Microfábricas de areniscas eólicas de la Formación de la Cuesta (Pérmico), Sierra de Narváez, Provincia de Catamarca, República Argentina

Autores/as

  • Carlos O. Limarino Departamento de Geología, (Universidad de Buenos Aires). Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina, CONICET.
  • Luis A. Spalletti Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), Diagonal 113 #275 (B1904DPK) La Plata, Argentina.
  • Ferrán Colombo Piñol Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Universidad de Barcelona. Zona Universitaria de Pedralbes, Marti i Franqués s/n, 08028 Barcelona, España.

Palabras clave:

Microfábricas clásticas, eólico, Pérmico

Resumen

En este trabajo se estudian las microfábricas de las areniscas eólicas de la Formación De La Cuesta (Pérmico, provincia de Catamarca). Sobre la base de las características texturales (tamaño de grano, selección y asimetría) y las microestructuras presentes, fueron identificadas seis microfábricas principales.

La microfábrica 1 comprende a las láminas de paquetes entrecuzados formadas por flujo de grano, caracterizadas por el predominio de arena mediana con valores de media entre 300? y 460?. Las distribuciones granulométricas son unimodales, moderadamente bien seleccionadas y ligeramente asimétricas. La microfábrica 2, aparece estrechamente asociada a la microfábrica 1, y corresponde a las láminas originadas por caída de granos dentro de los sets entrecruzados. Predomina la arena fina y muy fina con distribuciones moderadamente bien seleccionadas.

La microfábrica 3 aparece en estratos con laminación entrecruzada de bajo ángulo u horizontal, el tamaño de grano dominante es la arena mediana, siendo la distribución granulométrica en la mayoría de los casos unimodal y moderadamente seleccionada. La característica que distingue a esta microfábrica, es el desarrollo de láminas milimétricas con gradación inversa, producidas por la migración de óndulas eólicas donde se producían tanto el impacto-proyección como el impacto-reptaje de clastos. Similares características texturales son mostradas por la microfábrica 4, aunque en este caso la gradación inversa está ausente, muy probablemente debido a la falta de arena gruesa que registre el transporte por impacto-reptaje de clastos durante la migración de las óndulas.

Areniscas masivas, de grano muy fino y mostrando óndulas de adhesión, son incluidas en la microfábrica 5 que dominan tanto en los depósitos de interduna como de extraduna. Estas areniscas se caracterizan por el abundante cemento eodiagenético temprano de carbonato, que promovió la preservación de fábricas abiertas. La microfábrica 6 corresponde a areniscas de tamaño de grano más fino, en ellas domina la fracción arena muy fina (72% en promedio) con porcentajes variables de limo grueso (17% en promedio). Los bancos son masivos, con laminación horizontal u ondulosa.

Las microfábricas enumeradas aparecen en asociaciones específicas dentro de los depósitos eólicos. Las microfábricas 1 y 2 forman la mayor parte de los paquetes entrecruzados en subambientes de dunas, mientras que las microfábricas 3 y 4 caracterizan a los ambientes de extraduna-interduna seca. Por otro lado las microfábricas 5 y 6 prevalecen en los subambientes de extraduna-interduna húmedas.

Los estudios sobre microfábricas resultan útiles no solo para obtener una completa y más precisa información sobre los mecanismos de transporte eólicos, sino también para interpretar los cambios en propiedades petrofísicas tales como porosidad y permeabilidad. Asimismo estos análisis pueden ser empleados como herramientas útiles en la descripción e interpretación de testigos de corona.

Citas

Aceñolaza, F.G. y M.E. Vergel, 1987. Hallazgo del Pérmico superior fosilífero en el Sistema de Famatina. X Congreso Geológico Argentino Actas III:125-129, San Miguel de Tucumán.

Ahlbrandt, T.S., 1979. Textural parameters of eolian deposits. En E.D. McKee (Ed.), A Study of Global Sand Seas. U. S. Geological Survey Paper 1052:21-51.

Ahlbrandt, T.S. y S.G. Fryberger, 1980. Geologic and paleoecologic studies of the Nebraska Sand Hills. Geological Survey Professional Paper 1120A:1-24.

