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<title>Felsmutung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Felsmutung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Unter dem Begriff <b>Felsmutung</b> werden <a href="Geophysik" title="Geophysik">geophysikalische</a> Methoden zusammengefasst, die zur <i><a href="Ortung" title="Ortung">Ortung</a></i> und Tiefenfeststellung von <a href="Gewachsener_Fels" class="mw-redirect" title="Gewachsener Fels">gewachsenem Fels</a> im Untergrund dienen. Der Terminus wird nicht mehr oft verwendet, weil die Methodik heute in umfassendere Verfahren integriert ist.
</p><p>Die Mutung von Fels ist vor allem für die <a href="Geotechnik" title="Geotechnik">Geotechnik</a> von Bedeutung – und umso verlässlicher, je mehr sich das gesuchte Material physikalisch von den darüber liegenden <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sediment</a>schichten unterscheidet: zum Beispiel in seiner <a href="Dichte_(Physik)" class="mw-redirect" title="Dichte (Physik)">Dichte</a>, seiner Elastizität (<a href="E-Modul" class="mw-redirect" title="E-Modul">E-Modul</a>), elektrisch oder <a href="Magnetisch" class="mw-redirect" title="Magnetisch">magnetisch</a>. Felsgestein in geringerer Tiefe ist im Allgemeinen leichter zu orten als tiefer befindliches; auch eine gegenüber dem <a href="Hangendes" title="Hangendes">Hangenden</a> unterschiedliche Neigung erhöht die Güte der Interpretation.
</p><p>Erster Zweck einer Felsmutung ist meist nur die <a href="Teufe" title="Teufe">Positions</a>feststellung (mögliche Teufe) eines unterirdischen <a href="Festgestein" class="mw-redirect" title="Festgestein">Festgesteins</a>, im Gegensatz zum genauen Verlauf dieser <a href="Formation_(Geologie)" title="Formation (Geologie)">Gesteinseinheit</a> und ihrer <a href="Stratigraphie_(Geologie)" title="Stratigraphie (Geologie)">Stratigraphie</a>. Die Erkundungsmethodik gehört zur <a href="Angewandte_Geophysik" title="Angewandte Geophysik">Angewandten Geophysik</a> und wird oft bei Erstuntersuchungen eingesetzt, etwa für die Tiefe von <a href="Gletscher" title="Gletscher">Gletschern</a>, für Geröllhalden oder die Bodenstabilität (<a href="Hangrutschung" class="mw-redirect" title="Hangrutschung">Hangrutschungen</a>) im Gebirge oder für die <a href="Fundierung" class="mw-redirect" title="Fundierung">Fundierung</a> von Bauwerken.
</p><p>Das Wort leitet sich vom bergmännischen Begriff der <i><a href="Mutung" title="Mutung">Mutung</a></i> ab, der bergbehördlichen Bewilligung zum Betrieb eines Bergwerks, bei dem Voraussetzung der Nachweis, dass das geplante Bergwerk fündig ist – also eine erfolgreiche <i>Mutung</i> über den Untergrund – Voraussetzung war. Heute steht für diesen Begriff <i><a href="Prospektion_(Geologie)" title="Prospektion (Geologie)">Prospektion</a></i> als qualitative Ortung.
</p><p>Die wichtigsten geotechnischen Anwendungen der Felsmutung sind die Tiefenbestimmung oberflächennaher <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimente</a> und von <a href="Schutthalde" class="mw-disambig" title="Schutthalde">Schutthalden</a> usw.; erdwissenschaftlich kommt sie vor allem in der <a href="Glaziologie" title="Glaziologie">Glaziologie</a> (Eisdickenmessung) und teilweise in der <a href="Hydrologie" title="Hydrologie">Hydrologie</a> zum Einsatz.
</p><p>Angewandte Methoden sind:
</p>
<ol><li>die <a href="Seismik" title="Seismik">Seismik</a>, bei geringen Tiefen insbesondere die Hammerschlagseismik;</li>
<li>die <a href="Gravimetrie" title="Gravimetrie">Gravimetrie</a> und die bodennahe Gradiometrie;</li>
<li>das <a href="Bodenradar" title="Bodenradar">Bodenradar</a>;</li>
<li>lokale Anwendungen der <a href="Geoelektrik" title="Geoelektrik">Geoelektrik</a>.</li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Quellen_und_Literatur">Quellen und Literatur</h2></div>
<ul><li>Franz Karl Bauer, <a href="Rudolf_Oberhauser_(Geologe)" title="Rudolf Oberhauser (Geologe)">Rudolf Oberhauser</a> (Bearb.): <i>Der Geologische Aufbau Österreichs.</i> <a href="Geologische_Bundesanstalt" title="Geologische Bundesanstalt">Geologische Bundesanstalt</a> (Hrsg.), Springer, Wien/New York 1980, ISBN 978-3-211-81556-4.</li>
<li>H. Kohnen, C. Bentley: <i>Seismo-glaciological investigations near Byrd Station, Antarctica</i>. In: <i>Meteorology/Atmosph.Physics</i> 22/2+3, Springer-Verlag, 1973.</li>
<li>W. Embacher: <i>Felsmutung an den Portalen des projektierten Tauerntunnels.</i> Interner Bericht für die Tauernautobahn AG, Salzburg 1968.</li>
<li>Erwin Gigas: <i>Physikalisch-geodätische Messverfahren</i>. Dümmler-Verlag, 1966.</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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