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. Hoyt, W. V, 1959, Erosional channel in the Middle Wilcox near Yoakum, Lavaca County, Texas : Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 9, p. 41-50.
BibTeX
@article{hoyt1959erosional25,
author = "Hoyt, W. V",
title = "Erosional channel in the Middle Wilcox near Yoakum, Lavaca County, Texas",
year = "1959",
journal = "Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 9, p. 41-50",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Hoyt, W. V., 1959, Erosional channel in the Middle Wilcox near Yoakum, Lavaca County, Texas: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 9, p. 41-50.}"
}
4. Bornhauser, M, 1960, Histoire de dépôt et de structure du champ de Hartburg du Nord-Ouest, comté de Newton, Texas.
BibTeX
@techreport{bornhauser1960depositional10,
author = "Bornhauser, M",
title = "Histoire de dépôt et de structure du champ de Hartburg du Nord-Ouest, comté de Newton, Texas",
year = "1960",
howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 44, p. 458-470",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bornhauser, M., 1960, Histoire de dépôt et de structure du champ de Hartburg du Nord-Ouest, comté de Newton, Texas: Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 44, p. 458-470.}"
}
5. Sullwold, H. H. et Jr, 1961, Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., et Osmond, J. C., éd., Geometry of Sand Bodies.
BibTeX
@misc{sullwold1961turbidites49,
author = "Sullwold, H. H. et Jr",
title = "Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., et Osmond, J. C., éd., Geometry of Sand Bodies",
year = "1961",
howpublished = "American Association of Petroleum Geologists, p. 63-81",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sullwold, H. H., Jr., 1961, Turbidites in Oil Exploration, in Peterson, J. A., et Osmond, J. C., éd., Geometry of Sand Bodies: American Association of Petroleum Geologists, p. 63-81.}"
}
6. Bouma, A. H, 1962, Sedimentology of some flysch deposits: Amsterdam, Elsevier, 168 p.
BibTeX
@book{bouma1962sedimentology11,
author = "Bouma, A. H",
title = "Sedimentology of some flysch deposits",
year = "1962",
publisher = "Amsterdam, Elsevier, 168 p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A. H., 1962, Sedimentology of some flysch deposits: Amsterdam, Elsevier, 168 p.}"
}
7. Walker, R. G, 1967, Structures sédimentaires tourbidites et leur relation avec les environnements de dépôt proximaux et distaux : Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43.
BibTeX
@article{walker1967turebidite51,
author = "Walker, R. G",
title = "Structures sédimentaires tourbidites et leur relation avec les environnements de dépôt proximaux et distaux",
year = "1967",
journal = "Journal of Sedimentary Petrology, v. 37, p. 25-43",
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}
8. Paine, R, 1968, Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry de subsurface et des couches associées du sud-ouest de la Louisiane.
BibTeX
@techreport{paine1968stratigraphy44,
author = "Paine, R",
title = "Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry de subsurface et des couches associées du sud-ouest de la Louisiane",
year = "1968",
howpublished = "Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 52, p. 322-342",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Paine, R., 1968, Stratigraphie et sédimentation du wedge Hackberry de subsurface et des couches associées du sud-ouest de la Louisiane: Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, 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",
year = "1969",
howpublished = "Bulletin de la Geological Society of America, v. 80, p. 783-820",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bandy, O. L., et Arnal, R. E., 1969, Middle Tertiary Basin development, San Joaquin Valley, California: Bulletin de la Geological Society of America, v. 80, p. 783-820.}"
}
10. Normark, William R., 1970, Growth Patterns of Deep-Sea Fans: AAPG Bulletin.
DOI: 10.1306/5d25cc79-16c1-11d7-8645000102c1865d
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 paquet 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 à levées 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 à levées couramment trouvées sur, et généralement confinées à, les parties supérieures des éventails sous-marins. Le suprafan se trouve normalement sur le milieu de l'éventail 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",
year = "1970",
journal = "AAPG Bulletin",
abstract = "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 paquet 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 à levées 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 à levées couramment trouvées sur, et généralement confinées à, les parties supérieures des éventails sous-marins. Le suprafan se trouve normalement sur le milieu de l'éventail 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.",
url = "https://doi.org/10.1306/5d25cc79-16c1-11d7-8645000102c1865d",
doi = "10.1306/5d25cc79-16c1-11d7-8645000102c1865d",
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}
11. Normark, W. R, 1970, Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds.
BibTeX
@techreport{normark1970growth41,
author = "Normark, W. R",
title = "Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds",
year = "1970",
howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues du pétrole, v. 54, p. 2170-2195",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Normark, W. R., 1970, Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds: Bulletin de l'Association américaine des géologues du pétrole, v. 54, p. 2170-2195.}"
}
12. 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.}"
}
13. Walker, R. G, 1971, Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique de Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale.
BibTeX
@techreport{walker1971nondeltaic52,
author = "Walker, R. G",
title = "Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique de Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale",
year = "1971",
howpublished = "Bulletin de la Geological Society of America, v. 82, p. 1305-1326",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Walker, R. G., 1971, Environnements de dépôt non deltaïques dans le coin clastique de Catskill (Dévonien supérieur) de la Pennsylvanie centrale: Bulletin de la Geological Society of America, v. 82, p. 1305-1326.}"
}
14. 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.}"
}
15. 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.}"
}
16. Fisher, W. L. et Brown, L. F. et Jr, 1972, Systèmes sédimentaires clastiques - une approche génétique à l'analyse des faciès : Bureau of Economic Geology : University of Texas at Austin, p. 161-183.
BibTeX
@book{fisher1972clastic19,
author = "Fisher, W. L. et Brown, L. F. et Jr",
title = "Systèmes sédimentaires clastiques - une approche génétique à l'analyse des faciès",
year = "1972",
publisher = "Bureau of Economic Geology : University of Texas at Austin, p. 161-183",
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}
17. Mutti, E. et Ricci Lucchi, F, 1972, Le torbiditi dell'Appennino settentrionale.
BibTeX
@misc{mutti1972le34,
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.}"
}
18. Mutti, E. et Ghibaudo, G, 1972, Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern.
BibTeX
@misc{mutti1972un33,
author = "Mutti, E. and Ghibaudo, G",
title = "Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern",
year = "1972",
howpublished = "le Arenarie di San Salvatore (Formazione di Bobbio, Miocene) nell'Appennino de Piacenza. Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Fisiche, Mathematiche e Naturali, Series 4, No.16, 40 p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mutti, E., and Ghibaudo, G., 1972, Un esempio di torbiditi di conoide sottomarina estern: le Arenarie di San Salvatore (Formazione di Bobbio, Miocene) nell'Appennino de Piacenza. Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Fisiche, Mathematiche e Naturali, Series 4, No.16, 40 p.}"
}
19. 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",
year = "1973",
journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 23, p. 259-265",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Berg, R. R., et Findley, R., 1973, Interprétation en eau profonde des grès supérieurs du Wilcox à partir d'une étude de carottage, champ de Katy, Texas : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 23, p. 259-265.}"
}
20. Bouma, A. H, 1973, Dépôts de chenaux barrés, turbidites et contourites dans les parties profondes du golfe du Mexique : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, p. 368-376.
BibTeX
@article{bouma1973leveedchannel12,
author = "Bouma, A. H",
title = "Dépôts de chenaux barrés, turbidites et contourites dans les parties profondes du golfe du Mexique",
year = "1973",
journal = "Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, p. 368-376",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bouma, A. H., 1973, Dépôts de chenaux barrés, turbidites et contourites dans les parties profondes du golfe du Mexique : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, p. 368-376.}"
}
21. 1973, Turbidites et sédimentation en eau profonde : Earth-Science Reviews : v. 9, no. 4 : p. 389.
DOI : 10.1016/0012-8252(73)90033-0
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"
}
22. Nelsom, C. H. et Kulm, L. D, 1973, Les éventails sous-marins et les chenaux en eau profonde, dans Middleton, G. V., et Bouma, A. H., éd., Les turbidites et la sédimentation en eau profonde.
BibTeX
@misc{nelsom1973submarine37,
author = "Nelsom, C. H. et Kulm, L. D",
title = "Les éventails sous-marins et les chenaux en eau profonde, dans Middleton, G. V., et Bouma, A. H., éd., Les turbidites et la sédimentation en eau profonde",
year = "1973",
howpublished = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 39-78",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nelsom, C. H., et Kulm, L. D., 1973, Les éventails sous-marins et les chenaux en eau profonde, dans Middleton, G. V., et Bouma, A. H., éd., Les turbidites et la sédimentation en eau profonde: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, p. 39-78.}"
}
23. 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{walker1973moppingup53,
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.}"
}
24. Walker, R. G. et Mutti, E, 1973, Turbidite Facies et Associations de Facies, dans Turbidites et Sédimentation en Eau Profonde.
BibTeX
@misc{walker1973turbidite56,
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.}"
}
25. Gorsline, D. S., 1974, Turbidites et sédimentation en eau profonde [critique de livre] : Journal of Sedimentary Research : v. 44, no. 1 : p. 279-0.
BibTeX
@article{gorsline1974turbidites,
author = "Gorsline, D. S.",
title = "Turbidites et sédimentation en eau profonde [critique de livre]",
year = "1974",
journal = "Journal of Sedimentary Research",
url = "https://doi.org/10.2110/jsr.279",
doi = "10.2110/jsr.279",
number = "1",
pages = "279-0",
volume = "44"
}
26. 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{nelson1974depositional38,
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.}"
}
27. 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{whitaker1974ancient57,
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.}"
}
28. Biddle, K. T. et Maher, J. C. et Carter, P. D, 1975, Sandstones de turbidite de chenal dans le membre Elk Hills du Shale de Monterey, dans Maher, J. C., éd., Géologie pétrolière de la Réserve pétrolière navale No.1, Elk Hills, comté de Kern, Californie, 912 du rapport professionnel de l'USGS.
BibTeX
@misc{biddle1975channel8,
author = "Biddle, K. T. et Maher, J. C. et Carter, P. D",
title = "Sandstones de turbidite de chenal dans le membre Elk Hills du Shale de Monterey, dans Maher, J. C., éd., Géologie pétrolière de la Réserve pétrolière navale No.1, Elk Hills, comté de Kern, Californie, 912 du rapport professionnel de l'USGS",
year = "1975",
howpublished = "United States Geological Survey, p. 79-85",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Biddle, K. T., Maher, J. C., et Carter, P. D., 1975, Sandstones de turbidite de chenal dans le membre Elk Hills du Shale de Monterey, dans Maher, J. C., éd., Géologie pétrolière de la Réserve pétrolière navale No.1, Elk Hills, comté de Kern, Californie, 912 du rapport professionnel de l'USGS: United States Geological Survey, p. 79-85.}"
}
29. Damuth, John E. et Kumar, Naresh, 1975, Amazon Cone : Morphologie, Sédiments, Âge et Modèle de Croissance : Geological Society of America Bulletin.
