<a href="Epipelagial" class="mw-redirect" title="Epipelagial">epipelagiale</a> Becken) sowie der Fazies des <i><a href="Hauptdolomit" title="Hauptdolomit">Hauptdolomits</a></i>, der wohl Wattenmeerbereiche markiert (Tidalfazies): Die noch dem Nor zuzurechnende Übergangsfazies vom Hauptdolomit ist der <i><a href="Plattenkalk" title="Plattenkalk">Plattenkalk</a></i>. Im Hochschwab am Ostrand der Dachstein-Formation ist der Übergang des Riffes über den Schutthang des Vorriffs in eine südlich gelegene Beckenfazies <i>(Aflenzer Kalk)</i> sehr gut erhalten. Der Aflenzer Kalk ist dunkel, dünnbankig, mergelig und kieselig, und wird ebenso wie der gleichaltrige Teil der Hallstätter Kalke nicht als Dachsteinkalk bezeichnet.
</p><p>Die <i><a href="Gosauer_Schichten" class="mw-redirect" title="Gosauer Schichten">Gosauer Schichten</a></i> – Erosionssediment der <a href="Oberkreide" class="mw-redirect" title="Oberkreide">Oberkreide</a>, das in die Kalkalpen eingebacken ist – belegen, dass die Kalkalpen zwischenzeitlich wieder gehoben wurden, und Archipel-artig aus dem Meer ragten, bevor mit dem <a href="Juvavikum" title="Juvavikum">Juvavikum</a> eine weitere Flachwasserphase folgt. Der Beginn dieser Hebungsphase dürfte das Ende des Aufbaus der Dachsteinkalke markieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bankkalk">Bankkalk</h2></div>
<p>Die am weitesten verbreitete <a href="Fazies" title="Fazies">Fazies</a> des <i>Bankkalkes</i> oder des <i><a href="Bankung" class="mw-redirect" title="Bankung">gebankten</a> Dachsteinkalkes</i> ist ein sehr deutlich geschichteter Kalk mit einer sehr groben Ablagerungsstruktur im Meter- bis Zehn-Meter-Bereich. Es handelt sich um die Reste der Lebewesen in einem <a href="Lagune" title="Lagune">Lagunenbereich</a>. Insbesondere die <a href="Norium" title="Norium">norische</a> Übergangsfazies zum <a href="Hauptdolomit" title="Hauptdolomit">Hauptdolomit</a> (Tidalfazies des Karnium) wird auch <i>Plattenkalk</i> genannt.<sup id="cite_ref-Plattenkalk_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Plattenkalk-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Bankkalk ist das mächtigste Schichtglied im Dachsteinkalk, er ist sehr widerstandsfähig und fest. Die massiven Kalkbänke bis etwa 20 Meter Dicke sind aus Kalk von sandig bis schlammiger <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Korngröße</a> (Zehntel-Millimeter- bis Mikrometer-Bereich) entstanden. In ihnen finden sich häufig die Reste von sehr großen Muscheln, den <a href="Megalodonten" title="Megalodonten">Megalodonten</a>. Kurzzeitige Änderungen der Ablagerungsbedingungen, etwa verstärkte Einschwemmung von <a href="Tonmineral" class="mw-redirect" title="Tonmineral">tonigerem</a> und <a href="Feinstkorn" class="mw-redirect" title="Feinstkorn">feinstkörnigem</a> Material durch die Flüsse, führt zu feinen Störungen in der sonst kompakten Masse: Diese bilden mechanische oder mineralogische Strukturgrenzen in der Rekarbonatisierung der Kalkmasse, die sich durch Lösung und Ausfällung unter Druck homogen verfestigt.
</p><p>Die „Trennfugen“ der Kalkbänke bestehen aus ½&nbsp;bis 1&nbsp;Meter starken Zwischenlagen aus <a href="Dolomit_(Gestein)" title="Dolomit (Gestein)">Dolomit</a> (magnesitischen Karbonaten) mit millimeterfeiner Schichtung, manchmal aus dünnplattig brechenden Kalken (Wiederholung der Ablagerungsstruktur im kleinen) und stellenweise <a href="Mergel" title="Mergel">Mergeln</a>. Das unterschiedliche mechanische Verhalten dieser brüchigeren Zwischenschichten führt zu der stufig gebänderten Struktur der Berge.
