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  • 1
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    Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd
    Sedimentology 24 (1977), S. 0 
    ISSN: 1365-3091
    Source: Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-2005
    Topics: Geosciences
    Notes: In growing sedimentary sequences range and velocity of vertically ascending pore water (advection) can be determined quantitatively by using a simple graphical method. During continuing deposition and maintenance of compaction equilibrium, the pore water from deeper layers cannot reach the sediment-water interface. Range and velocity of advective flow decrease from top to bottom of a sequence and depend on the thickness affected by compaction. The velocity of pore water flow as well as the transport of solutes by advective flux are proportional to the sedimentation rate. Compaction flow can also result from under-con-solidation and diagenetic reduction of pore space. At the sediment-water interface, a direct contact between the ascending pore water and the overlying water body is feasible only under special conditions (interrupted sedimentation over under-consolidated material, erosion). These results are demonstrated on geometric models of sedimentary sequences, on experimentally deposited clay, and on selected examples of the Deep Sea Drilling Project.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Electronic Resource
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    Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd
    Sedimentology 1 (1962), S. 0 
    ISSN: 1365-3091
    Source: Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-2005
    Topics: Geosciences
    Notes: There are a series of basins off southern California, all presumably due to faulting of the broad continental borderland. Of these, San Diego Trough is the only one where sedimentation has gone on sufficiently to fill the basin depressions so that there is a continuous slope southward to where the trough connects with the deeper San Clemente Basin. This deposition has apparently come to a very great extent from turbidity currents moving down submarine canyons developing channeled fans at the canyon bases. All along the canyons and channels as well as across the fans and in San Diego Trough there are sequences of turbidite sands alternating with muddy sediments that represent the normal deep water sedimentation. Comparison of the coarse fraction from the sands and from the interbedded muds shows that the former are predominantly terrigenous in character whereas a large proportion of the latter are biogenous. Mica is quite low in the coarser sand layers but is abundant in the coarse fraction of the muds. Diatoms and radiolarians are largely confined to the mud layers where they may constitute a large percentage of the sand fraction.Study of the heavy and light minerals shows that the sediments of San Diego Trough are derived largely from the nearby land masses rather than having a considerable admixture from the north as would be the case if sediments were being brought down by turbidity currents coming into the trough from the north. The alterites are appa-rently lower in San Diego Trough than in the near shore source area which suggests that a supply of sediments may be picked up from the canyon or channel walls along the way to the trough. Also the finding of the only coarse sands in the middle reaches of the channels suggests local sources as does the general make up of these coarse sands. Despite these locally derived coarse sands the prevalence of very fine sand and the “mud” layers between sand layers suggest that the turbidity currents supplying sediments to San Diego Trough have low velocities or at any rate little erosive capacity.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd
    Sedimentology 22 (1975), S. 0 
    ISSN: 1365-3091
    Source: Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-2005
    Topics: Geosciences
    Notes: A new occurrence of Recent stromatolites different from those known up to now has been discovered on tidal flats of the Bay of Saint-Jean (near Cape Timiris). Their most remarkable features are predominance of quartz sand instead of carbonate, characteristic surface-contouring by grazing fish, absence of cementation, intensive reworking by crabs, and connection with saline sabkha deposits.Entrapment of sand grains and great resistance of the algal sheaths are most important for stromatolitic growth, although today destruction appears to prevail over accretion. Quartz sand of aeolian dunes and carbonatic pellets of aragonitic ooze feeders are the main constituents of the stromatolitic sediments.According to the tidal range the following zonation of the algal mat exists: (A) knoll and cuspate zone, (B) flat zone, (C) gas-domed zone, and (D) crinkle zone.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 4