DOI: 10.1130/0016-7606(1975)86<863:acmsaa>2.0.co;2
BibTeX
@article{doi10113000167606197586863acmsaa20co2,
author = "Damuth, John E. et Kumar, Naresh",
title = "Amazon Cone : Morphologie, Sédiments, Âge et Modèle de Croissance",
year = "1975",
journal = "Geological Society of America Bulletin",
url = "https://doi.org/10.1130/0016-7606(1975)86<863:acmsaa>2.0.co;2",
doi = "10.1130/0016-7606(1975)86<863:acmsaa>2.0.co;2",
openalex = "W2135369138"
}
30. 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.}"
}
31. 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.}"
}
32. 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.
DOI : 10.1306/83d927f8-16c7-11d7-8645000102c1865d
BibTeX
@article{chnelson1976thinbedded,
author = "C. H. Nelson, W. R. Normark, A. H.",
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volume = "60"
}
33. Nelson, Hans, 1976, Tendances, processus et histoire des dépôts du Pléistocène supérieur et de l'Holocène du ventilateur sous-marin d'Astoria, Pacifique Nord-Est : Marine Geology.
DOI: 10.1016/0025-3227(76)90083-9
BibTeX
@article{doi1010160025322776900839,
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}
34. Embley, R. W, 1976, Nouvelles preuves de la présence de dépôts de coulées de débris en mer profonde.
BibTeX
@misc{embley1976new18,
author = "Embley, R. W",
title = "Nouvelles preuves de la présence de dépôts de coulées de débris en mer profonde",
year = "1976",
howpublished = "Geology, v. 4, p. 371-374",
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}
35. 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{stuart1976form48,
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",
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}
36. Walker, R. G, 1976, Facies Models 2. Turbidites et dépôts clastiques grossiers associés.
BibTeX
@misc{walker1976facies54,
author = "Walker, R. G",
title = "Facies Models 2. Turbidites et dépôts clastiques grossiers associés",
year = "1976",
howpublished = "Geoscience Canada, v. 3, p. 25-36",
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}
37. 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",
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}
38. Carlson, Paul R., 1977, Canyons sous-marins et éventails profonds : Earth-Science Reviews : v. 13, no. 1 : p. 104-105.
DOI : 10.1016/0012-8252(77)90101-5
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"
}
39. Parker, J. R, 1977, Deep-sea sands, in Developments in Petroleum Geology: Essex, England, Applied Science Publications, Limited, v. 1, p. 225-242.
BibTeX
@book{parker1977deepsea45,
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",
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}
40. 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{parker1977lower46,
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",
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}
41. 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.}"
}
42. Walker, Roger G., 1978, Deep-Water Sandstone Facies and Ancient Submarine Fans: Models for Exploration for Stratigraphic Traps: AAPG Bulletin.
DOI: 10.1306/c1ea4f77-16c9-11d7-8645000102c1865d
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). À la fois les grès galetteux et les conglomérats sont souvent canalisés. Les faciès peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt sur un évent sous-marin. Les évent modernes sont subdivisés en un évent supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul chenal profond avec des berges, (2) un évent moyen, construit à partir de lobes suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un évent 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'évent inférieur lisse et la plaine de bassin. Les lobes suprafan lisses et l'évent inférieur se caractérisent par le dépôt du faciès de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes suprafan par des grès massifs et galetteux. Lorsqu'un lobe est abandonné et qu'un autre commence à prograder ailleurs, le premier lobe est recouvert par de l'argile, formant un piège stratigraphique potentiel. Le chenal de l'évent 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'évent, 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'évent 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 des logs électriques. Là où les argiles de bassin agissent comme des zones sources d'hydrocarbures, les turbidites classiques peuvent agir comme des conduits, menant les hydrocarbures aux grès massifs et galetteux plus épais et latéralement coalescents des lobes suprafan entrelacés. Ces corps peuvent avoir un diamètre de l'ordre de 25 km et une épaisseur jusqu'à 100 m. Les dépôts grossiers du chenal de l'évent supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant délimités par des argiles (dépôts de berges) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système de chenal d'évent 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.
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 galetteux, conglomérats et flux de débris (avec glissements et coulées). Les turbidites classiques consistent en des alternances de sables et d'argiles parallèles et monotones, sans canaux ; 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 texture de clastes préférentielle (imbrication). Les sables galetteux et les conglomérats sont souvent canalisés. Les faciès peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt d'éventail sous-marin. Les éventails modernes sont subdivisés en un éventail supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul canal profond avec des berges, (2) un éventail moyen, construit à partir de lobes suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un éventail inférieur topographiquement lisse. Les lobes suprafan ont des canaux peu profonds et entrelacés sur leurs parties internes, mais les lobes suprafan externes sont lisses et passent vers le bassin dans l'éventail inférieur lisse et la plaine de bassin. Les lobes suprafan lisses et l'éventail inférieur se caractérisent par le dépôt du faciès de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes suprafan par des sables massifs et galetteux. Lorsqu'un lobe est abandonné et qu'un autre commence à prograder ailleurs, le premier lobe est recouvert par de l'argile, formant un piège stratigraphique potentiel. Le canal de l'éventail supérieur est une zone de dépôt de sédiments grossiers, ou de conglomérats où le gravier et les blocs sont fournis au bassin. Pendant la progradation de l'éventail, des séquences de faciès 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 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 sables massifs et galetteux plus épais et latéralement coalescents des lobes suprafan entrelacés. Ces corps peuvent avoir un diamètre de l'ordre de 25 km et une épaisseur allant jusqu'à 100 m. Les dépôts grossiers du canal de l'éventail supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant délimités par des argiles (dépôts de berges) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système canal-éventail est abandonné. De tels canaux peuvent avoir des dizaines de kilomètres de long, plusieurs kilomètres de large et quelques centaines de mètres de profondeur. Des réservoirs peuvent être présents dans tous ces environnements.",
url = "https://doi.org/10.1306/c1ea4f77-16c9-11d7-8645000102c1865d",
doi = "10.1306/c1ea4f77-16c9-11d7-8645000102c1865d",
openalex = "W4253862311",
references = "doi101086625710, doi101111j136530911975tb00290x, doi101111j136530911976tb00051x, doi101111j136530911977tb00122x, doi10113000167606195970279tdispa20co2, doi101130001676061969801859dfpap20co2, doi10113000167606197586737gfmfrc20co2, doi101144pygs3511, doi101306212f6cb72b2411d78648000102c1865d, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, doi10130674d716452b2111d78648000102c1865d"
}
43. 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{lund1978preplatform30,
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.}"
}
44. 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{nilsen1978turbidites39,
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.}"
}
45. 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.
DOI: 10.1306/c1ea4f72-16c9-11d7-8645000102c1865d
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 à l'intérieur des 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 saillie 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'effilant vers le haut. (3) La division de l'éventail inférieur est caractéristiquement exempte de caractéristiques de chenaux (et de turbidites grossières), est presque à aile plate ou stagnante, et est donc, dans de nombreux cas, morphologiquement indistinguable des contextes de plaines de bassin ou de plaines abyssales. La forme du bassin, son relief et la taille finale de l'éventail semblent moins importants que les paramètres d'apport sédimentaire, tels que la distribution des tailles de grains et le taux d'apport sédimentaire, dans le contrôle du développement des trois divisions morphologiques de l'éventail. Plus spécifiquement, les systèmes alimentés par des canyons, courants le long de l'Amérique du Nord occidentale, ont tendance à présenter une seule vallée à digues se terminant par un lobe de dépôt suprafan ; certains éventails, tels que Monterey, présentent des caractéristiques légèrement plus complexes où plus d'un canyon est impliqué dans le développement de l'éventail. Si la distribution des tailles de grains est pondérée vers les fractions de limon et d'argile, comme dans certains systèmes alimentés par des deltas, les éventails ont tendance à présenter des vallées à multiples digues sur l'éventail supérieur (bien qu'un seul puisse être actif à un moment donné), à avoir de longues vallées traversant une grande partie de l'éventail, et à manquer (ou à avoir mal développé) le relief du suprafan.
BibTeX
@article{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 à l'intérieur des 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 saillie 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'effilant vers le haut. (3) La division de l'éventail inférieur est caractéristiquement exempte de caractéristiques de chenaux (et de turbidites grossières), est presque à aile plate ou stagnante, et est donc, dans de nombreux cas, morphologiquement indistinguable des contextes de plaines de bassin ou de plaines abyssales. La forme du bassin, son relief et la taille finale de l'éventail semblent moins importants que les paramètres d'apport sédimentaire, tels que la distribution des tailles de grains et le taux d'apport sédimentaire, dans le contrôle du développement des trois divisions morphologiques de l'éventail. Plus spécifiquement, les systèmes alimentés par des canyons, courants le long de l'Amérique du Nord occidentale, ont tendance à présenter une seule vallée à digues se terminant par un lobe de dépôt suprafan ; certains éventails, tels que Monterey, présentent des caractéristiques légèrement plus complexes où plus d'un canyon est impliqué dans le développement de l'éventail. Si la distribution des tailles de grains est pondérée vers les fractions de limon et d'argile, comme dans certains systèmes alimentés par des deltas, les éventails ont tendance à présenter des vallées à multiples digues sur l'éventail supérieur (bien qu'un seul puisse être actif à un moment donné), à avoir de longues vallées traversant une grande partie de l'éventail, et à manquer (ou à avoir mal développé) le relief du suprafan.",
url = "https://doi.org/10.1306/c1ea4f72-16c9-11d7-8645000102c1865d",
doi = "10.1306/c1ea4f72-16c9-11d7-8645000102c1865d",
number = "6",
openalex = "W1989132023",
pages = "912-931",
volume = "62",
references = "doi1010160025322776900839, doi101029jc074i018p04544, doi101086627725, doi101111j136530911977tb00122x, doi101130001676061969801859dfpap20co2, doi10113000167606197182563gotbdf20co2, doi1013065ceae13616bb11d78645000102c1865d, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, openalexw580680426"
}
46. Normark, W. R, 1978, Vallées, canaux et lobes de dépôt sur les éventails sous-marins modernes.
BibTeX
@techreport{normark1978fan42,
author = "Normark, W. R",
title = "Vallées, canaux et lobes de dépôt sur les éventails sous-marins modernes",
year = "1978",
howpublished = "caractères pour la reconnaissance des environnements turbiditiques sableux : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 912-931",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Normark, W. R., 1978, Vallées, canaux et lobes de dépôt sur les éventails sous-marins modernes : caractères pour la reconnaissance des environnements turbiditiques sableux : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 912-931.}"
}
47. Stanley, D. J. et Kelling, G, 1978, Sedimentation in Submarine Canyons, Fans, and Trenches.
BibTeX
@misc{stanley1978sedimentation47,
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.}"
}
48. Walker, R. G, 1978, Facies de sable de fond marin et anciens éventails sous-marins.
BibTeX
@techreport{walker1978deepwater55,
author = "Walker, R. G",
title = "Facies de sable de fond marin et anciens éventails sous-marins",
year = "1978",
howpublished = "modèles pour l'exploration de 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 de pièges stratigraphiques : Bulletin de l'American Association of Petroleum Geologists, v. 62, p. 932-966.}"
}
49. Woodbury, H. O. et Spotts, J. H. et Akers, W. H, 1978, Sédiments et sédimentation du versant continental du golfe du Mexique, dans, 7 des Études de géologie de l'AAPG.