</p><p>Die Schichtplatten des Kalksteins sind wegen ihrer Mächtigkeit und der klaren Abgrenzung der Einzelbänke untereinander aus großer Entfernung zu erkennen. Diese klar abgegrenzte Schichtungsstruktur entsteht durch den rhythmischen Wechsel der verschiedenen Gesteinstypen im Bankkalk. Der rhythmische Wechsel einzelner Schichtglieder (<a href="Zyklothem" title="Zyklothem">Zyklothem</a>) im Dachsteinkalk wurde von dem amerikanischen Geologen Alfred G. Fischer als <a href="Lofer-Zyklothem" title="Lofer-Zyklothem">Lofer-Zyklothem</a> beschrieben. Er erklärt die Lofer-Zyklotheme durch <a href="Eustasie" title="Eustasie">Meeresspiegelschwankungen</a> im Rhythmus von mehreren 1.000 Jahren.
</p><p>Die ursprünglich horizontale Schichtung findet sich beispielsweise in den kompakten Kalkstöcken des <a href="Dachsteinmassiv" class="mw-redirect" title="Dachsteinmassiv">Dachsteinmassivs</a> oder dem <a href="Totes_Gebirge" title="Totes Gebirge">Toten Gebirge</a>, andernorts kann sie verkippt, steil gestellt und <a href="Falte_(Geologie)" title="Falte (Geologie)">verfaltet</a> oder <a href="Verwerfung_(Geologie)" title="Verwerfung (Geologie)">verworfen</a> sein.
</p>

<p>Im gebankten Dachsteinkalk finden sich manchmal unregelmäßig geformte, zentimeter- bis mehrere Dezimeter große, rot-ockergelb gestreifte Ausfüllungen von Lösungshohlräumen. Aber auch Hohlräume von Fossilienschalen (z. B. von Megalodonten), die durch Kalklösung entstanden sind, können gefüllt sein. Die Ursache für diese, als Rote Scherben bezeichneten, Bildungen ist das temporäre Trockenfallen riesiger Flachmeerbereiche, das unmittelbar nach der Diagenese der kalkigen Ablagerungen zu ihrer Verkarstung führte (Paläokarst). Das tonig-siltige Material stammt von verschwemmten roten Bodenbildungen, die auf Inseln durch die Kalklösung im trockengefallenen Dachsteinkalk gebildet wurden. Derartige Bodenbildungen entstehen auch heute noch in tropischen Karst-Gebieten.<sup id="cite_ref-Lobitzer_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lobitzer-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Riffkalk">Riffkalk</h2></div>
<p>Der zweite Gesteinstyp des Dachsteinkalkes ist der <i>Riffkalk</i>. Er ist gleich alt mit dem Bankkalk und wird auch als <i>Hochgebirgskorallenkalk</i> bezeichnet. Bei <a href="Riffkalk" title="Riffkalk">Riffkalken</a> handelt sich um <a href="Korallenriff" title="Korallenriff">Korallenriffe</a>, die sich meerseitig an den Lagunen aufgebaut haben.
</p><p>Dieser Typ ist nicht so weit verbreitet wie der Bankkalk und tritt vor allem an der Süd- oder Südostseite einiger Gebirgsstöcke auf, so etwa am <a href="Hochk%C3%B6nigmassiv" class="mw-redirect" title="Hochkönigmassiv">Hochkönig</a>, am <a href="Hoher_G%C3%B6ll" title="Hoher Göll">Hohen Göll</a>, im <a href="Tennengebirge" title="Tennengebirge">Tennen-</a> und <a href="Hagengebirge" title="Hagengebirge">Hagengebirge</a> und am Westrand des Dachsteingebirges.