    ISSN: 1437-3262
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences
    Description / Table of Contents: Abstract In comparison to other regions round the North Atlantic, good exposures in the Moroccan coastal basins offer an excellent opportunity to study the Mesozoic development of a passive continental margin including the relationship between oceanic and coastal sediments and datum levels of the pelagic fossils. From south to north, the Cretaceous sediments of the coastal basins of Tarfaya, Agadir, Essaouira and at the margin of the Meseta are described and compared with each other regarding macro- and microfauna, sedimentology, and paleoenvironment. For the mainly marine 2500 m resp. 1700 thick Cretaceous sequences of Agadir and Essaouira, a correlation of ammonite and foraminiferal zones is proposed. Probably both sections were formed in one basin, but certain facies differences were caused by different water depths since Middle Cretaceous times. Most of the early Cretaceous sediments of the Tarfaya region in the south and of the Meseta in the north are of continental origin. Late Cretaecous sediments of these regions reveal, however, principal differences, especially in view of the macrofauna. On the Meseta, the macrofauna is typical of the Mediterranean faunal province, whereas the Tarfaya fauna is characterized by north-boreal elements. This is explained by the influence of upwelling in connection with the initiation of an oceanic deep-sea circulation, which also can be traced into the Agadir section. As a result, already during Turonian times, here bituminous marls with chert layers are deposited. These are missing farther to the north, but later nannomarls, chalk, chert layers and, in addition, locally phosphates are formed there, too. Generally, during the Cretaceous period, a tendency towards decreasing sedimentation rates and a relative increase of the percentage of pelagic components such as planktonic foraminifera in the local sediment can be observed, indicating a sharp decrease of the terrigeneous influx and a landward transgression of the oceanic water mass. If the global eustatic curve for the Cretaceous oceans is compared to the local bathymetric curves of the Moroccan coastal basins, one can distinguish between local phenomena and global events (Turonian and Campanian transgressions). In comparing the Cretaceous sections of DSDP sites 370 and 137 with the Agadir sequence on the continent, an attempt is made to reveal the development of the marginal North Atlantic, related to an increase of the paleodepth and the influence of the CCD. At Cape Bojador, in a transect across the continental margin from inland wells to the upper rise (DSDP site 397), the subsidence history of the uniformly subsiding „marginal basin“ is derived. In the Jurassic, the rates of subsidence as well as those of sedimentation reach the order of magnitude of about 100 m/million years. The early Cretaceous subsidence increases up to 140 m/million years. As a result, sedimentation soon cannot keep pace, the water depth at the outer margin increases, and the shelf edge and continental slope are formed. In the last 100 million years, the subsidence decreases more or less exponentially. For the well subdivided Cretaceous sequences of the coastal basins described above, the interrelationship between subsidence, paleowaterdepth, and sedimentation rate has been worked out in more detail.
    Abstract: Résumé Parmi les bassins mésozoiques de l'Atlantique du Nord, ce sont les bassins côtiers du Maroc qui offrent les meilleures conditions (affleurements excellentes, richesse en fossiles) pour une étude de l'évolution du Mésozoique en général et plus particulièrement du Crétacé d'une marge continentale. Les mêmes bassins permettent une confrontation directe entre la sédimentation et la stratigraphie du domaine littoral et celle du fond océanique. Nous avons étudié la biostratigraphie (macro- et microfaunes) et la paléoécologie des bassins côtiers de Tarfaya, d'Agadir, d'Essaouira et de la bordure de la Meseta marocaine et nous avons prouvé qu'une rélation étroite existait entre ces bassins. Nos recherches se basent surtout sur l'étude de coupes marines ou essentiellement marines d'Agadir et d'Essaouira. L'épaisseur du Crétacé est d'environ 2500 m dans le bassin d'Agadir et d'environ 1700 m dans celui d'Essaouira. Les associations relativement riches en macro- et microfossiles permettent d'obtenir dans ces coupes une corrélation entre les zones à ammonites et les «zones» à foraminifères. Il est probable que toutes les coupes étudiées appartiennent initialement à un seul bassin sédimentaire; des conditions paléobathymétriques divergentes ne sont reconnaissable qu'à partir de l'Albien. Dans le bassin de Tarfaya au Sud et celui de la Meseta au Nord, l'histoire sédimentaire du Crétacé est semblable, notamment