BibTeX
@misc{woodbury1978gulf58,
author = "Woodbury, H. O. et Spotts, J. H. et Akers, W. H",
title = "Sédiments et sédimentation du versant continental du golfe du Mexique, dans, 7 des Études de géologie de l'AAPG",
year = "1978",
howpublished = "p. 117-137",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Woodbury, H. O., Spotts, J. H., et Akers, W. H., 1978, Sédiments et sédimentation du versant continental du golfe du Mexique, dans, 7 des Études de géologie de l'AAPG : p. 117-137.}"
}
50. 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.}"
}
51. Christina, C. C. et Martin, K. G, 1979, La tendance du Tuscaloosa inférieur du sud-ouest de la Louisiane : You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa" : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 37-41.
BibTeX
@article{christina1979the16,
author = "Christina, C. C. et Martin, K. G",
title = "La tendance du Tuscaloosa inférieur du sud-ouest de la Louisiane",
year = "1979",
journal = {You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa" : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 37-41},
note = {talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Christina, C. C., et Martin, K. G., 1979, La tendance du Tuscaloosa inférieur du sud-ouest de la Louisiane : "You ain't seen nothing till you've seen the Tuscaloosa" : Transactions de la Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 29, p. 37-41.}}
}
52. 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.
DOI: 10.1111/j.1365-3091.1979.tb00971.x
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 ventilateurs profonds anciens. Sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, le sonar à balayage latéral de remorquage profond a facilement détecté des parois de chenaux abruptes, des marches et des terrasses à l'intérieur des chenaux. Les caractéristiques les plus frappantes observées en balayage latéral sont de grandes dépressions en forme de croissant se produisant couramment en groupes. Il semble qu'il s'agisse de grandes érosions ou de flûtes sculptées par des courants de turbidité. Quatre faciès acoustiques distincts ont été cartographiés sur la base d'une évaluation qualitative de la réflectivité des profils de réflexion à 4 kHz. Il y a une augmentation distincte de la profondeur de pénétration acoustique, du nombre de réflecteurs sous-fond et de la continuité des réflecteurs du ventilateur supérieur à la vallée jusqu'au ventilateur inférieur. Ces changements sont accompagnés d'une diminution du relief de surface. Le ventilateur sous-marin Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le ventilateur supérieur actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du ventilateur moyen ou suprafan est là où le sable est déposé. Des chenaux 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 ventilateur inférieur actif accumule du limon et du silt et ne présente aucune morphologie de surface résoluble. Les caractéristiques morphologiques observées sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, autres que les levées, les zones intercanaux et les lobes, sont principalement érosives. Les chenaux 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 du paléo-courant, elles seraient peut-être indistinguables des chenaux. La distribution des sédiments de surface combinée à la morphologie du ventilateur peut être utilisée pour relier les sédiments modernes aux modèles de faciès pour les sédiments de ventilateurs anciens. Le gravier et le sable se produisent dans la vallée supérieure, des lits massifs de sable dans les chenaux distributaires du ventilateur moyen, des séquences de Bouma classiques et complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le ventilateur moyen inférieur, et des séquences de Bouma en forme de lentille ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du ventilateur moyen et sur les levées.
BibTeX
@article{doi101111j136530911979tb00971x,
author = "Normark, William R. et Piper, David J. W. et Hess, Gordon R.",
title = "Chenaux distributaires, lobes de sable et mésotopographie du ventilateur sous-marin Navy, Borderland de Californie, avec applications aux sédiments de ventilateurs 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 ventilateurs profonds anciens. Sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, le sonar à balayage latéral de remorquage profond a facilement détecté des parois de chenaux abruptes, des marches et des terrasses à l'intérieur des chenaux. Les caractéristiques les plus frappantes observées en balayage latéral sont de grandes dépressions en forme de croissant se produisant couramment en groupes. Il semble qu'il s'agisse de grandes érosions ou de flûtes sculptées par des courants de turbidité. Quatre faciès acoustiques distincts ont été cartographiés sur la base d'une évaluation qualitative de la réflectivité des profils de réflexion à 4 kHz. Il y a une augmentation distincte de la profondeur de pénétration acoustique, du nombre de réflecteurs sous-fond et de la continuité des réflecteurs du ventilateur supérieur à la vallée jusqu'au ventilateur inférieur. Ces changements sont accompagnés d'une diminution du relief de surface. Le ventilateur sous-marin Navy Fan est composé de trois secteurs actifs. Le ventilateur supérieur actif est dominé par un seul chenal avec des levées proéminentes qui diminuent en hauteur en aval. La région active du ventilateur moyen ou suprafan est là où le sable est déposé. Des chenaux 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 ventilateur inférieur actif accumule du limon et du silt et ne présente aucune morphologie de surface résoluble. Les caractéristiques morphologiques observées sur le ventilateur sous-marin Navy Fan, autres que les levées, les zones intercanaux et les lobes, sont principalement érosives. Les chenaux 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 du paléo-courant, elles seraient peut-être indistinguables des chenaux. La distribution des sédiments de surface combinée à la morphologie du ventilateur peut être utilisée pour relier les sédiments modernes aux modèles de faciès pour les sédiments de ventilateurs anciens. Le gravier et le sable se produisent dans la vallée supérieure, des lits massifs de sable dans les chenaux distributaires du ventilateur moyen, des séquences de Bouma classiques et complètes sur les lobes de dépôt, des séquences de Bouma incomplètes (manquant la division a) sur le ventilateur moyen inférieur, et des séquences de Bouma en forme de lentille ou d'autres étendues limitées sur les zones intercanaux du ventilateur moyen et sur les levées.",
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doi = "10.1111/j.1365-3091.1979.tb00971.x",
openalex = "W2063746375",
references = "doi101086627725, nelson1974depositional"
}
53. Aalto, K. R., 1979, Deep-Water Sandstone Facies and Ancient Submarine Fans: Models for Exploration for Stratigraphic Traps: Discussion: AAPG Bulletin.
DOI: 10.1306/2f9182e3-16ce-11d7-8645000102c1865d
Résumé
Cinq faciès principaux de roches clastiques de fond de mer peuvent être définis : turbidites classiques, grès massifs, grès galetteux, conglomérats et courants de débris (avec glissements et coulées). Les turbidites classiques consistent en des grès et argiles intercalés parallèlement 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 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 suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un fan 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 le fan inférieur lisse et la plaine du bassin. Les lobes suprafan lisses et le fan inférieur se caractérisent par le dépôt du faciès de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes 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 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 du fan supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant bordés par des argiles (dépôts de berges) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système chenal-fan est abandonné. De tels chenaux peuvent avoir 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{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 caillouteux, 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 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 facies peuvent être intégrés dans un modèle de dépôt d'éventail sous-marin. Les éventails modernes sont subdivisés en un éventail supérieur (suprafan), caractérisé par (1) un seul canal profond avec des berges, (2) un éventail moyen, construit à partir de lobes suprafan qui changent périodiquement de position, et (3) un éventail inférieur topographiquement lisse. Les lobes suprafan ont des canaux peu profonds et entrelacés dans leurs parties internes, mais les lobes suprafan externes sont lisses et passent vers le bassin dans l'éventail inférieur lisse et la plaine du bassin. Les lobes suprafan lisses et l'éventail inférieur se caractérisent par le dépôt du facies de turbidite classique, et la partie entrelacée des lobes suprafan par des sables massifs et caillouteux. 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 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 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 canal de l'éventail supérieur peuvent également former de bons réservoirs, étant délimités par des argiles (dépôts de berges) de chaque côté, et éventuellement par des argiles au-dessus si le système canal d'éventail est abandonné. De tels canaux peuvent avoir des dizaines de kilomètres de long, plusieurs kilomètres de large et quelques centaines de mètres de profondeur. Des réservoirs peuvent être présents dans tous ces environnements.",
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doi = "10.1306/2f9182e3-16ce-11d7-8645000102c1865d",
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references = "doi1010160016714277900096, doi101086625710, doi101111j136530911975tb00290x, doi101111j136530911976tb00051x, doi101111j136530911977tb00122x, doi101130001676061969801859dfpap20co2, doi10113000167606197586737gfmfrc20co2, doi1013065d25c0f916c111d78645000102c1865d, doi1013065d25c2d316c111d78645000102c1865d, doi1013065d25c61516c111d78645000102c1865d, doi1013065d25cc7916c111d78645000102c1865d, doi10130674d7262b2b2111d78648000102c1865d, doi102110scn7502, openalexw3120543430, paine1968stratigraphy"
}
54. 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.}"
}
55. Heritier, F. E. et Lossel, P. et Wathne, E, 1979, Frigg Field - grand piège de ventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord.
BibTeX
@techreport{heritier1979frigg22,
author = "Heritier, F. E. et Lossel, P. et Wathne, E",
title = "Frigg Field - grand piège de ventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord",
year = "1979",
howpublished = "Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 63, p. 1999-2020",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Heritier, F. E., Lossel, P., et Wathne, E., 1979, Frigg Field - grand piège de ventail sous-marin dans les roches du Eocène inférieur de la mer du Nord: Bulletin de l'Association américaine des géologues pétroliers, v. 63, p. 1999-2020.}"
}
56. 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{moore1979investigation31,
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.}"
}
57. 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{mutti1979turbidites32,
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.}"
}
58. 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{nardin1979a36,
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.}"
}
59. 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{link1980the28,
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",
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}
60. Nilsen, T. H, 1980, Modern and ancient submarine fans.
BibTeX
@techreport{nilsen1980modern40,
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.}"
}
61. Normark, W. R, 1980, Modern and ancient submarine fans.
BibTeX
@techreport{normark1980modern43,
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.}"
}
62. 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{hiscott1981deep23,
author = "Hiscott, R. N",
title = "Deep sea fan deposits in the Macigno Formation (Middle- Upper Oilgocene) of the Gordana Valley, Northern Appennines, Italy",
year = "1981",
journal = "Discussion: Journal of Sedimentary Petrology, v. 51, p. 1015-1021",
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}
63. 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., et Winterer, E. L., eds., The Deep Sea Drilling Project.
BibTeX
@misc{kelts1981turbidites26,
author = "Kelts, K. et Arthur, M. A",
title = "Turbidites after ten years of deep-sea drilling - wringing out the mop?, in Warme, J. E., Douglas, R. G., et 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",
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}
64. Harms, J. C. et Southard, J. B. et Walker, R. G., 1982, Structures et séquences dans les roches clastiques.
BibTeX
@misc{harms1982structures21,
author = "Harms, J. C. et Southard, J. B. et Walker, R. G",
title = "Structures et séquences dans les roches clastiques",
year = "1982",
howpublished = "Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Short Course \#9. Numérotation variable",
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.}"
}
65. Howell, D. G. et Normark, W. R, 1982, Sedimentology of submarine fans, in Scholle, P. A., et Spearing, D. R., eds., Sandstone depositional environments, 31 of AAPG Memoirs.