</p><p>Der größte Teil des anscheinend ungeschichteten Riffkalks („Massenkalk“) besteht aus Riffschutt, was an der ungeordneten Position vieler der Korallenstöcke und riffbildenden Algenmatten erkennbar ist. Die Fossilien waren vor der Ablagerung im <a href="Korallenriff" title="Korallenriff">Riff</a> vergesellschaftet, sind durch Brandung oder Erdbeben davon abgebrochen und wurden im Riffschutt weiter unten vor dem Riffabfall in größeren, zusammenhängenden Blöcken einzementiert. Nur in wenigen Bereiche des Riffes sind die Riffbildner in Lebensstellung erhalten. Diese Bereiche werden als Riffkerne bezeichnet und stellen Reste des ursprünglichen Riffkomplexes dar. Im Göllmassiv ist der Übergang vom Vorriff bis zur gebankten Riffrückseite bis in die Lagunenfazies dokumentierbar.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Unterschied zum Bankkalk ist der Riffkalk von steilstehenden <a href="Verwerfung_(Geologie)" title="Verwerfung (Geologie)">Brüchen</a> und <a href="Kluft_(Geologie)" title="Kluft (Geologie)">Klüften</a> durchzogen, was geomorphologisch zum Aufbau von <a href="Felsturm" class="mw-redirect" title="Felsturm">Türmen</a> und dem Riffverlauf folgenden schroffen <a href="Gebirgsgrat" title="Gebirgsgrat">Graten</a> führt (Mandlwände am Hochkönig, <a href="Gosaukamm" title="Gosaukamm">Gosaukamm</a> und <a href="Bischofsm%C3%BCtze" title="Bischofsmütze">Bischofsmütze</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>

<p>In den Nördlichen Kalkalpen findet der Dachsteinkalk sich in allen höheren Bergmassiven von der Ostgrenze Tirols ostwärts. Aus diesem <a href="Gestein" title="Gestein">Gestein</a> sind die Gipfelbereiche von breiten Gebirgsstöcken gebaut, wie etwa <a href="Loferer_und_Leoganger_Steinberge" title="Loferer und Leoganger Steinberge">Loferer und Leoganger Steinberge</a>, <a href="Watzmann" title="Watzmann">Watzmann</a>, <a href="Steinernes_Meer" title="Steinernes Meer">Steinernes Meer</a>, <a href="Hochk%C3%B6nig_(Berg)" class="mw-redirect" title="Hochkönig (Berg)">Hochkönig</a>, <a href="Hagengebirge" title="Hagengebirge">Hagengebirge</a>, <a href="Tennengebirge" title="Tennengebirge">Tennengebirge</a>, <a href="Dachsteingebirge" title="Dachsteingebirge">Dachsteingebirge</a>, <a href="Totes_Gebirge" title="Totes Gebirge">Totes Gebirge</a>, <a href="Ges%C3%A4use" title="Gesäuse">Gesäuse</a> oder <a href="Hochschwab_(Gebirgsgruppe)" class="mw-redirect" title="Hochschwab (Gebirgsgruppe)">Hochschwab</a>. Im westlichen Teil der Nördlichen Kalkalpen dagegen findet sich anstatt des Dachsteinkalkes der gleich alte <a href="Hauptdolomit" title="Hauptdolomit">Hauptdolomit</a>.
</p><p>In den Südalpen kommt Dachsteinkalk nur in den <a href="Julische_Alpen" title="Julische Alpen">Julischen Alpen</a> vor; weiter westlich ist dort die gleich altrige Gesteinsserie <a href="Dolomit_(Gestein)" title="Dolomit (Gestein)">dolomitisiert</a> und wird als <i>Dachsteindolomit</i> oder ebenfalls als Hauptdolomit bezeichnet.
Zwischen den einzelnen Gebirgen aus Dachsteinkalk befinden sich sehr oft Schichtfolgen mit andersartiger Ausbildung bei gleichem Alter, die Hallstätter Kalke, so dass das Vorkommen unterbrochen ist.
</p><p>Außerhalb von Österreich werden Gesteine aus Ungarn als Dachsteinkalk bezeichnet, welche in dem Gebirgszug nördlich des <a href="Balaton" title="Balaton">Plattensees</a> zur Donau aufgeschlossen sind (<i>Balaton felvidék</i>, Vorkette des <a href="Bakonywald" title="Bakonywald">Bakonygebirges</a>). Weitere dem Dachsteinkalk ähnliche Gesteine werden aus West<a href="Sizilien" title="Sizilien">sizilien</a>, Nord<a href="Kalabrien" title="Kalabrien">kalabrien</a>, dem südlichen <a href="Balkanhalbinsel" title="Balkanhalbinsel">Balkan</a> und der südlichen Türkei erwähnt; beispielsweise die Aladaglari nördlich von <a href="Adana" title="Adana">Adana</a> als höchste Berggruppe des Mittleren <a href="Taurusgebirge" title="Taurusgebirge">Taurus</a>.
