Geologischer Spaziergang entlang der Hohen Mauer am Dillenburger Schlossberg
Geologischer Spaziergang entlang der Hohen Mauer am Dillenburger Schlossberg
von Wolfgang Paul
Wer ist nicht immer aufs Neue fasziniert, wenn er, zum Beispiel, vom „Weinberg“ aus, hinüberschaut auf den Schlossberg mit seiner Hohen Mauer, die gekrönt wird von dem Wahrzeichen der Stadt, dem Wilhelmsturm (Bild 1). Errichtet wurde dieser Kolossalbau (Baubeginn 1526) von 300 m Länge und 20 m Höhe während der Regentschaft des nassauischen Grafen Wilhelm des Reichen zum Schutz der Dillenburg1.
Nach den umfangreichen Restaurierungsarbeiten in den letzten Jahren zeigt sich das imposante Bauwerk in neuer Frische und unveränderter Stabilität. Gut zu erkennen sind nunmehr wieder die unterschiedlichen Steine, die die damaligen Bauleute zu ihrer Errichtung verwendet haben.
Daher bietet sich jetzt die Gelegenheit, einmal genauer hinzuschauen, um welche Arten von Natursteinen es sich dabei handelt (wegen eingeschränkter technischer Hilfsmittel ist diese Aufnahme leider nur bis zu einer Mauerhöhe von 3,50 m möglich!).
- Bild 1 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 2 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 3 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 4 (Foto: Wolfgang Paul)
Zunächst aber soll die Frage geklärt werden, auf welchem natürlichen „Fels-Fundament“ die Mauer steht. Eine entsprechende Antwort bietet sich uns, wenn wir hinter der evangelischen Kirche zum Schlossberg hinaufspazieren. Dort zeigen sich dem Betrachter zwei unterschiedliche Gesteinsgefüge: einmal säulige und einmal kugelförmige Strukturen. Beide Texturen sind, wie uns die Geologische Karte lehrt (Blatt 5215 Dillenburg), vulkanischen Ursprungs aus dem Erdaltertum, dem sog. Mitteldevon (ca. 380 Mio. Jahre vor heute), als sich in unserer Heimat ein tropisches Meer ausbreitete. Auf dessen Schelfbereich kam es durch Dehnungsbewegungen im Untergrund zu heftigen untermeerischen Vulkaneruptionen. Die austretende dünnflüssige basaltische Lava, die nur selten die Wasseroberfläche durchbrach, wurde am Meeresboden durch das kalte Wasser spontan abgeschreckt und bildete Schläuche und kugelförmige Kissen, sog. Pillows (Bild 2), versehen mit einer „Glasrinde“; dies ist vergleichbar mit den Vorgängen, wie sie heute noch aktuell vor Hawaii beobachten werden können. Auf Bild 3 erkennen wir, in den Zwischenräumen der Kissen, die grünlichen Bruchstücke dieser abgeplatzten, ehemals glasigen Rinden. Demgegenüber sind die säuligen Strukturen Relikte eines Förderganges, durch den das Magma einst aufstieg (Bild 4). Sie entstanden durch Volumenschwund, als die Schmelze sich abkühlte und erstarrte, so wie wir das heute bei vielen Basaltvorkommen finden.
Gehen wir nun weiter zu der eigentlichen Mauer und schauen uns die dort verbauten Steine genauer an. Hier wird sofort deutlich, dass die meisten dieser Exemplare, von ihrer Entstehung her, durch vulkanische Ereignisse entstanden. Um dies im Einzelnen zu erkennen und zu verstehen, ist es sinnvoll, sich das geologische Geschehen des Erdaltertums in unserer Region vor Augen zu führen. Im Zusammenhang mit durch plattentektonische Vorgänge verursachte Brüche in der Erdkruste stieg damals im Mitteldevon Magma auf. Ein Teil sammelte sich dort in Magmakammern oder baute auch unmittelbar Vulkane auf dem Meeresboden auf. Ein Teil dieser Schmelzen blieb in deren sedimentärem Unterbau stecken und drang als sog. Lagergänge in die bereits vorhandenen Schichten ein. Die Schmelze erstarrte dort zu einem recht grobkörnigen Gestein (sog. Intrusivgestein: Dolerit (Bild 5) oder Pikrit (Bild 6) / bei dessen Verwitterung bilden sich schalenförmige Strukturen, die sog. „Wollsack-Verwitterung“ – Bild 7).
