1. Bornhauser, M, 1948, Möglicher antiker submariner Canyon im Südwesten von Louisiana.

BibTeX
@techreport{bornhauser1948possible9,
    author = "Bornhauser, M",
    title = "Möglicher antiker submariner Canyon im Südwesten von Louisiana",
    year = "1948",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 32, p. 2287-2290",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bornhauser, M., 1948, Possible ancient submarine canyon in southwestern Louisiana: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 32, p. 2287-2290.}"
}

2. Kuenen, P. H. und Migliorini, C, 1950, Turbiditätsströmungen als Ursache für geschichtete Ablagerungen: Journal of Geology, v. 58, S. 91-127.

BibTeX
@article{kuenen1950turbidity26,
    author = "Kuenen, P. H. und Migliorini, C",
    title = "Turbidity currents as a cause of graded bedding",
    year = "1950",
    journal = "Journal of Geology, v. 58, p. 91-127",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kuenen, P. H., und Migliorini, C., 1950, Turbidity currents as a cause of graded bedding: Journal of Geology, v. 58, p. 91-127.}"
}

3. Bornhauser, M, 1960, Ablagerungs- und strukturelle Geschichte des Northwest Hartburg Field, Newton County, Texas.

BibTeX
@techreport{bornhauser1960depositional10,
    author = "Bornhauser, M",
    title = "Ablagerungs- und strukturelle Geschichte des Northwest Hartburg Field, Newton County, Texas",
    year = "1960",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 44, p. 458-470",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bornhauser, M., 1960, Ablagerungs- und strukturelle Geschichte des Northwest Hartburg Field, Newton County, Texas: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 44, p. 458-470.}"
}

4. Sullwold, H. H. und Jr, 1961, Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., und Osmond, J. C., eds., Geometry of Sand Bodies.

BibTeX
@misc{sullwold1961turbidites48,
    author = "Sullwold, H. H. und Jr",
    title = "Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., und Osmond, J. C., eds., Geometry of Sand Bodies",
    year = "1961",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists, p. 63-81",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sullwold, H. H., Jr., 1961, Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., und Osmond, J. C., eds., Geometry of Sand Bodies: American Association of Petroleum Geologists, p. 63-81.}"
}

5. Bouma, A. H, 1962, Sedimentologie einiger Flysch-Ablagerungen: Amsterdam, Elsevier, 168 S.

BibTeX
@book{bouma1962sedimentology11,
    author = "Bouma, A. H",
    title = "Sedimentologie einiger Flysch-Ablagerungen",
    year = "1962",
    publisher = "Amsterdam, Elsevier, 168 S",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A. H., 1962, Sedimentologie einiger Flysch-Ablagerungen: Amsterdam, Elsevier, 168 S.}"
}

6. Walker, R. G, 1967, Turebidite sedimentäre Strukturen und ihre Beziehung zu proximalen und distalen Ablagerungsumgebungen: Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43.

BibTeX
@article{walker1967turebidite50,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Turebidite sedimentäre Strukturen und ihre Beziehung zu proximalen und distalen Ablagerungsumgebungen",
    year = "1967",
    journal = "Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1967, Turebidite sedimentäre Strukturen und ihre Beziehung zu proximalen und distalen Ablagerungsumgebungen: Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43.}"
}

7. Paine, R, 1968, Stratigraphie und Sedimentation des subsurface Hackberry wedge und assoziierter Schichten im Südwesten von Louisiana.

BibTeX
@techreport{paine1968stratigraphy43,
    author = "Paine, R",
    title = "Stratigraphie und Sedimentation des subsurface Hackberry wedge und assoziierter Schichten im Südwesten von Louisiana",
    year = "1968",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 52, p. 322-342",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Paine, R., 1968, Stratigraphie und Sedimentation des subsurface Hackberry wedge und assoziierter Schichten im Südwesten von Louisiana: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 52, p. 322-342.}"
}

8. Bandy, O. L. und Arnal, R. E, 1969, Middle Tertiary Basin development, San Joaquin Valley, California.

BibTeX
@techreport{bandy1969middle1,
    author = "Bandy, O. L. und Arnal, R. E",
    title = "Middle Tertiary Basin development, San Joaquin Valley, California",
    year = "1969",
    howpublished = "Geological Society of America Bulletin, v. 80, p. 783-820",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bandy, O. L., und Arnal, R. E., 1969, Middle Tertiary Basin development, San Joaquin Valley, California: Geological Society of America Bulletin, v. 80, p. 783-820.}"
}

9. Normark, W. R, 1970, Wachstumsmuster von Tiefseefächern.

BibTeX
@techreport{normark1970growth40,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Wachstumsmuster von Tiefseefächern",
    year = "1970",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 54, p. 2170-2195",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Normark, W. R., 1970, Growth patterns of deep sea fans: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 54, p. 2170-2195.}"
}

10. Benson, P. H, 1971, Geologie des Oligozän Hackberry-Trends, Gillis English Bayou - Manchester-Gebiet, Calcasieu Parish, Louisiana: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 21, S. 1-14.

BibTeX
@article{benson1971geology4,
    author = "Benson, P. H",
    title = "Geologie des Oligozän Hackberry-Trends, Gillis English Bayou - Manchester-Gebiet, Calcasieu Parish, Louisiana",
    year = "1971",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 21, S. 1-14",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Benson, P. H., 1971, Geologie des Oligozän Hackberry-Trends, Gillis English Bayou - Manchester-Gebiet, Calcasieu Parish, Louisiana: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 21, S. 1-14.}"
}

11. Walker, R. G, 1971, Nondeltaic depositional environments in the Catskill clastic wedge (Upper Devonian) von zentral Pennsylvania.

BibTeX
@techreport{walker1971nondeltaic51,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Nondeltaic depositional environments in the Catskill clastic wedge (Upper Devonian) von zentral Pennsylvania",
    year = "1971",
    howpublished = "Geological Society of America Bulletin, v. 82, p. 1305-1326",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1971, Nondeltaic depositional environments in the Catskill clastic wedge (Upper Devonian) von zentral Pennsylvania: Geological Society of America Bulletin, v. 82, p. 1305-1326.}"
}

12. Bazeley, W, 1972, San Emidio Nose Field.

BibTeX
@misc{bazeley1972san2,
    author = "Bazeley, W",
    title = "San Emidio Nose Field",
    year = "1972",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists, v. 16, p. 297-312",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bazeley, W., 1972, San Emidio Nose Field: American Association of Petroleum Geologists, v. 16, p. 297-312.}"
}

13. Davies, D. K, 1972, Deep sea sediments and their sedimentation, Gulf of Mexico.

BibTeX
@techreport{davies1972deep17,
    author = "Davies, D. K",
    title = "Deep sea sediments and their sedimentation, Gulf of Mexico",
    year = "1972",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 56, p. 2212-2239",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Davies, D. K., 1972, Deep sea sediments and their sedimentation, Gulf of Mexico: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 56, p. 2212-2239.}"
}

14. Fisher, W. L. und Brown, L. F. und Jr, 1972, Clastic depositional systems - a genetic approach to facies analysis: Bureau of Economic Geology: University of Texas at Austin, S. 161-183.

BibTeX
@book{fisher1972clastic19,
    author = "Fisher, W. L. und Brown, L. F. und Jr",
    title = "Clastic depositional systems - a genetic approach to facies analysis",
    year = "1972",
    publisher = "Bureau of Economic Geology: University of Texas at Austin, S. 161-183",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fisher, W. L., und Brown, L. F., Jr., 1972, Clastic depositional systems - a genetic approach to facies analysis: Bureau of Economic Geology: University of Texas at Austin, S. 161-183.}"
}

15. Mutti, E. und Ricci Lucchi, F, 1972, Le torbiditi dell'Appennino settentrionale.

BibTeX
@misc{mutti1972le33,
    author = "Mutti, E. und Ricci Lucchi, F",
    title = "Le torbiditi dell'Appennino settentrionale",
    year = "1972",
    howpublished = "introduzione all'ananisi di facies: Memoirs Soc. Geol. Italiana, v. 11, p. 161-199",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mutti, E., und Ricci Lucchi, F., 1972, Le torbiditi dell'Appennino settentrionale: introduzione all'ananisi di facies: Memoirs Soc. Geol. Italiana, v. 11, p. 161-199.}"
}

16. Mutti, E. und Ghibaudo, G, 1972, Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern.

BibTeX
@misc{mutti1972un32,
    author = "Mutti, E. und Ghibaudo, G",
    title = "Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern",
    year = "1972",
    howpublished = "le Arenarie di San Salvatore (Formazione di Bobbio, Miocene) nell'Appennino de Piacenza. Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Fisiche, Mathematiche e Naturali, Series 4, No.16, 40 p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mutti, E., und Ghibaudo, G., 1972, Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern: le Arenarie di San Salvatore (Formazione di Bobbio, Miocene) nell'Appennino de Piacenza. Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Fisiche, Mathematiche e Naturali, Series 4, No.16, 40 p.}"
}

17. Berg, R. R. und Findley, R, 1973, Tiefenwasser-Interpretation der oberen Wilcox-Sandsteine aus Kernstudien, Katy Field, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 23, S. 259-265.

BibTeX
@article{berg1973deepwater5,
    author = "Berg, R. R. und Findley, R",
    title = "Tiefenwasser-Interpretation der oberen Wilcox-Sandsteine aus Kernstudien, Katy Field, Texas",
    year = "1973",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 23, S. 259-265",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Berg, R. R., und Findley, R., 1973, Tiefenwasser-Interpretation der oberen Wilcox-Sandsteine aus Kernstudien, Katy Field, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 23, S. 259-265.}"
}

18. Bouma, A. H, 1973, Leveed-channel deposits, turbidites und Contourites in den tieferen Teilen des Golfes von Mexiko: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, S. 368-376.

BibTeX
@article{bouma1973leveedchannel12,
    author = "Bouma, A. H",
    title = "Leveed-channel deposits, turbidites und Contourites in den tieferen Teilen des Golfes von Mexiko",
    year = "1973",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, S. 368-376",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A. H., 1973, Leveed-channel deposits, turbidites und Contourites in den tieferen Teilen des Golfes von Mexiko: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, S. 368-376.}"
}

19. 1973, Turbidites und Tiefwasser-Sedimentation: Earth-Science Reviews: v. 9, no. 4: p. 389.

BibTeX
@article{crossref1973turbidites,
    title = "Turbidites und Tiefwasser-Sedimentation",
    year = "1973",
    journal = "Earth-Science Reviews",
    url = "https://doi.org/10.1016/0012-8252(73)90033-0",
    doi = "10.1016/0012-8252(73)90033-0",
    number = "4",
    pages = "389",
    volume = "9"
}

20. Nelsom, C. H. und Kulm, L. D., 1973, Submarine fans und deep-sea channels, in Middleton, G. V., und Bouma, A. H., eds., Turbidites und deep-water sedimentation.

BibTeX
@misc{nelsom1973submarine36,
    author = "Nelsom, C. H. und Kulm, L. D",
    title = "Submarine fans und deep-sea channels, in Middleton, G. V., und Bouma, A. H., eds., Turbidites und deep-water sedimentation",
    year = "1973",
    howpublished = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 39-78",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nelsom, C. H., und Kulm, L. D., 1973, Submarine fans und deep-sea channels, in Middleton, G. V., und Bouma, A. H., eds., Turbidites und deep-water sedimentation: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 39-78.}"
}

21. Walker, R. G, 1973, Mopping-up the turbidite mess, in Ginsburg, R. N., ed., Evolving Concepts in Sedimentology: Baltimore, John Hopkins Press, p. 1-37.

BibTeX
@book{walker1973moppingup52,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Mopping-up the turbidite mess, in Ginsburg, R. N., ed., Evolving Concepts in Sedimentology",
    year = "1973",
    publisher = "Baltimore, John Hopkins Press, p. 1-37",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1973, Mopping-up the turbidite mess, in Ginsburg, R. N., ed., Evolving Concepts in Sedimentology: Baltimore, John Hopkins Press, p. 1-37.}"
}

22. Walker, R. G. und Mutti, E, 1973, Turbidite-Fazies und Fazies-Assoziationen, in Turbidite und Tiefwasser-Sedimentation.

BibTeX
@misc{walker1973turbidite55,
    author = "Walker, R. G. und Mutti, E",
    title = "Turbidite-Fazies und Fazies-Assoziationen, in Turbidite und Tiefwasser-Sedimentation",
    year = "1973",
    howpublished = "SEPM, S. 119-157",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., und Mutti, E., 1973, Turbidite-Fazies und Fazies-Assoziationen, in Turbidite und Tiefwasser-Sedimentation: SEPM, S. 119-157.}"
}

23. NELSON, C. HANS und NILSEN, TOR H., 1974, DEPOSITIONAL TRENDS OF MODERN AND ANCIENT DEEP-SEA FANS: Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation: S. 69-91.

BibTeX
@incollection{nelson1974depositional,
    author = "NELSON, C. HANS und NILSEN, TOR H.",
    title = "DEPOSITIONAL TRENDS OF MODERN AND ANCIENT DEEP-SEA FANS",
    year = "1974",
    booktitle = "Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation",
    url = "https://doi.org/10.2110/pec.74.19.0069",
    doi = "10.2110/pec.74.19.0069",
    openalex = "W2253584636",
    pages = "69-91"
}

24. Nelson, C. H. und Nilsen, T. H., 1974, Ablagerungstrends moderner und alter Tiefseefächer, in Moderne und alte Geosynklinal-Sedimentation.

BibTeX
@misc{nelson1974depositional37,
    author = "Nelson, C. H. und Nilsen, T. H",
    title = "Ablagerungstrends moderner und alter Tiefseefächer, in Moderne und alte Geosynklinal-Sedimentation",
    year = "1974",
    howpublished = "SEPM Sonderveröffentlichung 19, S. 69-91",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nelson, C. H., und Nilsen, T. H., 1974, Ablagerungstrends moderner und alter Tiefseefächer, in Moderne und alte Geosynklinal-Sedimentation: SEPM Sonderveröffentlichung 19, S. 69-91.}"
}

25. Whitaker, J. H. McD, 1974, Ancient submarine canyons and fan valleys, in Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation, 19 of SEPM Special Publications: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 106-125.

BibTeX
@book{whitaker1974ancient56,
    author = "Whitaker, J. H. McD",
    title = "Ancient submarine canyons and fan valleys, in Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation, 19 of SEPM Special Publications",
    year = "1974",
    publisher = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 106-125",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Whitaker, J. H. McD., 1974, Ancient submarine canyons and fan valleys, in Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation, 19 of SEPM Special Publications: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 106-125.}"
}

26. Biddle, K. T. und Maher, J. C. und Carter, P. D., 1975, Channel Turbidite Sandstones im Elk Hills Member des Monterey Shale, in Maher, J. C., Hrsg., Petroleum Geology of the Naval Petroleum Reserve No.1, Elk Hills, Kern County, California, 912 of USGS Professional Paper.

BibTeX
@misc{biddle1975channel8,
    author = "Biddle, K. T. und Maher, J. C. und Carter, P. D",
    title = "Channel Turbidite Sandstones im Elk Hills Member des Monterey Shale, in Maher, J. C., Hrsg., Petroleum Geology of the Naval Petroleum Reserve No.1, Elk Hills, Kern County, California, 912 of USGS Professional Paper",
    year = "1975",
    howpublished = "United States Geological Survey, S. 79-85",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Biddle, K. T., Maher, J. C., und Carter, P. D., 1975, Channel Turbidite Sandstones im Elk Hills Member des Monterey Shale, in Maher, J. C., Hrsg., Petroleum Geology of the Naval Petroleum Reserve No.1, Elk Hills, Kern County, California, 912 of USGS Professional Paper: United States Geological Survey, S. 79-85.}"
}

27. Bennetts, K. R. W. und Pilkey, O. H, 1976, Charakteristika von drei Turbiditen, Hispaniola-Caicos-Becken.

BibTeX
@techreport{bennetts1976characteristics3,
    author = "Bennetts, K. R. W. und Pilkey, O. H",
    title = "Charakteristika von drei Turbiditen, Hispaniola-Caicos-Becken",
    year = "1976",
    howpublished = "Bulletin der Geological Society of America, Nr. 87, S. 1291-1300",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bennetts, K. R. W., und Pilkey, O. H., 1976, Charakteristika von drei Turbiditen, Hispaniola-Caicos-Becken: Bulletin der Geological Society of America, Nr. 87, S. 1291-1300.}"
}

28. Berg, R. R. und Powell, R. R., 1976, Dichte-Fluss-Ursprung für Frio-Reservoir-Sandsteine, Nine Mile Point Field, Aransas County, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 26, S. 310-319.

BibTeX
@article{berg1976densityflow6,
    author = "Berg, R. R. und Powell, R. R",
    title = "Dichte-Fluss-Ursprung für Frio-Reservoir-Sandsteine, Nine Mile Point Field, Aransas County, Texas",
    year = "1976",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 26, S. 310-319",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Berg, R. R., und Powell, R. R., 1976, Dichte-Fluss-Ursprung für Frio-Reservoir-Sandsteine, Nine Mile Point Field, Aransas County, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 26, S. 310-319.}"
}

29. C. H. Nelson, W. R. Normark, A. H., 1976, Thin-Bedded Turbidites in Modern Submarine Canyons and Fans: ABSTRACT: AAPG Bulletin: v. 60.

BibTeX
@article{chnelson1976thinbedded,
    author = "C. H. Nelson, W. R. Normark, A. H.",
    title = "Thin-Bedded Turbidites in Modern Submarine Canyons and Fans: ABSTRACT",
    year = "1976",
    journal = "AAPG Bulletin",
    url = "https://doi.org/10.1306/83d927f8-16c7-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/83d927f8-16c7-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "60"
}

30. Embley, R. W, 1976, Neue Belege für das Vorkommen von Ablagerungen aus Debris-Flüssen im Tiefsee.

BibTeX
@misc{embley1976new18,
    author = "Embley, R. W",
    title = "Neue Belege für das Vorkommen von Ablagerungen aus Debris-Flüssen im Tiefsee",
    year = "1976",
    howpublished = "Geology, v. 4, p. 371-374",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Embley, R. W., 1976, Neue Belege für das Vorkommen von Ablagerungen aus Debris-Flüssen im Tiefsee: Geology, v. 4, p. 371-374.}"
}

31. Stuart, C. J. und Caughey, C. A, 1976, Form und Zusammensetzung des Mississippi-Fans: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 26, S. 333-343.