Al-Masrahy, M.A. y N.P. Mountney, 2015. A classification scheme for fluvial-aeolian system interaction in desert-margin settings. Aeolian Research 17:67-88.

Anderson, R.S., 1990. Aeolian ripples as examples of self-organization in geomorphological systems. Earth Science Reviews 29:77-96.

Anderson, R.S. y P.K. Haff, 1988. Simulation of aeolian saltation. Science 241:820-823. Bagnold, R.A., 1941. The Physics of Wind Blown Sand and Desert Dunes. Methuen & Co., London, 265 pp.

Baudt, J.A., C.M. Scherer, L.F. De Ros y K. Goldberg, 2012. Building more realistic siliciclastic reservoir models through integration of depositional and diagenetic heterogeneities in a flow unit approach. Pesquisas em Geociencias 39:109-125.

Bauer, B.O., C.A. Houser y W.G. Nickling, 2004. Analysis of velocity profile measurements from wind-tunnel experiments with saltation. Geomorphology 59:81-98.

Bigarella, J.J., 1972. Eolian environments: their characteristics, recognition and importance. En J.K. Rigby y W.K. Hamblin (Eds.), Recognition of Ancient Sedimentary Environments. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication 16:12-62.

Bigarella, J.J., 1975. Lagoa dune field, State of Santa Catarina, Brazil-A model of eolian arid pluvial activity. Boletim Paranaense de Geociencias 33:133-167.

Binda, P.L., 1983. On the skewness of some eolian sands from Saudi Arabia. En M.E. Brookfield y T.S. Ahlbrandt (Eds.), Aeolian Sediments and Processes. Developments in Sedimentology 38:27-39.

Brookfield, M.E., 1977. The origin of bounding surfaces in ancient aeolian sandstones. Sedimentology 24:303-332. Bryant, G., G. Monegato y A. Miall, 2013. An example of liquefaction-induced interdune sedimentation from the early Jurassic Navajo Sandstone, USA. Sedimentary Geology 297:50-62.

Chandler, M.A., G. Kocurek, D.J. Goggin y L. Lake, 1989. Effects of stratigraphic heterogeneity on permeability in an aeolian sandstone sequence, Page Sandstone, Northern Arizona. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 73:658- 668.

Ciftci, B.N., A.A. Avianatara, N.F. Hurley y D.R. Kerr, 2004. Outcrop-based three-dimensional modeling of the Tensleep Sandstone at Alkali Creek, Bighorn Basin, Wyoming. En G.M. Grammer, P.M. Harris y G.P. Eberli (Eds.), Integration of Outcrop and Modern Analogs in Reservoir Modeling. American Association of Petroleum Geologist Memoir 80:235-259.

Clemmensen, L.B. y K. Abrahamsen, 1983. Aeolian stratification and facies association in desert sediments, Arran Basin (Permian), Scotland. Sedimentology 30:311-339.

Desbois, G., J.L. Urai, P.A. Kukla, J. Konstanty y C. Baerle, 2011. High-resolution 3D fabric and porosity model in a tight gas sandstone reservoir: A new approach to investigate microstructures from mm- to nm-scale combining argon beam cross-sectioning and SEM imaging. Journal of Petroleum Science and Engineering 78:243-257.

Durán, O. y C.B. Andreotti, 2011. On aeolian transport: Grainscale interactions, dynamical mechanisms and scaling laws. Aeolian Research 3:243-270.

Farrell, N.J.C., D. Healy y C.W. Taylor, 2014. Anisotropy of permeability in faulted porous sandstones. Journal of Structural Geology 63:50-67.

Folk, R.L., P.B. Andrews y D. Lewis, 1970. Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophysics 13:937-968.

Fryberger, S.G. y C.J. Schenk, 1981. Wind sedimentation tunnel experiments on the origin of aeolian strata. Sedimentology 28:805-821.

Fryberger, S.G. y C.J. Schenk, 1988. Pin stripe lamination: a distinctive feature of modern and ancient eolian sediments. Sedimentary Geology 55:1-15.

