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

BibTeX
@techreport{bornhauser1948possible8,
    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 la stratification gradée : Journal of Geology, v. 58, p. 91-127.

BibTeX
@article{kuenen1950turbidity25,
    author = "Kuenen, P. H. et Migliorini, C",
    title = "Courants de turbidité comme cause de la 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 la 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{bornhauser1960depositional9,
    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., éd., Geometry of Sand Bodies.

BibTeX
@misc{sullwold1961turbidites47,
    author = "Sullwold, H. H. et Jr",
    title = "Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., et Osmond, J. C., éd., 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., éd., 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{bouma1962sedimentology10,
    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 tourbillonnantes et leur relation avec les environnements de dépôt proximaux et distaux : Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43.

BibTeX
@article{walker1967turebidite49,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Structures sédimentaires tourbillonnantes 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 tourbillonnantes 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{paine1968stratigraphy42,
    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'Association américaine des géologues pétroliers, 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'Association américaine des géologues pétroliers, 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, Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds.

BibTeX
@techreport{normark1970growth39,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds",
    year = "1970",
    howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues du pétrole, v. 54, p. 2170-2195",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Normark, W. R., 1970, Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds: Bulletin de l'Association américaine des géologues du pétrole, 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{benson1971geology3,
    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 de Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale.

BibTeX
@techreport{walker1971nondeltaic50,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique de Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale",
    year = "1971",
    howpublished = "Bulletin de la Geological Society of America, v. 82, p. 1305-1326",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Walker, R. G., 1971, Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique de Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale: Bulletin de la Geological Society of America, 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{davies1972deep16,
    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 sédimentaires clastiques - une approche génétique à l'analyse des faciès : Bureau of Economic Geology : University of Texas at Austin, p. 161-183.

BibTeX
@book{fisher1972clastic18,
    author = "Fisher, W. L. et Brown, L. F. et Jr",
    title = "Systèmes sédimentaires 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 sédimentaires 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{mutti1972le32,
    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{mutti1972un31,
    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 supérieurs du Wilcox 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{berg1973deepwater4,
    author = "Berg, R. R. et Findley, R",
    title = "Interprétation en eau profonde des grès supérieurs du Wilcox 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 supérieurs du Wilcox 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{bouma1973leveedchannel11,
    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, Submarine fans and deep-sea channels, in Middleton, G. V., et Bouma, A. H., eds., Turbidites and deep-water sedimentation.

BibTeX
@misc{nelsom1973submarine35,
    author = "Nelsom, C. H. et Kulm, L. D",
    title = "Submarine fans and deep-sea channels, in Middleton, G. V., et Bouma, A. H., eds., Turbidites and deep-water sedimentation",
    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, Submarine fans and deep-sea channels, in Middleton, G. V., et Bouma, A. H., eds., Turbidites and deep-water sedimentation: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 39-78.}"
}

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

BibTeX
@book{walker1973moppingup51,
    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{walker1973turbidite54,
    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{nelson1974depositional36,
    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 Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation, 19 of SEPM Special Publications: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 106-125.

BibTeX
@book{whitaker1974ancient55,
    author = "Whitaker, J. H. McD",
    title = "Anciennes canyons sous-marines et vallées en éventail, dans Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation, 19 of SEPM Special Publications",
    year = "1974",
    publisher = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 106-125",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Whitaker, J. H. McD., 1974, Anciennes canyons sous-marines et vallées en éventail, dans Modern and Ancient Geosynclinal Sedimentation, 19 of SEPM Special Publications: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 106-125.}"
}

26. Biddle, K. T. et Maher, J. C. et Carter, P. D, 1975, Sandstones de turbidite de chenal dans le membre Elk Hills du Shale de Monterey, dans Maher, J. C., éd., Géologie pétrolière de la Réserve pétrolière navale No.1, Elk Hills, comté de Kern, Californie, 912 du rapport professionnel de l'USGS.

BibTeX
@misc{biddle1975channel7,
    author = "Biddle, K. T. et Maher, J. C. et Carter, P. D",
    title = "Sandstones de turbidite de chenal dans le membre Elk Hills du Shale de Monterey, dans Maher, J. C., éd., Géologie pétrolière de la Réserve pétrolière navale No.1, Elk Hills, comté de Kern, Californie, 912 du rapport professionnel de l'USGS",
    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, Sandstones de turbidite de chenal dans le membre Elk Hills du Shale de Monterey, dans Maher, J. C., éd., Géologie pétrolière de la Réserve pétrolière navale No.1, Elk Hills, comté de Kern, Californie, 912 du rapport professionnel de l'USGS: United States Geological Survey, p. 79-85.}"
}

27. 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{berg1976densityflow5,
    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.}"
}

28. 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"
}

29. Embley, R. W, 1976, Nouvelles preuves de la présence de dépôts de coulées débris en mer profonde.

BibTeX
@misc{embley1976new17,
    author = "Embley, R. W",
    title = "Nouvelles preuves de la présence de dépôts de coulées débris en mer profonde",
    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 coulées débris en mer profonde: Geology, v. 4, p. 371-374.}"
}

30. 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{stuart1976form46,
    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.}"
}

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

BibTeX
@misc{walker1976facies52,
    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.}"
}

32. Berg, R. R. et Tedford, F. J, 1977, Caractéristiques des réservoirs de gaz de Wilcox, champ de Thompsonville, secteur 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{berg1977characteristics6,
    author = "Berg, R. R. et Tedford, F. J",
    title = "Caractéristiques des réservoirs de gaz de Wilcox, champ de Thompsonville, secteur 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, secteur nord-est, comtés de Jim Hogg et de Webb, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 27, p. 6-19.}"
}

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

BibTeX
@article{carlson1977submarine,
    author = "Carlson, Paul R.",
    title = "Vallées sous-marines et éventails sous-marins 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"
}

34. 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"
}

35. 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{parker1977deepsea43,
    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.}"
}

36. 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{parker1977lower44,
    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.}"
}

37. 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{bouma1978intraslope12,
    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.}"
}

38. Normark, William R., 1978, Vallées à ventail, canaux et lobes de dépôt sur les éventails sous-marins modernes : Caractères pour la reconnaissance des environnements turbiditiques sableux : Bulletin AAPG.

Résumé

Résumé Le concept de modèle de croissance pour les éventails sous-marins modernes a été révisé et élargi par des données supplémentaires publiées ou obtenues au cours des cinq dernières années. Les similitudes en termes de morphologie, de structure et de modèles de sédimentation de surface entre les éventails modernes provenant de contextes géographiques et géologiques différents soutiennent un modèle général de croissance applicable aux dépôts turbiditiques anciens. La plupart des éventails sous-marins présentent trois divisions morphologiques reconnaissables liées à des associations de faciès distinctes pour les turbidites sableuses et plus grossières. (1) Les grandes vallées à digues de l'éventail supérieur produisent des dépôts de fond de vallée larges (1 à 5 km) qui sont les plus grossiers sur l'éventail et sont déposés dans des chenaux peu profonds méandriformes ou entrelacés dans les limites générales de la vallée. Ces dépôts grossiers passent latéralement à des sables et limons de digue plus fins et plus régulièrement stratifiés. (2) La région de l'éventail moyen est reconnue comme une protubérance de dépôt convexe vers le haut sur un profil radial et comprend un lobe de dépôt ou un suprafan à l'extrémité de la vallée à digues. La séquence de turbidites sableuses grossissant et s'épaississant vers le haut sur le suprafan supérieur est coupée par de nombreux chenaux, vestiges de chenaux et dépressions isolées, tandis que le suprafan inférieur est relativement exempt de telles caractéristiques. Les chenaux du suprafan ont généralement moins de 1 km de large et sont probablement remplis par des séquences s'amincissant et s'affinant vers le haut. (3) La division de l'éventail inférieur est caractéristiquement exempte de caractéristiques de chenaux (et de turbidites grossières), est presque à aile plate ou stagnante, et est donc, dans de nombreux cas, morphologiquement indistinguable des contextes de plaines de bassin ou de plaines abyssales. La forme du bassin, son relief et la taille finale de l'éventail semblent moins importants que les paramètres d'apport sédimentaire, tels que la distribution des tailles de grains et le taux d'apport sédimentaire, dans le contrôle du développement des trois divisions morphologiques de l'éventail. Plus spécifiquement, les systèmes alimentés par des canyons, courants le long de l'Amérique du Nord occidentale, ont tendance à présenter une seule vallée à digues se terminant par un lobe de dépôt suprafan ; certains éventails, tels que Monterey, présentent des caractéristiques légèrement plus complexes où plus d'un canyon est impliqué dans le développement de l'éventail. Si la distribution des tailles de grains est pondérée vers les fractions de limon et d'argile, comme dans certains systèmes alimentés par des deltas, les éventails ont tendance à présenter des vallées à multiples digues sur l'éventail supérieur (bien qu'un seul puisse être actif à un moment donné), à avoir de longues vallées traversant une grande partie de l'éventail et à manquer (ou à avoir mal développé) le relief du suprafan.

BibTeX
@article{doi101306c1ea4f7216c911d78645000102c1865d,
    author = "Normark, William R.",
    title = "Fan Valleys, Channels, and Depositional Lobes on Modern Submarine Fans: Characters for Recognition of Sandy Turbidite Environments",
    year = "1978",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "Résumé Le concept de modèle de croissance pour les éventails sous-marins modernes a été révisé et élargi par des données supplémentaires publiées ou obtenues au cours des cinq dernières années. Les similitudes en termes de morphologie, de structure et de modèles de sédimentation de surface entre les éventails modernes provenant de contextes géographiques et géologiques différents soutiennent un modèle général de croissance applicable aux dépôts turbiditiques anciens. La plupart des éventails sous-marins présentent trois divisions morphologiques reconnaissables liées à des associations de faciès distinctes pour les turbidites sableuses et plus grossières. (1) Les grandes vallées à digues de l'éventail supérieur produisent des dépôts de fond de vallée larges (1 à 5 km) qui sont les plus grossiers sur l'éventail et sont déposés dans des chenaux peu profonds méandriformes ou entrelacés dans les limites générales de la vallée. Ces dépôts grossiers passent latéralement à des sables et limons de digue plus fins et plus régulièrement stratifiés. (2) La région de l'éventail moyen est reconnue comme une protubérance de dépôt convexe vers le haut sur un profil radial et comprend un lobe de dépôt ou un suprafan à l'extrémité de la vallée à digues. La séquence de turbidites sableuses grossissant et s'épaississant vers le haut sur le suprafan supérieur est coupée par de nombreux chenaux, vestiges de chenaux et dépressions isolées, tandis que le suprafan inférieur est relativement exempt de telles caractéristiques. Les chenaux du suprafan ont généralement moins de 1 km de large et sont probablement remplis par des séquences s'amincissant et s'affinant vers le haut. (3) La division de l'éventail inférieur est caractéristiquement exempte de caractéristiques de chenaux (et de turbidites grossières), est presque à aile plate ou stagnante, et est donc, dans de nombreux cas, morphologiquement indistinguable des contextes de plaines de bassin ou de plaines abyssales. La forme du bassin, son relief et la taille finale de l'éventail semblent moins importants que les paramètres d'apport sédimentaire, tels que la distribution des tailles de grains et le taux d'apport sédimentaire, dans le contrôle du développement des trois divisions morphologiques de l'éventail. Plus spécifiquement, les systèmes alimentés par des canyons, courants le long de l'Amérique du Nord occidentale, ont tendance à présenter une seule vallée à digues se terminant par un lobe de dépôt suprafan ; certains éventails, tels que Monterey, présentent des caractéristiques légèrement plus complexes où plus d'un canyon est impliqué dans le développement de l'éventail. Si la distribution des tailles de grains est pondérée vers les fractions de limon et d'argile, comme dans certains systèmes alimentés par des deltas, les éventails ont tendance à présenter des vallées à multiples digues sur l'éventail supérieur (bien qu'un seul puisse être actif à un moment donné), à avoir de longues vallées traversant une grande partie de l'éventail et à manquer (ou à avoir mal développé) le relief du suprafan.",
    url = "https://doi.org/10.1306/c1ea4f72-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/c1ea4f72-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W1989132023"
}

39. Walker, Roger G., 1978, Deep-Water Sandstone Facies and Ancient Submarine Fans: Models for Exploration for Stratigraphic Traps: AAPG Bulletin.

