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

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

2. Kuenen, P. H. et Migliorini, C, 1950, Courants de turbidité comme cause de stratification gradée : Journal of Geology, v. 58, p. 91-127.

BibTeX
@article{kuenen1950turbidity27,
    author = "Kuenen, P. H. et Migliorini, C",
    title = "Courants de turbidité comme cause de stratification gradée",
    year = "1950",
    journal = "Journal of Geology, v. 58, p. 91-127",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kuenen, P. H., et Migliorini, C., 1950, Courants de turbidité comme cause de stratification gradée : Journal of Geology, v. 58, p. 91-127.}"
}

3. Menard, H. W., 1955, Deep-Sea Channels, Topography, and Sedimentation: AAPG Bulletin.

Résumé

RÉSUMÉ Le type et la distribution d'une grande partie de la topographie mineure du bassin du Pacifique nord-est peuvent être corrélées à l'accessibilité d'une zone donnée à la sédimentation par les courants de turbidité. Les zones en mer séparées de l'Amérique du Nord par des bassins ou des fosses, qui agissent comme pièges à sédiments pour les courants de turbidité, se caractérisent par un relief très irrégulier de quelques centaines de pieds. D'autres zones connectées au continent par une pente continue progressive se caractérisent par des plaines très lisses, comme celles du plancher de la mer du Nord-Atlantique. Ces plaines s'inclinent vers l'extérieur du continent, sauf à proximité des longs crêtes du plancher de la mer. Les plaines s'inclinent autour des crêtes parce que les pentes sont formées par les courants de turbidité et que les crêtes agissent comme des barrages pour dévier les courants d'un côté. Des bassins à fond rugueux, profonds de plusieurs milliers de pieds, sont trouvés dans les régions de plaines lisses, mais avec une seule exception, tous sont inaccessibles aux courants de turbidité car ils sont entourés de montagnes, ou se trouvent sur le côté « sous le vent » des crêtes par rapport à la direction générale d'écoulement des courants de turbidité. Le bassin exceptionnel se trouve dans une zone sismiquement active, et il peut s'être formé trop récemment pour être rempli par la sédimentation des courants de turbidité. Les courants de turbidité ont formé des éventails en mer profonde aux embouchures de nombreux canyons sous-marins, et les canaux en mer profonde traversent la plupart, sinon tous, des éventails. Les douze canaux qui ont été explorés en détail s'incurvent tous nettement vers la gauche à travers les éventails. Cette courbe vers la gauche peut être expliquée comme un effet secondaire de l'action de la force de Coriolis sur les courants de turbidité qui ont formé les canaux. Sans canaux, ce type d'écoulement n'aurait aucune tendance à s'incurver vers la gauche. Des courants de turbidité non canalisés sont nécessaires pour former les éventails.

BibTeX
@article{doi1013065ceae13616bb11d78645000102c1865d,
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}

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

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

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

BibTeX
@misc{sullwold1961turbidites56,
    author = "Sullwold, H. H. et Jr",
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}

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

BibTeX
@book{bouma1962sedimentology11,
    author = "Bouma, A. H",
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    year = "1962",
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7. Walker, R. G, 1967, Structures sédimentaires turbiditiques et leur relation avec les environnements de dépôt proximaux et distaux : Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43.

BibTeX
@article{walker1967turebidite58,
    author = "Walker, R. G",
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8. Paine, R, 1968, Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry de subsurface et couches associées du sud-ouest de la Louisiane.

BibTeX
@techreport{paine1968stratigraphy50,
    author = "Paine, R",
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    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Paine, R., 1968, Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry de subsurface et couches associées du sud-ouest de la Louisiane: Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 52, p. 322-342.}"
}

9. 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",
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    howpublished = "Bulletin de la Geological Society of America, v. 80, p. 783-820",
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10. Shepard, R. F. Dill F. P. et Dill, R. F. et Rad, Ulrich Von, 1969, Physiographie et processus sédimentaires du éventail sous-marin et de la vallée de La Jolla, Californie : Bulletin AAPG.

Résumé

Résumé Les environnements de dépôt du canyon de La Jolla, de la vallée-cone et du cône sont bien connus grâce à des lignes de sondeage espacées de près, des observations de véhicules plongeant en profondeur, de nombreux carottes de boîte non perturbées et des profils de réflexion continus. Le canyon étroit aux parois rocheuses s'élargit vers la mer à 300 fm (549 m) en une vallée plus large taillée dans les sédiments argileux compactés d'un cône, et bordée par des digues discontinues de type levée. La vallée-cone se fond progressivement dans le plancher relativement plat de la fosse de San Diego. De nombreuses plongées dans la vallée-cone ont révélé des parois abruptes le long de l'extérieur des coudes du chenal sinueux. Des glissements de terrain se produisent activement depuis ces parois et de grands blocs de glissement d'argile sont fréquents sur le plancher. De petites dépressions d'érosion autour d'éboulis isolés suggèrent l'effet érosif de courants relativement faibles dans certains endroits, mais, dans l'ensemble, le plancher boueux semble avoir été peu perturbé ces dernières années. Des fissures de tension diagonales coupent localement le plancher. Les carottes de boîte montrent que la plupart des sédiments déposés sur le plancher de la vallée au cours des quelques milliers d'années dernières consistent en un silt argileux mal trié, sous-jacent à des couches discontinues de sable fin bien trié avec quelques grains de sable grossier, de gravier et de boules de boue. Les couches de sable apparaissent dans 94 % des carottes de l'axe de la vallée, dont 26 % sont stratifiés ; 59 % présentent des laminations parallèles ; et 41 % présentent des laminations croisées de rides de courant. Les couches de sable sont moins fréquentes dans les carottes provenant des levées et des petites terrasses discontinues le long des côtés de la vallée-cone. Les carottes provenant du cône ouvert contiennent moins de sable et un sable plus fin. Dans tous ces environnements, le sable ne montre aucune variation systématique ou cohérente de la taille des grains avec l'augmentation de la profondeur de l'eau. Certains des sédiments les plus grossiers, y compris le gravier et les boules de boue, sont trouvés dans le sable le plus éloigné de la côte et aux plus grandes profondeurs. Le caractère du sable et la découverte de Foraminifères de eaux peu profondes indiquent la probabilité que le sable ait été transporté depuis la zone côtière le long des axes de la vallée et déversé sur les levées vers le cône ouvert. Cependant, il y a peu de preuves de turbidités récentes à haute vitesse et haute densité, car, en général, la couche de boue recouvrante est distinctement séparée des dépôts de sable sous-jacents, et ne suggère donc pas un dépôt à la terminaison d'un courant de turbidité. De plus, le caractère discontinu des sables et la série de lamines avec des concentrations de minéraux lourds indiquent une introduction par un type de courant pulsatoire de traction, tel qu'il a été observé lors de plongées de véhicules, et qui a également été mesuré dans les quelques enregistrements de courantomètres disponibles. Les parois abruptes locales de la vallée-cone et les affleurements de gravier, ainsi que les couches de sable sur les levées et le cône ouvert, pourraient être le produit de courants plus forts qui ont descendu la vallée lors de périodes plus pluviales antérieures, lorsque de plus grandes quantités de sédiments sont entrées dans les têtes de canyon. Une confirmation possible de cette idée provient des datations C-14 disponibles dans les couches végétales, qui suggèrent que le dépôt au cours des quelques milliers d'années dernières a pu être considérablement plus lent que celui indiqué pour le Pléistocène. Les sédiments plus fins peuvent être largement le résultat d'un mouvement lent en pente de eaux boueuses légèrement plus denses provenant des zones côtières. Des profils de réflexion continus ont montré que le cône intérieur de La Jolla n'a qu'une couverture mince de sédiments non consolidés recouvrant les roches du Miocène-Pliocène plissées et faultées. Le cône extérieur et la fosse adjacente de San Diego contiennent une épaisse section (plus de 1 000 m) de sédiments quaternaires avec des canaux anciens probablement enfouis et des lentilles épaisses possibles de sédiments sableux.

BibTeX
@article{doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d,
    author = "Shepard, R. F. Dill F. P. et Dill, R. F. et Rad, Ulrich Von",
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11. Normark, William R., 1970, Growth Patterns of Deep-Sea Fans: AAPG Bulletin.

Résumé

RÉSUMÉ Le motif de croissance d'un éventail sous-marin relie les événements dans et autour des vallées de l'éventail à la structure et à la morphologie de l'éventail ouvert. Le motif de croissance ne peut être déterminé sans connaissance de l'origine et de l'histoire récente du système de vallées de l'éventail. La cartographie des éventails sous-marins de La Jolla et de San Lucas avec le package d'instruments à remorquage profond développé au Laboratoire de physique marine de l'Institut Scripps d'océanographie détaille la morphologie fine, la structure et le remplissage interne des vallées de l'éventail et suggère les motifs de croissance de ces éventails. L'éventail de La Jolla, à 20 km à l'ouest de l'Institut Scripps, possède une seule vallée de l'éventail sinueuse qui s'étend sur l'ensemble de l'éventail. Sauf au pied de l'éventail, la vallée profondément incisée possède des murs en terrasses avec des murs plus raides à l'extérieur des méandres. Des levées à très faible relief bordent la vallée de l'éventail dans certaines localités. La vallée érosive actuelle contourne les restes partiellement enfouis d'un système distributaire plus ancien sur l'éventail inférieur. L'éventail de San Lucas, au large de l'extrémité sud de la péninsule de Basse-Californie, montre un lobe de dépôt de sédiment, ou suprafan, en dessous de la courte vallée de l'éventail en levée s'étendant depuis le canyon de San Jose. Le suprafan apparaît comme une bosse convexe vers le haut sur un profil radial de l'éventail. La surface du suprafan présente une série de dépressions discontinues jusqu'à 55 m de profondeur et 1 km de large. Les dépressions sont généralement asymétriques en coupe transversale, possèdent souvent des murs en terrasses et sont sous-tendues par du sable et du gravier grossiers. Elles sont interprétées comme des restes de chenaux. Un modèle pour la croissance des éventails sous-marins, basé sur cette étude, prédit que le dépôt sur un éventail sera localisé dans un suprafan à l'extrémité de grandes vallées en levée couramment trouvées sur, et généralement confinées à, les parties supérieures des éventails sous-marins. Le suprafan se trouve normalement sur l'éventail moyen et est caractérisé par de nombreux petits chenaux distributaires. L'aggradation rapide dans le suprafan couplée à la migration et aux méandres des chenaux produit une surface marquée par des dépressions isolées ou des restes de chenaux. Le dépôt uniforme, produisant une morphologie de demi-cône symétrique, résulte du déplacement dans le temps des vallées de l'éventail à travers la zone de l'éventail.

BibTeX
@article{doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d,
    author = "Normark, William R.",
    title = "Growth Patterns of Deep-Sea Fans",
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12. Normark, W. R, 1970, Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds.

BibTeX
@techreport{normark1970growth47,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds",
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    howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues du pétrole, v. 54, p. 2170-2195",
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}

13. Benson, P. H, 1971, Géologie de la tendance Oligocène Hackberry, Gillis English Bayou - Manchester area, Calcasieu Parish, Louisiane : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 21, p. 1-14.

BibTeX
@article{benson1971geology4,
    author = "Benson, P. H",
    title = "Géologie de la tendance Oligocène Hackberry, Gillis English Bayou - Manchester area, Calcasieu Parish, 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, Gillis English Bayou - Manchester area, Calcasieu Parish, Louisiane : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 21, p. 1-14.}"
}

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

BibTeX
@techreport{walker1971nondeltaic59,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique des Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale",
    year = "1971",
    howpublished = "Bulletin de la Société géologique d'Amérique, v. 82, p. 1305-1326",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Walker, R. G., 1971, Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique des Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale: Bulletin de la Société géologique d'Amérique, v. 82, p. 1305-1326.}"
}

15. 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.}"
}

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

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

17. Normark, William R. et Piper, David J. W., 1972, Sediments and Growth Pattern of Navy Deep-Sea Fan, San Clemente Basin, California Borderland: The Journal of Geology.

Résumé

Navy Fan est un éventail sous-marin se formant à la suite du débordement de sédiments du San Diego Trough vers le San Clemente Basin. Il semble avoir conservé son motif de croissance sans modification par les effets de la transgression holocène ou de l'activité tectonique. Depuis le début de la dernière glaciation, environ 56 $$km^{3}$$ de sédiments ont été déposés sur l'éventail. L'éventail est alimenté par le Navy Channel, un profond ravin qui traverse la roche volcanique du socle d'un seuil de 1 500 m de profondeur qui sépare le San Clemente Basin du San Diego Trough. Bien qu'il soit situé à 50 km au large, le Navy Channel contient des graviers. L'éventail supérieur est traversé par un éventail de dépôt encaissé par des levées qui s'ouvre sur le suprafan : une zone de sédimentation rapide caractérisée par de nombreux chenaux peu profonds et mobiles. Au large du suprafan, l'éventail inférieur passe dans deux petits bassins stagnants à l'intérieur du San Clemente Basin. Les sédiments de l'éventail comprennent des sables et des boues turbidites et des boues hémipélagiques. La distribution en surface des sédiments, déterminée à partir de plus de 100 carottes, montre que l'épaisseur, l'abondance et la granulométrie des sables turbidites diminuent distalement sur l'éventail et que les sédiments fins deviennent proportionnellement plus importants. La profondeur de pénétration acoustique avec profilage par réflexion haute fréquence (3,5 kHz) est faible sur l'éventail encaissé et le suprafan et augmente distalement. Ces variations spatiales et d'autres généralement soutiennent les concepts de proximité développés pour les turbidites anciennes. Les boues hémipélagiques ont une fraction sableuse de radiolaires et de foraminifères ; la fraction sableuse des boues turbidites est principalement constituée de mica. Les boues turbidites sont plus argileuses que les boues hémipélagiques et se trouvent dans des lits stratifiés jusqu'à 30 cm d'épaisseur.

BibTeX
@article{doi101086627725,
    author = "Normark, William R. et Piper, David J. W.",
    title = "Sediments and Growth Pattern of Navy Deep-Sea Fan, San Clemente Basin, California Borderland",
    year = "1972",
    journal = "The Journal of Geology",
    abstract = "Navy Fan est un éventail sous-marin se formant à la suite du débordement de sédiments du San Diego Trough vers le San Clemente Basin. Il semble avoir conservé son motif de croissance sans modification par les effets de la transgression holocène ou de l'activité tectonique. Depuis le début de la dernière glaciation, environ 56 $$km^{3}$$ de sédiments ont été déposés sur l'éventail. L'éventail est alimenté par le Navy Channel, un profond ravin qui traverse la roche volcanique du socle d'un seuil de 1 500 m de profondeur qui sépare le San Clemente Basin du San Diego Trough. Bien qu'il soit situé à 50 km au large, le Navy Channel contient des graviers. L'éventail supérieur est traversé par un éventail de dépôt encaissé par des levées qui s'ouvre sur le suprafan : une zone de sédimentation rapide caractérisée par de nombreux chenaux peu profonds et mobiles. Au large du suprafan, l'éventail inférieur passe dans deux petits bassins stagnants à l'intérieur du San Clemente Basin. Les sédiments de l'éventail comprennent des sables et des boues turbidites et des boues hémipélagiques. La distribution en surface des sédiments, déterminée à partir de plus de 100 carottes, montre que l'épaisseur, l'abondance et la granulométrie des sables turbidites diminuent distalement sur l'éventail et que les sédiments fins deviennent proportionnellement plus importants. La profondeur de pénétration acoustique avec profilage par réflexion haute fréquence (3,5 kHz) est faible sur l'éventail encaissé et le suprafan et augmente distalement. Ces variations spatiales et d'autres généralement soutiennent les concepts de proximité développés pour les turbidites anciennes. Les boues hémipélagiques ont une fraction sableuse de radiolaires et de foraminifères ; la fraction sableuse des boues turbidites est principalement constituée de mica. Les boues turbidites sont plus argileuses que les boues hémipélagiques et se trouvent dans des lits stratifiés jusqu'à 30 cm d'épaisseur.",
    url = "https://doi.org/10.1086/627725",
    doi = "10.1086/627725",
    openalex = "W1975723602",
    references = "doi10113000167606195970279tdispa20co2, doi101130001676061969801163psotmr20co2, doi101130spe107, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, doi10130674d716452b2111d78648000102c1865d, doi1015159781400876525046, doi102110pec51020014, doi102110pec65080192, openalexw3120543430"
}

18. Burke, Kevin, 1972, Longshore Drift, Submarine Canyons, and Submarine Fans in Development of Niger Delta: AAPG Bulletin.

Résumé

RÉSUMÉ Le vent dominant du sud-ouest du golfe de Guinée frappe symétriquement le nez du delta du Niger, provoquant des courants de dérive littorale divergents qui rencontrent des courants opposés près de Lagos et de Fernando Poo. Les canyons sous-marins canalisent environ 1 million de m³ de sable par an depuis chaque paire de courants opposés pour alimenter les éventails sous-marins de part et d'autre du pied du delta. À des périodes de niveau de la mer bas, les distributaires axiaux du Niger alimentent un troisième éventail sous-marin, désormais inactif, devant le delta. Au moment du dernier niveau de la mer bas, de nombreux canyons sous-marins se sont formés devant le delta du Niger, et leurs têtes ont reculé dans les sables continentaux de la Formation de Benin. À mesure que la mer montait, ces têtes de canyon ont formé de larges estuaires qui ont depuis été comblés. Tous les canyons du Quaternaire, sauf trois actuellement érodés par des matériaux de dérive littorale résédimentés, ont été comblés. Étant donné que le delta du Niger s'est avancé vers le sud-ouest tout au long du Tertiaire et que le vent dominant a soufflé persistamment du sud-ouest, le schéma de dérive littorale a longtemps été tel qu'il est aujourd'hui, et les deux coins du delta ont été des zones de forte concentration de formation de canyons sous-marins. Il y a peut-être eu une troisième zone de forte concentration de canyons sous-marins entre le delta du fleuve Cross et le delta du Niger lorsque ces derniers étaient séparés. La reconnaissance de l'environnement des éventails sous-marins conduit à une nouvelle interprétation symétrique en cinq couches de la structure du delta du Niger : (5) unité de sable continental supérieur (Formation de Benin) ; (4) unité de sable/argile transitionnelle (Formation d'Agbada) ; (3) unité d'argile marine (Formation d'Akata) ; (2) unité d'argile-sable transitionnelle (nouvellement distinguée) ; (1) unité de sable d'éventail sous-marin inférieur (nouvellement distinguée). D'autres deltas se jetant dans des eaux de profondeurs océaniques peuvent avoir une structure comparable.

BibTeX
@article{doi101306819a41a216c511d78645000102c1865d,
    author = "Burke, Kevin",
    title = "Longshore Drift, Submarine Canyons, and Submarine Fans in Development of Niger Delta",
    year = "1972",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "RÉSUMÉ Le vent dominant du sud-ouest du golfe de Guinée frappe symétriquement le nez du delta du Niger, provoquant des courants de dérive littorale divergents qui rencontrent des courants opposés près de Lagos et de Fernando Poo. Les canyons sous-marins canalisent environ 1 million de m³ de sable par an depuis chaque paire de courants opposés pour alimenter les éventails sous-marins de part et d'autre du pied du delta. À des périodes de niveau de la mer bas, les distributaires axiaux du Niger alimentent un troisième éventail sous-marin, désormais inactif, devant le delta. Au moment du dernier niveau de la mer bas, de nombreux canyons sous-marins se sont formés devant le delta du Niger, et leurs têtes ont reculé dans les sables continentaux de la Formation de Benin. À mesure que la mer montait, ces têtes de canyon ont formé de larges estuaires qui ont depuis été comblés. Tous les canyons du Quaternaire, sauf trois actuellement érodés par des matériaux de dérive littorale résédimentés, ont été comblés. Étant donné que le delta du Niger s'est avancé vers le sud-ouest tout au long du Tertiaire et que le vent dominant a soufflé persistamment du sud-ouest, le schéma de dérive littorale a longtemps été tel qu'il est aujourd'hui, et les deux coins du delta ont été des zones de forte concentration de formation de canyons sous-marins. Il y a peut-être eu une troisième zone de forte concentration de canyons sous-marins entre le delta du fleuve Cross et le delta du Niger lorsque ces derniers étaient séparés. La reconnaissance de l'environnement des éventails sous-marins conduit à une nouvelle interprétation symétrique en cinq couches de la structure du delta du Niger : (5) unité de sable continental supérieur (Formation de Benin) ; (4) unité de sable/argile transitionnelle (Formation d'Agbada) ; (3) unité d'argile marine (Formation d'Akata) ; (2) unité d'argile-sable transitionnelle (nouvellement distinguée) ; (1) unité de sable d'éventail sous-marin inférieur (nouvellement distinguée). D'autres deltas se jetant dans des eaux de profondeurs océaniques peuvent avoir une structure comparable.",
    url = "https://doi.org/10.1306/819a41a2-16c5-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/819a41a2-16c5-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W2013494769"
}

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

BibTeX
@book{fisher1972clastic19,
    author = "Fisher, W. L. et Brown, L. F. et Jr",
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}

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

BibTeX
@misc{mutti1972le40,
    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.}"
}

21. Mutti, E. et Ghibaudo, G, 1972, Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern.

BibTeX
@misc{mutti1972un39,
    author = "Mutti, E. et 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., et 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.}"
}

22. 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{berg1973deepwater5,
    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",
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    journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 23, p. 259-265",
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}

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

BibTeX
@article{bouma1973leveedchannel12,
    author = "Bouma, A. H",
    title = "Dépôts de chenaux barrés, turbidites et contourites dans les parties profondes du golfe du Mexique",
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}

24. 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"
}

25. 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{nelsom1973submarine43,
    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.}"
}

26. 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{walker1973moppingup60,
    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.}"
}

27. Walker, R. G. et Mutti, E, 1973, Turbidite Facies et Associations de Facies, dans Turbidites et Sédimentation en Eau Profonde.

BibTeX
@misc{walker1973turbidite63,
    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.}"
}

28. 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{nelson1974depositional44,
    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.}"
}

29. 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{whitaker1974ancient64,
    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.}"
}

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

BibTeX
@misc{biddle1975channel8,
    author = "Biddle, K. T. et Maher, J. C. et Carter, P. D",
    title = "Channel Turbidite Sandstones in the Elk Hills Member of the Monterey Shale, in Maher, J. C., ed., Petroleum Geology of the Naval Peeetroleum Reserve No.1, Elk Hills, Kern County, California, 912 of USGS Professional Paper",
    year = "1975",
    howpublished = "United States Geological Survey, p. 79-85",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Biddle, K. T., Maher, J. C., et Carter, P. D., 1975, Channel Turbidite Sandstones in the Elk Hills Member of the Monterey Shale, in Maher, J. C., ed., Petroleum Geology of the Naval Peeetroleum Reserve No.1, Elk Hills, Kern County, California, 912 of USGS Professional Paper: United States Geological Survey, p. 79-85.}"
}

31. Harms, J. C. et Southard, John B. et Spearing, Darwin et Walker, Roger G., 1975, Environments de dépôt interprétés à partir de séquences sédimentaires et stratigraphiques primaires : eBooks SEPM (Society for Sedimentary Geology).

Résumé

L'objectif de ces notes est d'examiner l'utilisation des structures sédimentaires primaires et des séquences de stratification comme outils d'interprétation des environnements de dépôt des sédiments clastiques, en mettant l'accent sur les avancées dans la compréhension que les auteurs jugent importantes. Pour atteindre cet objectif principal, plusieurs sujets ont été sélectionnés. Les études expérimentales en canal sont résumées avec un accent sur les travaux qui étendent la compréhension de la distribution des formes de lit sur des gammes accrues de taille des grains, de profondeur d'écoulement ou de vitesse. Les études des séquences sédimentaires modernes et anciennes sont utilisées pour illustrer et interpréter les environnements de dépôt. Les sédiments fluviaux sont examinés pour montrer comment les généralisations dérivées expérimentalement sont appliquées ou qualifiées pour interpréter les environnements naturels.

BibTeX
@book{doi102110scn7502,
    author = "Harms, J. C. et Southard, John B. et Spearing, Darwin et Walker, Roger G.",
    title = "Environments de dépôt interprétés à partir de séquences sédimentaires et stratigraphiques primaires",
    year = "1975",
    booktitle = "eBooks SEPM (Society for Sedimentary Geology)",
    abstract = "L'objectif de ces notes est d'examiner l'utilisation des structures sédimentaires primaires et des séquences de stratification comme outils d'interprétation des environnements de dépôt des sédiments clastiques, en mettant l'accent sur les avancées dans la compréhension que les auteurs jugent importantes. Pour atteindre cet objectif principal, plusieurs sujets ont été sélectionnés. Les études expérimentales en canal sont résumées avec un accent sur les travaux qui étendent la compréhension de la distribution des formes de lit sur des gammes accrues de taille des grains, de profondeur d'écoulement ou de vitesse. Les études des séquences sédimentaires modernes et anciennes sont utilisées pour illustrer et interpréter les environnements de dépôt. Les sédiments fluviaux sont examinés pour montrer comment les généralisations dérivées expérimentalement sont appliquées ou qualifiées pour interpréter les environnements naturels.",
    url = "https://doi.org/10.2110/scn.75.02",
    doi = "10.2110/scn.75.02",
    openalex = "W1527847239"
}

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

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

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

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

34. 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"
}

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

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

36. 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{stuart1976form55,
    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.}"
}

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

BibTeX
@misc{walker1976facies61,
    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.}"
}

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

BibTeX
@article{berg1977characteristics7,
    author = "Berg, R. R. et Tedford, F. J",
    title = "Caractéristiques des réservoirs de gaz de Wilcox, champ de Thompsonville du 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 du Nord-Est, comtés de Jim Hogg et de Webb, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 27, p. 6-19.}"
}

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

BibTeX
@article{carlson1977submarine,
    author = "Carlson, Paul R.",
    title = "Canyons sous-marins et éventails profonds",
    year = "1977",
    journal = "Earth-Science Reviews",
    url = "https://doi.org/10.1016/0012-8252(77)90101-5",
    doi = "10.1016/0012-8252(77)90101-5",
    number = "1",
    pages = "104-105",
    volume = "13"
}

40. Mutti, Emiliano, 1977, Distinctive thin‐bedded turbidite facies and related depositional environments in the Eocene Hecho Group (South‐central Pyrenees, Spain): Sedimentology.

