Erkennen und Unterscheiden von Deformationsstrukturen aus den Bereichen duktiler (plastischer) und spröder (bruchhafter) Verformungen, Deformationsstrukturen in unterschiedlichen Maßstäben (mikro-, meso-, makroskopisch), rheologische Eigenschaften von Gesteinen, mylonitische Deformation, Kinematik von Deformationsgefügen, Schieferungen, Umsetzung von kinematischen Untersuchungsergebnissen in räumliche und zeitliche Bezüge, Spannungslehre, Spannungsellipse, Spannungsellipsoid, Unterschied Normalspannung - Scherspannung, Zusammenhang zwischen Spannung und Verformung, Spannungsmessung, Störungsflächenanalyse, Störungsgeometrie, Störungsklassifikation, Faltengeometrie, Faltenklassifikation, Bilanzierung von Profilen.

Strukturgeologische Arbeitstechniken (Aufschlussanalyse, Entnahme von orientierten Proben, Herstellung orientierter Dünnschliffe etc.), Anwendung statistischer Untersuchungsmethoden: Faltengeometrie am Schmidtschen Netz, Rotationen von Gefügedaten, Häufigkeitsverteilungen; Verformungsanalysemethoden (Fry-Methode, Rf-Phi-Methode, u.a.).

Darstellung von Untersuchungsergebnissen in Karten und Diagrammen.