Résumé

Résumé Cinq faciès principaux de roches clastiques en eau profonde peuvent être définis : turbidites classiques, grès massifs, grès galetteux, conglomérats et coulées de débris (avec glissements et glissements latéraux). Les turbidites classiques consistent en grès et argiles parallèles et intercalés de manière monotone, sans canalisation ; les structures sédimentaires internes incluent le classement, la lamination parallèle et la lamination croisée. Les grès massifs sont plus épais, plus grossiers et souvent canalisés. Ils manquent des structures sédimentaires des turbidites classiques, mais contiennent des preuves de déshydratation pendant la sédimentation. Les grès galetteux ont tendance à être bien classés et peuvent contenir une stratification parallèle et une stratification croisée à grande échelle. Les conglomérats se caractérisent par un classement inverse et normal, une stratification parallèle et croisée, et ont souvent une texture de clastes préférentielle (imbrication). Les grès galetteux et les conglomérats sont souvent canalisés. Les faciès peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt de ventail sous-marin. Les ventails modernes sont subdivisés en un ventail supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul chenal profond avec des berges, (2) un ventail moyen, construit à partir de lobes du suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un ventail inférieur topographiquement lisse. Les lobes du suprafan ont des chenaux peu profonds et entrelacés dans leurs parties internes, mais les lobes externes du suprafan sont lisses et passent vers le bassin dans le ventail inférieur lisse et la plaine de bassin. Les lobes lisses du suprafan et le ventail inférieur se caractérisent par le dépôt du faciès de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes du suprafan par des grès massifs et galetteux. Lorsqu'un lobe est abandonné et qu'un autre commence à prograder ailleurs, le premier lobe est recouvert par de l'argile, formant un piège stratigraphique potentiel. Le chenal du ventail supérieur est une zone de dépôt de sédiments grossiers, ou de conglomérats où le gravier et les blocs sont fournis au bassin. Pendant la progradation du ventail, des séquences de faciès s'épaississant et grossissant vers le haut peuvent se former d'une manière analogue à celles des deltas. Les chenaux de ventail peuvent également être abandonnés progressivement, formant des séquences s'amincissant et s'affinant vers le haut similaires à celles des chenaux fluviaux ou distributaires. Ces séquences peuvent être identifiées sur les logs électriques. Là où les argiles de bassin agissent comme des zones sources d'hydrocarbures, les turbidites classiques peuvent agir comme des conduits, menant les hydrocarbures aux grès massifs et galetteux plus épais et latéralement coalescents des lobes entrelacés du suprafan. Ces corps peuvent avoir un diamètre de l'ordre de 25 km et une épaisseur allant jusqu'à 100 m. Les dépôts grossiers du chenal du ventail supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant bordés par des argiles (dépôts de berges) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système de chenal de ventail est abandonné. De tels chenaux peuvent avoir une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres, une largeur de plusieurs kilomètres et une profondeur de quelques centaines de mètres. Des réservoirs peuvent être présents dans tous ces environnements.

BibTeX
@article{doi101306c1ea4f7716c911d78645000102c1865d,
    author = "Walker, Roger G.",
    title = "Facies de roches sableuses en eau profonde et anciens éventails sous-marins : modèles pour l'exploration de pièges stratigraphiques",
    year = "1978",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "Résumé Cinq facies principaux de roches clastiques en eau profonde peuvent être définis : turbidites classiques, sables massifs, sables galetteux, conglomérats et courants de débris (avec glissements et coulées). Les turbidites classiques consistent en des alternances de sables et d'argiles parallèles et monotones, sans canalisation ; les structures sédimentaires internes incluent le classement, la stratification parallèle et la stratification croisée. Les sables massifs sont plus épais, plus grossiers et souvent canalisés. Ils manquent des structures sédimentaires des turbidites classiques, mais contiennent des preuves de déshydratation lors du dépôt. Les sables galetteux ont tendance à être bien classés et peuvent contenir une stratification parallèle et une stratification croisée à grande échelle. Les conglomérats se caractérisent par un classement inverse et normal, une stratification parallèle et croisée, et ont souvent une texture de clastes préférentielle (imbrication). Les sables galetteux et les conglomérats sont souvent canalisés. Les facies peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt d'éventail sous-marin. Les éventails modernes sont subdivisés en un éventail supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul canal profond avec des berges, (2) un éventail moyen, construit à partir de lobes suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un éventail inférieur topographiquement lisse. Les lobes suprafan ont des canaux peu profonds et entrelacés sur leurs parties internes, mais les lobes suprafan externes sont lisses et passent vers le bassin dans l'éventail inférieur lisse et la plaine du bassin. Les lobes suprafan lisses et l'éventail inférieur se caractérisent par le dépôt du facies de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes suprafan par des sables massifs et galetteux. Lorsqu'un lobe est abandonné et qu'un autre commence à prograder ailleurs, le premier lobe est recouvert par de l'argile, formant un piège stratigraphique potentiel. Le canal de l'éventail supérieur est une zone de dépôt de sédiments grossiers, ou de conglomérats où le gravier et les blocs sont fournis au bassin. Pendant la progradation de l'éventail, des séquences de facies s'épaississant et grossissant vers le haut peuvent se former d'une manière analogue à celles des deltas. Les canaux d'éventail peuvent également être abandonnés progressivement, formant des séquences s'amincissant et s'affinant vers le haut, similaires à celles des canaux fluviaux ou distributaires. Ces séquences peuvent être identifiées sur les logs électriques. Là où les argiles du bassin agissent comme des zones de source d'hydrocarbures, les turbidites classiques peuvent agir comme des conduits, menant les hydrocarbures aux sables massifs et galetteux plus épais et latéralement coalescents des lobes suprafan entrelacés. Ces corps peuvent avoir un diamètre de l'ordre de 25 km et une épaisseur allant jusqu'à 100 m. Les dépôts grossiers du canal de l'éventail supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant délimités par des argiles (dépôts de berges) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système canal d'éventail est abandonné. De tels canaux peuvent avoir des dizaines de kilomètres de long, plusieurs kilomètres de large et quelques centaines de mètres de profondeur. Des réservoirs peuvent être présents dans tous ces environnements.",
    url = "https://doi.org/10.1306/c1ea4f77-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/c1ea4f77-16c9-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W4253862311",
    references = "doi101086625710, doi101111j136530911975tb00290x, doi101111j136530911976tb00051x, doi101111j136530911977tb00122x, doi10113000167606195970279tdispa20co2, doi101130001676061969801859dfpap20co2, doi10113000167606197586737gfmfrc20co2, doi101144pygs3511, doi101306212f6cb72b2411d78648000102c1865d, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, doi10130674d716452b2111d78648000102c1865d"
}

40. 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{lund1978preplatform28,
    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.}"
}

41. 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{nilsen1978turbidites37,
    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",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nilsen, T. H., 1978, Turbidites des Appennins du Nord : Introduction à l'analyse des faciès : International Geology Review, v. 20, p. 125-166.}"
}

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

BibTeX
@techreport{normark1978fan40,
    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.}"
}

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

BibTeX
@misc{stanley1978sedimentation45,
    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.}"
}

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

BibTeX
@techreport{walker1978deepwater53,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Facies de sable de fond marin et anciens fans 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 fans sous-marins : modèles pour l'exploration des pièges stratigraphiques : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 932-966.}"
}

45. 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 Études de géologie de l'AAPG.

BibTeX
@misc{woodbury1978gulf56,
    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 Études de géologie de l'AAPG",
    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 Études de géologie de l'AAPG : p. 117-137.}"
}

46. 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{buffler1979miocene14,
    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.}"
}

47. Christina, C. C. et Martin, K. G, 1979, La tendance du Tuscaloosa inférieur 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{christina1979the15,
    author = "Christina, C. C. et Martin, K. G",
    title = "La tendance du Tuscaloosa inférieur 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 Tuscaloosa inférieur 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.}}
}

48. Normark, William R. et Piper, David J. W. et Hess, Gordon R., 1979, Canaux distributaires, lobes de sable et mésotopographie du éventail sous-marin de la Navy, Borderland de Californie, avec applications aux sédiments d'éventails anciens : 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 ventilateur supérieur à la vallée jusqu'au ventilateur inférieur. Ces changements s'accompagnent d'une diminution du relief de surface. Le ventilateur sous-marin Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le ventilateur supérieur actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du ventilateur moyen ou 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 ventilateur inférieur actif accumule du limon et de l'argile 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 la vallée supérieure, des lits massifs de sable dans les chenaux de distribution du ventilateur moyen, des séquences de Bouma classiques et complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le ventilateur moyen inférieur, et des séquences de Bouma en forme de lentille ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du ventilateur moyen et sur les levées.

BibTeX
@article{doi101111j136530911979tb00971x,
    author = "Normark, William R. and Piper, David J. W. and Hess, Gordon R.",
    title = "Distributary channels, sand lobes, and mesotopography of Navy Submarine Fan, California Borderland, with applications to ancient fan sediments",
    year = "1979",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "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 ventilateur supérieur à la vallée jusqu'au ventilateur inférieur. Ces changements s'accompagnent d'une diminution du relief de surface. Le ventilateur sous-marin Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le ventilateur supérieur actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du ventilateur moyen ou 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 ventilateur inférieur actif accumule du limon et de l'argile 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 la vallée supérieure, des lits massifs de sable dans les chenaux de distribution du ventilateur moyen, des séquences de Bouma classiques et complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le ventilateur moyen inférieur, et des séquences de Bouma en forme de lentille ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du ventilateur moyen et sur les levées.",
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    openalex = "W2063746375",
    references = "doi101086627725, nelson1974depositional"
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49. Aalto, K. R., 1979, Deep-Water Sandstone Facies and Ancient Submarine Fans: Models for Exploration for Stratigraphic Traps: Discussion: AAPG Bulletin.

Résumé

Cinq faciès principaux de roches clastiques en eau profonde peuvent être définis : turbidites classiques, grès massifs, grès galetteux, conglomérats et courants de débris (avec glissements et coulées). Les turbidites classiques consistent en des grès et argiles intercalés parallèlement et de manière monotone, sans canalisation ; les structures sédimentaires internes incluent le classement, la lamination parallèle et la lamination croisée. Les grès massifs sont plus épais, plus grossiers et souvent canalisés. Ils manquent des structures sédimentaires des turbidites classiques, mais contiennent des preuves de déshydratation lors du dépôt. Les grès galetteux ont tendance à être bien classés et peuvent contenir une stratification parallèle et une stratification croisée à grande échelle. Les conglomérats se caractérisent par un classement inverse et normal, une stratification parallèle et croisée, et ont souvent une texture de clastes préférentielle (imbrication). À la fois les grès galetteux et les conglomérats sont souvent canalisés. Les faciès peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt de lobe sous-marin. Les fans modernes sont subdivisés en un fan supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul chenal profond avec des berges, (2) un fan moyen, construit à partir de lobes du suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un fan inférieur topographiquement lisse. Les lobes du suprafan ont des chenaux peu profonds et entrelacés dans leurs parties internes, mais les lobes externes du suprafan sont lisses et passent vers le bassin dans le fan inférieur lisse et la plaine du bassin. Les lobes lisses du suprafan et le fan inférieur se caractérisent par le dépôt du faciès de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes du suprafan par des grès massifs et galetteux. Lorsqu'un lobe est abandonné et qu'un autre commence à prograder ailleurs, le premier lobe est recouvert par de la boue, formant un piège stratigraphique potentiel. Le chenal du fan supérieur est une zone de dépôt de sédiments grossiers, ou de conglomérats où le gravier et les blocs sont fournis au bassin. Pendant la progradation du fan, des séquences de faciès s'épaississant et grossissant vers le haut peuvent se former d'une manière analogue à celles des deltas. Les chenaux du fan peuvent également être abandonnés progressivement, formant des séquences s'amincissant et s'affinant vers le haut, similaires à celles des chenaux fluviaux ou distributaires. Ces séquences peuvent être identifiées sur les logs électriques. Là où les argiles du bassin agissent comme des zones sources d'hydrocarbures, les turbidites classiques peuvent agir comme des conduits, menant les hydrocarbures vers les grès massifs et galetteux plus épais et latéralement coalescents des lobes entrelacés du suprafan. Ces corps peuvent avoir un diamètre de l'ordre de 25 km et une épaisseur allant jusqu'à 100 m. Les dépôts grossiers du chenal du fan supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant bordés par des argiles (dépôts de berges) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système chenal-fan est abandonné. De tels chenaux peuvent avoir une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres, une largeur de plusieurs kilomètres et une profondeur de quelques centaines de mètres. Des réservoirs peuvent être présents dans tous ces environnements.