Résumé

RÉSUMÉ Les relations stratigraphiques verticales et latérales des faciès et des associations de faciès, les directions des paléocourants, ainsi que la géométrie et l'organisation interne des corps épais et grossiers de grès associés, fournissent le cadre pour distinguer cinq faciès de turbidites à lit fin dans le groupe d'Eocene de Hecho, Pyrénées du sud-ouest, Espagne. Chaque faciès se caractérise par un certain nombre de traits primaires qui sont des indicateurs paléo-environnementaux en eux-mêmes. Ces caractéristiques et leur signification paléo-environnementale sont résumées ci-dessous. La régularité impressionnante et la persistance latérale des lits et des structures de dépôt, combinées à l'association d'intercalations hémipélagiques fines, sont des caractéristiques typiques des turbidites à lit fin de la plaine de bassin. Les variations latérales de l'épaisseur des lits, des structures internes, de la taille des grains, du rapport sable : argile, et des quantités d'intercalations hémipélagiques sont présentes dans ces sédiments, mais se produisent si graduellement qu'elles ne peuvent généralement pas être reconnues à l'échelle même d'expositions très grandes. Le faciès de la plaine de bassin présente un caractère remarquable d'uniformité sur de grandes distances et des épaisseurs stratigraphiques considérables. Les cycles épaississant vers le haut et/ou symétriques, avec des épaisseurs individuelles allant de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, sont typiques des turbidites à lit fin de la lisière de lobe. Les sédiments qui composent les cycles contiennent de petites mais reconnaissables variations d'épaisseur de lit et de rapport sable : argile. Le motif cyclique diagnostique peut être détecté dans des expositions relativement petites. Il convient de noter qu'en l'absence de grès grossiers et à lit épais des lobes de dépôt, le motif cyclique susmentionné est diagnostique des zones de lisière de cône. Un motif de lit extrêmement irrégulier avec lentillage, mariage et amalgamation de lits individuels sur de très courtes distances, des sommets ondulés nets de nombreux lits, et des structures de dépôt internes indiquant principalement des processus de traction sans chute substantielle, sont des caractéristiques typiques et exclusives des turbidites à lit fin de l'embouchure de chenal. Des faisceaux de grès et d'argile à lit fin interstratifiés, aussi épais que quelques mètres, qui sont séparés dans les séquences verticales par des unités d'argile d'épaisseur approximativement similaire ou supérieure, sont typiques des turbidites à lit fin inter-chenal. La caractéristique la plus diagnostique de cet environnement de dépôt est la présence de lits de grès remplissant des chenaux larges et peu profonds comme des épanchements de brèche probables. Des lits de grès fins et parfaitement ondulés avec une divergence marquée de l'attitude des lits caractérisent le faciès de marge de chenal. La divergence ou l'expansion en épaisseur est toujours vers l'axe du chenal. De petits chenaux peu profonds remplis de dépôts à lit fin, interprétés ici comme des brèches coupant les bords de chenal ou les digues pendant une période de débordement sévère, sont également caractéristiques.

BibTeX
@article{doi101111j136530911977tb00122x,
    author = "Mutti, Emiliano",
    title = "Facies de turbidites à litages fins distinctifs et environnements de dépôt associés dans le groupe d'Eocene de Hecho (Pyrénées du Sud-Central, Espagne)",
    year = "1977",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "ABSTRACT Les relations stratigraphiques verticales et latérales des faciès et des associations de faciès, les directions des paléocourants, ainsi que la géométrie et l'organisation interne des corps de grès à litages épais et grossiers associés, fournissent le cadre pour distinguer cinq faciès de turbidites à litages fins dans le groupe d'Eocene de Hecho, Pyrénées du Sud-Central, Espagne. Chaque faciès se caractérise par un certain nombre de caractéristiques primaires qui sont des indicateurs paléoenvironnementaux en soi. Ces caractéristiques et leur signification paléoenvironnementale sont résumées ci-dessous. La régularité impressionnante et la persistance latérale des litages et des structures de dépôt, combinées à l'association d'intercalations hémipélagiques fines, sont des caractéristiques typiques des turbidites à litages fins de la plaine du bassin. Les variations latérales de l'épaisseur des lits, des structures internes, de la taille des grains, du rapport sable : argile, et des quantités d'intercalations hémipélagiques sont présentes dans ces sédiments, mais se produisent si graduellement qu'elles ne peuvent généralement pas être reconnues à l'échelle même d'expositions très grandes. Le faciès de la plaine du bassin présente un caractère remarquable d'uniformité sur de grandes distances et des épaisseurs stratigraphiques considérables. Les cycles épaississant vers le haut et/ou symétriques, avec des épaisseurs individuelles allant de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, sont typiques des turbidites à litages fins de la frange de lobe. Les sédiments qui composent les cycles contiennent de petites mais reconnaissables variations d'épaisseur de lit et de rapport sable : argile. Le motif cyclique diagnostique peut être détecté dans des expositions relativement petites. Il convient de noter qu'en l'absence de grès grossiers et à litages épais des lobes de dépôt, le motif cyclique ci-dessus est diagnostique des zones de la frange de l'éventail. Un motif de litage extrêmement irrégulier avec lentillage, mariage et amalgamation de lits individuels sur de très courtes distances, des sommets ondulés nets de nombreux lits, et des structures de dépôt internes indiquant principalement des processus de traction sans chute substantielle, sont des caractéristiques typiques et exclusives des turbidites à litages fins de l'embouchure de chenal. Des faisceaux de grès et d'argile à litages fins intercalés, aussi épais que quelques mètres, qui sont séparés dans les séquences verticales par des unités d'argile d'épaisseur approximativement similaire ou supérieure, sont typiques des turbidites à litages fins inter-chenal. La caractéristique la plus diagnostique de cet environnement de dépôt est la présence de lits de grès remplissant des chenaux larges et peu profonds, interprétés comme des épanchements de brèche. Des lits de grès fins, parfaitement ondulés, avec une divergence marquée de l'attitude des litages, caractérisent le faciès de la marge de chenal. La divergence ou l'expansion en épaisseur est systématiquement dirigée vers l'axe du chenal. De petits chenaux peu profonds remplis de dépôts à litages fins, interprétés ici comme des brèches coupant les bords de chenal ou les digues pendant des périodes de débordement sévère, sont également caractéristiques.",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1977.tb00122.x",
    doi = "10.1111/j.1365-3091.1977.tb00122.x",
    openalex = "W2162397024",
    references = "doi1010079783642962912, doi1010160025322770900447, doi1010160025322772900734, doi101111j136530911975tb01638x, doi101111j136530911976tb00038x, doi101306212f6cb72b2411d78648000102c1865d, doi1013065d25b6a516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, doi10130674d716452b2111d78648000102c1865d, doi102110pec65080034"
}

41. 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{parker1977deepsea51,
    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.}"
}

42. 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{parker1977lower52,
    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.}"
}

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

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

44. 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 de fond de mer peuvent être définis : turbidites classiques, grès massifs, grès galetteux, conglomérats et coulées de débris (avec glissements et glissements latéraux). 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). Les grès galetteux et les conglomérats sont souvent canalisés. Les faciès peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt de vent de mer sous-marin. Les vents modernes sont subdivisés en un vent supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul canal profond avec des berges, (2) un vent moyen, construit à partir de lobes du suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un vent inférieur topographiquement lisse. Les lobes du suprafan ont des canaux peu profonds et entrelacés sur leurs parties internes, mais les lobes externes du suprafan sont lisses et passent vers le bassin dans le vent inférieur lisse et la plaine du bassin. Les lobes lisses du suprafan et le vent inférieur sont caractérisés 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 canal du vent 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 vent, des séquences de faciès s'épaississant et grossissant vers le haut peuvent se former d'une manière analogue à celles des deltas. Les canaux du vent 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 courbes 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 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 canal du vent 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 canal du vent 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.

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 faciès principaux de roches clastiques en eau profonde peuvent être définis : turbidites classiques, sables massifs, sables caillouteux, 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 caillouteux 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 caillouteux 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 chenal 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 chenaux 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 faciès de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes suprafan par des sables massifs et caillouteux. 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 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 s'épaississant et grossissant vers le haut peuvent se former d'une manière analogue à celles des deltas. Les chenaux d'éventail 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 de source d'hydrocarbures, les turbidites classiques peuvent agir comme des conduits, menant les hydrocarbures aux sables massifs et caillouteux 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 chenal de l'éventail supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant délimités par des argiles (dépôts de levées) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système de chenal d'éventail est abandonné. De tels chenaux 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"
}

45. 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{lund1978preplatform36,
    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.}"
}

46. 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{nilsen1978turbidites45,
    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.}"
}

47. Normark, William R., 1978, Fan Valleys, Channels, and Depositional Lobes on Modern Submarine Fans: Characters for Recognition of Sandy Turbidite Environments: AAPG Bulletin: v. 62, no. 6: p. 912-931.

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 de différents contextes géographiques et géologiques 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 amincissant et s'affinant vers le haut. (3) La division de l'éventail inférieur est caractéristiquement exempte de caractéristiques de chenal (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 avoir 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 avoir plusieurs vallées à digues sur l'éventail supérieur (bien qu'une seule puisse être active 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{normark1978fan,
    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 = "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 de différents contextes géographiques et géologiques 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 amincissant et s'affinant vers le haut. (3) La division de l'éventail inférieur est caractéristiquement exempte de caractéristiques de chenal (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 avoir 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 avoir plusieurs vallées à digues sur l'éventail supérieur (bien qu'une seule puisse être active 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",
    number = "6",
    openalex = "W1989132023",
    pages = "912-931",
    volume = "62",
    references = "doi1010160025322776900839, doi101029jc074i018p04544, doi101086627725, doi101111j136530911977tb00122x, doi101130001676061969801859dfpap20co2, doi10113000167606197182563gotbdf20co2, doi1013065ceae13616bb11d78645000102c1865d, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, openalexw580680426"
}

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

BibTeX
@techreport{normark1978fan48,
    author = "Normark, W. R",
    title = "Vallées, canyons 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, canyons 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.}"
}

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

BibTeX
@misc{stanley1978sedimentation54,
    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.}"
}

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

BibTeX
@techreport{walker1978deepwater62,
    author = "Walker, R. G",
    title = "Facies de sable de fond marin et anciens éventails sous-marins",
    year = "1978",
    howpublished = "modèles pour l'exploration des pièges stratigraphiques : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 932-966",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Walker, R. G., 1978, Facies de sable de fond marin et anciens éventails sous-marins : modèles pour l'exploration des pièges stratigraphiques : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 932-966.}"
}

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

BibTeX
@misc{woodbury1978gulf65,
    author = "Woodbury, H. O. et Spotts, J. H. et Akers, W. H",
    title = "Sédiments et sédimentation du talus continental du golfe du Mexique, dans, 7 des AAPG Studies in Geology",
    year = "1978",
    howpublished = "p. 117-137",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Woodbury, H. O., Spotts, J. H., et Akers, W. H., 1978, Sédiments et sédimentation du talus continental du golfe du Mexique, dans, 7 des AAPG Studies in Geology : p. 117-137.}"
}

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

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

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

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

54. 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 de fans profonds anciens. Sur le Navy Fan, le sonar à balayage latéral de remorquage profond a facilement détecté des parois de chenaux raides, des marches et des terrasses à l'intérieur des chenaux. Les caractéristiques les plus frappantes observées en balayage latéral sont de grandes dépressions en croissant se produisant couramment en groupes. Il semble qu'il s'agisse de grandes érosions ou de flûtes sculptées par des courants de turbidité. Quatre faciès acoustiques distincts ont été cartographiés sur la base d'une évaluation qualitative de la réflectivité des profils de réflexion à 4 kHz. Il y a une augmentation distincte de la profondeur de pénétration acoustique, du nombre de réflecteurs sous-fond et de la continuité des réflecteurs du haut du chenal du fan vers le bas du fan. Ces changements sont accompagnés d'une diminution du relief de surface. Le Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le haut du fan actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du milieu du fan ou le suprafan est là où le sable est déposé. Des chenaux distributaires bien définis avec des marches, des terrasses et d'autres mésotopographies se terminent dans des lobes de dépôt. Les zones intercanaux sont rugueuses, contenant des érosions géantes ainsi que d'autres reliefs. Le bas du fan actif accumule du limon et du silt et ne présente aucune morphologie de surface résoluble. Les caractéristiques morphologiques observées sur le Navy Fan autres que les levées, les zones intercanaux et les lobes sont principalement érosives. Les chenaux distributaires 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 fan peut être utilisée pour relier les sédiments modernes aux modèles de faciès pour les sédiments de fans anciens. Le gravier et le sable se produisent dans le haut du chenal, des lits massifs de sable dans les chenaux distributaires du milieu du fan, des séquences de Bouma classiques complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le bas-milieu du fan, et une séquence de Bouma de forme lentillaire ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du milieu du fan et sur les levées.

BibTeX
@article{doi101111j136530911979tb00971x,
    author = "Normark, William R. et Piper, David J. W. et Hess, Gordon R.",
    title = "Chenaux distributaires, lobes de sable et mésotopographie du Navy Submarine Fan, Borderland de Californie, avec applications aux sédiments de fans anciens",
    year = "1979",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "RÉSUMÉ Le package d'instruments de remorquage profond de l'Institut Scripps d'océanographie offre une occasion unique de délimiter des caractéristiques à petite échelle d'une taille comparable à celles généralement décrites à partir de dépôts de fans profonds anciens. Sur le Navy Fan, le sonar à balayage latéral de remorquage profond a facilement détecté des parois de chenaux raides, des marches et des terrasses à l'intérieur des chenaux. Les caractéristiques les plus frappantes observées en balayage latéral sont de grandes dépressions en croissant se produisant couramment en groupes. Il semble qu'il s'agisse de grandes érosions ou de flûtes sculptées par des courants de turbidité. Quatre faciès acoustiques distincts ont été cartographiés sur la base d'une évaluation qualitative de la réflectivité des profils de réflexion à 4 kHz. Il y a une augmentation distincte de la profondeur de pénétration acoustique, du nombre de réflecteurs sous-fond et de la continuité des réflecteurs du haut du chenal du fan vers le bas du fan. Ces changements sont accompagnés d'une diminution du relief de surface. Le Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le haut du fan actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du milieu du fan ou le suprafan est là où le sable est déposé. Des chenaux distributaires bien définis avec des marches, des terrasses et d'autres mésotopographies se terminent dans des lobes de dépôt. Les zones intercanaux sont rugueuses, contenant des érosions géantes ainsi que d'autres reliefs. Le bas du fan actif accumule du limon et du silt et ne présente aucune morphologie de surface résoluble. Les caractéristiques morphologiques observées sur le Navy Fan autres que les levées, les zones intercanaux et les lobes sont principalement érosives. Les chenaux distributaires 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 fan peut être utilisée pour relier les sédiments modernes aux modèles de faciès pour les sédiments de fans anciens. Le gravier et le sable se produisent dans le haut du chenal, des lits massifs de sable dans les chenaux distributaires du milieu du fan, des séquences de Bouma classiques complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le bas-milieu du fan, et une séquence de Bouma de forme lentillaire ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du milieu du fan et sur les levées.",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1979.tb00971.x",
    doi = "10.1111/j.1365-3091.1979.tb00971.x",
    openalex = "W2063746375",
    references = "doi101086627725, nelson1974depositional"
}

55. 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 flux de débris (avec glissements et coulées). Les turbidites classiques consistent en des grès et argilites 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 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 sur 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 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 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 de chenal du 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 de pièges stratigraphiques : Discussion",
    year = "1979",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "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 sables et argiles intercalés parallèlement de manière monotone, sans canalisation ; les structures sédimentaires internes incluent le classement, la lamination parallèle et la lamination 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 fabric 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 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 braidés 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 braidée 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 la boue, 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 sources 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 braidés. 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 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.",
    url = "https://doi.org/10.1306/2f9182e3-16ce-11d7-8645000102c1865d",
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    openalex = "W2056452793",
    references = "doi1010160016714277900096, doi101086625710, doi101111j136530911975tb00290x, doi101111j136530911976tb00051x, doi101111j136530911977tb00122x, doi101130001676061969801859dfpap20co2, doi10113000167606197586737gfmfrc20co2, doi1013065d25c0f916c111d78645000102c1865d, doi1013065d25c2d316c111d78645000102c1865d, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, doi10130674d7262b2b2111d78648000102c1865d, doi102110scn7502, openalexw3120543430, paine1968stratigraphy"
}

56. Foss, D. C, 1979, Environnement de dépôt des grès de Woodbine, comté de Polk, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 83-94.

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

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

BibTeX
@techreport{heritier1979frigg23,
    author = "Heritier, F. E. et Lossel, P. et Wathne, E",
    title = "Frigg Field - grand piège en éventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord",
    year = "1979",
    howpublished = "Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 63, p. 1999-2020",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Heritier, F. E., Lossel, P., et Wathne, E., 1979, Frigg Field - grand piège en éventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord: Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 63, p. 1999-2020.}"
}

58. Laporte, L. F, 1979, Ancient Environments [2nd ed.].

BibTeX
@misc{laporte1979ancient28,
    author = "Laporte, L. F",
    title = "Ancient Environments [2nd ed.]",
    year = "1979",
    howpublished = "Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Laporte, L. F., 1979, Ancient Environments [2nd ed.]: Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.}"
}

59. 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{moore1979investigation37,
    author = "Moore, G. T. et Woodbury, H. O. et Worzel, J. L. et Watkins, J. S. et Starke, G. W",
    title = "Investigation of the Mississippi Fan, Gulf of Mexico, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs",
    year = "1979",
    howpublished = "p. 383-402",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Moore, G. T., Woodbury, H. O., Worzel, J. L., Watkins, J. S., et Starke, G. W., 1979, Investigation of the Mississippi Fan, Gulf of Mexico, in Geological and Geophysical Investigations of Continental Margins, 29 of AAPG Memoirs: p. 383-402.}"
}

60. 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{mutti1979turbidites38,
    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",
    year = "1979",
    publisher = "Fribourg, Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, p. 353-419",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mutti, E., 1979, Turbidites et cones sous-marins profonds, in Sédimentation détritique (fluviale, littorale et marine), 1979 de l'Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, Cours de courte durée : Fribourg, Institut de Géologie de l'Université de Fribourg, p. 353-419.}"
}

61. 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{nardin1979a42,
    author = "Nardin, T. R. et Hein, F. J. et Gorsline, D. S. et Edwards, B. D",
    title = "A review of mass movement processes, sediment and acoustic characteristics, and contrasts in slope and base-of-slope systems versus canyon-fan-basin floor systems, in Geology of Continental Slopes",
    year = "1979",
    journal = "SEPM Special Publication 27, p. 61-73",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Nardin, T. R., Hein, F. J., 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.}"
}

62. 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"
}

63. Stow, Dorrik A. V. et Shanmugam, Ganapathy, 1980, Séquence de structures dans les turbidites à grains fins : Comparaison des sédiments profonds marins récents et des flysch anciens : Sedimentary Geology.

BibTeX
@article{doi1010160037073880900524,
    author = "Stow, Dorrik A. V. et Shanmugam, Ganapathy",
    title = "Séquence de structures dans les turbidites à grains fins : Comparaison des sédiments profonds marins récents et des flysch anciens",
    year = "1980",
    journal = "Sedimentary Geology",
    url = "https://doi.org/10.1016/0037-0738(80)90052-4",
    doi = "10.1016/0037-0738(80)90052-4",
    openalex = "W2025308240",
    references = "doi1010160012825279900023, doi1010160037073874900177, doi10108000288306196910420225, doi101111j136530911977tb00122x, doi101111j136530911979tb00915x, doi101111j136530911980tb01156x, doi101144gsjgs13410019, doi10130674d716452b2111d78648000102c1865d, doi10130674d71adc2b2111d78648000102c1865d, openalexw2993540452, openalexw3120543430"
}

64. 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 de canyon sont distinctives en ce qu'ils comprennent une suite 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 lits, 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 (Eocène Marnes bleues) formant les marges du canyon. Trois types distinctifs de stratification de grès dominent l'association de paroi de canyon "grs d'Annot" : les unités de type 1, modérément à bien stratifiées et massives (souvent amalgamées), déposées par des flux de débris et un continuum de mécanisme de flux sédimentaire-fluide, non spécifiquement identifiables sur le terrain ; certaines couches épaisses de sable peuvent représenter un dépôt sous forme de lits « rapides » provenant de sous-courants à haute concentration, possiblement graduels entre les flux liquéfiés et les courants de turbidité ; les unités de type 2, affichant des horizons légèrement à étendument déformés à l'intérieur mais pas dans tout le lit, sont probablement liées aux processus de flux liquéfié et de liquéfaction post-dépôt ; et les unités de type 3, déposées « en masse » et dans certains cas montrant une perturbation complète de la stratification primaire (lit chaotique), sont identifiées comme des glissements et des affaissements. En plus des trois types ci-dessus, des proportions inférieures de turbidites de sable « classiques » généralement fines et classées (T+, Tp, et Tp-) et de turbidites de mudstone sont reconnues.

BibTeX
@article{doi105479si019607684,
    author = "Stanley, Daniel Jean",
    title = "Submarine Canyon Wall Sedimentation and Lateral Infill: Some Ancient Examples",
    year = "1980",
    journal = "Smithsonian contributions to the marine sciences",
    abstract = {Sedimentation des parois de canyon et remplissage latéral : quelques exemples anciens. Contributions du Smithsonian aux sciences marines, numéro 4, 32 pages, 17 figures, 1980.-Les séquences de parois de canyon sous-marines et de tributaires à trois localités de grès d'Annot dans les Alpes maritimes françaises enregistrent des événements de résédimentation à un stade précoce dans les secteurs proximaux du bassin tertiaire d'Annot. Les lithofacies des marges de canyon sont distinctives en ce qu'ils comprennent une suite 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 lits, 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 (Eocène Marnes bleues) formant les marges du canyon. Trois types distinctifs de stratification de grès dominent l'association de paroi de canyon "grs d'Annot" : les unités de type 1, modérément à bien stratifiées et massives (souvent amalgamées), déposées par des flux de débris et un continuum de mécanisme de flux sédimentaire-fluide, non spécifiquement identifiables sur le terrain ; certaines couches épaisses de sable peuvent représenter un dépôt sous forme de lits « rapides » provenant de sous-courants à haute concentration, possiblement graduels entre les flux liquéfiés et les courants de turbidité ; les unités de type 2, affichant des horizons légèrement à étendument déformés à l'intérieur mais pas dans tout le lit, sont probablement liées aux processus de flux liquéfié et de liquéfaction post-dépôt ; et les unités de type 3, déposées « en masse » et dans certains cas montrant une perturbation complète de la stratification primaire (lit chaotique), sont identifiées comme des glissements et des affaissements. En plus des trois types ci-dessus, des proportions inférieures de turbidites de sable « classiques » généralement fines et classées (T+, Tp, et Tp-) et de turbidites de mudstone sont reconnues.},
    url = "https://doi.org/10.5479/si.01960768.4",
    doi = "10.5479/si.01960768.4",
    openalex = "W2088468668",
    references = "carlson1977submarine, doi101098rsta19560020, doi101111j136530911975tb00290x, doi1013062f9182e316ce11d78645000102c1865d, doi10130674d7262b2b2111d78648000102c1865d, doi101306c1ea4f7716c911d78645000102c1865d, doi102110scn8403, openalexw1560313239, openalexw2993540452, openalexw3120543430, openalexw580680426"
}

65. Fritz, W. J, 1980, Reinterpretation of the depositional environment of the Yellowstone "fossil forests.

BibTeX
@misc{fritz1980reinterpretation21,
    author = "Fritz, W. J",
    title = {Reinterpretation of the depositional environment of the Yellowstone "fossil forests},
    year = "1980",
    howpublished = "Geology, v. 8, p. 309-313",
    note = {talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fritz, W. J., 1980, Reinterpretation of the depositional environment of the Yellowstone "fossil forests": Geology, v. 8, p. 309-313.}}
}

66. Link, M. H. et Nilsen, T. H, 1980, The Rocks Sandstone, un dépôt de vent de sable profond de la mer riche en sable de l'Éocène, chaîne Santa Lucia du nord, Californie : Journal of Sedimentary Petrology, v. 50, p. 583-601.

