1. Bornhauser, M, 1948, Possible ancient submarine canyon in southwestern Louisiana.

BibTeX
@techreport{bornhauser1948possible9,
    author = "Bornhauser, M",
    title = "Possible ancient submarine canyon in southwestern 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. et Migliorini, C, 1950, Courants de turbidité comme cause de stratification gradée : Journal of Geology, v. 58, p. 91-127.

BibTeX
@article{kuenen1950turbidity26,
    author = "Kuenen, P. H. et Migliorini, C",
    title = "Courants de turbidité comme cause de stratification gradée",
    year = "1950",
    journal = "Journal of Geology, v. 58, p. 91-127",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Kuenen, P. H., et Migliorini, C., 1950, Courants de turbidité comme cause de stratification gradée : Journal of Geology, v. 58, p. 91-127.}"
}

3. Bornhauser, M, 1960, Histoire de dépôt et de structure du champ pétrolifère de Northwest Hartburg, comté de Newton, Texas.

BibTeX
@techreport{bornhauser1960depositional10,
    author = "Bornhauser, M",
    title = "Histoire de dépôt et de structure du champ pétrolifère de Northwest Hartburg, comté de Newton, Texas",
    year = "1960",
    howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 44, p. 458-470",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bornhauser, M., 1960, Histoire de dépôt et de structure du champ pétrolifère de Northwest Hartburg, comté de Newton, Texas: Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 44, p. 458-470.}"
}

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

BibTeX
@misc{sullwold1961turbidites48,
    author = "Sullwold, H. H. et Jr",
    title = "Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., et 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., et Osmond, J. C., eds., Geometry of Sand Bodies: American Association of Petroleum Geologists, p. 63-81.}"
}

5. Bouma, A. H, 1962, Sedimentology of some flysch deposits: Amsterdam, Elsevier, 168 p.

BibTeX
@book{bouma1962sedimentology11,
    author = "Bouma, A. H",
    title = "Sedimentology of some flysch deposits",
    year = "1962",
    publisher = "Amsterdam, Elsevier, 168 p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A. H., 1962, Sedimentology of some flysch deposits: Amsterdam, Elsevier, 168 p.}"
}

6. Walker, R. G, 1967, Structures sédimentaires tourbidites et leur relation avec les environnements de dépôt proximaux et distaux : Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43.

BibTeX
@article{walker1967turebidite50,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Structures sédimentaires tourbidites et leur relation avec les environnements de dépôt proximaux et distaux",
    year = "1967",
    journal = "Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1967, Structures sédimentaires tourbidites et leur relation avec les environnements de dépôt proximaux et distaux : Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43.}"
}

7. Paine, R, 1968, Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry en subsurface et des couches associées du sud-ouest de la Louisiane.

BibTeX
@techreport{paine1968stratigraphy43,
    author = "Paine, R",
    title = "Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry en subsurface et des couches associées du sud-ouest de la Louisiane",
    year = "1968",
    howpublished = "Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 52, p. 322-342",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Paine, R., 1968, Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry en subsurface et des couches associées du sud-ouest de la Louisiane: Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 52, p. 322-342.}"
}

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

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

9. Normark, W. R, 1970, Growth patterns of deep sea fans.

BibTeX
@techreport{normark1970growth40,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Growth patterns of deep sea fans",
    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, Géologie de la tendance Oligocène Hackberry, zone Gillis English Bayou - Manchester, paroisse Calcasieu, Louisiane : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 21, p. 1-14.

BibTeX
@article{benson1971geology4,
    author = "Benson, P. H",
    title = "Géologie de la tendance Oligocène Hackberry, zone Gillis English Bayou - Manchester, paroisse Calcasieu, Louisiane",
    year = "1971",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 21, p. 1-14",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Benson, P. H., 1971, Géologie de la tendance Oligocène Hackberry, zone Gillis English Bayou - Manchester, paroisse Calcasieu, Louisiane : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 21, p. 1-14.}"
}

11. Walker, R. G, 1971, Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique des Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale.

BibTeX
@techreport{walker1971nondeltaic51,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique des Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale",
    year = "1971",
    howpublished = "Bulletin de la Société géologique d'Amérique, v. 82, p. 1305-1326",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Walker, R. G., 1971, Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique des Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale: Bulletin de la Société géologique d'Amérique, 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. et Brown, L. F. et Jr, 1972, Systèmes de dépôt clastiques - une approche génétique à l'analyse des faciès : Bureau of Economic Geology : University of Texas at Austin, p. 161-183.

BibTeX
@book{fisher1972clastic19,
    author = "Fisher, W. L. et Brown, L. F. et Jr",
    title = "Systèmes de dépôt clastiques - une approche génétique à l'analyse des faciès",
    year = "1972",
    publisher = "Bureau of Economic Geology : University of Texas at Austin, p. 161-183",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fisher, W. L., et Brown, L. F., Jr., 1972, Systèmes de dépôt clastiques - une approche génétique à l'analyse des faciès : Bureau of Economic Geology : University of Texas at Austin, p. 161-183.}"
}

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

BibTeX
@misc{mutti1972le33,
    author = "Mutti, E. et 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., et 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. et Ghibaudo, G, 1972, Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern.

BibTeX
@misc{mutti1972un32,
    author = "Mutti, E. and 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., and 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. et Findley, R, 1973, Interprétation en eau profonde des grès du Wilcox supérieur à partir d'une étude de carottage, champ de Katy, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 23, p. 259-265.

BibTeX
@article{berg1973deepwater5,
    author = "Berg, R. R. et Findley, R",
    title = "Interprétation en eau profonde des grès du Wilcox supérieur à partir d'une étude de carottage, champ de Katy, Texas",
    year = "1973",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 23, p. 259-265",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Berg, R. R., et Findley, R., 1973, Interprétation en eau profonde des grès du Wilcox supérieur à partir d'une étude de carottage, champ de Katy, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 23, p. 259-265.}"
}

18. Bouma, A. H, 1973, Dépôts de chenaux barrés, turbidites et contourites dans les parties profondes du golfe du Mexique : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, p. 368-376.

BibTeX
@article{bouma1973leveedchannel12,
    author = "Bouma, A. H",
    title = "Dépôts de chenaux barrés, turbidites et contourites dans les parties profondes du golfe du Mexique",
    year = "1973",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, p. 368-376",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Bouma, A. H., 1973, Dépôts de chenaux barrés, turbidites et contourites dans les parties profondes du golfe du Mexique : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, p. 368-376.}"
}

19. 1973, Turbidites et sédimentation en eau profonde : Earth-Science Reviews : v. 9, no. 4 : p. 389.

BibTeX
@article{crossref1973turbidites,
    title = "Turbidites et sédimentation en eau profonde",
    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. et Kulm, L. D, 1973, Les éventails sous-marins et les canaux sous-marins profonds, dans Middleton, G. V., et Bouma, A. H., éd., Les turbidites et la sédimentation en eau profonde.

BibTeX
@misc{nelsom1973submarine36,
    author = "Nelsom, C. H. et Kulm, L. D",
    title = "Les éventails sous-marins et les canaux sous-marins profonds, dans Middleton, G. V., et Bouma, A. H., éd., Les turbidites et la sédimentation en eau profonde",
    year = "1973",
    howpublished = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 39-78",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nelsom, C. H., et Kulm, L. D., 1973, Les éventails sous-marins et les canaux sous-marins profonds, dans Middleton, G. V., et Bouma, A. H., éd., Les turbidites et la sédimentation en eau profonde: 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. et Mutti, E, 1973, Turbidite Facies et Associations de Facies, dans Turbidites et Sédimentation en Eau Profonde.

BibTeX
@misc{walker1973turbidite55,
    author = "Walker, R. G. et Mutti, E",
    title = "Turbidite Facies et Associations de Facies, dans Turbidites et Sédimentation en Eau Profonde",
    year = "1973",
    howpublished = "SEPM, p. 119-157",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Walker, R. G., et Mutti, E., 1973, Turbidite Facies et Associations de Facies, dans Turbidites et Sédimentation en Eau Profonde: SEPM, p. 119-157.}"
}

23. NELSON, C. HANS et NILSEN, TOR H., 1974, TENDANCES DÉPOSITIONNELLES DES ÉVENTAILS PROFONDS MARINS MODERNES ET ANCIENS : Sédimentation géosynclinale moderne et ancienne : p. 69-91.

BibTeX
@incollection{nelson1974depositional,
    author = "NELSON, C. HANS et NILSEN, TOR H.",
    title = "TENDANCES DÉPOSITIONNELLES DES ÉVENTAILS PROFONDS MARINS MODERNES ET ANCIENS",
    year = "1974",
    booktitle = "Sédimentation géosynclinale moderne et ancienne",
    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. et Nilsen, T. H., 1974, Tendances de dépôt des éventails sous-marins profonds modernes et anciens, dans Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation.

BibTeX
@misc{nelson1974depositional37,
    author = "Nelson, C. H. et Nilsen, T. H",
    title = "Tendances de dépôt des éventails sous-marins profonds modernes et anciens, dans Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation",
    year = "1974",
    howpublished = "SEPM Special Publication 19, p. 69-91",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nelson, C. H., et Nilsen, T. H., 1974, Tendances de dépôt des éventails sous-marins profonds modernes et anciens, dans Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation: SEPM Special Publication 19, p. 69-91.}"
}

25. Whitaker, J. H. McD, 1974, Anciennes canyons sous-marines et vallées en éventail, dans la sédimentation géosynclinale moderne et ancienne, 19 des publications spéciales de SEPM : Société des paléontologues et minéralogistes économiques, p. 106-125.

BibTeX
@book{whitaker1974ancient56,
    author = "Whitaker, J. H. McD",
    title = "Anciennes canyons sous-marines et vallées en éventail, dans la sédimentation géosynclinale moderne et ancienne, 19 des publications spéciales de SEPM",
    year = "1974",
    publisher = "Société des paléontologues et minéralogistes économiques, p. 106-125",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Whitaker, J. H. McD., 1974, Anciennes canyons sous-marines et vallées en éventail, dans la sédimentation géosynclinale moderne et ancienne, 19 des publications spéciales de SEPM : Société des paléontologues et minéralogistes économiques, p. 106-125.}"
}

26. Biddle, K. T. et Maher, J. C. et Carter, P. D., 1975, Channel Turbidite Sandstones in the Elk Hills Member of the Monterey Shale, in Maher, J. C., ed., 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. et Maher, J. C. et Carter, P. D",
    title = "Channel Turbidite Sandstones in the Elk Hills Member of the Monterey Shale, in Maher, J. C., ed., 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, p. 79-85",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Biddle, K. T., Maher, J. C., et Carter, P. D., 1975, Channel Turbidite Sandstones in the Elk Hills Member of the Monterey Shale, in Maher, J. C., ed., Petroleum Geology of the Naval Petroleum Reserve No.1, Elk Hills, Kern County, California, 912 of USGS Professional Paper: United States Geological Survey, p. 79-85.}"
}

27. Bennetts, K. R. W. et Pilkey, O. H, 1976, Caractéristiques de trois turbidites, bassin Hispaniola-Caicos.

BibTeX
@techreport{bennetts1976characteristics3,
    author = "Bennetts, K. R. W. et Pilkey, O. H",
    title = "Caractéristiques de trois turbidites, bassin Hispaniola-Caicos",
    year = "1976",
    howpublished = "Bulletin de la Société géologique d'Amérique, no. 87, p. 1291-1300",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bennetts, K. R. W., et Pilkey, O. H., 1976, Caractéristiques de trois turbidites, bassin Hispaniola-Caicos: Bulletin de la Société géologique d'Amérique, no. 87, p. 1291-1300.}"
}

28. Berg, R. R. et Powell, R. R, 1976, Origine par écoulement dense des grès du réservoir de Frio, champ de Nine Mile Point, comté d'Aransas, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 26, p. 310-319.

BibTeX
@article{berg1976densityflow6,
    author = "Berg, R. R. et Powell, R. R",
    title = "Origine par écoulement dense des grès du réservoir de Frio, champ de Nine Mile Point, comté d'Aransas, Texas",
    year = "1976",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 26, p. 310-319",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Berg, R. R., et Powell, R. R., 1976, Origine par écoulement dense des grès du réservoir de Frio, champ de Nine Mile Point, comté d'Aransas, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 26, p. 310-319.}"
}

29. C. H. Nelson, W. R. Normark, A. H., 1976, Turbidites à lit mince dans les canyons et les éventails sous-marins modernes : RÉSUMÉ : Bulletin AAPG : v. 60.

BibTeX
@article{chnelson1976thinbedded,
    author = "C. H. Nelson, W. R. Normark, A. H.",
    title = "Turbidites à lit mince dans les canyons et les éventails sous-marins modernes : RÉSUMÉ",
    year = "1976",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/83d927f8-16c7-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/83d927f8-16c7-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "60"
}

30. Embley, R. W, 1976, Nouvelles preuves de la présence de dépôts de flux de débris dans les profondeurs marines.

BibTeX
@misc{embley1976new18,
    author = "Embley, R. W",
    title = "Nouvelles preuves de la présence de dépôts de flux de débris dans les profondeurs marines",
    year = "1976",
    howpublished = "Geology, v. 4, p. 371-374",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Embley, R. W., 1976, Nouvelles preuves de la présence de dépôts de flux de débris dans les profondeurs marines: Geology, v. 4, p. 371-374.}"
}

31. Stuart, C. J. et Caughey, C. A, 1976, Forme et composition du éventail du Mississippi : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 26, p. 333-343.

