cap 9 geologia estructural geologia estructural geologia estructural

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Fig. 9.7 Curvmetro para medir longitudes de lnea en los mapas y secciones transversales.

a la cada de plegado de las principales estructuras) ; (1) Determinar los espesores estratigrficos de la zona y construir una plantilla estratigrfica (Fig. 9.8b).(2) Establecer una lnea de PIN donde no hay deslizamiento interbed y las camas estn puestas juntas. La lnea de pasador se encuentra normalmente en el antepas (Fig. 9.8b), donde no hay deformacin, o en la superficie axial del anticlinal. (3) Medida de distancia desde la lnea de produccin de un pasador de seccin restaurada al mismo tiempo que la construccin de la seccin equilibrada. La seccin restaurada no debe tener huecos o superposiciones y las trayectorias de falla deben ser razonables (Fig. 9.8c). Para geometras de fallo escalera los ngulos de rampa de los fallos debe ser menor o igual a 30. La seccin transversal debe terminar en una lnea de pasador como se muestra en la figura. 9.8c.

9.3 Redaccin de informes

Un elemento esencial del programa de mapeo estructural est escribiendo un informe que se comunica los resultados de su mapeo y anlisis de manera clara, inequvoca y concisa. Antes de salir del campo debe asegurarse de que tiene, adems de las descripciones e interpretaciones de la estratigrafa, sedimentologa, metamorfismo y rocas gneas, lo siguiente:1. Descripciones de las principales caractersticas estructurales -pliegues y los patrones de fallas.2. Descripciones de cada uno de los elementos estructurales y de sus distribuciones geogrficas - por ejemplo, S0, S1, S2 etc., L1, L2 etc. y estructuras menores - pliegues y fallas; en algunos casos pueden ser necesarios los mapas adicionales (por ejemplo Figura 9.1).3. Las edades relativas de las estructuras basadas en las relaciones de superposicin e interferencia.4. Justificacin de la divisin de la zona del mapa en sub-reas de homogeneidad estructural (seccin 8.3).5. Las relaciones entre la deformacin y metamorfismo; en las descripciones particulares de minerales metamrficos y sus relaciones con telas tectnicas y de rocas de falla (vase Fry, 1984).

Fig. 9.8 Construccin de una seccin transversal a travs de una equilibrada estructura simple pliegue de empuje.(a) Los datos de campo se representa en el perfil topogrfico (utilizando proyecciones de inmersin hacia abajo (Fig. 9.6) y salsas aparentes (Apndice 1) cuando sea necesario). Salsas de cama, litolgica y lmites tectnicos se muestran junto con la ubicacin de una seccin de medicin utilizado para determinar espesores estratigrficas.(b) Seccin Equilibrada construida al mismo tiempo que la seccin restaurada - Fig. 9.8c. La plantilla estratigrfica - Fig. 9.8c, se bas en la seccin de medida (Fig. 9,8a). La seccin se ha compensado mediante el equilibrio de longitud de la lnea y de los supuestos sealados en el texto (seccin 9.2.3). La lnea de pasador frontal se ha colocado en el antepas no deformado y la lnea de pasador de extremo se ha colocado en un segmento conveniente de estratigrafa en el extremo occidental de la seccin. Fallos se han proyectado a la profundidad utilizando sus inmersiones superficiales.(c) la seccin restaurada en la plantilla estratigrfica. Se muestran las trayectorias de fallas de empuje y las lneas de pines frontales y finales.

6. Las relaciones con las estructuras regionales y una sntesis de la evolucin estructural de la zona. 7. Anlisis de Tensiones en base a mediciones de patrones de fractura y objetos deformados.8. cinemticos de anlisis - direcciones de transporte tectnico y evolucin estructural (por ejemplo, los patrones de movimiento dominantes de fallas inversas, etc.). Su informe debe estar completamente ilustrado con mapas, columnas estratigrficas, secciones transversales, diagramas totalmente anotados y fotografas.

Buena suerte!

Referencias y lectura adicional

Referencias a tomar para el campo

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Otras lecturas

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Apndice Fig. I

Fig. I.1 un nomograma para determinar el verdadero chapuzn de un chapuzn aparente y viceversa. Ejemplo: en una seccin transversal de las camas tienen una aparente inclinacin de 40 y la lnea de la seccin transversal es de 30 a la huelga de las camas (como se ve en el mapa) -on la marca nomograma descuento de la diferencia en huelga (30 ) y el ngulo de cada aparente (40 ), y luego dibujar una lnea recta a travs de estos puntos para dar la verdadera inmersin - 57 .