BibTeX
@article{link1980the34,
    author = "Link, M. H. et Nilsen, T. H",
    title = "The Rocks Sandstone, un dépôt de vent de sable profond de la mer riche en sable de l'Éocène, chaîne Santa Lucia du nord, Californie",
    year = "1980",
    journal = "Journal of Sedimentary Petrology, v. 50, p. 583-601",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Link, M. H., et Nilsen, T. H., 1980, The Rocks Sandstone, un dépôt de vent de sable profond de la mer riche en sable de l'Éocène, chaîne Santa Lucia du nord, Californie : Journal of Sedimentary Petrology, v. 50, p. 583-601.}"
}

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

BibTeX
@techreport{nilsen1980modern46,
    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.}"
}

68. Normark, W. R, 1980, Modern and ancient submarine fans.

BibTeX
@techreport{normark1980modern49,
    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",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Normark, W. R., 1980, Modern and ancient submarine fans: reply: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 64, p. 1108-1112.}"
}

69. 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{hiscott1981deep24,
    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.}"
}

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

BibTeX
@misc{kelts1981turbidites26,
    author = "Kelts, K. and Arthur, M. A",
    title = "Turbidites after ten years of deep-sea drilling - wringing out the mop?, in Warme, J. E., Douglas, R. G., and Winterer, E. L., eds., The Deep Sea Drilling Project",
    year = "1981",
    howpublished = "A decade of progress, 32 of SEPM Special Publication: SEPM, p. 91-127",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Kelts, K., and Arthur, M. A., 1981, Turbidites after ten years of deep-sea drilling - wringing out the mop?, in Warme, J. E., Douglas, R. G., and Winterer, E. L., eds., The Deep Sea Drilling Project: A decade of progress, 32 of SEPM Special Publication: SEPM, p. 91-127.}"
}

71. Retallack, G. et Fritz, W. J, 1981, Commentaire et réponse sur « Reinterpretation of the depositional environment of the Yellowstone fossil forests.

BibTeX
@misc{retallack1981comment53,
    author = "Retallack, G. et Fritz, W. J",
    title = {Commentaire et réponse sur « Reinterpretation of the depositional environment of the Yellowstone fossil forests},
    year = "1981",
    howpublished = "Geology, v. 9, p. 52-54",
    note = {talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Retallack, G., et Fritz, W. J., 1981, Commentaire et réponse sur « Reinterpretation of the depositional environment of the Yellowstone fossil forests» : Geology, v. 9, p. 52-54.}}
}

72. Scholle, Peter A. et Spearing, Darwin, 1982, Sandstone Depositional Environments : eBooks de l'American Association of Petroleum Geologists.

Résumé

Sandstone Depositional Environments s'est avéré être l'un des meilleurs vendeurs de tous les temps de l'AAPG, avec de multiples réimpressions et une utilisation extensive en tant que manuel universitaire. Le volume est spécifiquement conçu pour le non-sédimentologue, le géologue pétrolier ou le géologue de terrain qui doit utiliser les environnements de dépôt du grès dans la reconstruction des faciès et les interprétations environnementales. La prédiction des tendances du grès en sous-sol, du style diagenétique et de la continuité de la porosité du réservoir dépend fortement de la compréhension des environnements de dépôt originaux. Le volume comprend douze chapitres, chacun couvrant un cadre environnemental majeur pour le dépôt du grès, du terrestre au marin profond (glaciaire, éolien, alluvial, lacustre, fluvial, deltaïque, estuarien, platier tidal, île barrière, plateau continental, pente continentale et éventail sous-marin). Pour chaque environnement, les processus de dépôt modernes sont décrits et comparés à des exemples en sous-sol, avec de nombreuses illustrations et photographies. Différentes échelles et perspectives sont examinées, en utilisant des photos aériennes, des cartes, des sismiques, des coupes, des affleurements, des carottes et des lames minces. Chaque chapitre est organisé de manière à pouvoir être utilisé efficacement et indépendamment à des fins d'enseignement ou comme référence analogique pour l'étude de terrain et l'interprétation en sous-sol.

BibTeX
@book{doi101306m31424,
    author = "Scholle, Peter A. et Spearing, Darwin",
    title = "Sandstone Depositional Environments",
    year = "1982",
    booktitle = "American Association of Petroleum Geologists eBooks",
    abstract = "Sandstone Depositional Environments s'est avéré être l'un des meilleurs vendeurs de tous les temps de l'AAPG, avec de multiples réimpressions et une utilisation extensive en tant que manuel universitaire. Le volume est spécifiquement conçu pour le non-sédimentologue, le géologue pétrolier ou le géologue de terrain qui doit utiliser les environnements de dépôt du grès dans la reconstruction des faciès et les interprétations environnementales. La prédiction des tendances du grès en sous-sol, du style diagenétique et de la continuité de la porosité du réservoir dépend fortement de la compréhension des environnements de dépôt originaux. Le volume comprend douze chapitres, chacun couvrant un cadre environnemental majeur pour le dépôt du grès, du terrestre au marin profond (glaciaire, éolien, alluvial, lacustre, fluvial, deltaïque, estuarien, platier tidal, île barrière, plateau continental, pente continentale et éventail sous-marin). Pour chaque environnement, les processus de dépôt modernes sont décrits et comparés à des exemples en sous-sol, avec de nombreuses illustrations et photographies. Différentes échelles et perspectives sont examinées, en utilisant des photos aériennes, des cartes, des sismiques, des coupes, des affleurements, des carottes et des lames minces. Chaque chapitre est organisé de manière à pouvoir être utilisé efficacement et indépendamment à des fins d'enseignement ou comme référence analogique pour l'étude de terrain et l'interprétation en sous-sol.",
    url = "https://doi.org/10.1306/m31424",
    doi = "10.1306/m31424",
    openalex = "W1866543612"
}

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

BibTeX
@misc{harms1982structures22,
    author = "Harms, J. C. et Southard, J. B. et Walker, R. G",
    title = "Structures et séquences dans les roches clastiques",
    year = "1982",
    howpublished = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Short Course \#9. Numérotation variable",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Harms, J. C., Southard, J. B., et Walker, R. G., 1982, Structures et séquences dans les roches clastiques. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Short Course \#9. Numérotation variable.}"
}

74. 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{howell1982sedimentology25,
    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",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {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: Tulsa, OK, AAPG, p. 365-404.}"
}

75. Leipzig, M. R, 1982, Stratigraphie, sédimentation et environnements de dépôt du Pictured Cliffs Sandstone du Crétacé supérieur, de la Formation de Fruitland, du Kirtland Shale et du Ojo Alamo Sandstone du Tertiaire inférieur ; Bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique [Thèse de maîtrise] : Université du Wisconsin-Milwaukee, 555 p.

BibTeX
@book{leipzig1982stratigraphy29,
    author = "Leipzig, M. R",
    title = "Stratigraphie, sédimentation et environnements de dépôt du Pictured Cliffs Sandstone du Crétacé supérieur, de la Formation de Fruitland, du Kirtland Shale et du Ojo Alamo Sandstone du Tertiaire inférieur ; Bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique [Thèse de maîtrise]",
    year = "1982",
    publisher = "Université du Wisconsin-Milwaukee, 555 p",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Leipzig, M. R., 1982, Stratigraphie, sédimentation et environnements de dépôt du Pictured Cliffs Sandstone du Crétacé supérieur, de la Formation de Fruitland, du Kirtland Shale et du Ojo Alamo Sandstone du Tertiaire inférieur ; Bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique [Thèse de maîtrise] : Université du Wisconsin-Milwaukee, 555 p.}"
}

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

BibTeX
@techreport{link1982sedimentology35,
    author = "Link, M. H. et Welton, J. E",
    title = "Sedimentology and reservoir potential of Matilija Sandstone",
    year = "1982",
    howpublished = "an Eocene sand-rich deep-sea fan and shallow marine complex, southern California: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 66, p. 1514-1534",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Link, M. H., et Welton, J. E., 1982, Sedimentology and reservoir potential of Matilija Sandstone: an Eocene sand-rich deep-sea fan and shallow marine complex, southern California: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 66, p. 1514-1534.}"
}

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

BibTeX
@misc{tillman1982deep57,
    author = "Tillman, R. W. et Ali, S. A",
    title = "Deep water canyons, fans and facies",
    year = "1982",
    howpublished = "models for stratigraphic trap exploration, 26 of AAPG Reprint Series: Tulsa, OK, American Association of Petroleum Geologists, 596 p",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Tillman, R. W., et Ali, S. A., 1982, Deep water canyons, fans and facies: models for stratigraphic trap exploration, 26 of AAPG Reprint Series: Tulsa, OK, American Association of Petroleum Geologists, 596 p.}"
}

78. Piper, David J. W. et Normark, William R., 1983, Modèles de dépôt et caractéristiques d'écoulement des turbidites, Navy Submarine Fan, California Borderland : Sedimentology.

Résumé

RÉSUMÉ La stratigraphie du Pléistocène tardif et du Holocène du Navy Fan est cartographiée en détail à partir de plus de 100 carottes. Treize datations au 14 C de débris végétaux et de lits de boue riches en matière organique montrent qu'un changement marqué dans l'apport sédimentaire, passant des turbidites sableuses aux turbidites boueuses, s'est produit entre 9 000 et 12 000 ans avant notre ère. Elles confirment également la corrélation de plusieurs unités de dépôt individuelles. Le modèle de dispersion des sédiments est principalement contrôlé par la configuration du bassin et la morphologie du cône, en particulier la géométrie des chenaux distributaires, qui présentent des coudes abrupts de 60° liés à l'histoire du Pléistocène de la progradation des lobes. Les courants de turbidité du Holocène se déposent sur et modifient légèrement une morphologie pléistocène relique. La turbidite la plus supérieure est un lit fin de sable à boue sur les levées de la vallée du haut-cône et sur certaines parties du milieu-cône. La majeure partie de son volume sédimentaire se trouve dans un lit de boue sur le bas-cône et la plaine du bassin, en aval d'un coude net du système distributaire du milieu-cône. Peu de sédiments se trouvent plus en aval au sein de ce système distributaire. Il semble que la plupart du courant de turbidité ait débordé la levée au coude du chenal, un processus appelé écoulement par épluchage (flow stripping). La partie supérieure boueuse de l'écoulement a continué en ligne droite jusqu'à la plaine du bassin. La base résiduelle plus sableuse de l'écoulement dans le chenal distributaire n'était pas assez épaisse pour se maintenir lorsque la pente diminuait et que le chenal s'ouvrait sur le lobe du milieu-cône. L'épluchage par écoulement peut se produire dans tout courant de turbidité épais par rapport à la profondeur du chenal et qui s'écoule dans un chenal aux coudes nets. Là où les courants sableux épais sont épluchés, l'érosion de la levée et du milieu-cône peut se produire, mais le courant résiduel dans le chenal perdra une grande partie de sa puissance et se déposera rapidement. Dans les courants boueux épais, le débordement progressif de boue causera une moins grande déclaration du courant résiduel canalisé. Ainsi, la taille et le rapport sable-boue des courants de turbidité alimentant un cône sont des facteurs importants contrôlant les caractéristiques morphologiques et les zones de dépôt sur les cônes. La variation de la taille-fréquence pour différents types de courants de turbidité est estimée à partir de la littérature et liée à l'évolution de la morphologie du cône.

BibTeX
@article{doi101111j136530911983tb00702x,
    author = "Piper, David J. W. et Normark, William R.",
    title = "Modèles de dépôt et caractéristiques d'écoulement des turbidites, Navy Submarine Fan, California Borderland",
    year = "1983",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "RÉSUMÉ La stratigraphie du Pléistocène tardif et du Holocène du Navy Fan est cartographiée en détail à partir de plus de 100 carottes. Treize datations au 14 C de débris végétaux et de lits de boue riches en matière organique montrent qu'un changement marqué dans l'apport sédimentaire, passant des turbidites sableuses aux turbidites boueuses, s'est produit entre 9 000 et 12 000 ans avant notre ère. Elles confirment également la corrélation de plusieurs unités de dépôt individuelles. Le modèle de dispersion des sédiments est principalement contrôlé par la configuration du bassin et la morphologie du cône, en particulier la géométrie des chenaux distributaires, qui présentent des coudes abrupts de 60° liés à l'histoire du Pléistocène de la progradation des lobes. Les courants de turbidité du Holocène se déposent sur et modifient légèrement une morphologie pléistocène relique. La turbidite la plus supérieure est un lit fin de sable à boue sur les levées de la vallée du haut-cône et sur certaines parties du milieu-cône. La majeure partie de son volume sédimentaire se trouve dans un lit de boue sur le bas-cône et la plaine du bassin, en aval d'un coude net du système distributaire du milieu-cône. Peu de sédiments se trouvent plus en aval au sein de ce système distributaire. Il semble que la plupart du courant de turbidité ait débordé la levée au coude du chenal, un processus appelé écoulement par épluchage (flow stripping). La partie supérieure boueuse de l'écoulement a continué en ligne droite jusqu'à la plaine du bassin. La base résiduelle plus sableuse de l'écoulement dans le chenal distributaire n'était pas assez épaisse pour se maintenir lorsque la pente diminuait et que le chenal s'ouvrait sur le lobe du milieu-cône. L'épluchage par écoulement peut se produire dans tout courant de turbidité épais par rapport à la profondeur du chenal et qui s'écoule dans un chenal aux coudes nets. Là où les courants sableux épais sont épluchés, l'érosion de la levée et du milieu-cône peut se produire, mais le courant résiduel dans le chenal perdra une grande partie de sa puissance et se déposera rapidement. Dans les courants boueux épais, le débordement progressif de boue causera une moins grande déclaration du courant résiduel canalisé. Ainsi, la taille et le rapport sable-boue des courants de turbidité alimentant un cône sont des facteurs importants contrôlant les caractéristiques morphologiques et les zones de dépôt sur les cônes. La variation de la taille-fréquence pour différents types de courants de turbidité est estimée à partir de la littérature et liée à l'évolution de la morphologie du cône.",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1983.tb00702.x",
    doi = "10.1111/j.1365-3091.1983.tb00702.x",
    openalex = "W2103765846",
    references = "doi101016001174717090001x, doi1010160019103580900974, doi1010160025322776900633, doi101086627725, doi101111j136530911979tb00971x, doi10113000167606197485859lcotpe20co2, doi101130001676061976871291cotthb20co2, doi101130001676061979901165bsthap20co2, doi101306212f79b42b2411d78648000102c1865d, openalexw3120543430"
}

79. Stow, Dorrik A. V. et Piper, David J. W., 1984, Sediments fins de fond marin : modèles de faciès : Geological Society London Special Publications.

Résumé

Résumé Basé sur une grande quantité de données publiées et stimulé par les communications et les discussions lors de l'Atelier international sur les sédiments fins tenus à Halifax, Canada, en août 1982, nous avons tenté une synthèse des faciès des sédiments fins de fond marin. Trois groupes principaux de faciès liés aux processus de dépôt peuvent être identifiés : les turbidites, les contourites et les pélagites/hémipélagites. Il existe un continuum entre les différents processus et donc un continuum entre les faciès. Néanmoins, il est possible de définir plusieurs modèles de faciès distincts au sein de chacun de ces groupes sur la base des structures sédimentaires, de la texture et de la composition, et d'interpréter provisoirement ces modèles en termes d'hydrodynamique de dépôt. Les schémas de distribution horizontale et verticale des faciès peuvent être liés aux sous-environnements de dépôt. Il existe une grande variabilité au sein des modèles de faciès que nous proposons et un écart par rapport à ces modèles, et de nombreux domaines de recherche intéressants et problématiques restent à explorer dans la quête d'une meilleure compréhension des sédiments fins de fond marin.

BibTeX
@article{doi101144gslsp19840150138,
    author = "Stow, Dorrik A. V. et Piper, David J. W.",
    title = "Sédiments fins de fond marin : modèles de faciès",
    year = "1984",
    journal = "Geological Society London Special Publications",
    abstract = "Résumé Basé sur une grande quantité de données publiées et stimulé par les communications et les discussions lors de l'Atelier international sur les sédiments fins tenus à Halifax, Canada, en août 1982, nous avons tenté une synthèse des faciès des sédiments fins de fond marin. Trois groupes principaux de faciès liés aux processus de dépôt peuvent être identifiés : les turbidites, les contourites et les pélagites/hémipélagites. Il existe un continuum entre les différents processus et donc un continuum entre les faciès. Néanmoins, il est possible de définir plusieurs modèles de faciès distincts au sein de chacun de ces groupes sur la base des structures sédimentaires, de la texture et de la composition, et d'interpréter provisoirement ces modèles en termes d'hydrodynamique de dépôt. Les schémas de distribution horizontale et verticale des faciès peuvent être liés aux sous-environnements de dépôt. Il existe une grande variabilité au sein des modèles de faciès que nous proposons et un écart par rapport à ces modèles, et de nombreux domaines de recherche intéressants et problématiques restent à explorer dans la quête d'une meilleure compréhension des sédiments fins de fond marin.",
    url = "https://doi.org/10.1144/gsl.sp.1984.015.01.38",
    doi = "10.1144/gsl.sp.1984.015.01.38",
    openalex = "W2040337214",
    references = "doi1010079783642758294, doi1010160025322767900515, doi1010160025322776900839, doi1010160025322778900944, doi1010160025322779900860, doi1010160037073880900524, doi10108000288306196910420225, doi101086627725, doi101306c1ea4f7716c911d78645000102c1865d"
}

80. Leipzig, M. R, 1984, Stratigraphie, sédimentologie et environnements de dépôt de la transition Crétacé supérieur/Tertiaire inférieur, bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique.

BibTeX
@techreport{leipzig1984stratigraphy30,
    author = "Leipzig, M. R",
    title = "Stratigraphie, sédimentologie et environnements de dépôt de la transition Crétacé supérieur/Tertiaire inférieur, bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique",
    year = "1984",
    howpublished = "Bulletin du Bureau des mines et des ressources minérales du Nouveau-Mexique, v. 142, no. 5, p. 109-256",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Leipzig, M. R., 1984, Stratigraphie, sédimentologie et environnements de dépôt de la transition Crétacé supérieur/Tertiaire inférieur, bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique: Bulletin du Bureau des mines et des ressources minérales du Nouveau-Mexique, v. 142, no. 5, p. 109-256.}"
}

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

BibTeX
@book{bouma1986submarine14,
    author = "Bouma, A. et Normark, W. R. et Barnes, N. E",
    title = "Submarine fans and related turbidite systems",
    year = "1986",
    publisher = "New York, Springer Verlag, 351 p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A., Normark, W. R., et Barnes, N. E., 1986, Submarine fans and related turbidite systems: New York, Springer Verlag, 351 p.}"
}

82. Sangree, J. B. et Vail, P.A. et Sneider, A.M., 1988, Évolution de l'interprétation des faciès de la plateforme-pente : Application du nouveau cadre eustatique au golfe du Mexique : Conférence Offshore Technology.

Résumé

RÉSUMÉ Les nouveaux concepts eustatiques développés principalement chez Exxon Production Research complètent de nombreuses améliorations techniques dans les données sismiques et nous permettent de mieux prédire les réservoirs et les pièges dans les sédiments du Golfe du Mexique. Nous pouvons désormais intégrer plus efficacement l'interprétation biostratigraphique et environnementale des données de puits avec l'interprétation des faciès séquentiels et sismiques en utilisant une succession d'unités chronostratigraphiques liées à l'environnement, appelées tracts de systèmes. Les dépôts formés pendant les basses eaux eustatiques, le tract de système de basse eau, sont particulièrement intéressants en raison de leur potentiel économique. Trois phases principales de dépôt de basse eau sont reconnues : le cône de fond de bassin, le cône de pente et le complexe progradant. Les cônes de fond de bassin dans le Golfe du Mexique se produisent généralement dans les dépressions topographiques et consistent en des sables à haute porosité et perméabilité dans des lits multicouches avec une épaisseur globale de 5 à 50 mètres. Les cônes de pente contiennent des sables discrets dans des canaux sous-marins, généralement de 5 à 40 mètres d'épaisseur avec une bonne porosité et perméabilité. Les sables de surcôtes associés au cône de pente sont fins (1–30 cm), mais peuvent avoir une excellente porosité et perméabilité. La sédimentation rapide pendant le Pliocène supérieur et le Pléistocène a également entraîné une accumulation majeure de dépôts de glissement, principalement associés au cône de pente. Les sables du complexe progradant se présentent sous forme de sables empilés dans des environnements marins peu profonds à fluviaux déposés à ou en dessous du bord de plateau précédent, et dans des cônes turbiditiques aux pieds des clinoformes progradantes. L'enfermement stratigraphique par des pièges internes en shale est caractéristique de nombreux dépôts de basse eau en eau profonde. Les sables de la partie peu profonde du complexe progradant nécessitent généralement un enfermement structural. INTRODUCTION L'interprétation des sédiments du plateau, de la pente et du bassin du Golfe du Mexique entre dans une nouvelle ère. La combinaison de la technologie sismique améliorée avec la nouvelle « stratigraphie séquentielle » (Vail, 1988) améliore considérablement notre capacité à prédire les réservoirs et les pièges dans les perspectives stratigraphiques et structurales. La nouvelle technologie sismique appliquée à l'interprétation stratigraphique se concentre sur l'utilisation routinière de levés 3D, avec leur résolution améliorée, et sur une migration améliorée des événements stratigraphiques ainsi que structuraux. L'accent mis sur la détection et la prédiction directes d'hydrocarbures à partir de données sismiques a produit un bonus pour l'analyse stratigraphique grâce à un meilleur contrôle de la phase et de l'amplitude pendant le traitement. Enfin, l'interprétation interactive des sections sismiques et des attributs sismiques quantitatifs, intégrée aux données de puits via des sismogrammes synthétiques améliorés, ouvre de nouvelles portes merveilleuses pour l'explorateur moderne de la côte du Golfe. Les nouveaux concepts eustatiques de la réponse sédimentaire aux cycles de changement du niveau de la mer complètent cette progression technique. Ces concepts ont une application particulière dans le Golfe du Mexique car :Les taux élevés de sédimentation des sédiments siliciclastiques progradants dans un bassin profond fournissent une grande variété de réponses sédimentaires résolubles sismiquement aux changements cycliques du niveau de la mer.La déformation structurale contemporaine de la sédimentation améliore l'épaisseur et l'expression sismique des dépôts résultants.La relation entre l'alternance cyclique de la glaciation continentale et des périodes chaudes relativement dépourvues de glace pendant le Pléistocène est bien établie et fournit un laboratoire pour l'étude des effets associés des cycles eustatiques du niveau de la mer sur la sédimentation.

BibTeX
@article{doi1040435695ms,
    author = "Sangree, J. B. and Vail, P.A. and Sneider, A.M.",
    title = "Évolution de l'interprétation des faciès de la plateforme et du talus : application du nouveau cadre eustatique au Golfe du Mexique",
    year = "1988",
    journal = "Offshore Technology Conference",
    abstract = {ABSTRACT Les nouvelles concepts eustatiques développés principalement à Exxon Production Research complètent les nombreuses améliorations techniques des données sismiques et nous permettent de mieux prédire les réservoirs et les pièges dans les sédiments du Golfe du Mexique. Nous pouvons désormais intégrer plus efficacement l'interprétation biostratigraphique et environnementale des données de puits avec l'interprétation des faciès séquentiels et sismiques en utilisant une succession d'unités chronostratigraphiques liées à l'environnement, appelées tracts de systèmes. Les dépôts formés pendant les basses eaux eustatiques, le tract de système de basse eau, sont particulièrement intéressants en raison de leur potentiel économique. Trois phases principales de dépôt de basse eau sont reconnues : le cône de fond de bassin, le cône de talus et le complexe progradant. Les cônes de fond de bassin dans le Golfe du Mexique se produisent généralement dans les dépressions topographiques et consistent en des sables à haute porosité et perméabilité dans des lits multicouches avec une épaisseur brute de 5 à 50 mètres. Les cônes de talus contiennent des sables discrets dans des canaux sous-marins, généralement de 5 à 40 mètres d'épaisseur avec une bonne porosité et perméabilité. Les sables de surcharge associés au cône de talus sont fins (1–30 cm), mais peuvent avoir une excellente porosité et perméabilité. La sédimentation rapide pendant les périodes du Pliocène supérieur et du Pléistocène a également entraîné une accumulation majeure de dépôts de glissement, principalement associés au cône de talus. Les sables du complexe progradant se produisent sous forme de sables empilés dans des environnements marins peu profonds à fluviaux déposés à ou en dessous du bord de plateforme précédent, et dans des cônes turbiditiques aux pieds des clinoformes progradantes. L'enfermement stratigraphique par des scellages internes de schistes est caractéristique de nombreux dépôts de basse eau en eau profonde. Les sables de la partie peu profonde du complexe progradant nécessitent généralement un enfermement structural. INTRODUCTION L'interprétation des sédiments de la plateforme, du talus et du bassin du Golfe du Mexique entre dans une nouvelle ère. La combinaison de la technologie sismique améliorée avec la nouvelle « stratigraphie séquentielle » (Vail, 1988) améliore considérablement notre capacité à prédire les réservoirs et les pièges dans les perspectives stratigraphiques et structurales. La nouvelle technologie sismique appliquée à l'interprétation stratigraphique se concentre sur l'utilisation routinière de levés 3-D, avec leur résolution améliorée, et sur une migration améliorée des événements stratigraphiques ainsi que structuraux. L'accent mis sur la détection et la prédiction directes d'hydrocarbures à partir de données sismiques a produit un bonus pour l'analyse stratigraphique grâce à un meilleur contrôle de la phase et de l'amplitude pendant le traitement. Enfin, l'interprétation interactive des sections sismiques et des attributs sismiques quantitatifs, intégrée aux données de puits via des sismogrammes synthétiques améliorés, ouvre de nouvelles portes merveilleuses pour l'explorateur moderne de la côte du Golfe. Les nouveaux concepts eustatiques de la réponse sédimentaire aux cycles de changement du niveau de la mer complètent cette progression technique. Ces concepts ont une application particulière dans le Golfe du Mexique car :Les taux élevés de sédimentation des sédiments siliciclastiques progradants dans un bassin profond fournissent une grande variété de réponses sédimentaires résolues sismiquement aux changements cycliques du niveau de la mer.La déformation structurale contemporaine de la sédimentation améliore l'épaisseur et l'expression sismique des dépôts résultants.La relation entre l'alternance cyclique de la glaciation continentale et des périodes chaudes relativement dépourvues de glace pendant le Pléistocène est bien établie et fournit un laboratoire pour l'étude des effets associés des cycles eustatiques du niveau de la mer sur la sédimentation.},
    url = "https://doi.org/10.4043/5695-ms",
    doi = "10.4043/5695-ms",
    openalex = "W1976977730"
}

83. Leipzig, M. R, 1989, La stratigraphie, la sédimentologie et les environnements de dépôt du Sandstone des Pictured Cliffs du Crétacé supérieur, des Formations de Fruitland et de Kirtland et du Sandstone d'Ojo Alamo du Tertiaire inférieur. Bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique. The Saga Continues [thèse de doctorat] : Université du Wisconsin - Milwaukee et Madison, 978 p.

