In sedimentology, compaction is the process by which a sediment progressively loses its porosity due to the effects of pressure from loading. This forms part of the process of lithification. When a layer of sediment is originally deposited, it contains an open framework of particles with the pore space being usually filled with water. As more sediment is deposited above the layer, the effect of the increased loading is to increase the particle-to-particle stresses resulting in porosity reduction primarily through a more efficient packing of the particles and to a lesser extent through elastic compression and pressure solution. The initial porosity of a sediment depends on its lithology. Mudstones start with porosities of >60%, sandstones typically ~40% and carbonates sometimes as high as 70%. Results from hydrocarbon exploration wells show clear porosity reduction trends with depth. Compaction trend estimation and decompaction process are useful for analyzing numerical basin evolution (e.g., subsidence) and evaluating hydrocarbon reservoirs and geological storages. In sediments compacted under self-weight, especially in sedimentary basins, the porosity profiles often show an exponential decrease, called Athy's law as first shown by Athy in 1930. A mathematical analytical solution was obtained by Fowler and Yang to show the theoretical basis for Athy's law. This process can be easily observed in experiments and used as a good approximation to many real data. If there is a variation in thickness and compactability of a sequence, loading by later deposits will give rise to spatially varying amounts of compaction. This form of compaction is a function of the lithology of the base sediment. Both the thickness and structure of the later sequence will be controlled by the underlying geology in the absence of any active tectonics. Buried tilted fault blocks in a rift basin often produce large anticlinal closures in the post-rift section that may form traps for hydrocarbons e.g.

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Mudstone
NOTOC vignette|Mudstone calcaire (Mill Knob Member, Slade Formation, Mississippien supérieur ; Clack Mountain Road, sud de Morehead, Kentucky, Etats-Unis) thumb|Mudstone photographiée dans les environs de Lyme Regis. Mudstone est un terme anglais utilisé en pétrologie sédimentaire ayant deux significations : il est utilisé en français dans la classification de Dunham : il désigne une texture composée de boue calcaire lithifiée avec moins de 10 % d'éléments non-jointifs et au moins 90 % de matrice micritique ; plus largement, le terme désigne une texture fine de roche sédimentaire composée à l'origine d'argile ou de boue (mudrock).
Porosité
La porosité est l'ensemble des vides (pores) d'un matériau, ces vides sont remplis par des fluides (liquides ou gaz). Les matériaux poreux sont très généralement des solides, mais il existe aussi des liquides poreux. La porosité est aussi une grandeur physique définie comme le rapport entre le volume des vides et le volume total d'un milieu poreux, sa valeur est comprise entre 0 et 1 (ou, en pourcentage, entre 0 et 100 %) : où : est la porosité, le volume des pores, et le volume total du matériau, c'est-à-dire la somme du volume de solide et du volume des pores.
Lithologie
vignette|La stratigraphie du Permien (en bas) au Jurassique (en haut) de la région du plateau du Colorado, dans le sud-est de l'Utah, qui est à l'origine de la plupart des formations rocheuses célèbres situées dans des zones protégées telles que le parc national de Capitol Reef et le parc national de Canyonlands. La lithologie est la nature des roches formant un objet, ensemble, ou couche géologique. On évoque ainsi la lithologie d'un échantillon de roche, aussi bien que celle d'une formation géologique ou de tout un massif montagneux.
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