BibTeX
@misc{howell1982sedimentology24,
author = "Howell, D. G. et Normark, W. R",
title = "Sedimentology of submarine fans, in Scholle, P. A., et Spearing, D. R., eds., Sandstone depositional environments, 31 of AAPG Memoirs",
year = "1982",
howpublished = "Tulsa, OK, AAPG, p. 365-404",
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.}"
}
66. Link, M. H. et Welton, J. E, 1982, Sedimentology and reservoir potential of Matilija Sandstone.
BibTeX
@techreport{link1982sedimentology29,
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.}"
}
67. Tillman, R. W. et Ali, S. A, 1982, Deep water canyons, fans and facies.
BibTeX
@misc{tillman1982deep50,
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.}"
}
68. Piper, David J. W. et Normark, William R., 1983, Modèles de dépôt et caractéristiques d'écoulement des turbidites, Navy Submarine Fan, California Borderland : Sedimentology.
DOI: 10.1111/j.1365-3091.1983.tb00702.x
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 de 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 superficielle 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 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 de 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 superficielle 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 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.",
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doi = "10.1111/j.1365-3091.1983.tb00702.x",
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69. 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",
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}
70. Alonso, Belén et Canals, Miguel et Got, Henri et Maldonado, Andrés, 1991, Sea Valleys and Related Depositional Systems in the Gulf of Lion and Ebro Continental Margins: AAPG Bulletin.
DOI: 10.1306/0c9b2907-1710-11d7-8645000102c1865d
Résumé
RÉSUMÉ Quatre principaux types de vallées marines, canyons sous-marins, ravines, chenaux de systèmes turbiditiques et un chenal océanique intermédiaire, ont été caractérisés dans les marges distales de l'Ebre et du Golfe du Lion en mer Catalane, ainsi que trois principaux types de corps sédimentaires, le corps sédimentaire profond du canyon pyrénéen (PCDSB), les dépôts de l'avant-pays et les complexes chenal-berge liés au développement de ces vallées marines. L'érosion et la sédimentation, principalement durant le Quaternaire, ont formé la majorité de ces vallées marines, bien que certaines vallées marines contrôlées structurellement existent également. À titre d'exemple, une entaille messinienne a été confirmée dans le canyon du Petit Rhône. L'évolution des schémas de drainage est établie à partir de l'analyse détaillée de la structure sédimentaire. Cette analyse révèle la présence de corps sédimentaires enfouis et de systèmes de drainage plus anciens différant de ceux observés sur les cartes bathymétriques. Des facteurs spécifiques déterminent les différences évolutives entre les deux marges, notamment l'absence ou la présence de couches évaporitiques messiniennes sous-jacentes et l'évolution géodynamique régionale durant et après l'orogenèse alpine. Nous proposons un modèle évolutif dual de la fin du Miocène au Quaternaire.
BibTeX
@article{doi1013060c9b2907171011d78645000102c1865d,
author = "Alonso, Belén et Canals, Miguel et Got, Henri et Maldonado, Andrés",
title = "Sea Valleys and Related Depositional Systems in the Gulf of Lion and Ebro Continental Margins",
year = "1991",
journal = "AAPG Bulletin",
abstract = "RÉSUMÉ Quatre principaux types de vallées marines, canyons sous-marins, ravines, chenaux de systèmes turbiditiques et un chenal océanique intermédiaire, ont été caractérisés dans les marges distales de l'Ebre et du Golfe du Lion en mer Catalane, ainsi que trois principaux types de corps sédimentaires, le corps sédimentaire profond du canyon pyrénéen (PCDSB), les dépôts de l'avant-pays et les complexes chenal-berge liés au développement de ces vallées marines. L'érosion et la sédimentation, principalement durant le Quaternaire, ont formé la majorité de ces vallées marines, bien que certaines vallées marines contrôlées structurellement existent également. À titre d'exemple, une entaille messinienne a été confirmée dans le canyon du Petit Rhône. L'évolution des schémas de drainage est établie à partir de l'analyse détaillée de la structure sédimentaire. Cette analyse révèle la présence de corps sédimentaires enfouis et de systèmes de drainage plus anciens différant de ceux observés sur les cartes bathymétriques. Des facteurs spécifiques déterminent les différences évolutives entre les deux marges, notamment l'absence ou la présence de couches évaporitiques messiniennes sous-jacentes et l'évolution géodynamique régionale durant et après l'orogenèse alpine. Nous proposons un modèle évolutif dual de la fin du Miocène au Quaternaire.",
url = "https://doi.org/10.1306/0c9b2907-1710-11d7-8645000102c1865d",
doi = "10.1306/0c9b2907-1710-11d7-8645000102c1865d",
openalex = "W1902135583",
references = "carlson1977submarine, doi1010160012825288900645, doi1010160025322771900533, doi1010160025322778900324, doi1010160025322784900744, doi1010160025322784900811, doi101126science23547931156, doi1013060bda61ca16bd11d78645000102c1865d, doi101306c1ea4f7216c911d78645000102c1865d, doi102110pec79270075, normark1978fan, openalexw580680426"
}
71. Galloway, William E., 1998, Siliciclastic Slope and Base-of-Slope Depositional Systems: Component Facies, Stratigraphic Architecture, and Classification: AAPG Bulletin.
DOI: 10.1306/1d9bc5bb-172d-11d7-8645000102c1865d
Résumé
RÉSUMÉ Les systèmes de dépôt sous-marins et à la base des pentes constituent un élément majeur de la plupart des remplissages marins et de nombreux remplissages lacustres, et représentent des cibles primaires pour l'exploration et le développement des hydrocarbures. Sept blocs de construction de faciès de base composent les systèmes de pente : (1) remplissages de chenaux turbiditiques, (2) lobes turbiditiques, (3) turbidites en nappe, (4) coulées, glissements et nappes de débris, lobes et langues, (5) remplissages et nappes turbiditiques fins, (6) courants de contourites, et (7) drapages et remplissages hémipélagiques. La granulométrie du sédiment apporté est un contrôle principal sur les morphologies des chenaux et des lobes, ainsi que sur l'échelle et l'importance des dépôts de glissements et de coulées de débris. Deux familles générales de systèmes de pente siliciclastiques existent. Les systèmes constructifs (allochtones), incluant les cônes, les manteaux et les chenaux de fond de bassin, sont constitués de sédiments fournis par des systèmes deltaïques, côtiers, de plateau continental ou glaciaires supérieurs. L'architecture des faciès des systèmes allochtones est déterminée conjointement par la texture du sédiment et le motif d'apport vers le bord du plateau continental. Les sources ponctuelles d'apport créent des cônes ; les sources linéaires créent des prismes allongés suivant la direction des pentes appelés manteaux de pente. Les deltas marginaux du plateau continental fournissent une géométrie de source intermédiaire particulièrement courante, formant des manteaux alimentés par des deltas en chevauchement. Les systèmes autochtones, incluant les manteaux régressifs, les remplissages de canyons et les complexes de méga-glissements, enregistrent le remaniement et la résédimentation des pentes.
BibTeX
@article{doi1013061d9bc5bb172d11d78645000102c1865d,
author = "Galloway, William E.",
title = "Siliciclastic Slope and Base-of-Slope Depositional Systems: Component Facies, Stratigraphic Architecture, and Classification",
year = "1998",
journal = "AAPG Bulletin",
abstract = "RÉSUMÉ Les systèmes de dépôt sous-marins et à la base des pentes constituent un élément majeur de la plupart des remplissages marins et de nombreux remplissages lacustres, et représentent des cibles primaires pour l'exploration et le développement des hydrocarbures. Sept blocs de construction de faciès de base composent les systèmes de pente : (1) remplissages de chenaux turbiditiques, (2) lobes turbiditiques, (3) turbidites en nappe, (4) coulées, glissements et nappes de débris, lobes et langues, (5) remplissages et nappes turbiditiques fins, (6) courants de contourites, et (7) drapages et remplissages hémipélagiques. La granulométrie du sédiment apporté est un contrôle principal sur les morphologies des chenaux et des lobes, ainsi que sur l'échelle et l'importance des dépôts de glissements et de coulées de débris. Deux familles générales de systèmes de pente siliciclastiques existent. Les systèmes constructifs (allochtones), incluant les cônes, les manteaux et les chenaux de fond de bassin, sont constitués de sédiments fournis par des systèmes deltaïques, côtiers, de plateau continental ou glaciaires supérieurs. L'architecture des faciès des systèmes allochtones est déterminée conjointement par la texture du sédiment et le motif d'apport vers le bord du plateau continental. Les sources ponctuelles d'apport créent des cônes ; les sources linéaires créent des prismes allongés suivant la direction des pentes appelés manteaux de pente. Les deltas marginaux du plateau continental fournissent une géométrie de source intermédiaire particulièrement courante, formant des manteaux alimentés par des deltas en chevauchement. Les systèmes autochtones, incluant les manteaux régressifs, les remplissages de canyons et les complexes de méga-glissements, enregistrent le remaniement et la résédimentation des pentes.",
url = "https://doi.org/10.1306/1d9bc5bb-172d-11d7-8645000102c1865d",
doi = "10.1306/1d9bc5bb-172d-11d7-8645000102c1865d",
openalex = "W2156274950",
references = "doi1010160012825288900645, doi10113000167606196374971wmpoea20co2, doi101306ad462b3716f711d78645000102c1865d, doi101306bdff8876171811d78645000102c1865d, doi101306bdff8e16171811d78645000102c1865d"
}
72. Peakall, Jeff et McCaffrey, B. J. et Kneller, Ben, 2000, A Process Model for the Evolution, Morphology, and Architecture of Sinuous Submarine Channels: Journal of Sedimentary Research.
DOI: 10.1306/2dc4091c-0e47-11d7-8643000102c1865d
Résumé
Même si des analogies ont été établies entre certains types de rivières méandriformes et des canaux sous-marins à sinuosité moyenne à élevée, aggradatifs et bordés de levées, un certain nombre de processus différents ou supplémentaires opèrent dans les canaux sous-marins. L'analyse de plusieurs canaux sous-marins individuels suggère qu'ils subissent une croissance des courbures beaucoup plus lente que les rivières alluviales et peuvent atteindre un équilibre de planforme, contrairement aux rivières méandriformes, dans lesquelles les courbures migrent progressivement en aval. Les canaux sous-marins sinueux bordés de levées devraient donc s'aggrader pour produire des rubans isolés de dépôts de thalweg (de géométrie 3D prévisible), contrairement aux ceintures de canaux superposées caractéristiques de la plupart des rivières alluviales méandriformes. Un modèle simple de la structure de l'écoulement et de l'évolution de l'écoulement des courants de turbidité traversant les canaux sous-marins est proposé, basé sur des concepts théoriques, expérimentaux et dérivés du terrain. Il prédit que les écoulements de canaux sous-marins sont fortement stratifiés, ont des épaisseurs supra-levées significatives et forment de larges corps de fluides à faible concentration se déplaçant le long de toute la longueur du canal. L'interaction entre le large corps de fluide sur-bord et l'écoulement dans le canal est contrôlée par les processus de remorquage et de cisaillement angulaire, dont les effets possibles sur la sédimentation du canal et la stabilité de la planforme sont explorés.
