Добірка наукової літератури з теми "Évaporites – Trias"

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Статті в журналах з теми "Évaporites – Trias":

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Rouvier, Henri, Bernard Henry, Maxime Le Goff, Nouri Hatira, Essaied Laatar, Abdelbaki Mansouri, Vincent Perthuisot, and Amor Smati. "Preuves paléomagnétiques de la non-interstratification des évaporites du Trias dans l'Albien du Maghreb oriental." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science 326, no. 5 (March 1998): 363–68. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8050(98)80307-8.

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2

Cros, Pierre, and François Arbey. "Importance des algues Dasycladales révélée par la cathodoluminescence des évaporites triasiques (Trias des Forages GPF Ardèche, France)." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science 328, no. 12 (June 1999): 801–6. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8050(99)80195-5.

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Дисертації з теми "Évaporites – Trias":

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Reynaud, Anne. "Fonctionnement d'un aquifère karstique sur une semelle de Trias évaporitique : exemple du massif du Mont Vial (Arc de Castellane, Alpes-Maritimes)." Besançon, 2000. http://www.theses.fr/2000BESA2061.

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Анотація:
L'unité subalpine du Mont Vial (partie orientale de l'arc de Castellane) est constituée d'une écaille de calcaires et mamo-calcaires jurassiques et crétacés décollée sur une semelle de Trias évaporitique. L'aquifère principal jurassique du Mont Vial est drainé par les sources de l'Adous et de la Mescla qui présentent toutes les deux une forte minéralisation d'origine évaporitique. En couplant les approches structurale, hydrogéologique et hydrochimique, on a pu préciser à la fois la structure du massif, la localisation du Trias évaporitique et le circuit de drainage du massif. D'un point de vue structural, le chevauchement du Mont Vial coi͏̈ncide avec une limite paléogéographique majeure sur E-O (paléofaille normale) entre la plate-forme provençale au Sud et le bassin dauphinois au Nord. Nous montrons que la préstructuration mésozoi͏̈que de la couverture sédimentaire a influencé la mise en place du chevauchement. Sur la partie ouest de l'unité, les calcaires sont redressés à 60°. Le plan de chevauchement réutilise la paléofaille normale. Sur la partie est, il s'agit d'une rampe de chevauchement de 35°, qui tronque ou recouvre le paléoaccident. . .
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Et-Touhami, Mohammed. "Le trias évaporitique du bassin de Khemisset (Maroc central) : géométrie des dépôts, évolution sédimentaire et géochimie." Lyon 1, 1992. http://www.theses.fr/1992LYO10124.

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Анотація:
Le bassin triasique de Khemisset se présente en graben oriente NE/SO dans la partie nord de la méseta marocaine. Il est comblé par une puissante série volcano-sédimentaire subdivisée en cinq formations : la formation argileuse inférieure (F. A. I. ), la formation salifère inférieure (F. S. I. ), la formation basaltique (F. B. ), la formation salifère supérieure (F. S. S. ) et la formation argileuse supérieure (F. A. S. ). La sédimentation de la F. A. I. Marquée par l'individualisation d'un secteur axial subsident, caractérisé un système fluviatile empiètant sur une vasière. La F. S. I. , limitée à l'axe du bassin, montre des faciès déposés sous faible tranche d'eau à tranche d'eau intermittente et présentant une zonalité allant des sels potassiques en position centrale jusqu'aux sels argileux localisés dans les parties externes. La F. B. Est constituée par la superposition de coulées basaltiques aériennes et/ou sous-aquatiques liées, vraisemblablement, à un stade précoce de l'ouverture de l'Atlantique. La F. S. S. Est constituée de puissantes couches de sel intercalées de bancs argileux constituant autant de niveaux repères à l'eéchelle du bassin. Par ailleurs, le sel restreint à l'axe du basin passe à des argiles en direction des bordures et son toit est profondément marqué par la dissolution. Enfin, les faciès de la F. A. S. Constituent la transition vers un milieu de plate-forme carbonatée plus ou moins ouvert. La géochimie du brome suggère une origine continentale pour la halite de la base de la F. S. S. Et une origine marine pour celle du sommet des deux formations salifères. La comparaison du bassin de Khemisset avec ceux de Berrechid et de Boufekrane montre bien leur communauté d'origine. Ils présentent tous une évolution vers des conditions de sédimentation potassique vers le sommet de la F. S. I. Et s'intègrent à la périphérie d'un domaine plus vaste relié vers le nord au domaine téthysien (et éventuellement atlantique vers l'est) et fragmenté aujourd'hui par les évènements orogéniques postérieurs.
3

Ouakib, Kaddour. "Evolution structurale et halocinétique du bassin de Guercif, Maroc nord oriental." Orléans, 1997. http://www.theses.fr/1997ORLE2074.