BibTeX
@article{doi1013062f9182e316ce11d78645000102c1865d,
    author = "Aalto, K. R.",
    title = "Facies de roches sableuses en eau profonde et anciens éventails sous-marins : modèles pour l'exploration des pièges stratigraphiques : Discussion",
    year = "1979",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "Cinq faciès principaux de roches clastiques en eau profonde peuvent être définis : turbidites classiques, sables massifs, sables galetteux, conglomérats et courants de débris (avec glissements et coulées). Les turbidites classiques consistent en des alternances parallèles monotones de sables et d'argiles sans canalisation ; les structures sédimentaires internes incluent le classement, la stratification parallèle et la stratification croisée. Les sables massifs sont plus épais, plus grossiers et souvent canalisés. Ils manquent des structures sédimentaires des turbidites classiques, mais contiennent des preuves de déshydratation pendant le dépôt. Les sables galetteux ont tendance à être bien classés et peuvent contenir une stratification parallèle et une stratification croisée à grande échelle. Les conglomérats se caractérisent par un classement inverse et normal, une stratification parallèle et croisée, et ont souvent une fabric de clastes préférentielle (imbrication). Les sables galetteux et les conglomérats sont souvent canalisés. Les faciès peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt d'éventail sous-marin. Les éventails modernes sont subdivisés en un éventail supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul canal profond avec des levées, (2) un éventail moyen, construit à partir de lobes suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un éventail inférieur topographiquement lisse. Les lobes suprafan ont des canaux peu profonds et entrelacés sur leurs parties internes, mais les lobes suprafan externes sont lisses et passent vers le bassin dans l'éventail inférieur lisse et la plaine de bassin. Les lobes suprafan lisses et l'éventail inférieur se caractérisent par le dépôt du faciès de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes suprafan par des sables massifs et galetteux. Lorsqu'un lobe est abandonné et qu'un autre commence à prograder ailleurs, le premier lobe est recouvert par de l'argile, formant un piège stratigraphique potentiel. Le canal de l'éventail supérieur est une zone de dépôt de sédiments grossiers, ou de conglomérats où le gravier et les blocs sont fournis au bassin. Pendant la progradation de l'éventail, des séquences de faciès épaississant et grossissant vers le haut peuvent se former d'une manière analogue à celles des deltas. Les canaux d'éventail peuvent également être abandonnés progressivement, formant des séquences amincissant et finissant vers le haut similaires à celles des canaux fluviaux ou distributaires. Ces séquences peuvent être identifiées sur les logs électriques. Là où les argiles du bassin agissent comme des zones source d'hydrocarbures, les turbidites classiques peuvent agir comme des conduits, menant les hydrocarbures aux sables massifs et galetteux plus épais et latéralement coalescents des lobes suprafan entrelacés. Ces corps peuvent avoir un diamètre de l'ordre de 25 km et une épaisseur jusqu'à 100 m. Les dépôts grossiers du canal de l'éventail supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant bordés par des argiles (dépôts de levées) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système canal d'éventail est abandonné. De tels canaux peuvent avoir des dizaines de kilomètres de long, plusieurs kilomètres de large et quelques centaines de mètres de profondeur. Des réservoirs peuvent être présents dans tous ces environnements.",
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    doi = "10.1306/2f9182e3-16ce-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W2056452793",
    references = "doi1010160016714277900096, doi101086625710, doi101111j136530911975tb00290x, doi101111j136530911976tb00051x, doi101111j136530911977tb00122x, doi101130001676061969801859dfpap20co2, doi10113000167606197586737gfmfrc20co2, doi1013065d25c0f916c111d78645000102c1865d, doi1013065d25c2d316c111d78645000102c1865d, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, doi10130674d7262b2b2111d78648000102c1865d, doi102110scn7502, openalexw3120543430, paine1968stratigraphy"
}

50. 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{foss1979depositional19,
    author = "Foss, D. C",
    title = "Environnement de dépôt des grès de Woodbine, comté de Polk, Texas",
    year = "1979",
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    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.}"
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51. Heritier, F. E. et Lossel, P. et Wathne, E, 1979, Frigg Field - grand piège de ventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord.

BibTeX
@techreport{heritier1979frigg21,
    author = "Heritier, F. E. et Lossel, P. et Wathne, E",
    title = "Frigg Field - grand piège de ventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord",
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    howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 63, p. 1999-2020",
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}

52. 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{moore1979investigation29,
    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",
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    howpublished = "p. 383-402",
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}

53. 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 de courte durée : Fribourg, Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, p. 353-419.

BibTeX
@book{mutti1979turbidites30,
    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 de courte durée",
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}

54. 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{nardin1979a34,
    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",
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55. 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"
}

56. 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 des marges du canyon se distinguent par le fait 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 modèles régionaux prédominants, et les discontinuités au sein de la formation et entre le grès d'Annot et la série de schistes marins plus anciens (Marnes bleues éocène) formant les marges du canyon. Trois types distincts 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 glissements de terrain. 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",
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    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 des marges du canyon se distinguent par le fait 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 modèles régionaux prédominants, et les discontinuités au sein de la formation et entre le grès d'Annot et la série de schistes marins plus anciens (Marnes bleues éocène) formant les marges du canyon. Trois types distincts 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 glissements de terrain. 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",
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57. Link, M. H. et Nilsen, T. H, 1980, The Rocks Sandstone, un dépôt de vent de sable profond riche en sable de l'Éocène, chaîne Santa Lucia du nord, Californie : Journal of Sedimentary Petrology, v. 50, p. 583-601.

BibTeX
@article{link1980the26,
    author = "Link, M. H. et Nilsen, T. H",
    title = "The Rocks Sandstone, un dépôt de vent de sable profond riche en sable de l'Éocène, chaîne Santa Lucia du nord, Californie",
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}

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

BibTeX
@techreport{nilsen1980modern38,
    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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59. Normark, W. R, 1980, Modern and ancient submarine fans.

BibTeX
@techreport{normark1980modern41,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Modern and ancient submarine fans",
    year = "1980",
    howpublished = "reply: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 64, p. 1108-1112",
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60. Hiscott, R. N, 1981, Dépôts de éventail sous-marin 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{hiscott1981deep22,
    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.}"
}

61. Kelts, K. et Arthur, M. A, 1981, Turbidites après dix ans de forage en eau profonde - essorer l'éponge ?, dans Warme, J. E., Douglas, R. G., et Winterer, E. L., éd., The Deep Sea Drilling Project.

BibTeX
@misc{kelts1981turbidites24,
    author = "Kelts, K. et Arthur, M. A",
    title = "Turbidites après dix ans de forage en eau profonde - essorer l'éponge ?, dans Warme, J. E., Douglas, R. G., et Winterer, E. L., éd., The Deep Sea Drilling Project",
    year = "1981",
    howpublished = "Une décennie de progrès, 32 de la publication spéciale SEPM : SEPM, p. 91-127",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Kelts, K., et Arthur, M. A., 1981, Turbidites après dix ans de forage en eau profonde - essorer l'éponge ?, dans Warme, J. E., Douglas, R. G., et Winterer, E. L., éd., The Deep Sea Drilling Project : Une décennie de progrès, 32 de la publication spéciale SEPM : SEPM, p. 91-127.}"
}

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

BibTeX
@misc{harms1982structures20,
    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. Pagination variable",
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}

63. 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{howell1982sedimentology23,
    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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64. Link, M. H. et Welton, J. E, 1982, Sedimentology and reservoir potential of Matilija Sandstone.

BibTeX
@techreport{link1982sedimentology27,
    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",
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65. Tillman, R. W. et Ali, S. A, 1982, Deep water canyons, fans and facies.

BibTeX
@misc{tillman1982deep48,
    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",
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66. 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 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 à des 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 l'océan profond 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- 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'embuscade des hydrocarbures. De nombreuses zones de sédimentologie de fond marin restent à explorer 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?",
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67. 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{bouma1986submarine13,
    author = "Bouma, A. et Normark, W. R. et Barnes, N. E",
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68. Reading, Harold G. et Richards, Marcus, 1994, Systèmes turbiditiques aux marges de bassins en eau profonde classés par taille de grain et par système d'alimentation : Bulletin AAPG.

Résumé

RÉSUMÉ Les systèmes de dépôt aux marges de bassins en eau profonde peuvent être classés sur la base de la taille des grains et du système d'alimentation en 12 catégories : riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier « épanouissements sous-marins à source ponctuelle » ; riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier « épanouissements sous-marins à source multiple » ; et riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier « manteaux de pente à source linéaire ». La taille et la stabilité des chenaux et l'organisation des séquences de dépôt diminuent vers une source linéaire, tout comme le rapport longueur/largeur du système. À mesure que la taille des grains augmente, augmente également la pente, l'instabilité des systèmes de chenaux et la tendance des chenaux à migrer. À mesure que la taille des grains diminue, augmente la taille de la zone source, la taille du système de dépôt, la longueur en aval, la persistance et la taille des flux, des chenaux d'épanouissement, des systèmes de chenal-berge, ainsi que la tendance à méandrer et pour les glissements majeurs et les sables en nappe d'atteindre le bas de l'épanouissement et la plaine du bassin. La position exacte de tout système de dépôt au sein du schéma ne peut pas toujours être précise, et la position peut être altérée par des changements de tectonique, de climat, d'approvisionnement et de niveau de la mer. Cependant, les modèles dérivés de chaque système sont suffisamment différents pour affecter significativement la nature de la prospection pétrolière et le motif du réservoir. La compréhension et la reconnaissance de cette variabilité sont cruciales pour tous les éléments de la chaîne d'exploration-production. En exploration, les évaluations initiales de la prospection et de la commercialité reposent sur la prédiction stratigraphique précise des faciès de réservoir, de l'architecture et des styles de piégeage. Pour l'évaluation de champ et le développement du réservoir, une appréciation similaire de la variabilité aide à la description du réservoir en captant la distribution et l'architecture des faciès de réservoir et non-réservoir et leur impact sur la délimitation du réservoir, le comportement du réservoir et les performances de production.