- Bild 5 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 6 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 7 (Foto: Wolfgang Paul)
Die bis zum Meeresboden aufgestiegene Schmelze schuf große untermeerische Vulkangebäude, die im Einzelfall eine Ausbreitung von 20 km und etliche 100 m Höhe erreichen konnten. Hierher gehören die oben beschriebenen Kissenlaven (in einigen dieser vulkanischen Produkte sind helle Einsprenglinge zu beobachten (Bild 8): dabei handelt es sich um bereits bei der Aufstiegsphase auskristallisierte Minerale aus der Feldspatfamilie). Die Kissenlaven sind zu erkennen an ihrer rundlichen Form (Bild 9: Querschnitt) und durch ihre danach konzentrisch angeordneten Gasblasen (Bild 10: Ausschnitt). Wieder andere Pillows weisen Bruchrisse auf (Bild 12) (zum Teil als sog. Speichenrisse zu erkennen); auch diese entstanden durch die bereits erwähnte Schrumpfung der heißen Lava bei der Erstarrung. An solchen Rissen sind die Pillowlaven häufig zerbrochen, besonders wenn die Vulkanflanken steiler wurden und Rutschungen auslösten. Hinzu kamen andere gemeinhin als Tuffe bezeichnete vulkanische Lockergesteinsprodukte unterschiedlicher Entstehung, zusammen unter dem von den nassauischen Bergleuten geprägten Begriff des Schalsteins bekannt geworden (Bild 15). Dieser ist im Übrigen, aufgrund chemischer Auslaugungsprozesse, verantwortlich für die reichen Eisenerzlager unserer Heimat (Bild 13).
- Bild 8 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 9 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 10 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 12 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 13 (Foto: Wolfgang Paul)
Reichten diese submarinen Vulkane bis an die Meeresoberfläche, konnten sich auf den Rändern Korallen und Schwämme ansiedeln und weiträumige Riffe aufbauen und Lebensraum für viele weitere Meeresbewohner liefern‚ deren fossile Reste wir heute noch in entsprechenden Kalksteinen erkennen können (Bild 14): die abgebildeten Exemplare in der Mauer stammen wahrscheinlich aus dem Zerfall des mitteldevonischen Riffs im Bereich Breitscheid/Erdbach (die Nassauische Grenzsäule neben dem Wilhelmsturm (Bild 14a) wurde hingegen aus Lahnmarmor gefertigt – s. unten). Infolge des unterschiedlichen Niveaus des Meeresbodens (und nicht zuletzt bedingt durch die mehr oder weniger steilen und instabilen Hänge der Vulkangebäude) kam es immer wieder zu großflächigen Hangrutschungen, die zu einer Fragmentierung der mitgeführten Gesteine führten. Diese Schüttungen (sog. Turbidite) lagerten sich am Meeresboden in Mulden ab. Bei diesen Sedimentlagen ist deutlich eine gradierte Schichtung zu erkennen: nahe dem Hang und an der Basis grobkörnige Klasten; in der Schicht nach oben und je weiter transportiert, feinkörnige Komponente (Bilder 16 + 17). Diese differenzierten Ablagerungsbedingungen lassen sich an den in der Hohen Mauer recht häufig verarbeiteten Steinen immer wieder gut nachvollziehen. Sie enthalten eine bunte Palette von Sediment- und Vulkangesteinen (u. a. kleine „Lavabomben”: s. auch Bild 15) sowie vereinzelt Bruchstücke des zerbrochenen Korallenriffs (weißer Einschluss: s. auch Bild 15) (offenbar waren solche Steine wegen ihrer leichteren Bearbeitbarkeit beim Mauerbau gut einsetzbar).