BibTeX
@article{stuart1976form47,
    author = "Stuart, C. J. und Caughey, C. A",
    title = "Form und Zusammensetzung des Mississippi-Fans",
    year = "1976",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 26, S. 333-343",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Stuart, C. J., und Caughey, C. A., 1976, Form und Zusammensetzung des Mississippi-Fans: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 26, S. 333-343.}"
}

32. Walker, R. G, 1976, Facies Models 2. Turbidites und assoziierte grobkörnige klastische Ablagerungen.

BibTeX
@misc{walker1976facies53,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Facies Models 2. Turbidites und assoziierte grobkörnige klastische Ablagerungen",
    year = "1976",
    howpublished = "Geoscience Canada, v. 3, p. 25-36",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1976, Facies Models 2. Turbidites und assoziierte grobkörnige klastische Ablagerungen: Geoscience Canada, v. 3, p. 25-36.}"
}

33. Berg, R. R. und Tedford, F. J, 1977, Characteristics of Wilcox gas reservoirs, Northeast Thompsonville Field, Jim Hogg and Webb Counties, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 27, p. 6-19.

BibTeX
@article{berg1977characteristics7,
    author = "Berg, R. R. und Tedford, F. J",
    title = "Characteristics of Wilcox gas reservoirs, Northeast Thompsonville Field, Jim Hogg and Webb Counties, Texas",
    year = "1977",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 27, p. 6-19",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Berg, R. R., und Tedford, F. J., 1977, Characteristics of Wilcox gas reservoirs, Northeast Thompsonville Field, Jim Hogg and Webb Counties, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 27, p. 6-19.}"
}

34. Carlson, Paul R., 1977, Submarine canyons and deep-sea fans: Earth-Science Reviews: v. 13, no. 1: p. 104-105.

BibTeX
@article{carlson1977submarine,
    author = "Carlson, Paul R.",
    title = "Submarine canyons and deep-sea fans",
    year = "1977",
    journal = "Earth-Science Reviews",
    url = "https://doi.org/10.1016/0012-8252(77)90101-5",
    doi = "10.1016/0012-8252(77)90101-5",
    number = "1",
    pages = "104-105",
    volume = "13"
}

35. 1977, Submarine Canyons and Deep-Sea Fans, Modern and Ancient: ERRATUM: AAPG Bulletin: v. 61, no. 4: p. 639-640.

Zusammenfassung

AAPG Bull., v. 60, no. 9 (Sept. 1976), p. 1579, Reviews and Recent Publications: publisher for the book reviewed, “Submarine Canyons and Deep-Sea Fans, Modern and Ancient,” is Dowden, Hutchinson & Ross, Inc., Box 699, Stroudsburg, Pa. 18360, not Halsted Press, marketing agent.

BibTeX
@article{crossref1977submarine,
    title = "Submarine Canyons and Deep-Sea Fans, Modern and Ancient: ERRATUM",
    year = "1977",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "AAPG Bull., v. 60, no. 9 (Sept. 1976), p. 1579, Reviews and Recent Publications: publisher for the book reviewed, “Submarine Canyons and Deep-Sea Fans, Modern and Ancient,” is Dowden, Hutchinson \& Ross, Inc., Box 699, Stroudsburg, Pa. 18360, not Halsted Press, marketing agent.",
    url = "https://doi.org/10.1306/c1ea3db6-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/c1ea3db6-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    number = "4",
    openalex = "W4249123786",
    pages = "639-640",
    volume = "61"
}

36. Parker, J. R, 1977, Deep-sea sands, in Developments in Petroleum Geology: Essex, England, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 225-242.

BibTeX
@book{parker1977deepsea44,
    author = "Parker, J. R",
    title = "Deep-sea sands, in Developments in Petroleum Geology",
    year = "1977",
    publisher = "Essex, England, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 225-242",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Parker, J. R., 1977, Deep-sea sands, in Developments in Petroleum Geology: Essex, England, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 225-242.}"
}

37. Parker, J. R, 1977, Lower Tertiär-Sandentwicklung im zentralen Nordseegebiet, in Developments in Petroleum Geology: Essex, England, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 447-453.

BibTeX
@book{parker1977lower45,
    author = "Parker, J. R",
    title = "Lower Tertiär-Sandentwicklung im zentralen Nordseegebiet, in Developments in Petroleum Geology",
    year = "1977",
    publisher = "Essex, England, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 447-453",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Parker, J. R., 1977, Lower Tertiär-Sandentwicklung im zentralen Nordseegebiet, in Developments in Petroleum Geology: Essex, England, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 447-453.}"
}

38. Bouma, A. H. und Smith, L. B. und Sidner, B. R. und McKee, T. R, 1978, Intraslope basin im Nordwesten des Golfes von Mexiko, in, 7 von AAPG Studies in Geology.

BibTeX
@misc{bouma1978intraslope13,
    author = "Bouma, A. H. und Smith, L. B. und Sidner, B. R. und McKee, T. R",
    title = "Intraslope basin im Nordwesten des Golfes von Mexiko, in, 7 von AAPG Studies in Geology",
    year = "1978",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists, S. 289-302",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A. H., Smith, L. B., Sidner, B. R., und McKee, T. R., 1978, Intraslope basin im Nordwesten des Golfes von Mexiko, in, 7 von AAPG Studies in Geology: American Association of Petroleum Geologists, S. 289-302.}"
}

39. Lund, J. W. und King, J. S. und Berlitz, R. und Gilreath, J. A, 1978, Vor-Plattform-Exploration von High Island, Blöcke A-560 und A-561: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 28, S. 273-294.

BibTeX
@article{lund1978preplatform29,
    author = "Lund, J. W. und King, J. S. und Berlitz, R. und Gilreath, J. A",
    title = "Vor-Plattform-Exploration von High Island, Blöcke A-560 und A-561",
    year = "1978",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 28, S. 273-294",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Lund, J. W., King, J. S., Berlitz, R., und Gilreath, J. A., 1978, Vor-Plattform-Exploration von High Island, Blöcke A-560 und A-561: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 28, S. 273-294.}"
}

40. Nilsen, T. H, 1978, Turbidites of the Northern Appennines: Einführung in die Faziesanalyse: International Geology Review, v. 20, S. 125-166.

BibTeX
@article{nilsen1978turbidites38,
    author = "Nilsen, T. H",
    title = "Turbidites of the Northern Appennines",
    year = "1978",
    journal = "Introduction to facies analysis: International Geology Review, v. 20, p. 125-166",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nilsen, T. H., 1978, Turbidites of the Northern Appennines: Introduction to facies analysis: International Geology Review, v. 20, p. 125-166.}"
}

41. Normark, W. R, 1978, Fan valleys, channels, and depositional lobes on modern submarine fans.

BibTeX
@techreport{normark1978fan41,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Fan valleys, channels, and depositional lobes on modern submarine fans",
    year = "1978",
    howpublished = "characters for recognition of sandy turbidite environments: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 62, p. 912-931",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Normark, W. R., 1978, Fan valleys, channels, and depositional lobes on modern submarine fans: characters for recognition of sandy turbidite environments: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 62, p. 912-931.}"
}

42. Stanley, D. J. und Kelling, G, 1978, Sedimentation in Submarine Canyons, Fans, and Trenches.

BibTeX
@misc{stanley1978sedimentation46,
    author = "Stanley, D. J. und Kelling, G",
    title = "Sedimentation in Submarine Canyons, Fans, and Trenches",
    year = "1978",
    howpublished = "Dowden, Hutchinson und Ross, Inc., 395 p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Stanley, D. J., und Kelling, G., 1978, Sedimentation in Submarine Canyons, Fans, and Trenches: Dowden, Hutchinson und Ross, Inc., 395 p.}"
}

43. Walker, R. G, 1978, Tiefwasser-Sandstein-Fazies und antike submarine Fächer.

BibTeX
@techreport{walker1978deepwater54,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Deep-water sandstone facies and ancient submarine fans",
    year = "1978",
    howpublished = "models for exploration for stratigraphic traps: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 62, p. 932-966",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1978, Deep-water sandstone facies and ancient submarine fans: models for exploration for stratigraphic traps: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 62, p. 932-966.}"
}

44. Woodbury, H. O. und Spotts, J. H. und Akers, W. H, 1978, Sedimente und Sedimentation des Kontinentalhangs im Golf von Mexiko, in, 7 von AAPG Studies in Geology.

BibTeX
@misc{woodbury1978gulf57,
    author = "Woodbury, H. O. und Spotts, J. H. und Akers, W. H",
    title = "Sedimente und Sedimentation des Kontinentalhangs im Golf von Mexiko, in, 7 von AAPG Studies in Geology",
    year = "1978",
    howpublished = "S. 117-137",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Woodbury, H. O., Spotts, J. H., und Akers, W. H., 1978, Sedimente und Sedimentation des Kontinentalhangs im Golf von Mexiko, in, 7 von AAPG Studies in Geology: S. 117-137.}"
}

45. Buffler, R. T. und McMillen, K. J, 1979, Miozäne submarine Fans im tiefen westlichen Golf von Mexiko, wie aus seismischen Reflexionsprofilen interpretiert.

BibTeX
@techreport{buffler1979miocene15,
    author = "Buffler, R. T. und McMillen, K. J",
    title = "Miozäne submarine Fans im tiefen westlichen Golf von Mexiko, wie aus seismischen Reflexionsprofilen interpretiert",
    year = "1979",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 63, p. 426",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Buffler, R. T., und McMillen, K. J., 1979, Miozäne submarine Fans im tiefen westlichen Golf von Mexiko, wie aus seismischen Reflexionsprofilen interpretiert: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 63, p. 426.}"
}

46. Christina, C. C. und Martin, K. G, 1979, The Lower Tuscaloosa trend of south- central Louisiana: You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa": Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 29, p. 37-41.

BibTeX
@article{christina1979the16,
    author = "Christina, C. C. und Martin, K. G",
    title = "The Lower Tuscaloosa trend of south- central Louisiana",
    year = "1979",
    journal = {You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa": Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 29, p. 37-41},
    note = {talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Christina, C. C., und Martin, K. G., 1979, The Lower Tuscaloosa trend of south- central Louisiana: "You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa": Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 29, p. 37-41.}}
}

47. Normark, William R. und Piper, David J. W. und Hess, Gordon R., 1979, Distributary channels, sand lobes, and mesotopography of Navy Submarine Fan, California Borderland, with applications to ancient fan sediments: Sedimentology.

Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG Das Tiefseetow-Instrumentenpaket der Scripps Institution of Oceanography bietet eine einzigartige Gelegenheit, kleinräumige Merkmale zu erfassen, die eine Größe aufweisen, die mit Merkmalen vergleichbar ist, die üblicherweise aus alten Tiefseefächer-Ablagerungen beschrieben werden. Auf Navy Fan erkannte das Tiefseetow-Seitenfahndungssonar leicht steile Kanalwände sowie Stufen und Terrassen innerhalb der Kanäle. Die auffälligsten Merkmale, die in der Seitenfahndung beobachtet wurden, sind große kreszentförmige Vertiefungen, die häufig in Gruppen auftreten. Diese scheinen große Erosionsrinnen oder Flöten zu sein, die von Trübbewegungen geformt wurden. Vier akustische Fazies wurden auf der Grundlage einer qualitativen Bewertung der Reflexivität von 4-kHz-Reflexionsprofilen kartiert. Es gibt einen deutlichen Anstieg der Tiefe der akustischen Durchdringung, der Anzahl der Subbottom-Reflektoren und der Kontinuität der Reflektoren vom oberen Fächer-Tal bis zum unteren Fächer. Diese Veränderungen gehen mit einer Abnahme der Oberflächenrelief einher. Navy Fan besteht aus drei aktiven Sektoren. Der aktive obere Fächer wird von einem einzigen Kanal dominiert, der markante Lehmwälle aufweist, die stromabwärts an Höhe verlieren. Die aktive mittlere Fächerregion oder der Suprafan ist der Ort, an dem Sand abgelagert wird. Gut definierte Verteilerkanäle mit Stufen, Terrassen und anderer Mesotopographie münden in Ablagerungslappen. Zwischenkanalbereiche sind rau und enthalten riesige Erosionsrinnen sowie andere Relief. Der aktive untere Fächer sammelt Schlamm und Schluff an und weist keine auflösbare Oberflächenmorphologie auf. Die morphologischen Merkmale, die auf Navy Fan außer Lehmwällen, Zwischenkanalbereichen und Lappen beobachtet werden, sind hauptsächlich erosiver Natur. Die Verteilerkanäle sind bis zu 0,5 km breit und 5–15 m tief. Solche Merkmale sind aufgrund ihrer großen Größe und geringen Relief selten vollständig freigelegt oder leicht in alten Gesteinssequenzen nachweisbar. Einige flötenförmige Erosionsrinnen sind im Querschnitt größer als Kanäle, viele sind jedoch 5–30 m breit und 1–2 m tief. Wenn sie in alten Gesteinen quer zur Paläostromrichtung beobachtet würden, wären sie vielleicht von Kanälen nicht zu unterscheiden. Die Verteilung der Oberflächen Sedimente in Kombination mit der Fächer-Morphologie kann verwendet werden, um moderne Sedimente mit Faziesmodellen für alte Fächer-Sedimente in Beziehung zu setzen. Kies und Sand treten im oberen Tal auf, massive Sandbetten in den mittleren Fächer-Verteilerkanälen, klassische vollständige Bouma-Sequenzen auf Ablagerungslappen, unvollständige Bouma-Sequenzen (ohne Teilung a) im unteren mittleren Fächer und Bouma-Sequenz mit linsenförmiger Form oder anderer begrenzter Ausdehnung auf mittleren Fächer-Zwischenkanalbereichen und auf Lehmwällen.

BibTeX
@article{doi101111j136530911979tb00971x,
    author = "Normark, William R. and Piper, David J. W. and Hess, Gordon R.",
    title = "Distributary channels, sand lobes, and mesotopography of Navy Submarine Fan, California Borderland, with applications to ancient fan sediments",
    year = "1979",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "ZUSAMMENFASSUNG Das Tiefseetow-Instrumentenpaket der Scripps Institution of Oceanography bietet eine einzigartige Gelegenheit, kleinräumige Merkmale zu erfassen, die eine Größe aufweisen, die mit Merkmalen vergleichbar ist, die üblicherweise aus alten Tiefseefächer-Ablagerungen beschrieben werden. Auf Navy Fan erkannte das Tiefseetow-Seitenfahndungssonar leicht steile Kanalwände sowie Stufen und Terrassen innerhalb der Kanäle. Die auffälligsten Merkmale, die in der Seitenfahndung beobachtet wurden, sind große kreszentförmige Vertiefungen, die häufig in Gruppen auftreten. Diese scheinen große Erosionsrinnen oder Flöten zu sein, die von Trübbewegungen geformt wurden. Vier akustische Fazies wurden auf der Grundlage einer qualitativen Bewertung der Reflexivität von 4-kHz-Reflexionsprofilen kartiert. Es gibt einen deutlichen Anstieg der Tiefe der akustischen Durchdringung, der Anzahl der Subbottom-Reflektoren und der Kontinuität der Reflektoren vom oberen Fächer-Tal bis zum unteren Fächer. Diese Veränderungen gehen mit einer Abnahme der Oberflächenrelief einher. Navy Fan besteht aus drei aktiven Sektoren. Der aktive obere Fächer wird von einem einzigen Kanal dominiert, der markante Lehmwälle aufweist, die stromabwärts an Höhe verlieren. Die aktive mittlere Fächerregion oder der Suprafan ist der Ort, an dem Sand abgelagert wird. Gut definierte Verteilerkanäle mit Stufen, Terrassen und anderer Mesotopographie münden in Ablagerungslappen. Zwischenkanalbereiche sind rau und enthalten riesige Erosionsrinnen sowie andere Relief. Der aktive untere Fächer sammelt Schlamm und Schluff an und weist keine auflösbare Oberflächenmorphologie auf. Die morphologischen Merkmale, die auf Navy Fan außer Lehmwällen, Zwischenkanalbereichen und Lappen beobachtet werden, sind hauptsächlich erosiver Natur. Die Verteilerkanäle sind bis zu 0,5 km breit und 5–15 m tief. Solche Merkmale sind aufgrund ihrer großen Größe und geringen Relief selten vollständig freigelegt oder leicht in alten Gesteinssequenzen nachweisbar. Einige flötenförmige Erosionsrinnen sind im Querschnitt größer als Kanäle, viele sind jedoch 5–30 m breit und 1–2 m tief. Wenn sie in alten Gesteinen quer zur Paläostromrichtung beobachtet würden, wären sie vielleicht von Kanälen nicht zu unterscheiden. Die Verteilung der Oberflächen Sedimente in Kombination mit der Fächer-Morphologie kann verwendet werden, um moderne Sedimente mit Faziesmodellen für alte Fächer-Sedimente in Beziehung zu setzen. Kies und Sand treten im oberen Tal auf, massive Sandbetten in den mittleren Fächer-Verteilerkanälen, klassische vollständige Bouma-Sequenzen auf Ablagerungslappen, unvollständige Bouma-Sequenzen (ohne Teilung a) im unteren mittleren Fächer und Bouma-Sequenz mit linsenförmiger Form oder anderer begrenzter Ausdehnung auf mittleren Fächer-Zwischenkanalbereichen und auf Lehmwällen.",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1979.tb00971.x",
    doi = "10.1111/j.1365-3091.1979.tb00971.x",
    openalex = "W2063746375",
    references = "doi101086627725, nelson1974depositional"
}

48. Foss, D. C, 1979, Ablagerungsraum der Woodbine-Sandsteine, Polk County, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 29, S. 83-94.