BibTeX
@article{doi101306a25fe3bf171b11d78645000102c1865d,
    author = "Reading, Harold G. and Richards, Marcus",
    title = "Turbidite Systems in Deep-Water Basin Margins Classified by Grain Size and Feeder System",
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    abstract = "RÉSUMÉ Les systèmes de dépôt aux marges de bassins en eau profonde peuvent être classés sur la base de la taille des grains et du système d'alimentation en 12 catégories : riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier « épanouissements sous-marins à source ponctuelle » ; riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier « épanouissements sous-marins à source multiple » ; et riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier « manteaux de pente à source linéaire ». La taille et la stabilité des chenaux et l'organisation des séquences de dépôt diminuent vers une source linéaire, tout comme le rapport longueur/largeur du système. À mesure que la taille des grains augmente, augmente également la pente, l'instabilité des systèmes de chenaux et la tendance des chenaux à migrer. À mesure que la taille des grains diminue, augmente la taille de la zone source, la taille du système de dépôt, la longueur en aval, la persistance et la taille des flux, des chenaux d'épanouissement, des systèmes de chenal-berge, ainsi que la tendance à méandrer et pour les glissements majeurs et les sables en nappe d'atteindre le bas de l'épanouissement et la plaine du bassin. La position exacte de tout système de dépôt au sein du schéma ne peut pas toujours être précise, et la position peut être altérée par des changements de tectonique, de climat, d'approvisionnement et de niveau de la mer. Cependant, les modèles dérivés de chaque système sont suffisamment différents pour affecter significativement la nature de la prospection pétrolière et le motif du réservoir. La compréhension et la reconnaissance de cette variabilité sont cruciales pour tous les éléments de la chaîne d'exploration-production. En exploration, les évaluations initiales de la prospection et de la commercialité reposent sur la prédiction stratigraphique précise des faciès de réservoir, de l'architecture et des styles de piégeage. Pour l'évaluation de champ et le développement du réservoir, une appréciation similaire de la variabilité aide à la description du réservoir en captant la distribution et l'architecture des faciès de réservoir et non-réservoir et leur impact sur la délimitation du réservoir, le comportement du réservoir et les performances de production.",
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69. Piper, David J. W. et Normark, William R., 2001, Sandy Fans-From Amazon to Hueneme and Beyond: AAPG Bulletin.

Résumé

Résumé La plupart des éventails sous-marins sont alimentés à la fois par du sable et de l'argile, mais ces matériaux se séparent lors du transport, généralement le sable se concentrant dans les chenaux et les lobes de terminaison de chenaux. De nouvelles données provenant de levés sismiques à haute résolution et de forages du Deep Sea Drilling Project (DSDP)/Ocean Drilling Program (ODP) sur divers éventails permettent de synthétiser l'architecture de ces éventails sous-marins qui contiennent des dépôts de sable importants. En analysant les éléments architecturaux, nous pouvons mieux comprendre les questions importantes pour la géologie pétrolière, telles que les propriétés de réservoir des corps sableux et leur continuité latérale et leur connectivité verticale. Notre analyse de l'architecture des éventails repose principalement sur les éventails de l'Amazonas et de Hueneme, généralement perçus comme des exemples classiques de systèmes argileux et sableux, respectivement. Nous reconnaissons des éléments de dépôt, par exemple des dépôts de chenaux, des digues et des lobes, à partir de données de réflexion sismique et documentons le caractère sédimentaire dans différents éléments à partir de carottes de forage DSDP/ODP. Nous montrons l'utilité pour la géologie pétrolière d'évaluer les éléments sableux et argileux plutôt que de caractériser l'ensemble des éventails comme riches en sable ou en argile. Nous suggérons que la classification des éventails devrait inclure l'évaluation des volumes de sédiments de source et de la taille des grains, ainsi que des probables processus d'initiation des courants de turbidité, car ces facteurs contrôlent le caractère des éléments d'éventail et leur réponse aux changements du niveau de la mer, de l'apport sédimentaire et aux changements autocycliques du motif des chenaux. La morphologie du bassin, contrôlée par la tectonique, influence la géométrie globale, ainsi que l'équilibre entre l'aggradation et la progradation.

BibTeX
@article{doi1013068626cacd173b11d78645000102c1865d,
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70. Posamentier, Henry W. et Kolla, V., 2003, Géomorphologie sismique et stratigraphie 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 de l'Indonésie, du Nigeria et du golfe du Mexique révèlent la présence étendue d'éléments de dépôt par écoulement gravitaire. Cinq éléments clés ont été observés : (1) des chenaux à digues alimentés par des turbidités, (2) des vagues sédimentaires et des digues 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 d'écoulements 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 sédimentaires. (1) Les largeurs des chenaux à digues alimentés par des turbidités 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 dans les chenaux. Dans certains cas, les chenaux à forte sinuosité sont associés au développement de (2) vagues sédimentaires sur les berges des chenaux dans des environnements de digues sur les berges proximales, en particulier en association avec les coudes externes des chenaux. Ces vagues sédimentaires atteignent des hauteurs de 20 m et des espacements de 2 à 3 km. Les crêtes de ces vagues sédimentaires sont orientées perpendiculairement à la direction de transport inférée des écoulements turbiditiques, et les vagues ont migré dans le sens de l'écoulement. L'épaisseur des digues sur les marges de chenaux diminue systématiquement vers l'aval. Là où l'épaisseur de la digue 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 jusqu'à 5 à 10 km de large et de dizaines de kilomètres de long, s'étendant jusqu'aux bords distaux de ces systèmes. Ils comprennent probablement des unités de grès en nappe constituées 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 digues, 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 d'écoulements 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 contorsionnés, chaotiques et à faible amplitude. Ces dépôts recouvrent couramment des pavements striés ou sillonnés qui peuvent atteindre des dizaines de kilomètres de long, 15 m de profondeur et 25 m de large. Là où les écoulements sont non confinés, les motifs de striations suggèrent que les écoulements divergents sont courants. Les dépôts d'écoulements de débris s'étendent aussi loin vers le fond du bassin que les turbidites, et les unités individuelles d'écoulements 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 à digues. 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 à la bordure de plateau correspondante. 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 de mer profond",
    year = "2003",
    journal = "Journal of Sedimentary Research",
    abstract = "Des analyses de données sismiques 3D dans des environnements principalement de fond de bassin au large de l'Indonésie, du Nigeria et du golfe du Mexique révèlent la présence extensive d'éléments de dépôt par flux gravitaire. Cinq éléments clés ont été observés : (1) des chenaux à digues alimentés par des turbidités, (2) des vagues sédimentaires et des digues au-delà du chenal, (3) des lobes frontaux ou des complexes de chenaux distributaires, (4) des complexes de lobes de brèches, et (5) des chenaux, lobes et plaques de flux de débris. Chaque élément de dépôt présente une morphologie et une expression sismique uniques. L'architecture des réservoirs 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 à digues alimentés par des turbidités 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 dans les chenaux. Dans certains cas, les chenaux à forte sinuosité sont associés à (2) le développement de vagues sédimentaires au-delà du chenal dans des environnements de digues au-delà du chenal proximaux, en particulier en association avec les coudes externes des chenaux. Ces vagues sédimentaires atteignent des hauteurs de 20 m et des espacements de 2 à 3 km. Les crêtes de ces vagues sédimentaires sont orientées perpendiculairement à la direction de transport inférée des flux de turbidités, et les vagues ont migré dans le sens du courant. L'épaisseur des digues des marges de chenal diminue systématiquement vers l'aval. Là où l'épaisseur de la digue 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 plaques lobées jusqu'à 5 à 10 km de large et de dizaines de kilomètres de long, s'étendant jusqu'aux bords distaux de ces systèmes. Ils constituent probablement des unités de grès en forme de plaques composées de dépôts de chenaux peu profonds et associés riches en sable. On observe également (4) des dépôts de lobes de brèches, qui se forment à la suite de la rupture des digues, couramment aux coudes des chenaux. Similaires aux lobes frontaux, mais de taille plus réduite, ces dépôts sont couramment caractérisés par des turbidites en forme de plaques. (5) Les dépôts de flux de débris comprennent des remplissages de chenaux à faible sinuosité, des lobes allongés étroits et des plaques, et sont caractérisés sismiquement par des motifs de réflexion contorsionnés, chaotiques et à faible amplitude. Ces dépôts recouvrent couramment des pavements striés ou sillonnés qui peuvent atteindre des dizaines de kilomètres de long, 15 m de profondeur et 25 m de large. Là où les flux sont non confinés, les motifs de striation suggèrent que les flux divergents sont courants. Les dépôts de flux de débris s'étendent aussi loin vers le fond du bassin que les turbidites, et les unités individuelles de flux 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 de fond de mer profond sont couramment caractérisées par des dépôts de transport de masse à la base, recouverts par des dépôts de lobe frontal de turbidite et ensuite par des dépôts de chenaux à digues. Couronnant cette succession se trouve une autre unité de transport de masse, recouverte 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 à la bordure de plateau correspondante. Couramment, le dépôt d'une séquence de fond de mer 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.",
    url = "https://doi.org/10.1306/111302730367",
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71. Drexler, Tina M. et Nittrouer, Charles A. et Mullenbach, B. L., 2006, Impact of Local Morphology on Sedimentation in a Submarine Canyon, ROV Studies in Eel Canyon, Northern California, U.S.A. : Journal of Sedimentary Research.

Résumé

Résumé Malgré les paradigmes existants concernant la sédimentation marine, certains canyons sous-marins reçoivent de grandes quantités de sédiments pendant le haut niveau actuel du niveau de la mer. Ces exemples modernes peuvent être utilisés pour débloquer les secrets de la sédimentation passée des canyons. Cependant, les canyons sous-marins ont une morphologie complexe, et par conséquent, des variations dramatiques des processus et des dépôts sédimentaires peuvent se produire sur une gamme d'échelles spatiales allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Les opérations depuis des navires de surface ne peuvent généralement pas placer des dispositifs d'échantillonnage sur le fond du canyon avec ce niveau de précision. L'objectif de la présente étude était d'investiguer la variabilité de la sédimentation sur une gamme d'échelles, afin de délimiter des tendances précises le long et entre les canaux à l'embouchure d'un canyon. L'échantillonnage avec le ROV Ventana a facilité l'examen détaillé des microenvironnements (c'est-à-dire paroi, thalweg) dans le canyon sous-marin Eel. La combinaison d'une sédimentation intense provenant des couches néphéloïdes et des courants de gravité dans un système morphologique compliqué conduit à des distinctions claires entre les microenvironnements, ainsi qu'à certaines tendances reconnaissables et unificatrices dans la sédimentation. La variabilité inhérente à petite échelle due à la morphologie du canyon est évidente dans les canaux étroits et raides. À une résolution horizontale de 1 mètre, les carottes présentent une structure sédimentaire cohérente, mais les lamines peuvent différer entre les carottes. À l'échelle horizontale de 10 mètres, la structure n'est pas cohérente. Les canaux plus larges et aux pentes plus douces révèlent une structure sédimentaire cohérente à l'échelle de 10 mètres. Dans la plupart des cas, la stratification physique diminue le long des thalwegs des canaux à mesure que les profondeurs d'eau augmentent. En revanche, les parois des canaux présentent généralement des impacts élevés de la bioturbation et des quantités variables de stratification physique. Les profils radiochimiques (210Pb, 137Cs) et la prédominance de la stratification physique (y compris des lamines discrètes à forte teneur en sable) suggèrent que les entrées du nord reçoivent plus de sédiments que leurs homologues du sud. Cependant, les profils de 210Pb dans cette étude démontrent une accumulation rapide de sédiments partout à l'embouchure du canyon Eel, avec les taux d'accumulation les plus élevés (> 40 mm/an) trouvés dans les thalwegs des canaux. Dans les thalwegs, les preuves provenant des structures sédimentaires (par exemple, bases érosives, couches de sable stratifié) démontrent que les courants de gravité se produisent fréquemment (de nombreuses fois par an) et ont été liés par d'autres investigations aux impacts des tempêtes sur la plate-forme continentale adjacente. Sur des échelles de temps décennales, ces processus déposent temporairement des sédiments à l'embouchure du canyon, qui sont retirés sur des échelles de temps plus longues — probablement sous forme de plus grands courants de gravité déclenchés par des séismes. Les données radiochimiques et sédimentologiques collectées à la base des canaux d'entrée confirment que les sédiments modernes se déplacent vers les parties plus profondes du canyon.