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Анотація:
L'objet de ce mémoire est l'étude des structures diapiriques du bassin de Guercif dans leur contexte géodynamique et structural. L'ampleur et le nombre de ces structures impliquent la nécessité de corrélations avec les autres manifestations de la tectonique régionale, mais aussi avec les mouvements de la lithosphère à l'échelle méditerranéenne. Au terme de cette étude, les modalités de développement des structures diapiriques et leurs rapports avec les phénomènes sédimentaires et structuraux régionaux semblent pouvoir être décrits et recevoir un début d'explication.
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Boussarsar, Marwa. "Modélisation physique du rôle des paramètres rhéologiques et cinématiques dans la structuration des bassins de type pull-apart : exemple du bassin d'El Hamma-Gabès, Tunisie centrale." Thesis, Université de Lille (2022-....), 2022. https://pepite-depot.univ-lille.fr/ToutIDP/EDSMRE/2022/2022ULILR032.pdf.

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Анотація:
Les modèles analogiques de formation des bassins en pull-apart considèrent l’existence de discontinuités basales qui transmettent le mouvement de décrochement dans la couverture sus-jacente. Nous présentons ici une série de modèles réalisés selon un mode opératoire innovant, qui permet la formation de ce type de bassins au-dessus d'une couche visqueuse, par le seul effet de coulissements latéraux dans la couverture, indépendamment du socle. Ce travail est inspiré d’un exemple naturel, le bassin d'El Hamma-Gabes, en Tunisie centrale. Ce bassin correspond à une zone de relais extensif entre deux Couloirs de Décrochements Principaux (CCP) de direction N100-110. Ces couloirs font partie de l’expression en surface de la zone de cisaillement crustale dite « Accident Sud Tunisien ». Ils sont marqués par des cinématiques transtensives dextres pendant l’extension N80 du Crétacé supérieur, et transpressives dextres pendant les compressions N140 au cours du Néogène. Ces mouvements ont assuré et maintenu l’extension de la zone de relais au cours des événements tectoniques aussi bien extensifs que compressifs. Dans cette zone de relais la couverture sédimentaire est adhérente au substratum anté-triasique dans sa partie méridionale, en l’absence du trias supérieur évaporitique. La structuration en subsurface montre un dispositif en horst et graben qui se branchent aux (CCP). Deux méga-grabens sont identifiés : celui d’El Hamma à l’Ouest et celui de Chenchou à l’Est, séparés par le Horst de Jebel Hallouga. Chacun de ces grabens est structuré à son échelle, en une succession de horsts et graben de second ordre. En sections sismiques, des structures en « sabliers » formées par l’interconnexion dans les couches du Crétacé supérieur, de grabens séparés dans des niveaux sous-jacents, se développent dans la partie septentrionale de la zone de relais. Ces structures témoignent d’une extension plus prononcée que dans la partie méridionale, favorisée par un découplage couverture/socle lié à une présence d’évaporites Triasiques dans cette partie de la zone de relais. Les modèles analogiques montrent que : 1- Dans le cas d’une couverture reposant sur une couche visqueuse (silicone) également répartie dans la zone de relais, le pull-apart initié comporte deux grabens chacun connecté à l’extrémité de l’un des (CCP). Les failles bordières de ces structures montrent des tracés courbes. Leur orientation est celle de failles de type R au niveau de leurs jonctions au (CCP), et évolue vers celle de R’, en s’en éloignant. Des percements « diapiriques » se produisent le long des axes des grabens. La restauration des étapes de déformation permet de distinguer les trois stades de mise en place de ces diapirs : stade réactif associé à l’ouverture du graben, actif puis passif syn-cinématiques. Un effondrement du toit de diapir se produit à un stade avancé de la déformation quand la couche de sel est amincie alors que l’extension continue. Les structures en "sablier" se développent dans les couches syntectoniques par propagation vers le haut des failles normales et leur interférence. 2- Dans les modèles à variation latérale de la densité de la couche de décollement, l’extension dans la zone de relais parait plus accentuée dans la zone où la densité est la plus faible. Le graben connecté aux (CCP) du côté de cette zone est plus structuré. Aussi, les structures en sabliers n’apparaissent que dans cette zone à forte extension. Un diapirisme peut se produire à la jonction entre le bassin en pull-apart et le (CCP) de ce même côté. Une analyse de Corrélation d’Images Numériques appliquée à des modèles où la densité de la couche varie latéralement, permet de renseigner de manière quantitative et illustrée, la distribution des champs de déplacement et des taux de déformation, l’évolution spatio-temporelle de la déformation ainsi que la relation entre cette évolution et la rhéologie du niveau de décollement