BibTeX
@article{stuart1976form47,
    author = "Stuart, C. J. et Caughey, C. A",
    title = "Forme et composition du éventail du Mississippi",
    year = "1976",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 26, p. 333-343",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Stuart, C. J., et Caughey, C. A., 1976, Forme et composition du éventail du Mississippi : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 26, p. 333-343.}"
}

32. Walker, R. G, 1976, Facies Models 2. Turbidites et dépôts clastiques grossiers associés.

BibTeX
@misc{walker1976facies53,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Facies Models 2. Turbidites et dépôts clastiques grossiers associés",
    year = "1976",
    howpublished = "Geoscience Canada, v. 3, p. 25-36",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Walker, R. G., 1976, Facies Models 2. Turbidites et dépôts clastiques grossiers associés: Geoscience Canada, v. 3, p. 25-36.}"
}

33. Berg, R. R. et Tedford, F. J, 1977, Caractéristiques des réservoirs de gaz de Wilcox, champ de Thompsonville au nord-est, comtés de Jim Hogg et de Webb, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 27, p. 6-19.

BibTeX
@article{berg1977characteristics7,
    author = "Berg, R. R. et Tedford, F. J",
    title = "Caractéristiques des réservoirs de gaz de Wilcox, champ de Thompsonville au nord-est, comtés de Jim Hogg et de Webb, Texas",
    year = "1977",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 27, p. 6-19",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Berg, R. R., et Tedford, F. J., 1977, Caractéristiques des réservoirs de gaz de Wilcox, champ de Thompsonville au nord-est, comtés de Jim Hogg et de Webb, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 27, p. 6-19.}"
}

34. Carlson, Paul R., 1977, Canyons sous-marins et éventails profonds : Earth-Science Reviews : v. 13, no. 1 : p. 104-105.

BibTeX
@article{carlson1977submarine,
    author = "Carlson, Paul R.",
    title = "Canyons sous-marins et éventails profonds",
    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, Canyons sous-marins et dépôts profonds, modernes et anciens : ERRATUM : Bulletin AAPG : v. 61, no. 4 : p. 639-640.

Résumé

Bull. AAPG, v. 60, no. 9 (sept. 1976), p. 1579, Revues et publications récentes : l'éditeur du livre examiné, « Canyons sous-marins et dépôts profonds, modernes et anciens », est Dowden, Hutchinson & Ross, Inc., Box 699, Stroudsburg, Pa. 18360, et non Halsted Press, agent commercial.

BibTeX
@article{crossref1977submarine,
    title = "Canyons sous-marins et dépôts profonds, modernes et anciens : ERRATUM",
    year = "1977",
    journal = "Bulletin AAPG",
    abstract = "Bull. AAPG, v. 60, no. 9 (sept. 1976), p. 1579, Revues et publications récentes : l'éditeur du livre examiné, « Canyons sous-marins et dépôts profonds, modernes et anciens », est Dowden, Hutchinson \& Ross, Inc., Box 699, Stroudsburg, Pa. 18360, et non Halsted Press, agent commercial.",
    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, Sables des fonds marins, dans Developments in Petroleum Geology : Essex, Angleterre, 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, Développement des sables du Tertiaire inférieur dans le centre de la mer du Nord, dans Developments in Petroleum Geology : Essex, Angleterre, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 447-453.

BibTeX
@book{parker1977lower45,
    author = "Parker, J. R",
    title = "Développement des sables du Tertiaire inférieur dans le centre de la mer du Nord, dans Developments in Petroleum Geology",
    year = "1977",
    publisher = "Essex, Angleterre, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 447-453",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Parker, J. R., 1977, Développement des sables du Tertiaire inférieur dans le centre de la mer du Nord, dans Developments in Petroleum Geology : Essex, Angleterre, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 447-453.}"
}

38. Bouma, A. H. et Smith, L. B. et Sidner, B. R. et McKee, T. R, 1978, Bassin intraslope dans le golfe du Mexique du nord-ouest, dans, 7 des Études de géologie de l'AAPG.

BibTeX
@misc{bouma1978intraslope13,
    author = "Bouma, A. H. et Smith, L. B. et Sidner, B. R. et McKee, T. R",
    title = "Bassin intraslope dans le golfe du Mexique du nord-ouest, dans, 7 des Études de géologie de l'AAPG",
    year = "1978",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists, p. 289-302",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Bouma, A. H., Smith, L. B., Sidner, B. R., et McKee, T. R., 1978, Bassin intraslope dans le golfe du Mexique du nord-ouest, dans, 7 des Études de géologie de l'AAPG: American Association of Petroleum Geologists, p. 289-302.}"
}

39. Lund, J. W. et King, J. S. et Berlitz, R. et Gilreath, J. A, 1978, Exploration préplateforme de High Island, blocs A-560 et A-561 : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 28, p. 273-294.

BibTeX
@article{lund1978preplatform29,
    author = "Lund, J. W. et King, J. S. et Berlitz, R. et Gilreath, J. A",
    title = "Exploration préplateforme de High Island, blocs A-560 et A-561",
    year = "1978",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 28, p. 273-294",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Lund, J. W., King, J. S., Berlitz, R., et Gilreath, J. A., 1978, Exploration préplateforme de High Island, blocs A-560 et A-561 : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 28, p. 273-294.}"
}

40. Nilsen, T. H, 1978, Turbidites des Appennins du Nord : Introduction à l'analyse des faciès : International Geology Review, v. 20, p. 125-166.

BibTeX
@article{nilsen1978turbidites38,
    author = "Nilsen, T. H",
    title = "Turbidites des Appennins du Nord",
    year = "1978",
    journal = "Introduction à l'analyse des faciès : International Geology Review, v. 20, p. 125-166",
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}

41. Normark, W. R, 1978, Vallées, canaux et lobes de dépôt sur les éventails sous-marins modernes.

BibTeX
@techreport{normark1978fan41,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Vallées, canaux et lobes de dépôt sur les éventails sous-marins modernes",
    year = "1978",
    howpublished = "caractères pour la reconnaissance des environnements turbiditiques sableux : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 912-931",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Normark, W. R., 1978, Vallées, canaux et lobes de dépôt sur les éventails sous-marins modernes : caractères pour la reconnaissance des environnements turbiditiques sableux : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 912-931.}"
}

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

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

43. Walker, R. G, 1978, Facies de sable de fond marin et anciens éventails sous-marins.

BibTeX
@techreport{walker1978deepwater54,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Facies de sable de fond marin et anciens éventails sous-marins",
    year = "1978",
    howpublished = "modèles pour l'exploration des pièges stratigraphiques : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 932-966",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1978, Facies de sable de fond marin et anciens éventails sous-marins : modèles pour l'exploration des pièges stratigraphiques : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 932-966.}"
}

44. Woodbury, H. O. et Spotts, J. H. et Akers, W. H, 1978, Sédiments et sédimentation du talus continental du golfe du Mexique, dans, 7 des AAPG Studies in Geology.

BibTeX
@misc{woodbury1978gulf57,
    author = "Woodbury, H. O. et Spotts, J. H. et Akers, W. H",
    title = "Sédiments et sédimentation du talus continental du golfe du Mexique, dans, 7 des AAPG Studies in Geology",
    year = "1978",
    howpublished = "p. 117-137",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Woodbury, H. O., Spotts, J. H., et Akers, W. H., 1978, Sédiments et sédimentation du talus continental du golfe du Mexique, dans, 7 des AAPG Studies in Geology : p. 117-137.}"
}

45. Buffler, R. T. et McMillen, K. J, 1979, Fans sous-marins du Miocène dans le golfe du Mexique occidental profond, tels qu'interprétés à partir de profils de réflexion sismique.

BibTeX
@techreport{buffler1979miocene15,
    author = "Buffler, R. T. et McMillen, K. J",
    title = "Fans sous-marins du Miocène dans le golfe du Mexique occidental profond, tels qu'interprétés à partir de profils de réflexion sismique",
    year = "1979",
    howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 63, p. 426",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Buffler, R. T., et McMillen, K. J., 1979, Fans sous-marins du Miocène dans le golfe du Mexique occidental profond, tels qu'interprétés à partir de profils de réflexion sismique : Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 63, p. 426.}"
}

46. Christina, C. C. et Martin, K. G, 1979, La tendance du Lower Tuscaloosa du sud-ouest de la Louisiane : You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa" : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 37-41.

BibTeX
@article{christina1979the16,
    author = "Christina, C. C. et Martin, K. G",
    title = "La tendance du Lower Tuscaloosa du sud-ouest de la Louisiane",
    year = "1979",
    journal = {You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa" : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 37-41},
    note = {talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Christina, C. C., et Martin, K. G., 1979, La tendance du Lower Tuscaloosa du sud-ouest de la Louisiane : "You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa" : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 37-41.}}
}

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

Résumé

RÉSUMÉ Le package d'instruments de remorquage profond de l'Institut Scripps d'océanographie offre une occasion unique de délimiter des caractéristiques à petite échelle d'une taille comparable à celles généralement décrites à partir de dépôts anciens de ventilateurs sous-marins profonds. Sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, le sonar à balayage latéral de remorquage profond a facilement détecté des parois de chenaux abruptes, des marches et des terrasses à l'intérieur des chenaux. Les caractéristiques les plus frappantes observées en balayage latéral sont de grandes dépressions en forme de croissant se produisant couramment en groupes. Il semble qu'il s'agisse de grandes érosions ou de flûtes sculptées par des courants de turbidité. Quatre faciès acoustiques distincts ont été cartographiés sur la base d'une évaluation qualitative de la réflectivité des profils de réflexion à 4 kHz. Il y a une augmentation distincte de la profondeur de pénétration acoustique, du nombre de réflecteurs sous-fond et de la continuité des réflecteurs du haut du chenal du ventilateur vers le bas du ventilateur. Ces changements s'accompagnent d'une diminution du relief de surface. Le ventilateur sous-marin Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le haut ventilateur actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du milieu du ventilateur ou le suprafan est là où le sable est déposé. Des chenaux de distribution bien définis avec des marches, des terrasses et d'autres mésotopographies se terminent dans des lobes de dépôt. Les zones intercanaux sont rugueuses, contenant des érosions géantes ainsi que d'autres reliefs. Le bas ventilateur actif accumule du limon et du silt et ne présente aucune morphologie de surface résoluble. Les caractéristiques morphologiques observées sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, autres que les levées, les zones intercanaux et les lobes, sont principalement érosives. Les chenaux de distribution ont jusqu'à 0,5 km de large et 5–15 m de profondeur. De telles caractéristiques, en raison de leur grande taille et de leur faible relief, sont rarement complètement exposées ou facilement détectables dans les séquences de roches anciennes. Certaines érosions en forme de flûte sont plus grandes que les chenaux en coupe transversale, mais beaucoup ont 5–30 m de large et 1–2 m de profondeur. Si elles sont observées dans des roches anciennes transversalement à la direction des paléocourants, elles seraient peut-être indistinguables des chenaux. La distribution des sédiments de surface combinée à la morphologie du ventilateur peut être utilisée pour relier les sédiments modernes aux modèles de faciès pour les sédiments de ventilateur anciens. Le gravier et le sable se produisent dans le haut du chenal, des lits massifs de sable dans les chenaux de distribution du milieu du ventilateur, des séquences de Bouma classiques et complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le bas-milieu du ventilateur, et une séquence de Bouma en forme de lentille ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du milieu du ventilateur et sur les levées.

BibTeX
@article{doi101111j136530911979tb00971x,
    author = "Normark, William R. et Piper, David J. W. et Hess, Gordon R.",
    title = "Chenaux de distribution, lobes de sable et mésotopographie du ventilateur sous-marin Navy, Borderland de Californie, avec applications aux sédiments de ventilateur anciens",
    year = "1979",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "RÉSUMÉ Le package d'instruments de remorquage profond de l'Institut Scripps d'océanographie offre une occasion unique de délimiter des caractéristiques à petite échelle d'une taille comparable à celles généralement décrites à partir de dépôts anciens de ventilateurs sous-marins profonds. Sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, le sonar à balayage latéral de remorquage profond a facilement détecté des parois de chenaux abruptes, des marches et des terrasses à l'intérieur des chenaux. Les caractéristiques les plus frappantes observées en balayage latéral sont de grandes dépressions en forme de croissant se produisant couramment en groupes. Il semble qu'il s'agisse de grandes érosions ou de flûtes sculptées par des courants de turbidité. Quatre faciès acoustiques distincts ont été cartographiés sur la base d'une évaluation qualitative de la réflectivité des profils de réflexion à 4 kHz. Il y a une augmentation distincte de la profondeur de pénétration acoustique, du nombre de réflecteurs sous-fond et de la continuité des réflecteurs du haut du chenal du ventilateur vers le bas du ventilateur. Ces changements s'accompagnent d'une diminution du relief de surface. Le ventilateur sous-marin Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le haut ventilateur actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du milieu du ventilateur ou le suprafan est là où le sable est déposé. Des chenaux de distribution bien définis avec des marches, des terrasses et d'autres mésotopographies se terminent dans des lobes de dépôt. Les zones intercanaux sont rugueuses, contenant des érosions géantes ainsi que d'autres reliefs. Le bas ventilateur actif accumule du limon et du silt et ne présente aucune morphologie de surface résoluble. Les caractéristiques morphologiques observées sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, autres que les levées, les zones intercanaux et les lobes, sont principalement érosives. Les chenaux de distribution ont jusqu'à 0,5 km de large et 5–15 m de profondeur. De telles caractéristiques, en raison de leur grande taille et de leur faible relief, sont rarement complètement exposées ou facilement détectables dans les séquences de roches anciennes. Certaines érosions en forme de flûte sont plus grandes que les chenaux en coupe transversale, mais beaucoup ont 5–30 m de large et 1–2 m de profondeur. Si elles sont observées dans des roches anciennes transversalement à la direction des paléocourants, elles seraient peut-être indistinguables des chenaux. La distribution des sédiments de surface combinée à la morphologie du ventilateur peut être utilisée pour relier les sédiments modernes aux modèles de faciès pour les sédiments de ventilateur anciens. Le gravier et le sable se produisent dans le haut du chenal, des lits massifs de sable dans les chenaux de distribution du milieu du ventilateur, des séquences de Bouma classiques et complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le bas-milieu du ventilateur, et une séquence de Bouma en forme de lentille ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du milieu du ventilateur et sur les levées.",
    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, Environnement de dépôt des grès de Woodbine, comté de Polk, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 83-94.