BibTeX
@article{doi102110jsr2006064,
    author = "Drexler, Tina M. et Nittrouer, Charles A. et Mullenbach, B. L.",
    title = "Impact of Local Morphology on Sedimentation in a Submarine Canyon, ROV Studies in Eel Canyon, Northern California, U.S.A.",
    year = "2006",
    journal = "Journal of Sedimentary Research",
    abstract = "Résumé Malgré les paradigmes existants concernant la sédimentation marine, certains canyons sous-marins reçoivent de grandes quantités de sédiments durant la haute mer actuelle. Ces exemples modernes peuvent être utilisés pour élucider les secrets de la sédimentation passée des canyons. Cependant, les canyons sous-marins ont une morphologie complexe, et par conséquent, des variations dramatiques des processus et des dépôts sédimentaires peuvent survenir sur une gamme d'échelles spatiales allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Les opérations depuis des navires de surface ne peuvent généralement pas placer des dispositifs d'échantillonnage sur le fond du canyon avec ce niveau de précision. Le but de la présente étude était d'investiguer la variabilité de la sédimentation sur une gamme d'échelles, afin de délimiter des tendances précises le long et entre les canaux à l'embouchure d'un canyon. L'échantillonnage avec le ROV Ventana a facilité un examen détaillé des microenvironnements (c'est-à-dire paroi, thalweg) dans le canyon sous-marin Eel. La combinaison d'une sédimentation intense provenant des couches néphéloïdes et des courants de gravité dans un système morphologique complexe conduit à des distinctions claires entre les microenvironnements, ainsi qu'à certaines tendances reconnaissables et unificatrices dans la sédimentation. La variabilité inhérente à petite échelle due à la morphologie du canyon est évidente dans les canaux étroits et pentus. À une résolution horizontale de 1 m, les carottes présentent une structure sédimentaire cohérente, mais les lamines peuvent différer entre les carottes. À l'échelle horizontale de 10 m, la structure n'est pas cohérente. Les canaux plus larges et plus doucement pentus révèlent une structure sédimentaire cohérente à l'échelle de 10 m. Dans la plupart des cas, la stratification physique diminue le long des thalwegs des canaux à mesure que les profondeurs d'eau augmentent. En revanche, les parois des canaux présentent généralement des impacts élevés de la bioturbation et des quantités variables de stratification physique. Les profils radiochimiques (210Pb, 137Cs) et la prédominance de la stratification physique (y compris des lamines discrètes à forte teneur en sable) suggèrent que les entrées du nord reçoivent plus de sédiments que leurs homologues du sud. Cependant, les profils de 210Pb dans cette étude démontrent une accumulation rapide de sédiments partout à l'embouchure du canyon Eel, avec les taux d'accumulation les plus élevés (> 40 mm/an) trouvés dans les thalwegs des canaux. Dans les thalwegs, les preuves tirées des structures sédimentaires (par exemple, bases érosives, couches de sable stratifié) démontrent que les courants de gravité se produisent fréquemment (plusieurs fois par an) et ont été liés par d'autres investigations aux impacts des tempêtes sur la plate-forme continentale adjacente. Sur des échelles de temps décennales, ces processus déposent temporairement des sédiments à l'embouchure du canyon, qui sont éliminés sur des échelles de temps plus longues — probablement sous forme de plus grands courants de gravité déclenchés par des séismes. Les données radiochimiques et sédimentologiques recueillies à la base des canaux d'entrée confirment que les sédiments modernes se déplacent vers les parties plus profondes du canyon.",
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    references = "doi105479si019607684"
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72. Covault, Jacob A. et Normark, William R. et Romans, Brian W. et Graham, Stephan A., 2007, Highstand fans in the California borderland: The overlooked deep-water depositional systems : Geology : v. 35, no. 9 : p. 783.

BibTeX
@article{covault2007highstand,
    author = "Covault, Jacob A. et Normark, William R. et Romans, Brian W. et Graham, Stephan A.",
    title = "Highstand fans in the California borderland: The overlooked deep-water depositional systems",
    year = "2007",
    journal = "Geology",
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    doi = "10.1130/g23800a.1",
    number = "9",
    openalex = "W2084064600",
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73. Mutti, Emiliano et Bernoulli, Daniel et Lucchi, Franco Ricci et Tinterri, Roberto, 2008, Turbidites et courants de turbidité du « flysch » alpin 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 « hollandaise » de Philip H. Kuenen et de ses étudiants. Entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970, un nouveau développement s'est produit : l'analyse des 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 les configurations de pente alimentées par des canyons versus 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 jettent encore le doute sur la pertinence d'une telle comparaison. Malgré les 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 des faciès orientée vers les processus a conduit à des schémas de classification des 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 sédimentaire 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 turbidites 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 turbidites 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 turbidites sableux peuvent être générés par la résédimentation de dépôts deltaïques par des glissements sous-marins ou provenir 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 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 turbidites, 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 sédimentaire et de mécanismes déclencheurs de courants de turbidité de grand volume essentiellement chargés de sédiment biogénique fin. Certains auteurs ont fait référence à ces sédiments soit comme « méga-turbidites » soit comme « séismo-turbidites ». L'importance du contrôle tectonique et du contexte géodynamique est soulignée pour les systèmes de turbidites des bassins de 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 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 compétents ?

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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    doi = "10.1111/j.1365-3091.2008.01019.x",
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74. Léo, Fabio C. De et Smith, Craig R. et Rowden, Ashley A. et Bowden, David A. et Clark, Malcolm R., 2010, Les canyons sous-marins : points chauds de la biomasse et de la productivité benthique en mer profonde : Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Résumé

Les canyons sous-marins sont des caractéristiques topographiques spectaculaires et répandues traversant les marges continentales et insulaires de tous les océans. Les canyons peuvent être des sites de flux et de dépôt accrus de matière organique par entraînement de l'exportation détritique côtière, cascade d'eau de plate-forme dense, canalisation de matériel particulaire resuspendu et focalisation du dépôt sédimentaire. Malgré leurs caractéristiques écologiques inhabituelles et leur distribution mondiale le long des marges continentales océaniques, seules des informations éparses sont disponibles concernant l'influence des canyons sous-marins sur la structure et la productivité des écosystèmes en mer profonde. Ici, nous montrons que les canyons en mer profonde tels que le canyon de Kaikoura sur la marge est de la Nouvelle-Zélande (42 degrés 01' S, 173 degrés 03' E) peuvent soutenir d'énormes biomasses d'invertébrés méga-benthiques infauniaux sur de vastes zones. Nos valeurs de biomasse rapportées sont 100 fois supérieures à celles précédemment rapportées pour les habitats en mer profonde (non chimiosynthétiques) en dessous de 500 m dans l'océan. Nous présentons également des preuves issues d'images de caménes remorquées en mer profonde que les zones du canyon présentant une biomasse benthique extraordinaire abritent également de fortes abondances de poissons macrouridés (rattails) susceptibles de se nourrir du macro- et méga-benthos. Les données de capture par chalut de fond indiquent également que le canyon de Kaikoura présente des abondances nettement plus élevées de poissons se nourrissant sur le fond que les pentes adjacentes. Nos résultats démontrent que le canyon de Kaikoura est l'un des habitats les plus productifs décrits à ce jour en mer profonde. Un nouvel inventaire mondial suggère qu'il existe au moins 660 canyons sous-marins dans le monde, environ 100 d'entre eux pouvant être des points chauds de biomasse similaires au canyon de Kaikoura. L'importance de ces canyons en mer profonde en tant que points chauds potentiels de production et de rendements de pêches commerciales mérite d'être étudiée de manière substantielle.

BibTeX
@article{doi101098rspb20100462,
    author = "Léo, Fabio C. De et Smith, Craig R. et Rowden, Ashley A. et Bowden, David A. et Clark, Malcolm R.",
    title = "Les canyons sous-marins : points chauds de la biomasse et de la productivité benthique en mer profonde",
    year = "2010",
    journal = "Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences",
    abstract = "Les canyons sous-marins sont des caractéristiques topographiques spectaculaires et répandues traversant les marges continentales et insulaires de tous les océans. Les canyons peuvent être des sites de flux et de dépôt accrus de matière organique par entraînement de l'exportation détritique côtière, cascade d'eau de plate-forme dense, canalisation de matériel particulaire resuspendu et focalisation du dépôt sédimentaire. Malgré leurs caractéristiques écologiques inhabituelles et leur distribution mondiale le long des marges continentales océaniques, seules des informations éparses sont disponibles concernant l'influence des canyons sous-marins sur la structure et la productivité des écosystèmes en mer profonde. Ici, nous montrons que les canyons en mer profonde tels que le canyon de Kaikoura sur la marge est de la Nouvelle-Zélande (42 degrés 01' S, 173 degrés 03' E) peuvent soutenir d'énormes biomasses d'invertébrés méga-benthiques infauniaux sur de vastes zones. Nos valeurs de biomasse rapportées sont 100 fois supérieures à celles précédemment rapportées pour les habitats en mer profonde (non chimiosynthétiques) en dessous de 500 m dans l'océan. Nous présentons également des preuves issues d'images de caméras remorquées en mer profonde que les zones du canyon présentant une biomasse benthique extraordinaire abritent également de fortes abondances de poissons macrouridés (rattails) susceptibles de se nourrir du macro- et méga-benthos. Les données de capture par chalut de fond indiquent également que le canyon de Kaikoura présente des abondances nettement plus élevées de poissons se nourrissant sur le fond que les pentes adjacentes. Nos résultats démontrent que le canyon de Kaikoura est l'un des habitats les plus productifs décrits à ce jour en mer profonde. Un nouvel inventaire mondial suggère qu'il existe au moins 660 canyons sous-marins dans le monde, environ 100 d'entre eux pouvant être des points chauds de biomasse similaires au canyon de Kaikoura. L'importance de ces canyons en mer profonde en tant que points chauds potentiels de production et de rendements de pêches commerciales mérite d'être étudiée de manière substantielle.",
    url = "https://doi.org/10.1098/rspb.2010.0462",
    doi = "10.1098/rspb.2010.0462",
    openalex = "W2137464715",
    references = "doi101016jjmarsys200306006, doi101126science16338741419"
}

75. 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",
    year = "2011",
    booktitle = "Facies Models Revisited",
    url = "https://doi.org/10.2110/pec.06.84.0399",
    doi = "10.2110/pec.06.84.0399",
    pages = "399-520"
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76. 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 une vaste ceinture orogénique de forme triangulaire (> 370 000 km²) 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. De plus, les résultats sur les zircons détritiques suggèrent de vastes distances entre la source et le 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, tels que l'ouverture de grands bassins d'arrière-arc en réponse au retrait 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.",
    title = "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",
    year = "2013",
    journal = "Tectonics",
    abstract = "Les strates du Mésozoïque du complexe de Hoh‐Xil‐Songpan‐Ganzi dans le nord du Tibet sont exposées dans une vaste ceinture orogénique de forme triangulaire (> 370 000 km²) 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. De plus, les résultats sur les zircons détritiques suggèrent de vastes distances entre la source et le 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, tels que l'ouverture de grands bassins d'arrière-arc en réponse au retrait de la plaque océanique.",
    url = "https://doi.org/10.1002/tect.20013",
    doi = "10.1002/tect.20013",
    openalex = "W2116926271",
    references = "doi1010160012821x75900886, doi101016jprecamres200706005, doi101016s0012821x0100588x, doi1010292011tc002868, doi10102993tc00313, doi10102997eo00356, doi101098rsta19880135, doi101130spe195p1, doi101146annurevearth281211, openalexw2797914455"
}