par la présence d'un Crétacé inférieur continental dans les deux régions. Celle-ci se différencient davantage pendant le Crétacé supérieur: la macrofaune de la Meseta appartient à la province faunistique méditerranéenne, tandis que celle de Tarfaya a des aspects «boréales». Ce dernier caractère est probablement causé par l'affleurement d'eau froide relié à la mise en place de la circulation océanique profonde. Ce phénomène est encore apercevable dans le Turonien d'Agadir qui contient aussi une faciès de marnes bitumineuses avec des intercalations de silex. Cette faciès manque plus au Nord ou ne se retrouve que dans des couches plus jeunes où elle est liée à la présence de gisements de phosphates. En principe, la diminuation des apports terrigènes d'origine continental est liée à des périodes transgressives et mène aussi à une réduction de la vitesse d'accumulation de sédiments et à un enrichissement relatif en microfossiles pélagiques. La comparaison de la bathymétrie de chaque région étudiée avec les changements de la surface totale des océans crétacés permet de saisir les particularités dans le developpement de chaque bassin et de les opposer aux événements de portée globale tel que les transgressions turoniennes et campaniennes. Nous avons en plus essayé de comparer le Crétacé des bassins côtiers marocains avec celui rencontré dans les localités 370 et 137 du Deep Sea Drilling Project qui se trouvent prés du Maroc. Cette comparaison nous donne des informations concernant la subsidence à la marge continentale, l'approfondissement successif de l'Atlantique et sur la position probable de la profondeur de compensation du carbonate de calcium pendant le Crétacé. Une coupe synthétique tracée au niveau du Cap Bojador et basée sur des forages à terre et en mer permet une reconstruction tentative de l'histoire de la marge continentale marocaine. Cette coupe va de la base de la pente continentale jusqu'à la bordure du bassin côtier. Pendant le Jurassique, les vitesses de la subsidence et de l'accumulation de sédiments sont aux environs de 100 m par million d'années. Pendant le Crétacé inférieur, la vitesse de subsidence atteint 140 m par million d'années et dépasse largement celle d'accumulation de sédiments. En conséquence, la partie externe de la marge continentale s'approfondit continuellement donnant ainsi naissance au développement de la pente continentale et de la bordure du shelf. Pendant les dernières 100 millions d'années, la subsidence diminue d'une manière plus ou moins exponentielle. La subdivision biostratigraphique détaillée du Crétacé des bassins côtiers marocains permet de reconnaître avec une résolution accrue les interdépendances entre la subsidence, la paléobathymétrie et les vitesses d'accumulation de sédiments des différents lithofaciès.
    Notes: Zusammenfassung Wegen seiner guten Aufschlüsse in Küstenbecken bietet Marokko im Vergleich zu anderen Stellen rings um den Nordatlantik beste Voraussetzungen, die mesozoische und insbesondere kretazische Entwicklung am Kontinentalrand zu verfolgen und eine Verbindung zwischen ozeanischer und küstennaher Sedimentation und Stratigraphie herzustellen. Die Kreidesedimente der von S nach N aufeinander folgenden Küstenbecken von Tarfaya, Agadir, Essaouira und am Rand der Meseta werden näher beschrieben, biostratigraphisch (Makro- und Mikrofauna) gegliedert und im Hinblick auf ihre Ablagerungsverhältnisse miteinander verglichen. Der Schwerpunkt dieser Untersuchungen betrifft die überwiegend marinen 2500 m bzw. 1700 m mächtigen Kreide-Profile von Agadir und Essaouira, die aufgrund ihrer zumeist reichen Fossilführung eine weitgehende Korrelation von Ammoniten und Foraminiferenzonen gestatten. Sie gehörten vermutlich einem gemeinsamen Ablagerungsraum an, in dem sich erst ab der Mittelkreide wegen verschiedener Wassertiefe deutliche Faziesunterschiede herausbildeten. Das südliche Tarfaya-Becken und die im N gelegene Meseta lassen in der zum großen Teil kontinentalen Unterkreide manche Ähnlichkeiten erkennen. In ihrem höheren marinen Teil unterscheiden sie sich aber grundsätzlich, vor allem durch die Makrofauna. Nur die Makrofauna der Meseta-Mittelkreide gehört der mediterranen Faunenprovinz an, während die des Tarfaya-Beckens nord-”boreale“ Züge trägt. Dies wird auf Auftriebseinflüsse in Verbindung mit dem Einsetzen ozeanischer Tiefenzirkulation zurückgeführt, die auch im Agadir-Profil noch erkennbar sind. Dementsprechend werden dort schon im Turon bituminöse Mergel und SiO2-reiche Lagen abgesetzt, die weiter im N fehlen oder, teils in Verbindung mit Phosphatanreicherungen, erst später abgelagert werden. Generell besteht in Verbindung mit nachlassender terrigener Zufuhr vom Festland und mit der landwärtigen Ausdehnung der Becken während der Kreide die Tendenz zu abnehmenden Sedimentationsraten und relativer Anreicherung pelagischer biogener Komponenten. Eine Gegenüberstellung