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TitreRole of gas hydrates in slope failure on frontal ridge of northern Cascadia margin
AuteurYelisetti, S; Spence, G D; Riedel, M
SourceGeophysical Journal International vol. 199, 2014 p. 441-458, https://doi.org/10.1093/gji/ggu254
Année2014
Séries alt.Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20130502
ÉditeurRoyal Astronomical Society
Documentpublication en série
Lang.anglais
DOIhttps://doi.org/10.1093/gji/ggu254
Mediapapier; en ligne; numérique
Formatspdf
ProvinceRégion extracotière de l'ouest
Lat/Long OENS-127.1000 -126.8167 48.5667 48.4167
Sujetshydrocarbures; gaz; hydrate; glissements de pentes; stabilité des pentes; analyses de la stabilité des pentes; caractéristiques sous-marines; transport sous-marin; glissements de terrain; caractéristiques structurales; failles; fractures; interpretations sismiques; levés sismiques; levés sismiques marins; combustibles fossiles; géologie marine; géophysique
Illustrationslocation maps; profiles; plots; photographs
ProgrammeRisques géo marines, Géoscience pour la sécurité publique
Résumé(Sommaire disponible en anglais seulement)
Several slope failures are observed near the deformation front on the frontal ridges of the northern Cascadia accretionary margin off Vancouver Island. The cause for these events is not clear, although several lines of evidence indicate a possible connection between the occurrence of gas hydrate and submarine landslide features. The presence of gas hydrate is indicated by a prominent bottom-simulating reflector (BSR), at a depth of ?265-275 m beneath the seafloor (mbsf), as interpreted from vertical-incidence and wide-angle seismic data beneath the ridge crests of the frontal ridges. For one slide, informally called Slipstream Slide, the velocity structure inferred from tomography analyses shows anomalous high velocities values of about 2.0 km s?1 at shallow depths of 100 mbsf. The estimated depth of the glide plane (100 ± 10 m) closely matches the depth of these shallow high velocities. In contrast, at a frontal ridge slide just to the northwest (informally called Orca Slide), the glide plane occurs at the same depth as the current BSR. Our new results indicate that the glide plane of the Slipstream slope failure is associated with the contrast between sediments strengthened by gas hydrate and overlying sediments where little or no hydrate is present. In contrast, the glide plane of Orca Slide is between sediment strengthened by hydrate underlain by sediments beneath the gas hydrate stability zone, possibly containing free gas. Additionally, a set of margin perpendicular normal faults are imaged from seafloor down to BSR depth at both frontal ridges. As inferred from the multibeam bathymetry, the estimated volume of the material lost during the slope failure at Slipstream Slide is about 0.33 km3, and ?0.24 km3 of this volume is present as debris material on the ocean basin floor. The 20 per cent difference is likely due to more widely distributed fine sediments not easily detectable as bathymetric anomalies. These volume estimates on the Cascadia margin are approaching the mass failure volume for other slides that have generated large tsunamis-for example 1-3 km3 for a 1998 Papua New Guinea slide.
Résumé(Résumé en langage clair et simple, non publié)
On a observé des effondrements de talus près du front de déformation à la marge nord de la zone de subduction Cascadia, au large de l'île de Vancouver. La cartographie sismique révèle la présence d'une couche étendue d'hydrates de gaz à de faibles profondeurs, à environ 100 m sous le plancher océanique. La plaine de glissement de l'effondrement du talus est à la profondeur de la couche peu profonde d'hydrates de gaz. Ceci suggère que le contraste dans la résistance des sédiments dus à la présence d'hydrates de gaz pourrait constituer une limite critique à laquelle les effondrements de talus s'enclenchent. Il s'agit d'une découverte puisque les travaux antérieurs réalisés autour du monde suggèrent que les effondrements de talus se déclenchent surtout à la base des zones où des hydrates de gaz sont présents et non dans les ensembles sédimentaires où ils se trouvent.
GEOSCAN ID293777