77. 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 (golfe du Bengale) et de la mer de l'Est (Corée). Le grès Annot (Éocène–Oligocène), exposé dans la zone de Peira-Cava, sud-est de la France, qui a servi de localité type pour la « séquence de Bouma », a été réexaminé. Les détails de terrain sont documentés en remettant en question la validité du modèle, qui était la base du lien entre turbidites et éventails. Les 29 modèles liés aux éventails qui ont une 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 des sédiments, (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 de longue date selon laquelle 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 profonds que les événements sporadiques à long terme qui durent de milliers à des millions d'années (par exemple, les systèmes de tractus 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
@article{doi101016jjop201508011,
    author = "Shanmugam, G.",
    title = "Cones sous-marins : un bilan critique (1950–2015)",
    year = "2016",
    journal = "Journal of Palaeogeography",
    abstract = "Lorsque nous regardons en arrière les contributions sur les cones sous-marins au cours des 65 dernières années (1950–2015), les données empiriques sur 21 cones sous-marins modernes et 10 systèmes profonds anciens, publiées à la suite des résultats de la première réunion du COMFAN (Comité sur les FANs) (Bouma et al., 1985a), sont restées la compilation de données la plus significative sur les cones sous-marins. Les années 1970 ont été le « summum » des modèles de cones sous-marins. Au 21e siècle, l'attention générale s'est déplacée des cones 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 cones sous-marins. Les éléments principaux des cones 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 nord-est (golfe du Bengale) et de la mer de l'Est (Corée). Le Sandstone Annot (Éocène-Oligocène), exposé dans la zone de Peira-Cava, sud-est de la France, qui a servi de localité type pour la « Séquence de Bouma », a été réexaminé. Les détails de terrain sont documentés en remettant en question la validité du modèle, qui était la base du lien entre turbidites et cone. Les 29 modèles liés aux cones qui sont de signification conceptuelle, développés pendant la période 1970–2015, sont discutés à l'aide de systèmes modernes et anciens. Ils sont : (1) le modèle classique de cone sous-marin avec lobes attachés, (2) le modèle de lobe détaché, (3) le complexe chenal-berge sans lobes, (4) le modèle de pente alimenté par un delta, (5) le modèle de gully-lobe, (6) le modèle de lobe suprafan, (7) le modèle de lobe de dépôt, (8) le modèle de lobe de cone, (9) le modèle de lobe de bassin, (10) les neuf modèles basés sur la taille des grains et la source des sédiments, (11) les quatre modèles de cone basés sur les contextes tectoniques, (12) le modèle de debrite Jackfork, (13) le modèle de cone de fond de bassin, (14) les cones supercritiques et subcritiques, et (15) les trois types de réservoirs de cone. Chaque modèle est unique, et la croyance de longue date selon laquelle les cones 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 à haute densité graveleux et sableux 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 cones 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 profonds 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 cones sous-marins sont toujours dans une phase de paradigme turbidite confus car le concept de courants turbidites à haute densité est incommensurable.",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.jop.2015.08.011",
    doi = "10.1016/j.jop.2015.08.011",
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    references = "behrmann2006rapid, crossref1978gulf, crossref1996the, doi1010160012825286900012, doi10102997rg00426, doi101046j144016142002t01501102ax, doi10108000288306196910420225, doi101111j13653091200700926x, doi101111j13653091200801019x, doi101130081372356655, doi101130g332171, doi101130spe65p1, doi101144gslsp19850180103, doi101306212f7f312b2411d78648000102c1865d, doi1013065ceae13616bb11d78645000102c1865d, doi1043249781912281589, doi105860choice295709, doi105860choice342173, doi105860choice444462, doi107208chicago97802264581060010001, openalexw2267844404"
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78. 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 lacustres 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 l'ensemble, les systèmes turbiditiques lacustres profonds 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, ce qui rend 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 frange de lobe et de frange distale de lobe. Les architectures sismiques, observées dans les cartes d'extraction d'amplitude sismique, sont interprétées comme représentant des hétérogénéités géologiquement associées, notamment : les systèmes d'alimentation, les lobes terminaux de bouche, la déviation des flux, les dépôts sinusoïdaux de l'axe du lobe, la constriction des flux et les zones de frange de lobe abandonnées. 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 systèmes 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. La compréhension des contrôles qui dictent le confinement partiel et la distribution résultante des faciès propices au sable au sein des fans turbiditiques lacustres profonds est importante, 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. and McCarthy, David and Richards, Philip C.",
    title = "A depositional model for deep‐lacustrine, partially confined, turbidite fans: Early Cretaceous, North Falkland Basin",
    year = "2018",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Résumé Ce papier présente un modèle de distribution des faciès au sein d'un ensemble de fans turbiditiques lacustres 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 l'ensemble, les systèmes turbiditiques lacustres profonds 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, ce qui rend 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 frange de lobe et de frange distale de lobe. Les architectures sismiques, observées dans les cartes d'extraction d'amplitude sismique, sont interprétées comme représentant des hétérogénéités géologiquement associées, notamment : les systèmes d'alimentation, les lobes terminaux de bouche, la déviation des flux, les dépôts sinusoïdaux de l'axe du lobe, la constriction des flux et les zones de frange de lobe abandonnées. 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 systèmes 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. La compréhension des contrôles qui dictent le confinement partiel et la distribution résultante des faciès propices au sable au sein des fans turbiditiques lacustres profonds est importante, en particulier compte tenu de leur récente ascension en tant que réservoirs d'hydrocarbures dans les contextes de rift et de rift échoué.",
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79. Fryer, R. et Jobe, Zane, 2019, Quantification de l'architecture à l'échelle du lit des environnements de dépôt sous-marins : Le registre de dépôt.

Résumé

Résumé Les dépôts de chenaux et de lobes sous-marins constituent les plus grandes accumulations sédimentaires sur Terre et abritent des réservoirs importants d'hydrocarbures. Bien que de nombreuses études sur les dépôts de lobes anciens décrivent la variabilité architecturale le long de transects 2D (par exemple, axe‐vers‐lisière, proximal‐vers‐distal), ces relations sont souvent qualitatives et rarement quantifiées à l'échelle des lits événementiels. Afin de permettre une comparaison quantitative de l'architecture fine des environnements de dépôt sous-marins, 56 panneaux de corrélation d'affleurements à l'échelle du lit provenant de cinq environnements largement catégorisés (chenal, digue, lobe, zone de transition chenal‐lobe, ZTCL et plaine de bassin) ont été numérisés. Les paramètres architecturaux mesurés (épaisseur du lit, taux d'amincissement du lit, distance de corrélation latérale, rapport net‐brut) fournissent un cadre vaste (n = 28 525) et statistiquement robuste pour comparer les architectures de lits événementiels au sein et entre les environnements. Les données sur le « taux d'amincissement » (c'est-à-dire le taux latéral de changement d'épaisseur du lit) différencient clairement les dépôts provenant de différents environnements de dépôt sous-marins, aidant à quantifier les modèles généralement acceptés pour l'évolution de l'architecture stratigraphique de proximal à distal. Les taux d'amincissement des lits de grès et des intervalles dominés par des argilites varient de manière prévisible entre les environnements. Par exemple, les taux d'amincissement les plus élevés de grès se produisent dans les dépôts de chenaux (0,2–6 cm/m ; valeurs P 10 et P 90 ici et ci-dessous) et diminuent vers les lobes (0,1–1,6 cm/m), la ZTCL (0,2–0,9 cm/m), les digues (0,0024–0,078 cm/m) et les dépôts de plaine de bassin (0,000017–0,0054 cm/m). Ces relations quantitatives fournissent des aperçus précieux pour l'évolution des écoulements en pente descendante et la construction de l'architecture stratigraphique dans les environnements sous-marins. En raison de la variabilité intra-environnementale, le rapport net‐brut est très variable et donc (lorsqu'il est considéré seul) n'est pas un indicateur diagnostique de l'environnement de dépôt. Les dépôts de lobes sous-marins montrent la plus grande variabilité en ce qui concerne l'épaisseur du lit événementiel, le taux d'amincissement et le rapport net‐brut, probablement en raison de la variabilité inhérente des faciès et des conditions aux limites différentes. Pour explorer cette variabilité, les dépôts de lobes ont été sous-classifiés en fonction de leur position (proximal, distal) et de leur confinement effectif (non confiné, semi-confiné, confiné) afin de fournir une analyse sous-environnementale plus détaillée. Les dépôts de lobes non confinés montrent une augmentation de l'épaisseur du grès et une diminution de l'épaisseur des argilites de proximal à distal, soutenant les modèles conceptuels. Les dépôts de lobes confinés ont des lits de grès et d'argilites plus épais et des valeurs de rapport net‐brut plus faibles par rapport aux lobes non confinés et semi-confinés, soutenant un mécanisme de piégeage des sédiments par confinement. Ces comparaisons de paramètres à l'échelle du lit quantifiés permettent de reconnaître les similarités et différences architecturales au sein et entre les environnements, démontrant la nécessité d'études plus quantitatives de l'hétérogénéité à l'échelle du lit. Les résultats de cette étude sont immédiatement applicables à la paramétrisation de modèles stratigraphiques directs, à la contrainte de la distribution des propriétés dans les modèles de réservoir, et à la détermination probabiliste de l'environnement de dépôt à partir de descriptions d'affleurements et de carottes d'environnements de dépôt sous-marins.

BibTeX
@article{doi101002dep270,
    author = "Fryer, R. et Jobe, Zane",
    title = "Quantification de l'architecture à l'échelle du lit des environnements de dépôt sous-marins",
    year = "2019",
    journal = "The Depositional Record",
    abstract = "Abstract Les dépôts de chenaux et de fans sous-marins forment les plus grandes accumulations sédimentaires sur Terre et abritent des réservoirs importants pour les hydrocarbures. Bien que de nombreuses études sur les dépôts de fans anciens décrivent la variabilité architecturale le long de transects 2D (par exemple, axe vers bordure, proximal vers distal), ces relations sont souvent qualitatives et rarement quantifiées à l'échelle du lit événementiel. Afin de permettre une comparaison quantitative de l'architecture fine des environnements de dépôt sous-marins, 56 panneaux de corrélation à l'échelle du lit provenant de cinq environnements largement catégorisés (chenal, digue, lobe, zone de transition chenal-lobe, ZTCL et plaine de bassin) ont été numérisés. Les paramètres architecturaux mesurés (épaisseur du lit, taux d'amincissement du lit, distance de corrélation latérale, rapport net-brut) fournissent un cadre vaste (n = 28 525) et statistiquement robuste pour comparer les architectures de lits événementiels au sein et entre les environnements. Les données sur le « taux d'amincissement » (c'est-à-dire le taux latéral de changement d'épaisseur du lit) différencient clairement les dépôts provenant de différents environnements de dépôt sous-marins, aidant à quantifier les modèles généralement acceptés pour l'évolution de l'architecture stratigraphique de proximal à distal. Les taux d'amincissement des lits de grès et des intervalles dominés par l'argilite varient de manière prévisible entre les environnements. Par exemple, les taux d'amincissement les plus élevés de grès se produisent dans les dépôts de chenaux (0,2–6 cm/m ; valeurs P 10 et P 90 ici et ci-dessous) et diminuent vers les lobes (0,1–1,6 cm/m), la ZTCL (0,2–0,9 cm/m), les digues (0,0024–0,078 cm/m) et les dépôts de plaine de bassin (0,000017–0,0054 cm/m). Ces relations quantitatives fournissent des aperçus précieux pour l'évolution des écoulements en pente descendante et la construction de l'architecture stratigraphique dans les environnements sous-marins. En raison de la variabilité intra-environnementale, le rapport net-brut est très variable et donc (lorsqu'il est considéré seul) n'est pas un indicateur diagnostique de l'environnement de dépôt. Les dépôts de lobes sous-marins montrent la plus grande variabilité en ce qui concerne l'épaisseur du lit événementiel, le taux d'amincissement et le rapport net-brut, probablement en raison de la variabilité inhérente des faciès et des conditions aux limites différentes. Pour explorer cette variabilité, les dépôts de lobes ont été sous-classifiés en fonction de la position (proximal, distal) et de la confinement effective (non confiné, semi-confiné, confiné) afin de fournir une analyse sous-environnement plus détaillée. Les dépôts de lobes non confinés montrent une augmentation de l'épaisseur du grès et une diminution de l'épaisseur de l'argilite de proximal à distal, soutenant les modèles conceptuels. Les dépôts de lobes confinés ont des lits de grès et d'argilite plus épais et des valeurs de rapport net-brut plus faibles par rapport aux lobes non confinés et semi-confinés, soutenant un mécanisme de piégeage des sédiments par confinement. Ces comparaisons de paramètres à l'échelle du lit quantifiés permettent de reconnaître les similarités et différences architecturales au sein et entre les environnements, démontrant la nécessité d'études plus quantitatives de l'hétérogénéité à l'échelle du lit. Les résultats de cette étude sont immédiatement applicables à la paramétrisation de modèles stratigraphiques avant, à la contrainte de la distribution des propriétés dans les modèles de réservoir, et à la détermination probabiliste de l'environnement de dépôt à partir de descriptions de chenaux et de carottes d'environnements de dépôt sous-marins.",
    url = "https://doi.org/10.1002/dep2.70",
    doi = "10.1002/dep2.70",
    openalex = "W2940837741",
    references = "doi101016jmarpetgeo201402016"
}