BibTeX
@article{doi1013062dc4091c0e4711d78643000102c1865d,
author = "Peakall, Jeff et McCaffrey, B. J. et Kneller, Ben",
title = "A Process Model for the Evolution, Morphology, and Architecture of Sinuous Submarine Channels",
year = "2000",
journal = "Journal of Sedimentary Research",
abstract = "Although analogies have been drawn between some types of meandering rivers and medium- to high-sinuosity, aggradational, leveed submarine channels, a number of different or additional processes operate in submarine channels. Analysis of several individual submarine channels suggests that they undergo much slower bend growth than alluvial rivers and may reach a planform equilibrium, in contrast to meandering rivers, in which bends progressively migrate downstream. Sinuous leveed submarine channels should therefore aggrade to produce isolated ribbons of thalweg deposits (of predictable 3D geometry), in contrast to the stacked channel belts characteristic of most alluvial meandering rivers. A simple model of the flow structure and flow evolution of turbidity currents traversing submarine channels is proposed, based on theoretical, experimental, and field-derived concepts. It predicts that submarine channel flows are highly stratified, have significant supra-levee thicknesses, and form broad overbank bodies of low-concentration fluid moving along the entire channel length. The interaction between the broad body of overbank fluid and within-channel flow is controlled by the processes of towing and angular shear, whose possible effects on channel sedimentation and planform stability are explored.",
url = "https://doi.org/10.1306/2dc4091c-0e47-11d7-8643000102c1865d",
doi = "10.1306/2dc4091c-0e47-11d7-8643000102c1865d",
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73. Piper, David J. W. et Normark, William R., 2001, Sandy Fans-From Amazon to Hueneme and Beyond: AAPG Bulletin.
DOI: 10.1306/8626cacd-173b-11d7-8645000102c1865d
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 le sable se concentrant dans les chenaux et les lobes de terminaison de chenaux. De nouvelles données issues de levés sismiques à haute résolution et de forages du Deep Sea Drilling Project (DSDP)/Ocean Drilling Program (ODP) provenant d'une variété d'éventails permettent de synthétiser l'architecture de ces éventails sous-marins qui contiennent des dépôts de sable importants. En analysant les éléments architecturaux, nous pouvons mieux comprendre les questions importantes pour la géologie pétrolière, telles que les propriétés de réservoir des corps sableux et leur continuité latérale et leur connectivité verticale. Notre analyse de l'architecture des éventails repose principalement sur les éventails de l'Amazonas et de Hueneme, généralement perçus comme des exemples classiques de systèmes boueux et sableux, respectivement. Nous identifions 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 aux changements autocycliques du motif des chenaux. La morphologie du bassin, contrôlée par la tectonique, influence la géométrie globale, ainsi que l'équilibre entre l'aggradation et la progradation.
BibTeX
@article{doi1013068626cacd173b11d78645000102c1865d,
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74. Babonneau, Nathalie et Savoye, Bruno et Cremer, Michel et Klein, Blandine, 2002, Morphologie et architecture du système actuel de canyon et de chenal du éventail sous-marin du Zaire : Marine and Petroleum Geology.
DOI: 10.1016/s0264-8172(02)00009-0
BibTeX
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75. Curray, Joseph R. et Emmel, Frans J. et Moore, David G., 2002, The Bengal Fan : morphologie, géométrie, stratigraphie, histoire et processus : Marine and Petroleum Geology.
DOI : 10.1016/s0264-8172(03)00035-7
BibTeX
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76. 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 extensive d'éléments de dépôt par écoulement gravitaire. Cinq éléments clés ont été observés : (1) des chenaux de turbidite bordés de levées, (2) des vagues de sédiments et des levées sur les berges des chenaux, (3) des lobes frontaux ou des complexes de chenaux distributaires, (4) des complexes de lobes de brèches, et (5) des chenaux, lobes et nappes d'écoulement de débris. Chaque élément de dépôt présente une morphologie et une expression sismique uniques. L'architecture réservoir de chacun de ces éléments de dépôt est fonction de l'interaction entre le processus sédimentaire, la morphologie du fond marin et la distribution de la taille des grains de sédiment. (1) Les largeurs des chenaux de turbidite bordés de levées varient de plus de 3 km à moins de 200 m. La sinuosité varie de modérée à élevée, et les méandres des chenaux migrent dans la plupart des cas vers l'aval. Le caractère de réflexion à haute amplitude qui caractérise couramment ces éléments suggère la présence de sable dans les chenaux. Dans certains cas, les chenaux à haute sinuosité sont associés au développement de (2) vagues de sédiments sur les berges des chenaux dans des environnements de levées sur les berges proximales, en particulier en association avec les coudes externes des chenaux. Ces vagues de sédiments atteignent des hauteurs de 20 m et des espacements de 2 à 3 km. Les crêtes de ces vagues de sédiments sont orientées normalement à la direction de transport inférée des écoulements de turbidite, et les vagues ont migré dans le sens de l'écoulement. L'épaisseur des levées des berges de canal diminue systématiquement vers l'aval. Là où l'épaisseur de la levée ne peut plus être résolue sismiquement, les chenaux à 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 jusqu'à 5-10 km de large et de dizaines de kilomètres de long, s'étendant jusqu'aux bords distaux de ces systèmes. Ils comprennent probablement des unités de grès en nappe constituées de chenaux peu profonds et de dépôts sur les berges riches en sable associés. On observe également (4) des dépôts de lobes de brèches, qui se forment à la suite de la rupture des levées, couramment aux coudes des chenaux. Similaires aux lobes frontaux, mais de taille plus réduite, ces dépôts sont couramment caractérisés par des turbidites en nappe. (5) Les dépôts d'écoulement de débris comprennent des remplissages de chenaux à faible sinuosité, des lobes allongés étroits et des nappes, et sont caractérisés sismiquement par des motifs de réflexion contorsionnés, chaotiques et à faible amplitude. Ces dépôts recouvrent couramment des pavements striés ou sillonnés qui peuvent atteindre des dizaines de kilomètres de long, 15 m de profondeur et 25 m de large. Là où les écoulements sont non confinés, les motifs de striation suggèrent que l'écoulement divergent est courant. Les dépôts d'écoulement de débris s'étendent aussi loin vers le fond du bassin que les turbidites, et les unités individuelles d'écoulement de débris peuvent atteindre 80 m d'épaisseur et sont couramment marquées par des bords raides. Un caractère de réflexion sismique transparent à chaotique suggère que ces dépôts sont riches en argile. Stratigraphiquement, les successions de fond de bassin en eau profonde sont couramment caractérisées par des dépôts de transport de masse à la base, surmontés par des dépôts de lobe frontal de turbidite et ensuite par des dépôts de chenaux bordés de levées. Couronnant cette succession se trouve une autre unité de transport de masse, finalement surmontée et drapée par des dépôts de section condensée. Cette succession peut être liée à un cycle de changement du niveau relatif de la mer et aux événements associés 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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77. Drexler, Tina M. et Nittrouer, Charles A. et Mullenbach, B. L., 2006, Impact of Local Morphology on Sedimentation in a Submarine Canyon, ROV Studies in Eel Canyon, Northern California, U.S.A. : Journal of Sedimentary Research.
Résumé
Résumé Malgré les paradigmes existants concernant la sédimentation marine, certains canyons sous-marins reçoivent de grandes quantités de sédiments pendant le haut niveau actuel du niveau de la mer. Ces exemples modernes peuvent être utilisés pour décrypter les secrets de la sédimentation passée des canyons. Cependant, les canyons sous-marins présentent une morphologie complexe, et par conséquent, des variations dramatiques des processus et des dépôts sédimentaires peuvent survenir sur une gamme d'échelles spatiales allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Les opérations depuis des navires de surface ne peuvent généralement pas placer des dispositifs d'échantillonnage sur le fond du canyon avec ce niveau de précision. Le but de la présente étude était d'investiguer la variabilité de la sédimentation sur une gamme d'échelles, afin de délimiter des tendances précises le long et entre les canaux à l'embouchure d'un canyon. L'échantillonnage avec le ROV Ventana a facilité l'examen détaillé des microenvironnements (c'est-à-dire paroi, thalweg) dans le canyon sous-marin Eel. La combinaison d'une sédimentation intense provenant des couches néphéloïdes et des courants de gravité dans un système morphologique compliqué conduit à des distinctions claires entre les microenvironnements, ainsi qu'à certaines tendances reconnaissables et unificatrices dans la sédimentation. La variabilité inhérente à petite échelle due à la morphologie du canyon est évidente dans les canaux étroits et pentus. À une résolution horizontale de 1 mètre, les carottes présentent une structure sédimentaire cohérente, mais les lamines peuvent différer entre les carottes. À l'échelle horizontale de 10 mètres, la structure n'est pas cohérente. Les canaux plus larges et plus doucement pentus révèlent une structure sédimentaire cohérente à l'échelle de 10 mètres. Dans la plupart des cas, la stratification physique diminue le long des thalwegs des canaux à mesure que la profondeur de l'eau augmente. En revanche, les parois des canaux présentent généralement des impacts élevés de la bioturbation et des quantités variables de stratification physique. Les profils radiochimiques (210Pb, 137Cs) et la prédominance de la stratification physique (y compris des lamines discrètes à forte teneur en sable) suggèrent que les entrées du nord reçoivent plus de sédiments que leurs homologues du sud. Cependant, les profils de 210Pb dans cette étude démontrent une accumulation rapide de sédiments partout à l'embouchure du canyon Eel, avec les taux d'accumulation les plus élevés (> 40 mm/an) trouvés dans les thalwegs des canaux. Dans les thalwegs, les preuves issues des structures sédimentaires (par exemple, bases érosives, couches de sable stratifié) démontrent que les courants de gravité se produisent fréquemment (de nombreuses fois par an) et ont été liés par d'autres investigations aux impacts des tempêtes sur la plate-forme continentale adjacente. Sur des échelles de temps décennales, ces processus déposent temporairement des sédiments à l'embouchure du canyon, qui sont éliminés sur des échelles de temps plus longues — probablement sous forme de plus grands courants de gravité déclenchés par des séismes. Les données radiochimiques et sédimentologiques collectées à la base des canaux d'entrée confirment que les sédiments modernes se déplacent vers les parties plus profondes du canyon.
BibTeX
@article{doi102110jsr2006064,
author = "Drexler, Tina M. et Nittrouer, Charles A. et Mullenbach, B. L.",
title = "Impact of Local Morphology on Sedimentation in a Submarine Canyon, ROV Studies in Eel Canyon, Northern California, U.S.A.",
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78. Lastras, Galderic et Canals, Miquel et Úrgeles, Roger et Amblàs, David et Ivanov, M.K. et Droz, Laurence et Dennielou, Bernard et Fabrés, Joan et Schoolmeester, Tina et Akhmetzhanov, A. et Orange, Daniel L. et García‐García, Almudena, 2007, A walk down the Cap de Creus canyon, Northwestern Mediterranean Sea: Recent processes inferred from morphology and sediment bedforms: Marine Geology.
