Articles de revues sur le sujet « Remplissage sédimentaire »

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1

Campy, Michel. « Étude sédimentologique du remplissage ». Gallia préhistoire. Suppléments 27, no 1 (1989) : 27–48. http://dx.doi.org/10.3406/galip.1989.2552.

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Résumé :
L'étude sédimentologique du remplissage de La Baume de Gigny a été effectuée niveau par niveau. Les différents paramètres sédimentologiques sont définis et leur évolution étudiée de bas en haut de la séquence sédimentaire. L'évolution des différentes fractions granulométriques, la répartition des concrétions calcitiques et des galets allochtones, l'étude minéralogique et calcimétrique des fractions fines permettent d'interpréter les conditions de mise en place du remplissage dans le contexte paléoclimatique.
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2

Visset, Lionel, et Didier Voeltzel. « Le confluent Erdre-Loire, étude pollenanalytique du remplissage sédimentaire atlantique (Nantes-France). » Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire 26, no 3 (1989) : 121–27. http://dx.doi.org/10.3406/quate.1989.1900.

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3

Braillard, L. « Remplissages quaternaires et paléohydrologie des vallées sèches d’Ajoie (Jura tabulaire, Suisse) ». Geographica Helvetica 64, no 3 (30 septembre 2009) : 148–56. http://dx.doi.org/10.5194/gh-64-148-2009.

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Résumé :
Abstract. Le Jura tabulaire d’Ajoie est caractérisé par la présence de nombreuses vallées sèches. Afin de préciser leur morphogenèse, une étude multidisciplinaire a été conduite lors des travaux de prospection archéologique le long de l’autoroute A16 (Braillard 2006). La section transversale des vallées sèches, en forme de U, laissait supposer la présence de dépôts quaternaires en profondeur. Un remplissage de 2 à 10 m d’épaisseur a effectivement été mis au jour. L’étude stratigraphique détaillée de ce remplissage a permis une subdivision chronostratigraphique des dépôts en 10 ensembles (E1-E10): une couche très argileuse (E10) interprétée comme un horizon argilique éémien remanié, ou comme une altérite plus ancienne, est localement préservée sur le bedrock karstifié. Des graviers fluviatiles (E9, E5) constituent systématiquement la base du comblement. Ils témoignent d’un système de drainage fossile actif probablement durant le Glaciaire ancien weichsélien (SI 5), ainsi qu’au Pléniglaciaire supérieur (SI 2). Une nappe de solifluxion (E8), attribuée au Pléniglaciaire inférieur (SI 4), a été trouvée en pied de pente. Des loess (E6/7) datés par OSL du Plénigla ciaire moyen (SI 3) sont intercalés entre les graviers E9 et E5. Une partie de ces loess (E4) a été remaniée et altérée durant le Tardiglaciaire et l’Holocène ancien. Finalement, quatre épisodes fluviatiles ont été repérés dans l’enregistrement sédimentaire holocène (E1 à E3). Leur corrélation avec des périodes de hauts niveaux des lacs jurassiens (Magny 2004) suggère qu’un contrôle climatique (augmentation des précipitations) est à l’origine de ces reprises temporaires de l’écoulement superficiel.
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4

Benssaou, M., et Naïma Hamoumi. « L'Anti-Atlas occidental du Maroc : remplissage sédimentaire d'un bassin de type rift intracontinental au Cambrien inférieur ». Géologie Méditerranéenne 26, no 3 (1999) : 259–79. http://dx.doi.org/10.3406/geolm.1999.1661.

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Vergnolle, Christine. « Géométrie du remplissage sédimentaire des bassins de Sarria et Monforte ( Galice, Espagne ) et évolution géomorphologique régionale ». Mélanges de la Casa de Velázquez 21, no 1 (1985) : 331–46. http://dx.doi.org/10.3406/casa.1985.2449.

