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dieser Schichten, für ihre horizontale Verbreitung eine feste Unterlage. F. Toula(17) verdanken wir inter- 

 essante Aufschlüsse über den Bau der Grauvvackenzone, die am Fuße des Schneebergs in jüngster Zeit 

 von H. Mohr studiert worden ist. 



Mit einem oft recht groben Grundkonglomerat, dem Ranachkonglomerat, wird die jungpaläo- 

 zoische Sedimentation eingeleitet. Darüber folgen Quarzite. Diesen Bildungen ist bisher eine geringe 

 Aufmerksamkeit geschenkt worden. Ganz mit Unrecht. Gerade die Schichtfolge: krystallines Grund- 

 gebirge mit Quarziten verbunden spielt heute in der Tektonik der Ostalpen (Radstätter Tauern) 

 eine bedeutende Rolle, und darum werden wir länger bei dieser Schichtgruppe zu verweilen genötigt sein, 

 um deren Bedeutung klar hervortreten zu lassen. 



Die Quarzite finden sich sowohl im Carbonzug Brück— Leoben als auehim Zuge Thörl — Gloggni t z. 



Am Triebenstein, in Leoben, bei Brück und Kapfenberg, bei Thörl, Stübming und an einer Reihe 

 von Aufschlüssen in Niederösterreich erkennen wir klar die Zugehörigkeit der Quarzite zum Carbon. 



Eines der besten Profile ist das bei Thörl. Die Schichtfolge von Süden nach Norden bei nördlichem 



Einfallen ist folgende: 



Glimmerschiefer, 



Quarzite, 



untercarboner Kalk, 



obercarboner Schiefer, 



Graphitschiefer, 



Silbersberggrauwacken. 



Die Quarzite sind meist weiß, dicht, außen mit einem grünen Belag, dünnbankig und in ihrem petro- 

 graphischen Habitus ungemein ähnlich dem mesozoischen Quarzit. Die Mächtigkeit im Profile bei Thörl 

 ist eine ziemlich beträchtliche. In den andern Profilen tritt der Quarzit infolge starker sekundärer Faltung 

 in mehreren Lagen übereinander auf, getrennt durch untercarbone Kalke und obercarbone Graphitschiefer. 

 Aber — und gerade das ist von großer Bedeutung — immer in engster Verbindung mit carbonen Bil- 

 dungen oder mit krystallinem Grundgebirge. Und nirgends ist nur eine Spur von Mesozoicum. 



Es erscheint als notwendig, hier auch die oft zu beobachtende Ähnlichkeit carboner Kalke mit den 

 Semmeringkalken zu erwähnen. Aber die carbonen Kalke sind von den Semmeringkalken durch ihren 

 Graphitgehalt, durch die oft zu beobachtende engste Verbindung mit Graphitschiefern, durch ihre meta- 

 somatische Umwandlung in Magnesit doch recht gut zu trennen. Die äußerliche Ähnlichkeit ist haupt- 

 sächlich zurückzuführen auf die Bänderstruktur, auf die hohe Metamorphose. Übrigens weisen auch die 

 silurischen Kalke Ähnlichkeiten mit den Semmeringkalken in ihrem äußeren Habitus auf. Die äußere Ähn- 

 lichkeit so altersverschiedener Kalke beruht zum größten Teile auf der unter ähnlichen Bedingungen zu 

 Stande gekommenen Metamorphose. Daß diese obenerwähnten Kalke nicht vielleicht eingefaltete meso- 

 zoische Lagen.sind, zeigt ihre Fossilführung am Triebenstein und in der Veitsch, wo diese Kalke eine 

 untercarbone Fauna der Stufe von Vise mit Productus gigauteus enthalten. (Nötscher Schichten.) 



Die Erkennung dieses untercarbonen Quarzites ist nicht nur stratigraphisch, sondern auch in tekto- 

 nischer Hinsicht von Interesse, seine Abtrennung von dem sicher mesozoischen Quarzit des Semmering 

 in den Ostalpen einer der leitenden Fäden zum Verständnis des Baues der lepontinischen und unterost- 

 alpinen Decke. 



Über dem Quarzit folgen die untercarbonen Kalke mit Productus giganteus als die Vertretung 

 der Nötscher Schichten und obercarbone Graphitschiefer. Quarzit, Kalke und Graphitschiefer 

 bilden eine deutlich trennbare Unterzone, der eine oft mächtige Serie von Grauwacken, Schiefern 

 und Eruptivgesteinen aufgelagert ist. Hieher gehören die pflanzenführenführenden Schiefer, die 

 bei Mautern (18) und Klamm am Semmering eine Flora der Schatzlarer Schichten geliefert haben, 

 die Silbersberggrauwacken, Quarzkonglomerate, Quarzporphyrdecken, Grünschiefer, 

 Serpentine und saure Ganggesteine wie der Forellenstein bei Gloggnitz. Dieser oberen Serie, 

 die mit dem Verrucano schließt, ist ein obercarbones bis permisches Alter zugeschrieben worden. 



