Главная страница
Навигация по странице:

  • Уфа – 2021 Оглавление

  • Цель работы

  • Предмет исследования

  • Метод исследования

  • Седиментация из турбидных потоков

  • Экономическое значение турбидитных отложений

  • Список литературы

  • Курсовая. Турбидиты. Исинбаев А.В. 31ГР. Турбидиты


    Скачать 0.68 Mb.
    НазваниеТурбидиты
    Дата26.09.2022
    Размер0.68 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКурсовая. Турбидиты. Исинбаев А.В. 31ГР.docx
    ТипКурсовая
    #697661

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

    ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

    «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

    ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

    КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ

    Направление подготовки: 05.03.01. «Геология»

    Направленность (профиль)образовательной программы: «Геология»

    Наименование дисциплины: «Литология»

    КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:

    «Турбидиты»

    Научный руководитель:

    Ст. преп. Хайруллина Л.А.
    ___________Хайруллина Л.А.
    «___» ________ 20__ г.

    Выполнил:

    Студент 3 курса

    очной формы обучения группы 31

    Исинбаев А.В.



    Уфа – 2021

    Оглавление


    Введение 3

    Седиментация из турбидных потоков 7

    Экономическое значение турбидитных отложений 19

    Вывод 21

    Список литературы: 23

    Введение


    Отложения мутных течений поступают из многих районов по всему миру, возраст которых варьируется от докембрия до недавнего времени. Концепция турбидитов принята большинством геологов. Несмотря на все исследования, проведенные на эту тему, до сих пор обсуждается ряд проблем, например, начальный тип движения, гидравлические свойства мутного течения, его скорость и эрозионная сила, формирование осадочных структур и т.д

    Турбидиты не ограничены ни флишем, ни определенным петрографическим составом, ни определенной фазой орогенеза, ни определенным возрастом, тем не менее многие серии турбидитов принадлежат к единице флишей, являются доорогенными и сложены чередующимися слоями серых ваков и сланцев. Эти отложения играют важную роль в палеогеографической реконструкции многих районов. Некоторые турбидитовые образования важны в качестве нефтеносных пород. Продолжение исследований древних турбидитов и современных глубоководных песков будет необходимо для получения приемлемых ответов на многие спорные вопросы.

    Цель работы: Целью данной работы является изучение и обобщение материала по теме «Турбидиты».

    Объект исследования: турбидные потоки и их отложения.

    Предмет исследования: процессы, протекающие в турбидных потоках и седиментация из них.

    Практическая значимость: в случаях, когда глубоководные морские пески очевидно были вовлечены в процессы орогенеза, они не являются потенциальными ловушками углеводородов.

    Метод исследования: в процессе написания курсовой работы я применял общенаучные методы такие, как сравнительный, также изучил и подобрал литературу.

    Турбидные течения

    Турбидные течения (суспензионные потоки, мутьевые течения) – гравитационные придонные течения в морях, океанах и др. водоемах, насыщенные взвесью и характеризуемые повышенной плотностью. Возникают на склонах дна в результате землятрясения, когда нарушается равновесие больших масс рыхлых донных отложений и образуются подводные оползни, или при паводках рек с большим твердым стоком, либо вследствие др. причин. Термин турбидные течения впервые использовал швейцарец естествоиспытатель Ф.А. Форель применительно к наносам рек, впадающих в озера Швейцарии.



    Рисунок 1 – Турбидные течения (https://ru.wikipedia.org)

    Оползающий твердый материал взмучивается и в виде грязевого потока стекает вниз по склону с большой скоростью (до 90 км в час), распространяясь на большие расстояния (до сотен км); при этом потоки не только переносят осадочный материал, но и эродируют морское дно, что может способствовать образованию подводных каньонов. В турбидном потоке перемешаны частицы разного размера (от глинистых до грубозернистых). Насыщенность взвесью придает им большую плотность, поэтому более крупные фрагменты переносятся во взвеси внутри более тонкозернистого вещества. Разгрузка происходит на дне морей и океанических котловин, в подводных каньонах и трогах. Когда мутьевой поток теряет скорость и разжижается, происходит сортировка влекомого материала, постепенно уменьшается размер частиц, удерживаемых во взвеси: оседают сначала более крупные и тяжелые частицы, потом все более мелкие, вплоть до илистой фракции. Следующий мутьевой поток приносит новую порцию осадка, образуется другой слой с постепенной сортировкой внутри (градационной слоистостью), отделенный резкой границей от нижележащего. Слои прослеживаются на большие расстояния, каждый из них имеет выдержанную мощность (от нескольких сантиметров до нескольких метров). Многократное повторение слоев образует ритмически сортированную осадочную толщу. Отложения турбидных потоков (турбидиты) широко распространены в современных водоемах и во многих ископаемых толщах различного геологического возраста. Деятельность мутьевых потоков отражается в рельефе дна, они заполняют флишеобразными желоба, форируют конусы выноса подводных каньонов, абиссальные равнины. Подвижки турбидных потоков образуют мощные оползни, создающие большую опасность для подводных инженерных сооружений.