DOI: 10.1016/j.margeo.2007.09.002
BibTeX
@article{doi101016jmargeo200709002,
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79. 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 Mississippian Barnett Formation 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 framboidal. L'intervalle de Barnett comprend une variété de faciès mais est dominé par des particules fines (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 la pente supérieure oxygénée par des plumes de boue hémipélagique, des turbidites diluées et des flux de débris. Le sédiment biogénique a également été source 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.",
title = "Mississippian Barnett Shale: Lithofacies and depositional setting of a deep-water shale-gas succession in the Fort Worth Basin, Texas",
year = "2007",
journal = "AAPG Bulletin",
abstract = "Résumé Le Mississippian Barnett Formation 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 framboidal. L'intervalle de Barnett comprend une variété de faciès mais est dominé par des particules fines (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 la pente supérieure oxygénée par des plumes de boue hémipélagique, des turbidites diluées et des flux de débris. Le sédiment biogénique a également été source 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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80. Deptuck, Mark E. et Piper, David J. W. et Savoye, Bruno et Gervais, Anne, 2008, Dimensions et architecture des lobes sous-marins du Pléistocène supérieur au large de la marge nord de la Corse orientale : Sedimentology.
DOI: 10.1111/j.1365-3091.2007.00926.x
Résumé
Résumé Les dépôts de lobes sableux sur les éventails sous-marins sont des enregistreurs sensibles des types de courants de gravité sédimentaire fournis à une cuvette et sont économiquement importants en tant que réservoirs d'hydrocarbures. Cette étude examine les causes de la variabilité de 20 lobes dans de petits éventails sous-marins du Pléistocène supérieur au large de la Corse orientale. Ces lobes ont été imagerie à l'aide de profils sismiques boomer à très haute résolution (<1 m de résolution verticale) et le type de sédiment a été vérifié sur le terrain à l'aide de carottes piston publiées dans des études précédentes. Des traversées répétées des mêmes corps dépositifs ont été utilisées pour mesurer les changements spatiaux de leurs dimensions et de leur architecture. La plupart des lobes augmentent brusquement en pente vers un épaisseur maximale de 8 à 42 m, au-delà de laquelle ils montrent une diminution progressive, généralement plus graduelle, de l'épaisseur jusqu'à ce qu'ils s'amincissent en dessous de la résolution sismique ou passent dans des faciès de drapeau de la plaine de la cuvette. Les surfaces des lobes varient de 3 à 70 km² et les longueurs totales de 2 à 14 km, avec le lieu de l'accumulation maximale de sédiments situé de 3 à 28 km du talus continental. Sur la base de leur localisation, de leurs dimensions, de leur architecture interne et de la nature du chenal d'alimentation, les lobes sont divisés en deux types extrêmes. Les premiers sont de petits corps dépositifs situés dans des environnements proximaux, regroupés près du pied de pente et alimentés par des ravines de pente ou des chenaux érosifs dépourvus ou avec des levées mal développées (désignés sous le nom de « lobes isolés proximaux »). Les seconds sont des corps dépositifs plus grands et architecturalement plus complexes déposés dans des environnements plus distaux, en amont de vallées éventail plus stables et plus longévives avec des levées (désignés sous le nom de « lobes composites intermédiaires »). Des types hybrides de lobes sont également observés. Au moins trois niveaux hiérarchiques de superposition compensatoire sont reconnus. Les lits individuels et les ensembles de lits se superposent pour former des éléments de lobe ; les éléments de lobe se superposent pour former des lobes composites ; et les lobes composites se superposent pour former des complexes de lobes. Les différences de taille, de forme et de complexité architecturale des dépôts de lobes reflètent plusieurs facteurs interdépendants, notamment : (i) les propriétés de l'écoulement (volume, durée, granulométrie, concentration et vitesse) ; (ii) le nombre et la fréquence des écoulements, et leur degré de variation dans le temps ; (iii) le changement de pente et la morphologie du fond marin à l'embouchure du conduit d'alimentation ; (iv) la durée de vie du lobe avant la rupture ou l'abandon ; et (v) la géométrie et la stabilité du chenal d'alimentation. En général, les lobes en amont des vallées éventail stables connectées aux canyons incisés du plateau sont plus larges, plus longs et plus épais, s'accumulent dans des emplacements plus basinaux et sont architecturalement plus complexes.
BibTeX
@article{doi101111j13653091200700926x,
author = "Deptuck, Mark E. and Piper, David J. W. and Savoye, Bruno and Gervais, Anne",
title = "Dimensions and architecture of late Pleistocene submarine lobes off the northern margin of East Corsica",
year = "2008",
journal = "Sedimentology",
abstract = "Résumé Les dépôts de lobes sableux sur les éventails sous-marins sont des enregistreurs sensibles des types de courants de gravité sédimentaire fournis à une cuvette et sont économiquement importants en tant que réservoirs d'hydrocarbures. Cette étude examine les causes de la variabilité de 20 lobes dans de petits éventails sous-marins du Pléistocène supérieur au large de la Corse orientale. Ces lobes ont été imagerie à l'aide de profils sismiques boomer à très haute résolution (<1 m de résolution verticale) et le type de sédiment a été vérifié sur le terrain à l'aide de carottes piston publiées dans des études précédentes. Des traversées répétées des mêmes corps dépositifs ont été utilisées pour mesurer les changements spatiaux de leurs dimensions et de leur architecture. La plupart des lobes augmentent brusquement en pente vers un épaisseur maximale de 8 à 42 m, au-delà de laquelle ils montrent une diminution progressive, généralement plus graduelle, de l'épaisseur jusqu'à ce qu'ils s'amincissent en dessous de la résolution sismique ou passent dans des faciès de drapeau de la plaine de la cuvette. Les surfaces des lobes varient de 3 à 70 km² et les longueurs totales de 2 à 14 km, avec le lieu de l'accumulation maximale de sédiments situé de 3 à 28 km du talus continental. Sur la base de leur localisation, de leurs dimensions, de leur architecture interne et de la nature du chenal d'alimentation, les lobes sont divisés en deux types extrêmes. Les premiers sont de petits corps dépositifs situés dans des environnements proximaux, regroupés près du pied de pente et alimentés par des ravines de pente ou des chenaux érosifs dépourvus ou avec des levées mal développées (désignés sous le nom de « lobes isolés proximaux »). Les seconds sont des corps dépositifs plus grands et architecturalement plus complexes déposés dans des environnements plus distaux, en amont de vallées éventail plus stables et plus longévives avec des levées (désignés sous le nom de « lobes composites intermédiaires »). Des types hybrides de lobes sont également observés. Au moins trois niveaux hiérarchiques de superposition compensatoire sont reconnus. Les lits individuels et les ensembles de lits se superposent pour former des éléments de lobe ; les éléments de lobe se superposent pour former des lobes composites ; et les lobes composites se superposent pour former des complexes de lobes. Les différences de taille, de forme et de complexité architecturale des dépôts de lobes reflètent plusieurs facteurs interdépendants, notamment : (i) les propriétés de l'écoulement (volume, durée, granulométrie, concentration et vitesse) ; (ii) le nombre et la fréquence des écoulements, et leur degré de variation dans le temps ; (iii) le changement de pente et la morphologie du fond marin à l'embouchure du conduit d'alimentation ; (iv) la durée de vie du lobe avant la rupture ou l'abandon ; et (v) la géométrie et la stabilité du chenal d'alimentation. En général, les lobes en amont des vallées éventail stables connectées aux canyons incisés du plateau sont plus larges, plus longs et plus épais, s'accumulent dans des emplacements plus basinaux et sont architecturalement plus complexes.",
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81. Covault, Jacob A. et Romans, Brian W., 2009, Patterns de croissance des éventails sous-marins profonds réexaminés : morphologie des systèmes turbiditiques dans des bassins confinés, exemples de la Borderland de Californie : Marine Geology.
DOI: 10.1016/j.margeo.2009.06.016
BibTeX
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author = "Covault, Jacob A. et Romans, Brian W.",
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82. Gerber, Thomas P. et Amblàs, David et Wolinsky, Matthew A. et Pratson, Lincoln F. et Canals, Miquel, 2009, Un modèle pour la forme de profil long des canyons sous-marins : Journal of Geophysical Research Atmospheres.
Résumé
Les canyons sous-marins sont façonnés par les courants de turbidité qui descendent le long de la pente continentale. Cependant, la morphologie des canyons dépend également des schémas de dépôt de sédiments qui conduisent à l'édification à long terme des marges continentales. Relier l'importance de chacun à la forme des profils longs des canyons fournit un outil pour déduire les processus à partir des morphologies de canyons observées (modernes et enfouies). Ici, nous présentons un modèle morphodynamique qui prédit la courbure de profil long à l'équilibre d'un canyon affecté par les courants de turbidité et la sédimentation de fond, cette dernière étant définie par la forme sigmoïdale moyenne de nombreux clinoformes de marge clastique. Le modèle inclut les effets de la progradation de la marge (c'est-à-dire l'avance vers la mer au fil du temps) et de l'évolution des courants de turbidité le long du canyon. Nous comparons les prédictions pour la forme de profil long à l'équilibre sous trois ensembles de conditions. En l'absence de sédimentation de fond et de progradation, le profil long du canyon gradé est concave et décrit par une relation puissance simple pente-distance qui découle des augmentations de débit le long du canyon dues à l'évolution du flux. Des prédictions similaires de pente-distance existent pour les rivières où le débit augmente au lieu de cela à partir de l'apport des affluents. L'ajout de sédimentation de fond peut générer des segments de profil long convexes gradés d'une manière analogue aux rivières subissant un soulèvement. La courbure d'un profil long à l'équilibre qui prograde vers le bassin avec une forme constante dépend de l'importance relative du dépôt par les courants de turbidité et de la sédimentation de fond. Pour illustrer et quantifier les prédictions du modèle sur le terrain, nous présentons des exemples de canyons provenant de marges continentales modernes censées raisonnablement approximer chacun des trois cas.
BibTeX
@article{doi1010292008jf001190,
author = "Gerber, Thomas P. et Amblàs, David et Wolinsky, Matthew A. et Pratson, Lincoln F. et Canals, Miquel",
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83. Piper, David J. W. et Normark, William R., 2009, Processes That Initiate Turbidity Currents and Their Influence on Turbidites: A Marine Geology Perspective: Journal of Sedimentary Research.
Résumé
La manière dont les processus qui initient les courants de turbidité influencent le dépôt des turbidites est mal comprise, et de nombreuses discussions dans la littérature reposent sur des concepts excessivement simplistes. Les études géologiques marines fournissent des informations sur l'initiation et le trajet des courants de turbidité, y compris leur réponse à la pente. Dans des études de cas de turbidites du Quaternaire récent sur les marges est canadienne et ouest des États-Unis, les processus d'initiation sont déduits soit à partir de données en temps réel pour les écoulements historiques, soit indirectement de l'âge et de la paléogéographie contemporaine, des caractéristiques érosives et du registre de dépôt. Trois principaux types de processus d'initiation sont reconnus : transformation de sédiments échoués, écoulement hyperpycnal provenant de rivières ou de marges glaciaires, et remise en suspension de sédiments près du bord de la plateforme par des processus océanographiques. De nombreux écoulements à forte concentration résultent de l'apport hyperpycnal de charge de fond hyperconcentrée, ou de l'échec de liquéfaction de sédiments grossiers, et la plupart tendent à se déposer dans des conduits de pente et sur des pentes < 0,5° à la base de la pente et sur le milieu du cône. Les écoulements hautement turbulents, provenant de la transformation d'échecs rétrogressifs et d'écoulements ignitifs déclenchés par des processus océanographiques, tendent à cannibaliser ces sédiments plus proximaux et à les redéposer sur des pentes plus faibles sur la plaine du bassin. Ce lavage des conduits fournit la majeure partie du sédiment dans les grandes turbidites. Le mécanisme d'initiation exerce un contrôle fort sur la durée des écoulements de turbidité. Dans la plupart des bassins, il existe un rétroaction complexe entre différents types d'initiation de courant de turbidité, la transformation des écoulements et la morphologie de pente associée. En conséquence, il n'existe pas de relation simple entre le processus d'initiation et le type de dépôt.