- Bild 14 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 14a (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 15 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 16 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 17 (Foto: Wolfgang Paul)
In der Zeitspanne zwischen ca. 322 und 305 Mio. Jahren vor heute (im Oberkarbon) kam es im Raum des Rheinischen Schiefergebirges zur Gebirgsbildung, als durch die Kräfte der Plattentektonik Nord- und Südkontinent in der sog. Variszischen Orogenese zusammengeschoben wurden. Hiervon war unsere Region um 312 Mio. Jahren vor heute betroffen. Die Erdkruste verkürzte sich hierdurch um ca. 50 %, das Meer verschwand. In der Folge wurden die Schichten nicht nur gefaltet und überschoben, sondern auch vielfach zerbrochen und gegeneinander verschoben. Die hierbei entstandenen Reibungsflächen erzeugten Schrammen zwischen den einzelnen Schollen, die in der Geologie als Harnische bezeichnet werden und Hinweis auf die Bewegungen geben (Bild 18). Spätere Bewegungen in Zusammenhang mit der Heraushebung des Rheinischen Schiefergebirges öffneten im Zusammenhang mit der Auffaltung des Gebirges entstandene Klüfte, in die, in der Jurazeit (Erdmittelalter / ca. 150 Mio. Jahre vor heute), mineralhaltige Wässer eindrangen und u. a. zu Schwerspatgängen auskristallisierten. Diese weißen bis rosafarbenen Gesteine wurden auch verbaut und sind ein auffälliger Blickfang in der Hohen Mauer (Bilder 19 + 20). Auf einigen dieser Stücke ist auch die für den Schwerspat typische als Hahnenkamm bezeichnete Kristallstruktur gut zu erkennen (Bild 21).
- Bild 18 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 19 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 20 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 21 (Foto: Wolfgang Paul)
Auffällig ist im Gefüge der Hohen Mauer, dass nur ganz vereinzelt Basalte aus der Tertiärzeit (Erdneuzeit / Ausläufer des Westerwald-Vulkanismus, ca. 10-5 Mio. Jahre vor heute) verbaut wurden, obwohl diese Vulkanite in unserer Heimat nicht selten sind und sich für die Errichtung von Fundamenten recht gut eignen. Einer der wenigen hier verwendeten Exemplare weist (als Säule im Querschnitt) die für dieses Gestein charakteristische Kantenbildung auf (Bild 22).
Eigenartigerweise finden sich in der Mauer keine Quarzitgesteine aus dem Unterkarbon (ca. 345 Mio. Jahre vor heute), obgleich diese in der Nähe Dillenburgs ausgedehnte Höhenzüge bilden.
Leider konnte der Verfasser keine Hinweise finden, die Aufschluss darüber geben, wo die in der Hohen Mauer verwendeten Steine abgebaut worden waren.
Zum Ende dieser kurzen Ausführungen soll ein Lob stehen für die wahre Kunst der damaligen Bauleute, dieses imposante Bauwerk mit einer so lotrechten und vor allem gleichmäßig ebenen Oberflächenstruktur errichtet zu haben.
Als kleinen Anhang noch ein paar Fotos von einer Besonderheit, welche eine Geschäftsfassade in der Dillenburger Hauptstraße, u. a., verbindet mit dem Empire State Building in New York und der Metro in Moskau: hier wie dort wurde, zur Zierde der Bauwerke, sog. Lahnmarmor verwendet; edles Gestein, dessen Ursprung wir Korallenriffen der Devonzeit (heute als Naturdenkmal in Villmar an der Lahn zu besichtigen) zu verdanken haben (Bilder 23 – 26).
- Bild 23 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 24 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 25 (Foto: Wolfgang Paul)
- Bild 26 (Foto: Wolfgang Paul)
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Heiner Flick für die freundliche und fundierte Begleitung beim Erstellen dieses Aufsatzes. Ebenso einen herzlichen Dank meinem langjährigen Mentor, Herrn Werner Specht, für seine stets sachkundige und inspirierende „Pflege meines Steckenpferdes Geologie“.
Wer sich von Ihnen, liebe Leser, ausführlicher über die spannende Geschichte der Geologie unserer weiteren Heimat informieren möchte, dem sei das von Prof. Dr. Heiner Flick herausgegebene Büchlein „Streifzüge durch die Erdgeschichte Lahn-Dill-Gebiet Riffe, Erz und edler Marmor“ zur Lektüre empfohlen.
- Siehe: E. Becker „Stadt und Schloss Dillenburg“, S. 59 ff. [↩]
OpenEdition schlägt Ihnen vor, diesen Beitrag wie folgt zu zitieren:
Wolfgang Paul (20. März 2026). Geologischer Spaziergang entlang der Hohen Mauer am Dillenburger Schlossberg. Dillenburger Geschichtsblog. Abgerufen am 17. April 2026 von https://doi.org/10.58079/15x4x




























