
ブーマ層序(アーノルド・H・ブーマ、1932-2011 [1]にちなんで命名)は、湖、海、川の底の 濁流によって堆積したタービダイト層の典型的な堆積構造を表します。
説明
ブーマ層序は、低密度(砂の濃度が低く、細粒)の濁流によって堆積した構造の理想的な垂直連続を具体的に表す。高密度の流れによって堆積した構造の理想的な垂直連続については、一般にロウ層序と呼ばれる別の分類体系が存在する。 [2]
ブーマ層は、AからEまでラベルの付いた5つの層に分かれており、Aが最下部、Eが最上部にあります。ブーマが記述した各層には、特定の堆積構造と特定の岩相(下記参照)があり、層は下から上に向かって全体的に細粒化しています。自然界で発見されたタービダイトのほとんどは不完全な層ですが、完全な層は次の層で構成されています。[3]
- E: 塊状の未分級泥岩で、痕跡化石の証拠(生物撹乱)が見られる場合もあります。Bouma E 層は失われていることが多く、その下の Bouma D 層との区別が困難です。
- D: 平行に層状化したシルト岩。
- C: 波紋状の細粒砂岩。波紋状の層理が、渦巻状の層理や炎状の構造に変形していることが多い。
- B: 平面状の薄片状の細粒から中粒の砂岩。ブーマ B の基部には、溝型、溝型、分離線などの底マーキングと呼ばれる特徴がよく見られます。
- A: 塊状から普通粒度の細粒から粗粒の砂岩で、基底部近くには小石や頁岩の剥がれ破片が含まれることが多い。皿状構造が存在することもある。A の下にある砂岩の基底部は、下層地層に侵食されることがある。
プロセス
ブーマ層は、流れが弱まるときに、濁流が斜面を下って移動するにつれて堆積します。言い換えれば、流れは、移動する表面の傾斜の変化に反応して、または流れが水路内に閉じ込められた状態から水路を出て広がるときに閉じ込められなくなる状態に移行するにつれて、着実にエネルギーを失っていきます。傾斜の変化によって引き起こされる急上昇や水圧上昇は、流れを一時的に活性化させて流れのエネルギーを増加させますが、最終的には流れが発生点から離れるにつれてエネルギーが減少します。[3]
流れのエネルギーが最も高いとき、流れは最大量の堆積物と最大の粒径を運ぶことができるが、エネルギーが減少するにつれて運搬能力が減少し、最も粗い粒子はすぐに、時にはほぼ瞬時に沈降する。高エネルギーの流れは下層の床を侵食する可能性があり、それによって流れに新しい物質が取り込まれるため、流れのエネルギーが減少する傾向がある。水路内の流れは流れ剥ぎ取りも受ける可能性があり、細かい粒子が集中する傾向がある流れの上部は分離して水路の上部を移動し、粗い粒子が蓄積する流れの下部は水路内に残る。最終的に粘土粒子だけが残り、実質的に流れの動きのない停滞した水柱に浮遊する。[3]
流れが斜面を下るにつれて、次のプロセスが起こり、ボウマ層群の層が形成されます。[3]
- ブーマ E は最後に堆積した層です。これは、基本的に流れが存在しない場所での懸濁物の沈降によって生じます。粘土は、水の化学組成が変化して粘土が凝集して沈降するまで、通常は浮遊したままです。ブーマ E 層は、堆積したとしても、その後の濁流によって簡単に侵食されるため、存在しないことがよくあります。
- ブーマ D は、わずかな流れがある場所での懸濁物の沈降によって堆積します。流れのエネルギーの微妙な変化により、シルトの粗い粒子と細かい粒子が交互に層状に沈降します。
- ブーマ C は、流動状態が低い条件で堆積します。この条件では、流動エネルギーが十分にあり、砂粒が流動の下の表面を跳ね回り、細かい砂を運ぶことができます。砂粒が沈降すると、流動リップルが形成され、堆積速度が十分に速い場合は、上昇リップルが形成されます。地震や上にあるタービダイト/濁流によってリップル層に剪断力が加わると、リップル層が変形して、渦巻状の層や炎構造が形成されることがあります。
- ブーマ B は、エネルギーが十分に高い上層流域の条件で堆積し、砂粒を牽引力で運び、砂粒が流れの下の表面を滑ったり転がったりします。流れのエネルギーは、溝型、溝型、分離線などの底の痕跡が流れの下の層の上部に形成され、ブーマ B 層の下側に鋳型や鋳物として保存されるほどです。
- 流れに十分なエネルギーがある場合、ブーマ A は流れによって最初に堆積される層です。そうでない場合は、ブーマ B、C、または D が最初に堆積される層になります。流れのエネルギーが十分に高く、流体の乱流によって最も粗い粒子を浮遊状態に保てる場合に、ブーマ A が堆積します。エネルギーが臨界レベル以下に低下すると、粒子は一度に沈降して巨大な層を形成する傾向があります。流れのエネルギーの低下が遅い場合は、粗い粒子が最初に沈降し、細かい粒子はまだ浮遊したままになる可能性があります。この結果、粗い粒子が層の上部に向かって徐々に小さくなり、細かい粒子が粗い粒子の間にランダムに分布する (つまり、細かい粒子のサイズが段階的ではない) という二峰性の粒度分布がある、粗末な粒度分布の層状構造が形成されます。粒子が沈降すると、粒子の圧縮によって押しのけられた水が上方に移動し、皿状の構造を形成する可能性があります。また、侵食は流れの底で起こり、下層の頁岩を剥ぎ取るため、頁岩剥離岩片がブーマ A 層の底に組み込まれることがあります。剥離岩片に浮力がある場合、ブーマ A の底から少し上の層を形成する可能性があります。
例
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北カリフォルニア、ボーマ A のタービダイトの区間。皿状構造と、皿状構造の間にある柱状構造が見られる。
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ブーマ紀の層を示す白亜紀のタービダイト。カリフォルニア州ペスカデロビーチ、ピジョン ポイント層。
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砂質タービダイト中のブーマ B 層と渦巻状の葉理を持つブーマ C 層。カリフォルニア州トパトパ山脈、コージー デル層群。
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堤防クレバスの広がりに堆積した遠位タービダイトの Bouma CD 層。カリフォルニア州、ベリエッサ湖、ベナド層。
参考文献
- ^ Bouma, Arnold H. (1962)。『フライシュ堆積物の堆積学:堆積相の解釈へのグラフィックアプローチ』Elsevier Publishing Company。
- ^ Lowe, DR (1982). 「堆積物の重力流: II. 高密度の濁流堆積物に特に注目した堆積モデル」。Journal of Sedimentology。Society of Economic Paleontologists and Mineralogists: v. 52、p. 279–297。
- ^ abcd Middleton, GV & Hampton, MA (1973). 「堆積物の重力流:流れと堆積のメカニズム」。タービダイトと深海堆積作用。 経済古生物学鉱物学者協会太平洋支部、短期講義ノート:1–38。
参照
外部リンク
- シュルンベルジェ油田用語集 2007-09-27ウェイバックマシンにアーカイブ
- 地質学岩石用語集エントリ