Fryberger, S., T. Ahlbrandt y S. Andrews, 1979. Origin of sedimentary features and significance of low-angle eolian “sand sheet” deposits. Great Sand Dunes National Monument and vicinity, Colorado. Journal of Sedimentary Petrology 49:733-746.

Gerety, K.M. y R. Slingerland, 1983. Nature of the saltating population in wind tunnel experiments with heterogeneous size-density sands. En M.E. Brookfield y T.S. Ahlbrandt (Eds.), Aeolian Sediments and Processes. Developments in Sedimentology 38:28-41.

Herries, R.D., 1993. Contrasting styles of fluvial–aeolian interaction at the downwind erg margin: Jurassic Kayenta– Navajo transition, northeastern Arizona, U.S.A. En C.P. North y D.J. Prosser (Eds.), Characterization of Fluvial and Aeolian Reservoirs. Geological Society of London, Special Publication 73:199-218.

Hunter, R., 1977. Basic types of stratification in small dunes. Sedimentology 24:361-387. Kamola, D.L. y M.A. Chan, 1988. Coastal dune facies, Permian Cutler Formation (White Rim Sandstone), Capitol Reef National Park area, southern Utah. Sedimentary Geology 56:341-356.

Kocurek, G., 1988. First-order and super bounding surfaces in eolian sequences-bounding surfaces revisited. Sedimentary Geology 56:193-206.

Kocurek, G. y J.R. Dott, 1981. Distinctions and uses of stratification types in the interpretation of eolian sand. Journal of Sedimentary Research 51:579-595.

Kocurek, G., N.I. Robinson y J.M. Sharp jr., 2001. The response of the water table in coastal aeolian systems to changes in sea level. Sedimentary Geology 139:1-13.

Langford, R.P. y M.A. Chan, 1989. Fluvial-aeolian interactions: Part II, anciant systems. Sedimentology 36:1037-1051.

Limarino, C.O. y G. Martínez, 1992. Caracterización textural de algunas mesoformas eólicas de ambientes semidesérticos en el Bolsón de Guandacol. IV Reunión Argentina de Sedimentología Actas 2:295-302, La Plata.

Loope, D.B., C.M. Rowe y R.M. Joeckel, 2001. Annual monsoon rains recorded by Jurassic dunes. Nature 412:64-66.

Loope, D.B., J.F. Elder y M.R. Sweeney, 2012. Downslope coarsening in aeolian grainflows of the Navajo Sandstone. Sedimentary Geology 265:156-162.

López, R. y C. Clérici, 1990. Nuevos depósitos de areniscas eólicas y lacustres en la Formación De La Cuesta (Pérmico del Sistema de Famatina), provincia de Catamarca. XI Congreso Geológico Argentino Actas 2:453-456, San Juan.

Mason, C.C. y R.L. Folk, 1958. Differentiation of beach, dune, and aeolian flat environments by size analysis, Mustang Island, Texas. Journal of Sedimentary Research 28:211-226.

Matter, A., E. Neubert, F., Preusser, T. Rosenberg y K. Al-Wagdani, 2015. Palaeo-environmental implications derived from lake and sabkha deposits of the southern Rub’al-Khali, Saudi Arabia and Oman. Quaternary International 382:120-131.

McKee, E.D., 1979. Sedimentary structures in dunes. En E.D. McKee (Ed.), A Study of Global Sand Seas. United States Geological Survey, Professional Paper 1052:83-113.

McKee, E.D., J.R. Douglass y S. Rittenhouse, 1971. Deformation of lee side laminae in eolian dunes. Geological Society of America Bulletin 82:359-378.

Mountney, N.P., 2012. A stratigraphic model to account for complexity in aeolian dune and interdune successions. Sedimentology 59:964-989.

Mountney, N.P. y A. Jagger, 2004. Stratigraphic evolution of an aeolian erg margin system: the Permian Cedar Mesa Sandstone, SE Utah, USA. Sedimentology 51:713-743.

