1.- Síntesis del objetivo del curso. Introducción al análisis de sistemas hiperpícnicos. Origen de las ideas. El concepto de barrera de energía.

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2 SEDIMENTOLOGÍA PREDICTIVA

3 1.- Síntesis del objetivo del curso. Introducción al análisis de sistemas hiperpícnicos. Origen de las ideas. El concepto de barrera de energía. Sistemas fluviales actuales y fósiles. La sedimentación fluvio-deltaica. Clasificación de los sitemas deltaicos. Sistemas hipo e hiperpícnicos. Diferencias entre flujos hiperpícnicos y flujos de fondo. Principales facies relacionadas a flujos gravitativos de sedimentos. Flujos episódicos y casi estacionarios. Fluctuaciones de flujo en depósitos de sistemas hiperpícnicos.

4 PROCESOS ACTUALES Vs. PROCESOS FÓSILESF

5 El pensamiento de Hutton El presente es la llave del pasado Esta llave es tan buena como el conocimiento que tengamos de los procesos actuales Estudios detallados de ambientes y depósitos actuales Ensayosde laboratorio y modelados matemáticos

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7 Sistemas deposicionales

8 Abanicos aluviales

9 Sistemas marino marginales

10 Sistemas fluviales

11 Tipos de sistemas fluviales (de Miall, 1977)

12 Sistemas fluviales actuales: ríos entrelazados o braided Bordes del valle Zonas activas Zonas parcialmente activas

13 Barras longitudinales

14 Formas de fondo tractivas (flujo gravitativo de fluidos)

15 Columnas típicas de ríos entrelazados (Miall, 1977)

16 Sistemas fluviales actuales: ríos meandriformes Borde de valle Zonas activas Borde de valle

17 Point bar Depósitos de ríos meandriformes

18 ?? Depósitos de ríos anastomosados de Smith & Smith, 1980

19 Etapa de baja descarga Etapa de alta descarga Variaciones estacionales en la descarga de ríos entrelazados

20 Etapa de baja descarga

21 Etapa de alta descarga

22 Clasificación de facies fluviales (de Miall, 1977)

23 Elementos arquitecturales (de Miall, 1977)

24 Depósitos de flujos de barro Base neta no erosiva

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27 Redibujado de Harrington, 1965

28 El fluvial fósil

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33 Mutti 1992

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35 Arenisca Messanagros (Oligoceno). Isla de Rhodos, Grecia (Mutti 1992)

36 Fm. Milliners Arm, Ordovicico Silúrico de Terranova (Watson, 1981)

37 Clark & Pickering, 1996

38 Non avete capito un cazzo!!

39 Cuenca Pirenaica Cuenca de Burgos BTP Cuenca de Sant`Arcangelo Cuenca de Veracruz Cuenca de Maracaibo Sierras Pampeanas Precordillera Cuenca Neuquina Cuenca de Ñirihuau Puna Cuenca de Ventania Cuenca Austral Areas Estudiadas

40 La revolución de Migliorini Los procesos de resedimentación y las turbiditas del Macigno El paradigma del nivel de base y la barrera de energía

41

42 El paradigma de la barrera de energía El nivel del mar separa las zonas de erosión de las zonas de depositación. Los materiales gruesos no pueden escapar de la zona costera Las zonas alejadas de la costa se caracterizan por la acumulación de finos

43 Tipos de flujos en la naturaleza Flujo gravitativo de agua: El agua se mueve por gravedad y arrastra en su movimiento al sedimento Flujo gravitativo de sedimentos: La gravedad actúa sobre las partículas de sedimento. El agua actúa fundamentalmente como un fluidizante

44 El nivel de base Para flujos gravitativos de agua: El nivel del mar Para flujos gravitativos de sedimentos: El centro de la tierra (la equipotencial más baja)

45 El nivel de base

46 El nivel de base

47 Flujos gravitativos de sedimentos Pueden producir erosión y canalización por debajo del nivel del mar No respetan la barrera de energía

48 Flujos diluidos: Depositación en la boca del distributario. Deltas normales Vs Flujos densos: Erosión y depositación subácuea. Lóbulos y ríos subácueos, depositados en las zonas topográficamente más bajas

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51 Fisk et al., 1954

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55 frente deltaico progradación prodelta

56 Flujos diluidos: Depositación en la boca del distributario. Deltas normales Vs Flujos densos: Erosión y depositación subácuea. Lóbulos y ríos subácueos, depositados en las zonas topográficamente más bajas

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61 Mulder & Alexander 2001

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63 Mutti et al., 1999

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75 Vista de la morfología de canales turbidíticos de alta sinuosidad en el offshore de Angola (tomado de Kolla et al. 2001). Nótese la similitud con canales fluviales meandriformes.

76 Esquema paleogeográfico conceptual

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90 S1 Carga de lecho (B1) S1

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94 Depósitos de lóbulos frontales relacionados a flujos de fondo. Note la tabularidad de los cuerpos

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98 Fluctuaciones de velocidad en flujos casi estacionarios S3 S2 S3

99 Fluctuaciones de velocidad en flujos casi estacionarios S2 S2 S3 S1

100 Fluctuaciones de velocidad en flujos casi estacionarios S2 S3 S2 S3 S2

101 Fluctuaciones de velocidad en flujos casi estacionarios S2 S2 S3

102 S1 S2 S1

103 Dimensiones y Geometrias de las Areniscas Reservorios, observadas en Afloramientos Proximal channel-fills: 0,8 2 km wide / 3-12 m thick Frontal lobes: 1,5 4 km wide / 0,8-4 m thick Longitudinal extension (estimated): > 30 km Flow duration: weeks to months Internal erosional surfaces are common, and favoured hydraulic conectivity between different sandstone packages.

104 Esquema evolutivo (arriba) y geometría resultante (abajo) para depósitos relacionados a flujos de fondo en zonas proximales a medias del sistema. En el sector superior se indican aproximadamente las relaciones profundidad / ancho. Note en A, la aparente similitud de la geometría resultante con aquella desarrollada dentro de sistemas turbidíticos de channel-levee.

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106 Muchas gracias por su atención!

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