    Седиментация из турбидных потоков


    Если два тела флюида с различной плотностью находятся вместе, то менее плотных флюид будет стремиться перемещаться поверх более плотного флюида. И, напротив, более плотных флюид будет стремиться течь вниз. Водные плотностные потоки могут возникнуть из-за различий в температуре, солености и загруженности суспендированным материалом. Потоки талых вод ледников и некоторые полярные течения обычно текут под действием сил гравитации ниже более теплых менее плотных водных тел. Воды, сбрасываемые реками в умеренных широтах, часто растекаются на огромные расстояния от берега поверх более плотных, более соленых морских вод.

    Мутьевые тела воды с большим содержанием суспендированногго материала часто перемещаются под чистой водой как потоки с более высокой плотностью. Эта особая разновидность плотностных потоков, называемая турбидитовым потоком, представляет особый интерес для геологов. Предполагали, что турбидитовые потоки – это главный процесс переноса и осаждения существенного количества осадочного покрова земной коры.

    Концепция турбидитового потока была введена в геологию Беллом. Этот процесс первоначально рассматривался как эрозионный агент, способный создавать подводные морские каньоны на дельтовых и континентальных склонах. Позднее ему была отведена роль создателя флишевых отложений. Для этих фаций, типичных для прогибов, характерны мощные толщи переслаивающихся песков и глинистых сланцев. Слои песка в основании имеют резкую границу, а переход к верху обычно градационный. Пески этого типа часто называются генетическим термином турбидиты.

    В этом разделе рассмотрим кратко гидродинамику турбидитовых потоков. Затем рассмотрим доказательства существования турбидитовых потоков и после этого — параметры древних «турбидитов».

    Гидродинамика плотностных потоков ‘изучается многие годы. Попытки определения количественных зависимостей между различными физическими параметрами, которым подчиняются плотностные потоки, основывались на теоретических и экспериментальных данных.

    Условия движения турбидитового потока вниз по склону можно

    описать следующим уравнением:



    где – напряжение сдвига между мутьевым потоком, ложем и вышележащим флюидом, – плотности турбидитового потока и окружающего флюида, соответственно ( ускорение силы тяжести , высота потока и -угол склона дна.

    Зависимость между скоростью плотностного потока и другими параметрами можно выразить так:



    где V – скорость.

    Обсуждение этих формул и выводы из них можно найти в работах Миддлетона и Аллена.

    Итак, поведение мутьевого потока определяется различиями в плотностях этого потока и окружающего флюида, в напряжении сдвига между нижней и верхней границами, высотой потока и углом склона, по которому он течет вниз. Кроме того, важно также еще одно условие: является ли поток устойчивым, таким, как мутьевая река, впадающая в озеро, или представляет собой уникальное кратковременное событие, как в случае оползней, насыщенных жидкостью?

    Теперь рассмотрим, в какой степени этот механизм можно распознать на природных объектах. Современные турбидитовые потоки изучались экспериментальным путем в лаборатории и в современных озерах и морях.

    Таблица 1 - Обстановки осадконакопления в которых зафиксированы турбидиты.

    Обстановки

    Древние

    Современные

    Озера

    +

    +

    Дельты

    +

    +

    Рифы

    +

    +

    Окраины карбонатных шельфов

    ?