Apndice Fig. II

VALORES DIP APARENTE (lneas continuas) y el espesor EXAGERACIN DEL FACTOR DE SECCIONES EN UN NGULO DE DIRECCIN DIP TRUE

Fig. II.L un grfico para determinar los ngulos aparentes de inmersin (lneas curvas continuas) y las exageraciones de espesores (lneas curvas discontinuas) para ropa de cama en las secciones transversales que se construyen en un ngulo a la direccin verdadera de inmersin (es decir, no a 90 a la huelga). Ejemplo: para ropa de cama con un verdadero bao de 45 y de una seccin transversal orientada a 60 a la direccin de inmersin; en el grfico de la cada aparente es de 27 y el grosor de la ropa de cama ser 1,275 x el espesor real.

Apndice III Medidas de deformacin

Lineamientos para identificar y medir el estado de tensin en afloramientos o especmenes de mano se describen brevemente. Determinaciones de deformacin finita en rocas pueden lograrse mediante la medicin de las distorsiones en una variedad de marcadores para los que se conoce la geometra de la deformacin pre, por ejemplo, ooliths, fsiles y piedras. Los principales tipos de marcadores de deformacin son:

1. Objeto por ejemplo inicialmente esfrico. oolitas, lapilli acrecin, lugares de reduccin. 2. Objetos por ejemplo Inicialmente elipsoidales, guijarros o granos sedimentarios. 3. ngulos iniciales conocidos entre lneas-por ejemplo fsiles con probada angular relaciones, trilobites, graptolites, braquipodos, etc 4. Longitudes iniciales conocidos o razones de las longitudes de las lneas, por ejemplo, belemnites, crinoideos tallos, estructuras Eugne Boudin.

Determinaciones cepa puede hacerse usando: a) la medicin directa en el campo-es decir relaciones axiales de guijarros deformados. b) fotografiar objetos deformados y luego analizar las fotografas en el laboratorio. c) Recoger muestras orientadas y luego analizar esto en el laborato-rio.Cuentas exhaustivas de las tcnicas de laboratorio para la determinacin de deformaciones finitas en las rocas se dan en Ramsay y Huber (1983) y Ragan (1985). Cualquier gelogo que deseen llevar a cabo anlisis de tensin detallada debe estar familiarizado con estos textos antes de iniciar el trabajo de campo.

Inicialmente marcadores de deformacin esfrica o elptica.

Si se puede identificar a los planos principales de deformaciones finitas (XY, XZ, YZ aviones-Fig. III.1) en el campo, entonces la medicin directa de los objetos deformados en estos aviones le permitir estimar la deformacin finita. Por ejemplo, en general se acepta que, como primera aproximacin, la foliacin o escisin slaty es paralelo al plano XY del elipsoide cepa finito, entonces la medicin de las relaciones axiales de puntos de reduccin deformadas (Fig. III.2a) en el plano de clivaje y en un plano normal de la articulacin a la escisin (Fig. III.2b) permitir a las relaciones axiales de la cepa finito elipsoide que se calculan en el campo (Fig. III.2c).

Del mismo modo es posible determinar la deformacin de guijarros en un conglomerado midiendo (en el campo) sus relaciones axiales en el plano de clivaje / foliacin, y en las articulaciones

Fig. III.1 El elipsoide de deformacin. Las direcciones principales de deformacin se X el eje largo, Y - el eje intermedio y el eje Z corto. Los planos que contienen estos ejes se denominan planos principales - es decir, el plano de clivaje se aproxima al plano XY del elipsoide cepa finito.

Fig. III.2a cepa natural elipse de un punto de reduccin deforme en el plano de escisin de una pizarra (es decir, el plano XY del elipsoide cepa finito).lo ms cerca posible a otros planos principales de deformaciones finitas. Guijarros deformados, ooliths etc, no pueden haber sido inicialmente esfrica, por lo tanto, usted necesita para fotografiar o degustar la exposicin con el fin de hacer determinaciones precisas de tensin en el laboratorio.

Marcadores de deformacin Inicialmente cilndricos

En la mayora de los casos los marcadores cilndricos no pueden ser utilizados con xito para medidas de deformacin, Fig. III.2b Deformed puntos de reduccin en un plano de unin en la pizarra. El plano de unin es de 90 con el plano de escisin slaty y paralelo al eje largo del elipsoide cepa finito: es decir, es el plano XZ del elipsoide cepa finito.

Fig. III.2c Determinacin de la cepa finito elipsoide a partir de mediciones en los puntos de reduccin en las figuras deformes. III.2a & b. En la fig. III.2a la relacin X / Y es de 2-0: 1, mientras que en la figura. III.2b la relacin X / Z tiene un promedio de 5-75: 1.Por lo tanto la relacin Y / Z se puede calcular como 5-75 / 2-0 = 2 a 875: 1, - por lo tanto, X: Y: Z = 2 0: 1 0 0 - 3 4 8. Estas relaciones se representan en un diagrama de Flinn de X / Y versus Y / Z que muestra el campo de aplanamiento y el campo de la constriccin (suponiendo que no hay cambios de volumen en la roca). La lnea recta entre estos dos campos indica una condicin de deformacin plana donde X = 1 / Z y no hay cambio en la longitud del eje cepa Y.

