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Resumo A previsão de equilíbrios minerais estáveis na litosfera da Terra é crítica para desvendar a história tectonomagmática de seções geológicas expostas. Embora os recentes avanços na modelagem geodinâmica nos permitam explorar a dinâmica da transferência magmática em meios sólidos, até o momento não há um pacote termodinâmico disponível que possa ser facilmente vinculado e contabilizado de forma eficiente para o cálculo de equilíbrio de fases em sistemas magmáticos. Além disso, nenhuma das ferramentas existentes explora totalmente a paralelização de cálculos de ponto único, o que dificulta fortemente sua aplicabilidade para acoplamento geodinâmico direto ou para inversões de banco de dados termodinâmicos. Aqui, apresentamos um novo Minimizador de Energia de Gibbs para Agregados Minerais (magem in). O pacote é escrito como uma biblioteca C paralela, fornece uma interface direta em Julia e pode ser chamado de qualquer ferramenta petrológica/geodinâmica. Para um determinado conjunto de pressão, temperatura e composição da rocha-mãe, o magem in utiliza uma combinação de programação linear, Energia de Gibbs de Particionamento estendida e minimização local baseada em gradiente para calcular o agregado mineral estável. Aplicamos nosso novo pacote de minimização ao conjunto de dados termodinâmicos ígneos de Holland et al. (2018), https://doi.org/10.1093/petrology/egy048 e produzimos vários diagramas de fase em condições supra-sólidas. Os diagramas de fase são então diretamente comparados ao thermocalc e exibem um bom acordo. A alta escalabilidade do magem in em instalações de computação paralela abre novos horizontes, por exemplo, para modelagem de fluxo magmático reativo, para inversão de conjuntos de dados termodinâmicos e para aplicações petrológicas/geofísicas.
Riel et al. (Sex,) estudaram esta questão.