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Mostrando entradas de mayo, 2017

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA DEFORMACIÓN FRÁGIL.

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El objetivo del análisis estructural de la deformación frágil es integrar los datos sobre fallas enorden a establecer las causas de tal fallamiento en un determinado momento geológico. Existenmúltiples métodos de análisis estructural de la deformación frágil. Ellos pueden agruparse endos tipos: los que reconstruyen las direcciones de stress principales y los que reconstruyen lasdirecciones de strain. En el presente capítulo se analizan dos métodos del primer grupo y unmétodo del segundo grupo. Pero primero es necesario estudiar los indicadores cinemáticos enfallas y su aplicación al estudio de las mismas en terreno. INDICADORES CINEMATICOSDefinición: Los indicadores cinemáticos son rasgos de origen tectónico que permitendeterminar el sentido del desplazamiento en zonas de cizalle y fallas. Estos rasgos son visiblesdesde escala microscópica hasta megascópica.En la actualidad, existe un interés renovado en el estudio de los diferentes criterios paradeterminar el sentido de movimiento...

MECÁNICA DE FALLAMIENTO

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Mecánica de fallas La mecánica de fallas es un campo de estudio que investiga el comportamiento de las fallas geológicas . Detrás de cada terremoto hay una roca débil. Si la roca sigue siendo débil, se convierte en un punto importante en la determinación del potencial de los terremotos más grandes. A pequeña escala, una roca fracturada se comporta esencialmente de la misma forma en todo el mundo, en la que el ángulo de fricción es más o menos uniforme (véase fricción de falla). Un pequeño elemento de roca en una masa más grande, responde a los cambios de tensión (también denominada de esfuerzo o estrés) de una manera bien definida: si se aprieta por esfuerzos diferencialesa mayores que su fuerza, que es capaz de soportar grandes deformaciones. Una banda de debilidad, una roca fracturada en una masa competente, puede deformarse para parecerse a una clásica falla geológica . El uso de sismómetros y la localización de terremotos, se puede observar el patrón requerido de micro-terremot...

SISTEMAS DE FALLAS DE RUMBO

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¿Qué es una falla de desplazamiento de Rumbo? En estas fallas predomina el desplazamiento horizontal, paralelo a la dirección de la falla. Muchas de estas fallas presentan trazas visibles, como puede ser el cambio de dirección del cauce de un río o una cerca. Pueden tener un movimiento relativo hacia la derecha (dextral) o hacia la izquierda (sinestral), esto viendo la traza de la falla de frente. Estas fallas poseen en su mayoría una dirección muy recta y gran tamaño. Debido a estas fallas se producen zonas de roca triturada las que posteriormente se erosionan llegan a crear valles con una dirección lineal. Una de las fallas de desplazamiento horizontal o de rumbo es la falla de San Andrés la cual ha producido grandes sismos como el de San Francisco que desplazo hasta 4.7m con un movimiento dextral. Un tipo de falla cuya superficie es habitualmente vertical o casi vertical. El movimiento a lo largo de una falla de desplazamiento de rumbo es paralelo al rumbo de la superficie ...

SISTEMAS DE FALLAS CONTRACCIONALES

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La palabra ¨fractura¨ ha sido definida en varias formas por diversos autores, algunos puramente descriptivos, otras en relación con su origen y otras más enfocadas al aspecto mecánico; estos dependen de los particulares intereses de cada autor. En este capítulo se describe en forma simplificada las características morfológicas de las fracturas y las consideraciones para definir su ubicación y cuantificación espacial. Fracturas contraccionales. Esta clase de fracturas es una combinación de fracturas de tensión y extensión asociadas a una reducción de volumen general en la roca; se manifiestan como resultado de alguno de estos procesos: 1.- Desecación. 2.- Sinéresis. 3.- Gradiente termal. 4.- Cambios de fase mineral. 3.5.4.1.- Fracturas por desecación.- Son las grietas en forma de polígono (fig.3.40), que se desarrollan en los depósitos de arena fina, limo y arcilla, en condiciones subáereas y de posterior desecación. Se forman por la pérdida de agua y consiguiente encogimiento, que ...

SISTEMAS DE FALLAS EXTENSIONALES

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Se utilizaron mapas y perfiles de desplazamiento de las fallas normales del subsuelo en la región de Manantiales Behr en la cuenca Golfo San Jorge para analizar los controles que rigieron el crecimiento y propagación de las fallas, la evolución cinemática del sistema extensional y la migración y entrampamiento de los hidrocarburos. Se reconocieron dos tipos de fallas: aquellas que afectan al basamento y a la cobertura sedimentaria, y fallas que involucran solo a la cobertura sedimentaria. El crecimiento vertical de las fallas dentro de la cobertura sedimentaria estuvo restringido por las variaciones litológicas y por la intersección con la superficie del terreno. Las fallas que involucran al basamento son sin-sedimentarias y presentan relaciones Dmax/L y de aspecto que permiten diferenciarlas de los planos de falla más someros. La coherencia geométrica observada en el perfil y en el mapa de desplazamiento agregado sugiere una evolución cinemática sincrónica para el sistema de fallas ...