Prosser, D.J. y R. Maskall, 1993. Permeability variation within aeolian sandstone: a case study using core cut sub-parallel to slipface bedding, the Auk Field, Central North Sea, UK. En C.P. North y D.J. Prosser (Eds.), Characterization of Fluvial and Aeolian Reservoirs, Geological Society Special Publication 73:377-397.

Pye, K., 1982. Negatively skewed aeolian sands from a humid tropical coastal dune field, northern Australia. Sedimentary Geology 31:249-266.

Salfity, J.A. y S.A. Gorustovich, 1983. Paleogeografía de la cuenca del Grupo Paganzo (Paleozoico superior). Revista de la Asociación Geológica Argentina 38:437-453.

Schenk, C.J., 1983. Textural and structural characteristics of some experimentally formed eolian strata. En M.E. Brookfield y T.S. Ahlbrandt (Eds.), Aeolian Sediments and Processes. Developments in Sedimentology 38:28-41.

Simpson, E.L., K.A. Eriksson, P.A. Eriksson y A.J. Bumby, 2002. Eolian dune degradation and generation of massive sandstone bodies in the Paleoproterozoic Makgabeng Formation, Waterberg Group, South Africa. Journal of Sedimentary Research 72:40-45.

Spalletti, L., C.O. Limarino y F. Colombo, 2011. Internal anatomy of an erg sequence from the aeolian-fluvial system of the De La Cuesta Formation (Paganzo Basin, northwestern Argentina). Geologica Acta 8:431-447.

Stokes, L.W.M., 1968. Multiple parallel-truncation bedding planes--a feature of wind-deposited sandstone formations. Journal of Sedimentary Research 38:510-515.

Sweeny, M.R.y D.B. Loope, 2001, Holocene dune-sourced alluvial fans in the Nebraska Sand Hills: Geomorphology 38:31-46.

Tillman, L.E., 1989. Sedimentary facies and reservoir characteristics of the Nugget Sandstone (Jurassic), Painter Reservoir Field, Uinta County, Wyoming. En E.B. Coalson, S.S. Kaplan, C.W. Keighin, C.A. Oglesby y J.W. Robinson (Eds.), Petrogenesis and Petrophysics of Selected Sandstone Reservoir of the Rocky Mountain Region:97-108.

Tripaldi, A. y C.O. Limarino, 2008. Ambientes de interacción eólica-fluvial en valles intermontanos: ejemplos actuales y antiguos. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis 15:43-66.

Turner, J.C.M., 1960. Estratigrafía del tramo medio de la Sierra de Famatina y adyacencias, La Rioja. Boletín Academia Nacional de Ciencias 42:77-126.

Turner, J.C.M., 1967. Descripción geológica de la hoja 13b, Chaschuil (provincias de Catamarca y la Rioja). Instituto Nacional de Geología y Minería, Boletín 106: 91 pp. Buenos Aires.

van den Berg E. H. y J.J. De Vries, 2003. Influence of grain fabric and lamination on the anisotropy of hydraulic conductivity in unconsolidated dune sands. Journal of Hydrology 283:244- 266.

Veiga, G.D., L.A. Spalletti y S. Flint, 2002. Aeolian/fluvial interactions and high resolution sequence stratigraphy of a non-marine lowstand wedge: the Avilé Member of the Agrio Formation (Lower Cretaceous), central Neuquén Basin, Argentina. Sedimentology 49:1001-1019.

Wilson, I.G., 1972. Aeolian bedforms-their development and origins. Sedimentology 19:173-210. Yizhaq, H., N.J. Balmforth y A. Provenzale, 2004. Blown by wind: nonlinear dynamics of aeolian sand ripples. Physica D 195:207-228.

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Publicado

2021-03-31

Cómo citar

Limarino, C. O. ., Spalletti, L. A. ., & Colombo Piñol, F. . (2021). Microfábricas de areniscas eólicas de la Formación de la Cuesta (Pérmico), Sierra de Narváez, Provincia de Catamarca, República Argentina. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis, 22(2), 83-108. Recuperado a partir de https://lajsba.sedimentologia.org.ar/index.php/lajsba/article/view/194

Número

Sección

Trabajos de investigación