BibTeX
@article{foss1979depositional20,
    author = "Foss, D. C",
    title = "Environnement de dépôt des grès de Woodbine, comté de Polk, Texas",
    year = "1979",
    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 83-94",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Foss, D. C., 1979, Environnement de dépôt des grès de Woodbine, comté de Polk, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 83-94.}"
}

49. Heritier, F. E. et Lossel, P. et Wathne, E, 1979, Frigg Field - grand piège en éventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord.

BibTeX
@techreport{heritier1979frigg22,
    author = "Heritier, F. E. et Lossel, P. et Wathne, E",
    title = "Frigg Field - grand piège en éventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord",
    year = "1979",
    howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 63, p. 1999-2020",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Heritier, F. E., Lossel, P., et Wathne, E., 1979, Frigg Field - grand piège en éventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord: Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 63, p. 1999-2020.}"
}

50. Moore, G. T. et Woodbury, H. O. et Worzel, J. L. et Watkins, J. S. et Starke, G. W, 1979, Investigation of the Mississippi Fan, Gulf of Mexico, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs.

BibTeX
@misc{moore1979investigation30,
    author = "Moore, G. T. et Woodbury, H. O. et Worzel, J. L. et Watkins, J. S. et Starke, G. W",
    title = "Investigation of the Mississippi Fan, Gulf of Mexico, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs",
    year = "1979",
    howpublished = "p. 383-402",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Moore, G. T., Woodbury, H. O., Worzel, J. L., Watkins, J. S., et Starke, G. W., 1979, Investigation of the Mississippi Fan, Gulf of Mexico, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs: p. 383-402.}"
}

51. Mutti, E, 1979, Turbidites et cones sous-marins profonds, in Sédimentation détritique (fluviale, littorale et marine), 1979 de l'Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, Cours court : Fribourg, Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, p. 353-419.

BibTeX
@book{mutti1979turbidites31,
    author = "Mutti, E",
    title = "Turbidites et cones sous-marins profonds, in Sédimentation détritique (fluviale, littorale et marine), 1979 de l'Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, Cours court",
    year = "1979",
    publisher = "Fribourg, Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, p. 353-419",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Mutti, E., 1979, Turbidites et cones sous-marins profonds, in Sédimentation détritique (fluviale, littorale et marine), 1979 de l'Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, Cours court : Fribourg, Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, p. 353-419.}"
}

52. Nardin, T. R. et Hein, F. J. et Gorsline, D. S. et Edwards, B. D, 1979, A review of mass movement processes, sediment and acoustic characteristics, and contrasts in slope and base-of-slope systems versus canyon-fan-basin floor systems, in Geology of Continental Slopes: SEPM Special Publication 27, p. 61-73.

BibTeX
@article{nardin1979a35,
    author = "Nardin, T. R. et Hein, F. J. et Gorsline, D. S. et Edwards, B. D",
    title = "A review of mass movement processes, sediment and acoustic characteristics, and contrasts in slope and base-of-slope systems versus canyon-fan-basin floor systems, in Geology of Continental Slopes",
    year = "1979",
    journal = "SEPM Special Publication 27, p. 61-73",
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}

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

BibTeX
@article{openalexw1560313239,
    author = "Hendry, Hugh E.",
    title = "Sédimentation dans les canyons, les cônes et les fosses sous-marins",
    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.

Résumé

Sedimentation des parois de canyon et remplissage latéral : quelques exemples anciens. Contributions du Smithsonian aux sciences marines, numéro 4, 32 pages, 17 figures, 1980.-Les séquences de parois de canyon sous-marines et de tributaires à trois localités de grès d'Annot dans les Alpes maritimes françaises enregistrent des événements de résédimentation à un stade précoce dans les secteurs proximaux du bassin tertiaire d'Annot. Les lithofacies du bord du canyon sont distinctifs en ce qu'ils comprennent une gamme plus variable de types stratigraphiques que la pente intracanyon, l'axe du canyon, les séries distales du cône et du bassin de la même formation. Les critères caractéristiques incluent la géométrie et la distribution spatiale très variables de la série de strates, l'épaisseur irrégulière des bancs, les directions des courants paléocourants qui divergent des motifs régionaux prédominants, et les discontinuités au sein de la formation et entre le grès d'Annot et les séries de schistes marins plus anciens (Marnes bleues éocène) formant les marges du canyon. Trois types distinctifs de stratification de grès dominent l'association de paroi de canyon « grs d'Annot » : les unités de type 1, modérément à bien stratifiées et massives (souvent amalgamées), déposées par des flux de débris et un continuum de mécanisme de flux sédimentaire-fluide, non spécifiquement identifiables sur le terrain ; certaines couches épaisses de sable peuvent représenter un dépôt sous forme de lits « rapides » provenant de sous-courants à haute concentration, possiblement graduels entre les flux liquéfiés et les courants de turbidité ; les unités de type 2, affichant des horizons légèrement à étendument déformés à l'intérieur mais pas dans tout le lit, sont probablement liées aux processus de flux liquéfié et de liquéfaction post-dépôt ; et les unités de type 3, déposées « en masse » et dans certains cas montrant une perturbation complète de la stratification primaire (bancs chaotiques), sont identifiées comme des glissements et des coulées. En plus des trois types ci-dessus, des proportions inférieures de turbidites de sable « classiques » généralement fines et gradées (T+, Tp, et Tp-) et de turbidites de mudstone sont reconnues.

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 = {Sedimentation des parois de canyon et remplissage latéral : quelques exemples anciens. Contributions du Smithsonian aux sciences marines, numéro 4, 32 pages, 17 figures, 1980.-Les séquences de parois de canyon sous-marines et de tributaires à trois localités de grès d'Annot dans les Alpes maritimes françaises enregistrent des événements de résédimentation à un stade précoce dans les secteurs proximaux du bassin tertiaire d'Annot. Les lithofacies du bord du canyon sont distinctifs en ce qu'ils comprennent une gamme plus variable de types stratigraphiques que la pente intracanyon, l'axe du canyon, les séries distales du cône et du bassin de la même formation. Les critères caractéristiques incluent la géométrie et la distribution spatiale très variables de la série de strates, l'épaisseur irrégulière des bancs, les directions des courants paléocourants qui divergent des motifs régionaux prédominants, et les discontinuités au sein de la formation et entre le grès d'Annot et les séries de schistes marins plus anciens (Marnes bleues éocène) formant les marges du canyon. Trois types distinctifs de stratification de grès dominent l'association de paroi de canyon « grs d'Annot » : les unités de type 1, modérément à bien stratifiées et massives (souvent amalgamées), déposées par des flux de débris et un continuum de mécanisme de flux sédimentaire-fluide, non spécifiquement identifiables sur le terrain ; certaines couches épaisses de sable peuvent représenter un dépôt sous forme de lits « rapides » provenant de sous-courants à haute concentration, possiblement graduels entre les flux liquéfiés et les courants de turbidité ; les unités de type 2, affichant des horizons légèrement à étendument déformés à l'intérieur mais pas dans tout le lit, sont probablement liées aux processus de flux liquéfié et de liquéfaction post-dépôt ; et les unités de type 3, déposées « en masse » et dans certains cas montrant une perturbation complète de la stratification primaire (bancs chaotiques), sont identifiées comme des glissements et des coulées. En plus des trois types ci-dessus, des proportions inférieures de turbidites de sable « classiques » généralement fines et gradées (T+, Tp, et Tp-) et de turbidites de mudstone sont reconnues.},
    url = "https://doi.org/10.5479/si.01960768.4",
    doi = "10.5479/si.01960768.4",
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    references = "carlson1977submarine, doi101098rsta19560020, doi101111j136530911975tb00290x, doi1013062f9182e316ce11d78645000102c1865d, doi10130674d7262b2b2111d78648000102c1865d, doi101306c1ea4f7716c911d78645000102c1865d, doi102110scn8403, openalexw1560313239, openalexw2993540452, openalexw3120543430, openalexw580680426"
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55. Link, M. H. et Nilsen, T. H., 1980, The Rocks Sandstone, un dépôt de vent profond riche en sable de l'Éocène, dans la chaîne Santa Lucia du nord, Californie : Journal of Sedimentary Petrology, v. 50, p. 583-601.

BibTeX
@article{link1980the27,
    author = "Link, M. H. et Nilsen, T. H",
    title = "The Rocks Sandstone, un dépôt de vent profond riche en sable de l'Éocène, dans la chaîne Santa Lucia du nord, Californie",
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}

56. Nilsen, T. H, 1980, Modern and ancient submarine fans.

BibTeX
@techreport{nilsen1980modern39,
    author = "Nilsen, T. H",
    title = "Modern and ancient submarine fans",
    year = "1980",
    howpublished = "Discussions of papers by R.G. Walker and W.R. Normark: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 64, p. 1094-1101",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nilsen, T. H., 1980, Modern and ancient submarine fans: Discussions of papers by R.G. Walker and W.R. Normark: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 64, p. 1094-1101.}"
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57. Normark, W. R, 1980, Modern and ancient submarine fans.

BibTeX
@techreport{normark1980modern42,
    author = "Normark, W. R",
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    howpublished = "reply: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 64, p. 1108-1112",
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}

58. Hiscott, R. N, 1981, Dépôts de ventilateurs sous-marins dans la Formation de Macigno (Oligocène moyen-supérieur) de la Vallée de Gordana, Appennins du Nord, Italie : Discussion : Journal of Sedimentary Petrology, v. 51, p. 1015-1021.

BibTeX
@article{hiscott1981deep23,
    author = "Hiscott, R. N",
    title = "Deep sea fan deposits in the Macigno Formation (Middle- Upper Oilgocene) of the Gordana Valley, Northern Appennines, Italy",
    year = "1981",
    journal = "Discussion: Journal of Sedimentary Petrology, v. 51, p. 1015-1021",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hiscott, R. N., 1981, Deep sea fan deposits in the Macigno Formation (Middle- Upper Oilgocene) of the Gordana Valley, Northern Appennines, Italy: Discussion: Journal of Sedimentary Petrology, v. 51, p. 1015-1021.}"
}

59. Kelts, K. et Arthur, M. A, 1981, Turbidites after ten years of deep-sea drilling - wringing out the mop?, in Warme, J. E., Douglas, R. G., and Winterer, E. L., eds., The Deep Sea Drilling Project.

BibTeX
@misc{kelts1981turbidites25,
    author = "Kelts, K. et Arthur, M. A",
    title = "Turbidites after ten years of deep-sea drilling - wringing out the mop?, in Warme, J. E., Douglas, R. G., and Winterer, E. L., eds., The Deep Sea Drilling Project",
    year = "1981",
    howpublished = "A decade of progress, 32 of SEPM Special Publication: SEPM, p. 91-127",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kelts, K., et Arthur, M. A., 1981, Turbidites after ten years of deep-sea drilling - wringing out the mop?, in Warme, J. E., Douglas, R. G., and Winterer, E. L., eds., The Deep Sea Drilling Project: A decade of progress, 32 of SEPM Special Publication: SEPM, p. 91-127.}"
}

60. Harms, J. C. et Southard, J. B. et Walker, R. G., 1982, Structures et séquences dans les roches clastiques.

BibTeX
@misc{harms1982structures21,
    author = "Harms, J. C. et Southard, J. B. et Walker, R. G",
    title = "Structures et séquences dans les roches clastiques",
    year = "1982",
    howpublished = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Short Course \#9. Numérotation variable",
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}

61. Howell, D. G. et Normark, W. R, 1982, Sedimentology of submarine fans, in Scholle, P. A., et Spearing, D. R., eds., Sandstone depositional environments, 31 of AAPG Memoirs.