    +

    Древние флишы и современные глубоководные отложения

    +

    +

    Расслоенные габро

    +

    +

    Ранние экспериментальные исследования Белла и Қуенена показали, что, когда илистые суспензии песка моментально вводятся в желоб, они устремляются вниз по склону в виде турбулентного облака и затем покрывают дно. Сначала выпадает песок, затем алеврит и, наконец, глинистые частицы. Поэтому слои приобретали резкие нижние границы и характеризовались, постепенным уменьшением размера частиц снизу- вверх от размера песчаной до размера глинистой фракции. В дополнительных опытах Қуененом были получены слоистые пески и градационные осадки со знаками ряби из турбидитовых потоков в круговом желобе. В опытах Дзулински и Уолтона было показано, как небольшие турбидитовые потоки генерируют многие эрозионные структуры, наблюдавшиеся под древними турбидитовыми песками.

    Эксперименты, подобные рассмотренным, были поставлены под сомнение, так как диаметр выпадения частицы и вязкость флюида не были пропорциональны между собой и размеру потока. Однако позднее Миддлетон выполнил тщательно рассчитанные опыты с пластмассовыми шариками с плотностью 1,52 г/см3 и диаметром частиц около 0,18 мм. Суспензия шариков, вводимые в стоячую воду, генерировали градационные осадки, сходные с теми, которые получались при менее строго обоснованных опытах.

    Если мы вернемся из лаборатории к внешнему миру, то увидим многочисленные примеры современных турбидитовых потоков. Они были описаны в таких озерах как Лейк-Мид Гоулдом и Холтедалем. В этих случаях оказалось возможным продемонстрировать прямые зависимости между притоками илистой речной воды и обширными слоистыми отложениями на дне озер и фиордов.

    Также не вызывает сомнения существование современных морских турбидитовых потоков, которые еще более выразительны. Обычно для континентальных шельфов и дельтовых фронтов характерно то, что они изрезаны подводными долинами. Там, где эти долины заканчиваются у основания склонов, обычно встречаются радиальные конусообразно расположенные отложения. Подводные телеграфные кабели, которые проложены в этих районах, разрываются довольно часто. Дэли считал, что эти подводные каньоны были выработаны турбидитовыми потоками, которые и рвали кабели. Один достаточно известный случай относится к знаменитому землетрясению на Больших Банках 1929 г. Землетрясение произошло 18 ноября с эпицентром у окраины Больших Банок у Новой Шотландии. В течение нескольких часов на склонах и океаническом дне у основания Банок было разорвано 13 подводных телеграфных кабелей. На самих Больших Банках никакие кабели не получили повреждений. Впоследствии Хизен и Юинг объяснили эти повреждения турбидитовыми потоками. Они утверждали, что землетрясение вызвало оползни на континентальном склоне Больших Банок. Оползни становились все более текучими по мере того, как сползали вниз и смешивались с морской водой до тех пор, пока не приобретали физических свойств турбидитового потока. В соответствии с последовательностью и временем разрывов кабелей этот поток опускался на океаническое дно со скоростью до 100 км

    в час и в конце концов он покрыл осадками участок дна площадью около 280 000 кв. км. Последующее бурение выявило во всем этом районе наличие обширного пласта ясно градационного алеврита с резкой нижней границей.

    Было опубликовано много других исследований, в которых отложения глубоководных морских песков приписывались турбидитовым потокам. Такие пески были описаны у Калифорнийского побережья, в Мексиканском заливе, в Средиземном море и в Антарктике, Образование современных биокластических глубоководных морских песков объяснялось турбидитовой транспортировкой материала древних карбонатных шельфов.

    Для этих современных «турбидитовых» песков характерен ряд особенностей строения. Они имеют резкие, часто эрозионные нижние контакты, но никаких других характерных придонных структур, какие отмечаются под древними турбидитами, не было обнаружено. Это может быть обусловлено трудностями отбора небольших керновых образцов из неконсолидированных отложений. Временами, но не всегда, отмечается нормальная градационная слоистость. Пески часто чистые, интерстициальный матрикс обычно отсутствует. Текстура песков - массивная, слоистая и косослоистая. Иногда встречаются остатки мелководной фауны, особенно в биокластических песках, что контрастирует с присутствием остатков пелагической фауны в переслаивающихся илах.

    По аналогии с современными экспериментальными и озерными турбидитами можно убедительно показать, что такие же глубоководные морские пески были переотложены с континентальных шельфов турбидитовыми потоками. Они двигались вниз по подводным каньонам, прорезанным в континентальных склонах, и достигали океанического дна. Уменьшение градиента склона обычно приводило к потере скорости, и из потока осаждалась часть материала в виде градационного слоя, причем более крупные частицы осаждались первыми.

