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PROGRAMMA DI RICERCA 2005
italiano - english
Unità di Ricerca
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Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze della terra
Classificazione brevettuale
- FIXED CONSTRUCTIONS
- EARTH DRILLING; MINING
- EARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING (mining, quarrying E21C; making shafts, driving galleries or tunnels E21D); OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- EARTH DRILLING; MINING
- PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYERS FOR LOADING OR TIPPING; SHOP CONVEYER SYSTEMS; PNEUMATIC TUBE CONVEYERS ([N: preventing fire in special objects or places A62C3/00]; transport or storage devices used in a particular handling or treatment of articles or materials, see the relevant subclass, e.g. in metal-working B21D43/00, B23Q7/00, B23Q41/02; vehicle, railway, sea or aircraft aspects B60 to B64; in packaging B65B; handling thin or filamentary materials B65H; hoisting, lifting, hauling, e.g. truck loaders B66 [N: 35D]; handling liquids B67; [N: transport or storage containers for preparing or distributing road building materials E01C; construction or assembling of bulk storage containers employing civil engineering techniques in site or off the site E04H7/00]; specially adapted to underground conditions in mines E21F13/00; storing or distributing gases or liquids F17; in handling radioactive materials G21C19/00)
- CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- PHYSICS
- MEASURING (counting G06M); TESTING
- GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS (detecting or locating foreign bodies for diagnostic, surgical or person-identification purposes A61B; means for indicating the location of accidentally buried, e.g. snow-buried persons A63B29/02; investigating or analysing earth materials by determining their chemical or physical properties G01N; measuring electric or magnetic variables in general, other than direction or magnitude of the earth\'s field G01R; electronic or nuclear magnetic resonance arrangements G01R33/20; radar, sonar or analogous methods in general, detecting masses or objects involving these methods G01S)
- MEASURING (counting G06M); TESTING
Classificazione geografica
- Regione: Umbria
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Parole Chiave
APPENNINO SETTENTRIONALE; TETTONICA; MODELLI NUMERICI; PETROFISICA; PROCESSI SEDIMENTARI; SISMICA A RIFLESSIONE; MODELLI ANALOGICI; BILANCIAMENTO; STATO TENSIONALERELAZIONI FRA DEFORMAZIONE, EROSIONE E SEDIMENTAZIONE IN UNA CATENA A PIEGHE E SOVRASCORRIMENTI: UN APPROCCIO SPERIMENTALE, NUMERICO ED ANALOGICO IN APPENNINO SETTENTRIONALE.
Università degli Studi di PerugiaAbstract
I processi di erosione e sedimentazione modificano in modo significativo lo stato tensionale all'interno delle strutture geologiche attive, come dimostrato da vari Autori. In particolare, le geometrie dei sistemi prisma orogenico – avanfossa sono guidati sia da processi geodinamici (flessura della placca inferiore, ispessimento e raccorciamento del prisma orogenico e avanfossa) che da processi di erosione e deposizione, che si verificano a levelli strutturali superficiali.Tutti questi processi sono in competizione dinamica tra loro e controllano il continuo trasferimento di massa tra i diversi settori del sistema. L'innalzamento di una catena a pieghe e sovrascorrimenti è uno dei fattori che controlla la velocità di erosione; d'altro canto, processi di modellazione della superficie terrestre quali erosione e sedimentazione influenzano fortemente lo stile strutturale di un orogene attivo, in quanto:
• modificano l'ordine in cui le strutture si formano;
• influenzano la geometria e la cinematica di pieghe, faglie
• modificano lo stato tensionale e quindi la quantità di deformazione.
I processi precedentemente descritti vengono ulteriormente complicati se una parte del sistema prisma orogenico – avanfossa subisce erosione in ambiente subaereo oltre che in ambiente subacqueo.
Per una miglior comprensione dell'interazione tra campo tensionale e sediment routing system (erosione e deposizione) in una catena a pieghe e sovrascorrimenti >>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Giorgio MINELLI Università degli Studi di PERUGIAObiettivo del Programma di Ricerca
Lo scopo principale di questo progetto è la stima qualitativa e quantitativa delle variazioni nello stato tensionale e delle deformazione ad esse associate in risposta agli effetti dei processi di erosione e di sedimentazione.Erosione e sedimentazione sono i più comuni processi di modellazione della superficie terrestre, sia in condizioni subacquee che subaeree: per questo è molto importante capire come questi processi influenzano lo stato tensionale di rocce affioranti e non, soprattutto in relazione a numerose problematiche di gestione di risorse ambientali e di rischio sismico.
A titolo di esempio si ricordano alcune problematiche legate alla variazione di sforzi differenziali: la tenuta idraulica delle rocce alla sommita' dei reservoir (seal) nel caso di iniezione di fluidi in un giacimento; la possibile riattivazione di faglie a causa di iniezione di fluidi (acqua, CO2) con collegata una possibile sismicità; il possibile incremento nell'apertura di fratture in un giacimento in seguito all'iniezione di fluidi; ecc.
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Le geometrie dei sistemi cuneo orogenetico-bacino di avanfossa sono governate sia da processi geodinamici profondi (flessurazione della placca inferiore, raccorciamento/ispessimento del cuneo orogenetico-bacino di avanfossa; Ford, 2004) sia da un insieme di processi tettonici ed erosivo/deposizionali attivi a livello più pellicolare ed in competizione dinamica tra loro. Questi ultimi governano il continuo trasferimento di massa tra diversi settori del sistema (Sinclair et al., 1991; Kuhlemann & Kempf, 2002).Man mano che lo spazio nel bacino viene generato il suo riempimento è guidato dall'interazione tra flusso sedimentario, pattern di distribuzione del detrito nel bacino e variazioni del livello di base; a loro volta flusso e tipo di sedimenti dipendono dalla complessa sequenza di fenomeni tettonici in catena che, in generale, tendono a generare il rilievo e di fenomeni erosivi che lo modellano e lo distruggono (DeCelles et al., 1991; Burbank & Vergés, 1994; Shaw & Suppe, 1994; Artoni & Casero, 1997; Vergés et al., 2002).
Il sollevamento della catena è una delle variabili che condizionano la velocità di erosione e le dinamiche della sedimentazione a loro volta influiscono sullo stile strutturale dell'orogene (Davis et al., 1983; Dahlen & Suppe, 1988; Dahlen, 1990; Suppe et al., 1992) in quanto:
• possono alterare l'ordine di attivazione delle strutture (sovrascorrimenti fuori sequenza e riattivazioni);
• determinano le geometrie di pieghe >>>