BibTeX
@misc{howell1982sedimentology24,
    author = "Howell, D. G. et Normark, W. R",
    title = "Sedimentology of submarine fans, in Scholle, P. A., et Spearing, D. R., eds., Sandstone depositional environments, 31 of AAPG Memoirs",
    year = "1982",
    howpublished = "Tulsa, OK, AAPG, p. 365-404",
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}

62. Link, M. H. et Welton, J. E, 1982, Sedimentology and reservoir potential of Matilija Sandstone.

BibTeX
@techreport{link1982sedimentology28,
    author = "Link, M. H. et Welton, J. E",
    title = "Sedimentology and reservoir potential of Matilija Sandstone",
    year = "1982",
    howpublished = "an Eocene sand-rich deep-sea fan and shallow marine complex, southern California: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 66, p. 1514-1534",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Link, M. H., et Welton, J. E., 1982, Sedimentology and reservoir potential of Matilija Sandstone: an Eocene sand-rich deep-sea fan and shallow marine complex, southern California: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 66, p. 1514-1534.}"
}

63. Tillman, R. W. et Ali, S. A, 1982, Deep water canyons, fans and facies.

BibTeX
@misc{tillman1982deep49,
    author = "Tillman, R. W. et Ali, S. A",
    title = "Deep water canyons, fans and facies",
    year = "1982",
    howpublished = "models for stratigraphic trap exploration, 26 of AAPG Reprint Series: Tulsa, OK, American Association of Petroleum Geologists, 596 p",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Tillman, R. W., et Ali, S. A., 1982, Deep water canyons, fans and facies: models for stratigraphic trap exploration, 26 of AAPG Reprint Series: Tulsa, OK, American Association of Petroleum Geologists, 596 p.}"
}

64. Stow, D.A.V., 1985, Deep-sea clastics: where are we and where are we going?: Geological Society London Special Publications.

Résumé

Résumé La transition de notre croyance en un océan profond et calme à la reconnaissance que des clastics de fond marin autres que les argiles pélagiques existent dans les océans, a couvert près d'un siècle. Au cours des trois dernières décennies, d'énormes progrès ont été réalisés dans la compréhension de ces sédiments et de leur dépôt. Il existe un continuum de processus qui transfèrent la matière des eaux peu profondes aux eaux profondes et remanient les sédiments au sein de l'océan profond. Ceux-ci incluent : (1) les processus de résédimentation, allant des chutes de rochers géantes et des glissements de terrain aux courants de turbidité de faible densité ; (2) les courants de fond normaux ; et (3) le dépôt pélagique à travers la colonne d'eau. Plus de cinquante faciès distincts ont été décrits depuis le fond marin et ceux-ci peuvent être interprétés en termes de processus de dépôt via dix modèles de faciès standards pour les sédiments résédimentés, les courants de fond normaux et les sédiments pélagiques. Des modèles environnementaux peuvent être construits pour : (1) les pentes et manteaux de failles normales, carbonatés et de flanc de ride ; (2) les éventails sous-marins radiaux, allongés et en éventail-delta ; et (3) les plaines de bassin sous-alimentées et sur-alimentées. Ceux-ci montrent la distribution horizontale et verticale généralisée des faciès et les principaux éléments morphologiques dans chacun des trois grands environnements de fond marin. Les changements sédimentaires, tectoniques et du niveau de la mer sont les principaux groupes de facteurs qui contrôlent la sédimentation de fond marin dans ces environnements séparés. Une partie de l'intérêt pour les clastics de fond marin découle de leur importance économique démontrée pour la génération et l'embarras des hydrocarbures. De nombreuses zones de sédimentologie de fond marin restent à investiguer et les modèles antérieurs à affiner ; ces avancées dépendront significativement des améliorations de notre méthodologie.

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 = "Résumé La transition de notre croyance en un océan profond et calme à la reconnaissance que des clastics de fond marin autres que les argiles pélagiques existent dans les océans, a couvert près d'un siècle. Au cours des trois dernières décennies, d'énormes progrès ont été réalisés dans la compréhension de ces sédiments et de leur dépôt. Il existe un continuum de processus qui transfèrent la matière des eaux peu profondes aux eaux profondes et remanient les sédiments au sein de l'océan profond. Ceux-ci incluent : (1) les processus de résédimentation, allant des chutes de rochers géantes et des glissements de terrain aux courants de turbidité de faible densité ; (2) les courants de fond normaux ; et (3) le dépôt pélagique à travers la colonne d'eau. Plus de cinquante faciès distincts ont été décrits depuis le fond marin et ceux-ci peuvent être interprétés en termes de processus de dépôt via dix modèles de faciès standards pour les sédiments résédimentés, les courants de fond normaux et les sédiments pélagiques. Des modèles environnementaux peuvent être construits pour : (1) les pentes et manteaux de failles normales, carbonatés et de flanc de ride ; (2) les éventails sous-marins radiaux, allongés et en éventail-delta ; et (3) les plaines de bassin sous-alimentées et sur-alimentées. Ceux-ci montrent la distribution horizontale et verticale généralisée des faciès et les principaux éléments morphologiques dans chacun des trois grands environnements de fond marin. Les changements sédimentaires, tectoniques et du niveau de la mer sont les principaux groupes de facteurs qui contrôlent la sédimentation de fond marin dans ces environnements séparés. Une partie de l'intérêt pour les clastics de fond marin découle de leur importance économique démontrée pour la génération et l'embarras des hydrocarbures. De nombreuses zones de sédimentologie de fond marin restent à investiguer et les modèles antérieurs à affiner ; ces avancées dépendront significativement des améliorations de notre méthodologie.",
    url = "https://doi.org/10.1144/gsl.sp.1985.018.01.05",
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    openalex = "W2108821877",
    references = "nelson1974depositional"
}

65. Bouma, A. et Normark, W. R. et Barnes, N. E, 1986, Submarine fans and related turbidite systems : New York, Springer Verlag, 351 p.

BibTeX
@book{bouma1986submarine14,
    author = "Bouma, A. et Normark, W. R. et 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., et Barnes, N. E., 1986, Submarine fans and related turbidite systems : New York, Springer Verlag, 351 p.}"
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66. Posamentier, Henry W. et Kolla, V., 2003, Géomorphologie et stratigraphie sismiques des éléments de dépôt dans des environnements de eaux profondes : Journal of Sedimentary Research.

Résumé

Les analyses de données sismiques 3D dans des environnements principalement situés au fond des bassins au large d'Indonésie, du Nigeria et du golfe du Mexique révèlent la présence extensive d'éléments de dépôt par écoulement gravitaire. Cinq éléments clés ont été observés : (1) des chenaux de turbidite bordés de levées, (2) des vagues de sédiments et des levées sur les berges des chenaux, (3) des lobes frontaux ou des complexes de chenaux distributaires, (4) des complexes de lobes de brèches, et (5) des chenaux, lobes et nappes de coulées de débris. Chaque élément de dépôt présente une morphologie et une expression sismique uniques. L'architecture réservoir de chacun de ces éléments de dépôt est fonction de l'interaction entre le processus sédimentaire, la morphologie du fond marin et la distribution de la taille des grains de sédiment. (1) Les largeurs des chenaux de turbidite bordés de levées varient de plus de 3 km à moins de 200 m. La sinuosité varie de modérée à élevée, et les méandres des chenaux migrent dans la plupart des cas vers l'aval. Le caractère de réflexion à haute amplitude qui caractérise couramment ces éléments suggère la présence de sable au sein des chenaux. Dans certains cas, les chenaux à forte sinuosité sont associés au développement de (2) vagues de sédiments sur les berges des chenaux dans des environnements de levées sur les berges proximales, en particulier en association avec les coudes externes des chenaux. Ces vagues de sédiments atteignent des hauteurs de 20 m et des espacements de 2 à 3 km. Les crêtes de ces vagues de sédiments sont orientées perpendiculairement à la direction de transport inférée des écoulements de turbidite, et les vagues ont migré dans le sens de l'écoulement. L'épaisseur des levées des berges de canal diminue systématiquement vers l'aval. Là où l'épaisseur de la levée ne peut plus être résolue sismiquement, les chenaux à forte sinuosité alimentent (3) des lobes frontaux ou des complexes de chenaux distributaires à faible sinuosité. Les complexes de chenaux distributaires à faible sinuosité s'expriment sous forme de nappes lobées d'une largeur allant jusqu'à 5 à 10 km et d'une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres, s'étendant jusqu'aux bords distaux de ces systèmes. Ils constituent probablement des unités de grès en nappe composées de dépôts de chenaux peu profonds et de dépôts sur les berges riches en sable associés. On observe également (4) des dépôts de lobes de brèches, qui se forment à la suite de la rupture des levées, couramment aux coudes des chenaux. Similaires aux lobes frontaux, mais de taille plus réduite, ces dépôts sont couramment caractérisés par des turbidites en nappe. (5) Les dépôts de coulées de débris comprennent des remplissages de chenaux à faible sinuosité, des lobes allongés étroits et des nappes, et sont caractérisés sismiquement par des motifs de réflexion à faible amplitude contorsionnés et chaotiques. Ces dépôts recouvrent couramment des pavements striés ou sillonnés pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres de longueur, 15 m de profondeur et 25 m de largeur. Là où les écoulements sont non confinés, les motifs de striation suggèrent que les écoulements divergents sont courants. Les dépôts de coulées de débris s'étendent aussi loin vers le fond du bassin que les turbidites, et les unités individuelles de coulées de débris peuvent atteindre 80 m d'épaisseur et sont couramment marquées par des bords raides. Un caractère de réflexion sismique transparent à chaotique suggère que ces dépôts sont riches en argile. Stratigraphiquement, les successions de fond de bassin en eau profonde sont couramment caractérisées par des dépôts de transport de masse à la base, surmontés par des dépôts de lobe frontal de turbidite et ensuite par des dépôts de chenaux bordés de levées. Couronnant cette succession se trouve une autre unité de transport de masse, finalement surmontée et drapée par des dépôts de section condensée. Cette succession peut être liée à un cycle de changement du niveau relatif de la mer et aux événements associés au bord de plateau correspondant. Couramment, le dépôt d'une séquence en eau profonde est initié par le début de la baisse du niveau relatif de la mer et se termine par une subséquente montée rapide du niveau relatif de la mer.

BibTeX
@article{doi101306111302730367,
    author = "Posamentier, Henry W. et Kolla, V.",
    title = "Géomorphologie et stratigraphie sismiques des éléments de dépôt dans des environnements de fond profond",
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67. Mutti, Emiliano et Bernoulli, Daniel et Lucchi, Franco Ricci et Tinterri, Roberto, 2008, Turbidites et courants de turbidité depuis les « flysch » alpins jusqu'à l'exploration des marges continentales : Sedimentology.

Résumé

Résumé Le concept de turbidite a évolué considérablement depuis sa définition originale par Kuenen et Migliorini en 1950 – à savoir le dépôt des courants de turbidité illustré par les successions de flysch sableux des Apennins du Nord – au point qu'il est désormais utilisé pour définir une variété de dépôts, certains desquels ont peu en commun avec les formations de flysch sableux en termes de faciès, de géométrie et de signification géologique. L'extension du concept à d'autres contextes géodynamiques et à des dépôts de composition non siliciclastique n'est abordée que brièvement dans les sections finales. Avec la diffusion du concept de courant de turbidité dans les années 1950 et le début des années 1960, une branche entièrement nouvelle de la sédimentologie est apparue, consacrée à l'inventaire des structures sédimentaires, aux mesures de paléocourants et aux motifs de stratification. L'expression la plus représentative de cette branche provient de l'école « néerlandaise » de Philip H. Kuenen et de ses étudiants. Entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970, un nouveau développement a eu lieu : l'analyse de faciès, en termes d'environnements modernes et de systèmes de dépôt. Ce développement a conduit à l'introduction et à la discussion de « modèles de bassin » qui sont devenus un problème de plus en plus épineux avec l'accumulation de données provenant de contextes marins profonds modernes. En particulier, la plupart des chercheurs ont souligné l'importance des éléments de chenal et de lobe et de leurs relations mutuelles dans l'espace et le temps. Ces modèles peuvent différer en termes de caractéristiques spécifiques, par exemple des configurations de pente alimentées par des canyons versus des rampes alimentées par des deltas et la terminologie, mais la distinction fondamentale entre les chenaux (voies de sédimentation), les lobes et les plaines de bassin (caractéristiques de dépôt en nappe) était et reste largement retenue – un modèle qui fait simplement référence à un système où un chenal distributaire passe en aval vers une zone de dépôt, comme dans la plupart des systèmes fluvio-deltaïques. Une grande prudence doit cependant être exercée lors de la comparaison des fans modernes et anciens – un problème discuté en détail dans le Comité sur les fans sous-marins I convoqué par A.H. Bouma et tenu à Pittsburgh en 1982. Différents ensembles de données et contextes géologiques, problèmes d'échelle et terminologie laissent encore des doutes sur la signification d'une telle comparaison. Malgré de nombreux problèmes rencontrés, l'approche élémentaire fournit un outil facile, essentiellement descriptif, pour comparer significativement les systèmes récents avec les anciens, les récents avec les récents, et les anciens avec les anciens. À partir des années 1970, l'analyse de faciès orientée vers les processus a conduit à des schémas de classification de faciès de plus en plus complexes, qui ont montré des écarts substantiels par rapport à la séquence classique de Bouma et ont introduit de nombreux nouveaux concepts : sédimentation proximale versus distale, contournement de sédiment et efficacité d'écoulement, en plus de la déviation, de la réflexion et de l'accumulation des courants de turbidité dans les bassins confinés. Au cours des deux dernières décennies, il y a eu un intérêt accru pour tenter d'interpréter les paysages sous-marins incroyablement détaillés obtenus grâce aux avancées en géologie marine, technologie et données sismiques tridimensionnelles haute résolution fournies par l'industrie pétrolière. Les « analogues » d'affleurement dérivés des ceintures orogéniques sont couramment utilisés pour améliorer l'interprétation des faciès de réflexion sismique, bien que leur valeur réelle puisse être remise en question dans de nombreux cas. Les concepts sismo-stratigraphiques sont utilisés de manière routinière pour décrire et interpréter les systèmes de turbidite des bassins des marges continentales où les variations cycliques du niveau de la mer sont considérées comme essentiellement contrôlées par l'eustasie. Ces concepts sont difficiles à appliquer aux bassins de flysch, où le contrôle tectonique sur le développement des cycles de variations du niveau relatif de la mer semble être dominant. En particulier, les énormes volumes de sédiment impliqués dans le remplissage des bassins de flysch impliquent des quantités de soulèvement des zones sources et d'affaissement des bassins récepteurs qui dépassent clairement ceux des marges continentales divergentes contrôlées par l'eustasie et l'affaissement thermique. Les cycles de soulèvement tectonique et de dénudation (cycles de type Davisien au sens de Mutti et al., 1996) jouent apparemment un rôle majeur ici. La plupart des tentatives récentes pour comprendre le dépôt de turbidite sont liées à l'importance économique croissante des corps sableux de turbidite comme réservoirs d'hydrocarbures dans de nombreux bassins offshore (par exemple, Golfe du Mexique, Afrique de l'Ouest, Brésil, Mer du Nord). Les nombreux problèmes inhérents à cette situation ont été examinés de manière approfondie lors d'un atelier tenu à Parme en 2002 ; seuls certains de ces problèmes sont reconsidérés brièvement dans cet article. Les systèmes de turbidite sableux peuvent être générés par la résédimentation de dépôts deltaïques par des glissements sous-marins ou être dérivés directement de flux hyperpycnal générés par des inondations ; dans ce dernier cas, les variations climatiques doivent avoir joué un rôle fondamental dans le contrôle de la fréquence et de l'amplitude des inondations au fil du temps. Reconnaître ces deux types différents de systèmes n'est pas toujours facile et nécessite une bonne compréhension du contexte géologique du bassin considéré et en particulier du rôle des systèmes fluvio-deltaïques marginaux à partir desquels les turbidites sont ultimement dérivées. Malheureusement, ce type d'analyse intégrée est encore à ses débuts. Il existe d'autres types de dépôts de turbidite, tels que le flysch calcaire des Alpes occidentales et des Apennins du Nord, dont l'origine reste encore une question de débat en termes de source de sédiment et de mécanismes déclencheurs de courants de turbidité de grand volume essentiellement chargés de sédiment biogénique fin. Certains auteurs se sont référés à ces sédiments soit comme des « méga-turbidites » soit comme des « séismo-turbidites ». L'importance du contrôle tectonique et du contexte géodynamique est soulignée pour les systèmes de turbidite des bassins des ceintures orogéniques, ce qui est justifié à la fois par des raisons historiques (les turbidites ont été incluses dans la définition du flysch dès leur reconnaissance) et par des études récentes de ceintures de charriage. Le moment est maintenant venu de reconsidérer ces sédiments dans un cadre plus large qui prend en compte la énorme quantité de données et de concepts qui ont été développés au cours des 50 dernières années ; cela soulève en soi un problème, et pas des moindres.ne : la précision et la qualité des données collectées sur le terrain et la formation des jeunes scientifiques. Combien de géologues de terrain sont produits à ces époques de géologie de plus en plus informatisée ; et à quel point sont-ils bons ?