    Этот механизм был подвергнут критике по ряду причин. Во-первых, утверждалось, что отложение многих глубоководных морских песков в действительности не согласуется с идеальной турбидитовой моделью. Некоторые пески представляют собой чистые хорошо сортированные косослоистые осадки. Эти особенности могут указывать на то, что пески были отложены потоками волочения. Действительно, знаки ряби - индикаторы потока волочения обычно видны на фотографиях океанического дна; также были зафиксированы придонные течения со скоростью до 1 м в секунду. Глубинные океанические течения с переменными скоростями могли приводить к образованию градационных осадков со знаками ряби. Многие из них текут параллельно изобатам и называются геострофическими потоками, или «контуритами».

    Другое возражение против объяснения транспортировки глубоководных песков с помощью механизма турбидитового потока заключается в находках подводных морских каньонов, по которым, как предполагают, эти потоки спускаются, Попытки искусственного образования турбидитов с помощью взрывов в вершинах каньонов были безуспешными. Отложения из этих каньонов сами по себе часто наводят на мысль о транспортировке их обычными потоками волочения, осложненной частичным оползанием и зерновыми потоками.

    Против механизма турбидитовых потоков возражали также Хуберт и Ван дер Линген.

    Теперь перейдем от вопросов о роли турбидитовых потоков в образовании современных глубоководных морских песков к их древним аналогам.

    Имеются особые осадочные фации, называемые «флишем», который описывается. Многие геологи применяют этот термин вместо «турбидита», принимая, что эти осадки были отложены турбидитовыми потоками. Отложения, называемые турбидитами, имеют следующие характерные особенности. Обычно они образуют мощные толщи закономерно переслаивающихся песчаников и глинистых сланцев. Развиты они в орогенических поясах или в морских бассейнах, ограниченных разломами. Базальные контакты слоев песка - резкие и характеризуются наличием разнообразных эрозионных и деформационных структур. К ним относятся грушевидные ямки, называемые «выемками», которые утончаются вниз по течению, и различные эрозионные бороздки, и знаки волочения, образованные обломками в мягком иле под турбидитовыми песками. В илах часто наблюдаются структуры деформации, вызванные дифференциальными подвижками перекрывающего песка. Это приводит к образованию текстур нагрузки потока, псевдожелваков, зеркал скольжения и оползней.

    Пески характеризуются постепенным уменьшением размера зерен снизу-вверх, что называется градационной слоистостью. Имеются разные типы градационной слоистости. В то время как размер зерен по вертикали постепенно уменьшается, степень их сортировки остается одной и той же. Ситовой анализ крупных фракций показывает постепенное уменьшение максимального размера зерен вверх по разрезу. Следовательно, вверх по разрезу сортировка улучшается.

    Эти структурные различия можно связать с различной плотностью потока. В пределах отдельного пласта песчаника может наблюдаться сложная градационная слоистость. Наблюдалась перевернутая градационная слоистость. Отсутствие градационной слоистости в турбидитах, возможно, указывает на то, что исходный материал имел однородный размер (Рисунок 2).

    Внутренние текстуры турбидитовых пластов немногочисленны и обычно они распределены закономерно в виде так называемой «последовательности Боума» (Рисунок 3). В идеальной модели можно выделить пять зон (A-E), которые были интерпретированы с позиции изменения режима потока Уолкером, Хармсом и Фенестокком и Хубертом.



    Рисунок 2 – Типы градационной слоистости. (Селли Р.К.)



    Рисунок 3 – Турбидитовый ритм с полным циклом Боума и интерпретация осадков с позиции изменения режима потока. (Селли Р.К.)

    А – массивные пески; В – слоистые пески; С – косослоистые пески; D – слоистые алевриты и пески; Е – слоистый ил.

    Размытая поверхность у основания пласта часто покрыта конгломератом из чуждых галек и обломков илистых пород, происходящих из местного источника. Это указывает на первоначально мощную эрозионную стадию потока. В идеальном случае эта часть слоя перекрывается массивными песками, накопление которых соответствует седиментациии антидюн при верхнем режиме потока. В этих слоях Уолкером и Скиппером были обнаружены антидюновые передовые слои, падающие вверх по течению. Слой А песка с массивной текстурой перекрывается слоистыми осадками слоя В, отложение которого происходило в условиях режима стреляющего потока с образованием плоской поверхности слоя. Этот слой сменяется косослоистыми песками слоя С, в котором часто видны конволютные деформационные структуры, обусловленные почти одновременным обезвоживанием осадка. Эта зона косослоистых песков отражает седиментацию из потока при нижнем режиме. Зона С сменяется второй слоистой зоной D, которая вверх постепенно сменяется пелагическими илами зоны Е, осаждающимися из суспензии.