BibTeX
@phdthesis{leipzig1989the31,
    author = "Leipzig, M. R",
    title = "La stratigraphie, la sédimentologie et les environnements de dépôt du Sandstone des Pictured Cliffs du Crétacé supérieur, des Formations de Fruitland et de Kirtland et du Sandstone d'Ojo Alamo du Tertiaire inférieur. Bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique. The Saga Continues [thèse de doctorat]",
    year = "1989",
    publisher = "Université du Wisconsin - Milwaukee et Madison, 978 p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Leipzig, M. R., 1989, La stratigraphie, la sédimentologie et les environnements de dépôt du Sandstone des Pictured Cliffs du Crétacé supérieur, des Formations de Fruitland et de Kirtland et du Sandstone d'Ojo Alamo du Tertiaire inférieur. Bassin de San Juan oriental, Nouveau-Mexique. The Saga Continues [thèse de doctorat] : Université du Wisconsin - Milwaukee et Madison, 978 p.}"
}

84. Weimer, Paul, 1990, Stratigraphie séquentielle, géométries des faciès et histoire de dépôt du éventail du Mississippi, Golfe du Mexique : Bulletin AAPG.

Résumé

RÉSUMÉ Le Mississippi Fan est un grand éventail sous-marin dominé par le limon, d'une épaisseur supérieure à 4 km, qui a été déposé dans le golfe du Mexique profond pendant le Pliocène et le Pléistocène tardifs. L'analyse de 19 000 km de données sismiques multifold à travers l'éventail a permis de définir 17 séquences sismiques, chacune caractérisée par une série de chenaux, de levées et de dépôts associés hors chenal, ainsi que d'autres dépôts de transport de masse. À la base de neuf séquences se trouve une série de faciès sismiques composés de réflexions en dômes, en bosses, chaotiques et subparallèles, qui constituent 10–20 % des sédiments de la séquence. Ces faciès sont en dôme externe en coupe transversale et se produisent dans deux régions générales de l'éventail. Dans l'éventail supérieur et moyen, ils se situent en dessous des chenaux et ont une forme allongée, imitant la distribution du chenal. Dans l'éventail moyen à inférieur, ils ont une distribution en éventail, augmentant de largeur vers le bas de l'éventail. Ces faciès sont interprétés comme ayant été formés par des glissements désorganisés, des écoulements de débris et des turbidites, et sont informellement appelés complexes de transport de masse. Recouvrant cet intervalle basal et caractéristiques de toutes les séquences sont des systèmes de chenal-levée bien développés, qui constituent 80–90 % des sédiments de l'éventail. Les chenaux sont composés de réflexions subparallèles à haute amplitude. Les sédiments de levée ont des réflexions subparallèles qui ont des amplitudes modérées à élevées à la base, changeant vers le haut vers une faible amplitude. La variation verticale d'amplitude peut refléter une diminution de la taille des grains et de l'épaisseur du lit des sédiments de levée. Les sédiments hors chenal sont composés de réflexions subparallèles à bosselées et en dômes intercalées, suggérant à la fois des turbidites dérivées du chenal, ainsi que des glissements et des écoulements de débris dérivés de la pente. Les cycles eustatiques Pliocène–Pléistocène sont interprétés comme ayant été le facteur majeur contrôlant le timing et le style de sédimentation dans l'éventail. Les complexes de transport de masse sont interprétés comme ayant été formés lors d'une baisse du niveau de la mer, et reflètent des sédiments dérivés de glissements rétrogressifs lors de la formation de canyons sous-marins sur la pente supérieure et la plate-forme externe. Les systèmes de chenal-levée ont été déposés lorsque le niveau de la mer était proche de sa position la plus basse et que les sédiments dérivés des deltas étaient transportés dans le bassin profond via des canyons sous-marins. Pendant les hauts stands du niveau de la mer, une fine couche de sédiment hémipélagique a été déposée à la surface de l'éventail. Le Mississippi Fan sert de modèle d'exploration pour les éventails sous-marins dominés par le limon et possède quatre faciès réservoirs prospectifs : sables de chenaux avec des tendances linéaires, sables non canalisés au-delà du terminus vers le bas de pente du chenal (lobes possibles), levées potentiellement propices aux sables immédiatement adjacentes aux chenaux initiaux déposés dans certaines séquences, et parties limitées des complexes de transport de masse.

BibTeX
@article{doi1013060c9b2321171011d78645000102c1865d,
    author = "Weimer, Paul",
    title = "Stratigraphie séquentielle, géométries des faciès et histoire sédimentaire du éventail du Mississippi, Golfe du Mexique",
    year = "1990",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "RÉSUMÉ L'éventail du Mississippi est un grand éventail sous-marin dominé par les argiles, épais de plus de 4 km, qui a été déposé dans le Golfe du Mexique profond pendant le Pliocène et le Pléistocène tardifs. L'analyse de 19 000 km de données sismiques multiréfléchies à travers l'éventail a permis de définir 17 séquences sismiques, chacune caractérisée par une série de chenaux, de levées et de dépôts associés en bordure de chenal, ainsi que d'autres dépôts de transport de masse. À la base de neuf séquences se trouve une série de faciès sismiques composés de réflexions en dômes, en bosses, chaotiques et subparallèles, qui constituent 10–20 % des sédiments de la séquence. Ces faciès sont en dôme externe en coupe transversale et se produisent dans deux régions générales de l'éventail. Dans l'éventail supérieur et moyen, ils se situent en dessous des chenaux et sont allongés, imitant la distribution du chenal. Dans l'éventail moyen à inférieur, ils ont une distribution en éventail, augmentant de largeur vers le bas de l'éventail. Ces faciès sont interprétés comme ayant été formés par des glissements désorganisés, des écoulements de débris et des turbidites, et sont informellement appelés complexes de transport de masse. Au-dessus de cet intervalle basal et caractéristiques de toutes les séquences se trouvent des systèmes de chenal-levée bien développés, qui constituent 80–90 % des sédiments de l'éventail. Les chenaux sont composés de réflexions subparallèles à haute amplitude. Les sédiments des levées ont des réflexions subparallèles qui ont des amplitudes modérées à élevées à la base, changeant vers le haut vers une faible amplitude. La variation verticale d'amplitude peut refléter une diminution de la taille des grains et de l'épaisseur du lit des sédiments des levées. Les sédiments en bordure de chenal sont composés de réflexions subparallèles à bosselées et en dômes intercalées, suggérant à la fois des turbidites dérivées du chenal, ainsi que des glissements et des écoulements de débris dérivés de la pente. Les cycles eustatiques du Pliocène–Pléistocène sont interprétés comme ayant été le facteur majeur contrôlant le timing et le style de sédimentation dans l'éventail. Les complexes de transport de masse sont interprétés comme ayant été formés lors d'une baisse du niveau de la mer, et reflètent des sédiments dérivés de glissements rétrogressifs lors de la formation de canyons sous-marins sur la pente supérieure et la plateforme externe. Les systèmes de chenal-levée ont été déposés lorsque le niveau de la mer était proche de sa position la plus basse et que les sédiments dérivés des deltas étaient transportés dans le bassin profond via des canyons sous-marins. Pendant les hauts niveaux de la mer, une fine couche de sédiment hémipélagique a été déposée à la surface de l'éventail. L'éventail du Mississippi sert de modèle d'exploration pour les éventails sous-marins dominés par les argiles et possède quatre faciès de réservoir prometteurs : sables de chenaux avec des tendances linéaires, sables non canalisés au-delà du terminus vers le bas de pente du chenal (lobes possibles), levées potentiellement propices aux sables immédiatement adjacentes aux chenaux initiaux déposés dans certaines séquences, et parties limitées des complexes de transport de masse.",
    url = "https://doi.org/10.1306/0c9b2321-1710-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/0c9b2321-1710-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W2121411543",
    references = "doi1010079781461251149, doi10100797814684827684, doi10100797894009324181, doi10100797894017280964, doi101007bf02431072, doi1010160025322771900533, doi1010160031018288900089, doi10113000167606198798728qcosdc20co2, doi10130603b59a5816d111d78645000102c1865d, doi101306703c9109170711d78645000102c1865d, doi101306703c910e170711d78645000102c1865d, doi10130694887889170411d78645000102c1865d, doi1040435695ms"
}

85. Leipzig, M. R, 1990, La stratigraphie, les électrofaciès et les environnements de dépôt de la Formation de Reklaw de Goliad et des comtés adjacents, sud du Texas.

BibTeX
@misc{leipzig1990the32,
    author = "Leipzig, M. R",
    title = "La stratigraphie, les électrofaciès et les environnements de dépôt de la Formation de Reklaw de Goliad et des comtés adjacents, sud du Texas",
    year = "1990",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists, v. 215, no. 1, p. 76-84",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Leipzig, M. R., 1990, La stratigraphie, les électrofaciès et les environnements de dépôt de la Formation de Reklaw de Goliad et des comtés adjacents, sud du Texas: American Association of Petroleum Geologists, v. 215, no. 1, p. 76-84.}"
}

86. Leipzig, M. R. et Jetelina, D, 1990, The Gibbs Sand- A new Wilcox reservoir in south Texas. Geologic and engineering considerations.

BibTeX
@misc{leipzig1990the33,
    author = "Leipzig, M. R. et Jetelina, D",
    title = "The Gibbs Sand- A new Wilcox reservoir in south Texas. Geologic and engineering considerations",
    year = "1990",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists; In Prep",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Leipzig, M. R., et Jetelina, D., 1990, The Gibbs Sand- A new Wilcox reservoir in south Texas. Geologic and engineering considerations: American Association of Petroleum Geologists; In Prep.}"
}

87. Piper, David J. W. et Savoye, Bruno, 1993, Processes of late Quaternary turbidity current flow and deposition on the Var deep‐sea fan, north‐west Mediterranean Sea: Sedimentology.

Résumé

RÉSUMÉ Les profils sismiques haute résolution obtenus par boomer, avec une résolution verticale inférieure à 1 m, combinés à des carottages piston et à des données antérieures de sonar à balayage latéral, sont utilisés pour décrire la sédimentation du Quaternaire récent sur le éventail sous-marin profond de Var. Le contrôle chronologique est fourni par la biostratigraphie des foraminifères et la datation au radiocarbone dans les carottes, et est étendu sur l'éventail par corrélation sismique. Les événements érosifs régionaux correspondent aux maxima glaciaires des stades isotopiques de l'oxygène 2 et 6. Les carottes et les données sismiques définissent une couche de sable de surface étendue qui est corrélée à l'effondrement du prodelta en 1979 et aux coupures de câbles sous-marines subséquentes. La modélisation numérique contraint le caractère de ce courant de turbidité de 1979. Il a originated d'un glissement relativement petit sur le prodelta supérieur qui a mis suffisamment de matière en suspension pour former un courant de turbidité accéléré qui a érodé du sable du Canyon de Var. Le courant de turbidité n'avait qu'une épaisseur de 30 m sur la Vallée Supérieure, mais a connu une expansion significative du flux dans la Vallée Moyenne jusqu'à des épaisseurs supérieures à 120 m, où il a débordé sur la Crête Sédimentaire de Var oriental à une vitesse d'environ 2·5 m s −1. D'autres courants de turbidité du Holocène (avec un intervalle de récurrence de 1000 ans) étaient quelque peu plus boueux et plus épais, mais ont également déposé du sable sur les levées de la Vallée Moyenne, et il est inféré qu'ils avaient une origine liée au glissement similaire. Les courants de turbidité du Pléistocène supérieur ont déposé des lits de boue épais sur la Crête Sédimentaire de Var. La présence d'ondes sédimentaires et la pente moyenne de contre-courant inférée de l'asymétrie des levées indique que certains de ces flux avaient des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres et circulaient à des vitesses d'environ 0·35 m s −1. Ce contraste avec les turbidites du Holocène suggère qu'une origine par glissement est peu probable. Les temps estimés pour le dépôt de lits de boue épais sur les levées sont de plusieurs jours à plusieurs semaines. Les flux du Pléistocène supérieur peuvent donc résulter d'un flux hyperpycnal de l'écoulement glaciaire dans la rivière Var. La variation de la sédimentation des turbidites du Pléistocène supérieur au Holocène est contrôlée davantage par les variations de l'apport sédimentaire que par les changements du niveau de la mer.

BibTeX
@article{doi101111j136530911993tb01350x,
    author = "Piper, David J. W. et Savoye, Bruno",
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    abstract = "RÉSUMÉ Les profils sismiques haute résolution obtenus par boomer, avec une résolution verticale inférieure à 1 m, combinés à des carottages piston et à des données antérieures de sonar à balayage latéral, sont utilisés pour décrire la sédimentation du Quaternaire récent sur le éventail sous-marin profond de Var. Le contrôle chronologique est fourni par la biostratigraphie des foraminifères et la datation au radiocarbone dans les carottes, et est étendu sur l'éventail par corrélation sismique. Les événements érosifs régionaux correspondent aux maxima glaciaires des stades isotopiques de l'oxygène 2 et 6. Les carottes et les données sismiques définissent une couche de sable de surface étendue qui est corrélée à l'effondrement du prodelta en 1979 et aux coupures de câbles sous-marins subséquentes. La modélisation numérique contraint le caractère de ce courant de turbidité de 1979. Il a originated d'un glissement relativement petit sur le prodelta supérieur qui a mis suffisamment de matière en suspension pour former un courant de turbidité accéléré qui a érodé du sable du Canyon de Var. Le courant de turbidité n'avait qu'une épaisseur de 30 m sur la Vallée Supérieure, mais a connu une expansion significative du flux dans la Vallée Moyenne jusqu'à des épaisseurs supérieures à 120 m, où il a débordé sur la Crête Sédimentaire de Var oriental à une vitesse d'environ 2·5 m s −1. D'autres courants de turbidité du Holocène (avec un intervalle de récurrence de 1000 ans) étaient quelque peu plus boueux et plus épais, mais ont également déposé du sable sur les levées de la Vallée Moyenne, et il est inféré qu'ils avaient une origine liée au glissement similaire. Les courants de turbidité du Pléistocène supérieur ont déposé des lits de boue épais sur la Crête Sédimentaire de Var. La présence d'ondes sédimentaires et la pente moyenne de contre-courant inférée de l'asymétrie des levées indique que certains de ces flux avaient des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres et circulaient à des vitesses d'environ 0·35 m s −1. Ce contraste avec les turbidites du Holocène suggère qu'une origine par glissement est peu probable. Les temps estimés pour le dépôt de lits de boue épais sur les levées sont de plusieurs jours à plusieurs semaines. Les flux du Pléistocène supérieur peuvent donc résulter d'un flux hyperpycnal de l'écoulement glaciaire dans la rivière Var. La variation de la sédimentation des turbidites du Pléistocène supérieur au Holocène est contrôlée davantage par les variations de l'apport sédimentaire que par les changements du niveau de la mer.",
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88. Kolla, V. et Perlmutter, Martin A., 1993, Timing of Turbidite Sedimentation on the Mississippi Fan : Bulletin AAPG.

Résumé

RÉSUMÉ La sédimentation turbiditique sableuse sur le éventail du Mississippi, initiée durant les phases de baisse et de niveau bas relatif maximum de la mer au cours du dernier cycle glacio-eustatique, a été significative jusqu'au milieu et à la fin de la remontée du niveau de la mer jusqu'à l'Holocène, il y a 12 000–11 000 ans avant le présent (yr B.P.) ou légèrement après. Plusieurs facteurs suggèrent cette continuation tardive de la sédimentation turbiditique sableuse : (1) extension vers le continent du Canyon du Mississippi jusqu'aux profondeurs d'eau du plateau continental moyen à mesure que le niveau de la mer montait, (2) une augmentation majeure du débit d'eau de fonte glaciaire et des charges sédimentaires (de la taille des galets à celle de l'argile) délivrées directement à l'embouchure du canyon par le fleuve Mississippi durant la remontée du niveau de la mer, (3) interception probable persistante du courant de dérive littorale par le canyon à mesure qu'il érodait vers le continent, (4) pentes raides à l'embouchure du canyon favorisant l'effondrement des centres de dépôt et la formation de courants turbiditiques, et (5) absence des lithologies grossières et des motifs stratigraphiques deltaïques attendus au sein du canyon, indiquant un contournement sédimentaire à travers le canyon vers les eaux profondes. La sédimentation turbiditique sableuse tardive inférée ici pour l'éventail du Mississippi est compatible avec l'occurrence de turbidites sableuses dans l'éventail moyen de l'Amazone postérieures à 13 285 ± 650 yr B.P. et avec une sédimentation turbiditique et clastique significative jusqu'à l'Holocène ailleurs dans l'océan profond. La sédimentation turbiditique sableuse vers la remontée du niveau de la mi/moyenne est en contraste avec la perception commune des modèles de séquence stratigraphique. Cette perception suppose que la sédimentation turbiditique et d'éventail se produit principalement durant la baisse, le niveau bas maximum et la remontée précoce de la mer. La continuation tardive de la sédimentation turbiditique sableuse significative impactera les concepts de calibration stratigraphique souterraine, les inférences sur les systèmes de dépôt et les prévisions de réservoirs.

BibTeX
@article{doi101306bdff8e16171811d78645000102c1865d,
    author = "Kolla, V. and Perlmutter, Martin A.",
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89. Reading, Harold G. et Richards, Marcus, 1994, Systèmes turbiditiques aux marges de bassins en eau profonde classés par granulométrie et système d'alimentation : Bulletin AAPG.

Résumé

RÉSUMÉ Les systèmes de dépôt aux marges de bassins en eau profonde peuvent être classés selon la granulométrie et le système d'alimentation en 12 catégories : « fans sous-marins à source ponctuelle » riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier ; « rampes sous-marines à source multiple » riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier ; et « talus linéaires à source linéaire » riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier. La taille et la stabilité des chenaux ainsi que l'organisation des séquences de dépôt diminuent vers une source linéaire, de même que le rapport longueur/largeur du système. À mesure que la granulométrie augmente, la pente, l'instabilité des systèmes de chenaux et la tendance des chenaux à migrer augmentent également. À mesure que la granulométrie diminue, la taille de la zone source, la taille du système de dépôt, la longueur en aval, la persistance et la taille des écoulements, les chenaux en éventail, les systèmes de chenal-levée, ainsi que la tendance à méandrer et pour que les glissements majeurs et les sables en nappe atteignent le bas de l'éventail et la plaine du bassin augmentent. La position exacte de tout système de dépôt au sein du schéma ne peut pas toujours être précise, et la position peut être modifiée 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 des réservoirs. 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 piège. Pour l'évaluation de champ et le développement des réservoirs, une appréciation similaire de la variabilité aide à la description des réservoirs en captant la distribution et l'architecture des faciès de réservoir et non-réservoir et leur impact sur la délimitation des réservoirs, le comportement des réservoirs 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 selon la granulométrie et le système d'alimentation en 12 catégories : « fans sous-marins à source ponctuelle » riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier ; « rampes sous-marines à source multiple » riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier ; et « talus linéaires à source linéaire » riches en boue, riches en boue/sable, riches en sable et riches en gravier. La taille et la stabilité des chenaux ainsi que l'organisation des séquences de dépôt diminuent vers une source linéaire, de même que le rapport longueur/largeur du système. À mesure que la granulométrie augmente, la pente, l'instabilité des systèmes de chenaux et la tendance des chenaux à migrer augmentent également. À mesure que la granulométrie diminue, la taille de la zone source, la taille du système de dépôt, la longueur en aval, la persistance et la taille des écoulements, les chenaux en éventail, les systèmes de chenal-levée, ainsi que la tendance à méandrer et pour que les glissements majeurs et les sables en nappe atteignent le bas de l'éventail et la plaine du bassin augmentent. La position exacte de tout système de dépôt au sein du schéma ne peut pas toujours être précise, et la position peut être modifiée 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 des réservoirs. 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 piège. Pour l'évaluation de champ et le développement des réservoirs, une appréciation similaire de la variabilité aide à la description des réservoirs en captant la distribution et l'architecture des faciès de réservoir et non-réservoir et leur impact sur la délimitation des réservoirs, le comportement des réservoirs et les performances de production.",
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90. Prather, Bradford E. et Booth, J. R. et Steffens, G. S. et Craig, P. A., 1998, Classification, Lithologic Calibration, and Stratigraphic Succession of Seismic Facies of Intraslope Basins, Deep-Water Gulf of Mexico: AAPG Bulletin.

Résumé

RÉSUMÉ Les faciès sismiques dans les bassins intrapente du Golfe du Mexique reflètent l'interaction de diverses processus de dépôt en eau profonde et de l'évolution de l'espace d'accommodation sur la pente. Cette interaction de processus entraîne une transition d'une succession précoce de remplissage de bassin propice au sable (ensemble de faciès pondés) à une succession ultérieure propice à l'argile, de type contournement de pente (ensemble de faciès de contournement). Les faciès de chevauchement de base convergente, combinés à des faciès chaotiques et drapés localisés, dominent l'ensemble de faciès pondés. Les relations stratigraphiques entre ces trois unités illustrent comment les processus de dépôt de remplissage et de débordement se produisent dans l'espace d'accommodation du bassin pondé. Les faciès de convergence et amincissement, accompagnés de faciès chaotiques et drapés généralisés, dominent l'ensemble de faciès de contournement. Ces unités représentent le remplissage de différents types d'espace d'accommodation de pente. La transition des ensembles de faciès pondés à ceux de contournement peut être nette ou graduelle sur des centaines de mètres. Les transitions se sont produites à travers le centre du Golfe du Mexique au Pliocène supérieur entre 2,0 et 1,8 Ma, et au Pléistocène inférieur entre 1,2 et 1,0 Ma. Des transitions presque synchrones dans les bassins de la pente supérieure à moyenne suggèrent que l'augmentation de l'apport sédimentaire, résultant d'une baisse du niveau de la mer de second ordre, et la capture de vastes zones de drainage par le fleuve Mississippi durant le Pléistocène sont les principaux contrôles du développement de cette architecture stratigraphique à grande échelle.

BibTeX
@article{doi1013061d9bc5d9172d11d78645000102c1865d,
    author = "Prather, Bradford E. et Booth, J. R. et Steffens, G. S. et Craig, P. A.",
    title = "Classification, Lithologic Calibration, and Stratigraphic Succession of Seismic Facies of Intraslope Basins, Deep-Water Gulf of Mexico",
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    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "RÉSUMÉ Les faciès sismiques dans les bassins intrapente du Golfe du Mexique reflètent l'interaction de diverses processus de dépôt en eau profonde et de l'évolution de l'espace d'accommodation sur la pente. Cette interaction de processus entraîne une transition d'une succession précoce de remplissage de bassin propice au sable (ensemble de faciès pondés) à une succession ultérieure propice à l'argile, de type contournement de pente (ensemble de faciès de contournement). Les faciès de chevauchement de base convergente, combinés à des faciès chaotiques et drapés localisés, dominent l'ensemble de faciès pondés. Les relations stratigraphiques entre ces trois unités illustrent comment les processus de dépôt de remplissage et de débordement se produisent dans l'espace d'accommodation du bassin pondé. Les faciès de convergence et amincissement, accompagnés de faciès chaotiques et drapés généralisés, dominent l'ensemble de faciès de contournement. Ces unités représentent le remplissage de différents types d'espace d'accommodation de pente. La transition des ensembles de faciès pondés à ceux de contournement peut être nette ou graduelle sur des centaines de mètres. Les transitions se sont produites à travers le centre du Golfe du Mexique au Pliocène supérieur entre 2,0 et 1,8 Ma, et au Pléistocène inférieur entre 1,2 et 1,0 Ma. Des transitions presque synchrones dans les bassins de la pente supérieure à moyenne suggèrent que l'augmentation de l'apport sédimentaire, résultant d'une baisse du niveau de la mer de second ordre, et la capture de vastes zones de drainage par le fleuve Mississippi durant le Pléistocène sont les principaux contrôles du développement de cette architecture stratigraphique à grande échelle.",
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91. Galloway, William E. et Ganey-Curry, Patricia et Li, Xiang et Buffler, Richard T., 2000, Cenozoic Depositional History of the Gulf of Mexico Basin : AAPG Bulletin.