80. 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 provenant d'une succession carottée 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 produire 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 sédimentaire. 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 sédimentaire 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 entraînées 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 sédimentaire, même dans des positions distales ou latérales par rapport au point d'entrée du sédiment, 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",
    year = "2019",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "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 provenant d'une succession carottée 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 produire 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 sédimentaire. 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 sédimentaire 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 entraînées 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 sédimentaire, même dans des positions distales ou latérales par rapport au point d'entrée du sédiment, remet en question l'idée que les mudstones de fond de mer sont principalement des dépôts de pluie passive le long des marges continentales.",
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    doi = "10.1111/sed.12614",
    openalex = "W2937958085",
    references = "doi1010160012825286900012, doi101016jmarpetgeo201006008, doi10130613271349st613438, openalexw2247901322"
}

81. 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 de la marge. 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 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 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",
    year = "2019",
    journal = "Frontiers in Earth Science",
    abstract = "On estime qu'environ 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 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 les 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, tant dans les dépôts d'événements sédimentaires individuels que dans les 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, le transport ultérieur ou l'enfouissement plus profond. Nous concluons que l'intégration des connaissances sédimentologiques et stratigraphiques basées sur les processus avec les perspectives issues 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 cela a pour les écosystèmes benthiques.",
    url = "https://doi.org/10.3389/feart.2019.00080",
    doi = "10.3389/feart.2019.00080",
    openalex = "W2942579012",
    references = "doi101016jenvpol201302031, doi101016jmarpetgeo200301003, doi101016jmarpolbul201105030, doi101016jmarpolbul201109025, doi101021es201811s, doi101038ncomms15611, doi101098rstb20080205, doi101111j13653091201201353x, doi101126sciadv1700782, doi101126science1094559, doi101126science1260352, doi1013062f9182e316ce11d78645000102c1865d, doi101371journalpone0111913, nardin1979a"
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82. 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 distribuées de manière plus homogène 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",
    year = "2020",
    journal = "Environmental Science \& Technology",
    abstract = "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 distribuées de manière plus homogène 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.",
    url = "https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07527",
    doi = "10.1021/acs.est.9b07527",
    openalex = "W3010378517",
    references = "doi101016jmarpetgeo201506007, doi101016jsedgeo201009010, doi101021acsest8b05297, doi101021acsest9b01517, doi101038ncomms15611, doi101088174893261012124006, doi101098rsos140317, doi101126sciadv1700782, doi101126science1094559, doi101126science1260352, doi101371journalpone0111913, doi102305iucnch201701en, doi103389feart201900080"
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83. Baker, Megan L. et Baas, Jaco H., 2020, Morphologies de lits sable–argile 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–argile mixtes observées dans la frange de l'éventail sous-marin riche en argile qui constitue le groupe des Aberystwyth Grits et la formation des Borth Mudstone (Pays de Galles, Royaume-Uni). En utilisant des descriptions texturales et structurales, 158 morphologies de lits dans les 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 propre, avec des hauteurs et des longueurs moyennes de 11 mm et 141 mm, respectivement. Les grandes rides de courant sont composées de grès–argile mixte et possèdent des dimensions supérieures à celles des 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–argile mixte, 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–argile 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 ait 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–argile 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–argile produites par des écoulements turbulents transitoires dans la frange des éventails sous-marins : Indicateurs de transformation des écoulements",
    year = "2020",
    journal = "Sedimentology",
    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–argile mixtes observées dans la frange de l'éventail sous-marin riche en argile qui constitue le groupe des Aberystwyth Grits et la formation des Borth Mudstone (Pays de Galles, Royaume-Uni). En utilisant des descriptions texturales et structurales, 158 morphologies de lits dans les 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 propre, avec des hauteurs et des longueurs moyennes de 11 mm et 141 mm, respectivement. Les grandes rides de courant sont composées de grès–argile mixte et possèdent des dimensions supérieures à celles des 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–argile mixte, 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–argile 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 ait 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–argile mixtes peuvent être un outil important pour interpréter les environnements de frange d'éventail.",
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    openalex = "W3003769838",
    references = "doi101111sed12376"
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84. Bauer, Dustin B. et Hubbard, Stephen M. et Covault, Jacob A. et Romans, Brian W., 2020, Contrôle de la topographie de dépôt héritée sur le surpente de la marge de plateau, le réajustement et la livraison de sédiments grossiers vers les eaux profondes, bassin de Magallanes, Chili : Frontiers in Earth Science.

Résumé

Un système de dépôt de marge de plateau est le produit stratigraphique de la livraison de sédiments terrigènes vers l'océan, comprenant un plateau à pente faible ou plate, ou topset, qui se transforme en une pente plus raide vers les eaux profondes, et, ultimement, en un plancher de bassin relativement plat, ou bottomset. Les processus érosifs et de dépôt à travers ces domaines physiographiques approximent un clinoforme dans le registre stratigraphique. La marge de plateau est un environnement critique pour la dispersion des sédiments terrigènes car elle est une frontière de régime de processus qui relie le plateau aux eaux profondes et marque l'évolution du bassin au fil du temps. De plus, les dépôts grossiers des strates associées à la zone de marge de plateau sont des réservoirs ou aquifères souterrains importants. Ici, nous caractérisons la stratigraphie de la marge de plateau et de la pente supérieure des formations du Crétacé supérieur affleurantes de Tres Pasos et Dorotea, bassin de Magallanes, sud du Chili. Le bassin de foreland rétroarc de Magallanes du Crétacé tardif était un sillon allongé orienté parallèlement à l'arc andin du sud et à la ceinture de plis et de charriages. Les formations de Tres Pasos et Dorotea enregistrent la progradation vers le sud (axiale du bassin) d'un système de plateau et de pente à relief élevé (>1000 m de profondeur paléo-eau) représenté par une succession stratigraphique jusqu'à 3 km d'épaisseur qui est exposée sur des dizaines de kilomètres le long de la pente de dépôt. Le caractère et la distribution des dépôts qui définissent les marges de plateau contiennent des preuves d'une variété de processus liés au dépôt, à l'érosion, au contournement des sédiments et à la gravité des masses. L'architecture globale des strates du bassin de Magallanes est indicative d'un système de marge de plateau gradé interrompu par des périodes de surpente de pente et de développement de conditions hors grade. Ces périodes ponctuées sont reconnues par des preuves sédimentologiques d'un contournement accru de sédiments grossiers à travers la pente supérieure, et des successions de éventails sous-marins épais dans des segments plus distaux. Le développement de la topographie de dépôt surpente est particulièrement significatif car il a déclenché les deux seules périodes majeures de livraison de sédiments grossiers vers les eaux profondes sur 8 Myr durant le Campanien. Les contrôles sur la dispersion des sédiments au-delà de la marge de plateau sont communément discutés en termes de forçages allogéniques, tels que la tectonique, le climat, l'eustasie et la géométrie du bassin récepteur, ainsi que du comportement autogénique,

BibTeX
@article{doi103389feart201900358,
    author = "Bauer, Dustin B. et Hubbard, Stephen M. et Covault, Jacob A. et Romans, Brian W.",
    title = "Contrôle de la topographie de dépôt héritée sur le surpente de la marge de plateau, le réajustement et la livraison de sédiments grossiers vers les eaux profondes, bassin de Magallanes, Chili",
    year = "2020",
    journal = "Frontiers in Earth Science",
    abstract = "Un système de dépôt de marge de plateau est le produit stratigraphique de la livraison de sédiments terrigènes vers l'océan, comprenant un plateau à pente faible ou plate, ou topset, qui se transforme en une pente plus raide vers les eaux profondes, et, ultimement, en un plancher de bassin relativement plat, ou bottomset. Les processus érosifs et de dépôt à travers ces domaines physiographiques approximent un clinoforme dans le registre stratigraphique. La marge de plateau est un environnement critique pour la dispersion des sédiments terrigènes car elle est une frontière de régime de processus qui relie le plateau aux eaux profondes et marque l'évolution du bassin au fil du temps. De plus, les dépôts grossiers des strates associées à la zone de marge de plateau sont des réservoirs ou aquifères souterrains importants. Ici, nous caractérisons la stratigraphie de la marge de plateau et de la pente supérieure des formations du Crétacé supérieur affleurantes de Tres Pasos et Dorotea, bassin de Magallanes, sud du Chili. Le bassin de foreland rétroarc de Magallanes du Crétacé tardif était un sillon allongé orienté parallèlement à l'arc andin du sud et à la ceinture de plis et de charriages. Les formations de Tres Pasos et Dorotea enregistrent la progradation vers le sud (axiale du bassin) d'un système de plateau et de pente à relief élevé (>1000 m de profondeur paléo-eau) représenté par une succession stratigraphique jusqu'à 3 km d'épaisseur qui est exposée sur des dizaines de kilomètres le long de la pente de dépôt. Le caractère et la distribution des dépôts qui définissent les marges de plateau contiennent des preuves d'une variété de processus liés au dépôt, à l'érosion, au contournement des sédiments et à la gravité des masses. L'architecture globale des strates du bassin de Magallanes est indicative d'un système de marge de plateau gradé interrompu par des périodes de surpente de pente et de développement de conditions hors grade. Ces périodes ponctuées sont reconnues par des preuves sédimentologiques d'un contournement accru de sédiments grossiers à travers la pente supérieure, et des successions de éventails sous-marins épais dans des segments plus distaux. Le développement de la topographie de dépôt surpente est particulièrement significatif car il a déclenché les deux seules périodes majeures de livraison de sédiments grossiers vers les eaux profondes sur 8 Myr durant le Campanien. Les contrôles sur la dispersion des sédiments au-delà de la marge de plateau sont communément discutés en termes de forçages allogéniques, tels que la tectonique, le climat, l'eustasie et la géométrie du bassin récepteur, ainsi que du comportement autogénique,",
    url = "https://doi.org/10.3389/feart.2019.00358",
    doi = "10.3389/feart.2019.00358",
    openalex = "W3000952697",
    references = "doi1010079781402036095226"
}

85. Stow, Dorrik A. V. et Smillie, Zeinab, 2020, Distinction entre les faciès sédimentaires de profondeur : turbidites, contourites et hémipélagites : Geosciences.