    Таблица 2 – Осадочные текстуры, характерные для турбидитов

    Осадочные текстуры, характерные для турбидитов

    Процесс (причина)

    Текстура (следствие)

    Эрозия

    Знаки течения: отпечатки выемки (рифли), борозды,

    промоины и заполнения

    Прегражденные промоины, формирующиеся за галькой,

    раковинами и т. п.

    Следы выпахивания, т. е. отпечатки желобка, возни-

    кающие за счет перемещения каких-либо объектов

    Седиментация

    Градационная слоистость

    Сланцеватость

    Микрокосослоистость

    Деформация

    Отпечатки нагрузки, оползни, скольжения, расплющен-

    ность, песчаные дайки, песчаные вулканы

    Детальные статистические исследования цель турбидитовых формаций показали, что их строение изменяется закономерно. В направлении потока или вниз по разрезу обычно выявляются следующие изменения: размер зерен и толщина слоя песка уменьшаются, строение оснований ритмов обычно изменяется вместо канавок появляются ямки грушевидной формы, бороздки и, наконец, бороздки волочения. Строение турбидита также изменяется с постепенным выклиниванием слоев, начиная с основания. Сначала массивные пески зоны А вытесняются слоистыми песками зоны В. Последние, в свою очередь, вытесняются косослоистыми песками зоны С и так далее (Рисунок 4).

    Уолкер предложил статистический коэффициент – индекс P – как показатель проксимального (т.е. близкого источника) или дистального положения пластов в пределах турбидитовой формации. Эта концепция изменения седиментологических параметров турбидитовых формация вверх по разрезу и в зависимости от расстояния от источника во многом прояснила их генезис.



    Рисунок 4 – Изменение осадочных текстур турбидитов по направлению потока. (Селли Р.К.)

    Полевые геологи учитывали большие различия между отложениями влекомого материала и турбидитами. Первые характеризуются косой слоистостью, чистотой и ограниченным латеральным распространением. Турбидиты, напротив, характеризуются плоским залеганием слоев, градационной слоистостью, присутствием глинистого материала и часто покрывают обширные пространства.

    Обычно противопоставляют латеральную седиментацию из потоков волочения вертикальной, по существу, седиментации из турбидитов. Такой подход, конечно, упрощенный и, так как турбидиты являются частью непрерывного ряда осадочных процессов – от наземных оползней до облаков суспендированной глины.

    Экономическое значение турбидитных отложений


    В случаях, когда глубоководные морские пески очевидно были вовлечены в процессы орогенеза, они не являются потенциальными ловушками углеводородов. Начинающийся метаморфизм уничтожает пористость и приводит к распаду углеводородов, тогда как структурные деформации ведут к утечке поровых флюидов. При отсутствии орогенеза глубоководные морские песчаники часто оказываются высокопродуктивными на нефть и газ, в частности, когда они приурочены к основаниям дельт или ограниченным разломами прогибам с замкнутой морской циркуляцией. В этих случаях илы пелагических бассейнов могут явиться поставщиками нефти и газа. Углеводороды могут мигрировать вверх через песчаники турбидитовых конусов, с которыми илы фациально переслаиваются. Скопление нефти и газа может происходить как в структурных, так и в стратиграфических ловушках, там, где пески подводных каньонов оказываются запечатанными сверху непроницаемыми склоновыми илами. Турбидитовые конусы обычно имеют более низкую пористость и проницаемость, чем пески, отложенные в каньонах песчаными потоками, но для них характерна большая латеральная выдержанность. Продуктивными являются глубоководные морские пески палеоценового возраста месторождений Фортиез и Монтроз. Месторождение Фригг связано с раннеэоценовым подводным конусом. Другой пример высокопродуктивного месторождения нефти в турбидитах относится к западной Калифорнии. Здесь свыше 10 000 м турбидитов накопилось в третичных бассейнах, ограниченных разломами. Последующие тектонические движения создали лишь пологую складчатость. Как уже упоминалось, фораминиферы, обнаруженные в сланцах, свидетельствуют о том, что первоначальные глубины бассейна составляли около 1200 м. По-видимому, эти сланцы и являлись материнскими породами. Несмотря на слабую сортированность и относительно низкие пористость и проницаемость, турбидитовые песчаники оказались хорошими нефтяными ловушками за счет того, что отдельные слои имели необычно большую для турбидитов мощность — иногда более 3 м. Кроме того, широкое распространение имеют многоярусные песчаниковые толщи; сланцы между турбидитами отсутствуют, по-видимому, в связи с эрозией или частой повторяемостью мутьевых потоков. В третичных турбидитовых фациях Калифорнии можно выделить три основных геометрических типа, которые могут быть соотнесены с глубоководными образованиями, ныне формирующимися вблизи калифорнийского побережья. К первому типу относятся шнурковые турбидитовые тела, иногда располагающиеся вдоль синседиментарных синклиналей.

