OBJECT Coated Skinny Fit Jeans

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OBJECT Coated Skinny Fit Jeans

OBJECT Coated Skinny Fit Jeans
  • Stylename: OBJSKINNYSALLY COATED NOOS
  • Jeans mit Coating
  • Stretchiges Material
Material & Produktdetails
Coated Skinny Fit Jeans

- Fünf Taschen
- Kombinierter Reiß- und Knopfverschluss
- Schrittnaht: 24 cm in Größe 28
- Beininnenlänge: 82 cm = "34 77 cm = "32
- Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 28/34

Jeans guide:
Skinny Sophie: Skinny fitted jeans in super soft fabric. The waistband contains a wide elastic band which combined with the super soft fabric gives you a very comfortable pant.
Skinny Sally: Has a narrow thigh and leg opening that gives a skinny silhouette with the right push up effect at back.
Skinny Sarah: Skinny Sarah has a narrow thigh and leg opening that gives you a skinny silhouette.
Antifit Abby: Antifit Abby has a little baggy fitting. A straight leg opening and is in a super soft fabric with good elastics.
UP-C: Slim fit jeans with side seam panels front yoke and triangle back yoke.

Materialzusammensetzung: 67% Baumwolle 30% Polyester 3% Elasthan
OBJECT Coated Skinny Fit Jeans OBJECT Coated Skinny Fit Jeans OBJECT Coated Skinny Fit Jeans

Für diese Seite

Ringförmig um das Kyffhäusergebirge findet man Sedimente aus dem Tertiär und Quartär. Auf der Geologischen Karte des Geländemodells sind diese beiden Einheiten in Gelb zusammengefasst und werden im folgenden Text gegliedert beschrieben. Der Text beginnt mit den jüngsten Gesteinen:

Quartär

(1,8 Ma - heute)

Sedimente des Quartärs umschließen im Norden, Süden und Westen das Kyffhäusergebirge. Sie lagern generell flach.

Wiesenton

In der Goldenen Aue (Tal im Norden) und der Diamantenen Aue (Tal im Süden) lässt sich ein schwarzer bis grauer Ton beobachten. Ton ist im Gegensatz zu Tonstein unverfestigt. Der Wiesenton geht in Moorerde, Torf, Schlick und Moormergel über und enthält Kalktufflinsen. Schriel (1926) gibt Mächtigkeiten von 2 m an.

Wiesenlehm

In der Goldenen Aue lässt sich ein sandiger Lehm beobachten, der gelegentlich mit Löss, Schotter des Buntsandsteins, Kalk oder Humus vermengt ist.

Schutt

Schutt besteht aus Gesteinsbruchstücken, die nicht weit transportiert wurden und deshalb noch eckig sind. Besonders markant im Kyffhäusergebirge ist der Schutt am Nordrand, der Steilstufe. Er besteht aus Resten des Kristallins und Permokarbons und erstreckt sich als Schuttkegel in die Goldene Aue. In diesen wurden Reste von Säugetieren gefunden: Mammut) und (Nashorn) (Hopf 2000). Ferner erstrecken sich Schuttkegel in die anderen Täler. Hier findet man neben Schutt auch Schotter, Sand, Kies und Lehm.

Löss

In Täler im Westen des Kyffhäusergebirges, genauer in deren Osthängen, findet man Löss. Er ist hellgrau, gelb bis ocker, ungeschichtet und leicht zerreibbar. Der Löss besteht überwiegend aus Schluff und enthält zusätzlich 8-12% Kalk. An der Oberfläche ist er allerdings meist entkalkt, verlehmt und oft umgelagert. Gelegentlich treten Lösskindl auf: das sind kalkige Verkrustungen, die an kleine Puppen erinnern, deshalb "Kindl". Löss ist ein vom Wind transportiertes Ablagerungsprodukt, hier aus der Weichsel-Kaltzeit. Über die damalige Steppe wehte ein gleichmäßiger Wind. Material wurde ausgeblasen und lagerte sich bevorzugt an den Osthängen ab.