</p><p>In <a href="Neuguinea" title="Neuguinea">Neuguinea</a> ist die <a href="Carstensz-Pyramide" class="mw-redirect" title="Carstensz-Pyramide">Carstensz-Pyramide</a>, mit knapp 5000 Metern Meereshöhe der höchste Berg der australischen Kontinentalplatte, aus Kalkstein vom Typ Dachsteinkalk aufgebaut.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fossilien">Fossilien</h2></div>

<p>Typische Fossilien im Bankkalk sind die sogenannten <a href="Megalodonten" title="Megalodonten">Megalodonten</a>, eine als Dachstein-<a href="Muscheln" title="Muscheln">Bivalven</a> bezeichnete Gruppe von Riesenmuscheln, die mit mehreren Gattungen wie <i>Neomegalodus</i> und <i>Conchodus</i> vertreten ist. Im Volksmund werden sie als Kuhtritte bezeichnet, da die beiden Schalen im Allgemeinen noch beisammenliegen und somit an der Gesteinsoberfläche einen hufartigen oder herzförmigen Querschnitt zeigen.
Weiterhin häufig und unter Sammlern bekannt ist die früher mit dem Namen <i>Thecosmilia</i> benannte Korallengruppe, die heute in mehrere Gattungen aufgeteilt ist (unter anderem <i>Thecosmilia</i>, <i>Retiophyllia</i>).<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der häufigste Typ hat etwa bleistiftdicke Stängel und bildet manchmal mehrere Dezimeter große Stöcke. Die Koralle kommt häufig im Riffkalk vor, ist jedoch selten im Bankkalk. Aus dem Dachsteinkalk sind noch viele andere Fossilien beschrieben worden, darunter Schnecken und Fischreste. Anfang der 1980er Jahre wurden auf einer Schichtfläche des gebankten Dachsteinkalks im Toten Gebirge gut erhaltene Knochenreste des krokodilähnlichen <a href="Phytosauria" title="Phytosauria">Phytosauriers</a> <i><a href="Mystriosuchus" title="Mystriosuchus">Mystriosuchus steinbergeri</a></i> gefunden. Der Fund kann im <a href="Naturhistorisches_Museum_Wien" title="Naturhistorisches Museum Wien">Naturhistorischen Museum</a> in Wien besichtigt werden. Die genaue <a href="Biostratigraphie" title="Biostratigraphie">Biostratigraphie</a> des Dachsteinkalkes wird anhand von <a href="Foraminiferen" title="Foraminiferen">Foraminiferen</a> durchgeführt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Karsthydrologie">Karsthydrologie</h2></div>
<p>Der Dachsteinkalk bildet durch seine kompakten, bis zu 2&nbsp;Kilometer mächtigen Massen heute wuchtige <a href="Bergmassiv" class="mw-redirect" title="Bergmassiv">Bergmassive</a>, teils mit ausgeprägten <a href="Hochplateau" class="mw-redirect" title="Hochplateau">Hochplateaus</a>. Bank- und Riffkalke mit ihren jeweils primär waagrechten respektive senkrechten Störungen bilden ein hochkomplexes dreidimensionales Netzwerk von Wasserwegen. Durch die <a href="Wasserl%C3%B6slichkeit" class="mw-redirect" title="Wasserlöslichkeit">Wasserlöslichkeit</a> des Kalkes sind diese vielfältig ausgearbeitet. Daher sind die Gipfelfluren der Dachsteinkalk-Gebirge weitgehend ohne Oberflächenwasser, also extrem <a href="Karst" title="Karst">verkarstet</a>, und die Stöcke von ausgedehnten und vielgestaltigen <a href="H%C3%B6hle" title="Höhle">Höhlensystemen</a> durchzogen. Zu diesen gehören etliche der umfangreichsten Höhlensystem der Alpen: <a href="Sch%C3%B6nberg-H%C3%B6hlensystem" title="Schönberg-Höhlensystem">Schönberg-Höhlensystem</a> im Toten Gebirge (längste Höhle Österreichs), <a href="Hirlatzh%C3%B6hle" title="Hirlatzhöhle">Hirlatzhöhle</a> im Dachstein, <a href="Dachstein-Mammuth%C3%B6hle" title="Dachstein-Mammuthöhle">Dachstein-Mammuthöhle</a>, <a href="Lamprechtsofen" title="Lamprechtsofen">Lamprechtsofen</a> in den Leoganger Steinbergen (tiefste Höhle Österreichs), <a href="Monsterh%C3%B6hle-Kolkbl%C3%A4ser-System" class="mw-redirect" title="Monsterhöhle-Kolkbläser-System">Monsterhöhle-Kolkbläser-System</a> im Steinernen Meer, <a href="Eisriesenwelt" title="Eisriesenwelt">Eisriesenwelt</a> im Tennengebirge&nbsp;– alle unter den ca. 50&nbsp;tiefsten/längsten bekannten Höhlensystemen der Erde.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eisriesenwelt (größte Eishöhle der Welt) und <a href="Dachstein-Eish%C3%B6hle" class="mw-redirect" title="Dachstein-Eishöhle">Dachstein-Eishöhle</a> sind ebenso bemerkenswert wie etwa die kräftig schüttende <a href="Koppenbr%C3%BCllerh%C3%B6hle" title="Koppenbrüllerhöhle">Koppenbrüllerhöhle</a> im Dachsteinstock.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Heinrich Zankl: <i>Der Hohe Göll. Aufbau und Lebensbild eines Dachsteinkalk-Riffes in der Obertrias der nördlichen Kalkalpen</i>. Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 519, 123 Seiten, 74 Abbildungen, 15 Tafeln. Frankfurt 1969</li>