Résumé

La distinction entre les turbidites, les contourites et les hémipélagites dans les systèmes de profondeur moderne et ancienne a longtemps fait l'objet de controverses. Cela est en partie dû au fait que les processus eux-mêmes montrent 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 dans des séquences intercalées de dépôts des marges continentales. La nature de ces processus extrêmes et de leurs paramètres physiques devient de mieux en 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, séquences de faciès, ichnofacies, textures sédimentaires, composition et 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 de profondeur devrait être tentée partout que possible, y compris les observations à grande échelle (contexte 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 profondeur : Turbidites, Contourites et Hémipélagites",
    year = "2020",
    journal = "Geosciences",
    abstract = "La distinction entre les turbidites, les contourites et les hémipélagites dans les systèmes de profondeur moderne et ancienne a longtemps fait l'objet de controverses. Cela est en partie dû au fait que les processus eux-mêmes montrent 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 dans des séquences intercalées de dépôts des marges continentales. La nature de ces processus extrêmes et de leurs paramètres physiques devient de mieux en 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, séquences de faciès, ichnofacies, textures sédimentaires, composition et 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 de profondeur devrait être tentée partout que possible, y compris les observations à grande échelle (contexte 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"
}

86. Fisher, William L. et Galloway, William E. et Steel, Ronald J. et Olariu, Cornel et Kerans, Charles et Mohrig, David, 2021, Systèmes sédimentaires en eau profonde alimentés par des canyons sous-marins entaillant la plateforme continentale : Reconnaissance et importance dans le registre géologique : Earth-Science Reviews.

BibTeX
@article{doi101016jearscirev2021103531,
    author = "Fisher, William L. et Galloway, William E. et Steel, Ronald J. et Olariu, Cornel et Kerans, Charles et Mohrig, David",
    title = "Systèmes sédimentaires en eau profonde alimentés par des canyons sous-marins entaillant la plateforme continentale : Reconnaissance et importance dans le registre géologique",
    year = "2021",
    journal = "Earth-Science Reviews",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103531",
    doi = "10.1016/j.earscirev.2021.103531",
    openalex = "W3124143180",
    references = "doi101016003707389290052s, doi101016jearscirev200810003, doi101016jmarpetgeo201704008, doi10102997eo00356, doi101038s41598018246306, doi1013060c9b2907171011d78645000102c1865d, doi10130610210505018, doi101306111302730367, doi1013065d25c2d316c111d78645000102c1865d, doi101306703c9af5170711d78645000102c1865d, doi101306bdff8876171811d78645000102c1865d, doi101306m26490c6, doi102110pec88010039, doi102110pec88010125, kolla1990lowstand, openalexw106150921, paine1968stratigraphy"
}

87. 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 dans 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 se sont formés pendant l'Épisode pluvial carnien, facilitant l'apport continu de 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 d'érosion 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 progradant de longue durée 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 dans 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 se sont formés pendant l'Épisode pluvial carnien, facilitant l'apport continu de 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 d'érosion 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 progradant de longue durée 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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88. 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 dans le 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 lit 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 lit mince 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 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 lit moyen 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, tabulaires, à lit fin à moyen, principalement turbiditiques, 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, qui sont interprétées comme représentant des écoulements turbulents transitoires. La forte relation entre les marques de sifflet et les turbidites est en accord avec des 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 de débris sont exclusivement associés aux marques de rainure signifie que les écoulements laminaire chargés en argile sont des vecteurs pour des 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 de la charge de fond 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, de relevés sédimentaires haute résolution et de descriptions détaillées des marques de semelle, un 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 digues 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 grain grossier faiblement érosifs, 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 débritiques ; d) des grès turbiditiques tabulaires à lits moyens à épais avec des marques de sifflet et des lits d'événements hybrides grès–argilite mélangés principalement avec des marques de rainure, interprétés comme des dépôts sous-marins d'axe de lobe (ou hors axe) ; et e) des grès fins à grain, tabulaires, à lits fins à moyens, principalement turbiditiques, 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 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 que les dépôts de flux débritiques 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 du charriage 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"
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89. Rodrı́guez-Tovar, Francisco J., 2022, Analyse ichnologique : un outil pour caractériser les processus et les sédiments en milieu marin profond : 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 sous-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 de trace, des ichnofabrics et des ichnofacies est présentée. Une attention particulière est portée aux variations des caractéristiques des fossiles de trace, 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 trace, et sont caractérisés par des ichnofabrics composites. L'assemblage de fossiles de trace 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 de trace 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 trace 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 trace 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 sédiments 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 trace, des ichnofabrics et des ichnofacies est présentée. Une attention particulière est portée aux variations des caractéristiques des fossiles de trace, 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 de trace, et sont caractérisés par des ichnofabrics composites. L'assemblage de fossiles de trace 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 de trace 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 trace 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 trace 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 sédiments 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.",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104014",
    doi = "10.1016/j.earscirev.2022.104014",
    openalex = "W4220781689",
    references = "doi101016jmarpetgeo201402016, doi101016jsedgeo201603008, doi103390geosciences10020068"
}

90. Celis, Sergio A. et García‐García, Fernando et Rodrı́guez-Tovar, Francisco J. et Giraldo-Villegas, Carlos A. et Pardo‐Trujillo, Andrés, 2023, Canaux sous-marins à grains grossiers : des écoulements confinés aux écoulements non confinés dans le Caribbe colombien (éocène tardif) : Sedimentary Geology.

Résumé

Les configurations de l'embouchure des chenaux sous-marins sont à peine préservées dans le registre stratigraphique. Bien qu'elles soient encore mal connues par rapport à d'autres segments des systèmes turbiditiques, les modèles conceptuels sont affinés à la lumière de nouvelles découvertes dans des exemples modernes et anciens. Néanmoins, certaines questions, telles que la transition entre les zones d'expansion et la zone de transition classique Canal-Lobe (CLTZ), restent ouvertes dans les systèmes anciens. Les dépôts du Cénozoïque supérieur de la mer des Caraïbes colombienne (Ceinture de plis de San Jacinto) sont interprétés ici comme un système de chenal-lobe sous-marin à grain grossier alimenté par un éventail-delta. Il présente une phase d'initiation de chenal bien préservée représentée par des graviers sigmoïdes à lenticulaires, et des grès sableux galetteux à stratification croisée plane en avant et en arrière interprétés comme une zone d'expansion. À une phase ultérieure, un complexe classique de chenal-berge a été développé, représenté par des éléments de remplissage de chenal montrant des séquences épaississant vers le bas et épaississant vers le haut, de plusieurs mètres d'épaisseur, présentant des conglomérats à matrice massive supportant des galets (clastes extrabasinaux durs, clastes arrachés, bioclastes côtiers), évoluant verticalement vers des grès sableux à grain grossier massifs à laminés plans liquéfiés avec des lamines carbonées phyto-détritiques. Ils sont interprétés comme des dépôts de flux concentrés (turbidites à haute densité) provenant de zones continentales ou de systèmes côtiers (c'est-à-dire remaniement deltaïque). Les turbidites à lit fin de la ceinture de chenal non différenciées associées aux dépôts de berges et de terrasses sont liées à ces systèmes confinés. La zone de transition chenal-lobe est caractérisée par des débrites provenant de flux de débris non cohésifs dans un contexte de barre d'embouchure de chenal, représentant des processus de contournement qui se sont développés distalement en grès sableux à grain grossier à stratification croisée plane et ondulée (antidune amont) de la taille des galets, remplissant des sillons à faible angle (structures de coupe et de remplissage) dans un contexte de champ d'antidune avec des conditions supercritiques. Lorsque les courants perdent la confinement du chenal, ils sont caractérisés par des changements de conditions d'écoulement supercritique de Froude à subcritique dans un environnement de lobe interne à lobe hors axe. De grandes fluctuations saisonnières des précipitations favorisent des concentrations élevées de sédiments, favorisant la formation d'éventails-deltas volumétriquement significatifs et de chenaux sous-marins à grain grossier à haute capacité érosive ; par conséquent, leur registre aide à affiner les interprétations des processus de dépôt, fournissant des critères pour reconnaître les zones des systèmes turbiditiques qui sont difficiles à préserver. Les conditions aggradantes particulières pour la préservation et la caractérisation stratigraphique des rares systèmes d'embouchure de chenal sous-marin exhumés permettent de décrypter les modèles de dispersion des sédiments et ainsi de relier les modèles proposés ici à partir de systèmes supercritiques aux modèles traditionnels des systèmes turbiditiques.

BibTeX
@article{doi101016jsedgeo2023106550,
    author = "Celis, Sergio A. and García‐García, Fernando and Rodrı́guez-Tovar, Francisco J. and Giraldo-Villegas, Carlos A. and Pardo‐Trujillo, Andrés",
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    year = "2023",
    journal = "Sedimentary Geology",
    abstract = "Les configurations d'embouchure de canaux sous-marins sont rarement préservées dans le registre stratigraphique. Bien qu'elles soient encore mal connues par rapport à d'autres segments des systèmes turbiditiques, les modèles conceptuels sont affinés à la lumière de nouvelles découvertes dans des exemples modernes et anciens. Néanmoins, certaines questions, telles que la transition entre les zones d'expansion et la zone de transition Canal-Lobe traditionnelle (CLTZ), restent ouvertes dans les systèmes anciens. Les dépôts de l'éocène supérieur du Caribbe colombien (ceinture de plis de San Jacinto) sont interprétés ici comme un système de canaux et lobes sous-marins à grains grossiers alimenté par un delta-fan. Il présente une phase d'initiation de canal bien préservée représentée par des graviers sigmoïdes à lenticulaires, et des grès sableux galetteux à stratification croisée plane foreset et backset interprétés comme une zone d'expansion. À une phase ultérieure, un complexe classique de canal et levée s'est développé, représenté par des éléments de remplissage de canal montrant des séquences à base nette et érosive, s'amincissant vers le haut et ayant plusieurs mètres d'épaisseur, avec des conglomérats à matrice massive supportant des galets (clastes extrabasinaux, clastes de remaniement, bioclastes côtiers), évoluant verticalement vers des grès sableux à grains grossiers massifs à laminés plans liquéfiés avec des lamines carbonées phyto-détritiques. Ils sont interprétés comme des dépôts d'écoulements concentrés (turbidites à haute densité) provenant de zones continentales ou de systèmes côtiers (c'est-à-dire remaniement de delta). Les turbidites à lit fin de la ceinture de canal non différenciées associées aux dépôts de levées et de terrasses sont liées à ces systèmes confinés. La zone de transition canal-lobe est caractérisée par des débrites provenant d'écoulements de débris non cohésifs dans un contexte de barre d'embouchure de canal, représentant des processus de contournement qui se sont développés distalement en grès sableux de taille galet à grains grossiers à stratification croisée plane et ondulée (antidune amont) à faible angle qui remplissent des sillons à faible angle (structures de coupe et de remplissage) dans un contexte de champ d'antidune avec des conditions supercritiques. Lorsque les courants perdent la confinement du canal, ils sont caractérisés par des changements de conditions d'écoulement supercritique de Froude à subcritique dans un environnement de lobe interne à lobe hors axe. De grandes fluctuations saisonnières des précipitations favorisent des concentrations élevées de sédiments, favorisant la formation de deltas-fan volumétriquement significatifs et de canaux sous-marins à grains grossiers à haute capacité érosive ; par conséquent, leur registre aide à affiner les interprétations des processus de dépôt, fournissant des critères pour reconnaître les zones des systèmes turbiditiques qui sont difficiles à préserver. Les conditions aggradantes particulières pour la préservation et la caractérisation stratigraphique des rares systèmes d'embouchure de canal sous-marin exhumés permettent de décrypter les modèles de dispersion des sédiments et ainsi de relier les modèles proposés ici à partir de systèmes supercritiques aux modèles traditionnels des systèmes turbiditiques.",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2023.106550",
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    references = "doi101002dep278, doi101016jmarpetgeo201402016"
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