BibTeX
@article{foss1979depositional20,
    author = "Foss, D. C",
    title = "Depositional environment of Woodbine sandstones, Polk County, Texas",
    year = "1979",
    journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 29, p. 83-94",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Foss, D. C., 1979, Depositional environment of Woodbine sandstones, Polk County, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 29, p. 83-94.}"
}

49. Heritier, F. E. und Lossel, P. und Wathne, E, 1979, Frigg Field - großer submariner Fächerfänger in unteren Eozän-Gesteinen des Nordseeraums.

BibTeX
@techreport{heritier1979frigg22,
    author = "Heritier, F. E. und Lossel, P. und Wathne, E",
    title = "Frigg Field - großer submariner Fächerfänger in unteren Eozän-Gesteinen des Nordseeraums",
    year = "1979",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 63, p. 1999-2020",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Heritier, F. E., Lossel, P., und Wathne, E., 1979, Frigg Field - großer submariner Fächerfänger in unteren Eozän-Gesteinen des Nordseeraums: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 63, p. 1999-2020.}"
}

50. Moore, G. T. und Woodbury, H. O. und Worzel, J. L. und Watkins, J. S. und Starke, G. W, 1979, Untersuchung des Mississippi-Fans, Golf von Mexiko, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs.

BibTeX
@misc{moore1979investigation30,
    author = "Moore, G. T. und Woodbury, H. O. und Worzel, J. L. und Watkins, J. S. und Starke, G. W",
    title = "Untersuchung des Mississippi-Fans, Golf von Mexiko, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs",
    year = "1979",
    howpublished = "S. 383-402",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Moore, G. T., Woodbury, H. O., Worzel, J. L., Watkins, J. S., und Starke, G. W., 1979, Untersuchung des Mississippi-Fans, Golf von Mexiko, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs: S. 383-402.}"
}

51. Mutti, E, 1979, Turbidites et cones sous-marins profonds, in Sedimemtation detritique (fluviatile, littorale et marine), 1979 of Institut de Geologie de l'University de Fribourg, Short Course: Fribourg, Institut de Geologie de l'University de Fribourg, p. 353-419.

BibTeX
@book{mutti1979turbidites31,
    author = "Mutti, E",
    title = "Turbidites et cones sous-marins profonds, in Sedimemtation detritique (fluviatile, littorale et marine), 1979 of Institut de Geologie de l'University de Fribourg, Short Course",
    year = "1979",
    publisher = "Fribourg, Institut de Geologie de l'University de Fribourg, p. 353-419",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mutti, E., 1979, Turbidites et cones sous-marins profonds, in Sedimemtation detritique (fluviatile, littorale et marine), 1979 of Institut de Geologie de l'University de Fribourg, Short Course: Fribourg, Institut de Geologie de l'University de Fribourg, p. 353-419.}"
}

52. Nardin, T. R. und Hein, F. J. und Gorsline, D. S. und Edwards, B. D., 1979, Eine Übersicht über Massenbewegungsprozesse, Sediment- und akustische Eigenschaften sowie Unterschiede in Hang- und Hangfußsystemen gegenüber Schlucht-Fächer-Beckenbodensystemen, in Geologie der Kontinentalhänge: SEPM Special Publication 27, S. 61-73.

BibTeX
@article{nardin1979a35,
    author = "Nardin, T. R. und Hein, F. J. und Gorsline, D. S. und Edwards, B. D",
    title = "Eine Übersicht über Massenbewegungsprozesse, Sediment- und akustische Eigenschaften sowie Unterschiede in Hang- und Hangfußsystemen gegenüber Schlucht-Fächer-Beckenbodensystemen, in Geologie der Kontinentalhänge",
    year = "1979",
    journal = "SEPM Special Publication 27, S. 61-73",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nardin, T. R., Hein, F. J., Gorsline, D. S., und Edwards, B. D., 1979, Eine Übersicht über Massenbewegungsprozesse, Sediment- und akustische Eigenschaften sowie Unterschiede in Hang- und Hangfußsystemen gegenüber Schlucht-Fächer-Beckenbodensystemen, in Geologie der Kontinentalhänge: SEPM Special Publication 27, S. 61-73.}"
}

53. Hendry, Hugh E., 1979, Sedimentation in Submarine Canyons, Fans and Trenches: Geoscience Canada.

BibTeX
@article{openalexw1560313239,
    author = "Hendry, Hugh E.",
    title = "Sedimentation in Submarine Canyons, Fans and Trenches",
    year = "1979",
    journal = "Geoscience Canada",
    openalex = "W1560313239"
}

54. Stanley, Daniel Jean, 1980, Submarine Canyon Wall Sedimentation and Lateral Infill: Some Ancient Examples: Smithsonian contributions to the marine sciences.

Zusammenfassung

Canyon Wall Sedimentation and Lateral Infill: Some Ancient Examples. Smithsonian Contributions to the Marine Sciences, number 4, 32 pages, 17 figures, 1980.-Submarine canyon wall and tributary sequences at three Annot Sandstone localities in the French Maritime Alps record early-stage resedimentation events in proximal sectors of the Tertiary Annot Basin. Canyon margin lithofacies are distinctive in that they comprise a more variable suite of stratal types than intracanyon slope, canyon axis, distal fan and basin series of the same formation. Characteristic criteria include the highly variable geometry and spatial distribution of the series of strata, irregular bedding thickness, paleocurrent directions that diverge from the predominant regional patterns, and discontinuities within the formation and between the Annot Sandstone and the older marine shale series (Eocene Marnes bleues) forming the canyon margins. Three distinctive sandstone stratification types dominate the "grs d'Annot" canyon wall association: type 1 units, moderately to well-stratified and massive (often amalgamated), emplaced by debris flow and a continuum of sediment-fluid flow mechanism, not specifically identifiable in the field; some thick sand layers may represent deposition as 'quick' beds from high-concentration underflows, possibly gradational between liquified and turbidity current flows; type 2 units, displaying slightly to extensive deformed horizons within but not throughout the beds, probably are related to liquefied flow and post-depositional liquefaction processes; and type 3 units, emplaced 'en masse' and in some cases showing complete disruption of primary stratification (chaotic bedding), are identified as slides and slumps. In addition to the three above types, lower proportions of graded, generally thin 'classic' sandstone turbidites (T+, Tp, and Tp-.) and mudstone turbidites are recognized.

BibTeX
@article{doi105479si019607684,
    author = "Stanley, Daniel Jean",
    title = "Submarine Canyon Wall Sedimentation and Lateral Infill: Some Ancient Examples",
    year = "1980",
    journal = "Smithsonian contributions to the marine sciences",
    abstract = {Canyon Wall Sedimentation and Lateral Infill: Some Ancient Examples. Smithsonian Contributions to the Marine Sciences, number 4, 32 pages, 17 figures, 1980.-Submarine canyon wall and tributary sequences at three Annot Sandstone localities in the French Maritime Alps record early-stage resedimentation events in proximal sectors of the Tertiary Annot Basin. Canyon margin lithofacies are distinctive in that they comprise a more variable suite of stratal types than intracanyon slope, canyon axis, distal fan and basin series of the same formation. Characteristic criteria include the highly variable geometry and spatial distribution of the series of strata, irregular bedding thickness, paleocurrent directions that diverge from the predominant regional patterns, and discontinuities within the formation and between the Annot Sandstone and the older marine shale series (Eocene Marnes bleues) forming the canyon margins. Three distinctive sandstone stratification types dominate the "grs d'Annot" canyon wall association: type 1 units, moderately to well-stratified and massive (often amalgamated), emplaced by debris flow and a continuum of sediment-fluid flow mechanism, not specifically identifiable in the field; some thick sand layers may represent deposition as 'quick' beds from high-concentration underflows, possibly gradational between liquified and turbidity current flows; type 2 units, displaying slightly to extensive deformed horizons within but not throughout the beds, probably are related to liquefied flow and post-depositional liquefaction processes; and type 3 units, emplaced 'en masse' and in some cases showing complete disruption of primary stratification (chaotic bedding), are identified as slides and slumps. In addition to the three above types, lower proportions of graded, generally thin 'classic' sandstone turbidites (T+, Tp, and Tp-.) and mudstone turbidites are recognized.},
    url = "https://doi.org/10.5479/si.01960768.4",
    doi = "10.5479/si.01960768.4",
    openalex = "W2088468668",
    references = "carlson1977submarine, doi101098rsta19560020, doi101111j136530911975tb00290x, doi1013062f9182e316ce11d78645000102c1865d, doi10130674d7262b2b2111d78648000102c1865d, doi101306c1ea4f7716c911d78645000102c1865d, doi102110scn8403, openalexw1560313239, openalexw2993540452, openalexw3120543430, openalexw580680426"
}

55. Link, M. H. und Nilsen, T. H., 1980, The Rocks Sandstone, ein eozäner, sandreicher Tiefseefächer-Ablagerung, nördlicher Santa Lucia Range, Kalifornien: Journal of Sedimentary Petrology, v. 50, p. 583-601.

BibTeX
@article{link1980the27,
    author = "Link, M. H. und Nilsen, T. H",
    title = "The Rocks Sandstone, ein eozäner, sandreicher Tiefseefächer-Ablagerung, nördlicher Santa Lucia Range, Kalifornien",
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    journal = "Journal of Sedimentary Petrology, v. 50, p. 583-601",
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56. Nilsen, T. H, 1980, Moderne und antike submarine Fans.

BibTeX
@techreport{nilsen1980modern39,
    author = "Nilsen, T. H",
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57. Normark, W. R, 1980, Moderne und antike submarine Fans.

BibTeX
@techreport{normark1980modern42,
    author = "Normark, W. R",
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58. Hiscott, R. N, 1981, Deep sea fan deposits in the Macigno Formation (Middle- Upper Oilgocene) of the Gordana Valley, Northern Appennines, Italy: Diskussion: Journal of Sedimentary Petrology, v. 51, p. 1015-1021.

BibTeX
@article{hiscott1981deep23,
    author = "Hiscott, R. N",
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    journal = "Diskussion: Journal of Sedimentary Petrology, v. 51, p. 1015-1021",
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59. Kelts, K. und Arthur, M. A, 1981, Turbidites nach zehn Jahren Tiefseeforschung - den Lappen auswringen?, in Warme, J. E., Douglas, R. G., und Winterer, E. L., Hgg., The Deep Sea Drilling Project.

BibTeX
@misc{kelts1981turbidites25,
    author = "Kelts, K. und Arthur, M. A",
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60. Harms, J. C. und Southard, J. B. und Walker, R. G., 1982, Strukturen und Sequenzen in klastischen Gesteinen.

BibTeX
@misc{harms1982structures21,
    author = "Harms, J. C. und Southard, J. B. und Walker, R. G",
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61. Howell, D. G. und Normark, W. R, 1982, Sedimentologie von submarinen Fächern, in Scholle, P. A., und Spearing, D. R., Hgg., Sandstein-Ablagerungsumgebungen, 31 der AAPG Memoirs.

BibTeX
@misc{howell1982sedimentology24,
    author = "Howell, D. G. und Normark, W. R",
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62. Link, M. H. und Welton, J. E, 1982, Sedimentologie und Reservoirpotential des Matilija-Sandsteins.

BibTeX
@techreport{link1982sedimentology28,
    author = "Link, M. H. und Welton, J. E",
    title = "Sedimentologie und Reservoirpotential des Matilija-Sandsteins",
    year = "1982",
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63. Tillman, R. W. und Ali, S. A, 1982, Deep water canyons, fans and facies.

BibTeX
@misc{tillman1982deep49,
    author = "Tillman, R. W. und Ali, S. A",
    title = "Deep water canyons, fans and facies",
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    howpublished = "models for stratigraphic trap exploration, 26 of AAPG Reprint Series: Tulsa, OK, American Association of Petroleum Geologists, 596 p",
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64. Stow, D.A.V., 1985, Deep-sea clastics: where are we and where are we going?: Geological Society London Special Publications.

Zusammenfassung

Zusammenfassung Der Übergang von unserem Glauben an einen tiefen, ruhigen Ozean zur Erkenntnis, dass im Ozean Tiefseesedimente außer pelagischen Tonen existieren, erstreckte sich über fast ein Jahrhundert. In den letzten drei Jahrzehnten wurden enorme Fortschritte beim Verständnis dieser Sedimente und ihrer Ablagerung erzielt. Es gibt ein Kontinuum von Prozessen, das Material von flachem zu tiefem Wasser überträgt und Sedimente innerhalb des Tiefsees umarbeitet. Dazu gehören: (1) Umsedimentierungsprozesse, von riesigen Felsstürzen und Rutschungen bis hin zu niederdichten Turbiditätsströmen; (2) normale Bodenströmungen; und (3) pelagisches Absinken durch die Wassersäule. Mehr als fünfzig verschiedene Fazies wurden aus dem Tiefseebereich beschrieben und können in Bezug auf Ablagerungsprozesse über zehn Standardfaziesmodelle für umsedimentierte, normale Bodenstrom- und pelagische Sedimente interpretiert werden. Umweltmodelle können erstellt werden für: (1) normale, gefaltete, karbonatische und Kammflanken-Hangschürzen; (2) radiale, längliche und Fächer-Delta-Submarine-Fächer; und (3) unter- und überschüttete Beckenflächen. Diese zeigen die generalisierte horizontale und vertikale Verteilung der Fazies und die wichtigsten morphologischen Elemente in jedem der drei Haupt-Tiefseesettings. Sedimentäre, tektonische und Meeresspiegelveränderungen sind die Hauptgruppen von Faktoren, die die Tiefseesedimentation in diesen getrennten Umgebungen steuern. Ein Teil des Interesses an Tiefseesedimenten rührt von ihrer nachweisbaren wirtschaftlichen Bedeutung für die Entstehung und Einlagerung von Kohlenwasserstoffen her. Viele Bereiche der Tiefseesedimentologie müssen noch untersucht werden und frühere Modelle müssen verfeinert werden; diese Fortschritte werden maßgeblich von Verbesserungen unserer Methodik abhängen.

BibTeX
@article{doi101144gslsp19850180105,
    author = "Stow, D.A.V.",
    title = "Deep-sea clastics: where are we and where are we going?",
    year = "1985",
    journal = "Geological Society London Special Publications",
    abstract = "Zusammenfassung Der Übergang von unserem Glauben an einen tiefen, ruhigen Ozean zur Erkenntnis, dass im Ozean Tiefseesedimente außer pelagischen Tonen existieren, erstreckte sich über fast ein Jahrhundert. In den letzten drei Jahrzehnten wurden enorme Fortschritte beim Verständnis dieser Sedimente und ihrer Ablagerung erzielt. Es gibt ein Kontinuum von Prozessen, das Material von flachem zu tiefem Wasser überträgt und Sedimente innerhalb des Tiefsees umarbeitet. Dazu gehören: (1) Umsedimentierungsprozesse, von riesigen Felsstürzen und Rutschungen bis hin zu niederdichten Turbiditätsströmen; (2) normale Bodenströmungen; und (3) pelagisches Absinken durch die Wassersäule. Mehr als fünfzig verschiedene Fazies wurden aus dem Tiefseebereich beschrieben und können in Bezug auf Ablagerungsprozesse über zehn Standardfaziesmodelle für umsedimentierte, normale Bodenstrom- und pelagische Sedimente interpretiert werden. Umweltmodelle können erstellt werden für: (1) normale, gefaltete, karbonatische und Kammflanken-Hangschürzen; (2) radiale, längliche und Fächer-Delta-Submarine-Fächer; und (3) unter- und überschüttete Beckenflächen. Diese zeigen die generalisierte horizontale und vertikale Verteilung der Fazies und die wichtigsten morphologischen Elemente in jedem der drei Haupt-Tiefseesettings. Sedimentäre, tektonische und Meeresspiegelveränderungen sind die Hauptgruppen von Faktoren, die die Tiefseesedimentation in diesen getrennten Umgebungen steuern. Ein Teil des Interesses an Tiefseesedimenten rührt von ihrer nachweisbaren wirtschaftlichen Bedeutung für die Entstehung und Einlagerung von Kohlenwasserstoffen her. Viele Bereiche der Tiefseesedimentologie müssen noch untersucht werden und frühere Modelle müssen verfeinert werden; diese Fortschritte werden maßgeblich von Verbesserungen unserer Methodik abhängen.",
    url = "https://doi.org/10.1144/gsl.sp.1985.018.01.05",
    doi = "10.1144/gsl.sp.1985.018.01.05",
    openalex = "W2108821877",
    references = "nelson1974depositional"
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65. Bouma, A. und Normark, W. R. und Barnes, N. E, 1986, Submarine fans and related turbidite systems: New York, Springer Verlag, 351 p.

BibTeX
@book{bouma1986submarine14,
    author = "Bouma, A. und Normark, W. R. und Barnes, N. E",
    title = "Submarine fans and related turbidite systems",
    year = "1986",
    publisher = "New York, Springer Verlag, 351 p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A., Normark, W. R., und Barnes, N. E., 1986, Submarine fans and related turbidite systems: New York, Springer Verlag, 351 p.}"
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66. Posamentier, Henry W. und Kolla, V., 2003, Seismische Geomorphologie und Stratigraphie von Ablagerungselementen in Tiefwasser-Umgebungen: Journal of Sedimentary Research.