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Mokeddem, Zohra, Agnès Baltzer, Martine Clet-Pellerin, Anne Véronique Walter-Simonnet, Richard Bates, Yvon Balut et Chantal Bonnot-Courtois. « Fluctuations climatiques enregistrées depuis 20 000ans dans le remplissage sédimentaire du loch Sunart (Nord-Ouest de l’Écosse) ». Comptes Rendus Geoscience 339, no 2 (février 2007) : 150–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2006.11.004.

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7

Peiry, J. L., et J. P. Bravard. « Evolution naturelle d'un remplissage sédimentaire intramontagnard et impacts des aménagements contemporains : L'exemple de la vallée de l'Arve (74) ». La Houille Blanche, no 3-4 (juin 1989) : 221–25. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1989018.

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8

Chairi, Raja. « Etude du remplissage sédimentaire d’un système hypersalin de la Tunisie orientale au cours du Quaternaire récent : la sebkha de Moknine ». Quaternaire, no 16/2 (1 août 2005) : 107–17. http://dx.doi.org/10.4000/quaternaire.328.

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9

Niftah, Sabah, André Debénath et Jean-Claude Miskovsky. « Origine du remplissage sédimentaire des grottes de Témara (Maroc) d’après l’étude des minéraux lourds et l’étude exoscopique des grains de quartz ». Quaternaire, no 16/2 (1 août 2005) : 73–83. http://dx.doi.org/10.4000/quaternaire.295.

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Yamba, T. K., et A. Boven. « Evolution Pliocène et Quaternaire du remplissage sédimentaire dans le sud du bassin du lac Edouard, branche occidentale du Rift Est-Africain ». Journal of African Earth Sciences 26, no 3 (avril 1998) : 423–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0899-5362(98)00024-4.

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VAUCLIN, S., B. MOURIER et T. WINIARSKI. « De l’intérêt de coupler méthodes géophysiques et carottages sédimentaires pour l’étude des sédiments fluviaux ». Techniques Sciences Méthodes 11 (20 novembre 2019) : 33–49. http://dx.doi.org/10.36904/tsm/201911033.

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Résumé :
Cet article vise à démontrer l’intérêt scientifique et opérationnel de coupler de façon systématique carottages et méthodes géophysiques pour l’étude et la gestion de sédiments fluviaux. Deux techniques géophysiques sont présentées, car particulièrement adaptées au contexte fluvial : le radar géologique ou GPR (ground penetrating radar) est fondé sur l’émission d’ondes électromagnétiques et permet d’obtenir une image des structures sédimentaires superficielles à terre ou en eau peu profonde, tandis que le sondeur de sédiment (ou sub bottom profiler) est une méthode acoustique qui s’utilise en contexte aquatique uniquement, généralement dans des profondeurs d’eau plus importantes que le GPR. La mise en œuvre des méthodes géophysiques demande peu d’efforts logistiques et donne des informations sur la géométrie du sous-sol avec une très bonne résolution, mais ne permet pas une caractérisation des sédiments. Les carottes sédimentaires – prélevées à terre ou en eau – peuvent être échantillonnées et analysées, ce qui permet une caractérisation des sédiments (granulométrie, chimie, teneur en matière organique, datation, etc.) ponctuelle dans l’espace. Les deux approches sont donc complémentaires et leur couplage permet d’étendre la caractérisation des carottes à l’ensemble des structures identifiées par les sondages géophysiques. Pour illustrer ce propos, la démarche est appliquée à un ouvrage hydraulique, où une combinaison de cinq profils GPR et trois carottes sédimentaires suffit pour identifier et représenter en trois dimensions l’ensemble des structures sédimentaires, déterminer la chronologie de remplissage de l’aménagement et calculer et localiser les volumes de sédiments plus ou moins pollués en polychlorobiphényles indicateurs (PCBi).
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Campy, Michel, Pierre Bintz, Jacques Evin, Henri Laville et Jean Chaline. « Sedimentary record in french karstic infillings during the last climatic cycle [ Enregistrement sédimentaire dans les remplissages karstiques français au cours du dernier cycle climatique. ] ». Quaternaire 5, no 3 (1994) : 157–63. http://dx.doi.org/10.3406/quate.1994.2027.