<li>Alfred G. Fischer: <i>The Lofer Cyclothems of the Alpine Triassic</i>; Kansas Geol. Surv. Bull. 169, S. 107–149. Topeka 1964</li>
<li>Harald Lobitzer: <cite style="font-style:italic">Geologische Spaziergänge: Ausseerland – Salzkammergut</cite>. Hrsg.: Verlag der Geologischen Bundesanstalt in Wien mit dem Kammerhofmuseum Bad Aussee. Wien 2011, ISBN 978-3-85316-063-3.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Dachsteinkalk&amp;rft.au=Harald+Lobitzer&amp;rft.btitle=Geologische+Spazierg%C3%A4nge%3A+Ausseerland+-+Salzkammergut&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783853160633&amp;rft.place=Wien" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dachsteinkalk?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Dachsteinkalk</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://opac.geologie.ac.at/ais312/detail.aspx">Die Entstehung der Alpen</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.scotese.com/jurassic.htm">Die Lage der Kontinente kurz nach dem Ende der Dachsteinkalksedimentation</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.kgs.ku.edu/Publications/Bulletins/169/Fischer/">Originalartikel von A.G Fischer zur Bankkalkfazies des Dachsteinkalkes (en.)</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Plattenkalk-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Plattenkalk_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Gebietsweise wird diese Bezeichnung sogar bevorzugt; so im <a href="Bajuvarikum" title="Bajuvarikum">Bajuvarikum</a> der oberösterreichischen Voralpen, die hochlagunär, dünner gebankt und von anderem Fossilieninhalt sind als der eigentliche Dachsteinkalk: Michael Moser: <i>Bericht 2014 über geologische Aufnahmen des Hirschwaldstein-Zuges der Ternberg-Decke zwischen Micheldorf und Molln auf Blatt 4201 Kirchdorf an der Krems.</i> In: <i>Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt.</i> 154, 2014, S. 357, Sp. 2 „Bezüglich der Ansprache als Plattenkalk …“, ganzer Artikel S. 354–357 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zobodat.at/pdf/JbGeolReichsanst_154_0354-0357.pdf">zobodat.at</a> [PDF]).</span>
</li>
<li id="cite_note-Lobitzer-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Lobitzer_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Harald Lobitzer: <i>Geologische Spaziergänge: Ausseerland – Salzkammergut.</i> S.&nbsp;17.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="#Literatur">Lit.</a> Zankl 1969</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://paleobackup.nceas.ucsb.edu:8090/cgi-bin/bridge.pl?action=displayReference&amp;reference_no=6622">Upper Triassic reef fauna from the Quesnel terrane, central British Columbia</a><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://deadurl.invalid/http://paleobackup.nceas.ucsb.edu:8090/cgi-bin/bridge.pl?action=displayReference&amp;reference_no=6622">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://paleobackup.nceas.ucsb.edu:8090/cgi-bin/bridge.pl?action=displayReference&amp;reference_no=6622">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/paleobackup.nceas.ucsb.edu</span> <small>(Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im April 2018. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://paleobackup.nceas.ucsb.edu:8090/cgi-bin/bridge.pl?action=displayReference&amp;reference_no=6622">Suche in Webarchiven</a>)</small></i>. Auswertung bei <i>The Paleobiology Database</i> (en.). Abgerufen am 10. Dezember 2007.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20130906070152/http://schulen.eduhi.at/hs2bg/projekte/Alpen/die_l%C3%A4ngsten_und_tiefsten_h%C3%B6hlen.htm"><i>Die längsten und tiefsten Höhlen der Welt</i>.</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 6. September 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Recherchiert von Martin Roubal (Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich), Stand Jänner 1999, abgerufen auf schulen.eduhi.at im September 2013&nbsp;– Österreichische Höhlen sind rot markiert; ergänzt.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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