植生誘発堆積構造(VISS) は、砕屑堆積物と現地の植物との相互作用によって形成される一次堆積構造です。VISS は、砕屑堆積環境における堆積物の蓄積と侵食を媒介する植生の基本的な役割の物理的証拠となります。 [ 1 ] VISS は 7 つのタイプに分類でき、そのうち 5 つは流体力学的、2 つは崩壊に関連するものです。単純な流体力学的VISS は、中心傾斜斜交層理、スクラッチ半円、および上向きの層によって分類されます。複雑な流体力学的 VISS は、合体した洗掘充填物と洗掘およびマウンド層によって分類されます。崩壊に関連する VISS は、泥岩で満たされた窪地と下向きの層によって分類されます。[ 1 ]
逆転した堆積層は、障害物の風下側(下流側)に堆積した細長い堆積物の丘で、形状が一致する層理構造を呈する。[ 2 ] [ 3 ]これらは舌状とも表現される。[ 4 ]これらの堆積層は、かつて植物が生えていた場所に形成され、河床せん断力の低下を引き起こし、堆積物が植物の基部付近に堆積することを可能にした。[ 2 ]これは、植物の風下側に堆積物を堆積させる蛇行流でよく見られる現象である。堆積物が多い場合、障害物の前面と側面にも堆積物が蓄積される。断面における逆転した堆積層の存在は、現代の植生の影と一致する。[ 1 ]

曲率セットの中心に固定された鋭利な物体の作用によって砂や泥に形成される同心円状の溝のセット。おそらく水中を自由に動く植物によって形成されたもの。[ 2 ]植物は流れによって曲げられ、隣接する基質に同心円状の溝を刻む。溝は泥質の基質に形成された可能性が高く、その上に堆積物が堆積する際に保存された。これらの引っ掻き傷の半円は、古代の堆積時の風や水の流れを記録することができる。[ 1 ] [ 2 ]

渦巻く洪水によって樹幹を中心とした対称的な円錐形の窪みを埋める、細粒から極細粒の砂の塊。埋められた砂は一般的に、樹木に向かって傾斜する同心円状の層状構造に整列している。 [ 5 ]渦巻く洪水によって樹木の周りにできた洗掘跡を埋めることで、中心傾斜の斜交層理が形成される。[ 5 ] 研究や橋脚は、洗掘過程がどのように機能するかを示している。これらの橋脚の前では、減速した流れと河床材料との摩擦により、侵食性の下降流につながる下向きの圧力勾配が生じる。[ 2 ]下降流には、障害物の前面と側面にU字型の洗掘跡を生成する馬蹄形の堆積物が伴う。
多数の層準に、立ち枯れた植生に関連した拡散した砂レンズがあり、異質層理を含む排水不良の氾濫原堆積物の中に存在する。これらは通常、根の生えた層準の上に現れる。[ 1 ]砂と異質層理の間にある浸食丘床は、湛水のある森林地帯で形成されたことを示唆している。砂を多く含んだ流れが急速に減速し、最小限の浸食で大量の堆積物を堆積させた。[ 6 ]
排水の良い氾濫原の地層にある、内部が複雑な大きな砂岩体で、表面的には小さな水路体のように見える。これらの離散的で局所的に厚くなった堆積物は、横方向には薄いシート(クレバススプレー)砂岩に相当し、赤い泥岩に強く浸食されている。[ 1 ]合体した洗掘堆積物は、樹木間の相互接続された洗掘が、流量が減少する間に砂質の堆積物で埋められたときに形成される、強い浸食構造である。下層の地層への強い浸食と下流方向へのテーパーは、前駆洗掘が排水の良い氾濫原を横切る激しい洪水に対応して形成されたことを示唆している。これらは基本的に水路や植生によって制約されていない。現在の流れは、洗掘を埋め、氾濫原を薄い砂の層で覆うのに十分な量の砂だけを運んだ。[ 1 ]
下層の地層に「突き出ている」ように見える堆積構造。[ 1 ] 埋没した植物の腐敗によるものと考えられる。これらは「ポットホール」のような形をしていることがある。これらは上層および隣接する地層における軟質堆積物の変形の顕著な要素を反映しているが、保存されなかった植物の周囲の流体力学的活動を表している可能性もある。[ 1 ]