Zusammenfassung

Analysen von 3-D-Seismikdaten in überwiegend Beckenboden-Umgebungen vor der Küste Indonesiens, Nigerias und des Golfes von Mexiko zeigen das weit verbreitete Vorkommen von Schwerkraftströmungs-Ablagerungselementen. Fünf Schlüsselelemente wurden beobachtet: (1) turbiditätsströmungsgeprägte, von Lehmwällen umgebene Kanäle, (2) Kanal-Überland-Sedimentwellen und Lehmwälle, (3) Frontalsplays oder Verteilerkanal-Komplexe, (4) Bruchspalt-Komplexe und (5) Schuttströmungskanäle, -lappen und -decken. Jedes Ablagerungselement weist eine einzigartige Morphologie und seismische Ausdrucksform auf. Die Reservoirarchitektur jedes dieser Ablagerungselemente ist eine Funktion der Wechselwirkung zwischen sedimentären Prozessen, der Meeresbodenmorphologie und der Sedimentkorngrößenverteilung. (1) Die Breiten von turbiditätsströmungsgeprägten, von Lehmwällen umgebenen Kanälen reichen von mehr als 3 km bis zu weniger als 200 m. Die Sinuosität reicht von moderat bis hoch, und in den meisten Fällen wandern Kanalmeander systemabwärts. Das hohe Amplituden-Reflexionscharakteristikum, das diese Merkmale häufig kennzeichnet, deutet auf das Vorhandensein von Sand innerhalb der Kanäle hin. In einigen Fällen sind hochsinuöse Kanäle mit (2) der Entwicklung von Kanal-Überland-Sedimentwellen in proximalen Überland-Lehmwall-Umgebungen assoziiert, insbesondere in Verbindung mit äußeren Kanalbiegungen. Diese Sedimentwellen erreichen Höhen von 20 m und Abstände von 2-3 km. Die Kämme dieser Sedimentwellen sind senkrecht zur inferred Transportrichtung der turbiditätsströmungen orientiert, und die Wellen haben sich in eine aufwärts gerichtete Strömungsrichtung verlagert. Die Dicke der Kanalrand-Lehmwälle nimmt systemabwärts systematisch ab. Wo die Lehmwalldicke seismisch nicht mehr aufgelöst werden kann, speisen hochsinuöse Kanäle (3) Frontalsplays oder niedrigsinuöse, verteilerkanalartige Komplexe. Niedrigsinuöse verteilerkanalartige Komplexe äußern sich als lappenförmige Decken bis zu 5-10 km breit und mehrere zehn Kilometer lang, die sich bis zu den distalen Rändern dieser Systeme erstrecken. Sie bestehen wahrscheinlich aus deckenartigen Sandstein-Einheiten, die aus flachen kanalisierten und damit verbundenen sandreichen Überlandablagerungen bestehen. Auch beobachtet wurden (4) Bruchspalt-Ablagerungen, die als Ergebnis des Durchbruchs von Lehmwällen entstehen, häufig an Kanalbiegungen. Ähnlich wie Frontalsplays, aber kleiner in der Größe, werden diese Ablagerungen häufig durch deckenartige Turbidite gekennzeichnet. (5) Schuttströmungsablagerungen bestehen aus niedrigsinuösen Kanalfüllungen, schmalen, länglichen Lappen und Decken und werden seismisch durch verkrümmte, chaotische, niedrigamplitudige Reflexionsmuster gekennzeichnet. Diese Ablagerungen liegen häufig auf gestreiften oder gerillten Pflastern auf, die bis zu mehrere zehn Kilometer lang, 15 m tief und 25 m breit sein können. Wo Strömungen ungebunden sind, deuten Streifenmuster darauf hin, dass divergente Strömungen häufig sind. Schuttströmungsablagerungen erstrecken sich bis in die gleiche Entfernung nach Beckenmitte wie Turbidite, und einzelne Schuttströmungseinheiten können eine Dicke von 80 m erreichen und werden häufig durch steile Kanten markiert. Transparente bis chaotische seismische Reflexionscharakteristika deuten darauf hin, dass diese Ablagerungen schlammreich sind. Stratigraphisch werden tiefe Wasser-Beckenboden-Folgen häufig durch Massentransport-Ablagerungen am Grund gekennzeichnet, gefolgt von Turbidit-Frontalsplay-Ablagerungen und anschließend von Lehmwall-Kanal-Ablagerungen. Diese Folge wird von einer weiteren Massentransport-Einheit gekrönt, die schließlich von kondensierten Abschnitts-Ablagerungen überlagert und bedeckt wird. Diese Folge kann mit einem Zyklus relativer Meeresspiegeländerung und damit verbundenen Ereignissen am entsprechenden Shelfrand in Verbindung gebracht werden. Häufig wird die Ablagerung einer Tiefwasser-Sequenz mit dem Beginn des relativen Meeresspiegelabfalls eingeleitet und endet mit dem anschließenden schnellen relativen Meeresspiegelanstieg.

BibTeX
@article{doi101306111302730367,
    author = "Posamentier, Henry W. und Kolla, V.",
    title = "Seismische Geomorphologie und Stratigraphie von Ablagerungselementen in Tiefwasser-Umgebungen",
    year = "2003",
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    abstract = "Analysen von 3-D-Seismikdaten in überwiegend Beckenboden-Umgebungen vor der Küste Indonesiens, Nigerias und des Golfes von Mexiko zeigen die weit verbreitete Anwesenheit von Schwerkraftstrom-Ablagerungselementen. Es wurden fünf Schlüsselelemente beobachtet: (1) turbiditätsstrom-gekrönte Kanäle, (2) Kanal-Überland-Sedimentwellen und -Kämme, (3) Frontalsplays oder Verteilerkanal-Komplexe, (4) Bruchspalt-Komplexe und (5) Schuttstrom-Kanäle, Lappen und Schichten. Jedes Ablagerungselement zeigt eine einzigartige Morphologie und seismische Ausdrucksform. Die Reservoirarchitektur jedes dieser Ablagerungselemente ist eine Funktion der Wechselwirkung zwischen sedimentären Prozessen, Meeresbodenmorphologie und Sedimentkorngrößenverteilung. (1) Die Breiten von turbiditätsstrom-gekrönten Kanälen reichen von mehr als 3 km bis zu weniger als 200 m. Die Sinuosität reicht von moderat bis hoch, und in den meisten Fällen wandern Kanalmeander systemabwärts. Das hohe Amplituden-Reflexionscharakteristikum, das diese Merkmale häufig kennzeichnet, deutet auf das Vorhandensein von Sand innerhalb der Kanäle hin. In einigen Fällen sind hochsinuöse Kanäle mit (2) der Entwicklung von Kanal-Überland-Sedimentwellen in proximalen Überland-Kamm-Umgebungen verbunden, insbesondere in Verbindung mit äußeren Kanalbiegungen. Diese Sedimentwellen erreichen Höhen von 20 m und Abstände von 2-3 km. Die Kämme dieser Sedimentwellen sind senkrecht zur inferred Transportrichtung der Turbiditätsströmungen orientiert, und die Wellen haben sich in eine Stromaufwärts-Richtung verlagert. Die Dicke der Kanalrand-Kämme nimmt systematisch systemabwärts ab. Wo die Kammstärke seismisch nicht mehr aufgelöst werden kann, speisen hochsinuöse Kanäle (3) Frontalsplays oder niedrigsinuöse, Verteilerkanal-Komplexe. Niedrigsinuöse Verteilerkanal-Komplexe werden als lappenförmige Schichten bis zu 5-10 km breit und mehrere zehn Kilometer lang ausgedrückt, die sich bis zu den distalen Rändern dieser Systeme erstrecken. Sie bestehen wahrscheinlich aus schichtartigen Sandstein-Einheiten, die aus flachen kanalisiert und damit verbunden sandreichen Überland-Ablagerungen bestehen. Auch beobachtet wurden (4) Bruchspalt-Ablagerungen, die als Ergebnis des Durchbruchs von Kämmen entstehen, häufig an Kanalbiegungen. Ähnlich wie Frontalsplays, aber kleiner in der Größe, werden diese Ablagerungen häufig durch schichtartige Turbidite charakterisiert. (5) Schuttstrom-Ablagerungen bestehen aus niedrigsinuösen Kanalfüllungen, schmalen länglichen Lappen und Schichten und werden seismisch durch verkrümmte, chaotische, niedrigamplitudige Reflexionsmuster charakterisiert. Diese Ablagerungen liegen häufig auf gestreiften oder gerillten Pflastern auf, die bis zu mehrere zehn Kilometer lang, 15 m tief und 25 m breit sein können. Wo Strömungen ungebunden sind, deuten Streifenmuster darauf hin, dass divergente Strömungen häufig sind. Schuttstrom-Ablagerungen erstrecken sich bis in die Beckenmitte wie Turbidite, und einzelne Schuttstrom-Einheiten können eine Dicke von 80 m erreichen und werden häufig durch steile Kanten markiert. Transparente bis chaotische seismische Reflexionscharakteristika deuten darauf hin, dass diese Ablagerungen schlammreich sind. Stratigraphisch werden Tiefwasser-Beckenboden-Folgen häufig durch Massentransport-Ablagerungen an der Basis, gefolgt von Turbidit-Frontalsplay-Ablagerungen und anschließend von Kamm-Kanal-Ablagerungen charakterisiert. Diese Folge wird von einer weiteren Massentransport-Einheit gekrönt, die schließlich von kondensierten-Schnit-Ablagerungen überlagert und bedeckt wird. Diese Folge kann mit einem Zyklus relativer Meeresspiegeländerung und damit verbundenen Ereignissen am entsprechenden Regalrand in Verbindung gebracht werden. Häufig wird die Ablagerung einer Tiefwasser-Sequenz mit dem Beginn des relativen Meeresspiegelabfalls eingeleitet und endet mit dem anschließenden schnellen relativen Meeresspiegelanstieg.",
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67. Mutti, Emiliano und Bernoulli, Daniel und Lucchi, Franco Ricci und Tinterri, Roberto, 2008, Turbidite und Turbiditätsströmungen vom alpinen „Flysch" bis zur Erkundung der Kontinentalränder: Sedimentologie.

Zusammenfassung

Abstract Das Konzept des Turbidits hat sich seit seiner ursprünglichen Definition durch Kuenen und Migliorini im Jahr 1950 – d. h. die Ablagerung von Turbiditätsströmen, exemplifiziert durch die sandigen Flysch-Ablagerungen der Nordapenninen – so stark entwickelt, dass es nun verwendet wird, um eine Vielzahl von Ablagerungen zu definieren, von denen einige in Bezug auf Fazies, Geometrie und geologische Bedeutung wenig mit sandigen Flysch-Formationen gemeinsam haben. Die Erweiterung des Konzepts auf andere geodynamische Settings und Ablagerungen nicht-silikiklastischer Zusammensetzung wird nur kurz in den abschließenden Abschnitten behandelt. Mit der Verbreitung des Konzepts des Turbiditätsstroms in den 1950er und frühen 1960er Jahren entstand ein ganz neuer Zweig der Sedimentologie, der sich mit der Inventarisierung sedimentärer Strukturen, Paläostrommessungen und Schichtungs Mustern befasste. Der repräsentativste Ausdruck dieses Zweigs stammte von der „niederländischen Schule" von Philip H. Kuenen und seinen Studenten. Zwischen den späten 1960er und den mittleren 1970er Jahren kam es zu einer neuen Entwicklung: die Faziesanalyse im Sinne moderner Umgebungen und Ablagerungssysteme. Diese Entwicklung führte zur Einführung und Diskussion von „Fan-Modellen", die mit der Ansammlung von Daten aus modernen Tiefseesettings zu einem zunehmend thornigen Thema wurden. Insbesondere betonten die meisten Forscher die Bedeutung von Kanal- und Lobe-Elementen und ihren gegenseitigen räumlichen und zeitlichen Beziehungen. Diese Modelle können sich in Bezug auf spezifische Merkmale unterscheiden, z. B. von Canyon-ernährte versus delta-ernährte Rampen-Settings und Terminologie, aber die grundlegende Unterscheidung zwischen Kanälen (Sedimentpfaden), Lobes und Beckenflächen (blattartige Ablagerungsmerkmale) wurde und ist weiterhin weitgehend beibehalten – ein Modell, das sich einfach auf ein System bezieht, in dem ein Verteilerkanal abwärts zu einer Ablagerungszone führt, wie in den meisten fluviodeltaischen Systemen. Große Vorsicht sollte jedoch angewendet werden, wenn moderne und antike Fächer verglichen werden – ein Problem, das ausführlich im vom A.H. Bouma einberufenen Komitee für Unterwasserfächer diskutiert wurde, das 1982 in Pittsburgh stattfand. Unterschiedliche Datensätze und geologische Kontexte, Skalierungsprobleme und Terminologie werfen weiterhin Zweifel darüber auf, wie sinnvoll ein solcher Vergleich sein kann. Trotz der vielen encountered Probleme bietet der elementare Ansatz ein einfaches, im Wesentlichen deskriptives Werkzeug, um jüngere mit älteren, jüngere mit jüngeren und ältere mit älteren Systemen signifikant zu vergleichen. Ab den 1970er Jahren führte die prozessorientierte Faziesanalyse zu zunehmend komplexen Faziesklassifikationsschemata, die wesentliche Abweichungen von der klassischen Bouma-Sequenz zeigten und viele neue Konzepte einführten: proximale versus distale Sedimentation, Sedimentumleitung und Strömungseffizienz, zusätzlich zur Ablenkung, Reflexion und Staupoolung von Turbiditätsströmen in geschlossenen Becken. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein gesteigertes Interesse daran gezeigt, die unglaublich detaillierten submarinen Landschaften zu interpretieren, die durch Fortschritte in der Meeresgeologie, Technologie und hochauflösende dreidimensionale seismische Daten, die von der Ölindustrie bereitgestellt werden, gewonnen wurden. Aus Gesteinsausbrüchen abgeleitete „Analoga" aus orogenen Gürteln werden häufig verwendet, um die Interpretation seismischer Fazies zu verbessern, obwohl ihr tatsächlicher Wert in vielen Fällen in Frage gestellt werden kann. Seismisch-stratigraphische Konzepte werden routinemäßig verwendet, um Turbiditsysteme von Kontinentalrandbecken zu beschreiben und zu interpretieren, bei denen zyklische Meeresspiegelvariationen im Wesentlichen durch Eustasie kontrolliert werden. Diese Konzepte sind schwierig auf Flysch-Becken anzuwenden, wo die tektonische Kontrolle über die Entwicklung von Zyklen relativer Meeresspiegelvariationen als dominant erscheint. Insbesondere die riesigen Sedimentvolumina, die in die Auffüllung von Flysch-Becken involviert sind, implizieren Hebungen der Quellgebiete und Absenkungen der Empfangsbecken, die deutlich über diejenigen von divergenten Kontinentalrändern liegen, die durch Eustasie und thermische Absenkung kontrolliert werden. Zyklen tektonischer Hebung und Erodierung (Davisian-Zyklen im Sinne von Mutti et al., 1996) scheinen hier eine wichtige Rolle zu spielen. Die meisten jüngsten Versuche, die Turbidit-Ablagerung zu verstehen, stehen in Zusammenhang mit der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Turbidit-Sandkörpern als Kohlenwasserstoff-Reservoire in vielen Offshore-Becken (z. B. Golf von Mexiko, Westafrika, Brasilien, Nordsee). Die vielen Probleme, die mit dieser Situation einhergehen, wurden umfassend in einem Workshop, der 2002 in Parma stattfand, überprüft; nur einige dieser Probleme werden in diesem Papier kurz neu betrachtet. Sandige Turbiditsysteme können durch die Wiederausscheidung deltaischer Ablagerungen durch submarine Rutschungen erzeugt werden oder direkt von Überschwemmungs-erzeugten hyperpyknalen Strömungen abgeleitet werden; im letzteren Fall mussten klimatische Variationen eine fundamentale Rolle bei der Kontrolle der Überschwemmungshäufigkeit und -stärke über die Zeit gespielt haben. Die Erkennung dieser beiden verschiedenen Systemtypen ist nicht immer einfach und erfordert ein gutes Verständnis des geologischen Kontextes des betrachteten Beckens und insbesondere der Rolle von marginalen fluviodeltaischen Systemen, aus denen Turbidite letztlich abgeleitet werden. Leider befindet sich diese Art der integrierten Analyse noch in ihren Kinderschuhen. Es gibt andere Arten von Turbidit-Ablagerungen, wie den kalkigen Flysch der Westalpen und der Nordapenninen, dessen Ursprung immer noch eine Angelegenheit der Debatel in Bezug auf Sedimentquelle und Auslösemechanismen von großvolumigen Turbiditätsströmen ist, die im Wesentlichen mit feinkörnigem biogenem Sediment beladen sind. Einige Autoren haben sich auf diese Sedimente entweder als „Megaturbidite" oder „Seismoturbidite" bezogen. Die Bedeutung der tektonischen Kontrolle und des geodynamischen Settings wird für Turbiditsysteme von orogenen Gürtel-Becken betont, was sowohl aus historischen Gründen (Turbidite wurden von ihrer Anerkennung an in die Definition von Flysch aufgenommen) als auch aus jüngsten Studien von Stoßzonen gerechtfertigt ist. Die Zeit ist nun reif, um diese Sedimente in einem breiteren Rahmen neu zu betrachten, der die enorme Menge an Daten und Konzepten berücksichtigt, die in den letzten 50 Jahren entwickelt wurden; dies wirft selbst ein Problem auf, und kein kleinesne: die Genauigkeit und Qualität der im Feld gesammelten Daten und die Ausbildung junger Wissenschaftler. Wie viele Feldgeologen werden in diesen Zeiten zunehmend computerisierter Geologie produziert; und wie gut sind sie?