Résumé

Résumé Une base de données d'information géographique (SIG) intégrant des informations provenant de 241 publications, thèses et dissertations ; des rapports de forage et paléontologiques ; et des lignes sismiques de bassin profond interprétées par l'Institut de géophysique de l'Université du Texas (UTIG) a été utilisée pour cartographier et interpréter 18 séquences stratigraphiques génétiques à l'échelle du bassin qui constituent le remplissage cénozoïque du bassin du Golfe du Mexique. Huit axes fluviaux extrabasinaux principaux ont fourni la majeure partie du remplissage sédimentaire du bassin. L'utilisation temporelle et spatiale de premier ordre de ces axes reflète quatre phases d'élévation crustale à l'échelle du continent. L'abondance de l'apport sédimentaire a progradé la marge nord et nord-ouest du bassin de 150 à 180 mi (240 à 290 km) par rapport à sa position crétacée héritée. L'extension de la marge a été localement et brièvement interrompue par une subsidence hypersensible due au retrait du sel et à l'érosion gravitaire. Trois systèmes de dépôt caractérisent les séquences génétiques cénozoïques : (1) fluvial -> delta -> nappe alimentée par le delta, (2) plaine côtière -> zone littorale -> plateau continental -> nappe alimentée par le plateau continental, et (3) flanc de delta -> évent sous-marin. Un ou plusieurs exemples du système de tract fluvial -> delta -> nappe alimentée par le delta se produisent dans chacune des séquences génétiques majeures. Des volumes immenses de sable ont contourné la marge du plateau continental pour être déposés dans les systèmes de pente et de base de pente, principalement au sein des systèmes de tract fluvial -> delta -> nappe alimentée par le delta, lors de tous les épisodes de dépôt majeurs du Paléogène et du Néogène. Le dépôt et la préservation des tracts de plaine côtière -> zone littorale -> plateau continental -> nappe alimentée par le plateau continental de signification volumétrique sont typiques uniquement des épisodes de dépôt du Paléogène au Miocène. L'origine du système évent a été couramment associée à des échecs majeurs de la marge continentale, mais de grands canyons sous-marins se produisent principalement dans les séquences du Pléistocène. Des corps sableux épais, potentiels réservoirs, se trouvent dans les pentes alimentées par le delta et les nappes de plancher de bassin sous-jacentes en chevauchement, dans les nappes de pente autochtones et les remplissages associés aux cicatrices de glissement et aux coupures de canyon, et dans les évent sous-marins.

BibTeX
@article{doi1013068626c37f173b11d78645000102c1865d,
    author = "Galloway, William E. et Ganey-Curry, Patricia et Li, Xiang et Buffler, Richard T.",
    title = "Cenozoic Depositional History of the Gulf of Mexico Basin",
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    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "Résumé Une base de données d'information géographique (SIG) intégrant des informations provenant de 241 publications, thèses et dissertations ; des rapports de forage et paléontologiques ; et des lignes sismiques de bassin profond interprétées par l'Institut de géophysique de l'Université du Texas (UTIG) a été utilisée pour cartographier et interpréter 18 séquences stratigraphiques génétiques à l'échelle du bassin qui constituent le remplissage cénozoïque du bassin du Golfe du Mexique. Huit axes fluviaux extrabasinaux principaux ont fourni la majeure partie du remplissage sédimentaire du bassin. L'utilisation temporelle et spatiale de premier ordre de ces axes reflète quatre phases d'élévation crustale à l'échelle du continent. L'abondance de l'apport sédimentaire a progradé la marge nord et nord-ouest du bassin de 150 à 180 mi (240 à 290 km) par rapport à sa position crétacée héritée. L'extension de la marge a été localement et brièvement interrompue par une subsidence hypersensible due au retrait du sel et à l'érosion gravitaire. Trois systèmes de dépôt caractérisent les séquences génétiques cénozoïques : (1) fluvial -> delta -> nappe alimentée par le delta, (2) plaine côtière -> zone littorale -> plateau continental -> nappe alimentée par le plateau continental, et (3) flanc de delta -> évent sous-marin. Un ou plusieurs exemples du système de tract fluvial -> delta -> nappe alimentée par le delta se produisent dans chacune des séquences génétiques majeures. Des volumes immenses de sable ont contourné la marge du plateau continental pour être déposés dans les systèmes de pente et de base de pente, principalement au sein des systèmes de tract fluvial -> delta -> nappe alimentée par le delta, lors de tous les épisodes de dépôt majeurs du Paléogène et du Néogène. Le dépôt et la préservation des tracts de plaine côtière -> zone littorale -> plateau continental -> nappe alimentée par le plateau continental de signification volumétrique sont typiques uniquement des épisodes de dépôt du Paléogène au Miocène. L'origine du système évent a été couramment associée à des échecs majeurs de la marge continentale, mais de grands canyons sous-marins se produisent principalement dans les séquences du Pléistocène. Des corps sableux épais, potentiels réservoirs, se trouvent dans les pentes alimentées par le delta et les nappes de plancher de bassin sous-jacentes en chevauchement, dans les nappes de pente autochtones et les remplissages associés aux cicatrices de glissement et aux coupures de canyon, et dans les évent sous-marins.",
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92. 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 la boue, mais ces matériaux se séparent lors du transport, généralement avec 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 des 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 boueux 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 boueux plutôt que de caractériser l'ensemble des éventails comme riches en sable ou en boue. 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 des changements autocycliques du motif de chenal. 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,
    author = "Piper, David J. W. et Normark, William R.",
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93. Posamentier, Henry W. et Kolla, V., 2003, Géomorphologie et stratigraphie sismiques des éléments de dépôt dans des environnements de eaux profondes : Journal of Sedimentary Research.

Résumé

Les analyses de données sismiques 3D dans des environnements principalement situés au fond des bassins au large 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 au sein des chenaux. Dans certains cas, les chenaux à haute sinuosité sont associés au développement de (2) vagues sédimentaires sur les berges 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 turbidiques, et les vagues ont migré dans le sens du courant. L'épaisseur des digues sur les berges des chenaux diminue systématiquement vers l'aval. Là où l'épaisseur de la digue ne peut plus être résolue sismiquement, les chenaux à haute sinuosité alimentent (3) des lobes frontaux ou des complexes de chenaux distributaires à faible sinuosité. Les complexes de chenaux distributaires à faible sinuosité s'expriment sous forme de nappes lobées d'une largeur allant jusqu'à 5 à 10 km et d'une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres, s'étendant jusqu'aux bords distaux de ces systèmes. Ils constituent probablement des unités de grès en nappe composées de dépôts canalisés 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 à faible amplitude contorsionnés et chaotiques. Ces dépôts recouvrent couramment des pavements striés ou sillonnés qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres de longueur, 15 m de profondeur et 25 m de largeur. Là où les écoulements sont non confinés, les motifs de striation suggèrent que les écoulements divergents sont courants. Les dépôts 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,
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94. 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.",
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95. Loucks, Robert G. et Ruppel, Stephen C., 2007, Mississippian Barnett Shale : Lithofacies et cadre de dépôt d'une succession de gaz de schiste en eau profonde dans le bassin de Fort Worth, Texas : AAPG Bulletin.

Résumé

Résumé Le bassin de Barnett du Mississippien du bassin de Fort Worth est un système classique de gaz de schiste dans lequel la roche est la source, le réservoir et le couvercle. Les strates de Barnett ont été déposées dans un bassin de foreland en eau profonde qui avait une circulation pauvre avec l'océan ouvert. Pour la majeure partie de l'histoire du bassin, les eaux de fond étaient euoxiniques, préservant la matière organique et, par conséquent, créant une roche source riche, ainsi qu'un abondant pyrite framboidale. L'intervalle de Barnett comprend une variété de faciès mais est dominé par des particules à grains fins (de la taille de l'argile à la taille du silt). Trois lithofaciès généraux sont reconnus sur la base de la minéralogie, de la texture, de la biote et de la texture : (1) mudstone siliceux laminé ; (2) mudstone calcaire argileux laminé (marne) ; et (3) packstone calcaire argileux squelettique. Chaque faciès contient une abondance de pyrite et de phosphate (apatite), qui sont particulièrement courants aux hardgrounds. Les concrétions carbonatées, un produit de la diagénèse précoce, sont également courantes. L'ensemble de la biote de Barnett est composé de débris transportés vers le bassin depuis la plateforme ou le versant supérieur oxygéné par des plumes de boue hémipélagique, des turbidites diluées et des courants de débris. Le sédiment biogénique provenait également de la colonne d'eau plus peu profonde et mieux oxygénée. Le dépôt de Barnett est estimé avoir eu lieu sur une période de 25 m.y., et malgré les variations dans les sublithofaciès, le style de sédimentation est resté remarquablement similaire tout au long de cette période.

BibTeX
@article{doi10130611020606059,
    author = "Loucks, Robert G. and Ruppel, Stephen C.",
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    abstract = "Résumé Le bassin de Barnett du Mississippien du bassin de Fort Worth est un système classique de gaz de schiste dans lequel la roche est la source, le réservoir et le couvercle. Les strates de Barnett ont été déposées dans un bassin de foreland en eau profonde qui avait une circulation pauvre avec l'océan ouvert. Pour la majeure partie de l'histoire du bassin, les eaux de fond étaient euoxiniques, préservant la matière organique et, par conséquent, créant une roche source riche, ainsi qu'un abondant pyrite framboidale. L'intervalle de Barnett comprend une variété de faciès mais est dominé par des particules à grains fins (de la taille de l'argile à la taille du silt). Trois lithofaciès généraux sont reconnus sur la base de la minéralogie, de la texture, de la biote et de la texture : (1) mudstone siliceux laminé ; (2) mudstone calcaire argileux laminé (marne) ; et (3) packstone calcaire argileux squelettique. Chaque faciès contient une abondance de pyrite et de phosphate (apatite), qui sont particulièrement courants aux hardgrounds. Les concrétions carbonatées, un produit de la diagénèse précoce, sont également courantes. L'ensemble de la biote de Barnett est composé de débris transportés vers le bassin depuis la plateforme ou le versant supérieur oxygéné par des plumes de boue hémipélagique, des turbidites diluées et des courants de débris. Le sédiment biogénique provenait également de la colonne d'eau plus peu profonde et mieux oxygénée. Le dépôt de Barnett est estimé avoir eu lieu sur une période de 25 m.y., et malgré les variations dans les sublithofaciès, le style de sédimentation est resté remarquablement similaire tout au long de cette période.",
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96. Mutti, Emiliano et Bernoulli, Daniel et Lucchi, Franco Ricci et Tinterri, Roberto, 2008, Turbidites et courants de turbidité depuis les « flysch » alpins jusqu'à l'exploration des marges continentales : Sedimentology.

Résumé

Résumé Le concept de turbidite a évolué considérablement depuis sa définition originale par Kuenen et Migliorini en 1950 – à savoir le dépôt des courants de turbidité illustré par les successions de flysch sableux des Apennins du Nord – au point qu'il est désormais utilisé pour définir une variété de dépôts, certains desquels ont peu en commun avec les formations de flysch sableux en termes de faciès, de géométrie et de signification géologique. L'extension du concept à d'autres contextes géodynamiques et à des dépôts de composition non siliciclastique est abordée 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 a eu lieu : 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 des configurations de pente alimentées par des canyons versus des rampes alimentées par des deltas et la terminologie, mais la distinction de base 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 font encore douter de la pertinence d'une telle comparaison. Malgré de nombreux problèmes rencontrés, l'approche élémentaire fournit un outil facile, essentiellement descriptif, pour comparer significativement les systèmes récents avec les anciens, les récents avec les récents, et les anciens avec les anciens. À partir des années 1970, l'analyse 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 en détail 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 différents de systèmes n'est pas toujours facile et nécessite une bonne compréhension du contexte géologique du bassin considéré et en particulier du rôle des systèmes fluvio-deltaïques marginaux à partir desquels les turbidites sont ultimement dérivées. Malheureusement, ce type d'analyse intégrée est encore à ses débuts. Il existe d'autres types de dépôts de 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 des « méga-turbidites » soit comme des « 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 maintenant venu de reconsidérer ces sédiments dans un cadre plus large qui prend en compte la énorme quantité de données et de concepts qui ont été développés au cours des dernières 50 ans ; 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?",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2008.01019.x",
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97. Covault, Jacob A. et Graham, Stephan A., 2010, Submarine fans at all sea-level stands : contrôles tectono-morphologiques et climatiques sur l'apport de sédiments terrigènes en mer profonde : Geology.

BibTeX
@article{doi101130g310811,
    author = "Covault, Jacob A. et Graham, Stephan A.",
    title = "Submarine fans at all sea-level stands : contrôles tectono-morphologiques et climatiques sur l'apport de sédiments terrigènes en mer profonde",
    year = "2010",
    journal = "Geology",
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98. Morad, S. et Al‐Ramadan, Khalid et Ketzer, Marcelo et Ros, Luiz Fernando De, 2010, L'impact de la diagenèse sur l'hétérogénéité des réservoirs de grès : Revue du rôle des faciès de dépôt et de la stratigraphie séquentielle : Bulletin AAPG.

Résumé

Résumé La diagenèse exerce un contrôle fort sur la qualité et l'hétérogénéité de la plupart des réservoirs clastiques. Les variations dans la distribution des altérations diagenétiques accentuent généralement les variations de la porosité et de la perméabilité de dépôt. Lier les types et la distribution des processus diagenétiques aux faciès de dépôt et au cadre stratigraphique de séquence des successions clastiques fournit un outil puissant pour prédire la distribution des altérations diagenétiques contrôlant la qualité et l'hétérogénéité. Les motifs d'hétérogénéité des réservoirs de grès, qui déterminent les volumes, les débits et le taux de récupération des hydrocarbures, sont contrôlés par la géométrie et les structures internes des corps de sable, la taille des grains, le tri, le degré de bioturbation, la provenance, ainsi que par les types, les volumes et la distribution des altérations diagenétiques. Les variations dans les voies d'évolution diagenétique sont liées à (1) les faciès de dépôt, donc la chimie des eaux poreuses, la porosité et la perméabilité de dépôt, les types et quantités de grains intrabasinaux, et l'ampleur de la bioturbation ; (2) la composition des sables détritiques ; (3) le taux de dépôt (contrôlant le temps de résidence des sédiments dans des conditions géochimiques spécifiques près de la surface) ; et (4) l'histoire thermique d'enfouissement du bassin. Les quantités et les types de grains intrabasinaux sont également contrôlés par les changements du niveau relatif de la mer et, par conséquent, peuvent être prédits dans le contexte de la stratigraphie de séquence, en particulier dans les environnements paralic et marins peu profonds. Les changements du niveau relatif de la mer exercent un contrôle significatif sur les types et l'ampleur des altérations diagenétiques d'enfouissement peu profond près de la surface, qui influent à leur tour sur les voies d'évolution diagenétique d'enfouissement et de qualité du réservoir des réservoirs clastiques. La cimentation carbonatée est plus étendue dans les grès des systèmes transgressifs (TST), en particulier en dessous des limites de parasequence, de la surface transgressive et de la surface de maximum de transgression en raison de l'abondance de bioclastes carbonatés et de matière organique, de la bioturbation, et du temps de résidence prolongé des sédiments à et immédiatement en dessous du fond de mer causé par les faibles taux de sédimentation, ce qui favorise également la formation de glauconie. La berthierine, l'odinite et la smectite de revêtement de grain d'âge éogénétique, formées principalement dans les TST et les systèmes deltaïques et estuariens du tractus de haut niveau précoce, sont transformées en chlorite ferreuse pendant la mésodiagenèse, aidant à préserver la qualité du réservoir par l'inhibition de la cimentation du quartz. L'infiltration des argiles smectitiques de revêtement de grain est plus étendue dans les grès fluviaux braqués que dans les grès fluviaux méandres, formant des barrières à l'écoulement dans les réservoirs braqués amalgamés, et peut soit aider à préserver la porosité pendant l'enfouissement en raison de l'inhibition de la surcroissance du quartz, soit la réduire en favorisant la dissolution de pression intergranulaire. Les modifications diagenétiques le long des limites de séquence sont caractérisées par une dissolution considérable et une kaolinisation des feldspaths, micas et intraclasts de boue sous des climats humides et chauds, tandis qu'un climat semi-aride peut conduire à la formation de couches cimentées de calcrète dolocrète. Les grès turbiditiques sont typiquement cimentés par du carbonate le long des contacts avec les roches argileuses intercalées ou les argiles carbonatées et les marnes, ainsi que le long des couches de concentration de bioclastes carbonatés et d'intraclasts. Souvent, les arénites turbiditiques carbonatées hybrides sont cimentées de manière pervasive. Les turbidites proximales massives montrent normalement seulement des concrétions carbonatées sphériques ou ovoïdes dispersées. Les modèles géologiques améliorés basés sur les connexions entre la diagenèse, les faciès de dépôt et les surfaces et intervalles stratigraphiques de séquence peuvent non seulement contribuer à une production optimisée par la conception de modèles de simulation appropriés pour des stratégies d'amélioration ou d'augmentation de la récupération des pétroles, ainsi que pour la séquestration géologique du CO2, mais aussi soutenir une exploration des hydrocarbures plus efficace par la prédiction de la qualité du réservoir.

BibTeX
@article{doi10130604211009178,
    author = "Morad, S. and Al‐Ramadan, Khalid et al.",
    title = "L'impact de la diagenèse sur l'hétérogénéité des réservoirs de sable : Revue du rôle des faciès de dépôt et de la stratigraphie séquentielle",
    year = "2010",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "Résumé La diagenèse exerce un contrôle fort sur la qualité et l'hétérogénéité de la plupart des réservoirs clastiques. Les variations dans la distribution des altérations diagenétiques accentuent généralement les variations de la porosité et de la perméabilité de dépôt. Lier les types et la distribution des processus diagenétiques aux faciès de dépôt et au cadre stratigraphique séquentiel des successions clastiques fournit un outil puissant pour prédire la distribution des altérations diagenétiques contrôlant la qualité et l'hétérogénéité. Les motifs d'hétérogénéité des réservoirs de sable, qui déterminent les volumes, les débits et la récupération des hydrocarbures, sont contrôlés par la géométrie et les structures internes des corps sableux, la taille des grains, le tri, le degré de bioturbation, la provenance, ainsi que par les types, les volumes et la distribution des altérations diagenétiques. Les variations dans les voies d'évolution diagenétique sont liées à (1) les faciès de dépôt, et donc à la chimie des eaux poreuses, la porosité et la perméabilité de dépôt, les types et quantités de grains intrabasinaux, et l'étendue de la bioturbation ; (2) la composition des sables détritiques ; (3) le taux de dépôt (contrôlant le temps de résidence des sédiments dans des conditions géochimiques spécifiques près de la surface) ; et (4) l'histoire thermique d'enfouissement du bassin. Les quantités et types de grains intrabasinaux sont également contrôlés par les changements du niveau relatif de la mer et, par conséquent, peuvent être prédits dans le contexte de la stratigraphie séquentielle, en particulier dans les environnements paralic et marins peu profonds. Les changements du niveau relatif de la mer exercent un contrôle significatif sur les types et l'étendue des altérations diagenétiques d'enfouissement peu profond près de la surface, qui influencent à leur tour les voies d'évolution diagenétique d'enfouissement et de qualité du réservoir des réservoirs clastiques. La cimentation carbonatée est plus extensive dans les sables des systèmes transgressifs (TST), en particulier en dessous des limites de parasequence, de la surface transgressive et de la surface de maximum de subsidence, en raison de l'abondance de bioclastes carbonatés et de matière organique, de la bioturbation, et du temps de résidence prolongé des sédiments à et immédiatement en dessous du fond de mer causé par les faibles taux de sédimentation, ce qui favorise également la formation de glauconie. La berthierine, l'odinite et la smectite recouvrant les grains d'origine eogénétique, formées principalement dans les TST et les systèmes deltaïques et estuariens du tractus de haut niveau précoce, sont transformées en chlorite ferreuse pendant la mésodiagenèse, aidant à préserver la qualité du réservoir par l'inhibition de la cimentation du quartz. L'infiltration d'argiles smectitiques recouvrant les grains est plus extensive dans les sables fluviaux braqués que dans les sables fluviaux méandriques, formant des barrières d'écoulement dans les réservoirs amalgamés braqués, et peut soit aider à préserver la porosité pendant l'enfouissement en raison de l'inhibition de la surcroissance du quartz, soit la réduire en favorisant la dissolution de pression intergranulaire. Les modifications diagenétiques le long des limites de séquence sont caractérisées par une dissolution considérable et une kaolinisation des feldspaths, micas et intraclasts de boue sous climats humides et chauds, tandis qu'un climat semi-aride peut conduire à la formation de couches cimentées de calcrète dolocrète. Les sables turbiditiques sont typiquement cimentés par du carbonate le long des contacts avec les argilites intercalées ou les mudstones et marnes carbonatés, ainsi que le long des couches de concentration de bioclastes et intraclasts carbonatés. Souvent, les arénites turbiditiques carbonatées hybrides sont pervasivement cimentées. Les turbidites proximales et massives montrent normalement seulement des concrétions carbonatées sphériques ou ovoïdes dispersées. Les modèles géologiques améliorés basés sur les connexions entre la diagenèse, les faciès de dépôt et les surfaces et intervalles stratigraphiques séquentiels peuvent non seulement contribuer à une production optimisée par la conception de modèles de simulation appropriés pour des stratégies d'amélioration ou d'augmentation de la récupération des pétroles, ainsi que pour la séquestration géologique du CO2, mais aussi soutenir une exploration des hydrocarbures plus efficace par la prédiction de la qualité du réservoir.",
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    doi = "10.1306/04211009178",
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99. Baas, Jaco H. et Best, Jim et Peakall, Jeff, 2011, Processus de dépôt, développement des formes de lit et formation de lits hybrides dans des écoulements sédimentaires cohésifs (mud–sand) en décélération rapide : Sedimentology.

Résumé

Résumé Les écoulements à forte concentration en sédiments en suspension sont courants dans de nombreux environnements sédimentaires, et leurs propriétés d'écoulement peuvent présenter un comportement de transition entre des écoulements pleinement turbulents et des écoulements quasi‐laminaire de type bouchon. Les caractéristiques de ces écoulements de transition sont connues pour être une fonction de la concentration et du type d'argile, ainsi que de la contrainte fluide appliquée, mais jusqu'à présent, l'interaction de ces écoulements de transition avec un lit de sédiment meuble a reçu peu d'attention. Les informations sur ce type d'interaction sont essentielles pour la reconnaissance et la prédiction des structures sédimentaires formées par des écoulements de transition cohésifs dans, par exemple, des dépôts fluviaux, estuariens et marins profonds. Cet article examine le comportement d'écoulements rapidement ralentis vers un écoulement stationnaire contenant un mélange de sable, de limon et d'argile, et explore l'effet de différentes concentrations d'argile (kaolin) sur la dynamique de l'écoulement sur un lit mobile, ainsi que sur les formes de lit et la stratification produites. Des expériences ont été menées dans un canal à boue en circulation capable de transporter de fortes concentrations d'argile. La profilométrie Doppler ultrasonique a été utilisée pour mesurer la vitesse d'écoulement au sein de ces écoulements de suspension concentrés. Le développement de rides de courant sous des écoulements ralentis de concentration en kaolin différente a été documenté et l'évolution de leur hauteur, de leur longueur d'onde et de leur taux de migration a été quantifiée. Ce travail confirme des travaux antérieurs sur des lits lisses et fixes qui ont montré que, lorsque la concentration en argile augmente, une séquence distincte de types d'écoulement est générée : écoulement turbulent, écoulement de transition renforcé par la turbulence, écoulement de transition inférieur de type bouchon, écoulement de transition supérieur de type bouchon et un écoulement quasi‐laminaire de type bouchon. Chaque type d'écoulement produit un lit initial plat lors d'un ralentissement rapide de l'écoulement, suivi du remaniement de ces dépôts par le développement de rides de courant pendant l'écoulement stationnaire subséquent dans les régimes d'écoulement turbulent, d'écoulement de transition renforcé par la turbulence et d'écoulement de transition inférieur de type bouchon. Les lits initiaux plats sont dépourvus de structure, mais présentent des propriétés texturales diagnostiques, causées par la sédimentation différentielle du sable, du limon et de la boue cohésive, qui forme des lits bipartites caractéristiques qui consistent initialement en un sable recouvert de limon ou d'argile. À mesure que la concentration en argile dans l'écoulement formateur augmente, les rides augmentent d'abord en hauteur moyenne et en longueur d'onde sous les régimes d'écoulement de transition renforcé par la turbulence et d'écoulement de transition inférieur de type bouchon, ce qui est attribué à la turbulence supplémentaire générée sous ces écoulements qui provoque ensuite une érosion accrue du versant sous le vent. À mesure que la concentration en argile augmente davantage à partir d'un écoulement de transition inférieur de type bouchon, les rides cessent d'exister sous les conditions d'écoulement de transition supérieur de type bouchon et d'écoulement quasi‐laminaire de type bouchon examinées ici. Cette disparition des rides semble due à la fois à la suppression de la turbulence à des concentrations plus élevées en argile, ainsi qu'à la résistance au cisaillement croissante du sédiment du lit qui devient plus difficile à éroser à mesure que la concentration en argile augmente. La stratification au sein des rides formées après le ralentissement rapide des écoulements de transition reflète la disponibilité du sédiment provenant du lit bipartite. La nature exacte de la stratification croisée des rides dans ces écoulements est une fonction directe de la durée de l'écoulement formateur et de la texture du lit initial plat, et les rides ne se forment pas dans des écoulements cohésifs avec un nombre de Reynolds inférieur à environ 12 000. Des exemples sont donnés de la manière dont les propriétés uniques des rides de courant et des lits plans, se développant sous des écoulements de transition ralentis, pourraient aider à l'interprétation des processus de dépôt dans les sédiments modernes et anciens. Cette interprétation inclut un nouveau modèle pour les lits hybrides qui explique leur formation en termes d'une combinaison de ségrégation verticale des tailles de grains et de transformation longitudinale de l'écoulement.

