Curs 05 Structofaciesul sedimentar . Dinamica sedimentelor . Curenţi oscilanti

Post on 17-Feb-2016

62 views 0 download

description

Sedimentologie si sisteme depozitionale Lect. dr. Relu D. Roban. Curs 05 Structofaciesul sedimentar . Dinamica sedimentelor . Curenţi oscilanti. T= perioada - timpul in care 2 creste succesive trec prin dreptul unui punct fix. T = L/C. C=L/T Viteza de propagare a valurilor. - PowerPoint PPT Presentation

transcript

Curs 05Structofaciesul sedimentar. Dinamica

sedimentelor. Curenţi oscilanti

Sedimentologie si sisteme depozitionaleLect. dr. Relu D. Roban

T= perioada - timpul in care 2 creste succesive trec prin dreptul unui punct fixT = L/C

C=L/TViteza de propagare a valurilor

Clasificarea valurilor în funcţie de perioadă şi mecanismul generator (din Cheel, 2005)

Valurile generate de vânt au capacitatea de eroziune, transport a sedimentelor şi depunere în zona costieră.

Pot transporta sedimentele pe fund dinspre ţărm spre şelf.

Viteza vântului controlează mărimea şi energia valurilor. Odată cu creşterea vitezei vântului, creşte:• lungimea de undă• înălţimea • perioada

Traictoriile circulare nu se inchid perfect – componenta unidirectionala- Miscare de drift

componenta unidirectionala este mai puternica incazul apei mici

Traictoria particulelor de apă pentru valuri de apă adâncă, intermediară şi mică, Van Dyke (1982). do-diametrul orbital iniţialUm -viteza orbitală maximă

L/2<h>L/20 h<L/20+Um

-Um

Tipuri de curgere în termenii dominanţei relative a componentelor unidirecţionale şi oscilante. Graficele din partea superioară ilustrează modurile de variaţie a vitezei cu timpul, iar cele din partea inferioară componentele unidirecţionale şi oscilante. După Swift et al., (1983) în Cheel (2005).

Forme de fund generate in domeniul apelor de adancime intermediara

Asimetria ondulatiilor de valuri – componenta unidirectionala si inaltimea crestelor crespe spre tarm

Forme de fund generate de curenţii oscilanţi

Formele de fund dezvoltate de curenţii oscilanţi în condiţiile creşterii vitezei orbitale de jos în sus (cu excepţia crestelor reversibile). După Harms et al..(1982).

Ondulatii de rostogolire

Ondulatii rotationale

Ondulatii postrotationale

Creste reversibile

Pat plan

Ondulatii de rostogolireH max 1 cm

Ondulatii rotationaleH [1-10 cm]

Flow and suspended-sediment transport over vortex wave ripples during a single wave period for the cases of wave currents only (left) and combined wave and unidirectionalcurrents (right), Komar (1976).

hummocks si swales - 3-D vortex ripples.

Câmpurile de stabilitate ale formelor de fund dezvoltate de curenţii oscilanţi pe paturi de nisipuri fine (0,15 - 0,21 mm). După Harms et al. (1982) în Cheel (2005)

Tipurile de stratificaţii încrucişate produse de curenţii oscilanţi prin agradarea formelor de fund. “I” reprezintă indicele de ondulaţie (raportul dintre L/H, ondulaţiei) Harms et al. (1982) în Cheel (2005)

Modele idealizate de stratificaţie/laminaţie oblică a ondulaţiilor simetrice 2D de curenţi oscilanţi, controlate de raportul dintre rata agradării şi rata migrării (translaţiei) laterale. După Harms et al., 1982 în Cheel (2005).

Vortexuri

Ilustratrea schematică a stratificaţiei încrucişate hummocky (HCS) A. Bloc-diagram cu forma de fund tridimensională (Harms et al., 1975); B. Detalii prvind stratificaţia internă a structurii (HCS). După Cheel şi Leckie (1992) în Cheel (2005).

Hummocky cross stratification

Swaley Cross Stratification (SCS)

Swaley cross stratification, exemple din Cardium Formation - una din unitatile unde a fost descrisa structura

pt prima oara. Grosimea medie a stratului este 35 cm. (Sursa, Bogdan Varban, Canada)

Valuri mareice

Geneza mareelor, Walker în Darlymple, (1992)

The orientations of the solar and lunar tidal deformations of the Earth at different lunar phases. Lowrie 2007

Schematic representation of the modulation of the tidal amplitude as a result ofsuperposition of the lunar and solar tides. Lowrie 2007

Idealized variation of tidal current velocity, u flood and u ebb, and sediment transport over one wave period for (A) an asymmetrical progressive tidal wave and (B) a symmetrical, standing tidal wave. Thresholds of sediment motion for sand, ucs, and mud, ucm, are indicated, and the light-shaded areas are periods of sand motion. Under the assumption that deposition occurs throughout thetidal cycle, and that peak tidal currents are strong enough to form dunes, the relative thickness, grain size, and internal structure of the deposits in subtidal and intertidal locations are suggested. Dark shading indicates mud, and light shading indicates sand; R indicates ripple migration and associated small-scale cross strata; D indicates dune migration and associated medium-scale cross strata.

Formarea dunelor mareice

Cupluri tidale formate în timpul unui ciclu mareic asimetric.Visser (1980)

“Herringbone crossbedding”,Bar River Fm, Huronian, Elliott Lake, Ont.

Flood-dominated crossbedding,Carboniferous, Kentucky

Curbele vitezelor curenţilor mareici şi grosimea cuplurilor mareice timpul unui ciclu de maxim si minim mareic (cvadratura -opoziţie sau conjunctură)Allen (1982)