BibTeX
@article{doi101111j13653091200801019x,
    author = "Mutti, Emiliano and Bernoulli, Daniel and Lucchi, Franco Ricci and Tinterri, Roberto",
    title = "Turbidites and turbidity currents from Alpine ‘flysch’ to the exploration of continental margins",
    year = "2008",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Abstract The concept of turbidite has evolved so much since its original definition by Kuenen and Migliorini in 1950 – i.e. the deposit of turbidity currents exemplified by the sandy flysch successions of the Northern Apennines – that it is now used to define a variety of deposits, some of which have little in common with sandy flysch formations in terms of facies, geometry and geological significance. The extension of the concept to other geodynamic settings and deposits of non‐siliciclastic composition is considered only briefly in the concluding sections. With the diffusion of the concept of turbidity current, in the 1950s and early 1960s, an entirely new branch of sedimentology came into being, concerned with the inventory of sedimentary structures, palaeocurrent measurements and bedding patterns. The most representative expression of this branch came from the ‘Dutch school’ of Philip H. Kuenen and his students. Between the late 1960s and the mid‐1970s, there was a new development: facies analysis, in terms of modern environments and depositional systems. This development led to the introduction and discussion of ‘fan models’ that became an increasingly thorny issue with the accumulation of data from modern deep‐marine settings. In particular, most researchers emphasized the importance of channel and lobe elements and their mutual relationships in space and time. These models may differ in terms of specific features, e.g. canyon‐fed versus delta‐fed ramp settings and terminology, but the basic distinction between channels (sediment pathways), lobes and basin plains (sheet‐like depositional features) was and still is widely retained – a model that simply refers to a system where a distributary channel passes downstream to a depositional zone, like in most fluvio‐deltaic systems. Great caution should, however, be exercised when comparing modern and ancient fans – a problem discussed at length in the Committee on Submarine Fans I convened by A.H. Bouma and held in Pittsburgh in 1982. Different data sets and geological contexts, scaling problems and terminology still cast doubt over how meaningful such a comparison may be. Despite the many problems encountered, the elemental approach provides an easy, essentially descriptive tool to significantly compare recent with ancient, recent with recent, and ancient with ancient systems. Beginning in the 1970s, process‐oriented facies analysis led to increasingly complex facies classification schemes, which showed substantial departures from the classic Bouma sequence and introduced many new concepts: proximal versus distal sedimentation, sediment bypass and flow efficiency, in addition to deflection, reflection and ponding of turbidity currents in confined basins. During the last two decades, there has been an increased interest in attempting to interpret the incredibly detailed submarine landscapes obtained through advances in marine geology, technology and high‐resolution three‐dimensional seismic data provided by the oil industry. Outcrop ‘analogues’ derived from orogenic belts are used commonly to improve the interpretation of seismic‐reflection facies, although their actual value may be questioned in many cases. Seismic–stratigraphic concepts are used routinely to describe and interpret turbidite systems of continental margin basins where cyclic sea‐level variations are thought to be essentially controlled by eustasy. These concepts are difficult to apply to flysch basins, where the tectonic control on the development of cycles of relative sea‐level variations appears to be dominant. In particular, the huge volumes of sediment involved in the infill of flysch basins imply amounts of uplift of the source areas and subsidence of the receiving basins that clearly outstrip those of divergent continental margins controlled by eustasy and thermal subsidence. Cycles of tectonic uplift and denudation (Davisian‐type cycles in the sense of Mutti et al., 1996) apparently play a major role here. Most recent attempts to understand turbidite deposition are related to the increased economic importance of turbidite sandbodies as hydrocarbon reservoirs in many offshore basins (e.g. Gulf of Mexico, West Africa, Brazil, the North Sea). The many problems inherent to this situation have been reviewed extensively in a workshop held in Parma in 2002; only some of these problems are reconsidered briefly in this paper. Sandy turbidite systems can be generated by the resedimentation of deltaic deposits through submarine slides or be derived directly from flood‐generated hyperpycnal flows; in the latter case, climatic variations must have played a fundamental role in controlling flood frequency and magnitude with time. Recognizing these two different types of system is not always easy and requires a good understanding of the geological context of the basin under consideration and particularly of the role of marginal fluvio‐deltaic systems from which turbidites are ultimately derived. Unfortunately, this kind of integrated analysis is still in its infancy. There are other types of turbidite deposits, such as the calcareous flysch of the Western Alps and the Northern Apennines, whose origin still remains a matter of debate in terms of sediment source and triggering mechanisms of large‐volume turbidity currents essentially loaded with fine‐grained biogenic sediment. Some authors have referred to these sediments either as ‘megaturbidites’ or ‘seismoturbidites’. The importance of tectonic control and geodynamic setting is stressed for turbidite systems of orogenic belt basins, which is justified both by historical reasons (turbidites were from their recognition included in the definition of flysch) and recent studies of thrust belts. The time is now ripe for reconsidering these sediments within a broader framework that takes into account the enormous quantity of data and concepts that have been developed in the last 50 years; this in itself raises a problem, and no small one: the accuracy and quality of data collected in the field and the training of young scientists. How many field geologists are being produced in these times of increasingly computerized geology; and how good are they?",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2008.01019.x",
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68. POSAMENTIER, HENRY W. und WALKER, ROGER G., 2011, Deep-Water Turbidites und Submarine Fans: Facies Models Revisited: S. 399-520.

BibTeX
@incollection{posamentier2011deepwater,
    author = "POSAMENTIER, HENRY W. und WALKER, ROGER G.",
    title = "Deep-Water Turbidites und Submarine Fans",
    year = "2011",
    booktitle = "Facies Models Revisited",
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    pages = "399-520"
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69. Ding, Lin und Yang, Di und Cai, Fulong und Pullen, Alex und Kapp, Paul und Gehrels, George E. und Zhang, Liyun und Zhang, Qinghai und Lai, Qingzhou und Yue, Yahui und Shi, R., 2013, Provenienzanalyse der mesozoischen Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi-Turbidite im nördlichen Tibet: Implikationen für die tektonische Entwicklung des östlichen Paleo‐Tethys-Ozeans: Tectonics.

Zusammenfassung

Mesozoische Schichten des Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi-Komplexes im nördlichen Tibet sind in einem weitläufigen (> 370.000 km²) dreiecksförmigen Orogen-Gürtel aufgeschlossen, der im Osten vom Longmen Shan-Stoßgürtel, im Norden vom Kunlun-Terran und dem Nordchina-Block sowie im Süden vom Qiangtang-Terran und der Yidun-Bogen begrenzt wird. Diese Schichten bestehen aus mittlere- bis obertriassischen submarinen Fächer- und tiefmarine Fazies-Gesteinen, die im Paleo‐Tethys-Ozean abgelagert wurden. Die kontraktile Deformation im östlichen Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi-Komplex im späten Trias bis frühen Jura markiert das Ende des Paleo‐Tethys-Ozeanbeckens und die Akkretion des aus Gondwana stammenden Qiangtang-Terrans an Eurasien. Wir führten geologische Kartierungen, regionale stratigraphische Analysen und U‐Pb-Geochronologie von detritischen Zirkonen (n = 4128) an den mesozoischen Sequenzen durch, die im Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi-Komplex, im Kunlun-Terran und im Qiangtang-Terran aufgeschlossen sind. Wir identifizieren erstmals marine siliklastische Sandsteine und Schiefer jurazeitlichen Alters im nordwestlichen Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi-Komplex, die diskordant obertriassische Turbidite überlagern. Zirkon-Altersdaten deuten darauf hin, dass die mittlere- bis obertriassischen marinen Schwerkraftströmungsablagerungen des Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi-Komplexes von den Nord- und Südchina-Blöcken sowie dem mittlere- bis späten triassischen ultrahochdruck Qinling–Dabie-Orogen-Gürtel und den Kunlun- und Qiangtang-Terranen stammen. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse der detritischen Zirkone auf weitläufige Sediment-Quell-zu-Senke-Entfernungen (>1500 km) für die mittlere- bis obertriassischen Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi-Schichten hin, was mit tektonischen Modellen für das Paleo‐Tethys-Ozeanbecken übereinstimmt, die signifikante Komponenten horizontaler tektonischer Transportprozesse wie die Öffnung großer Rückbogenbecken als Reaktion auf das Rückrollen ozeanischer Platten integrieren.

BibTeX
@article{doi101002tect20013,
    author = "Ding, Lin und Yang, Di und Cai, Fulong und Pullen, Alex und Kapp, Paul und Gehrels, George E. und Zhang, Liyun und Zhang, Qinghai und Lai, Qingzhou und Yue, Yahui und Shi, R.",
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70. Shanmugam, G., 2016, Submarine fans: A critical retrospective (1950–2015): Journal of Palaeogeography.

Zusammenfassung

Wenn wir uns die Beiträge zu submarinen Fächern der letzten 65 Jahre (1950–2015) ansehen, sind die empirischen Daten zu 21 modernen submarinen Fächern und 10 alten Tiefwasser-Systemen, die durch die Ergebnisse des ersten COMFAN (Committee on FANs) Meetings (Bouma et al., 1985a) veröffentlicht wurden, nach wie vor die bedeutendste Datenzusammenstellung zu submarinen Fächern. Die 1970er Jahre waren die „Blütezeit" der Modelle für submarine Fächer. Im 21. Jahrhundert hat sich der allgemeine Fokus von submarinen Fächern zu submarinen Massenbewegungen, internen Wellen und Gezeiten sowie Konturiten verschoben. Ziel dieser Übersicht ist es, die Komplexität der Fragen rund um den Ursprung und die Klassifizierung submariner Fächer zu veranschaulichen. Die Hauptelemente submariner Fächer, bestehend aus Schluchten, Kanälen und Lappen, werden anhand von neun modernen Fallstudien aus dem Mittelmeer, dem Äquatorialatlantik, dem Golf von Mexiko, dem Nordpazifik, dem nordöstlichen Indischen Ozean (Bucht von Bengalen) und dem Ostsee (Korea) diskutiert. Der Annot Sandstein (Eozän–Oligozän), der im Peira-Cava-Gebiet im Südosten Frankreichs freigelegt ist und als Typlokalität für die „Bouma-Sequenz" diente, wurde erneut untersucht. Die Felddetails werden dokumentiert, indem die Gültigkeit des Modells in Frage gestellt wird, das die Grundlage für die Verbindung zwischen Turbiditen und Fächern bildete. Die 29 fächerbezogenen Modelle, die zwischen 1970 und 2015 entwickelt wurden und konzeptionelle Bedeutung haben, werden anhand moderner und alter Systeme diskutiert. Sie sind: (1) das klassische Modell des submarinen Fächers mit angefügten Lappen, (2) das Modell des losgelösten Lappens, (3) das Kanal-Lehmen-Komplex-Modell ohne Lappen, (4) das deltaernährte Rampen-Modell, (5) das Schlucht-Lappen-Modell, (6) das suprafan-Lappen-Modell, (7) das Ablagerungs-Lappen-Modell, (8) das Fächer-Lappen-Modell, (9) das stehengebliebene Lappen-Modell, (10) die neun Modelle basierend auf Korngröße und Sedimentquelle, (11) die vier Fächer-Modelle basierend auf tektonischen Settings, (12) das Jackfork-Debris-Modell, (13) das Beckenboden-Fächer-Modell, (14) superkritische und subkritische Fächer, und (15) die drei Arten von Fächer-Reservoiren. Jedes Modell ist einzigartig, und die langjährige Überzeugung, dass submarine Fächer aus Turbiditen bestehen, insbesondere aus kiesigen und sandigen hochdichten Turbiditen, ist ein Mythos. Dies liegt daran, dass es keine empirischen Daten gibt, die das Vorhandensein von kiesigen und sandigen hochdichten Turbiditätsströmungen in modernen marinen Umgebungen bestätigen. Auch gibt es keine experimentelle Dokumentation echter Turbiditätsströmungen, die Gerölle und grobe Sande in turbulenter Suspension transportieren können. Massenverfrachtungsprozesse, die zu Stürzen, Rutschungen und Schuttströmen gehören (aber nicht zu Turbiditätsströmungen), sind die lebensfähigsten Mechanismen, um Gerölle und Sande in die Tiefsee zu transportieren. Die vorherrschende Auffassung, dass sich submarine Fächer während Perioden des Meeresspiegelabfalls entwickeln, ist ebenfalls ein Mythos. Die geologische Realität ist, dass häufige kurzfristige Ereignisse, die nur wenige Minuten bis zu mehreren Stunden oder Tagen dauern (z. B. Erdbeben, Meteoriteneinschläge, Tsunamis, tropische Wirbelstürme usw.), wichtiger sind für die Kontrolle der Ablagerung von Tiefwassersanden als sporadische langfristige Ereignisse, die Tausende bis Millionen von Jahren dauern (z. B. Lowstand-System-Trakt). Submarine Fächer befinden sich immer noch in einer Phase des verworrenen Turbidit-Paradigmas, weil das Konzept der hochdichten Turbiditätsströmungen inkommensurabel ist.

BibTeX
@article{doi101016jjop201508011,
    author = "Shanmugam, G.",
    title = "Submarine fans: A critical retrospective (1950–2015)",
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71. Dodd, Thomas J.H. und McCarthy, David und Richards, Philip C., 2018, Ein Ablagerungsmodell für tief‐lacustrine, teilweise konfinierte, turbiditische Fächer: Frühes Kreidezeitalter, Nordfalklandbecken: Sedimentology.

Zusammenfassung

Zusammenfassung Dieser Artikel stellt ein Modell der Faziesverteilung innerhalb einer Reihe von frühkretazischen, tief‐lacustrinen, teilweise konfinierten turbiditischen Fächern (Sea Lion Fan, Sea Lion North Fan und Otter Fan) im Nordfalklandbecken im Südatlantik vor. Insgesamt sind antike, tief‐lacustrine turbiditische Systeme in der Literatur im Vergleich zu denen, die in marinen Becken dokumentiert sind, unterrepräsentiert. Lacustrine turbiditische Systeme können ausgedehnte, gut qualifizierte Kohlenwasserstoffreservoire bilden, was das Verständnis solcher Systeme für die Exploration innerhalb lacustriner Becken von entscheidender Bedeutung macht. Eine integrierte Analyse von seismischen Querschnitten, seismischen Amplitudenextraktionskarten und 455 m Kernmaterial ermöglichte die Identifizierung einer Reihe von turbiditischen Fächern. Die Ablagerungen dieser Fächer wurden in Lappenachse, Lappenrand und Lappen distaler Randbereiche unterteilt. Seismische Architekturen, die in den seismischen Amplitudenextraktionskarten beobachtet werden, werden als geologisch assoziierte Heterogenitäten interpretiert, darunter: Zufuhrsysteme, terminale Mundlappen, Flussabweichung, gewundene Lappenachsendeposite, Flussverengung und isolierte Lappenrandbereiche. Wenn diese Architekturen in Kombination gefunden werden, deuten sie auf eine „teilweisen Konfinierung" eines Systems hin, was eine Schlüsselfeature im lacustrinen turbiditischen Setting des Nordfalklandbeckens zu sein scheint. Die teilweise Konfinierung eines Systems tritt auf, wenn durch Ablagerung erzeugte Topographie den Flussweg und die Ablagerung nachfolgender turbiditischer Fächer kontrolliert. Der Begriff „teilweise Konfinierung" bietet einen Ausdruck zur Kategorisierung eines Systems, dessen Ablagerungsgrenzen nicht durch die Beckenränder konfiniert sind, aber Hinweise auf eine interne Konfinierung zeigen, die primär durch die Ablagerungstopographie kontrolliert wird. Das Verständnis der Kontrollen, die die teilweise Konfinierung bestimmen, und die daraus resultierende Verteilung sandanfälliger Fazies innerhalb tief‐lacustriner turbiditischer Fächer ist wichtig, insbesondere angesichts ihres jüngsten Aufstiegs als Kohlenwasserstoffreservoire in Riss- und versagten Riss-Settings.

BibTeX
@article{doi101111sed12483,
    author = "Dodd, Thomas J.H. und McCarthy, David und Richards, Philip C.",
    title = "Ein Ablagerungsmodell für tief‐lacustrine, teilweise konfinierte, turbiditische Fächer: Frühes Kreidezeitalter, Nordfalklandbecken",
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    abstract = "Zusammenfassung Dieser Artikel stellt ein Modell der Faziesverteilung innerhalb einer Reihe von frühkretazischen, tief‐lacustrinen, teilweise konfinierten turbiditischen Fächern (Sea Lion Fan, Sea Lion North Fan und Otter Fan) im Nordfalklandbecken im Südatlantik vor. Insgesamt sind antike, tief‐lacustrine turbiditische Systeme in der Literatur im Vergleich zu denen, die in marinen Becken dokumentiert sind, unterrepräsentiert. Lacustrine turbiditische Systeme können ausgedehnte, gut qualifizierte Kohlenwasserstoffreservoire bilden, was das Verständnis solcher Systeme für die Exploration innerhalb lacustriner Becken von entscheidender Bedeutung macht. Eine integrierte Analyse von seismischen Querschnitten, seismischen Amplitudenextraktionskarten und 455 m Kernmaterial ermöglichte die Identifizierung einer Reihe von turbiditischen Fächern. Die Ablagerungen dieser Fächer wurden in Lappenachse, Lappenrand und Lappen distaler Randbereiche unterteilt. Seismische Architekturen, die in den seismischen Amplitudenextraktionskarten beobachtet werden, werden als geologisch assoziierte Heterogenitäten interpretiert, darunter: Zufuhrsysteme, terminale Mundlappen, Flussabweichung, gewundene Lappenachsendeposite, Flussverengung und isolierte Lappenrandbereiche. Wenn diese Architekturen in Kombination gefunden werden, deuten sie auf eine „teilweisen Konfinierung" eines Systems hin, was eine Schlüsselfeature im lacustrinen turbiditischen Setting des Nordfalklandbeckens zu sein scheint. Die teilweise Konfinierung eines Systems tritt auf, wenn durch Ablagerung erzeugte Topographie den Flussweg und die Ablagerung nachfolgender turbiditischer Fächer kontrolliert. Der Begriff „teilweise Konfinierung" bietet einen Ausdruck zur Kategorisierung eines Systems, dessen Ablagerungsgrenzen nicht durch die Beckenränder konfiniert sind, aber Hinweise auf eine interne Konfinierung zeigen, die primär durch die Ablagerungstopographie kontrolliert wird. Das Verständnis der Kontrollen, die die teilweise Konfinierung bestimmen, und die daraus resultierende Verteilung sandanfälliger Fazies innerhalb tief‐lacustriner turbiditischer Fächer ist wichtig, insbesondere angesichts ihres jüngsten Aufstiegs als Kohlenwasserstoffreservoire in Riss- und versagten Riss-Settings.",
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72. Boulesteix, Kévin und Poyatos‐Moré, Miquel und Flint, Stephen S. und Taylor, Kevin G. und Hodgson, David M. und Hasiotis, Stephen T., 2019, Transport und Ablagerung von Schlamm in tiefwasserumgebungen: Prozesse und stratigraphische Implikationen: Sedimentology.