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?",
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68. POSAMENTIER, HENRY W. et WALKER, ROGER G., 2011, Deep-Water Turbidites and Submarine Fans : Modèles de faciès réexaminés : p. 399-520.

BibTeX
@incollection{posamentier2011deepwater,
    author = "POSAMENTIER, HENRY W. et WALKER, ROGER G.",
    title = "Deep-Water Turbidites and Submarine Fans",
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    pages = "399-520"
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69. Ding, Lin et Yang, Di et Cai, Fulong et Pullen, Alex et Kapp, Paul et Gehrels, George E. et Zhang, Liyun et Zhang, Qinghai et Lai, Qingzhou et Yue, Yahui et Shi, R., 2013, Analyse de la provenance des turbidites du complexe de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi du Mésozoïque dans le nord du Tibet : Implications pour l'évolution tectonique de l'océan Paleo‐Téthys oriental : Tectonics.

Résumé

Les strates du Mésozoïque du complexe de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi dans le nord du Tibet sont exposées dans un vaste (> 370 000 km 2) ceinture orogénique de forme triangulaire délimitée par la ceinture de faille de Longmen Shan à l'est, le terrane de Kunlun et le bloc de Chine du Nord au nord, et le terrane de Qiangtang et l'arc de Yidun au sud. Ces strates sont constituées de roches de faciès de vent sous-marin et de faciès marins profonds du Trias moyen-supérieur qui ont été déposées dans l'océan Paleo‐Téthys. La déformation contractile du Trias tardif au Jurassique précoce dans le complexe oriental de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi marque la disparition du bassin océanique de l'océan Paleo‐Téthys et l'accrétion du terrane de Qiangtang d'origine Gondwana à l'Eurasie. Nous avons réalisé des levés géologiques, des analyses stratigraphiques régionales et une géochronologie U‐Pb de zircons détritiques (n = 4128) sur les séquences du Mésozoïque exposées dans le complexe de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi, le terrane de Kunlun et le terrane de Qiangtang. Nous identifions pour la première fois des grès et des schistes marins siliciclastiques de l'âge du Jurassique dans le complexe nord-ouest de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi qui recouvrent discordamment des turbidites du Trias supérieur. Les données d'âge des zircons indiquent que les dépôts de courants de gravité marins du Trias moyen-supérieur du complexe de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi provenaient des blocs de Chine du Nord et du Sud, de la ceinture orogénique de Qinling‐Dabie à très haute pression du Trias moyen-tardif, ainsi que des terranes de Kunlun et de Qiangtang. En outre, les résultats sur les zircons détritiques suggèrent de vastes distances source à puits de sédimentation (>1500 km) pour les strates du Trias moyen-supérieur de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi, ce qui est cohérent avec les modèles tectoniques du bassin océanique de l'océan Paleo‐Téthys qui intègrent des composants significatifs de transport tectonique horizontal comme l'ouverture de grands bassins d'arrière-arc en réponse au rollback de la plaque océanique.

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

Résumé

Lorsque nous regardons en arrière les contributions sur les éventails sous-marins au cours des 65 dernières années (1950–2015), les données empiriques sur 21 éventails sous-marins modernes et 10 systèmes profonds anciens, publiées à la suite des résultats de la première réunion du COMFAN (Comité sur les éventails) (Bouma et al., 1985a), sont restées la seule compilation de données la plus significative sur les éventails sous-marins. Les années 1970 ont été le « âge d'or » des modèles d'éventails sous-marins. Au 21e siècle, l'attention générale s'est déplacée des éventails sous-marins vers les mouvements de masse sous-marins, les ondes internes et les marées, et les contourites. Le but de cette revue est d'illustrer la complexité des questions entourant l'origine et la classification des éventails sous-marins. Les éléments principaux des éventails sous-marins, composés de canyons, de chenaux et de lobes, sont discutés à l'aide de neuf études de cas modernes de la mer Méditerranée, de l'Atlantique équatorial, du golfe du Mexique, du Pacifique Nord, de l'océan Indien du NE (baie du Bengale) et de la mer de l'Est (Corée). Le grès Annot (Éocène–Oligocène), exposé dans la zone de Peira-Cava, SE de la France, qui a servi de localité type pour la « séquence de Bouma », a été réexaminé. Les détails de terrain sont documentés en mettant en question la validité du modèle, qui était la base du lien entre turbidites et éventail. Les 29 modèles liés aux éventails qui sont de signification conceptuelle, développés durant la période 1970–2015, sont discutés à l'aide de systèmes modernes et anciens. Ils sont : (1) le modèle classique d'éventail sous-marin avec lobes attachés, (2) le modèle à lobe détaché, (3) le complexe chenal-berge sans lobes, (4) le modèle de rampe alimenté par un delta, (5) le modèle gully-lobe, (6) le modèle de lobe suprafan, (7) le modèle de lobe de dépôt, (8) le modèle de lobe d'éventail, (9) le modèle de lobe envasé, (10) les neuf modèles basés sur la taille des grains et la source sédimentaire, (11) les quatre modèles d'éventail basés sur les contextes tectoniques, (12) le modèle de debrite Jackfork, (13) le modèle d'éventail de fond de bassin, (14) les éventails supercritiques et subcritiques, et (15) les trois types de réservoirs d'éventail. Chaque modèle est unique, et la croyance bien établie que les éventails sous-marins sont composés de turbidites, en particulier de turbidites à haute densité graveleuses et sableuses, est un mythe. C'est parce qu'il n'y a pas de données empiriques pour valider l'existence de courants turbidites graveleux et sableux à haute densité dans les environnements marins modernes. De plus, il n'y a pas de documentation expérimentale de vrais courants turbidites capables de transporter des graviers et des sables grossiers en suspension turbulente. Les processus de transport de masse, qui incluent les glissements, les glissements de terrain et les écoulements de débris (mais pas les courants turbidites), sont les mécanismes les plus viables pour transporter des graviers et des sables vers la mer profonde. La notion dominante selon laquelle les éventails sous-marins se développent pendant les périodes de bas niveau de la mer est également un mythe. La réalité géologique est que les événements fréquents à court terme qui durent seulement quelques minutes à plusieurs heures ou jours (par exemple, tremblements de terre, impacts de météorites, tsunamis, cyclones tropicaux, etc.) sont plus importants pour contrôler le dépôt des sables de mer profonde que les événements sporadiques à long terme qui durent de milliers à des millions d'années (par exemple, tract de système de bas niveau). Les éventails sous-marins sont toujours dans une phase de paradigme turbidite confus car le concept de courants turbidites à haute densité est incommensurable.

BibTeX
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71. Dodd, Thomas J.H. et McCarthy, David et Richards, Philip C., 2018, A depositional model for deep‐lacustrine, partially confined, turbidite fans: Early Cretaceous, North Falkland Basin: Sedimentology.

Résumé

Résumé Ce papier présente un modèle de distribution des faciès au sein d'un ensemble de fans turbiditiques profonds, partiellement confinés, du Crétacé inférieur (Fan Sea Lion, Fan Sea Lion North et Fan Otter) dans le bassin de North Falkland, Atlantique Sud. Dans leur ensemble, les systèmes turbiditiques profonds anciens sont sous-représentés dans la littérature par rapport à ceux documentés dans les bassins marins. Les systèmes turbiditiques lacustres peuvent former des réservoirs d'hydrocarbures étendus et de bonne qualité, rendant la compréhension de tels systèmes cruciale pour l'exploration au sein des bassins lacustres. Une analyse intégrée de coupes sismiques, de cartes d'extraction d'amplitude sismique et de 455 m de carottage a permis d'identifier une série de fans turbiditiques. Les dépôts de ces fans ont été séparés en configurations d'axe de lobe, de lisière de lobe et de lisière distale de lobe. Les architectures sismiques, observées dans les cartes d'extraction d'amplitude sismique, sont interprétées comme représentant des hétérogénéités géologiquement associées, notamment : systèmes d'alimentation, lobes terminaux de bouche, déviation des flux, dépôts d'axe de lobe sinueux, constriction des flux et zones de lisière de lobe isolées. Lorsqu'elles sont trouvées en combinaison, ces architectures suggèrent un « confinement partiel » d'un système, ce qui semble être une caractéristique clé dans le contexte des fans turbiditiques lacustres du bassin de North Falkland. Le confinement partiel d'un système se produit lorsque la topographie générée par les dépôts contrôle le trajet du flux et les dépôts ultérieurs des fans turbiditiques. Le terme « confinement partiel » fournit une expression pour catégoriser un système dont les limites de dépôt ne sont pas confinées par les marges du bassin, mais qui présentent des preuves de confinement interne, principalement contrôlé par la topographie de dépôt. Comprendre les contrôles qui dictent le confinement partiel et la distribution résultante des faciès propices au sable au sein des fans turbiditiques profonds est important, en particulier compte tenu de leur récente ascension en tant que réservoirs d'hydrocarbures dans les contextes de rift et de rift échoué.

BibTeX
@article{doi101111sed12483,
    author = "Dodd, Thomas J.H. et McCarthy, David et Richards, Philip C.",
    title = "A depositional model for deep‐lacustrine, partially confined, turbidite fans: Early Cretaceous, North Falkland Basin",
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72. Boulesteix, Kévin et Poyatos‐Moré, Miquel et Flint, Stephen S. et Taylor, Kevin G. et Hodgson, David M. et Hasiotis, Stephen T., 2019, Transport et dépôt de boue dans les environnements de fond de mer : processus et implications stratigraphiques : Sedimentology.