Jüngere Schotter

Heute fließt die Helme (Fluss nördlich von Kelbra, außerhalb der Geologischen Karte) von Osten nach Westen durch die Goldene Aue und hinterlässt lockeres, gerundetes Material: Schotter. Ebenso lassen die Kleine Wipper und der Thallebener Bach Schotter zurück. Dieser erreicht oft eine Mächtigkeit von 10-20 m und besteht aus Geröllen des Permokarbons und Buntsandsteins.

Geschiebe

In der Diamantenen Aue fand man in der Grube Rose verschiedene Sedimente. Von oben nach unten: einen entkalkten Mergel; einen stark sandigen, tonigen, kalkhaltigen Lehm; Sedimente mit nordischen Geschieben und Feuersteinknollen (Dahlgrün 1925). Diese Sedimente werden der Elster-Kaltzeit zugerechnet. Die Grube Rose ist heute nicht mehr aufgeschlossen.

Ältere Schotter

Vor allem in der Diamantenen Aue bis hin zum Westhang des Kyffhäusers findet man Schotter und grobe Kiese. Die Gerölle sind Sedimente aus dem Permokarbon und Buntsandstein sowie Granite und Gneise. Sie stammen aus der direkten Umgebung und aus dem Harz.

Tertiär

(65-1,8 Ma)

Sedimente aus dem Tertiär findet man heute nur als kleine, verstreute Vorkommen am Süd- bis Westrand des Kyffhäusergebirges. Sie sind in Auslaugungssenken zu finden und lagern im Westen flach, im Süden fallen sie hingegen steil nach Süden ein, vermutlich durch Auslaugungen in der Diamantenen Aue. Ihre Mächtigkeiten erreichen 60 m (Schriel 1926). Tertiäre Sedimente sind nur außerhalb des Kartiergebiets des Autors vorhanden, deshalb folgt nur eine kurze Beschreibung:

Deckton

Tone in kleinen Vorkommen.

Decksand

In Steinthaleben liegen Kiese und Sande vor. Sie wurden vermutlich von Flüssen transportiert.

Braunkohle

Am Südrand des Kyffhäusers fand man bei Esperstedt (im Süden des Kyffhäusers, außerhalb der Karte), Bad Frankenhausen, Rottleben, Bendeleben und Steinthaleben Braunkohleflöze. Sie sind in Kiesen, Sanden oder Tonen eingelagert. Einige ihrer Hölzer sind verkieselt. Die Abfolge ist weniger als 16 m mächtig und heute praktisch nicht mehr aufgeschlossen. In der Elisabethquelle in Bad Frankenhausen fand sich ein Stück eingespülte Braunkohle.

Liegendton

Tone in kleinen Vorkommen.

Liegendsand

Sande in kleinen Vorkommen.

Als Beispiel zum Tertiär-Quartär wird auf den folgenden Seiten die Sandgrube Steinthaleben gezeigt.

Zusammenfassung der Stratigraphie

Gesteine 2/54
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Messung von Abständen und Positionen zur Beurteilung der Übereinstimmung mit der Spezifikation

Ein industrielles Bildverarbeitungssystem für Messungen berechnet den Abstand zwischen zwei oder mehr Punkten oder geometrischen Stellen eines Objekts und legt fest, ob diese Messungen die Spezifikationen erfüllen. Ist dies nicht der Fall, sendet das Bildverarbeitungssystem ein Signal an die Maschinensteuerung, die das Objekt ausschleust.

Praktisch bedeutet dies, dass eine stationär befestigte Kamera Bilder von Teilen erfasst, während diese das Sichtfeld der Kamera durchlaufen. Das System nutzt dann die Software zur Berechnung des Abstands zwischen mehreren Punkten im Bild. Da viele industrielle Bildverarbeitungssysteme in der Lage sind, Objektmerkmale bis zu einer Größe von 0,0254 Millimeter zu messen, gibt es eine Anzahl von Anwendungen, die üblicherweise mit Messlehren ausgeführt werden.

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