BibTeX
@article{doi101111j13653091201101247x,
    author = "Baas, Jaco H. et Best, Jim et Peakall, Jeff",
    title = "Processus de dépôt, développement des formes de lit et formation de lits hybrides dans des écoulements cohésifs (boue–sable) sédimentaires à décélération rapide",
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    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Abstract Les écoulements à forte concentration en sédiments en suspension sont courants dans de nombreux environnements sédimentaires, et leurs propriétés d'écoulement peuvent présenter un comportement de transition entre des écoulements pleinement turbulents et des écoulements quasi‐laminaire en bouchon. Les caractéristiques de ces écoulements de transition sont connues pour être une fonction de la concentration et du type d'argile, ainsi que de la contrainte fluide appliquée, mais jusqu'à présent, l'interaction de ces écoulements de transition avec un lit sédimentaire meuble a reçu peu d'attention. Les informations sur ce type d'interaction sont essentielles pour la reconnaissance et la prédiction des structures sédimentaires formées par des écoulements de transition cohésifs dans, par exemple, des dépôts fluviaux, estuariens et marins profonds. Cet article examine le comportement d'écoulements à décélération rapide vers un écoulement stationnaire contenant un mélange de sable, de limon et d'argile, et explore l'effet de différentes concentrations d'argile (kaolin) sur la dynamique de l'écoulement sur un lit mobile, ainsi que les formes de lit et la stratification produites. Des expériences ont été menées dans un canal à boue en circulation capable de transporter de fortes concentrations en argile. La profilométrie Doppler ultrasonique a été utilisée pour mesurer la vitesse d'écoulement au sein de ces écoulements concentrés en suspension. Le développement des rides de courant sous des écoulements à décélération de différentes concentrations en kaolin a été documenté et l'évolution de leur hauteur, de leur longueur d'onde et de leur vitesse de migration a été quantifiée. Ce travail confirme des travaux antérieurs sur des lits lisses et fixes qui ont montré que, lorsque la concentration en argile augmente, une séquence distincte de types d'écoulement est générée : écoulement turbulent, écoulement de transition renforcé par la turbulence, écoulement en bouchon de transition inférieur, écoulement en bouchon de transition supérieur et un écoulement en bouchon quasi‐laminaire. Chaque type d'écoulement produit un lit initial plat lors d'une décélération rapide de l'écoulement, suivi du remaniement de ces dépôts par le développement de rides de courant pendant l'écoulement stationnaire subséquent dans les régimes d'écoulement turbulent, d'écoulement de transition renforcé par la turbulence et d'écoulement en bouchon de transition inférieur. Les lits initiaux plats sont dépourvus de structure, mais présentent des propriétés texturales diagnostiques, causées par la sédimentation différentielle du sable, du limon et de la boue cohésive, qui forme des lits bipartites caractéristiques qui consistent initialement en un sable recouvert de limon ou d'argile. À mesure que la concentration en argile dans l'écoulement formateur augmente, les rides augmentent d'abord en hauteur moyenne et en longueur d'onde sous les régimes d'écoulement de transition renforcé par la turbulence et d'écoulement en bouchon de transition inférieur, ce qui est attribué à la turbulence supplémentaire générée sous ces écoulements qui provoque ensuite une érosion accrue du versant sous le vent. À mesure que la concentration en argile augmente davantage à partir d'un écoulement en bouchon de transition inférieur, les rides cessent d'exister sous les conditions d'écoulement en bouchon de transition supérieur et d'écoulement en bouchon quasi‐laminaire étudiées ici. Cette disparition des rides semble être due à la fois à la suppression de la turbulence à des concentrations plus élevées en argile, ainsi qu'à la résistance au cisaillement croissante du sédiment du lit qui devient plus difficile à éroser à mesure que la concentration en argile augmente. La stratification au sein des rides formées après la décélération rapide des écoulements de transition reflète la disponibilité du sédiment provenant du lit bipartite. La nature exacte de la stratification transversale des rides dans ces écoulements est une fonction directe de la durée de l'écoulement formateur et de la texture du lit initial plat, et les rides ne se forment pas dans des écoulements cohésifs avec un nombre de Reynolds inférieur à environ 12 000. Des exemples sont donnés de la manière dont les propriétés uniques des rides de courant et des lits plans, se développant sous des écoulements de transition à décélération, pourraient aider à l'interprétation des processus de dépôt dans les sédiments modernes et anciens. Cette interprétation inclut un nouveau modèle pour les lits hybrides qui explique leur formation en termes d'une combinaison de ségrégation verticale des tailles de grains et de transformation longitudinale de l'écoulement.",
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    references = "doi101007bf00301484, doi101016jmarpetgeo200902012, doi101016s0264817299000112"
}

100. Jobe, Zane et Lowe, Donald R. et Morris, William R., 2011, Climbing‐ripple successions in turbidite systems: depositional environments, sedimentation rates and accumulation times: Sedimentology.

Résumé

Résumé Les laminations croisées en rides de montée (climbing-ripple cross-lamination) sont le plus souvent déposées par des courants de turbidité lorsque la chute de charge en suspension et le transport de charge de fond se produisent simultanément. L'angle de la montée des rides reflète le rapport entre les taux de chute de charge en suspension et de sédimentation de la charge de fond, permettant le calcul des propriétés des écoulements et de leur durée. Trois zones présentant des sections épaisses (>50 m) de dépôts de laminations croisées en rides de montée en eau profonde sont l'objet de cette étude : (i) la formation supérieure de Mount Messenger du Miocène dans le bassin de Taranaki, en Nouvelle-Zélande ; (ii) la formation de Skoorsteenberg du Permien dans le centre de dépôt de Tanqua du bassin du Karoo, en Afrique du Sud ; et (iii) le champ de Magnolia du Pléistocène inférieur dans le bassin de Titan, golfe du Mexique. La distribution des faciès et les informations contextuelles locales indiquent que les laminations croisées en rides de montée dans chaque zone ont été déposées dans un environnement « hors axe » où les écoulements s'expandaient en raison d'une perte de confinement ou d'une diminution de la pente. La réduction résultante de l'épaisseur de l'écoulement, du nombre de Reynolds, de la contrainte de cisaillement et de la capacité a favorisé la chute en suspension et donc la formation de laminations croisées en rides de montée. Les laminations croisées en rides de montée dans la zone d'étude de Nouvelle-Zélande ont été déposées à la fois en dehors et à l'intérieur des chenaux à une rupture de pente supposée, où les écoulements ralentissaient et s'expandaient. Dans la zone d'étude d'Afrique du Sud, les laminations croisées en rides de montée ont été déposées en raison d'une perte de confinement de l'écoulement. Dans la zone d'étude de Magnolia, une diminution brutale de la pente près d'un seuil de bassin a provoqué un ralentissement de l'écoulement et le dépôt de laminations croisées en rides de montée dans des environnements hors axe. Les taux de sédimentation et les temps d'accumulation ont été calculés pour 44 unités de sédimentation de laminations croisées en rides de montée issues des trois zones à l'aide de TDURE, un modèle mathématique développé par Baas et al. (2000). Pour les divisions T c et les lits T bc moyennant respectivement 26 cm et 37 cm d'épaisseur, les taux de sédimentation moyens des laminations croisées en rides de montée et du lit entier étaient de 0·15 mm sec −1 et 0·26 mm sec −1, et les temps d'accumulation moyens étaient de 27 min et 35 min, respectivement. Dans certains cas, des tendances stratigraphiques distinctes du taux de sédimentation offrent des aperçus sur l'évolution de l'environnement de dépôt. Les laminations croisées en rides de montée dans les trois zones d'étude se développent dans des sables très fins à fins, suggérant une dépendance de la taille des grains à la formation des laminations croisées en rides de montée des turbidites. En effet, les taux de sédimentation calculés corrèlent bien avec le taux de sédimentation dû à la sédimentation entravée de suspensions sable-eau très fines et fines à des concentrations allant jusqu'à 20 % et 2·5 %, respectivement. Pour les grains plus grossiers, les taux de sédimentation entravée à toutes les concentrations sont beaucoup trop élevés pour former des laminations croisées en rides de montée, entraînant la formation de divisions S 3 ou T a massives/structurelles.

BibTeX
@article{doi101111j13653091201101283x,
    author = "Jobe, Zane and Lowe, Donald R. et Morris, William R.",
    title = "Successions de rides en escalade dans les systèmes turbiditiques : environnements de dépôt, taux de sédimentation et temps d'accumulation",
    year = "2011",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Abstract Les laminations croisées de rides en escalade sont le plus souvent déposées par des courants de turbidité lorsque la chute de charge en suspension et le transport de charge de fond se produisent simultanément. L'angle de la montée des rides reflète le rapport entre la chute de charge en suspension et les taux de sédimentation de la charge de fond, permettant le calcul des propriétés des courants et de leur durée. Trois zones présentant des sections épaisses (>50 m) de dépôts de laminations croisées de rides en escalade en eau profonde sont au centre de cette étude : (i) la formation supérieure de Mount Messenger du Miocène dans le bassin de Taranaki, en Nouvelle-Zélande ; (ii) la formation de Skoorsteenberg du Permien dans le centre de dépôt de Tanqua du bassin du Karoo, en Afrique du Sud ; et (iii) le champ de Magnolia du Pléistocène inférieur dans le bassin de Titan, golfe du Mexique. La distribution des faciès et les informations contextuelles locales indiquent que les laminations croisées de rides en escalade dans chaque zone ont été déposées dans un environnement « hors axe » où les courants s'expandaient en raison d'une perte de confinement ou d'une diminution de la pente. La réduction résultante de l'épaisseur du courant, du nombre de Reynolds, de la contrainte de cisaillement et de la capacité a favorisé la chute en suspension et donc la formation de laminations croisées de rides en escalade. Les laminations croisées de rides en escalade dans la zone d'étude de Nouvelle-Zélande ont été déposées à la fois en dehors et à l'intérieur des chenaux à une rupture de pente supposée, où les courants ralentissaient et s'expandaient. Dans la zone d'étude d'Afrique du Sud, les laminations croisées de rides en escalade ont été déposées en raison d'une perte de confinement des courants. Dans la zone d'étude de Magnolia, une diminution brutale de la pente près d'un seuil de bassin a provoqué un ralentissement des courants et le dépôt de laminations croisées de rides en escalade dans des environnements hors axe. Les taux de sédimentation et les temps d'accumulation ont été calculés pour 44 unités de sédimentation de laminations croisées de rides en escalade des trois zones à l'aide de TDURE, un modèle mathématique développé par Baas et al. (2000). Pour les divisions T c et les lits T bc moyennant respectivement 26 cm et 37 cm d'épaisseur, les taux de sédimentation moyens des laminations croisées de rides en escalade et du lit entier étaient de 0·15 mm sec −1 et 0·26 mm sec −1, et les temps d'accumulation moyens étaient de 27 min et 35 min, respectivement. Dans certains cas, les tendances stratigraphiques distinctes du taux de sédimentation offrent des aperçus sur l'évolution de l'environnement de dépôt. Les laminations croisées de rides en escalade dans les trois zones d'étude se développent dans des sables très fins à fins, suggérant une dépendance de la taille des grains à la formation de laminations croisées de rides en escalade dans les turbidites. En effet, les taux de sédimentation calculés corrèlent bien avec le taux de sédimentation dû à la sédimentation entravée de suspensions sable-eau très fines et fines à des concentrations allant jusqu'à 20\% et 2·5\%, respectivement. Pour les grains plus grossiers, les taux de sédimentation entravée à toutes les concentrations sont beaucoup trop élevés pour former des laminations croisées de rides en escalade, ce qui entraîne la formation de divisions massives/structurelles S 3 ou T a.",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2011.01283.x",
    doi = "10.1111/j.1365-3091.2011.01283.x",
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    references = "doi101111j13653091200901073x, doi102110jsr2009035"
}

101. POSAMENTIER, HENRY W. et WALKER, ROGER G., 2011, Deep-Water Turbidites and Submarine Fans : Modèles de faciès révisés : 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"
}

102. Kane, Ian et Pontén, Anna, 2012, Dépôts de flux sous-marins transitionnels dans le Golfe du Mexique du Paléogène : Geology.

Résumé

Les flux entraînés par la gravité sur le fond marin sont les plus importants, mais aussi les moins bien compris, des agents de transport sédimentaire sur Terre. Des forages d'exploration récents dans des bassins ultra-profonds ont révélé la présence de grands systèmes de cônes sous-marins sableux de faciès énigmatiques, situés à plusieurs centaines de kilomètres des paléo-côtes. Ces dépôts sédimentaires défient souvent les interprétations conventionnelles de turbidites ou de debrites, présentant un caractère suggérant un dépôt à partir de flux ayant des rhéologies turbulentes-laminaires transitoires. Dans la Formation de Wilcox (Golfe du Mexique), les dépôts de flux transitionnels supposés présentent des motifs de superposition stratigraphique distincts, allant des debrites à grains fins aux turbidites à grains plus grossiers. La séquence verticale des lits est ici interprétée comme reflétant la distribution longitudinale des lits en réponse à la progradation des lobes, et démontre une transition d'un flux turbulent bien mélangé à un flux progressivement plus stratifié rhéologiquement, et enfin à un flux entièrement laminaire. Le développement progressif de frontières rhéologiques internes a entraîné une couche basale de haute concentration mais fluide, et une couche supérieure quasi-laminaire avec un courant de turbidité dilué cisaillement dominant. La longue distance de glissement des flux est liée à leur teneur élevée en limon et en argile ; il est le plus probable que l'expansion du flux à la transition canal-lobe soit ce qui entraîne la transformation du flux. Ce modèle basé sur les processus peut être applicable à de nombreux environnements en eau profonde et fournit un cadre pour interpréter la distribution stratigraphique et spatiale de ces dépôts complexes.

BibTeX
@article{doi101130g334101,
    author = "Kane, Ian et Pontén, Anna",
    title = "Dépôts de flux sous-marins transitionnels dans le Golfe du Mexique du Paléogène",
    year = "2012",
    journal = "Geology",
    abstract = "Les flux entraînés par la gravité sur le fond marin sont les plus importants, mais aussi les moins bien compris, des agents de transport sédimentaire sur Terre. Des forages d'exploration récents dans des bassins ultra-profonds ont révélé la présence de grands systèmes de cônes sous-marins sableux de faciès énigmatiques, situés à plusieurs centaines de kilomètres des paléo-côtes. Ces dépôts sédimentaires défient souvent les interprétations conventionnelles de turbidites ou de debrites, présentant un caractère suggérant un dépôt à partir de flux ayant des rhéologies turbulentes-laminaires transitoires. Dans la Formation de Wilcox (Golfe du Mexique), les dépôts de flux transitionnels supposés présentent des motifs de superposition stratigraphique distincts, allant des debrites à grains fins aux turbidites à grains plus grossiers. La séquence verticale des lits est ici interprétée comme reflétant la distribution longitudinale des lits en réponse à la progradation des lobes, et démontre une transition d'un flux turbulent bien mélangé à un flux progressivement plus stratifié rhéologiquement, et enfin à un flux entièrement laminaire. Le développement progressif de frontières rhéologiques internes a entraîné une couche basale de haute concentration mais fluide, et une couche supérieure quasi-laminaire avec un courant de turbidité dilué cisaillement dominant. La longue distance de glissement des flux est liée à leur teneur élevée en limon et en argile ; il est le plus probable que l'expansion du flux à la transition canal-lobe soit ce qui entraîne la transformation du flux. Ce modèle basé sur les processus peut être applicable à de nombreux environnements en eau profonde et fournit un cadre pour interpréter la distribution stratigraphique et spatiale de ces dépôts complexes.",
    url = "https://doi.org/10.1130/g33410.1",
    doi = "10.1130/g33410.1",
    openalex = "W2325095476",
    references = "doi101016jmarpetgeo200902012, doi101016jsedgeo201009010, doi101111j13653091200901073x"
}

103. Talling, Peter J., 2013, Hybrid submarine flows comprising turbidity current and cohesive debris flow: Deposits, theoretical and experimental analyses, and generalized models: Geosphere.

Résumé

Les flux hybrides composés à la fois de courant de turbidité et de flux de débris sous-marins constituent un écart significatif par rapport à de nombreux modèles influents précédents pour les flux de densité de sédiments sous-marins. Les lits hybrides contenant du débris cohésif et du turbidite sont courants dans les environnements de dépôt distaux, comme le montrent des observations détaillées de plus de 20 systèmes modernes et anciens dans le monde. Les flux hybrides, et plus généralement les flux de débris cohésifs, sont mieux classés en termes d'un continuum de force décroissante des flux de débris cohésifs. Les flux de débris cohésifs de haute force ont tendance à être riches en clastes et relativement épais, et leur dépôt s'étend jusqu'à proximité du site de l'échoulement initial de la pente. Ils sont généralement confinés aux pentes continentales à gradient plus élevé, mais peuvent occasionnellement former des mégalits sur les plaines de bassin, dans les deux cas recouverts par un mince turbidite. Les flux de débris cohésifs de force intermédiaire contiennent généralement des clastes, mais leurs dépôts peuvent avoir une épaisseur inférieure à 1 ou 2 m sur les franges de l'éventail à faible gradient, et sont enfermés dans du sable et de l'argile de turbidite. Les clastes peuvent parcourir de longues distances, et les clastes de taille métrique peuvent être transportés sur de longues distances à travers des gradients très faibles s'ils sont moins denses que le flux environnant. Les flux de débris cohésifs de faible force manquent généralement de clastes d'argile, et à mesure que la force cohésive diminue davantage, il y a une transition vers des couches d'argile fluide qui ne supportent pas le sable. Les débris cohésifs de force intermédiaire et faible sont systématiquement absents dans les parties plus proximales des systèmes sous-marins, où les flux chargés en sédiments se déplaçant plus rapidement sont plus susceptibles d'être turbulents. Les flux de débris de force intermédiaire peuvent parcourir de longues distances sur des gradients faibles sans hydroplaner. Les flux de débris cohésifs de très faible force se forment le plus probablement par des transformations tardives près du site de dépôt du débris, et sont mis en place doucement pour éviter le mélange avec l'eau de mer environnante. L'emplacement et la géométrie des débris cohésifs dans les lits hybrides sont fortement contrôlés par la morphologie du plancher océanique et de petites variations de gradient. Les débris se produisent sous forme de franges autour des crêtes de chenal-berge surélevées, ou dans les parties centrales et les plus basses des plaines de bassin dépourvues de telles crêtes. De petites variations de fraction d'argile produisent des changements profonds dans la force cohésive, la viscosité du flux, la perméabilité, et le temps nécessaire pour que les pressions interstitielles excessives se dissipent, couvrant plusieurs ordres de grandeur. La réduction de la vitesse du flux peut également provoquer des augmentations substantielles de la viscosité et de la force de cisaillement dans les fluides boueux à cisaillement. De petites quantités de sédiments peuvent amortir ou éteindre la turbulence, en particulier lorsque le flux décélère, affectant la manière dont les sédiments sont supportés ou déposés. Cela garantit que les flux de débris cohésifs et les flux hybrides ont une riche variété de comportements.

BibTeX
@article{doi101130ges007931,
    author = "Talling, Peter J.",
    title = "Flots hybrides sous-marins composés de courant de turbidité et de flot de débris cohésifs : dépôts, analyses théoriques et expérimentales, et modèles généralisés",
    year = "2013",
    journal = "Geosphere",
    abstract = "Les flots hybrides composant à la fois un courant de turbidité et un flot de débris sous-marin constituent un écart significatif par rapport à de nombreux modèles influents précédents pour les flots de densité de sédiments sous-marins. Les lits hybrides contenant du débris cohésif et du turbidite sont courants dans les environnements de dépôt distaux, comme le montrent des observations détaillées de plus de 20 systèmes modernes et anciens dans le monde. Les flots hybrides, et les flots de débris cohésifs plus généralement, sont mieux classés en termes d'un continuum de force décroissante de flot de débris cohésif. Les flots de débris cohésifs de haute force ont tendance à être riches en clastes et relativement épais, et leur dépôt s'étend jusqu'à près du site de la rupture de pente originale. Ils sont généralement confinés aux pentes continentales à gradient plus élevé, mais peuvent occasionnellement former des mégalits sur les plaines de bassin, dans les deux cas recouverts par un mince turbidite. Les flots de débris cohésifs de force intermédiaire contiennent généralement des clastes, mais leurs dépôts peuvent être <1 ou 2 m d'épaisseur sur les franges de vent à faible gradient, et sont enfermés dans du sable et de l'argile de turbidite. Les clastes peuvent être transportés sur de longues distances, et des clastes de la taille d'un mètre peuvent être raftés sur de longues distances à travers des gradients très faibles s'ils sont moins denses que le flot environnant. Les flots de débris cohésifs de faible force manquent généralement de clastes d'argile, et à mesure que la force cohésive diminue davantage, il y a une transition vers des couches de boue fluide qui ne supportent pas le sable. Les débris cohésifs de force intermédiaire et faible sont systématiquement absents dans les parties plus proximales des systèmes sous-marins, où les flots chargés de sédiments se déplaçant plus rapidement sont plus susceptibles d'être turbulents. Les flots de débris de force intermédiaire peuvent couler sur de longues distances sur des gradients faibles sans hydroplaner. Les flots de débris cohésifs de très faible force se forment le plus probablement par des transformations tardives près du site de dépôt du débris, et sont déposés doucement pour éviter le mélange avec l'eau de mer environnante. L'emplacement et la géométrie des débris cohésifs dans les lits hybrides sont fortement contrôlés par la morphologie du plancher océanique et de petites variations de gradient. Les débris se produisent comme des franges autour des crêtes de chenal-levée surélevées, ou dans les parties centrales et les plus basses des plaines de bassin dépourvues de telles crêtes. De petites variations de fraction d'argile produisent des changements profonds dans la force cohésive, la viscosité du flot, la perméabilité, et le temps nécessaire pour que les pressions interstitielles excessives se dissipent, couvrant plusieurs ordres de grandeur. La réduction de la vitesse du flot peut également causer des augmentations substantielles de la viscosité et de la force de cisaillement dans les fluides boueux à cisaillement. De petites quantités de sédiment peuvent amortir ou éteindre la turbulence, en particulier à mesure que le flot décélère, affectant la manière dont le sédiment est supporté ou déposé. Cela garantit que les flots de débris cohésifs et les flots hybrides ont une riche variété de comportements.",
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    doi = "10.1130/ges00793.1",
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104. Rebesco, Michele et Hernández‐Molina, F. Javier et Rooij, David Van et Wåhlin, Anna, 2014, Contourites et sédiments associés contrôlés par les processus de circulation des eaux profondes : État de l'art et considérations futures : Marine Geology.

Résumé

Le paradigme des courants de contour a été conçu il y a quelques décennies, mais il reste nécessaire d'établir une connexion solide entre les dépôts de courants de contour, l'évolution des bassins et les processus océanographiques. Des avancées récentes significatives ont été rendues possibles par divers facteurs, notamment la mise en place de deux projets IGCP et la réalisation de plusieurs expéditions IODP. Les courants de contour ont d'abord été décrits dans l'océan Atlantique Nord et Sud, et depuis lors, ils ont été découverts dans tous les grands bassins océaniques et même dans les lacs. Les 120 zones majeures de courants de contour actuellement connues sont associées à une multitude de processus océanographiques dans les masses d'eau de surface, intermédiaires et profondes. La reconnaissance croissante de ces dépôts influence la paléoclimatologie et la paléoocéanographie, l'évaluation de la stabilité des pentes et des risques géologiques, ainsi que l'exploration des hydrocarbures. Néanmoins, il existe un besoin urgent d'une meilleure compréhension des processus sédimentologiques et océanographiques régissant les courants de contour, qui impliquent des courants de fond denses, les marées, les tourbillons, les tempêtes en haute mer, les ondes internes et les tsunamis. De plus, à la lumière des dernières connaissances sur les processus océanographiques et d'autres facteurs régissants (par exemple, l'apport sédimentaire et le niveau de la mer), les modèles de faciès existants doivent maintenant être révisés. Les processus océanographiques persistants affectent considérablement le fond marin, entraînant des caractéristiques de dépôt et d'érosion à grande échelle. Diverses classifications ont été proposées pour subdiviser un spectre continu de caractéristiques partiellement superposées. Bien que de grands progrès aient été réalisés dans la reconnaissance à grande échelle, basée sur la géophysique, de ces dépôts, il subsiste un manque de critères diagnostiques non ambiguës et communément acceptés pour décrypter les faciès de courants de contour à petite échelle et pour les distinguer de ceux des turbidites. De même, l'étude des dépôts sableux générés ou affectés par les courants de fond, qui en est encore à ses débuts, offre un grand potentiel de recherche : ces dépôts pourraient s'avérer inestimables comme cibles de réservoirs futures. Les attentes concernant l'analyse à venir des données de l'expédition IODP 339 sont élevées, car ce travail promet de résoudre une grande partie du manque de connaissances mentionné ci-dessus. Dans un proche avenir, les géologues, les océanographes et les biologistes benthiques devront travailler en concert pour atteindre une synergie dans la recherche sur les courants de contour afin de démontrer l'importance des courants de fond dans la sédimentation et l'évolution des marges continentales.