Zusammenfassung

Zusammenfassung Tiefwasser-Schlammsteine werden oft als Hintergrundsedimente betrachtet, die durch vertikalen Suspensionsabfall abgelagert wurden, und das Spektrum der Transport- und Ablagerungsprozesse ist im Vergleich zu ihren flachwasser-marinen Gegenstücken schlecht verstanden. Diese Studie präsentiert einen Datensatz aus einer 538·50 m dicken, gebohrten Sequenz durch die permische, schlammige untere Ecca-Gruppe des Tanqua-Depocenters (südwestliches Karoo-Becken, Südafrika). Diese Studie zielt darauf ab, das Spektrum der Schlammstein-Fazies, Transport- und Ablagerungsprozesse sowie Stapelmuster zu charakterisieren, die in tiefwasserumgebungen vor der Ablagerung der Tanqua-Karoo-sandigen Beckenboden-Fächer aufgezeichnet wurden. Eine Kombination aus makroskopischen und mikroskopischen Beschreibungstechniken sowie ichnologischer Analyse hat neun sedimentäre Fazies definiert, die sich in einem wiederholten Muster stapeln, um Ablagerungseinheiten von 2 bis 26 m Dicke zu erzeugen. Der untere Teil jeder Einheit wird durch geschichteten Schlammstein charakterisiert, der durch verdünnte, niedrige Dichte Turbiditätsströme abgelagert wurde, mit Hinweisen auf hyperpyknale Flussprozesse und Sedimentremobilisierung. Der obere Teil jeder Einheit wird von organischer reicheren geschichteten Schlammsteinen dominiert, die häufig Schlammstein-Intraclasts enthalten, und wurde durch Debris-Flows und Übergangsflüsse abgelagert, mit seltenen Indikatoren für Suspensionsabfall. Die Intensität der Bioturbiertion und die Größe der Bohrungen nehmen in jeder Ablagerungseinheit nach oben zu, was mit einer Abnahme physikochemisch belasteter Bedingungen zusammenhängt, die mit einem niedrigeren Sedimentakkumulationsrate verbunden ist. Dieser vertikale Faziesübergang im Datensatz einer einzelnen Bohrung kann so interpretiert werden, dass er relative Meeresspiegelvariationen darstellt; die hyperpyknal belasteten Bedingungen im unteren Teil der Einheiten wurden durch den relativen Meeresspiegelabfall angetrieben, und der stärker bioturbierte obere Teil der Einheiten repräsentiert Rückstau, der mit dem relativen Meeresspiegelanstieg zusammenhängt. Alternativ könnte dieser Faziesübergang eine autogene kompensatorische Stapelung darstellen. Die Prävalenz von Sedimentdichte-Flussablagerungen, selbst in Positionen distal oder lateral zum Sedimenteingangspunkt, stellt die Idee in Frage, dass Tiefwasser-Schlammsteine primär die Ablagerungen von passivem Regen entlang der Kontinentalränder sind.

BibTeX
@article{doi101111sed12614,
    author = "Boulesteix, Kévin und Poyatos‐Moré, Miquel und Flint, Stephen S. und Taylor, Kevin G. und Hodgson, David M. und Hasiotis, Stephen T.",
    title = "Transport und Ablagerung von Schlamm in tiefwasserumgebungen: Prozesse und stratigraphische Implikationen",
    year = "2019",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Zusammenfassung Tiefwasser-Schlammsteine werden oft als Hintergrundsedimente betrachtet, die durch vertikalen Suspensionsabfall abgelagert wurden, und das Spektrum der Transport- und Ablagerungsprozesse ist im Vergleich zu ihren flachwasser-marinen Gegenstücken schlecht verstanden. Diese Studie präsentiert einen Datensatz aus einer 538·50 m dicken, gebohrten Sequenz durch die permische, schlammige untere Ecca-Gruppe des Tanqua-Depocenters (südwestliches Karoo-Becken, Südafrika). Diese Studie zielt darauf ab, das Spektrum der Schlammstein-Fazies, Transport- und Ablagerungsprozesse sowie Stapelmuster zu charakterisieren, die in tiefwasserumgebungen vor der Ablagerung der Tanqua-Karoo-sandigen Beckenboden-Fächer aufgezeichnet wurden. Eine Kombination aus makroskopischen und mikroskopischen Beschreibungstechniken sowie ichnologischer Analyse hat neun sedimentäre Fazies definiert, die sich in einem wiederholten Muster stapeln, um Ablagerungseinheiten von 2 bis 26 m Dicke zu erzeugen. Der untere Teil jeder Einheit wird durch geschichteten Schlammstein charakterisiert, der durch verdünnte, niedrige Dichte Turbiditätsströme abgelagert wurde, mit Hinweisen auf hyperpyknale Flussprozesse und Sedimentremobilisierung. Der obere Teil jeder Einheit wird von organischer reicheren geschichteten Schlammsteinen dominiert, die häufig Schlammstein-Intraclasts enthalten, und wurde durch Debris-Flows und Übergangsflüsse abgelagert, mit seltenen Indikatoren für Suspensionsabfall. Die Intensität der Bioturbiertion und die Größe der Bohrungen nehmen in jeder Ablagerungseinheit nach oben zu, was mit einer Abnahme physikochemisch belasteter Bedingungen zusammenhängt, die mit einem niedrigeren Sedimentakkumulationsrate verbunden ist. Dieser vertikale Faziesübergang im Datensatz einer einzelnen Bohrung kann so interpretiert werden, dass er relative Meeresspiegelvariationen darstellt; die hyperpyknal belasteten Bedingungen im unteren Teil der Einheiten wurden durch den relativen Meeresspiegelabfall angetrieben, und der stärker bioturbierte obere Teil der Einheiten repräsentiert Rückstau, der mit dem relativen Meeresspiegelanstieg zusammenhängt. Alternativ könnte dieser Faziesübergang eine autogene kompensatorische Stapelung darstellen. Die Prävalenz von Sedimentdichte-Flussablagerungen, selbst in Positionen distal oder lateral zum Sedimenteingangspunkt, stellt die Idee in Frage, dass Tiefwasser-Schlammsteine primär die Ablagerungen von passivem Regen entlang der Kontinentalränder sind.",
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    openalex = "W2937958085",
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73. Kane, Ian und Clare, Michael, 2019, Dispersion, Akkumulation und das ultimative Schicksal von Mikroplastik in Tiefseeumgebungen: Eine Übersicht und zukünftige Richtungen: Frontiers in Earth Science.

Zusammenfassung

Schätzungsweise 8,3 Milliarden Tonnen nicht biologisch abbaubaren Kunststoffs wurden in den letzten 65 Jahren produziert. Ein Großteil davon wird nicht recycelt oder „ordnungsgemäß" entsorgt, verbleibt lange in der Umwelt und reichert sich in sedimentären Systemen weltweit an, was wichtige Ökosysteme und potenziell die menschliche Gesundheit bedroht. Wir synthetisieren bestehendes Wissen über die Verteilung von Mikroplastik auf dem Meeresboden und integrieren dies mit prozessbasierten sedimentologischen Modellen des Partikeltransports, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und vor allem zukünftige Forschungsfragen zu identifizieren. Die Zusammenstellung veröffentlichter Daten zeigt, dass Mikroplastik den globalen Meeresboden durchdringt, von den Tiefseeebenen bis zu den submarinen Schluchten und Tiefseegräben. Dennoch beziehen sich nur wenige Studien die Anhäufung von Mikroplastik auf Sedimenttransport und -ablagerung. Mikroplastik kann direkt als Meeresmüll aus dem Schiffs- und Fischereibetrieb ins Meer gelangen oder indirekt über fluviale und aeolische Systeme aus terrestrischen Umgebungen. Die Art des Eintrittspunkts ist entscheidend dafür, wie terrestrisch stammendes Mikroplastik in küstennahe sedimentäre Systeme übertragen wird. Wir präsentieren Modelle für physiografische Schelfverbindungstypen, die mit dem tektonisch-sedimentären Regime des Randes zusammenhängen. Jenseits des Schelfs sind die Hauptakteure für den Mikroplastiktransport: i) gravitationsgetriebener Transport in sedimentbeladenen Strömungen; ii) Absinken oder Transport durch biologische Prozesse von Material, das zuvor auf der Oberfläche schwamm oder in der Wassersäule schwebte; iii) Transport durch thermohaline Strömungen, entweder während des Absinkens oder durch Umproben abgelagerten Mikroplastiks. Wir vergleichen die Absinkgeschwindigkeiten von Mikroplastik mit natürlichen Sedimenten, um zu verstehen, inwieweit bestehende Sedimenttransportmodelle geeignet sind, um die Ausbreitung von Mikroplastik zu erklären. Basierend auf dieser Analyse und dem relativ gut bekannten Verhalten von Tiefseestromtypen untersuchen wir die erwartete Verteilung von Mikroplastikpartikeln sowohl in einzelnen sedimentären Ereignisablagerungen als auch innerhalb von Tiefseesedimentationssystemen. Die Verweilzeit in bestimmten Ablagerungstypen und Sedimentationsumgebungen wird als variabel erwartet, was Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme und Einbindung in die Nahrungskette, weiteren Transport oder tiefere Vergrabung hat. Wir schließen, dass die Integration prozessbasierten sedimentologischen und stratigraphischen Wissens mit Erkenntnissen aus modernen Sedimentationssystemen und biologischer Aktivität innerhalb dieser Systeme wesentliche Einschränkungen für die Übertragung von Mikroplastik in Tiefseeumgebungen, ihre Verteilung und ihr endgültiges Schicksal sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf benthische Ökosysteme liefern wird.

BibTeX
@article{doi103389feart201900080,
    author = "Kane, Ian und Clare, Michael",
    title = "Dispersion, Accumulation, and the Ultimate Fate of Microplastics in Deep-Marine Environments: A Review and Future Directions",
    year = "2019",
    journal = "Frontiers in Earth Science",
    abstract = "Schätzungsweise 8,3 Milliarden Tonnen nicht biologisch abbaubaren Kunststoffs wurden in den letzten 65 Jahren produziert. Ein Großteil davon wird nicht recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt, hat eine lange Verweilzeit in der Umwelt und reichert sich weltweit in sedimentären Systemen an, was eine Bedrohung für wichtige Ökosysteme und potenziell die menschliche Gesundheit darstellt. Wir synthetisieren bestehendes Wissen über die Verteilung von Mikroplastik auf dem Meeresboden und integrieren dies mit prozessbasierten sedimentologischen Modellen des Partikeltransports, um neue Erkenntnisse zu liefern und, kritisch, zukünftige Forschungsfragen zu identifizieren. Die Zusammenstellung veröffentlichter Daten zeigt, dass Mikroplastik den globalen Meeresboden durchdringt, von den Tiefseeebenen bis zu submarinen Schluchten und Tiefseegräben. Dennoch beziehen sich nur wenige Studien die Anhäufung von Mikroplastik auf Sedimenttransport und -ablagerung. Mikroplastik kann direkt als Meeresmüll aus dem Schiffs- und Fischereibetrieb in das Meer gelangen oder indirekt über fluvielle und äolische Systeme aus terrestrischen Umgebungen. Die Art des Eintrittspunkts ist entscheidend dafür, wie terrestrisch stammendes Mikroplastik in küstennahe sedimentäre Systeme übertragen wird. Wir präsentieren Modelle für physiografische Schelfverbindungstypen im Zusammenhang mit dem tektonisch-sedimentären Regime des Randes. Jenseits des Schelfs sind die Hauptakteure für den Mikroplastiktransport: i) gravitationsgetriebener Transport in sedimentbeladenen Strömungen; ii) Absinken oder Transport durch biologische Prozesse von Material, das zuvor auf der Oberfläche schwamm oder in der Wassersäule schwebte; iii) Transport durch thermohaline Strömungen, entweder während des Absinkens oder durch Umproben abgelagerten Mikroplastiks. Wir vergleichen die Absinkgeschwindigkeiten von Mikroplastik mit natürlichen Sedimenten, um zu verstehen, inwieweit bestehende Sedimenttransportmodelle geeignet sind, um die Ausbreitung von Mikroplastik zu erklären. Basierend auf dieser Analyse und dem relativ gut bekannten Verhalten von Tiefseestromtypen untersuchen wir die erwartete Verteilung von Mikroplastikpartikeln sowohl in einzelnen sedimentären Ereignisablagerungen als auch innerhalb von Tiefseesedimentationssystemen. Die Verweilzeit in bestimmten Ablagerungstypen und Sedimentationsumgebungen wird als variabel erwartet, was Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme und Einbindung in die Nahrungskette, weiteren Transport oder tiefere Vergrabung hat. Wir schließen, dass die Integration prozessbasierten sedimentologischen und stratigraphischen Wissens mit Erkenntnissen aus modernen Sedimentationssystemen und biologischer Aktivität innerhalb dieser Systeme wesentliche Einschränkungen für die Übertragung von Mikroplastik in Tiefseeumgebungen, ihre Verteilung und ihr endgültiges Schicksal sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf benthische Ökosysteme liefern wird.",
    url = "https://doi.org/10.3389/feart.2019.00080",
    doi = "10.3389/feart.2019.00080",
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74. Pohl, Florian und Eggenhuisen, Joris T. und Kane, Ian und Clare, Michael, 2020, Transport und Vergrabung von Mikroplastik in Tiefsee-Sedimenten durch Trübwasserströme: Environmental Science & Technology.

Zusammenfassung

Die Bedrohung durch Plastikverschmutzung für marine Ökosysteme und die menschliche Gesundheit steht unter zunehmender Prüfung. Ein Großteil des Makro- und Mikroplastiks im Ozean landet auf dem Meeresboden, wobei einige der höchsten Konzentrationen in submarinen Schluchten gemeldet wurden, die das Kontinentalschelf kreuzen und direkt mit terrestrischen Plastikquellen verbunden sind. Schwerkraftgetriebene Lawinen, als Trübwasserströme bekannt, sind der primäre Prozess zur Lieferung von terrestrischem Sediment und organischem Kohlenstoff in die Tiefsee durch submarine Schluchten. Die Fähigkeit von Trübwasserströmen, Plastik zu transportieren und zu vergraben, ist jedoch im Wesentlichen unerforscht. Mithilfe von Flume-Experimenten untersuchen wir, wie Trübwasserströme Mikroplastik transportieren und ihre Rolle bei der unterschiedlichen Vergrabung von Mikroplastikfragmenten und Fasern. Wir zeigen, dass Mikroplastikfragmente relativ konzentriert im Grund von Trübwasserströmen werden, während Fasern gleichmäßiger im gesamten Strom verteilt sind. Überraschenderweise zeigen die resultierenden Ablagerungen einen gegenteiligen Trend, da sie mit Fasern angereichert sind, anstatt mit Fragmenten. Wir erklären diesen scheinbaren Widerspruch durch einen Ablagerungsmechanismus, bei dem Fasern bevorzugt aus der Suspension entfernt und in den Ablagerungen vergraben werden, da sie zwischen absinkenden Sandkörnern gefangen werden. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Trübwasserströme potenziell große Mengen an Mikroplastik in Meeresbodensedimenten verteilen und vergraben.

BibTeX
@article{doi101021acsest9b07527,
    author = "Pohl, Florian und Eggenhuisen, Joris T. und Kane, Ian und Clare, Michael",
    title = "Transport und Vergrabung von Mikroplastik in Tiefsee-Sedimenten durch Trübwasserströme",
    year = "2020",
    journal = "Environmental Science \& Technology",
    abstract = "Die Bedrohung durch Plastikverschmutzung für marine Ökosysteme und die menschliche Gesundheit steht unter zunehmender Prüfung. Ein Großteil des Makro- und Mikroplastiks im Ozean landet auf dem Meeresboden, wobei einige der höchsten Konzentrationen in submarinen Schluchten gemeldet wurden, die das Kontinentalschelf kreuzen und direkt mit terrestrischen Plastikquellen verbunden sind. Schwerkraftgetriebene Lawinen, als Trübwasserströme bekannt, sind der primäre Prozess zur Lieferung von terrestrischem Sediment und organischem Kohlenstoff in die Tiefsee durch submarine Schluchten. Die Fähigkeit von Trübwasserströmen, Plastik zu transportieren und zu vergraben, ist jedoch im Wesentlichen unerforscht. Mithilfe von Flume-Experimenten untersuchen wir, wie Trübwasserströme Mikroplastik transportieren und ihre Rolle bei der unterschiedlichen Vergrabung von Mikroplastikfragmenten und Fasern. Wir zeigen, dass Mikroplastikfragmente relativ konzentriert im Grund von Trübwasserströmen werden, während Fasern gleichmäßiger im gesamten Strom verteilt sind. Überraschenderweise zeigen die resultierenden Ablagerungen einen gegenteiligen Trend, da sie mit Fasern angereichert sind, anstatt mit Fragmenten. Wir erklären diesen scheinbaren Widerspruch durch einen Ablagerungsmechanismus, bei dem Fasern bevorzugt aus der Suspension entfernt und in den Ablagerungen vergraben werden, da sie zwischen absinkenden Sandkörnern gefangen werden. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Trübwasserströme potenziell große Mengen an Mikroplastik in Meeresbodensedimenten verteilen und vergraben.",
    url = "https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07527",
    doi = "10.1021/acs.est.9b07527",
    openalex = "W3010378517",
    references = "doi101016jmarpetgeo201506007, doi101016jsedgeo201009010, doi101021acsest8b05297, doi101021acsest9b01517, doi101038ncomms15611, doi101088174893261012124006, doi101098rsos140317, doi101126sciadv1700782, doi101126science1094559, doi101126science1260352, doi101371journalpone0111913, doi102305iucnch201701en, doi103389feart201900080"
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75. Baker, Megan L. und Baas, Jaco H., 2020, Gemischte Sand-Schlamm-Bettformen, die durch transiente turbulente Strömungen im Randbereich von submarinen Fächern erzeugt werden: Indikatoren für Strömungstransformationen: Sedimentology.