der Kreide-Bathymetrie der vier marokkanischen Regionen mit der globalen Summenkurve der Meeresbedeckung erlaubt die Unterscheidung regionaler Eigenrhythmik der Becken von globalen Events (Turon-, Campan-Transgression). Aus dem Vergleich des Kreide-Profils des Hohen Atlas mit denen der Tiefsee-Sites 370 und 137 vor NW-Afrika wird versucht, Vorstellungen über die Subsidenz des Kontinentalrandes, die sukzessive Eintiefung des Nordatlantik und die Tiefenlage einer früheren CCD zu gewinnen. In einem durch Bohrungen vom Rand des Küstenbeckens bis zum oberen Kontinentalfuß gut belegten Querschnitt durch den Kontinentalrand bei Cap Bojador wird die Subsidenzgeschichte des etwa gleichmäßig absinkenden „Kontinentalrandbeckens“ abgeleitet. Im Jura liegen die Subsidenz- und gleichzeitig auch die Sedimentationsraten dort in der Größenordnung von 100 m/Million Jahre. In der Unterkreide beschleunigt sich die Subsidenz bis auf 140 m/Million Jahre, so daß die Sedimentation bald nicht mehr Schritt halten kann. Dies führt am äußeren Kontinentalrand sukzessive zu einer Vertiefung des Ablagerungsraums und damit zu der Herausbildung eines Schelfrandes und Kontinentalabfalls. In den letzen 100 Millionen Jahren nimmt die Subsidenz ± exponentiell ab. Für die stratigraphisch gut gegliederten Kreideprofile der zuvor genannten Küstenbecken können die Zusammenhänge zwischen Subsidenz, Ablagerungstiefe und Sedimentationsrate bestimmter Sedimenttypen noch differenzierter dargestellt werden.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
    Electronic Resource
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    Springer
    International journal of earth sciences 75 (1986), S. 197-208 
    ISSN: 1437-3262
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences
    Description / Table of Contents: Abstract During the transitional stage from stretching of continental crust to accretion of new oceanic crust, the upwelhng basaltic magma in spreading troughs of narrow ocean basins and pull-apart basins may form sills in soft sediment. The injections of subsequent great magmatic pulses are empla ced next to or on top of the contact zone of the older ones. In this manner a distinctive sill-sediment complex is built up. The thickness of this transitional zone between the sheeted dike complex (seismic layer 2) and overlying sediments (seismic layer 1) is controlled chiefly by the rate of sedimentation. Extremely high sedimentation rates surpassing the spreading rate cause filling up of the basins and hamper the rise of magma to the land surface. Very low rates, e.g. along mid-oceanic ridges of wide mature ocean basins, hardly influence the magma extruding at the sea floor. Intermediate (but comparatively still high) sedimentation rates cannot fill up the spreading troughs, but they generate sill-sediment complexes of a thickness up to a few hundred meters. The processes leading to this phenomenon were observed in the Guaymas Basin of the Gulf of California. Sill-sediment complexes similar to those described here may occur at several sections along the present passive continental margins and may contribute to the existence of a »disturbed seismic« and »magnetic quiet« zone. Examples of such complexes were also found in ancient rift zones and orogenic belts.
    Abstract: Résumé Au cours de la phase de transition entre l'extension de la croûte continentale et la formation de nouvelle croûte océanique, la montée de magma basaltique dans des bassins océaniques étroits et des bassins »pull-appart« peut conduire à la formation de sills dans les sédiments. Les puissantes injections magmatiques qui suivent se mettent en place au dessus et à côté de la zône de contact des venues plus anciennes. Ainsi peut s'édifier un complexe caractéristique de sills et de sédiments. L'épaisseur de cette zône de transition entre le complexe de dykes (couche sismique 2) et le sédiment susjacent (couche sismique 1) dépend principalement du taux de sédimentation. Des taux de sédimentation élevés, dépassant le taux d'ouverture, produisent le remplissage des bassins et s'opposent à la montée du magma. Dans le cas de taux de sédimentation très bas comme par exemple dans les dorsales des bassins océaniques larges et matures, le magma s'épanche sans obstacle sur le fond de la mer. Des taux moyens, mais toutefois relativement élevés, ne peuvent pas remplir les fossés d'ouvertures océaniques; par contre, ils rendent possible la formation de complexes sills-sédiments dont l'épaisseur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Ce phénomène a été observés dans le bassin de Guaymas dans le Golfe de Californie. Des complexes analogues peuvent se recontrer le long des marges continentales des grands océans et contribuer à l'existence d'une zône sismiquement perturbée et magnétiquement calme. On connaît de tels complexes dans les anciennes zônes de rift et les ceintures orogéniques.
