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Réserves prolongées | Raffinage propre | Véhicules économes | Carburants diversifiés | CO2 maîtrisé
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Apports de l’étude du remplissage syn-rift de la région d’Akrata-Derveni sur l’évolution
structurale du rift de Corinthe : des affleurements à la modélisation numérique
S. Rohais (IFP), M. Ford (CRPG), F. Guillocheau (Univ. Rennes 1), R. Eschard(IFP), I. Moretti (IFP), D. Granjeon (IFP)
Workshop « Corinthe » – 2&3 juillet 2007 - Nancy
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Plan
Rappel des résultats des travaux de thèse (Univ. Rennes 1)
Etude de terrainModélisation numériqueRésultats vs Questions en suspens
Tests préliminaires
Perspectives
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Rappel des résultatsObjectifs et problématique
Caractériser la dynamique du flux sédimentaire et de ses facteurs de contrôle
25 kmCoastal plainShorefaceOffshore
Flux
Eustatisme
25 m
Surrection
Subsidence
Climat Erosion
DIONISOS @ D. Granjeon
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Rappel des résultatsDémarche : 3 étapes majeures
Analyse de terrain - Architecture des corps sédimentaires / Calendrier structural(golfe de Corinthe, Grèce)
Modélisation expérimentale -Dynamique du couple érosion/sédimentation(Rennes 1, Equipe Transferts)
Modélisation numérique -Quantification des flux sédimentaires (IFP, Dionisos)
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Réserves prolongées | Raffinage propre | Véhicules économes | Carburants diversifiés | CO2 maîtrisé
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Rappel des résultats des travaux de thèse : 1. Etude de terrain : Le golfe de Corinthe (région d’Akrata-Derveni)
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Rappel des résultats des travaux de thèseEtude de terrain : les besoinsUn contexte sédimentologique et stratigraphique mal défini (succession verticale et latérale)e.g. Ori (1989), Dart et al. (1994)…
Problèmes de datation et d’évolution paléo-environnementaleCorrélation avec bassins environnants, âges palynologiques très larges et concept ancien (e.g. Sauvage (1976), Frydas (1987)…)
Cadre structural mal contraint (géométrie, calendrier structural)Sorel (2000) vs Westaway (2002), Doutsos & Piper (1990)
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Rappel des résultats1.Etude de terrain : localisation
Dim. : 130 x 30 kmBathy : 850 mExt. N-S : 1.5 cm/anSurrection : 1 à 3 mm/an
Rohais et al., 2007 (modified from Moretti et al., 2003)
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Rappel des résultats1.Etude de terrain : Méthodologie
Schéma chronostratigraphiqueModèle d'évolution
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Courant - PolaritéEtude structurale
Indice géomorphologiqueCartographie
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Faciès - MilieuxAssociations de Faciès
Modèle sédimentologiqueAgencement vertical (18)
SN
Indices géomorphologiques (3D)
Panorama (2D)
Cartographie (3D)
Coupes (1D)
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Rappel des résultats1.Etude de terrain : coupe lithostratigraphique synthétique
Rohais et al., 2007
~1,4 (+/-0,2) Ma
~0,6 (+/-0,1) Ma
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Rappel des résultats1.Etude de terrain : coupes structurales habillées en environnements de dépôt
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Réserves prolongées | Raffinage propre | Véhicules économes | Carburants diversifiés | CO2 maîtrisé
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Rappel des résultats des travaux de thèse : 2. Modélisation numérique : Quantification des flux sédimentaires (DIONISOS)
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PARAMETRES
DIONISOS
Modélisationstratigraphique
Rappel des résultats2.Modélisation numérique : le code DIONISOS
MODELE DE TERRAIN
SKQ eauii ϕ=
Temps : ~ 1s My à100s My
Espace : ~ 1s km à100s km
Loi de diffusion
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Rappel des résultats2.Modélisation numérique : Données et calibrationCoupe de référenceDatation – Modèle d’âgeRatio lithologique (Cg/Sa/A)Flux sédimentaire (bilan)Subsidence (vitesse, chronologie, géométrie)
Flux d’eauCourbe eustatiquePente de dépôt / paléobathymétriesCoefficient de diffusion
Milliman & Syvitsky (1992)Hovius (1998)
Liakourous (1972)
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Rappel des résultats2.Modélisation numérique : Question et objectifs
Facteur contrôlant l’architecture stratigraphique de la progradation des Gilbert-type fan deltas (Middle Group)?
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Rappel des résultats2.Modélisation numérique : tests préliminaires
Méthode=> Tests des paramètres 1/1
Critère de réussite=> Profil de dépôt (pente, bathy…)
Résultats=> Migration de l’activité des
failles=> Nécessité d’un déphasage
dans l’augmentation du flux sédimentaire
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Initiation du rift
Bassin lacustre peu
profond (5-10 m)
Surrection de la marge (~0,6 Ma)
Bassin actuel (bathy. ~850 m)
Rappel des résultatsSimulation
45 kmLigne de rivage actuelle
S N
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1. Analyse de terrain - Le golfe de CorintheSchéma chronostratigraphique
Ennoiement du rift liéà une variation spatiale de la vitesse de subsidence
Augmentation de la subsidence (facteur 1,5)
Augmentation du flux sédimentaire (facteur ~3)
Diminution du flux d’eau (facteur 10)
Migration de l’activité des failles Surrection et Inversion
Diminution du flux sédimentaire (facteur 10)
Flux 2D : 8,5 km2/Ma
Flux 2D : 25 km2/Ma
Flux 2D : 2,5 km2/Ma
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Rappel des résultatsRésultats vs Questions en suspens
Une colonne lithostratigraphique typeUne carte géologique originaleUn schéma chronostratigraphiqueUne validation et une quantification du modèle géologique àl’aide de DIONISOS
Raffiner le modèle d’âge du remplissage du golfe de Corinthe (Palynologie)Corréler les lignes temps avec le secteur de l’Isthme de Corinthe (datation radiochronologique disponibles)Corréler l’évolution onshore et offshore en vue de réaliser un bilan sédimentaire complet (« boite fermée »)Comportement représentatif de l’ensemble de la marge?
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Tests PréliminairesEchelle de la marge (50 x 40 km)
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Tests PréliminairesEchelle des corps sédimentaires
Tests de sensibilité de chacun des paramètres (flux, subsidence…)
Inversion du signal sédimentaire pour quantifier la dynamique de ces paramètres
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PerspectivesCalage aux données réelles
Comparaison avec les autres Gilbert-type fan deltas (1 même faille ou sur 2 failles différentes)
=> Dynamique de croissance d’une faille
Utilisation d’un modèle 3D (faille + contact syn-rift/pré-rift) => Caractériser la dynamique du rift (configuration,
calendrier structural …)
FUTUR: Application aux données « offshore »