BibTeX
@article{doi102110jsr2009046,
author = "Piper, David J. W. et Normark, William R.",
title = "Processes That Initiate Turbidity Currents and Their Influence on Turbidites: A Marine Geology Perspective",
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journal = "Journal of Sedimentary Research",
abstract = "La manière dont les processus qui initient les courants de turbidité influencent le dépôt des turbidites est mal comprise, et de nombreuses discussions dans la littérature reposent sur des concepts excessivement simplistes. Les études géologiques marines fournissent des informations sur l'initiation et le trajet des courants de turbidité, y compris leur réponse à la pente. Dans des études de cas de turbidites du Quaternaire récent sur les marges est canadienne et ouest des États-Unis, les processus d'initiation sont déduits soit à partir de données en temps réel pour les écoulements historiques, soit indirectement de l'âge et de la paléogéographie contemporaine, des caractéristiques érosives et du registre de dépôt. Trois principaux types de processus d'initiation sont reconnus : transformation de sédiments échoués, écoulement hyperpycnal provenant de rivières ou de marges glaciaires, et remise en suspension de sédiments près du bord de la plateforme par des processus océanographiques. De nombreux écoulements à forte concentration résultent de l'apport hyperpycnal de charge de fond hyperconcentrée, ou de l'échec de liquéfaction de sédiments grossiers, et la plupart tendent à se déposer dans des conduits de pente et sur des pentes < 0,5° à la base de la pente et sur le milieu du cône. Les écoulements hautement turbulents, provenant de la transformation d'échecs rétrogressifs et d'écoulements ignitifs déclenchés par des processus océanographiques, tendent à cannibaliser ces sédiments plus proximaux et à les redéposer sur des pentes plus faibles sur la plaine du bassin. Ce lavage des conduits fournit la majeure partie du sédiment dans les grandes turbidites. Le mécanisme d'initiation exerce un contrôle fort sur la durée des écoulements de turbidité. Dans la plupart des bassins, il existe un rétroaction complexe entre différents types d'initiation de courant de turbidité, la transformation des écoulements et la morphologie de pente associée. En conséquence, il n'existe pas de relation simple entre le processus d'initiation et le type de dépôt.",
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84. Loucks, Robert G. et Reed, Robert M. et Ruppel, Stephen C. et Jarvie, Daniel M., 2009, Morphologie, Genèse et Distribution des Pores de l'Échelle Nanométrique dans les Argiles Siliceuses du Shale de Barnett du Mississippien : Journal of Sedimentary Research.
Résumé
Les recherches sur les attributs des roches argileuses ont considérablement augmenté depuis que les systèmes de gaz de schiste sont devenus des cibles de production hydrocarbonée commerciale. L'une des questions de recherche les plus importantes posées actuellement porte sur la nature du système poreux dans ces roches argileuses. Nos travaux sur les argiles siliceuses du Shale de Barnett du bassin de Fort Worth, au Texas, montrent que les pores dans ces roches sont principalement de l'échelle nanométrique (nanopores). Nous avons utilisé la microscopie électronique à balayage pour caractériser les pores de Barnett à partir de plusieurs carottes et avons imagé des pores aussi petits que 5 nm. La clé de notre succès dans l'imagerie de ces nanopores réside dans l'utilisation de la meulage par faisceau d'ions Ar ; cette méthodologie fournit des surfaces planes qui ne présentent pas de topographie liée à la dureté différentielle et sont fondamentales pour l'imagerie à fort grossissement. Les nanopores sont observés dans trois modes principaux d'apparition. La plupart des pores se trouvent dans les grains de matière organique sous forme de pores intraparticulaires ; de nombreux grains contiennent des centaines de pores. Les nanopores organiques intraparticulaires ont le plus souvent des sections transversales irrégulières, bulleuses et elliptiques et varient entre 5 et 750 nm, la taille médiane des nanopores pour tous les grains étant d'environ 100 nm. Des porosités internes allant jusqu'à 20,2 % ont été mesurées pour des grains entiers de matière organique sur la base de données de comptage par points issues de l'analyse par microscopie électronique à balayage. Ces nanopores dans la matière organique sont le type de pore prédominant dans les argiles de Barnett et ils sont liés à la maturation thermique. Les nanopores sont également trouvés dans des lamines riches en organiques, parallèles aux couches de sédimentation, sous forme de pores intraparticulaires dans les grains organiques et de pores interparticulaires entre la matière organique, mais ce mode n'est pas courant. Bien que moins abondants, les nanopores sont également présents localement dans des zones de matrice à grains fins non associées à la matière organique et sous forme de pores nano- à micro-intercristallins dans les framboïdes de pyrite. Les nanopores organiques intraparticulaires et les pores intercristallins des framboïdes de pyrite contribuent au stockage du gaz dans les argiles de Barnett. Nous postulons que les voies de perméabilité au sein des argiles de Barnett sont le long de couches parallèles aux couches de sédimentation de matière organique ou d'un réseau maillé de lamelles de matière organique, car ce matériau contient le plus de pores.
BibTeX
@article{doi102110jsr2009092,
author = "Loucks, Robert G. et Reed, Robert M. et Ruppel, Stephen C. et Jarvie, Daniel M.",
title = "Morphologie, Genèse et Distribution des Pores de l'Échelle Nanométrique dans les Argiles Siliceuses du Shale de Barnett du Mississippien",
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85. Prélat, Amandine et Covault, Jacob A. et Hodgson, David M. et Fildani, Andrea et Flint, Stephen S., 2010, Contrôles intrinsèques sur la gamme des volumes, morphologies et dimensions des lobes sous-marins : Sedimentary Geology.
DOI: 10.1016/j.sedgeo.2010.09.010
BibTeX
@article{doi101016jsedgeo201009010,
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86. 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"
}
87. 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'échouement 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 fans à faible gradient, et sont enfermés dans du sable et du limon de turbidite. Les clastes peuvent parcourir de longues distances, et des 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 de limon, et à mesure que la force cohésive diminue davantage, il y a une transition vers des couches de limon 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-levée surélevées, ou dans les parties centrales et les plus basses des plaines de bassin dépourvues de telles crêtes. De petites variations de fraction de limon 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 des débris cohésifs et des turbidites 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 classifiés 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 méga-lits sur les plaines de bassin, dans les deux cas recouverts par une turbidite fine. 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 fans à faible gradient, et sont enfermés dans du sable et de l'argile de turbidite. Les clastes peuvent parcourir 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 parcourir 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 des 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 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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references = "doi101016jmarpetgeo200902012, doi1010292009jf001514, doi101038nature06273, doi101046j13653091199900204x, doi101046j13653091200100360x, doi101111j136530911995tb00395x, doi101111j13653091201201353x, doi101306212f7f312b2411d78648000102c1865d, doi102475ajs25012849, openalexw1570283708"
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88. Pierce, Colm et Haughton, Peter D. W. et Shannon, Patrick M. et Pulham, Andy et Barker, Simon P. et Martinsen, Ole J., 2017, Variable character and diverse origin of hybrid event beds in a sandy submarine fan system, Pennsylvanian Ross Sandstone Formation, western Ireland: Sedimentology.
Résumé
Résumé Les lits d'événements hybrides composés de grès à la fois propre et riche en boue sont des composants importants de nombreux systèmes en eau profonde et reflètent le passage de courants de gravité turbulents avec des zones de turbulence amortie par l'argile ou supprimée. Des carottes « derrière l'affleurement » de la Formation Ross Sandstone en eau profonde du Pennsylvanien révèlent des lits d'événements hybrides présentant une large gamme d'expressions en termes d'abondance relative, de caractère et d'origine inférée. Les lits d'événements hybrides boueux apparaissent d'abord dans la Formation Clare Shale sous-jacente, où ils sont interprétés comme le distal run-out des sillage des courants qui ont déposé la majeure partie de leur sable en amont avant de se transformer en boue fluide. Ceux-ci sont recouverts par des lits d'événements hybrides sableux grossiers exceptionnellement épais (jusqu'à 4·4 m) (89 % de la Formation Ross la plus basse en termes d'épaisseur) qui enregistrent la sédimentation issue de courants de grande taille dans lesquels les transformations ont été pilotées à la fois par l'entraînement du substrat dans le corps du courant et par la fractionnement de l'argile dans le sillage. Un passage à un sable majoritairement fin a été accompagné initialement par l'arrêt des courants riches en boue à turbulence amortie, avec des preuves de conditions de courant transitionnelles et de chapeaux de boue fluide épais. Les formations Ross moyenne et supérieure contiennent des ensembles de lits à l'échelle du mètre de lits d'événements hybrides (21 à 14 %, respectivement) dans (i) des associations d'ensembles de lits de sableur vers le haut immédiatement en dessous des éléments de nappe ou de canal amalgamés ; (ii) des empilements d'ensembles de lits dominés par des lits d'événements hybrides épais et fins ; (iii) des associations d'ensembles de lits dominés par des lits d'événements hybrides alternant avec des turbidites conventionnelles ; et (iv) des lits d'événements hybrides de grande taille rares. La dominance des lits d'événements hybrides dans la Formation Ross inférieure peut refléter un déséquilibre initial significatif, une tendance vers des courants de grand volume dans les secteurs distaux du bassin, des pentes étendues drapées de boue et des hauteurs de chute plus grandes favorisant l'érosion. Plus haut dans la formation, les lits d'événements hybrides enregistrent des perturbations locales liées au changement de canal, aux relocalisations de lobes et à l'extension des canaux à travers la surface du cône. La Formation Ross Sandstone confirme que les lits d'événements hybrides peuvent se former de diverses manières, même dans le même système, et que différents mécanismes de transformation des courants peuvent opérer même pendant le passage d'un seul courant.