    Вывод


    Турбидиты, отложения мутьевых потоков на дне морей и океанов, представленные кластическими осадками разной размерности и степени окатанности. Периодические поступление осадков мутьевых потоков на морское дно нарушает обычный ход седиментации и создает в донных осадках серию ритмов; границы ритмов обычно отчетливые, мощность — различная. В нижней части каждого ритма наиболее грубозернистые осадки постепенно переходят кверху в более тонкозернистые, образуя так называемую градационную слоистость; завершается ритм более тонким слоем пелитового осадка (глинистого или карбонатного). Разная крутизна склонов, длительность транспортировки и степень нагрузки (или разжижения) мутьевого потока вызывают различия в строении турбидитов. В этом глубоководном осадке встречаются остатки мелководных и прибрежных организмов, перенесённые мутьевым потоком.

    Наиболее важным свойством турбидитов является их градационная слоистость, образующаяся при постепенном осаждении из суспензии сначала крупных частиц, а затем все более и более мелких, вплоть до глинистых, размером в 0,01 мм.

    При отсутствии орогенеза глубоководные морские песчаники часто оказываются высокопродуктивными на нефть и газ, в частности, когда они приурочены к основаниям дельт или ограниченным разломами прогибам с замкнутой морской циркуляцией. В этих случаях илы пелагических бассейнов могут явиться поставщиками нефти и газа. Углеводороды могут мигрировать вверх через песчаники турбидитовых конусов, с которыми илы фациально переслаиваются. Скопление нефти и газа может происходить как в структурных, так и в стратиграфических ловушках, там, где пески подводных каньонов оказываются запечатанными сверху непроницаемыми склоновыми илами. Турбидитовые конусы обычно имеют более низкую

    Список литературы:


    1. Шурыгин Б. Н., Никитенко Б. Л., Ильина В. И., Москвин В. И. Проблемы стратиграфии нижней и средней юры юго-востока Западной Сибири // Геология и геофизика, 1 995, т. 36, № 1 1, с. 34-5 1. 489

    2. Даненберг Е. Е., Маркова Л. Г., Белозеров В. Б. и др. Расчленение и типы разрезов юрских отложений западной части Томской области // Сборник научных трудов. ЗапСибНИГНИ. Вып. 141. Тюмень.

    3. Хромова И.Ю. Технология построения цифровой сейсмогеологической модели. МГУ, 2006.

    4. Селли Р.Ч. Древние обстановки осадконакопления. М.: Недра. 1989. 287 с.

    5. Рединг Х. Обстановки осадконакопления и фации (второй том). М.: Мир. 1990. 379 с.

    6. Шванов В.Н., Фролов В.Т., Сергеева Э.И. и др. Систематика и классификации осадочных пород и их аналогов. СПб.: Недра. 1998. 352 с

    7. Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение. Mосква: ООО «НедраБизнесцентр». 2007. 511 с.

    8. Селли Р.К. Введение в седиментологию. Пер. с англ. Лондон, 1977. М., Недра, 1981, с. 370.

    9. Bouma A.H. (1972). Recent and Ancient turbidites and contourites. Trans. Gulf-Cst Ass. Geol. Socs 22, 205-221.

    10. Walker R.G. (1967b). Upper flow regime bedforms in turbidites of the Hatch Formation, Devonian of New York State. J. sedim. Petrol. 37. 1052-1058.


    написать администратору сайта