Résumé

Résumé Les mudstones de fond de mer sont souvent considérés comme des sédiments de fond, déposés par chute verticale en suspension, et la gamme de processus de transport et de dépôt est mal comprise par rapport à leurs équivalents peu profonds. Cette étude présente un jeu de données issu d'une succession forée de 538·50 m d'épaisseur à travers le groupe inférieur argileux du Permien du groupe Ecca du centre de dépôt de Tanqua (bassin de Karoo sud-ouest, Afrique du Sud). Cette étude vise à caractériser la gamme des faciès de mudstone, les processus de transport et de dépôt, et les motifs de superposition enregistrés dans les environnements de fond de mer avant le dépôt des éventails de fond de bassin sableux de Karqua Tanqua. Une combinaison de techniques de description macroscopique et microscopique et d'analyse ichnologique a défini neuf faciès sédimentaires qui se superposent selon un motif répété pour former des unités de dépôt de 2 à 26 m d'épaisseur. La partie inférieure de chaque unité est caractérisée par des mudstones stratifiés déposés par des courants de turbidité dilués et de faible densité, avec des preuves de processus de flux hyperpycnal et de remobilisation des sédiments. La partie supérieure de chaque unité est dominée par des mudstones stratifiés plus riches en matière organique avec des intraclastes de mudstone courants, déposés par des flux de débris et des flux transitionnels, avec des indicateurs rares de chute en suspension. L'intensité de la bioturbation et la taille des galeries augmentent vers le haut à travers chaque unité de dépôt, ce qui est cohérent avec une diminution des conditions physicochimiquement stressées, liée à un taux d'accumulation des sédiments plus faible. Cette transition verticale de faciès dans le jeu de données de forage unique peut être interprétée comme représentant des variations du niveau relatif de la mer ; les conditions stressées hyperpycnales dans la partie inférieure des unités ont été provoquées par une baisse du niveau relatif de la mer, et la partie supérieure plus bioturbée des unités représente un recul, lié à une hausse du niveau relatif de la mer. Alternativement, cette transition de faciès peut représenter une superposition compensatoire autogène. La prévalence des dépôts de flux de densité de sédiments, même dans des positions distales ou latérales par rapport au point d'entrée des sédiments, remet en question l'idée que les mudstones de fond de mer sont principalement des dépôts de pluie passive le long des marges continentales.

BibTeX
@article{doi101111sed12614,
    author = "Boulesteix, Kévin et Poyatos‐Moré, Miquel et Flint, Stephen S. et Taylor, Kevin G. et Hodgson, David M. et Hasiotis, Stephen T.",
    title = "Transport et dépôt de boue dans les environnements de fond de mer : processus et implications stratigraphiques",
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73. Kane, Ian et Clare, Michael, 2019, Dispersion, Accumulation, and the Ultimate Fate of Microplastics in Deep-Marine Environments: A Review and Future Directions: Frontiers in Earth Science.

Résumé

Il est estimé que 8,3 milliards de tonnes de plastique non biodégradable ont été produites au cours des 65 dernières années. Une grande partie de celui-ci n'est ni recyclée ni éliminée « correctement », possède un temps de résidence environnemental long et s'accumule dans les systèmes sédimentaires à travers le monde, posant une menace pour des écosystèmes importants et potentiellement pour la santé humaine. Nous synthétisons les connaissances existantes sur la distribution des microplastiques sur le fond marin et intégrons celles-ci avec des modèles sédimentologiques basés sur les processus de transport des particules, afin d'offrir de nouvelles perspectives et, de manière critique, d'identifier les défis de recherche futurs. La compilation des données publiées montre que les microplastiques imprègnent le fond marin mondial, des plaines abyssales aux canyons sous-marins et aux fosses océaniques profondes. Cependant, peu d'études relient l'accumulation de microplastiques au transport et à la sédimentation. Les microplastiques peuvent entrer directement dans la mer comme déchets marins provenant du transport maritime et de la pêche, ou indirectement via les systèmes fluviaux et éoliens depuis les environnements terrestres. La nature du point d'entrée est cruciale pour la manière dont les microplastiques d'origine terrestre sont transférés vers les systèmes sédimentaires en mer. Nous présentons des modèles pour les types de connexions de plate-forme physiographiques liés au régime tectono-sédimentaire du marges. Au-delà de la plate-forme, les principaux agents de transport des microplastiques sont : i) le transport entraîné par la gravité dans des flux chargés de sédiments ; ii) la sédimentation, ou le transport par des processus biologiques, de matériaux qui étaient auparavant flottants à la surface ou en suspension dans la colonne d'eau ; iii) le transport par les courants thermohalins, soit pendant la sédimentation, soit par le remaniement de microplastiques déposés. Nous comparons les vitesses de sédimentation des microplastiques à celles des sédiments naturels pour comprendre dans quelle mesure les modèles existants de transport sédimentaire sont appropriés pour expliquer la dispersion des microplastiques. Sur la base de cette analyse et du comportement relativement bien connu des types de flux marins profonds, nous explorons la distribution attendue des particules de microplastiques, à la fois dans les dépôts d'événements sédimentaires individuels et au sein des systèmes de dépôt marins profonds. Le temps de résidence dans certains types de dépôts et environnements de dépôt est susceptible d'être variable, ce qui a des implications pour la probabilité d'ingestion et d'incorporation dans la chaîne alimentaire, de transport ultérieur ou d'enfouissement plus profond. Nous concluons que l'intégration des connaissances sédimentologiques et stratigraphiques basées sur les processus avec les perspectives des systèmes sédimentaires modernes et de l'activité biologique au sein de ceux-ci fournira des contraintes essentielles sur le transfert des microplastiques vers les environnements marins profonds, leur distribution et leur destin ultime, ainsi que les implications que cela a pour les écosystèmes benthiques.

BibTeX
@article{doi103389feart201900080,
    author = "Kane, Ian et Clare, Michael",
    title = "Dispersion, Accumulation, and the Ultimate Fate of Microplastics in Deep-Marine Environments: A Review and Future Directions",
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    abstract = "Un volume estimé de 8,3 milliards de tonnes de plastique non biodégradable a été produit au cours des 65 dernières années. Une grande partie de celui-ci n'est ni recyclée ni éliminée « correctement », possède une longue durée de résidence environnementale et s'accumule dans les systèmes sédimentaires du monde entier, menaçant ainsi des écosystèmes importants et potentiellement la santé humaine. Nous synthétisons les connaissances existantes sur la distribution des microplastiques sur le fond marin et intégrons celles-ci avec des modèles sédimentologiques basés sur les processus de transport des particules, afin d'offrir de nouvelles perspectives et, de manière critique, d'identifier les défis de recherche futurs. La compilation des données publiées montre que les microplastiques imprègnent le fond marin mondial, des plaines abyssales aux canyons sous-marins et aux fosses océaniques profondes. Cependant, peu d'études relient l'accumulation de microplastiques au transport et à la sédimentation. Les microplastiques peuvent pénétrer directement dans la mer comme déchets marins provenant du transport maritime et de la pêche, ou indirectement via les systèmes fluviaux et éoliens depuis les environnements terrestres. La nature du point d'entrée est cruciale pour la manière dont les microplastiques d'origine terrestre sont transférés vers les systèmes sédimentaires en mer. Nous présentons des modèles pour les types de connexion de plateau physiographique liés au régime tectono-sédimentaire du margin. Au-delà du plateau, les principaux agents de transport des microplastiques sont : i) le transport entraîné par la gravité dans des flux chargés de sédiments ; ii) la sédimentation, ou le transport par des processus biologiques, de matériaux qui étaient auparavant flottants à la surface ou en suspension dans la colonne d'eau ; iii) le transport par les courants thermohalins, soit pendant la sédimentation, soit par le remaniement des microplastiques déposés. Nous comparons les vitesses de sédimentation des microplastiques à celles des sédiments naturels pour comprendre dans quelle mesure les modèles existants de transport sédimentaire sont appropriés pour expliquer la dispersion des microplastiques. Sur la base de cette analyse et du comportement relativement bien connu des types de flux en milieu marin profond, nous explorons la distribution attendue des particules de microplastiques, à la fois dans les dépôts d'événements sédimentaires individuels et au sein des systèmes de dépôt marin profond. La durée de résidence dans certains types de dépôts et environnements de dépôt est susceptible d'être variable, ce qui a des implications pour la probabilité d'ingestion et d'incorporation dans la chaîne alimentaire, de transport ultérieur ou d'enfouissement plus profond. Nous concluons que l'intégration des connaissances sédimentologiques et stratigraphiques basées sur les processus avec les perspectives tirées des systèmes sédimentaires modernes et de l'activité biologique au sein de ceux-ci fournira des contraintes essentielles sur le transfert des microplastiques vers les environnements marins profonds, leur distribution et leur destin ultime, ainsi que sur les implications que ces aspects ont pour les écosystèmes benthiques.",
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74. Pohl, Florian et Eggenhuisen, Joris T. et Kane, Ian et Clare, Michael, 2020, Transport et enfouissement des microplastiques dans les sédiments marins profonds par les courants de turbidité : Environmental Science & Technology.

Résumé

La menace posée par la pollution plastique aux écosystèmes marins et à la santé humaine fait l'objet d'un examen de plus en plus attentif. Une grande partie du macro- et microplastiques dans l'océan finit sur le fond marin, avec certaines des concentrations les plus élevées rapportées dans les canyons sous-marins qui traversent la plate-forme continentale et se connectent directement aux sources terrestres de plastique. Les avalanches gravitaires, connues sous le nom de courants de turbidité, sont le processus principal pour transporter les sédiments terrestres et le carbone organique vers les mers profondes à travers les canyons sous-marins. Cependant, la capacité des courants de turbidité à transporter et enfouir les plastiques est essentiellement inexplorée. En utilisant des expériences en canal, nous examinons comment les courants de turbidité transportent les microplastiques et leur rôle dans l'enfouissement différentiel des fragments et des fibres de microplastiques. Nous montrons que les fragments de microplastiques deviennent relativement concentrés dans la base des courants de turbidité, tandis que les fibres sont plus uniformément réparties dans tout l'écoulement. Étonnamment, les dépôts résultants montrent une tendance opposée, car ils sont enrichis en fibres plutôt qu'en fragments. Nous expliquons cette apparente contradiction par un mécanisme de dépôt selon lequel les fibres sont préférentiellement retirées de la suspension et enfouies dans les dépôts lorsqu'elles sont piégées entre les grains de sable en sédimentation. Nos résultats suggèrent que les courants de turbidité peuvent potentiellement distribuer et enfouir de grandes quantités de microplastiques dans les sédiments du fond marin.

BibTeX
@article{doi101021acsest9b07527,
    author = "Pohl, Florian et Eggenhuisen, Joris T. et Kane, Ian et Clare, Michael",
    title = "Transport et enfouissement des microplastiques dans les sédiments marins profonds par les courants de turbidité",
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75. Baker, Megan L. et Baas, Jaco H., 2020, Morphologies de lits sable–boue produites par des écoulements turbulents transitoires dans la frange des éventails sous-marins : Indicateurs de transformation des écoulements : Sedimentology.

Résumé

Résumé La frange des systèmes marins profonds à grains fins présente souvent des faciès sédimentaires complexes et des associations de faciès, car la présence d'argile favorise le développement d'écoulements turbulents transitoires aux propriétés de dépôt complexes. Peu de choses sont connues sur la variation des structures sédimentaires induites par le courant observées dans ces faciès. Cette étude fournit la première description et interprétation complètes des morphologies de lits sable–boue mixtes observées dans la frange de l'éventail sous-marin riche en boue qui constitue le groupe des grès d'Aberystwyth et la formation des marnes de Borth (Pays de Galles, Royaume-Uni). En utilisant des descriptions texturales et structurales, 158 morphologies de lits dans des dépôts d'écoulements gravitaires sédimentaires ont été caractérisées en trois types principaux : des rides de courant sableuses « classiques », de grandes rides de courant et des ondes de lit à faible amplitude. Les rides de courant sableuses sont composées de grès pur, avec des hauteurs et des longueurs moyennes de 11 mm et 141 mm, respectivement. Les grandes rides de courant sont composées de grès–marnes mixtes et possèdent des dimensions supérieures aux rides de courant sableuses, avec une hauteur moyenne de 19 mm et une longueur moyenne de 274 mm. Les ondes de lit à faible amplitude sont de longues et fines morphologies de lits composées généralement de grès–marnes mixtes, avec une hauteur et une longueur moyennes de 10 mm et 354 mm, respectivement. Les grandes rides de courant et les ondes de lit à faible amplitude sont remarquablement similaires aux morphologies de lits expérimentales produites sous des écoulements sable–boue mixtes en décélération et sont interprétées comme se formant sous des écoulements transitoires avec une turbulence près du lit accrue et atténuée, respectivement. De la frange à la frange distale de l'éventail, le type de morphologie de lit dominant a changé des rides de courant sableuses, via les grandes rides de courant, aux ondes de lit à faible amplitude, suggérant que les écoulements ont changé de turbulents à de plus en plus modulés par la turbulence. Il est proposé que le nombre de Reynolds de l'écoulement a diminué, reflétant cette transformation de l'écoulement, d'une combinaison de hauteur d'écoulement constante ou décroissante, de décélération de l'écoulement due au dépôt sédimentaire, et d'augmentation de la viscosité de l'écoulement due à la nature rhéofluidifiante des suspensions riches en argile. Les grandes rides de courant et les ondes de lit à faible amplitude sont susceptibles d'être courantes dans la frange d'autres éventails sous-marins. La présence et les tendances spatiales des types de morphologies de lits sable–boue mixtes peuvent être un outil important pour interpréter les environnements de frange d'éventail.