Zusammenfassung

Zusammenfassung Der Randbereich von feinkörnigen Tiefseesystemen zeigt oft komplexe sedimentäre Fazies und Faziesassoziationen, da das Vorhandensein von Ton die Entwicklung transienter turbulenter Strömungen mit komplexen Ablagerungseigenschaften fördert. Über die Variation von strömungsinduzierten sedimentären Strukturen, die in diesen Fazies vorkommen, ist relativ wenig bekannt. Diese Studie liefert die erste umfassende Beschreibung und Interpretation von gemischten Sandstein-Schiefer-Bettformen, die im Randbereich des schlammreichen submarinen Fächers beobachtet wurden, das die Aberystwyth Grits Group und die Borth Mudstone Formation (Wales, UK) bildet. Unter Verwendung texturaler und struktureller Beschreibungen wurden 158 Bettformen in sedimentären Schwerkraftströmungsablagerungen in drei Haupttypen charakterisiert: „klassische" sandige Strömungsrippeln, große Strömungsrippeln und wellenartige Bettformen mit geringer Amplitude. Die sandigen Strömungsrippeln bestehen aus sauberem Sandstein mit durchschnittlichen Höhen und Längen von 11 mm bzw. 141 mm. Die großen Strömungsrippeln bestehen aus gemischtem Sandstein-Schiefer und besitzen größere Abmessungen als die sandigen Strömungsrippeln, mit einer durchschnittlichen Höhe von 19 mm und einer durchschnittlichen Länge von 274 mm. Die wellenartigen Bettformen mit geringer Amplitude sind lange, dünne Bettformen, die häufig aus gemischtem Sandstein-Schiefer bestehen, mit einer durchschnittlichen Höhe und Länge von 10 mm bzw. 354 mm. Die großen Strömungsrippeln und die wellenartigen Bettformen mit geringer Amplitude ähneln experimentellen Bettformen, die unter verlangsamen gemischten Sand-Schlamm-Strömungen erzeugt wurden, und werden als unter transitorischen Strömungen mit verstärkter und gedämpfter bodennaher Turbulenz gebildet interpretiert. Vom Randbereich bis zum distalen Randbereich des Fächers änderte sich der dominierende Bettformtyp von sandigen Strömungsrippeln über große Strömungsrippeln zu wellenartigen Bettformen mit geringer Amplitude, was darauf hindeutet, dass die Strömungen von turbulent zu zunehmend turbulenzmoduliert übergingen. Es wird vorgeschlagen, dass sich die Strömungs-Reynolds-Zahl verringerte, was diese Strömungstransformation widerspiegelt, aufgrund einer Kombination aus konstanter oder abnehmender Strömungshöhe, Strömungsverlangsamung durch Sedimentablagerung und zunehmender Strömungsviskosität aufgrund der scherverdünnenden Natur schlammreicher Suspensionen. Große Strömungsrippeln und wellenartige Bettformen mit geringer Amplitude sind wahrscheinlich im Randbereich anderer submariner Fächer verbreitet. Das Vorhandensein und räumliche Trends in gemischten Sand-Schlamm-Bettformtypen könnten ein wichtiges Werkzeug zur Interpretation von Fächer-Rand-Umgebungen sein.

BibTeX
@article{doi101111sed12714,
    author = "Baker, Megan L. und Baas, Jaco H.",
    title = "Gemischte Sand-Schlamm-Bettformen, die durch transiente turbulente Strömungen im Randbereich von submarinen Fächern erzeugt werden: Indikatoren für Strömungstransformationen",
    year = "2020",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Zusammenfassung Der Randbereich von feinkörnigen Tiefseesystemen zeigt oft komplexe sedimentäre Fazies und Faziesassoziationen, da das Vorhandensein von Ton die Entwicklung transienter turbulenter Strömungen mit komplexen Ablagerungseigenschaften fördert. Über die Variation von strömungsinduzierten sedimentären Strukturen, die in diesen Fazies vorkommen, ist relativ wenig bekannt. Diese Studie liefert die erste umfassende Beschreibung und Interpretation von gemischten Sandstein-Schiefer-Bettformen, die im Randbereich des schlammreichen submarinen Fächers beobachtet wurden, das die Aberystwyth Grits Group und die Borth Mudstone Formation (Wales, UK) bildet. Unter Verwendung texturaler und struktureller Beschreibungen wurden 158 Bettformen in sedimentären Schwerkraftströmungsablagerungen in drei Haupttypen charakterisiert: „klassische" sandige Strömungsrippeln, große Strömungsrippeln und wellenartige Bettformen mit geringer Amplitude. Die sandigen Strömungsrippeln bestehen aus sauberem Sandstein mit durchschnittlichen Höhen und Längen von 11 mm bzw. 141 mm. Die großen Strömungsrippeln bestehen aus gemischtem Sandstein-Schiefer und besitzen größere Abmessungen als die sandigen Strömungsrippeln, mit einer durchschnittlichen Höhe von 19 mm und einer durchschnittlichen Länge von 274 mm. Die wellenartigen Bettformen mit geringer Amplitude sind lange, dünne Bettformen, die häufig aus gemischtem Sandstein-Schiefer bestehen, mit einer durchschnittlichen Höhe und Länge von 10 mm bzw. 354 mm. Die großen Strömungsrippeln und die wellenartigen Bettformen mit geringer Amplitude ähneln experimentellen Bettformen, die unter verlangsamen gemischten Sand-Schlamm-Strömungen erzeugt wurden, und werden als unter transitorischen Strömungen mit verstärkter und gedämpfter bodennaher Turbulenz gebildet interpretiert. Vom Randbereich bis zum distalen Randbereich des Fächers änderte sich der dominierende Bettformtyp von sandigen Strömungsrippeln über große Strömungsrippeln zu wellenartigen Bettformen mit geringer Amplitude, was darauf hindeutet, dass die Strömungen von turbulent zu zunehmend turbulenzmoduliert übergingen. Es wird vorgeschlagen, dass sich die Strömungs-Reynolds-Zahl verringerte, was diese Strömungstransformation widerspiegelt, aufgrund einer Kombination aus konstanter oder abnehmender Strömungshöhe, Strömungsverlangsamung durch Sedimentablagerung und zunehmender Strömungsviskosität aufgrund der scherverdünnenden Natur schlammreicher Suspensionen. Große Strömungsrippeln und wellenartige Bettformen mit geringer Amplitude sind wahrscheinlich im Randbereich anderer submariner Fächer verbreitet. Das Vorhandensein und räumliche Trends in gemischten Sand-Schlamm-Bettformtypen könnten ein wichtiges Werkzeug zur Interpretation von Fächer-Rand-Umgebungen sein.",
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    doi = "10.1111/sed.12714",
    openalex = "W3003769838",
    references = "doi101111sed12376"
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76. Stow, Dorrik A. V. und Smillie, Zeinab, 2020, Unterscheidung zwischen Tiefwasser-Sedimentfazies: Turbidite, Konturite und Hemipelagite: Geosciences.

Zusammenfassung

Die Unterscheidung zwischen Turbiditen, Konturiten und Hemipelagiten in modernen und alten Tiefwassersystemen war lange Zeit Gegenstand von Kontroversen. Dies liegt teilweise daran, dass die Prozesse selbst einen gewissen Überlappungsbereich als Teil eines Kontinuums aufweisen, sodass sich auch die Ablagerungsmerkmale überschneiden. Darüber hinaus treten die drei Fazies-Typen häufig in interkalierenden Sequenzen von Kontinentalrand-Ablagerungen auf. Die Natur dieser Endglied-Prozesse und ihre physikalischen Parameter werden zunehmend besser bekannt und werden hier kurz zusammengefasst. In den letzten zehn Jahren wurden auch Fortschritte bei der Erkennung von Unterschieden zwischen Endglied-Fazies in Bezug auf ihre sedimentären Strukturen, Fazies-Sequenzen, Ichnofazies, Sedimenttexturen, Zusammensetzung und Mikrofabrik erzielt. Diese Merkmale werden hier im Hinblick auf standardisierte Faziesmodelle und die Abweichungen von diesen Modellen zusammengefasst, die typischerweise in natürlichen Systemen auftreten. Dennoch muss anerkannt werden, dass eine klare Unterscheidung nicht immer allein auf der Grundlage sedimentärer Merkmale möglich ist, und dass Unsicherheiten in jeder Interpretation hervorgehoben werden sollten. Ein dreistufiger Ansatz zur Unterscheidung für alle Tiefwasser-Fazies-Typen sollte wherever möglich unternommen werden, einschließlich großräumiger (ozeanographischer und tektonischer Rahmenbedingungen), regionaler (Architektur und Assoziation) und kleinräumiger (Sedimentfazies) Beobachtungen.

BibTeX
@article{doi103390geosciences10020068,
    author = "Stow, Dorrik A. V. und Smillie, Zeinab",
    title = "Unterscheidung zwischen Tiefwasser-Sediment Fazies: Turbidite, Konturite und Hemipelagite",
    year = "2020",
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    abstract = "Die Unterscheidung zwischen Turbiditen, Konturiten und Hemipelagiten in modernen und alten Tiefwassersystemen war lange Zeit Gegenstand von Kontroversen. Dies liegt teilweise daran, dass die Prozesse selbst einen gewissen Überlappungsbereich als Teil eines Kontinuums aufweisen, sodass sich auch die Ablagerungsmerkmale überschneiden. Darüber hinaus treten die drei Fazies-Typen häufig in interkalierenden Sequenzen von Kontinentalrand-Ablagerungen auf. Die Natur dieser Endglied-Prozesse und ihre physikalischen Parameter werden zunehmend besser bekannt und werden hier kurz zusammengefasst. In den letzten zehn Jahren wurden auch Fortschritte bei der Erkennung von Unterschieden zwischen Endglied-Fazies in Bezug auf ihre sedimentären Strukturen, Fazies-Sequenzen, Ichnofazies, Sedimenttexturen, Zusammensetzung und Mikrofabrik erzielt. Diese Merkmale werden hier im Hinblick auf standardisierte Faziesmodelle und die Abweichungen von diesen Modellen zusammengefasst, die typischerweise in natürlichen Systemen auftreten. Dennoch muss anerkannt werden, dass eine klare Unterscheidung nicht immer allein auf der Grundlage sedimentärer Merkmale möglich ist, und dass Unsicherheiten in jeder Interpretation hervorgehoben werden sollten. Ein dreistufiger Ansatz zur Unterscheidung für alle Tiefwasser-Fazies-Typen sollte wherever möglich unternommen werden, einschließlich großräumiger (ozeanographischer und tektonischer Rahmenbedingungen), regionaler (Architektur und Assoziation) und kleinräumiger (Sedimentfazies) Beobachtungen.",
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    references = "doi1010079783642684234, doi1010160037073880900524, doi101016jgloenvcha201605009, doi101016jmargeo201403011, doi101016jmarpetgeo200301003, doi101016s0025322799000687, doi10102994pa03039, doi101086625710, doi101111j136530911995tb00395x, doi101111j13653091201201353x, doi101306212f7f312b2411d78648000102c1865d"
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77. Chen, Peng und Xian, Benzhong und Li, Meijun und Liang, Xiaowei und Wu, Qianran und Zhang, Wenmiao und Wang, Junhui und Wang, Zhen und Liu, Jianping, 2021, Ein riesiges mit Seenüberflutungen verbundenes Turbiditsystem im triassischen Ordos-Becken, China: Sedimentationsprozesse und Ablagerungsarchitektur: Sedimentology.

Zusammenfassung

Zusammenfassung Turbidite gelten als wichtiger sedimentärer Füllkomponente sowohl in Ozeanen als auch in Seen, doch es wurden nur begrenzte Studien zu den Mechanismen durchgeführt, die die Einleitung und Entwicklung von lacustrinen Turbiditsystemen steuern. Die vorliegende Studie bietet einzigartige Einblicke in die Steuerungsfaktoren und das potenzielle Ausmaß alter lacustriner Turbiditsysteme durch eine Untersuchung des triassischen Ordos-Sees, in dem ein großes Turbiditsystem über >25 653 km² nachgewiesen wurde. Dieser Artikel zeigt durch Vergleich, dass das triassische Ordos-See-Turbiditsystem größer ist als alle bekannten modernen und alten lacustrinen Gegenstücke. Das außergewöhnlich große intracontinentale Senkungsbassin bot eine relativ unbeschränkte Umgebung für die Entwicklung des Turbiditsystems, was sein riesiges Ausmaß erklärt. Außerordentliche Überflutungsereignisse, die während der Karnischen Regenperiode entstanden, ermöglichten eine kontinuierliche Sedimentzufuhr in das Turbiditsystem und unterstützten seine Akkumulation. Lacustrine, mit Seenüberflutungen verbundene Turbiditätsströmungen bewegten sich als sedimentbeladene turbulente Strömungen, wobei sich der Anteil der Schwebstoffablagerungen erhöhte und der Anteil der Bodenlastablagerungen stromabwärts vom Flussmundbach verringerte. Es wurden fünf architektonische Elemente identifiziert, die eine charakteristische Assemblage von erosiven und depositionalen Bodenformen in Kanal-Lappen-Systemen widerspiegeln, und ihre Erkennungsmerkmale wurden etabliert. Diese Studie verändert das traditionelle Verständnis von lacustrinen Turbiditsystemen, die allgemein als kleiner interpretiert werden, und zeigt ebenso im lacustrinen Bereich, dass extreme Überflutungsereignisse ein weltweit klassisches Tiefwasser-Turbiditsystem erzeugen können, das sogar mit seinen submarinen Gegenstücken vergleichbar sein kann. Diese Studie bestätigt auch, dass die Kombination von geringen Gefälle und einem langlebigen, gemischtladigen, progradierenden fluviellen Zufuhrsystem außergewöhnlich großflächige, mit Seenüberflutungen verbundene Turbidite im tiefen See produzieren kann. Darüber hinaus hat dies Implikationen für die Vorhersage von Fazies und Reservoirqualität in alten lacustrinen Turbiditsystemen.

BibTeX
@article{doi101111sed12891,
    author = "Chen, Peng und Xian, Benzhong und Li, Meijun und Liang, Xiaowei und Wu, Qianran und Zhang, Wenmiao und Wang, Junhui und Wang, Zhen und Liu, Jianping",
    title = "Ein riesiges mit Seenüberflutungen verbundenes Turbiditsystem im triassischen Ordos-Becken, China: Sedimentationsprozesse und Ablagerungsarchitektur",
    year = "2021",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Zusammenfassung Turbidite gelten als wichtiger sedimentärer Füllkomponente sowohl in Ozeanen als auch in Seen, doch es wurden nur begrenzte Studien zu den Mechanismen durchgeführt, die die Einleitung und Entwicklung von lacustrinen Turbiditsystemen steuern. Die vorliegende Studie bietet einzigartige Einblicke in die Steuerungsfaktoren und das potenzielle Ausmaß alter lacustriner Turbiditsysteme durch eine Untersuchung des triassischen Ordos-Sees, in dem ein großes Turbiditsystem über >25 653 km² nachgewiesen wurde. Dieser Artikel zeigt durch Vergleich, dass das triassische Ordos-See-Turbiditsystem größer ist als alle bekannten modernen und alten lacustrinen Gegenstücke. Das außergewöhnlich große intracontinentale Senkungsbassin bot eine relativ unbeschränkte Umgebung für die Entwicklung des Turbiditsystems, was sein riesiges Ausmaß erklärt. Außerordentliche Überflutungsereignisse, die während der Karnischen Regenperiode entstanden, ermöglichten eine kontinuierliche Sedimentzufuhr in das Turbiditsystem und unterstützten seine Akkumulation. Lacustrine, mit Seenüberflutungen verbundene Turbiditätsströmungen bewegten sich als sedimentbeladene turbulente Strömungen, wobei sich der Anteil der Schwebstoffablagerungen erhöhte und der Anteil der Bodenlastablagerungen stromabwärts vom Flussmundbach verringerte. Es wurden fünf architektonische Elemente identifiziert, die eine charakteristische Assemblage von erosiven und depositionalen Bodenformen in Kanal-Lappen-Systemen widerspiegeln, und ihre Erkennungsmerkmale wurden etabliert. Diese Studie verändert das traditionelle Verständnis von lacustrinen Turbiditsystemen, die allgemein als kleiner interpretiert werden, und zeigt ebenso im lacustrinen Bereich, dass extreme Überflutungsereignisse ein weltweit klassisches Tiefwasser-Turbiditsystem erzeugen können, das sogar mit seinen submarinen Gegenstücken vergleichbar sein kann. Diese Studie bestätigt auch, dass die Kombination von geringen Gefälle und einem langlebigen, gemischtladigen, progradierenden fluviellen Zufuhrsystem außergewöhnlich großflächige, mit Seenüberflutungen verbundene Turbidite im tiefen See produzieren kann. Darüber hinaus hat dies Implikationen für die Vorhersage von Fazies und Reservoirqualität in alten lacustrinen Turbiditsystemen.",
    url = "https://doi.org/10.1111/sed.12891",
    doi = "10.1111/sed.12891",
    openalex = "W3158573202",
    references = "doi101016jsedgeo201603008, doi101126sciadvaba0099"
}

78. Baas, Jaco H. und Tracey, Niall D. und Peakall, Jeff, 2021, Sole marks offenbaren Ablagerungsprozesse und -umgebungen in der Tiefsee: Implikationen für Flussumwandlungs- und Hybrid-Ereignis-Bett-Modelle: Journal of Sedimentary Research.

Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG Ablagerungen von Sediment-Schwerkraftströmungen in der Aberystwyth Grits Group (Silur, Westwales, Vereinigtes Königreich) zeigen Belege dafür, dass Sohlenmarkierungen geeignet sind, um Ablagerungsprozesse und -umgebungen in tiefseeischen sedimentären Sukzessionen zu rekonstruieren. Basierend auf Drohnenbildern, 3D-Laserscanning, hochauflösendem sedimentologischem Logging und detaillierten Beschreibungen von Sohlenmarkierungen wurde ein 1600 m langer Felsbereich zwischen den Dörfern Aberarth und Llannon in sieben lithologische Einheiten unterteilt, die darstellen: a) tonsteinarme, grobkörnige und mächtige submarine Kanal-Ausfüllungen, dominiert durch Ablagerungen erosiver hochdichter Turbiditätsströmungen mit Flötenmarkierungen; b) tonsteinreiche Levee-Ablagerungen mit dünnbankigen, feinkörnigen Sandsteinen, die durch niedrigdichte Turbiditätsströmungen gebildet wurden, die das Bett ausräumten, um Flötenmarkierungen zu erzeugen; c) Ablagerungen der Kanal-Lappen-Übergangszone, dominiert durch mächtige Bänke, gebildet durch schwach erosive, grobkörnige hybride Ereignisse, mit ausgeprägten tonsteinreichen oder sandstein-dominierten debritischen Unterteilungen und Rillenmarkierungen unter den basal-turbiditischen Unterteilungen, sowie untergeordneten Mengen an Turbiditen und Debris-Flow-Ablagerungen; d) tabellarische, mittel- bis mächtbankige turbiditische Sandsteine mit Flötenmarkierungen und gemischten Sandstein-Tonstein-Hybrid-Ereignis-Bänken hauptsächlich mit Rillenmarkierungen, interpretiert als submarine Lappen-Achsen- (oder außer-Achsen-) Ablagerungen; und e) tabellarische, dünn- bis mittelbankige, feinkörnige, hauptsächlich turbiditische Sandsteine, meist mit Flötenmarkierungen, gebildet in einer Lappen-Rand-Umgebung. Beide Lappen-Umgebungen umfassten zudem Turbidite mit Wellen niedriger Amplitude am Bett und großen Rippeln, die als transient-turbulente Strömungen interpretiert werden. Die starke Beziehung zwischen Flötenmarkierungen und Turbiditen stimmt mit früheren Vorhersagen überein, dass turbulente Scherströmungen für die Bildung von Flötenmarkierungen wesentlich sind. Darüber hinaus zeigt die Beobachtung im Rahmen dieser Studie, dass Debris-Flow-Ablagerungen ausschließlich mit Rillenmarkierungen assoziiert sind, dass tonhaltige, laminare Strömungen Träger für Werkzeuge sind, die in kontinuierlichem Kontakt mit dem Bett stehen. Ein neues Prozessmodell für Hybrid-Ereignis-Bänke, informiert durch die Dominanz von Werkzeugmarkierungen, insbesondere Rillen, unter der basal-sandigen Unterteilung (H1-Unterteilung von Haughton et al. 2009) und durch den schnellen Übergang von Turbiditen im Kanal zu Hybrid-Ereignis-Bänken in der Kanal-Lappen-Übergangszone, wird vorgeschlagen. Dieses Modell integriert eine tiefe Erosion von Ton im Kanal durch den Kopf einer hochdichten Turbiditätsströmung und die anschließende Transformation des Kopfes in einen Debris-Flow nach schneller lateraler Strömungserweiterung am Mündungsbereich des Kanals. Dieser Debris-Flow bildet die Rillenmarkierungen unter der H1-Unterteilung in Hybrid-Ereignis-Bänken. Ein zeitlicher Anstieg der Kohäsivität im Körper des Hybrid-Ereignisses wird verwendet, um die Entstehung der H1-, H2- und H3-Unterteilungen (sensu Haughton et al. 2009) auf den Rillenoberflächen zu erklären, die eine Kombination aus longitudinaler Segregation des Bettlasts und vertikaler Segregation der Suspensionslast beinhalten. Diese Studie zeigt somit, dass Sohlenmarkierungen ein integraler Bestandteil sedimentologischer Studien auf verschiedenen Skalen sein können, weit über ihre traditionelle Verwendung als Indikatoren für die Richtung oder Orientierung des paläoflusses hinaus.

BibTeX
@article{doi102110jsr2020104,
    author = "Baas, Jaco H. und Tracey, Niall D. und Peakall, Jeff",
    title = "Spuren am Sohlenstein enthüllen Ablagerungsprozesse und -umgebungen in der Tiefsee: Implikationen für Modelle der Strömungstransformation und hybrider Ereignisbetten",
    year = "2021",
    journal = "Journal of Sedimentary Research",
    abstract = "ABSTRACT Ablagerungen von Sedimentgravitationsströmungen in der Aberystwyth Grits Group (Silur, Westwales, Vereinigtes Königreich) zeigen Beweise dafür, dass Sohlenmarkierungen (sole marks) geeignet sind, um Ablagerungsprozesse und -umgebungen in tiefseegebundenen sedimentären Sequenzen zu rekonstruieren. Basierend auf Drohnenbildern, 3D-Laserscanning, hochauflösendem sedimentologischem Logging und detaillierten Beschreibungen von Sohlenmarkierungen wurde ein 1600 m langer Felsaufschluss zwischen den Dörfern Aberarth und Llannon in sieben lithologische Einheiten unterteilt, die darstellen: a) tonsteinarme, grobkörnige und mächtige submarine Kanalfüllungen, dominiert durch Ablagerungen erosiver, hochdichter Turbiditätsströmungen mit Flutmarkierungen (flute marks); b) tonsteinreiche Leewerf-Ablagerungen mit dünnbettigen, feinkörnigen Sandsteinen, die durch niedrigdichte Turbiditätsströmungen gebildet wurden, die das Bett durchgruben, um Flutmarkierungen zu erzeugen; c) Ablagerungen der Kanal-Lappen-Übergangszone, dominiert durch mächtige Betten, die durch schwach erosive, grobkörnige hybride Ereignisse gebildet wurden, mit ausgeprägten tonsteinreichen oder sandstein-dominierten debritischen Unterteilungen und Rillenmarkierungen (groove marks) unter den basal liegenden turbiditischen Unterteilungen, sowie untergeordneten Mengen an Turbiditen und debritischen Strömungsablagerungen; d) tabellarische, mittel- bis mächtbettige turbiditische Sandsteine mit Flutmarkierungen und gemischten Sandstein-Tonstein-Hybridereignisbetten, hauptsächlich mit Rillenmarkierungen, die als submarine Lappenachsen- (oder außerachsige) Ablagerungen interpretiert werden; und e) tabellarische, dünn- bis mittelbettige, feinkörnige, hauptsächlich turbiditische Sandsteine, meist mit Flutmarkierungen, die in einer Lappenrandumgebung gebildet wurden. Beide Lappenumgebungen umfassten zudem Turbidite mit Wellen niedriger Amplitude am Bett und großen Rippeln, die als transiente turbulente Strömungen interpretiert werden. Die starke Beziehung zwischen Flutmarkierungen und Turbiditen stimmt mit früheren Vorhersagen überein, dass turbulente Scherströmungen für die Bildung von Flutmarkierungen essenziell sind. Darüber hinaus zeigt die Beobachtung im Rahmen dieser Studie, dass debritische Strömungsablagerungen ausschließlich mit Rillenmarkierungen assoziiert sind, dass tonhaltige, laminare Strömungen Träger für Werkzeuge sind, die in kontinuierlichem Kontakt mit dem Bett stehen. Ein neues Prozessmodell für hybride Ereignisbetten, informiert durch die Dominanz von Werkzeugmarkierungen, insbesondere Rillen, unterhalb der basal liegenden Sandunterteilung (H1-Unterteilung nach Haughton et al. 2009) und durch den schnellen Übergang von Turbiditen im Kanal zu hybriden Ereignisbetten in der Kanal-Lappen-Übergangszone, wird vorgeschlagen. Dieses Modell integriert eine tiefe Erosion von Ton im Kanal durch den Kopf einer hochdichten Turbiditätsströmung und die nachfolgende Transformation des Kopfes in einen debritischen Strom nach einer schnellen lateralen Strömungserweiterung am Mündungsbereich des Kanals. Dieser debritische Strom bildet die Rillenmarkierungen unterhalb der H1-Unterteilung in hybriden Ereignisbetten. Ein zeitlicher Anstieg der Kohäsivität im Körper des hybriden Ereignisses wird verwendet, um die Entstehung der H1-, H2- und H3-Unterteilungen (sensu Haughton et al. 2009) oberhalb der Rillenoberflächen zu erklären, die eine Kombination aus longitudinaler Segregation des Bettlasts und vertikaler Segregation der Suspensionslast beinhalten. Diese Studie zeigt somit, dass Sohlenmarkierungen ein integraler Bestandteil sedimentologischer Studien auf verschiedenen Skalen sein können, weit über ihre traditionelle Verwendung als Indikatoren für die Richtung oder Orientierung des paläo-Strömungsfelds hinaus.",
    url = "https://doi.org/10.2110/jsr.2020.104",
    doi = "10.2110/jsr.2020.104",
    openalex = "W3184323091",
    references = "doi101111sed12376"
}

79. Rodrı́guez-Tovar, Francisco J., 2022, Ichnologische Analyse: Ein Werkzeug zur Charakterisierung von Tiefseeprozessen und Sedimenten: Earth-Science Reviews.

Zusammenfassung

Die Tiefseeumgebung ist ein komplexes Setting, in dem zahlreiche Prozesse — das Absinken pelagischer und hemipelagischer Partikel in der Wassersäule, Sediment-Schwerkraftströme (abwärts gerichtete Dichteströme; turbide Strömungen) und Bodenströmungen — die Sedimentablagerung bestimmen, und somit eine Vielzahl von Fazies einschließlich Pelagite/Hemipelagite, Konturite, Turbidite und Hyperpyknite. Die Charakterisierung und Differenzierung zwischen Tiefseefazies ist eine Herausforderung, und zahlreiche Merkmale können zu diesem Zweck hervorgehoben werden: sedimentäre Strukturen, geochemische Daten, mikropaläontologische Informationen usw. Ichnologische Informationen haben sich zu einem wertvollen, in einigen Fällen jedoch umstrittenen Proxy entwickelt, der in den meisten Fällen wenig untersucht wurde. Dieser Artikel sammelt die vorhandene ichnologische Information bezüglich der häufigsten Tiefseefazies — von denen, bei denen ichnologische Analysen zahlreich und detailliert sind (z. B. Pelagite/Hemipelagite und Turbidite), bis hin zu denen, für die ichnologische Informationen fehlen oder ungenau sind (Hyperpyknite und Konturite). Diese Übersicht analysiert paläoumweltbezogene (d. h. ökologische und sedimentäre) Bedingungen, die mit Tiefseesedimentationsprozessen verbunden sind, den Einfluss dieser Veränderungen auf die Spurenbildergemeinschaft und die damit verbundenen ichnologischen Eigenschaften. Eine detaillierte Charakterisierung von Spurenfossil-Assemblagen, Ichnofabriken und Ichnofazies wird vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird den Variationen in Spurenfossil-Merkmalen gewandt, die über sedimentäre Faziesmodelle und die Maßstabsebene von Aufschlüssen/Kernen betrachtet werden. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Tiefseefazies werden hervorgehoben, um die Differenzierung zu erleichtern. Pelagische/hemipelagische Sedimente sind vollständig bioturbatiert, zeigen biodeformative Strukturen und Spurenfossilien und zeichnen sich durch zusammengesetzte Ichnofabriken aus. Das Spurenfossil-Assemblage von schlammigen Pelagiten und Hemipelagiten wird hauptsächlich der Zoophycos-Ichnofazies zugeordnet und lokal dem distalen Ausdruck der Cruziana-Ichnofazies. Turbidite werden überwiegend von oben besiedelt, was einen obersten Teil bestimmt, der vollständig bioturbatiert ist, die gesprenkelte Schicht; darunter liegt die Elite-Schicht, die durch tieferliegende Spurenfossilien gekennzeichnet ist. Turbidit-Betten gehören zu zwei verschiedenen Gruppen von Bohrungen, entweder „vorablagerungsbezogen", hauptsächlich Graphogliptiden, oder „nachablagerungsbezogenen" Spuren. Turbidit-Ablagerungen zeichnen sich hauptsächlich durch die Nereites-Ichnofazies aus, mit Differenzierung von drei Ichno-Unterfazies entsprechend den verschiedenen Teilen der turbidischen Systeme und den damit verbundenen paläoumweltbezogenen Bedingungen. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede im Spurenfossil-Gehalt der Hyperpyknit-Fazies und des klassischen nachablagerungsbezogenen Turbidits, noch in den pelagischen/hemipelagischen Sedimenten, außer einer geringeren Ichnodiversität in den Hyperpykniten. Spurenfossil-Assemblagen distaler Hyperpyknite werden hauptsächlich der Nereites-Ichnofazies zugeordnet, während Graphogliptiden selten oder nicht vorhanden sind. Ichnologische Merkmale variieren innerhalb von Konturiten, die weitgehend mit paläoumweltbezogenen Bedingungen, sedimentärem Setting und Konturittyp zusammenhängen. Ichnodiversität und Häufigkeit können hoch sein, insbesondere für schlammig-siltige Konturite. Die ichnologischen Merkmale schlammig-siltiger Konturite sind denen der pelagischen/hemipelagischen Sedimente ähnlich (die Schichtung ist in pelagischen/hemipelagischen Sedimenten wahrscheinlich komplexer) oder dem oberen Teil der schlammigen Turbidite (Konturite sind wahrscheinlich kontinuierlicher bioturbatiert). Keine einzelne archetypische Ichnofazies würde Konturite charakterisieren, die hauptsächlich der Zoophycos- und Cruziana-Ichnofazies zugeordnet werden.

BibTeX
@article{doi101016jearscirev2022104014,
    author = "Rodrı́guez-Tovar, Francisco J.",
    title = "Ichnologische Analyse: Ein Werkzeug zur Charakterisierung von Tiefseeprozessen und -sedimenten",
    year = "2022",
    journal = "Earth-Science Reviews",
    abstract = "Die Tiefseeumgebung ist ein komplexes Setting, in dem zahlreiche Prozesse — das Absinken pelagischer und hemipelagischer Partikel in der Wassersäule, Sedimentgravitationsströme (Hangabwärtsdichteströme; turbide Strömungen) und Bodenströmungen — die Sedimentablagerung bestimmen, und somit eine Vielzahl von Fazies einschließlich Pelagiten/Hemipelagiten, Konturiten, Turbiditen und Hyperpykiten. Die Charakterisierung und Differenzierung zwischen Tiefseefazies stellt eine Herausforderung dar, und zahlreiche Merkmale können zu diesem Zweck hervorgehoben werden: sedimentäre Strukturen, geochemische Daten, mikropaläontologische Informationen usw. Ichnologische Informationen haben sich zu einem wertvollen, in einigen Fällen jedoch umstrittenen Proxy entwickelt und sind in den meisten Fällen wenig erforscht. Dieser Artikel fasst die vorhandenen ichnologischen Informationen zu den häufigsten Tiefseefazies zusammen — von denen, bei denen ichnologische Analysen zahlreich und detailliert sind (z. B. Pelagiten/Hemipelagiten und Turbiditen), bis hin zu denen, bei denen ichnologische Informationen fehlen oder ungenau sind (Hyperpykiten und Konturiten). Diese Übersicht analysiert paläoumweltbezogene (d. h. ökologische und ablagerungsbezogene) Bedingungen, die mit Tiefseesedimentationsprozessen verbunden sind, den Einfluss dieser Veränderungen auf die Spurenbildergemeinschaft und die damit verbundenen ichnologischen Eigenschaften. Eine detaillierte Charakterisierung von Fossilassemblagen, Ichnofabriken und Ichnofazies wird vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird den Variationen in den Merkmalen von Spurenfossilien gewidmet, die über sedimentäre Faziesmodelle und die Maßstabsebene von Aufschlüssen/Kernen untersucht werden. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Tiefseefazies werden hervorgehoben, um die Differenzierung zu erleichtern. Pelagische/hemipelagische Sedimente sind vollständig bioturbatiert, zeigen biodeformationsartige Strukturen und Spurenfossilien und werden durch zusammengesetzte Ichnofabriken charakterisiert. Das Spurenfossil-Assemblage von schlammigen Pelagiten und Hemipelagiten wird hauptsächlich der Zoophycos-Ichnofazies zugeordnet und lokal dem distalen Ausdruck der Cruziana-Ichnofazies. Turbiditen werden überwiegend von oben besiedelt, was einen obersten Teil bestimmt, der vollständig bioturbatiert ist, die gesprenkelte Schicht; darunter liegt die Elite-Schicht, die durch tieferliegende Spurenfossilien charakterisiert ist. Turbiditenbetten gehören zu zwei verschiedenen Gruppen von Bohrungen, entweder „prädepositionale", hauptsächlich Graphogliptiden, oder „postdepositionale" Spuren. Turbiditenablagerungen werden hauptsächlich durch die Nereites-Ichnofazies charakterisiert, mit Differenzierung von drei Ichno-Unterfazies entsprechend den verschiedenen Teilen der turbidischen Systeme und den damit verbundenen paläoumweltbezogenen Bedingungen. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede im Spurenfossilgehalt der Hyperpykitenfazies und der klassischen postdepositionalen Turbidite, noch in den pelagischen/hemipelagischen Sedimenten, außer einer geringeren Ichnodiversität in den Hyperpykiten. Spurenfossil-Assemblagen von distalen Hyperpykiten werden hauptsächlich der Nereites-Ichnofazies zugeordnet, während Graphogliptiden selten oder nicht vorhanden sind. Ichnologische Merkmale variieren innerhalb von Konturiten, die weitgehend mit paläoumweltbezogenen Bedingungen, dem Ablagerungssetting und dem Typ des Konturiten zusammenhängen. Ichnodiversität und Häufigkeit können hoch sein, insbesondere bei schlammig-siltigen Konturiten. Die ichnologischen Merkmale schlammig-siltiger Konturiten sind denen der pelagischen/hemipelagischen Sedimente ähnlich (die Schichtung ist wahrscheinlich in pelagischen/hemipelagischen Sedimenten komplexer) oder dem oberen Teil der schlammigen Turbiditen (Konturiten sind wahrscheinlich kontinuierlicher bioturbatiert). Keine einzelne archetypische Ichnofazie würde Konturiten charakterisieren, die hauptsächlich der Zoophycos- und Cruziana-Ichnofazies zugeordnet werden.",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104014",
    doi = "10.1016/j.earscirev.2022.104014",
    openalex = "W4220781689",
    references = "doi101016jmarpetgeo201402016, doi101016jsedgeo201603008, doi103390geosciences10020068"
}