Analogue models for the formation of pull-apart basin have involved basal discontinuities that transmit upward the movements and stresses into the overlying cover. Here we present a series of models realized according to an innovative conceptual model that allows the formation of pull-apart basins above a viscous layer, under the sole effect of lateral movement in the cover, independently of the basement.. This work is inspired by a natural example, the El Hamma-Gabes basin, , in central Tunisia.This Basin is an extensional relay zone between two main strike-slip corridors (CCP) of a N100-110 trend. These corridors are the surface expression of the crustal shear zone called "South Tunisian Accident". They are marked by right-lateral transtensional slip during the N80 extensional episode during the Upper Cretaceous, and right-lateral transpressional kinematics during the N140 compression episode during the Neogene. These movements ensured and maintained the extension of the relay zone during both extensive and compressive tectonic events. In the relay zone the sedimentary cover is directly coupled with its pre-triassic basement, in its southern part in the absence of the upper Triassic evaporites.The sub-surface structures shows a horst-and-graben system that connect to the main strike-slip corridors (CCP). Two mega-grabens are identified: the El Hamma graben to the west and (2) the Chenchou graben to the east, separated by the J. Hallouga Horst. Each one of these grabens is internally structured into a sequence of smaller-scale horsts and grabens. In vertical sections, "hourglass" structures formed by the along-strike interconnection of grabens affecting the Upper Cretaceous series develop in the northern part of the relay zone. These structures have an amount of extension greater than that in the southern part, and seem to result from greater decoupling between the cover and basement related to the presence of U Triassic evaporitic deposits in this northern part of the relay zone.Analogue models show that: 1- When a basal viscous layer (silicone) is uniformly distributed across the entire relay zone, the pull-apart basin that forms comprises two grabens, each one connected to the frontal end of one of the (CCP). The boundary faults of these structures have curved traces. Their obliquity is that of Riedel-R-type faults at the junction to the (CCP), and becomes accentuated to take the orientation of Riedel-R'-type faults, away from it. Diapirs occur locally along the graben axes. Restoration of the deformation stages allows us to evidence three successive stages of diapirism: reactive stage associated with the opening of the graben, active and then passive synkinematics. Collapse of the diapir roof occurs at an advanced stage of deformation once the salt layer is depleted but extension continues. The "hourglass" structures develop in the syntectonic layers by upward propagation of normal faults and their interference.2 - In models with lateral density change in the décollement’s density and viscosity, the amount of extension in the relay zone appears to be greater in the area having the lowest density. The graben connected to the (CCP) on the side of this zone is more structured. Also, hourglass structures appear only in this high extension zone. There, diapirism may occur at the junction between the pull-apart basin and the (CCP) on this same side.A Digital Images Correlation analysis applied to models where the density of the layer varies, allowed us to highlight, in a quantitative and illustrated way, the distribution of the displacement fields and of the deformation rate, its spatio-temporal evolution as well as the relation between this evolution and the rheology of the detachment level

Книги з теми "Évaporites – Trias":

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Geisler-Cussey, Dominique. Approche sédimentologique et géochimique des mécanismes générateurs de formations évaporitiques actuelles et fossiles: Marais salants de Camargue et du Levant espagnol Messinien méditerranéen et Trias lorrain. Nancy: Fondation scientifique de la géologie et de ses applications, 1986.

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