BibTeX
@article{doi101016jmargeo201403011,
    author = "Rebesco, Michele and Hernández‐Molina, F. Javier and Rooij, David Van and Wåhlin, Anna",
    title = "Courants de contour et sédiments associés contrôlés par les processus de circulation en eau profonde : État de l'art et considérations futures",
    year = "2014",
    journal = "Marine Geology",
    abstract = "Le paradigme des courants de contour a été conçu il y a quelques décennies, mais il reste nécessaire d'établir une connexion solide entre les dépôts de courants de contour, l'évolution des bassins et les processus océanographiques. Des avancées récentes significatives ont été rendues possibles par divers facteurs, notamment la mise en place de deux projets IGCP et la réalisation de plusieurs expéditions IODP. Les courants de contour ont d'abord été décrits dans l'océan Atlantique Nord et Sud, et depuis lors, ils ont été découverts dans tous les grands bassins océaniques et même dans les lacs. Les 120 zones majeures de courants de contour actuellement connues sont associées à une multitude de processus océanographiques dans les masses d'eau de surface, intermédiaires et profondes. La reconnaissance croissante de ces dépôts influence la paléoclimatologie et la paléoocéanographie, l'évaluation de la stabilité des pentes et des risques géologiques, ainsi que l'exploration des hydrocarbures. Néanmoins, il existe un besoin urgent d'une meilleure compréhension des processus sédimentologiques et océanographiques régissant les courants de contour, qui impliquent des courants de fond denses, les marées, les tourbillons, les tempêtes en haute mer, les ondes internes et les tsunamis. De plus, à la lumière des dernières connaissances sur les processus océanographiques et d'autres facteurs régissants (par exemple, l'apport sédimentaire et le niveau de la mer), les modèles de faciès existants doivent maintenant être révisés. Les processus océanographiques persistants affectent considérablement le fond marin, entraînant des caractéristiques de dépôt et d'érosion à grande échelle. Diverses classifications ont été proposées pour subdiviser un spectre continu de caractéristiques partiellement superposées. Bien que de grands progrès aient été réalisés dans la reconnaissance à grande échelle, basée sur la géophysique, de ces dépôts, il subsiste un manque de critères diagnostiques non ambiguës et communément acceptés pour décrypter les faciès de courants de contour à petite échelle et pour les distinguer de ceux des turbidites. De même, l'étude des dépôts sableux générés ou affectés par les courants de fond, qui en est encore à ses débuts, offre un grand potentiel de recherche : ces dépôts pourraient s'avérer inestimables comme cibles de réservoirs futures. Les attentes concernant l'analyse à venir des données de l'expédition IODP 339 sont élevées, car ce travail promet de résoudre une grande partie du manque de connaissances mentionné ci-dessus. Dans un proche avenir, les géologues, les océanographes et les biologistes benthiques devront travailler en concert pour atteindre une synergie dans la recherche sur les courants de contour afin de démontrer l'importance des courants de fond dans la sédimentation et l'évolution des marges continentales.",
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105. Damuth, John E. et Olson, Hilary Clement, 2015, Latest Quaternary sedimentation in the northern Gulf of Mexico Intraslope Basin Province: I. Sediment facies and depositional processes: Geosphere.

Résumé

Normark au début des années 1970 lorsque je révisais mon premier article sur le éventail d'Amazonie basé sur l'excellente revue qu'il venait de me fournir. Il était déjà devenu l'une des autorités les plus éminentes sur les éventails modernes. Après cela, j'ai eu la bonne fortune d'interagir avec Bill à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, notamment lors de réunions, de collaborations sur des publications, et de décrire ensemble les carottes de l'éventail d'Amazonie lors de la campagne 155 du Programme de forage océanique. Au début

BibTeX
@article{doi101130ges010901,
    author = "Damuth, John E. and Olson, Hilary Clement",
    title = "Latest Quaternary sedimentation in the northern Gulf of Mexico Intraslope Basin Province: I. Sediment facies and depositional processes",
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    url = "https://doi.org/10.1130/ges01090.1",
    doi = "10.1130/ges01090.1",
    openalex = "W2194143925",
    references = "crossref1978gulf, doi101086627725"
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106. Shanmugam, G., 2016, Les éventails sous-marins : une rétrospective critique (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 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 examinés à l'aide de neuf études de cas modernes provenant 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 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 revêtent une importance conceptuelle, développés durant la période 1970–2015, sont examinés 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 débrite Jackfork, (13) le modèle d'éventail de fond de bassin, (14) les éventails supercritiques et subcritiques, et (15) les trois types de réservoirs d'éventail. Chaque modèle est unique, et la croyance bien établie 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'existe aucune donnée empirique pour valider l'existence de courants turbidites graveleux et sableux à haute densité dans les environnements marins modernes. De plus, il n'existe aucune 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 coulées 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, séismes, 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 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 = "Submarine fans: A critical retrospective (1950–2015)",
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    abstract = "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 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 nord-est (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 sont de signification conceptuelle, développés durant la période 1970–2015, sont discutés à l'aide de systèmes modernes et anciens. Ils sont : (1) le modèle classique d'éventail sous-marin avec lobes attachés, (2) le modèle de lobe détaché, (3) le complexe chenal-berge sans lobes, (4) le modèle de pente alimenté par un delta, (5) le modèle de ravin-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 de bassin, (10) les neuf modèles basés sur la taille des grains et la source sédimentaire, (11) les quatre modèles d'éventail basés sur les contextes tectoniques, (12) le modèle de debrite Jackfork, (13) le modèle d'éventail de fond de bassin, (14) les éventails supercritiques et subcritiques, et (15) les trois types de réservoirs d'éventail. Chaque modèle est unique, et la croyance 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, le système de tract 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.",
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107. Sweet, Michael et Blum, Michael D., 2016, Connexions entre les environnements fluviaux et marins peu profonds et les canyons sous-marins : Implications pour le transfert de sédiments vers les eaux profondes : Journal of Sedimentary Research.

Résumé

Les têtes des canyons sous-marins représentent un lien critique dans le transfert de sédiments des sources terrestres vers les puits de bassin profonds. Ici, nous rapportons des données sur la granulométrie, la bathymétrie et la géochronologie de vingt-cinq canyons sous-marins modernes qui suggèrent que ce lien est très sensible à la distance entre la tête du canyon et la côte, et, dans une moindre mesure, à l'énergie des vagues. Ces données montrent que la largeur de cette zone filtre le calibre des sédiments livrés aux eaux profondes, ce qui a des implications significatives pour la compréhension des budgets sédimentaires et de la distribution des faciès de réservoir et de couverture.

BibTeX
@article{doi102110jsr201664,
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    title = "Connexions entre les environnements fluviaux et marins peu profonds et les canyons sous-marins : Implications pour le transfert de sédiments vers les eaux profondes",
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108. Dodd, Thomas J.H. et McCarthy, David et Richards, Philip C., 2018, A depositional model for deep‐lacustrine, partially confined, turbidite fans: Early Cretaceous, North Falkland Basin: Sedimentology.

Résumé

Résumé Ce papier présente un modèle de distribution des faciès au sein d'un ensemble de fans turbiditiques profonds, partiellement confinés, du Crétacé inférieur (Fan Sea Lion, Fan Sea Lion North et Fan Otter) dans le bassin de North Falkland, Atlantique Sud. Dans l'ensemble, les systèmes turbiditiques profonds anciens sont sous-représentés dans la littérature par rapport à ceux documentés dans les bassins marins. Les systèmes turbiditiques lacustres peuvent former des réservoirs d'hydrocarbures étendus et de bonne qualité, rendant la compréhension de tels systèmes cruciale pour l'exploration au sein des bassins lacustres. Une analyse intégrée de coupes sismiques, de cartes d'extraction d'amplitude sismique et de 455 m de carottage a permis d'identifier une série de fans turbiditiques. Les dépôts de ces fans ont été séparés en configurations d'axe de lobe, de 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 : systèmes d'alimentation, lobes terminaux de bouche, déviation des flux, dépôts d'axe de lobe sinueux, constriction des flux et zones de frange de lobe isolées. Lorsqu'elles sont trouvées en combinaison, ces architectures suggèrent un « confinement partiel » d'un système, ce qui semble être une caractéristique clé dans le contexte turbiditique lacustre 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 des fans turbiditiques ultérieurs. Le terme « confinement partiel » fournit une expression pour catégoriser un système dont les limites de dépôt ne sont pas confinées par les marges du bassin, mais qui présentent des preuves de confinement interne, principalement contrôlé par la topographie de dépôt. Comprendre les contrôles qui dictent le confinement partiel et la distribution résultante des faciès propices au sable au sein des fans turbiditiques profonds est important, en particulier compte tenu de leur récente ascension en tant que réservoirs d'hydrocarbures dans des 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",
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    references = "doi101111sed12376"
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109. Brooks, Hannah L. et Hodgson, David M. et Brunt, Rufus L. et Peakall, Jeff et Hofstra, Menno et Flint, Stephen S., 2018, Dynamiques de la zone de transition canal-lobes en eau profonde : processus et architecture de dépôt, un exemple du bassin du Karoo, Afrique du Sud : Bulletin de la Société géologique d'Amérique.

Résumé

Les zones de transition canal-lobes sous-marines séparent des canaux bien définis de lobes bien définis et forment des zones morphologiquement complexes, généralement situées à des ruptures de pente. Ces zones jouent un rôle vital dans le transfert de sédiments à travers les systèmes en eau profonde. De vastes affleurements dans le bassin du Karoo, en Afrique du Sud, permettent d'étudier pour la première fois l'architecture de dépôt et l'évolution de transects de pendage entièrement exhumés d'une zone de transition canal-lobes. De plus, la contrainte paléogéographique excellente permet une corrélation avec des systèmes de canal-rideau génétiquement liés en amont et des dépôts de lobe en aval sur plus de 40 km, avec un contrôle de la direction sur plus de 20 km. Contrairement à la seule tranche temporelle offerte par les systèmes modernes, l'exemple du Karoo permet de manière unique d'étudier le déplacement temporel de la zone de transition canal-lobes et son transfert dans le registre stratigraphique. Les changements latéraux clés le long de la base de la pente incluent la variation d'une zone de transition rideau-lobes interféringée à une zone de transition canal-lobes dominée par le transit sur une largeur de 14 km. Les critères de reconnaissance clés pour les zones de transition canal-lobes dans le registre ancien incluent des combinaisons de sillons et de mégaflûtes, des surfaces érosives composites, des lag de clastes de mudstone/sédiments grossiers, et des vestiges de formes de lit de dépôt, telles que des vagues de sédiments. Documentés ici dans une seule zone de transition canal-lobes, ces caractéristiques sont disposées dans une zone de caractéristiques érosives et de dépôt juxtaposées. La zone atteint 6 km de longueur, formée par au moins quatre étapes d'expansion/contraction ou de migration. Les variations de direction et les changements dans les dimensions de la zone de transition canal-lobes au fil du temps sont interprétés comme le résultat de changements physiographiques et de variations de la dynamique d'écoulement à travers la base de la pente. La nature dynamique des zones de transition canal-lobes entraîne une stratigraphie complexe et composite, avec un potentiel de préservation généralement faible mais augmentant distalement et latéralement loin de l'embouchure du système de canal d'alimentation. Ici, nous présentons le premier modèle générique pour expliquer le développement dynamique des zones de transition canal-lobes, englobant des critères de reconnaissance distinctifs, des fluctuations de la morphologie et de la position de la zone, et le transfert complexe dans le registre sédimentaire.

BibTeX
@article{doi101130b317141,
    author = "Brooks, Hannah L. and Hodgson, David M. and Brunt, Rufus L. and Peakall, Jeff and Hofstra, Menno and Flint, Stephen S.",
    title = "Deep-water channel-lobe transition zone dynamics: Processes and depositional architecture, an example from the Karoo Basin, South Africa",
    year = "2018",
    journal = "Geological Society of America Bulletin",
    abstract = "Submarine channel-lobe transition zones separate well-defined channels from welldefined lobes and form morphologically complicated areas, commonly located at breaks in slope. These areas play a vital role in the transfer of sediment through deep-water systems. Extensive outcrop exposures in the Karoo Basin, South Africa, permit investigation of the depositional architecture and evolution of entirely exhumed dip transects of a channel-lobe transition zone for the first time. Furthermore, the excellent paleogeographic constraint allows correlation to genetically related updip channel-levee systems and downdip lobe deposits over 40 km, with strike control over 20 km. Unlike the single time slice afforded by modern systems, the Karoo example uniquely allows study of the temporal shifting of the channel-lobe transition zone and transfer into the stratigraphic record. Key lateral changes along the base of slope include the variation from an interfingering levee-lobe transition zone to a bypass-dominated channel-lobe transition zone over a width of 14 km. Key recognition criteria for channel-lobe transition zones in the ancient record include combinations of scours and megaflutes, composite erosional surfaces, mudstone clast/coarse-grained sediment lags, and remnants of depositional bed forms, such as sediment waves. Documented here in a single channel-lobe transition zone, these features are arranged in a zone of juxtaposed remnant erosional and depositional features. The zone reaches 6 km in length, formed by at least four stages of expansion/contraction or migration. Strike variations and changes in the dimensions of the channel-lobe transition zone through time are interpreted to be the result of physiographic changes and variations in flow dynamics across the base of slope. The dynamic nature of channellobe transition zones results in complicated and composite stratigraphy, with preservation potential generally low but increasing distally and laterally away from the mouth of the feeder channel system. Here, we present the first generic model to account for dynamic channel-lobe transition zone development, encompassing distinctive recognition criteria, fluctuations in the morphology and position of the zone, and the complex transfer into the sedimentary record.",
    url = "https://doi.org/10.1130/b31714.1",
    doi = "10.1130/b31714.1",
    openalex = "W2796516379",
    references = "doi101130ges007931"
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110. Boulesteix, Kévin et Poyatos‐Moré, Miquel et Flint, Stephen S. et Taylor, Kevin G. et Hodgson, David M. et Hasiotis, Stephen T., 2019, Transport et dépôt de boue dans les environnements de fond de mer : processus et implications stratigraphiques : Sedimentology.

Résumé

Résumé Les mudstones de fond de mer sont souvent considérés comme des sédiments de fond, déposés par chute verticale en suspension, et la gamme de processus de transport et de dépôt est mal comprise par rapport à leurs équivalents peu profonds. Cette étude présente un jeu de données issu d'une succession carottée de 538·50 m d'épaisseur à travers le groupe inférieur argileux du Permien du Tanqua (bassin de dépôt) du 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 du Tanqua Karoo. Une combinaison de techniques de description macroscopique et microscopique et d'analyse ichnologique a défini neuf faciès sédimentaires qui se superposent selon un motif répété pour former des unités de dépôt de 2 à 26 m d'épaisseur. La partie inférieure de chaque unité est caractérisée par des mudstones stratifiés déposés par des courants de turbidité dilués et de faible densité, avec des preuves de processus de flux hyperpycnal et de remobilisation 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 stressantes, 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 stressantes hyperpycnales dans la partie inférieure des unités ont été provoquées par une baisse du niveau relatif de la mer, et la partie supérieure plus bioturbée des unités représente un recul, lié à une hausse du niveau relatif de la mer. Alternativement, cette transition de faciès pourrait 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",
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    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 issu d'une succession carottée de 538·50 m d'épaisseur à travers le groupe inférieur argileux du Permien du Tanqua (bassin de dépôt) du 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 du Tanqua Karoo. Une combinaison de techniques de description macroscopique et microscopique et d'analyse ichnologique a défini neuf faciès sédimentaires qui se superposent selon un motif répété pour former des unités de dépôt de 2 à 26 m d'épaisseur. La partie inférieure de chaque unité est caractérisée par des mudstones stratifiés déposés par des courants de turbidité dilués et de faible densité, avec des preuves de processus de flux hyperpycnal et de remobilisation 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 stressantes, 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 stressantes hyperpycnales dans la partie inférieure des unités ont été provoquées par une baisse du niveau relatif de la mer, et la partie supérieure plus bioturbée des unités représente un recul, lié à une hausse du niveau relatif de la mer. Alternativement, cette transition de faciès pourrait 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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111. 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 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 plancher océanique et intégrons celles-ci à 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 plancher océanique 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 piloté par la gravité dans les écoulements chargés en 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 d'écoulements en mer profonde, 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 en mer profonde. 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 tirées des systèmes sédimentaires modernes et de l'activité biologique au sein de ceux-ci fournira des contraintes essentielles sur le transfert des microplastiques vers les environnements marins profonds, leur distribution et leur sort ultime, ainsi que sur 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, plus important encore, 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 connexion de plate-forme physiographique liés au régime tectono-sédimentaire du margin. 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 à la surface ou en suspension dans la colonne d'eau ; iii) le transport par les courants thermohalins, soit pendant la sédimentation, soit par le remaniement des microplastiques déposés. Nous comparons les vitesses de sédimentation des microplastiques à celles des sédiments naturels pour comprendre dans quelle mesure les modèles existants de transport sédimentaire sont appropriés pour expliquer la dispersion des microplastiques. Sur la base de cette analyse et du comportement relativement bien connu des types de flux en milieu marin profond, nous explorons la distribution attendue des particules de microplastiques, à la fois dans les dépôts d'événements sédimentaires individuels et au sein des systèmes de dépôt en milieu marin profond. La durée de résidence dans certains types de dépôts et environnements de dépôt est susceptible d'être variable, ce qui a des implications pour la probabilité d'ingestion et d'incorporation dans la chaîne alimentaire, de transport ultérieur ou d'enfouissement plus profond. Nous concluons que l'intégration des connaissances sédimentologiques et stratigraphiques basées sur les processus avec les perspectives tirées des systèmes sédimentaires modernes et de l'activité biologique qui y règne fournira des contraintes essentielles sur le transfert des microplastiques vers les environnements marins profonds, leur distribution et leur destin ultime, ainsi que sur les implications que ces aspects ont pour les écosystèmes benthiques.",
    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"
}

112. 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 plateforme continentale et se connectent directement aux sources terrestres de plastique. Les avalanches pilotées par la gravité, connues sous le nom de courants de turbidité, sont le processus principal pour transporter les sédiments terrestres et le carbone organique vers l'océan profond à travers les canyons sous-marins. Cependant, la capacité des courants de turbidité à transporter et enfouir les plastiques est essentiellement inexplorée. En utilisant des expériences en canal, nous examinons comment les courants de turbidité transportent les microplastiques et leur rôle dans l'enfouissement différentiel des fragments et des fibres de microplastiques. Nous montrons que les fragments de microplastiques deviennent relativement concentrés dans la base des courants de turbidité, tandis que les fibres sont plus uniformément réparties dans tout l'écoulement. Étonnamment, les dépôts résultants montrent une tendance opposée, car ils sont enrichis en fibres plutôt qu'en fragments. Nous expliquons cette apparente contradiction par un mécanisme de dépôt selon lequel les fibres sont préférentiellement retirées de la suspension et enfouies dans les dépôts lorsqu'elles sont piégées entre les grains de sable en sédimentation. Nos résultats suggèrent que les courants de turbidité peuvent potentiellement distribuer et enfouir de grandes quantités de microplastiques dans les sédiments du fond marin.

BibTeX
@article{doi101021acsest9b07527,
    author = "Pohl, Florian et Eggenhuisen, Joris T. et Kane, Ian et Clare, Michael",
    title = "Transport et enfouissement des microplastiques dans les sédiments marins profonds par les courants de turbidité",
    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 plateforme continentale et se connectent directement aux sources terrestres de plastique. Les avalanches pilotées par la gravité, connues sous le nom de courants de turbidité, sont le processus principal pour transporter les sédiments terrestres et le carbone organique vers l'océan profond à travers les canyons sous-marins. Cependant, la capacité des courants de turbidité à transporter et enfouir les plastiques est essentiellement inexplorée. En utilisant des expériences en canal, nous examinons comment les courants de turbidité transportent les microplastiques et leur rôle dans l'enfouissement différentiel des fragments et des fibres de microplastiques. Nous montrons que les fragments de microplastiques deviennent relativement concentrés dans la base des courants de turbidité, tandis que les fibres sont plus uniformément réparties dans tout l'écoulement. Étonnamment, les dépôts résultants montrent une tendance opposée, car ils sont enrichis en fibres plutôt qu'en fragments. Nous expliquons cette apparente contradiction par un mécanisme de dépôt selon lequel les fibres sont préférentiellement retirées de la suspension et enfouies dans les dépôts lorsqu'elles sont piégées entre les grains de sable en sédimentation. Nos résultats suggèrent que les courants de turbidité peuvent potentiellement distribuer et enfouir de grandes quantités de microplastiques dans les sédiments du fond marin.",
    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"
}

113. 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 constituant 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 des dépôts d'écoulements gravitaires sédimentaires ont été caractérisées en trois types principaux : des rides de courant sableuses « classiques », de grandes rides de courant et des ondes de lit à faible amplitude. Les rides de courant sableuses sont composées de grès pur, avec des hauteurs et des longueurs moyennes de 11 mm et 141 mm, respectivement. Les grandes rides de courant sont composées de grès–argile mixtes et possèdent des dimensions supérieures aux rides de courant sableuses, avec une hauteur moyenne de 19 mm et une longueur moyenne de 274 mm. Les ondes de lit à faible amplitude sont de longues et fines morphologies de lits composées généralement de grès–argile mixtes, avec une hauteur et une longueur moyennes de 10 mm et 354 mm, respectivement. Les grandes rides de courant et les ondes de lit à faible amplitude sont remarquablement similaires aux morphologies de lits expérimentales produites sous des écoulements sable–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 a diminué, reflétant cette transformation des écoulements, 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 constituant 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 des dépôts d'écoulements gravitaires sédimentaires ont été caractérisées en trois types principaux : des rides de courant sableuses « classiques », de grandes rides de courant et des ondes de lit à faible amplitude. Les rides de courant sableuses sont composées de grès pur, avec des hauteurs et des longueurs moyennes de 11 mm et 141 mm, respectivement. Les grandes rides de courant sont composées de grès–argile mixtes et possèdent des dimensions supérieures aux rides de courant sableuses, avec une hauteur moyenne de 19 mm et une longueur moyenne de 274 mm. Les ondes de lit à faible amplitude sont de longues et fines morphologies de lits composées généralement de grès–argile mixtes, avec une hauteur et une longueur moyennes de 10 mm et 354 mm, respectivement. Les grandes rides de courant et les ondes de lit à faible amplitude sont remarquablement similaires aux morphologies de lits expérimentales produites sous des écoulements sable–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 a diminué, reflétant cette transformation des écoulements, 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.",
    url = "https://doi.org/10.1111/sed.12714",
    doi = "10.1111/sed.12714",
    openalex = "W3003769838",
    references = "doi101111sed12376"
}

114. Peakall, Jeff et Best, Jim et Baas, Jaco H. et Hodgson, David M. et Clare, Michael et Talling, Peter J. et Dorrell, R. M. et Lee, David R., 2020, An integrated process‐based model of flutes and tool marks in deep‐water environments: Implications for palaeohydraulics, the Bouma sequence and hybrid event beds: Sedimentology.

Résumé

Résumé Les sillons et les marques d'outils sont des structures sédimentaires couramment observées sur les bases des grès dans les successions de eaux profondes. Ces structures de fond sont universellement utilisées comme indicateurs de paléocourants, mais, contrairement à la plupart des structures sédimentaires, elles ne sont pas utilisées dans les reconstructions paléohydrauliques ou pour aider à prédire la distribution spatiale des sédiments. Depuis le célèbre article de Kuenen en 1953, les sillons et les marques d'outils dans les systèmes de eaux profondes ont été liés aux courants de turbidité, comme le reflète la séquence standard de Bouma enseignée à des générations de géologues. Pourtant, ces structures présentent une série d'énigmes non résolues. Des études de terrain détaillées dans les années 1960 et le début des années 1970 ont observé que les sillons sont généralement associés à des couches plus épaisses et plus proximales, tandis que les outils sont généralement prédominants dans des couches plus fines et plus distales. De plus, les sillons et les marques d'outils sont rarement observés sur les mêmes surfaces, et les sillons semblent changer en aval de formes paraboliques plus larges à des formes en fuseau plus petites et plus étroites. Aucun modèle n'a été proposé pour expliquer ces observations basées sur le terrain. Cette contribution entreprend un réexamen radical des conditions d'écoulement de formation des sillons et des marques d'outils, et démontre qu'ils sont le produit d'une large gamme de courants gravitaires sédimentaires, des écoulements turbulents, aux écoulements intermédiaires riches en argile, jusqu'aux écoulements de débris. Les sillons ne sont pas uniquement le produit d'écoulements turbulents, mais peuvent continuer à se former dans des écoulements intermédiaires. Il est démontré que les sillons sont formés par des écoulements de débris, des glissements et des coulées, et non par des courants de turbidité, et dans de nombreux cas, les écoulements de débris sont liés à la composante débritique des écoulements hybrides. Les marques d'outils discontinues, y compris les marques de glissement (rebond), les marques de prod et les marques de saut, sont démontrées comme étant formées par des écoulements intermédiaires riches en boue. Par conséquent, la distribution spatiale observée des sillons et des marques d'outils peut être expliquée par une augmentation progressive de la cohésivité de l'écoulement en aval. Ce modèle de sillons et de marques d'outils s'accorde avec les modèles d'écoulements hybrides qui prédisent une telle augmentation longitudinale de la cohésivité de l'écoulement. Cependant, certains dépôts montrent des sillons préférentiellement associés aux couches Bouma T A, et ceux-ci sont probablement formés par des écoulements se transformant d'une cohésion plus élevée à une cohésion plus faible, et sont présents dans des bassins où les couches hybrides sont absentes ou rares. La reconnaissance que les structures de fond peuvent ne pas avoir de lien génétique avec les dépôts de courants de turbidité sous-jacents ultérieurs, et peuvent être formées par une large gamme de types d'écoulement, indique que la description picturale existante de la séquence de Bouma est incorrecte. Une séquence de Bouma modifiée est proposée ici pour aborder ces points. En utilisant les avancées en dynamique des fluides depuis la recherche pionnière de Kuenen, cette étude démontre qu'il est possible d'utiliser les sillons et les marques d'outils pour interpréter le type d'écoulement au point de formation, la nature des transformations d'écoulement et la mécanique de la couche de base. Ces avancées suggèrent qu'il est alors possible de prédire la nature du type de dépôt en aval. Cette nouvelle compréhension, combinée à des tests supplémentaires en affleurement des relations proposées entre les marques de fond et la paléohydraulique, ouvre un vaste éventail de possibilités pour améliorer la compréhension des environnements clastiques de eaux profondes, avec des implications pour le développement de modèles de faciès plus complets, l'évaluation des géoaléas sous-marins et la résilience des infrastructures du fond marin, et l'avancement de notre compréhension des sédiments de eaux profondes comme archives du changement paléoenvironnemental.