BibTeX
@article{doi101111sed12714,
    author = "Baker, Megan L. et Baas, Jaco H.",
    title = "Morphologies de lits sable–boue produites par des écoulements turbulents transitoires dans la frange des éventails sous-marins : Indicateurs de transformation des écoulements",
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    abstract = "Résumé La frange des systèmes marins profonds à grains fins présente souvent des faciès sédimentaires complexes et des associations de faciès, car la présence d'argile favorise le développement d'écoulements turbulents transitoires aux propriétés de dépôt complexes. Peu de choses sont connues sur la variation des structures sédimentaires induites par le courant observées dans ces faciès. Cette étude fournit la première description et interprétation complètes des morphologies de lits sable–boue mixtes observées dans la frange de l'éventail sous-marin riche en boue qui constitue le groupe des grès d'Aberystwyth et la formation des marnes de Borth (Pays de Galles, Royaume-Uni). En utilisant des descriptions texturales et structurales, 158 morphologies de lits dans des dépôts d'écoulements gravitaires sédimentaires ont été caractérisées en trois types principaux : des rides de courant sableuses « classiques », de grandes rides de courant et des ondes de lit à faible amplitude. Les rides de courant sableuses sont composées de grès pur, avec des hauteurs et des longueurs moyennes de 11 mm et 141 mm, respectivement. Les grandes rides de courant sont composées de grès–marnes mixtes et possèdent des dimensions supérieures aux rides de courant sableuses, avec une hauteur moyenne de 19 mm et une longueur moyenne de 274 mm. Les ondes de lit à faible amplitude sont de longues et fines morphologies de lits composées généralement de grès–marnes mixtes, avec une hauteur et une longueur moyennes de 10 mm et 354 mm, respectivement. Les grandes rides de courant et les ondes de lit à faible amplitude sont remarquablement similaires aux morphologies de lits expérimentales produites sous des écoulements sable–boue mixtes en décélération et sont interprétées comme se formant sous des écoulements transitoires avec une turbulence près du lit accrue et atténuée, respectivement. De la frange à la frange distale de l'éventail, le type de morphologie de lit dominant a changé des rides de courant sableuses, via les grandes rides de courant, aux ondes de lit à faible amplitude, suggérant que les écoulements ont changé de turbulents à de plus en plus modulés par la turbulence. Il est proposé que le nombre de Reynolds de l'écoulement a diminué, reflétant cette transformation de l'écoulement, d'une combinaison de hauteur d'écoulement constante ou décroissante, de décélération de l'écoulement due au dépôt sédimentaire, et d'augmentation de la viscosité de l'écoulement due à la nature rhéofluidifiante des suspensions riches en argile. Les grandes rides de courant et les ondes de lit à faible amplitude sont susceptibles d'être courantes dans la frange d'autres éventails sous-marins. La présence et les tendances spatiales des types de morphologies de lits sable–boue mixtes peuvent être un outil important pour interpréter les environnements de frange d'éventail.",
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76. Stow, Dorrik A. V. et Smillie, Zeinab, 2020, Distinction entre les faciès sédimentaires de l'eau profonde : turbidites, contourites et hémipélagites : Geosciences.

Résumé

La distinction entre les turbidites, les contourites et les hémipélagites dans les systèmes d'eau profonde modernes et anciens a longtemps été une source de controverse. Cela est en partie dû au fait que les processus eux-mêmes présentent un certain degré de chevauchement dans le cadre d'un continuum, de sorte que les caractéristiques des dépôts se chevauchent également. De plus, les trois types de faciès se produisent couramment au sein de séquences intercalées de dépôts des marges continentales. La nature de ces processus extrêmes et de leurs paramètres physiques devient beaucoup mieux connue et est résumée ici brièvement. De bons progrès ont également été réalisés au cours de la dernière décennie pour reconnaître les différences entre les faciès extrêmes en termes de structures sédimentaires, de séquences de faciès, d'ichnofacies, de textures sédimentaires, de composition et de microfabric. Ces caractéristiques sont résumées ici en termes de modèles de faciès standards et des variations de ces modèles qui sont généralement rencontrées dans les systèmes naturels. Néanmoins, il doit être reconnu qu'une distinction claire n'est pas toujours possible sur la base des caractéristiques sédimentaires seules, et que les incertitudes doivent être soulignées dans toute interprétation. Une approche à trois échelles de distinction pour tous les types de faciès d'eau profonde devrait être tentée partout que possible, y compris les observations à grande échelle (cadre océanographique et tectonique), à l'échelle régionale (architecture et association) et à petite échelle (faciès sédimentaires).

BibTeX
@article{doi103390geosciences10020068,
    author = "Stow, Dorrik A. V. et Smillie, Zeinab",
    title = "Distinction entre les faciès sédimentaires de l'eau profonde : Turbidites, Contourites et Hémipélagites",
    year = "2020",
    journal = "Geosciences",
    abstract = "La distinction entre les turbidites, les contourites et les hémipélagites dans les systèmes d'eau profonde modernes et anciens a longtemps été une source de controverse. Cela est en partie dû au fait que les processus eux-mêmes présentent un certain degré de chevauchement dans le cadre d'un continuum, de sorte que les caractéristiques des dépôts se chevauchent également. De plus, les trois types de faciès se produisent couramment au sein de séquences intercalées de dépôts des marges continentales. La nature de ces processus extrêmes et de leurs paramètres physiques devient beaucoup mieux connue et est résumée ici brièvement. De bons progrès ont également été réalisés au cours de la dernière décennie pour reconnaître les différences entre les faciès extrêmes en termes de structures sédimentaires, de séquences de faciès, d'ichnofacies, de textures sédimentaires, de composition et de microfabric. Ces caractéristiques sont résumées ici en termes de modèles de faciès standards et des variations de ces modèles qui sont généralement rencontrées dans les systèmes naturels. Néanmoins, il doit être reconnu qu'une distinction claire n'est pas toujours possible sur la base des caractéristiques sédimentaires seules, et que les incertitudes doivent être soulignées dans toute interprétation. Une approche à trois échelles de distinction pour tous les types de faciès d'eau profonde devrait être tentée partout que possible, y compris les observations à grande échelle (cadre océanographique et tectonique), à l'échelle régionale (architecture et association) et à petite échelle (faciès sédimentaires).",
    url = "https://doi.org/10.3390/geosciences10020068",
    doi = "10.3390/geosciences10020068",
    openalex = "W3006008006",
    references = "doi1010079783642684234, doi1010160037073880900524, doi101016jgloenvcha201605009, doi101016jmargeo201403011, doi101016jmarpetgeo200301003, doi101016s0025322799000687, doi10102994pa03039, doi101086625710, doi101111j136530911995tb00395x, doi101111j13653091201201353x, doi101306212f7f312b2411d78648000102c1865d"
}

77. Chen, Peng et Xian, Benzhong et Li, Meijun et Liang, Xiaowei et Wu, Qianran et Zhang, Wenmiao et Wang, Junhui et Wang, Zhen et Liu, Jianping, 2021, Un système de turbidites lié aux inondations lacustres géant dans le bassin de l'Ordos du Trias, en Chine : processus sédimentaires et architecture de dépôt : Sedimentology.

Résumé

Résumé Les turbidites ont été considérées comme un composant d'envasement sédimentaire important à la fois dans les océans et les lacs, mais peu d'études ont été menées sur les mécanismes régissant l'initiation et le développement des systèmes de turbidites lacustres. La présente étude offre un aperçu unique des contrôles et de l'étendue potentielle des anciens systèmes de turbidites lacustres par l'investigation du lac de l'Ordos du Trias, où un grand système de turbidites a été tracé sur une superficie de plus de 25 653 km². Cet article montre par comparaison que le système de turbidites du lac de l'Ordos du Trias est plus grand que tous les contreparties lacustres modernes et anciennes connus. Le bassin de subsidence intracontinental exceptionnellement grand a fourni un environnement relativement non confiné pour le développement du système de turbidites, expliquant son vaste étendue. Des événements d'inondation extraordinaires formés pendant l'Épisode pluvial carnien ont facilité l'approvisionnement continu en sédiments dans le système de turbidites, soutenant son accumulation. Les courants de turbidité liés aux inondations lacustres se sont déplacés sous forme de flux turbulents chargés de sédiments, montrant une augmentation de la proportion des dépôts de charge en suspension et une diminution de la proportion des dépôts de charge de fond en aval de l'embouchure du fleuve. Cinq éléments architecturaux ont été révélés, reflétant un assemblage distinct de formes de lit érosives et de formes de lit de dépôt dans les systèmes de chenaux et de lobes, et leurs critères de reconnaissance ont été établis. Cette étude change la compréhension traditionnelle des systèmes de turbidites lacustres, généralement interprétés comme ayant des tailles plus petites, et démontre également dans le domaine lacustre que des événements d'inondation extrêmes peuvent générer un système de turbidites d'eau profonde de classe mondiale, qui peut même être comparable à ses contreparties sous-marines. Cette étude confirme également que la combinaison de pentes à faible gradient et d'un système d'alimentation fluvial à charge mixte et longévif en progradation peut produire des turbidites liées aux inondations de lacs profonds d'une échelle exceptionnellement grande. De plus, elle a des implications pour la prédiction des faciès et de la qualité des réservoirs dans les anciens systèmes de turbidites lacustres.

BibTeX
@article{doi101111sed12891,
    author = "Chen, Peng et Xian, Benzhong et Li, Meijun et Liang, Xiaowei et Wu, Qianran et Zhang, Wenmiao et Wang, Junhui et Wang, Zhen et Liu, Jianping",
    title = "Un système de turbidites lié aux inondations lacustres géant dans le bassin de l'Ordos du Trias, en Chine : processus sédimentaires et architecture de dépôt",
    year = "2021",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Résumé Les turbidites ont été considérées comme un composant d'envasement sédimentaire important à la fois dans les océans et les lacs, mais peu d'études ont été menées sur les mécanismes régissant l'initiation et le développement des systèmes de turbidites lacustres. La présente étude offre un aperçu unique des contrôles et de l'étendue potentielle des anciens systèmes de turbidites lacustres par l'investigation du lac de l'Ordos du Trias, où un grand système de turbidites a été tracé sur une superficie de plus de 25 653 km². Cet article montre par comparaison que le système de turbidites du lac de l'Ordos du Trias est plus grand que tous les contreparties lacustres modernes et anciennes connus. Le bassin de subsidence intracontinental exceptionnellement grand a fourni un environnement relativement non confiné pour le développement du système de turbidites, expliquant son vaste étendue. Des événements d'inondation extraordinaires formés pendant l'Épisode pluvial carnien ont facilité l'approvisionnement continu en sédiments dans le système de turbidites, soutenant son accumulation. Les courants de turbidité liés aux inondations lacustres se sont déplacés sous forme de flux turbulents chargés de sédiments, montrant une augmentation de la proportion des dépôts de charge en suspension et une diminution de la proportion des dépôts de charge de fond en aval de l'embouchure du fleuve. Cinq éléments architecturaux ont été révélés, reflétant un assemblage distinct de formes de lit érosives et de formes de lit de dépôt dans les systèmes de chenaux et de lobes, et leurs critères de reconnaissance ont été établis. Cette étude change la compréhension traditionnelle des systèmes de turbidites lacustres, généralement interprétés comme ayant des tailles plus petites, et démontre également dans le domaine lacustre que des événements d'inondation extrêmes peuvent générer un système de turbidites d'eau profonde de classe mondiale, qui peut même être comparable à ses contreparties sous-marines. Cette étude confirme également que la combinaison de pentes à faible gradient et d'un système d'alimentation fluvial à charge mixte et longévif en progradation peut produire des turbidites liées aux inondations de lacs profonds d'une échelle exceptionnellement grande. De plus, elle a des implications pour la prédiction des faciès et de la qualité des réservoirs dans les anciens systèmes de turbidites lacustres.",
    url = "https://doi.org/10.1111/sed.12891",
    doi = "10.1111/sed.12891",
    openalex = "W3158573202",
    references = "doi101016jsedgeo201603008, doi101126sciadvaba0099"
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78. Baas, Jaco H. et Tracey, Niall D. et Peakall, Jeff, 2021, Les marques de semelles révèlent le processus et l'environnement de dépôt en eau profonde : implications pour les modèles de transformation des flux et de lits d'événements hybrides : Journal of Sedimentary Research.

Résumé

RÉSUMÉ Les dépôts de courants de gravité sédimentaire du groupe des grès d'Aberystwyth (Silurien, Pays de Galles occidental, Royaume-Uni) présentent des preuves indiquant que les marques de fond sont adaptées à la reconstruction des processus et environnements de dépôt dans les successions sédimentaires marines profondes. Sur la base d'images de drones, de scans laser 3D, de relevés sédimentaires haute résolution et de descriptions détaillées des marques de fond, une affleurement de 1600 m de long entre les villages d'Aberarth et Llannon a été subdivisé en sept unités lithologiques, représentant : a) des remplissages de chenaux sous-marins pauvres en argilites, à grain grossier et à bancs épais, dominés par les dépôts de courants turbiditiques à haute densité érosifs avec des marques de sifflet ; b) des dépôts de digues riches en argilites avec des grès fins à grain fin et à bancs minces formés par des courants turbiditiques à faible densité qui ont érodé le lit pour former des marques de sifflet ; c) des dépôts de zone de transition chenal–lobe, dominés par des bancs épais, formés par des événements hybrides à grain grossier faiblement érosifs, avec des divisions débrites prononcées riches en argilites ou dominées par le grès et des marques de rainure en dessous des divisions turbiditiques basales, et avec des quantités subordonnées de turbidites et de dépôts de flux de débris ; d) des grès turbiditiques tabulaires, à bancs moyens à épais, avec des marques de sifflet et des lits d'événements hybrides grès–argilite principalement avec des marques de rainure, interprétés comme des dépôts sous-marins d'axe de lobe (ou hors axe) ; et e) des grès fins, principalement turbiditiques, à bancs fins à moyens et tabulaires, principalement avec des marques de sifflet, formés dans un environnement de lobe-frange. Les deux environnements de lobe comprenaient également des turbidites avec des vagues de lit à faible amplitude et de grandes rides, qui sont interprétées comme représentant des écoulements turbulents transitoires. La forte relation entre les marques de sifflet et les turbidites est en accord avec les prédictions antérieures selon lesquelles les écoulements de cisaillement turbulents sont essentiels à la formation des marques de sifflet. De plus, l'observation dans le cadre de cette étude selon laquelle les dépôts de flux de débris sont exclusivement associés aux marques de rainure signifie que les écoulements laminaire chargés en argile sont les vecteurs d'outils en contact continu avec le lit. Un nouveau modèle de processus pour les lits d'événements hybrides, informé par la dominance des marques d'outils, en particulier des rainures, en dessous de la division sableuse basale (division H1 de Haughton et al. 2009) et par le changement rapide des turbidites dans le chenal vers les lits d'événements hybrides dans la zone de transition chenal–lobe, est proposé. Ce modèle intègre une érosion profonde de l'argile dans le chenal par la tête d'un courant turbiditique à haute densité et la transformation subséquente de la tête en flux de débris suite à une expansion latérale rapide de l'écoulement à l'embouchure du chenal. Ce flux de débris forme les marques de rainure en dessous de la division H1 dans les lits d'événements hybrides. Une augmentation temporelle de la cohésion dans le corps de l'événement hybride est utilisée pour expliquer la génération des divisions H1, H2 et H3 (sensu Haughton et al. 2009) au-dessus des surfaces de rainure, impliquant une combinaison de ségrégation longitudinale du charriement et de ségrégation verticale de la charge en suspension. Cette étude démontre ainsi que les marques de fond peuvent faire partie intégrante des études sédimentologiques à différentes échelles, bien au-delà de leur utilisation traditionnelle comme indicateurs de direction ou d'orientation du paléocourant.