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Miall, Andrew D. « Logan Medallist 3. Making Stratigraphy Respectable : From Stamp Collecting to Astronomical Calibration ». Geoscience Canada 42, no 3 (29 juillet 2015) : 271. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2015.42.072.

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Résumé :
The modern science of stratigraphy is founded on a nineteenth-century empirical base – the lithostratigraphy and biostratigraphy of basin-fill successions. This stratigraphic record comprises the most complete data set available for reconstructing the tectonic and climatic history of Earth. However, it has taken two hundred years of evolution of concepts and methods for the science to evolve from what Ernest Rutherford scornfully termed “stamp collecting” to a modern dynamic science characterized by an array of refined methods for documenting geological rates and processes. Major developments in the evolution of the science of stratigraphy include the growth of an ever-more precise geological time scale, the birth of sedimentology and basin-analysis methods, the influence of plate tectonics and, most importantly, the development, since the late 1970s, of the concepts of sequence stratigraphy. Refinements in these concepts have required the integration of all pre-existing data and methods into a modern, multidisciplinary approach, as exemplified by the current drive to apply the retrodicted history of Earth’s orbital behaviour to the construction of a high-precision ‘astrochronological’ time scale back to at least the Mesozoic record. At its core, stratigraphy, like much of geology, is a field-based science. The field context of a stratigraphic sample or succession remains the most important starting point for any advanced mapping, analytical or modeling work.RÉSUMÉLa science moderne de la stratigraphie repose sur une base empirique du XIXe siècle, soit la lithostratigraphie et la biostratigraphie de successions de remplissage de bassins sédimentaires. Cette archive stratigraphique est constituée de la base de données la plus complète permettant de reconstituer l’histoire tectonique et climatique de la Terre. Cela dit, il aura fallu deux cents ans d’évolution des concepts et des méthodes pour que cette activité passe de l’état de « timbromanie », comme disait dédaigneusement Ernest Rutherford, à l’état de science moderne dynamique caractérisée par sa panoplie de méthodes permettant de documenter les rythmes et processus géologiques. Les principaux développements de l’évolution de la science de la stratigraphie proviennent de l’élaboration d’une échelle géologique toujours plus précise, l’avènement de la sédimentologie et des méthodes d’analyse des bassins, de l’influence de la tectonique des plaques et, surtout du développement depuis la fin des années 1970, des concepts de stratigraphie séquentielle. Des raffinements dans ces concepts ont nécessité l'intégration de toutes les données et méthodes existantes dans une approche moderne, multidisciplinaire, comme le montre ce mouvement actuel qui entend utiliser la reconstitution de l’histoire du comportement orbital de la Terre pour l’élaboration d’une échelle temporelle « astrochronologique » de haute précision, remontant jusqu’au Mésozoïque au moins. Comme pour la géologie, la stratigraphie est une science de terrain. Le contexte de terrain d’un échantillon stratigraphique ou d’une succession demeure le point de départ le plus important, pour tout travail sérieux de cartographie, d’analyse ou de modélisation.
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Ben Mlih, A., M. Laadila, A. El Kochri, M. El Youssi et M. Nassili. Estudios Geológicos 60, no 3-6 (30 décembre 2004). http://dx.doi.org/10.3989/egeol.04603-685.

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Laouali Idi, Karimou, Abdoulwahid Sani et Moussa Konaté. « Analyse Du Remplissage Sédimentaire De La Partie Centrale Du Bassin Des Iullemmeden (Niger Central) Pendant La Période Allant Du Crétacé Supérieur Au Paléocène-Yprésien Et Transgressions Associées ». European Scientific Journal ESJ 17, no 29 (31 août 2021). http://dx.doi.org/10.19044/esj.2021.v17n29p1.

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