BibTeX
@article{doi101111sed12727,
    author = "Peakall, Jeff et al.",
    title = "Un modèle intégré basé sur les processus des sillons et des marques d'outils dans les environnements sous-marins profonds : Implications pour la paléohydraulique, la séquence de Bouma et les lits d'événements hybrides",
    year = "2020",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Résumé Les sillons et les marques d'outils sont des structures sédimentaires couramment observées sur les bases des grès dans les successions sous-marines profondes. Ces structures de fond sont universellement utilisées comme indicateurs de paléocourant, mais, contrairement à la plupart des structures sédimentaires, elles ne sont pas utilisées dans les reconstructions paléohydrauliques ou pour aider à prédire la distribution spatiale des sédiments. Depuis le célèbre article de Kuenen en 1953, les sillons et les marques d'outils dans les systèmes sous-marins profonds ont été associés aux courants de turbidité, comme le reflète la séquence de Bouma standard enseignée à des générations de géologues. Pourtant, ces structures présentent une série d'énigmes non résolues. Des études de terrain détaillées dans les années 1960 et le début des années 1970 ont observé que les sillons sont généralement associés à des lits plus épais et plus proximaux, tandis que les outils sont généralement prédominants dans des lits plus fins et plus distaux. De plus, les sillons et les marques d'outils sont rarement observés sur les mêmes surfaces, et les sillons semblent changer en aval de formes paraboliques plus larges à des formes en fuseau plus petites et plus étroites. Aucun modèle n'a été proposé pour expliquer ces observations basées sur le terrain. Cette contribution entreprend un réexamen radical des conditions d'écoulement de formation des sillons et des marques d'outils, et démontre qu'ils sont le produit d'une large gamme de courants gravitaires sédimentaires, des écoulements turbulents, aux écoulements intermédiaires riches en argile, jusqu'aux écoulements de débris. Les sillons ne sont pas uniquement le produit d'écoulements turbulents, mais peuvent continuer à se former dans des écoulements intermédiaires. Il est démontré que les sillons sont formés par des écoulements de débris, des glissements et des coulées, et non par des courants de turbidité, et dans de nombreux cas, les écoulements de débris sont liés à la composante débritique des écoulements hybrides. Les marques d'outils discontinues, y compris les marques de glissement (rebond), les marques de prod et les marques de saut, sont montrées comme étant formées par des écoulements intermédiaires riches en boue. Par conséquent, la distribution spatiale observée des sillons et des marques d'outils peut être expliquée par une augmentation progressive de la cohésivité de l'écoulement en aval. Ce modèle des sillons et des marques d'outils s'harmonise avec les modèles d'écoulements hybrides qui prédisent une telle augmentation longitudinale de la cohésivité de l'écoulement. Cependant, certains dépôts montrent des sillons préférentiellement associés aux lits Bouma T A, et ceux-ci sont probablement formés par des écoulements se transformant d'une cohésivité plus élevée à une cohésivité plus faible, et sont présents dans des bassins où les lits hybrides sont absents ou rares. La reconnaissance que les structures de fond peuvent ne pas avoir de lien génétique avec les dépôts de courants de turbidité sous-jacents ultérieurs, et peuvent être formées par une large gamme de types d'écoulement, indique que la description picturale existante de la séquence de Bouma est incorrecte. Une séquence de Bouma modifiée est proposée ici pour aborder ces points. En utilisant les avancées en dynamique des fluides depuis la recherche pionnière de Kuenen, cette étude démontre qu'il est possible d'utiliser les sillons et les marques d'outils pour interpréter le type d'écoulement au point de formation, la nature des transformations d'écoulement et la mécanique de la couche de base. Ces avancées suggèrent qu'il est alors possible de prédire la nature du type de dépôt en aval. Cette nouvelle compréhension, combinée à des tests supplémentaires en affleurement des relations proposées entre les marques de fond et la paléohydraulique, ouvre un vaste éventail de possibilités pour améliorer la compréhension des environnements clastiques sous-marins profonds, avec des implications pour le développement de modèles de faciès plus complets, l'évaluation des géoaléas sous-marins et la résilience des infrastructures du fond marin, et l'avancement de notre compréhension des sédiments sous-marins profonds comme archives du changement paléoenvironnemental.",
    url = "https://doi.org/10.1111/sed.12727",
    doi = "10.1111/sed.12727",
    openalex = "W3011315171",
    references = "doi101016jgeomorph201512008, doi101016jmarpetgeo201402016, doi101016jsedgeo201603008, doi101111bre12150, doi101111sed12376, doi101130b309961, doi101130ges007931"
}

115. Castro, S. De et Hernández‐Molina, F. Javier et de Weger, Wouter et Jiménez-Espejo, F.J. et Rodrı́guez-Tovar, Francisco J. et Mena, Anxo et Llave, Estefanía et Sierro, Francisco Javier, 2020, Caractérisation des contourites et leur discrimination par rapport à d'autres dépôts en eau profonde dans le système de dépôt des contourites du Golfe de Cadix : Sedimentology.

Résumé

Résumé Malgré de nombreux efforts pour différencier correctement les contourites des autres dépôts de fond de mer dans les carottes et les affleurements, des critères diagnostiques fiables font toujours défaut. La coexistence de processus sédimentaires en pente descendante et en pente longitudinale rend particulièrement difficile la différenciation de ces dépôts relativement homogènes. Le principal objectif de cet article est d'identifier les différences dans les sédiments de fond de mer basées sur l'analyse en composantes principales de la granulométrie et de la géochimie, des faciès sédimentaires, et renforcée par les microfaciès et les ichnofaciès. Les sédiments étudiés ont été obtenus à partir de deux sites de l'expédition 339 du Programme international de forage océanique dans des drifts en dômes et en feuilles dans le golfe de Cadix. L'approche statistique a conduit à la distinction des hémipélagites, des contourites silteuses, des contourites sableuses, des sables remaniés par les courants de fond, des turbidites à grains fins et des débrites sur une gamme d'éléments de dépôt et physiographiques. Ces éléments sont liés aux drifts de contourites, à la transition drift-canal, au canal de contourite et à la pente supérieure distale. Lorsque les courants de fond ou les écoulements gravitaires ne sont pas le processus de dépôt dominant, la productivité marine et le dépôt des apports continentaux constituent le principal mécanisme de dépôt dans les environnements de fond de mer. Cela se reflète par une forte variabilité de la première composante principale dans les dépôts hémipélagiques. La variabilité empilée des composantes principales de ces dépôts prouve que le drift de contourite et le canal de contourite adjacent ont été influencés par l'interrelation des processus de dépôt hémipélagiques, gravitaires et induits par les courants de fond. Cette interrelation remet en question le paradigme selon lequel un drift est composé uniquement de sédiments argileux. L'interrelation des processus sédimentaires est une conséquence des changements d'intensité de l'eau de sortie méditerranéenne pilotés par la précession, liés à la variabilité climatique méditerranéenne, qui sont ponctués par une variabilité à l'échelle millénaire. Les décalages verticaux et latéraux associés de l'eau de sortie méditerranéenne, et donc de son interface avec l'eau centrale de l'Atlantique Nord-Est, ont contrôlé l'apport sédimentaire et favorisé le transport sédimentaire turbulent en pente moyenne. Pendant les maxima de précession interglaciaire/minima d'insolation, un noyau supérieur plus vigoureux de l'eau de sortie méditerranéenne et l'impact accru de l'interface eau centrale de l'Atlantique Nord-Est – eau de sortie méditerranéenne ont permis le développement des dépôts de contourites plus sableux.

BibTeX
@article{doi101111sed12813,
    author = "Castro, S. De and Hernández‐Molina, F. Javier and de Weger, Wouter and Jiménez-Espejo, F.J. and Rodrı́guez-Tovar, Francisco J. and Mena, Anxo and Llave, Estefanía and Sierro, Francisco Javier",
    title = "Contourite characterization and its discrimination from other deep‐water deposits in the Gulf of Cadiz contourite depositional system",
    year = "2020",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Résumé Malgré de nombreux efforts pour différencier correctement les contourites des autres dépôts de fond de mer dans les carottes et les affleurements, des critères diagnostiques fiables font toujours défaut. La coexistence de processus sédimentaires en pente descendante et en pente longitudinale rend particulièrement difficile la différenciation de ces dépôts relativement homogènes. Le principal objectif de cet article est d'identifier les différences dans les sédiments de fond de mer basées sur l'analyse en composantes principales de la granulométrie et de la géochimie, des faciès sédimentaires, et renforcée par les microfaciès et les ichnofaciès. Les sédiments étudiés ont été obtenus à partir de deux sites de l'expédition 339 du Programme international de forage océanique dans des drifts en dômes et en feuilles dans le golfe de Cadix. L'approche statistique a conduit à la distinction des hémipélagites, des contourites silteuses, des contourites sableuses, des sables remaniés par les courants de fond, des turbidites à grains fins et des débrites sur une gamme d'éléments de dépôt et physiographiques. Ces éléments sont liés aux drifts de contourites, à la transition drift-canal, au canal de contourite et à la pente supérieure distale. Lorsque les courants de fond ou les écoulements gravitaires ne sont pas le processus de dépôt dominant, la productivité marine et le dépôt des apports continentaux constituent le principal mécanisme de dépôt dans les environnements de fond de mer. Cela se reflète par une forte variabilité de la première composante principale dans les dépôts hémipélagiques. La variabilité empilée des composantes principales de ces dépôts prouve que le drift de contourite et le canal de contourite adjacent ont été influencés par l'interrelation des processus de dépôt hémipélagiques, gravitaires et induits par les courants de fond. Cette interrelation remet en question le paradigme selon lequel un drift est composé uniquement de sédiments argileux. L'interrelation des processus sédimentaires est une conséquence des changements d'intensité de l'eau de sortie méditerranéenne pilotés par la précession, liés à la variabilité climatique méditerranéenne, qui sont ponctués par une variabilité à l'échelle millénaire. Les décalages verticaux et latéraux associés de l'eau de sortie méditerranéenne, et donc de son interface avec l'eau centrale de l'Atlantique Nord-Est, ont contrôlé l'apport sédimentaire et favorisé le transport sédimentaire turbulent en pente moyenne. Pendant les maxima de précession interglaciaire/minima d'insolation, un noyau supérieur plus vigoureux de l'eau de sortie méditerranéenne et l'impact accru de l'interface eau centrale de l'Atlantique Nord-Est – eau de sortie méditerranéenne ont permis le développement des dépôts de contourites plus sableux.",
    url = "https://doi.org/10.1111/sed.12813",
    doi = "10.1111/sed.12813",
    openalex = "W3094434723",
    references = "doi101016jgloplacha201508015, doi103390geosciences10020068"
}

116. Stow, Dorrik A. V. et Smillie, Zeinab, 2020, Distinction entre les faciès sédimentaires de l'eau profonde : turbidites, contourites et hémipélagites : Geosciences.

Résumé

La distinction entre les turbidites, les contourites et les hémipélagites dans les systèmes d'eau profonde modernes et anciens a longtemps fait l'objet de controverses. Cela est en partie dû au fait que les processus eux-mêmes présentent un certain degré de chevauchement dans le cadre d'un continuum, de sorte que les caractéristiques des dépôts se chevauchent également. De plus, les trois types de faciès se produisent couramment 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, de séquences de faciès, d'ichnofacies, de textures sédimentaires, de composition et de microfabric. Ces caractéristiques sont résumées ici en termes de modèles de faciès standards et des variations de ces modèles qui sont généralement rencontrées dans les systèmes naturels. Néanmoins, il faut reconnaître qu'une distinction claire n'est pas toujours possible sur la base des caractéristiques sédimentaires seules, et que les incertitudes doivent être soulignées dans toute interprétation. Une approche à trois échelles de distinction pour tous les types de faciès d'eau profonde devrait être tentée partout que ce soit possible, y compris les observations à grande échelle (cadre océanographique et tectonique), à l'échelle régionale (architecture et association) et à petite échelle (faciès sédimentaires).

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

117. 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 : 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",
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118. Chen, Peng et Xian, Benzhong et Li, Meijun et Liang, Xiaowei et Wu, Qianran et Zhang, Wenmiao et Wang, Junhui et Wang, Zhen et Liu, Jianping, 2021, Un système de turbidites lié aux inondations lacustres géant dans le bassin de l'Ordos du Trias, en Chine : processus sédimentaires et architecture de dépôt : Sedimentology.

Résumé

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

BibTeX
@article{doi101111sed12891,
    author = "Chen, Peng et Xian, Benzhong et Li, Meijun et Liang, Xiaowei et Wu, Qianran et Zhang, Wenmiao et Wang, Junhui et Wang, Zhen et Liu, Jianping",
    title = "Un système de turbidites lié aux inondations lacustres géant dans le bassin de l'Ordos du Trias, en Chine : processus sédimentaires et architecture de dépôt",
    year = "2021",
    journal = "Sedimentology",
    abstract = "Résumé Les turbidites ont été considérées comme un composant d'envasement sédimentaire important à la fois dans les océans et les lacs, mais peu d'études ont été menées sur les mécanismes régissant l'initiation et le développement des systèmes de turbidites lacustres. La présente étude offre une perspective unique sur les contrôles et l'étendue potentielle des anciens systèmes de turbidites lacustres par une investigation du lac de l'Ordos du Trias, où un grand système de turbidites a été tracé sur une superficie supérieure à 25 653 km². Cet article montre par comparaison que le système de turbidites du lac de l'Ordos du Trias est plus grand que tous les contreparties lacustres modernes et anciennes connus. Le bassin de subsidence intracontinental exceptionnellement grand a fourni un environnement relativement non confiné pour le développement du système de turbidites, expliquant son vaste étendue. Des événements d'inondation extraordinaires formés pendant l'Épisode pluvial carnien ont facilité l'approvisionnement continu en sédiments dans le système de turbidites, soutenant son accumulation. Les courants de turbidité liés aux inondations lacustres se sont déplacés sous forme de flux turbulents chargés de sédiments, montrant une augmentation de la proportion des dépôts de charge en suspension et une diminution de la proportion des dépôts de charge de fond en aval de l'embouchure du fleuve. Cinq éléments architecturaux ont été révélés, reflétant un assemblage distinct de formes de lit érosives et de formes de lit de dépôt dans les systèmes de chenaux et de lobes, et leurs critères de reconnaissance ont été établis. Cette étude change la compréhension traditionnelle des systèmes de turbidites lacustres, généralement interprétés comme ayant des tailles plus petites, et démontre également dans le domaine lacustre que des événements d'inondation extrêmes peuvent générer un système de turbidites d'eau profonde de classe mondiale, qui peut même être comparable à ses contreparties sous-marines. Cette étude confirme également que la combinaison de pentes à faible gradient et d'un système d'alimentation fluvial à charge mixte et longévif en progradation peut produire des turbidites liées aux inondations de lacs profonds d'une échelle exceptionnellement grande. De plus, elle a des implications pour la prédiction des faciès et de la qualité des réservoirs dans les anciens systèmes de turbidites lacustres.",
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    doi = "10.1111/sed.12891",
    openalex = "W3158573202",
    references = "doi101016jsedgeo201603008, doi101126sciadvaba0099"
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119. 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 écoulements 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 des environnements de dépôt dans les successions sédimentaires de mer profonde. Basé sur des images de drones, un balayage laser 3D, un relevé sédimentaire haute résolution et des 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 remblais 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 fond pour former des marques de sifflet ; c) des dépôts de la 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 de l'axe du lobe sous-marin (ou hors axe) ; et e) des grès turbiditiques tabulaires, à lit fin à moyen, à grain fin, principalement avec des marques de sifflet, formés dans un environnement de lobe-frange. Les deux environnements de lobe comprenaient également des turbidites avec des vagues de lit à faible amplitude et de grandes rides, qui sont interprétées comme représentant des écoulements turbulents transitoires. La forte relation entre les marques de sifflet et les turbidites est en accord avec les prédictions antérieures selon lesquelles les écoulements de cisaillement turbulents sont essentiels à la formation des marques de sifflet. De plus, l'observation dans le cadre de cette étude que les dépôts de flux de débris sont exclusivement associés aux marques de rainure signifie que les écoulements laminaire chargés en argile sont les vecteurs des outils en contact continu avec le fond. Un nouveau modèle de processus pour les lits d'événements hybrides, informé par la dominance des marques d'outils, en particulier des rainures, en dessous de la division sableuse basale (division H1 de Haughton et al. 2009) et par le changement rapide des turbidites dans le chenal vers les lits d'événements hybrides dans la zone de transition chenal–lobe, est proposé. Ce modèle intègre une érosion profonde de l'argile dans le chenal par la tête d'un courant turbiditique à haute densité et la transformation subséquente de la tête en flux de débris suite à une expansion latérale rapide de l'écoulement à l'embouchure du chenal. Ce flux de débris forme les marques de rainure en dessous de la division H1 dans les lits d'événements hybrides. Une augmentation temporelle de la cohésion dans le corps de l'événement hybride est utilisée pour expliquer la génération des divisions H1, H2 et H3 (sensu Haughton et al. 2009) au-dessus des surfaces de rainure, impliquant une combinaison de ségrégation longitudinale du charriement et de ségrégation verticale du transport 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 écoulements et de lits d'événements hybrides",
    year = "2021",
    journal = "Journal of Sedimentary Research",
    abstract = "ABSTRACT Les dépôts d'écoulements 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 d'écoulements turbiditiques à haute densité érosifs avec des marques de sifflet ; b) des dépôts de levées riches en argilite avec des grès fins à lits fins formés par des écoulements turbiditiques à faible densité qui ont érodé le lit pour former des marques de sifflet ; c) des dépôts de la 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 subordonnées 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 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 fin, 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 écoulements turbulents transitoires. La forte relation entre les marques de sifflet et les turbidites est en accord avec les prédictions antérieures selon lesquelles les écoulements de cisaillement turbulents sont essentiels à la formation des marques de sifflet. De plus, l'observation dans le cadre de cette étude que les dépôts de flux débritiques sont exclusivement associés aux marques de rainure signifie que les écoulements laminaire chargés en argile sont les vecteurs d'outils en contact continu avec le lit. Un nouveau modèle de processus pour les lits d'événements hybrides, informé par la dominance des marques d'outils, en particulier des rainures, 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 écoulement turbiditique à haute densité et la transformation subséquente de la tête en flux débritique suite à une expansion latérale rapide de l'écoulement 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 paléo-écoulement.",
    url = "https://doi.org/10.2110/jsr.2020.104",
    doi = "10.2110/jsr.2020.104",
    openalex = "W3184323091",
    references = "doi101111sed12376"
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120. Rodrı́guez-Tovar, Francisco J., 2022, Analyse ichnologique : un outil pour caractériser les processus et les sédiments en eau profonde : Earth-Science Reviews.

Résumé

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

121. Rodrigues, Sara et Hernández-Molina, F.J. et Fonnesu, Marco et Miramontes, Elda et Rebesco, Michele et Campbell, D C, 2022, Un nouveau système de classification pour les systèmes de dépôt mixtes (turbidite-contourite) : Exemples, modèles conceptuels et critères diagnostiques pour les enregistrements modernes et anciens : Earth-Science Reviews.

Résumé

Les interactions entre les courants de fond le long de la pente et les turbidités descendant la pente peuvent créer une multitude de caractéristiques et de dépôts. Malgré de nombreux efforts pour différencier les contourites des turbidites et des caractéristiques mixtes, des critères diagnostiques fiables font toujours défaut du point de vue stratigraphique et sédimentologique. Le principal objectif de cette étude est de développer des critères pour différencier les éléments générés par des processus mixtes, le long de la pente et descendant la pente, d'autres dépôts de zones profondes, en utilisant des données bathymétriques, sismiques et de carottes sédimentaires. Les systèmes mixtes (turbidite-contourite) peuvent être classés en trois groupes principaux en fonction de leur localisation, de leurs dimensions, de leur allongement, de leur migration latérale, de leur variabilité spatiale et temporelle : 1) systèmes mixtes dominés par les turbidites, 2) systèmes synchrones, et 3) systèmes mixtes dominés par les contourites. La persistance des courants de fond —en plus de leur vitesse, de leur direction et de leurs fluctuations hydrodynamiques— est responsable de l'entraînement et de la redistribution des particules fines, transportées en suspension par les turbidités contemporaines, et du remaniement des sédiments précédemment déposés. Les changements de vitesse, de fréquence et de durée des courants turbidites conditionnent l'apport de sédiments et le développement de turbidites le long des systèmes mixtes. Plusieurs modèles préliminaires sont également proposés dans cette étude, afin d'améliorer notre compréhension de la distribution latérale et verticale des systèmes mixtes à travers le registre sédimentaire. Les interactions entre les processus le long de la pente et descendant la pente peuvent être synchrones, asynchrones ou passives. Les interactions synchrones se produisent généralement dans le même cadre physiographique et les deux processus interagissent coégalement dans l'espace et le temps. Les interactions asynchrones sont également courantes dans les registres sédimentaires modernes et anciens, car les courants de fond balaient les environnements de zones profondes pendant les interruptions des turbidités. Les interactions passives se produisent le long des marges distales des systèmes mixtes, ou lorsque les deux processus se produisent l'un près de l'autre mais ne se croisent pas dans le temps. D'autres facteurs de contrôle sont considérés comme influents dans l'évolution des systèmes mixtes à court et long terme ; des degrés variables de confinement, d'apport sédimentaire ou de fluctuations climatiques peuvent générer des motifs de superposition cycliques et affecter leurs dimensions globales. En conséquence, les systèmes mixtes présentent des géométries plus complexes que ce qui était précédemment cru, car les interactions peuvent générer de nouveaux processus secondaires et des caractéristiques. De tels systèmes forment des gisements potentiels et peuvent devenir des cibles futures pour les géosciences de l'énergie et d'autres domaines de recherche.

BibTeX
@article{doi101016jearscirev2022104030,
    author = "Rodrigues, Sara and Hernández-Molina, F.J. and Fonnesu, Marco and Miramontes, Elda and Rebesco, Michele and Campbell, D C",
    title = "A new classification system for mixed (turbidite-contourite) depositional systems: Examples, conceptual models and diagnostic criteria for modern and ancient records",
    year = "2022",
    journal = "Earth-Science Reviews",
    abstract = "Interactions between along-slope bottom currents and down-slope turbidity flows can create a myriad of features and deposits. Despite numerous efforts to differentiate contourites from turbidites and mixed features, reliable diagnostic criteria are still lacking from the stratigraphic and sedimentological viewpoints. The main aim of this study is to develop criteria to differentiate mixed, along-slope-, and down-slope-generated elements from other deep-water deposits across bathymetric, seismic and sediment core data. Mixed (turbidite-contourite) systems can be placed in three main groups based on their location, dimensions, elongation, lateral migration, spatial and temporal variability: 1) turbidite-dominated mixed systems, 2) synchronous systems, and 3) contourite-dominated mixed systems. The persistence of bottom currents —in addition to their velocity, direction, and hydrodynamic fluctuations— is responsible for entraining and redistributing fine-grained particles, carried in suspension by coeval turbidity flows, and reworking previously deposited sediments. Changes in turbidity current velocity, frequency, and duration condition the provision of sediments and development of turbidites along mixed systems. Several preliminary models are also being proposed in this study, in order to enhance our understanding of the lateral and vertical distribution of mixed systems across the sedimentary record. Interactions between along- and down-slope processes may be synchronous, asynchronous or passive. Synchronous interactions typically occur within the same physiographic setting and the two processes interact coevally in space and time. Asynchronous interactions are also common across the modern and ancient sedimentary records, as bottom currents sweep across the deep-water environments during breaks of the turbidity flows. Passive interactions occur along the distal margins of mixed systems, or when the two processes occur near each other but do not cross over in time. Further controlling factors are held to be influential in the evolution of mixed systems at the short- to long-term; varying degrees of confinement, sediment supply or climatic fluctuations can generate cyclic stacking patterns and affect their overall dimensions. Accordingly, mixed systems feature more complex geometries than previously believed, as interactions may generate new secondary processes and features. Such systems form potential plays and may become future targets for energy geosciences and other research fields.",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104030",
    doi = "10.1016/j.earscirev.2022.104030",
    openalex = "W4224871650",
    references = "doi101016jmarpetgeo201506007, doi101016jmarpetgeo201812023, doi101016s187638041730023x, doi101111sed12772, doi101130b309961, doi102110jsr202036, doi103390geosciences10020068"
}