    Notes: Zusammenfassung Beim Übergang schmaler Ozeanbecken oder Pullapart-Becken vom Riftstadium mit Dehnung der kontinentalen Kruste zur Akkretion neuer ozeanischer Kruste kann es in den Spreading-Trögen zur Bildung von Lagergängen (Sills) innerhalb der Sedimente kommen. Injektionen nachfolgender starker magmatischer Pulse werden über und neben der Kontaktzone der zuvor gebildeten vertikalen Basaltgänge (Dikes) und Sills eingeschoben. Auf diese Weise wird ein charakteristischer Sill-Sediment-Komplex aufgebaut. Die Mächtigkeit dieser Übergangszone zwischen dem Sheeted Dike-Komplex (seismische »Lage« 2) und dem jüngeren Sediment (seismische »Lage« 1) wird in erster Linie von der Sedimentationsrate gesteuert. Extrem hohe Sedimentationsraten, welche die Spreadingrate übertreffen, bewirken eine Auffüllung der Becken und behindern vermutlich stark den Magmenaufstieg. Bei sehr geringen Sedimentationsraten wie z. B. im Bereich mittelozeanischer Rücken breiter, reifer Ozeanbecken, extrudiert das aufsteigende Magma praktisch ohne Sedimenteinfluß am Meeresboden. Mittlere, aber immer noch relativ hohe Sedimentationsraten können Spreading-Tröge nicht auffüllen, sondern ermöglichen die Bildung von Sill-Sediment-Komplexen mit Mächtigkeiten bis zu einigen hundert Metern. Dieses Phänomen wurde im Guaymas Becken des Golfs von Kalifornien beobachtet. Ähnliche Sill-Sediment-Komplexe können auch an den heutigen passiven Kontmentalrändern der großen Ozeane vorkommen und tragen vielleicht zum Auftreten einer »gestörten seismischen« und »magnetisch ruhigen« Zone bei. Auch aus fossilen Riftzonen und Orogen-Gürteln sind schon Beispiele für ähnliche Sill-Sediment-Komplexe bekannt.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 6
    ISSN: 1437-3262
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences
    Description / Table of Contents: Abstract Water content-depth curves and Atterberg liquid limits support the conception that many finegrained, but lowcohesive thick slope sediments are susceptible to liquefaction and therefore can, as a result of dynamic loading (earthquakes, storm waves), be transformed into mud flows without the uptake of additional water. Usually in the uppermost meters, but frequently also tens or even hundreds of meters below the sea floor, the in-situ water content can be higher or approximately equal to the liquid limit (boundary between the plastic and liquid state of a soil). Under these conditions the sediments have a high liquefaction potential. This situation is particularly common in regions of high sedimentation rates, causing underconsolidation, as well as in sediments rich in silt-size biogenic particles. Whether depthrelated changes in the salt concentration of interstitial waters exert some influence, is not clear. If part of the material is carried unchanged as mud lumps by a liquified matrix, the average »field liquid limit« of the total mass flow can be even lower than the Atterberg liquid limit of small, only finegrained homogenized samples. The examples presented here are based on the results of the Deep Sea Drilling Project including laboratory studies on land. In some cases, mass physical properties of subfossil mass flows can be compared with those of neighboring slope sediments. In sediments rich in microfossils, the in-situ water contents and liquid limits often decrease versus depth in a similar way due to the onset of slight chemical diagenesis. Thus, in spite of increasing compaction, a high liquefaction potenital may be maintained, at least in certain layers, until finally substantial lithification completely changes all the mass physical properties.
