Последовательность Лоу


Последовательность Лоу описывает набор осадочных структур в пластах турбидитного песчаника , которые отлагаются мутными потоками высокой плотности . Он призван дополнить, а не заменить более известную последовательность Боума , которая применяется в первую очередь к турбидитам, отложенным мутными потоками с низкой плотностью (т.е. с низкой концентрацией песка).

Последовательность Лоу добавляет к терминологии Боумы три слоя, обозначенных от S1 до S3, где S1 находится на дне, а S3 — наверху песчаного турбидитного слоя. Как и в случае последовательности Боума, каждый слой имеет определенный набор осадочных структур и литологии . Как и в последовательности Боума, слои становятся более мелкозернистыми снизу вверх. [1] [2]

Как упоминалось ранее, последовательность Lowe предназначена для дополнения, а не замены последовательности Bouma. Мелкозернистые турбидиты, образующиеся в результате мутных потоков с низкой плотностью, к которым применяется терминология от Bouma A до Bouma E, обозначаются в классификации Лоу как от Ta до Te, в которой аббревиатура T происходит от «Traction». Напротив, поскольку терминология S1-S3 описывает богатые песком турбидиты, отложенные мутными потоками высокой плотности, аббревиатура S происходит от «песчаника». Наконец, R1-R3, в котором используются те же описательные критерии, что и в S1-S3, применяются к конгломератам, в которых аббревиатура R происходит от «Rubble». На практике широко используется терминология S1-S3, иногда используется Ta-Te и редко используется R1-R3.

Первоначально зерна, галька и крупные обломки в потоке мутности высокой плотности (т. е. потоке с высокой концентрацией песка) перемещаются за счет тяги (перекатывания и скольжения), образуя крупнозернистую до конгломератной, параллельно-слоистой до поперечно-слоистой. Слой С1. Однако по мере того, как зерна оседают и сближаются, столкновения зерен с зернами начинают создавать дисперсионное давление, которое помогает предотвратить дальнейшее оседание. Это приводит к тому, что более мелкие зерна перемещаются между более крупными зернами и предпочтительно оседают под ними. Таким образом, образуется обратный градуированный слой, который называется тяговым ковром , поскольку считается, что он движется как единое целое. В какой-то момент зерна сближаются настолько, что столкновения перестают генерировать достаточно энергии, чтобы удерживать зерна во взвешенном состоянии, и весь слой замерзает .для создания слоя S2. Затем этот процесс можно повторить для создания дополнительных тяговых ковров. [2]

Когда зерна сближаются и оседают, вода между ними вытесняется, чтобы она могла двигаться вверх в потоке, помогая удерживать зерна над тяговыми коврами во взвешенном состоянии. Поскольку поток находится в движении, это восходящее движение жидкости быстро становится турбулентным. Когда энергия потока падает настолько низко, что он больше не может поддерживать турбулентность, тогда весь поток замерзает .для создания слоя S3 от массивного до нормального. Последующая переработка кровли этой новой залежи перекрывающими остаточными потоками или новыми течениями, не связанными с первоначальным потоком, может создать расслоения, напоминающие слой Bouma B. Когда переработка останавливается, осаждение суспензии может привести к отложению массивного аргиллита (Bouma E) непосредственно поверх слоистого слоя. В качестве альтернативы, если во время этой фазы переработки будут введены новые отложения или если отложения в достаточной степени ремобилизованы и перенесены, то более полная последовательность Боума может развиться поверх слоя S3. [2]

Водоотливные трубы над слоем Lowe S3 высокоплотного турбидита. Уютная формация Делл , Калифорния .


Слои S1-S3 в турбидитах высокой плотности, обнаженных вблизи Талары , Перу .