FALSO O VERDADERO

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FRACTURAS

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FALLAS, PLIEGUES Y FRACTURAS Por Prof. Graciela Ortega Miranda La litosfera es la capa exterior de la Tierra, está formada por materiales en estado sólido dispuestos de diferentes formas. La litosfera no es regular sino que presenta irregularidades que la caracterizan. / ABC Color 1 2 Aunque las rocas que constituyen la litosfera se hallan perfectamente consolidadas, pueden llegar a deformarse por acción de ciertas fuerzas mantenidas a lo largo de mucho tiempo o fuerza muy intensas de corta duración. No podemos ver cuándo se producen esas transformaciones pero sí podemos apreciarlas cuando ya han ocurrido. Analizando las deformaciones se puede saber qué tipo de fuerza actuó para producirla. Las rocas pueden experimentar deformaciones . Plásticas. La fuerza actúa sobre la roca, la deforma y, al cesar la acción de la fuerza, la deformación se mantiene. De esta manera se originan los pliegues. . Frágiles. La roca responde a la acción de la fuerza y se fractura. También se trat...

STRESS EN LA ROCA

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Fluidos en las rocas y la importancia de los stresses efectivos En la corteza los fluidos más comunes son el agua, la salmuera y los hidrocarburos. La influencia de los fluidos en la resistencia de las rocas es considerable. Inicialmente se comprobó que la resistencia de un cristal seco es diez veces mayor a la del mismo en estado húmedo. Price (1960) y otros concluyeron que la resistencia uniaxial de una roca completamente saturada era solo un 45% de su resistencia cuando se secaba en horno. • La influencia de los fluidos en la resistencia de una roca se asocia a efectos químicos y mecánicos. El efecto químico (o Rehbinder) está relacionado con la pérdida de energía superficial de las paredes de los poros producida por el agua absorbida. Si hay una condición de stress favorable, las microfracturas tienden a propagarse. El agua absorbida también produce, a elevadas temperaturas, migración de soluciones inorgánicas y disolución. Este efecto químico es común en la naturaleza. Sin emba...

LOS AGREGADOS

ROCAS SEDIMENTARIAS

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Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos, los cuales son partículas de diversos tamaños que son transportadas por el agua, el hielo o el viento, y son sometidas a procesos físicos y químicos (diagénesis), que dan lugar a materiales consolidados. Las rocas sedimentarias pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares, y en las desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos. Existen procesos geológicos externos que actúan sobre las rocas preexistentes, estos agentes las meteorizan, transportan y depositan en diferentes lugares dependiendo del transporte (agua, viento, hielo). De igual manera, distintos organismos animales o vegetales pueden contribuir a la formación de rocas sedimentarias (fósiles). Las rocas sedimentarias pueden existir hasta una profundidad de diez kilómetros en la corteza terrestre. Estas rocas pueden presentarse sueltas o consolidadas, es decir, que han sido un...

TIPOS DE FALLAS

ROCAS IGNEAS

Las rocas ígneas (del latín igneus "relacionado al fuego", de ignis "fuego"), o rocas magmáticas, se forman cuando el magma (materia mineral fundida) se enfría y se solidifica. Si el enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie, se forman rocas con cristales grandes denominadas rocas plutónicas o intrusivas, mientras que si el enfriamiento se produce rápidamente sobre la superficie, por ejemplo, tras una erupción volcánica, se forman rocas con cristales indistinguibles a simple vista conocidas como rocas volcánicas o efusivas. La mayor parte de los 700 tipos de rocas ígneas que se han descrito se han formado bajo la superficie de la corteza terrestre. Ejemplos de rocas ígneas son: la diorita, la riolita, el pórfido, el gabro, el basalto y el granito. Importancia geológica[editar] Las rocas ígneas componen, aproximadamente, el noventa y cinco por ciento de la parte superior de la corteza terrestre, pero quedan ocultas por una capa relativamente fina pero ex...

ROCAS METAMORFICAS

Roca metamórfica Cuarcita, una forma de roca metamórfica, de la colección del museo de la Universidad de Tartu. Las rocas metamórficas (del griego meta, cambio, y morphe, forma, “cambio de forma”)1 son rocas formadas por la modificación de otras preexistentes en el interior de la Tierra mediante un proceso llamado metamorfismo.A través de calor, presión y/o fluidos químicamente activos , se produce la transformación de rocas que sufren ajustes estructurales y mineralógicos.2 Los agentes del metamorfismo hacen posible que Rocas ígneas, rocas sedimentarias u otras rocas metamórficas, cuando quedan sometidas a presiones que van de menos de 1,000 a hasta 16,000 bar, a temperaturas que van de los 200 a los 1,000°C,3 y/o a un fluidos activos, provoquen cambios en la composición de las mismas, aportando nuevas sustancias a estas. La roca que se genera dependerá de la composición y textura de la roca original, del tiempo que esta estuvo sometida a los efectos del llamado proceso metamórfico,...

MEMORAMA

LA GEOTECNIA EN LA CONSTRUCCION

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La  Ingeniería Geotécnica  o simplemente  Geotecnia  es la rama ingenieril de la  Geología  que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes del medio geológico, aplicadas a las obras de  Ingeniería Civil . Los ingenieros geotecnistas investigan el  suelo  y las  rocas  por debajo de la superficie para determinar sus propiedades ingenieriles y diseñar las  cimentaciones  para  estructuras  tales como  edificios ,  puentes ,  presas y centrales hidroeléctricas . Acciones en la rama vial como la estabilización de taludes, diseño y construcción de  túneles  y carreteras, diseño y construcción de cualquier tipo de estructura de  contención  para la prevención de riesgos geológicos, etc.