    Abstract: Résumé Les courbes du contenu en eau en fonction de la profondeur et les limites de liquidité d'Atterberg, établies dans des sédiments fins et peu cohérents déposés sur des pentes sousmarines amènent à formuler l'hypothèse que de nombreux sédiments de ce type sont susceptibles, en réponse à des sollicitations dynamiques (tempêtes, séismes) de se transformer en coulées de boues (mud flows) sans addition d'eau. D'ordinaire, dans les premiers mètres, mais souvent aussi à des dizaines, voire des centaines de mètres sous le fond de la mer, le contenu en eau peut être supérieur ou à peu près égal à la valeur limite de liquidité (transition entre les états plastique et liquide des sols ou des sédiments). Dans de telles conditions, les sédiments possèdent un potentiel élevé de liquéfaction. Cette situation est particulièrement fréquente dans les régions à taux de sédimentation élevé entraînant une sousconsolidation, ainsi que dans des sédiments riches en particules biologiques de la taille des silts. Une influence éventuelle d'une variation de la salinité des eaux intersticielles avec la profondeur n'est pas évidente. Si une partie des matériaux est déplacée en bloc sous la forme de loupes de boue incluses dans une matrice liquéfiée, la limite de liquidité moyenne «de terrain» peut être inférieure à la limite d'Atterberg, établie sur des échantillons de petite taille homogènes et à grain fin. Les exemples présentés ici sont basés sur les résultats du Deep Sea Drilling Project, complétés par des opérations de laboratoire. Dans certains cas, les properiétés physiques d'ensemble de volumes subfossiles déplacés en masse peuvent être comparées à celles des sédiments de pente voisins. Dans les sédiments riches en microfossiles, le contenu en eau et les limites de liquidité décroissent de la même manière avec la profondeur, en raison d'une légère diagenèse chimique. De la sorte, un potentiel de liquéfaction élevé peut se maintenir en dépit d'une compaction croissante, jusqu'à ce que, finalement, une lapidification complète modifie toutes les proeriétés physiques de masse.
    Notes: Zusammenfassung Aus dem Vergleich von Wassergehalts-Sedimenttiefen-Beziehungen und parallel bestimmten Atterberg'schen Fließgrenzen feinkörniger, aber wenig kohäsiver mariner Slope-Sedimente läßt sich folgende Hypothese ableiten: Durch dynamische Scherbelastung (Erdbeben, Sturmwellen) können viele dieser Sedimente ohne Wasseraufnahme von außen in einen breiig-flüssigen Zustand überführt werden und somit Schlammströme (debris flows und mud flows) bilden. Der insitu-Wassergehalt dieser Sedimente ist meistens in den obersten Metern, nicht selten aber auch weit über 10 bis 100 m unter dem Meeresboden höher oder etwa ebenso hoch wie der Wassergehalt der Fließgrenze (Übergang vom plastischen in den flüssigen Boden- oder Sedimentzustand). Es wird postuliert, daß die Sedimente unter diesen Bedingungen ein hohes »Liquefaktionspotential« besitzen. Diese Situation tritt besonders da ein, wo hohe Sedimentationsraten einen unterkonsolidierten Sedimentzustand aufrechterhalten, sowie in Sedimenten, die einen hohen Anteil an Biogenpartikeln in Siltgröße aufweisen. Ob dabei tiefenabhängige Änderungen im Salzgehalt der Porenwässer eine Rolle spielen, ist nicht geklärt. Der durchschnittliche Wassergehalt eines Schlammstroms (field liquid limit) kann nach den Erfahrungen aus terrestrischen Massenverlagerungen sogar unter der Atterberg'schen »Labor-Fließgrenze« der feinkörnigen, breiigen Matrix liegen, wenn festere und wasserärmere Sedimentschollen mitgeführt werden. Die mitgeteilten Beispiele beruhen auf den Ergebnissen des Deep Sea Drilling Project, die durch eigene Laborbestimmungen ergänzt wurden. In einigen Fällen können subfossile submarine Massenverlagerungen mit benachbarten Slope-Sedimenten verglichen werden. Wenn mit zunehmender Tiefe unter dem Meeresboden die chemisch-mineralogische Diagenese einsetzt, kann bei mikroorganismen-reichen Sedimenten die Situation eintreten, daß in einem gewissen Übergangsbereich die in-situ-Wassergehalte und Fließgrenzen in ähnlicher Weise abnehmen. Dann kann trotz zunehmender Kompaktion ein hohes Liquefaktionspotential, zumindest in Teilschichten, aufrecht erhalten werden, bis schließlich starke Diagenese sämtliche sediment-physikalischen Eigenschaften drastisch ändert.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 7
    Publication Date: 1991-10-01
    Print ISSN: 1435-9529
    Electronic ISSN: 1435-9537
    Topics: Geosciences
    Published by Springer
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  • 8
    Publication Date: 1996-03-01
    Print ISSN: 0022-1376
    Electronic ISSN: 1537-5269
    Topics: Geosciences
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  • 9
    Publication Date: 1996-07-01
    Print ISSN: 0037-0738
    Electronic ISSN: 1879-0968
    Topics: Geosciences
    Published by Elsevier
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  • 10
    Publication Date: 1996-07-01
    Print ISSN: 0037-0738
    Electronic ISSN: 1879-0968
    Topics: Geosciences
    Published by Elsevier
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