BibTeX
@article{doi101111sed12412,
author = "Pierce, Colm et Haughton, Peter D. W. et Shannon, Patrick M. et Pulham, Andy et Barker, Simon P. et Martinsen, Ole J.",
title = "Variable character and diverse origin of hybrid event beds in a sandy submarine fan system, Pennsylvanian Ross Sandstone Formation, western Ireland",
year = "2017",
journal = "Sedimentology",
abstract = "Résumé Les lits d'événements hybrides composés de grès à la fois propre et riche en boue sont des composants importants de nombreux systèmes en eau profonde et reflètent le passage de courants de gravité turbulents avec des zones de turbulence amortie par l'argile ou supprimée. Des carottes « derrière l'affleurement » de la Formation Ross Sandstone en eau profonde du Pennsylvanien révèlent des lits d'événements hybrides présentant une large gamme d'expressions en termes d'abondance relative, de caractère et d'origine inférée. Les lits d'événements hybrides boueux apparaissent d'abord dans la Formation Clare Shale sous-jacente, où ils sont interprétés comme le distal run-out des sillage des courants qui ont déposé la majeure partie de leur sable en amont avant de se transformer en boue fluide. Ceux-ci sont recouverts par des lits d'événements hybrides sableux grossiers exceptionnellement épais (jusqu'à 4·4 m) (89\% de la Formation Ross la plus basse en termes d'épaisseur) qui enregistrent la sédimentation issue de courants de grande taille dans lesquels les transformations ont été pilotées à la fois par l'entraînement du substrat dans le corps du courant et par la fractionnement de l'argile dans le sillage. Un passage à un sable majoritairement fin a été accompagné initialement par l'arrêt des courants riches en boue à turbulence amortie, avec des preuves de conditions de courant transitionnelles et de chapeaux de boue fluide épais. Les formations Ross moyenne et supérieure contiennent des ensembles de lits à l'échelle du mètre de lits d'événements hybrides (21 à 14\%, respectivement) dans (i) des associations d'ensembles de lits de sableur vers le haut immédiatement en dessous des éléments de nappe ou de canal amalgamés ; (ii) des empilements d'ensembles de lits dominés par des lits d'événements hybrides épais et fins ; (iii) des associations d'ensembles de lits dominés par des lits d'événements hybrides alternant avec des turbidites conventionnelles ; et (iv) des lits d'événements hybrides de grande taille rares. La dominance des lits d'événements hybrides dans la Formation Ross inférieure peut refléter un déséquilibre initial significatif, une tendance vers des courants de grand volume dans les secteurs distaux du bassin, des pentes étendues drapées de boue et des hauteurs de chute plus grandes favorisant l'érosion. Plus haut dans la formation, les lits d'événements hybrides enregistrent des perturbations locales liées au changement de canal, aux relocalisations de lobes et à l'extension des canaux à travers la surface du cône. La Formation Ross Sandstone confirme que les lits d'événements hybrides peuvent se former de diverses manières, même dans le même système, et que différents mécanismes de transformation des courants peuvent opérer même pendant le passage d'un seul courant.",
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89. 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 Geological Society of America.
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 canaux et de levées génétiquement liés en amont et des dépôts de lobes 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 décalage 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 levée-lobes interfingérante 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 des écoulements 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. et Hodgson, David M. et Brunt, Rufus L. et Peakall, Jeff et Hofstra, Menno et Flint, Stephen S.",
title = "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",
year = "2018",
journal = "Bulletin de la Geological Society of America",
abstract = "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 canaux et de levées génétiquement liés en amont et des dépôts de lobes 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 décalage 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 levée-lobes interfingérante 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 des écoulements 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.",
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90. Köykkä, Juha et Lahtinen, Raimo et Huhma, Hannu, 2019, Évolution de la provenance des séquences de couverture métasédimentaires du Protérozoïque paléoprotérozoïque dans le nord de la Fennoscandie : Distribution des âges, géochimie et morphologie des zircons : Precambrian Research.
DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105364
BibTeX
@article{doi101016jprecamres2019105364,
author = "Köykkä, Juha et Lahtinen, Raimo et Huhma, Hannu",
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91. 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 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 avec des modèles sédimentologiques basés sur les processus de transport des particules, afin d'offrir de nouvelles perspectives et, de manière critique, d'identifier les défis de recherche futurs. La compilation des données publiées montre que les microplastiques imprègnent le 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 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 flottants à la surface ou en suspension dans la colonne d'eau ; iii) le transport par les courants thermohalins, soit pendant la sédimentation, soit par le remaniement des microplastiques déposés. Nous comparons les vitesses de sédimentation des microplastiques à celles des sédiments naturels pour comprendre dans quelle mesure les modèles existants de transport sédimentaire sont appropriés pour expliquer la dispersion des microplastiques. Sur la base de cette analyse et du comportement relativement bien connu des types de flux marins profonds, nous explorons la distribution attendue des particules de microplastiques, à la fois dans les dépôts d'événements sédimentaires individuels et au sein des systèmes de dépôt marins profonds. Le temps de résidence dans certains types de dépôts et environnements de dépôt est susceptible d'être variable, ce qui a des implications pour la probabilité d'ingestion et d'incorporation dans la chaîne alimentaire, de transport ultérieur ou d'enfouissement plus profond. Nous concluons que l'intégration des connaissances sédimentologiques et stratigraphiques basées sur les processus avec les perspectives des systèmes sédimentaires modernes et de l'activité biologique au sein de ceux-ci fournira des contraintes essentielles sur le transfert des microplastiques vers les environnements marins profonds, leur distribution et leur destin ultime, ainsi que les implications que cela a pour les écosystèmes benthiques.
BibTeX
@article{doi103389feart201900080,
author = "Kane, Ian et Clare, Michael",
title = "Dispersion, Accumulation, and the Ultimate Fate of Microplastics in Deep-Marine Environments: A Review and Future Directions",
year = "2019",
journal = "Frontiers in Earth Science",
abstract = "On estime qu'environ 8,3 milliards de tonnes de plastique non biodégradable ont été produites au cours des 65 dernières années. Une grande partie de celui-ci n'est ni recyclée ni éliminée « correctement », possède une longue durée de résidence environnementale et s'accumule dans les systèmes sédimentaires du monde entier, menaçant ainsi des écosystèmes importants et potentiellement la santé humaine. Nous synthétisons les connaissances existantes sur la distribution des microplastiques sur le fond marin et intégrons celles-ci avec des modèles sédimentologiques basés sur les processus de transport des particules, afin d'offrir de nouvelles perspectives et, 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 pénétrer directement dans la mer comme déchets marins provenant du transport maritime et de la pêche, ou indirectement via les systèmes fluviaux et éoliens depuis les environnements terrestres. La nature du point d'entrée est cruciale pour la manière dont les microplastiques d'origine terrestre sont transférés vers les systèmes sédimentaires en mer. Nous présentons des modèles pour les types de connexion de plateau physiographique liés au régime tectono-sédimentaire du margin. Au-delà du plateau, les principaux agents de transport des microplastiques sont : i) le transport entraîné par la gravité dans les flux chargés de sédiments ; ii) la sédimentation, ou le transport par des processus biologiques, de matériaux qui étaient auparavant flottants à la surface ou en suspension dans la colonne d'eau ; iii) le transport par les courants thermohalins, soit pendant la sédimentation, soit par le remaniement des microplastiques déposés. Nous comparons les vitesses de sédimentation des microplastiques à celles des sédiments naturels pour comprendre dans quelle mesure les modèles existants de transport sédimentaire sont appropriés pour expliquer la dispersion des microplastiques. Sur la base de cette analyse et du comportement relativement bien connu des types de flux en milieu marin profond, nous explorons la distribution attendue des particules de microplastiques, à la fois dans les dépôts d'événements sédimentaires individuels et au sein des systèmes de dépôt marin profond. La durée de résidence dans certains types de dépôts et environnements de dépôt est susceptible d'être variable, ce qui a des implications pour la probabilité d'ingestion et d'incorporation dans la chaîne alimentaire, de transport ultérieur ou d'enfouissement plus profond. Nous concluons que l'intégration des connaissances sédimentologiques et stratigraphiques basées sur les processus avec les perspectives tirées des systèmes sédimentaires modernes et de l'activité biologique au sein de ceux-ci fournira des contraintes essentielles sur le transfert des microplastiques vers les environnements marins profonds, leur distribution et leur destin ultime, ainsi que sur les implications que cela a pour les écosystèmes benthiques.",
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92. 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 signalées dans les canyons sous-marins qui traversent la plate-forme continentale et se connectent directement aux sources terrestres de plastique. Les avalanches gravitaires, connues sous le nom de courants de turbidité, sont le processus principal pour transporter les sédiments terrestres et le carbone organique vers les mers profondes à travers les canyons sous-marins. Cependant, la capacité des courants de turbidité à transporter et enfouir les plastiques est essentiellement inexplorée. En utilisant des expériences en canal, nous examinons comment les courants de turbidité transportent les microplastiques et leur rôle dans l'enfouissement différentiel des fragments et des fibres de microplastiques. Nous montrons que les fragments de microplastiques deviennent relativement concentrés dans la base des courants de turbidité, tandis que les fibres sont distribuées de manière plus homogène dans tout l'écoulement. Étonnamment, les dépôts résultants montrent une tendance opposée, car ils sont enrichis en fibres plutôt qu'en fragments. Nous expliquons cette apparente contradiction par un mécanisme de dépôt selon lequel les fibres sont préférentiellement retirées de la suspension et enfouies dans les dépôts lorsqu'elles sont piégées entre les grains de sable en sédimentation. Nos résultats suggèrent que les courants de turbidité peuvent potentiellement distribuer et enfouir de grandes quantités de microplastiques dans les sédiments du fond marin.
BibTeX
@article{doi101021acsest9b07527,
author = "Pohl, Florian et Eggenhuisen, Joris T. et Kane, Ian et Clare, Michael",
title = "Transport et enfouissement des microplastiques dans les sédiments marins profonds par les courants de turbidité",
year = "2020",
journal = "Environmental Science \& Technology",
abstract = "La menace posée par la pollution plastique aux écosystèmes marins et à la santé humaine fait l'objet d'un examen de plus en plus attentif. Une grande partie du macro- et microplastiques dans l'océan finit sur le fond marin, avec certaines des concentrations les plus élevées signalées dans les canyons sous-marins qui traversent la plate-forme continentale et se connectent directement aux sources terrestres de plastique. Les avalanches gravitaires, connues sous le nom de courants de turbidité, sont le processus principal pour transporter les sédiments terrestres et le carbone organique vers les mers profondes à travers les canyons sous-marins. Cependant, la capacité des courants de turbidité à transporter et enfouir les plastiques est essentiellement inexplorée. En utilisant des expériences en canal, nous examinons comment les courants de turbidité transportent les microplastiques et leur rôle dans l'enfouissement différentiel des fragments et des fibres de microplastiques. Nous montrons que les fragments de microplastiques deviennent relativement concentrés dans la base des courants de turbidité, tandis que les fibres sont distribuées de manière plus homogène dans tout l'écoulement. Étonnamment, les dépôts résultants montrent une tendance opposée, car ils sont enrichis en fibres plutôt qu'en fragments. Nous expliquons cette apparente contradiction par un mécanisme de dépôt selon lequel les fibres sont préférentiellement retirées de la suspension et enfouies dans les dépôts lorsqu'elles sont piégées entre les grains de sable en sédimentation. Nos résultats suggèrent que les courants de turbidité peuvent potentiellement distribuer et enfouir de grandes quantités de microplastiques dans les sédiments du fond marin.",
url = "https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07527",
doi = "10.1021/acs.est.9b07527",
openalex = "W3010378517",
references = "doi101016jmarpetgeo201506007, doi101016jsedgeo201009010, doi101021acsest8b05297, doi101021acsest9b01517, doi101038ncomms15611, doi101088174893261012124006, doi101098rsos140317, doi101126sciadv1700782, doi101126science1094559, doi101126science1260352, doi101371journalpone0111913, doi102305iucnch201701en, doi103389feart201900080"
}