BibTeX
@article{doi102110jsr2020104,
    author = "Baas, Jaco H. et al.",
    title = "Les marques de semelle révèlent le processus et l'environnement de dépôt en milieu marin profond : implications pour les modèles de transformation des flux et de lits hybrides",
    year = "2021",
    journal = "Journal of Sedimentary Research",
    abstract = "ABSTRACT Les dépôts de flux gravitaires de sédiments dans le groupe des grès d'Aberystwyth (Silurien, Pays de Galles occidental, Royaume-Uni) présentent des preuves que les marques de semelle sont adaptées à la reconstruction des processus et environnements de dépôt dans les successions sédimentaires marines profondes. Sur la base d'images de drones, de scans laser 3D, d'enregistrements sédimentaires haute résolution et de descriptions détaillées des marques de semelle, une affleurement de 1600 m de long entre les villages d'Aberarth et Llannon a été subdivisé en sept unités lithologiques, représentant : a) des remplissages de chenaux sous-marins à faible teneur en argilite, à grain grossier et à lits épais, dominés par les dépôts de courants turbiditiques à haute densité érosifs avec des marques de sifflet ; b) des dépôts de levées riches en argilite avec des grès fins à lits minces formés par des courants turbiditiques à faible densité qui ont érodé le lit pour former des marques de sifflet ; c) des dépôts de zone de transition chenal–lobe, dominés par des lits épais, formés par des événements hybrides à faible érosivité et à grain grossier, avec des divisions débritiques prononcées riches en argilite ou dominées par le grès et des marques de rainure sous les divisions turbiditiques basales, et avec des quantités secondaires de turbidites et de dépôts de flux débritique ; d) des grès turbiditiques tabulaires, à lits moyens à épais, avec des marques de sifflet et des lits hybrides grès–argilite principalement avec des marques de rainure, interprétés comme des dépôts d'axe de lobe sous-marin (ou hors axe) ; et e) des grès fins, principalement turbiditiques, à lits fins à moyens, tabulaires, principalement avec des marques de sifflet, formés dans un environnement de lobe-frange. Les deux environnements de lobe comprenaient également des turbidites avec des ondes de lit à faible amplitude et de grandes rides, interprétées comme représentant des flux turbulents transitoires. La forte relation entre les marques de sifflet et les turbidites est conforme aux prédictions antérieures selon lesquelles les écoulements de cisaillement turbulents sont essentiels à la formation des marques de sifflet. De plus, l'observation dans le cadre de cette étude que les dépôts de flux débritique sont exclusivement associés aux marques de rainure signifie que les flux laminaire chargés en argile sont les vecteurs d'outils en contact continu avec le lit. Un nouveau modèle de processus pour les lits d'événements hybrides, informé par la dominance des marques d'outils, en particulier des rainures, sous la division sableuse basale (division H1 de Haughton et al. 2009) et par le changement rapide des turbidites dans le chenal vers les lits d'événements hybrides dans la zone de transition chenal–lobe, est proposé. Ce modèle intègre une érosion profonde de l'argile dans le chenal par la tête d'un courant turbiditique à haute densité et la transformation subséquente de la tête en flux débritique suite à une expansion latérale rapide du flux à l'embouchure du chenal. Ce flux débritique forme les marques de rainure sous la division H1 dans les lits d'événements hybrides. Une augmentation temporelle de la cohésion dans le corps de l'événement hybride est utilisée pour expliquer la génération des divisions H1, H2 et H3 (sensu Haughton et al. 2009) au-dessus des surfaces de rainure, impliquant une combinaison de ségrégation longitudinale de la charge de fond et de ségrégation verticale de la charge en suspension. Cette étude démontre ainsi que les marques de semelle peuvent faire partie intégrante des études sédimentologiques à différentes échelles, bien au-delà de leur utilisation traditionnelle comme indicateurs de direction ou d'orientation du paléoflux.",
    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, Analyse ichnologique : un outil pour caractériser les processus et les sédiments en eau profonde : Earth-Science Reviews.

Résumé

L'environnement marin profond est un cadre complexe dans lequel de nombreux processus — sédimentation des particules pélagiques et hémipélagiques dans la colonne d'eau, courants de gravité sédimentaire (courants de densité en pente descendante ; écoulements turbides), et courants de fond — déterminent la sédimentation, et donc une variété de faciès incluant les pélagites/hémipélagites, les contourites, les turbidites et les hyperpycnites. La caractérisation et la différenciation des faciès marins profonds constituent un défi, et de nombreuses caractéristiques peuvent être mises en évidence à cette fin : structures sédimentaires, données géochimiques, informations micropaléontologiques, etc. Les informations ichnologiques sont devenues un proxy précieux, bien que controversé dans certains cas, et sont dans la plupart des cas peu étudiées. Cet article rassemble les informations ichnologiques existantes concernant les faciès marins profonds les plus fréquents — de ceux pour lesquels les analyses ichnologiques sont nombreuses et détaillées (par exemple, pélagites/hémipélagites et turbidites), à ceux pour lesquels les informations ichnologiques font défaut ou sont imprécises (hyperpycnites et contourites). Cette revue analyse les conditions paléoenvironnementales (c'est-à-dire écologiques et de dépôt) associées aux processus sédimentaires marins profonds, l'influence de ces changements sur la communauté des traceurs, et les propriétés ichnologiques associées. Une caractérisation détaillée des assemblages de fossiles traces, des ichnofabrics et des ichnofacies est présentée. Une attention particulière est portée aux variations des caractéristiques des fossiles traces, abordées à travers des modèles de faciès sédimentaires et à l'échelle de l'affleurement/du carottage. Les similitudes et différences entre les faciès marins profonds sont soulignées pour faciliter la différenciation. Les sédiments pélagiques/hémipélagiques sont complètement bioturbés, montrant des structures biodeformationnelles et des fossiles traces, et sont caractérisés par des ichnofabrics composites. L'assemblage de fossiles traces des pélagites et hémipélagites argileux est principalement attribué à l'ichnofacies Zoophycos, et localement à l'expression distale de l'ichnofacies Cruziana. Les turbidites sont colonisées principalement par le haut, déterminant une partie supérieure entièrement bioturbée, la couche tachetée ; en dessous se trouve la couche élite, caractérisée par des fossiles traces de niveau profond. Les lits de turbidites appartiennent à deux groupes différents de galeries, soit « pré-dépôt », principalement des graphogliptides, soit des traces « post-dépôt ». Les dépôts de turbidites sont principalement caractérisés par l'ichnofacies Nereites, avec une différenciation de trois ichnosous-facies selon les différentes parties des systèmes turbiditiques et les conditions paléoenvironnementales associées. Il n'y a pas de différences majeures dans le contenu en fossiles traces de l'ichnofacies hyperpycnite et de la turbidite post-dépôt classique, ni dans les sédiments pélagiques/hémipélagiques, sauf pour une plus faible ichnodiversité dans les hyperpycnites. Les assemblages de fossiles traces des hyperpycnites distaux sont principalement attribués à l'ichnofacies Nereites, tandis que les graphogliptides sont rares ou absents. Les caractéristiques ichnologiques varient au sein des contourites, largement liées aux conditions paléoenvironnementales, au cadre de dépôt, et au type de contourite. L'ichnodiversité et l'abondance peuvent être élevées, en particulier pour les contourites argilo-silteuses. Les caractéristiques ichnologiques des contourites argilo-silteuses sont similaires à celles des sédiments pélagiques/hémipélagiques (la structure en niveaux étant probablement plus complexe dans les pélagiques/hémipélagiques) ou à la partie supérieure des turbidites argileuses (les contourites étant probablement plus continuellement bioturbées). Aucune ichnofacies archétypale unique ne caractériserait les contourites, principalement attribuées aux ichnofacies Zoophycos et Cruziana.

BibTeX
@article{doi101016jearscirev2022104014,
    author = "Rodrı́guez-Tovar, Francisco J.",
    title = "Analyse ichnologique : un outil pour caractériser les processus et les sédiments en milieu profond",
    year = "2022",
    journal = "Earth-Science Reviews",
    abstract = "L'environnement marin profond est un cadre complexe dans lequel de nombreux processus — dépôt des particules pélagiques et hémipélagiques dans la colonne d'eau, courants de gravité sédimentaire (courants de densité en pente descendante ; écoulements turbides), et courants de fond — déterminent le dépôt sédimentaire, et donc une variété de faciès incluant les pélagites/hémipélagites, les contourites, les turbidites et les hyperpycnites. La caractérisation et la différenciation des faciès en milieu profond constituent un défi, et de nombreuses caractéristiques peuvent être mises en évidence à cette fin : structures sédimentaires, données géochimiques, informations micropaléontologiques, etc. Les informations ichnologiques sont devenues un proxy précieux, bien que controversé dans certains cas, et sont dans la plupart des cas peu étudiées. Cet article rassemble les informations ichnologiques existantes concernant les faciès marins profonds les plus fréquents —de ceux pour lesquels les analyses ichnologiques sont nombreuses et détaillées (par exemple, pélagites/hémipélagites et turbidites), à ceux pour lesquels les informations ichnologiques sont absentes ou imprécises (hyperpycnites et contourites). Cette revue analyse les conditions paléoenvironnementales (c'est-à-dire écologiques et de dépôt) associées aux processus sédimentaires en milieu profond, l'influence de ces changements sur la communauté des traceurs, et les propriétés ichnologiques associées. Une caractérisation détaillée des assemblages de fossiles de traces, des ichnofabrics et des ichnofacies est présentée. Une attention particulière est portée aux variations des caractéristiques des fossiles de traces, abordées à travers des modèles de faciès sédimentaires et à l'échelle des affleurements/forages. Les similitudes et différences entre les faciès marins profonds sont soulignées pour faciliter la différenciation. Les sédiments pélagiques/hémipélagiques sont complètement bioturbés, montrant des structures biodeformationnelles et des fossiles de traces, et sont caractérisés par des ichnofabrics composites. L'assemblage de fossiles de traces des pélagites et hémipélagites vaseux est principalement attribué à l'ichnofacies Zoophycos, et localement à l'expression distale de l'ichnofacies Cruziana. Les turbidites sont colonisées principalement par le haut, déterminant une partie supérieure entièrement bioturbée, la couche tachetée ; en dessous se trouve la couche élite, caractérisée par des fossiles de traces de niveau profond. Les lits de turbidites appartiennent à deux groupes différents de galeries, soit « pré-dépôt », principalement des graphogliptides, soit des traces « post-dépôt ». Les dépôts de turbidites sont principalement caractérisés par l'ichnofacies Nereites, avec une différenciation de trois ichnosous-facies selon les différentes parties des systèmes turbiditiques et les conditions paléoenvironnementales associées. Il n'y a pas de différences majeures dans le contenu en fossiles de traces de l'ichnofacies hyperpycnite et de la turbidite post-dépôt classique, ni dans les sédiments pélagiques/hémipélagiques, sauf pour une plus faible ichnodiversité dans les hyperpycnites. Les assemblages de fossiles de traces des hyperpycnites distaux sont principalement attribués à l'ichnofacies Nereites, tandis que les graphogliptides sont rares ou absents. Les caractéristiques ichnologiques varient au sein des contourites, largement liées aux conditions paléoenvironnementales, au cadre de dépôt, et au type de contourite. L'ichnodiversité et l'abondance peuvent être élevées, en particulier pour les contourites vaseuses-silteuses. Les caractéristiques ichnologiques des contourites vaseuses-silteuses sont similaires à celles des sédiments pélagiques/hémipélagiques (la structure en niveaux étant probablement plus complexe dans les sédiments pélagiques/hémipélagiques) ou à la partie supérieure des turbidites vaseuses (les contourites étant probablement plus continuellement bioturbées). Aucune ichnofacies archétypale unique ne caractériserait les contourites, principalement attribuées aux ichnofacies Zoophycos et Cruziana.",
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    doi = "10.1016/j.earscirev.2022.104014",
    openalex = "W4220781689",
    references = "doi101016jmarpetgeo201402016, doi101016jsedgeo201603008, doi103390geosciences10020068"
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