excepto en el caso de 'Skolithos' o madrigueras de gusanos 'Monocraterion' en cuarcitas. En los sedimentos no deformadas estos son de planta circular en el plano de estratificacin y el eje largo de la madriguera es por lo general 90 a la ropa de cama. Tras la deformacin, los tubos de gusanos se convierten elptica en la medicin permitiendo por lo tanto la ropa de cama plano de acortamiento de capa paralelo en la ropa de cama (Fig. III.3a). Esta relacin axial se puede medir directamente en el campo, junto con la orientacin del eje largo de la elipse de deformacin y los ejes de los tubos de gusanos que se han convertido esquilada en la ropa de cama (Fig. III.3b), permitiendo as la determinacin de la deformacin por cizallamiento angular.

Relaciones angulares conocidos

Para las formas de fsiles individuales de la deformacin por esfuerzo cortante angular puede calcularse a partir de relaciones angulares (deformados. Fig III.4) por ejemplo, braquipodos, bivalvos, deformes graptolites etc. Para las lneas inicialmente a 90 y ahora en un ngulo la deformacin de corte angular y se calcula como = tan (90 - ).

Conocido longitud inicial de lneas

Estructuras Boudin o fsiles deformados como belemnites (Fig. III.5) se pueden medir fcilmente para calcular la cantidad de extensin en el plano de la estructura. La relacin de deformacin es simplemente (-longitud inicial longitud final)) (longitud inicial). Las mediciones se pueden realizar en el campo o las muestras recogidas para anlisis de laboratorio. Tenga en cuenta sin embargo, que la cepa medida es probable que sea la cepa mnimo finito, porque las estructuras tales como boudinage se producen cuando una unidad competente se deforma de una manera ms altamente deformada, dctil o matriz menos competente. Fig. Avin III.3a Bedding en cuarcitas deformadas, mostrando lo que eran inicialmente circulares secciones planas de cama de trazas fsiles Monocraterion, ahora deformados en elipses de deformacin con una relacin de tensin en el plano de estratificacin de 1-3: 1.Fig. Seccin III.3b perpendicular a la estratificacin en cuarcitas deformados mostrando esquilada Sholitbos trazas fsiles-inicialmente perpendicular a la superficie de la ropa de cama y ahora cortado a un ngulo de 45 respecto a la deformacin de corte juegos de cama angular = 1 0. Para las determinaciones de tensin precisos datos de campo deben ser aumentados por los anlisis de laboratorio de (a) las fotografas de marcadores deformados, (b) la recogida de muestras orientadas (Seccin 2.7), o (c) las medidas de campo ms analizados en el laboratorio. Cuadro III se resumen las tcnicas comnmente aplicadas utilizados para determinar las cepas finitas en las rocas.

Fig. III.4 Deformed lamellibranch con un pequeo esfuerzo de cizalladura angular.Fig. III.5 Boudinaged Belemnite en el plano de estratificacin. El alargamiento o estiramiento de la belemnite se pueden determinar mediante la medicin de la longitud estirada L1 y sumando las longitudes de todos los segmentos individuales de la belemnite para dar la longitud inicial L0. El alargamiento es entonces (L1-L0) / L0).

Tabla III.1 datos que deben recogerse para las determinaciones de tensin finitos.MARCADOR DE DEFORMACINCombinar datos de los planos XY, YZ y XZ para obtener la relacin elipsoide final de X: Y: Z. Nota: a menudo slo ser posible medir con precisin la cepa en un plano principal, por ejemplo, el plano de clivaje-XY. Elipses de deformacin Terreno en el mapa y la seccin transversal.Analizar fotografa en el laboratorio, usando el centro-centro, mtodo o tcnica Fry Rf / (objetos no suelen ser perfectamente esfrica). Combinar datos de deformacin de los tres planos principales, como en el Mtodo 1.

MARCADOR DE DEFORMACINMEDICIN1.1 Orientacin de los planos principales de la cepa finito plano elipsoide-divisin avin = XY, ms 2 juegos conjuntos ortogonales si es posible. Orientaciones medida de los ejes de las elipses en estos planos. (. Figuras III.1, III.2)1.2 Medicin de las relaciones axiales de elipses deformes en cada plano principal.1.3 Para los objetos deformes situadas en el plano de estratificacin medida la orientacin de la ropa de cama, ropa de cama / interseccin escote y las relaciones de la elipse en el plano de estratificacin. Rastro de la escisin define la traza del plano XY del elipsoide cepa finito.

MTODO 2. fotografiar la OBJETOS DEFORMES Orientaciones 2.1 Medir como en 1.1. 2.2 Marcos y medida de la orientacin de una lnea de referencia en cada plano para ser fotografiado-luego fotografa. Asegrese de registrar todos los datos en su cuaderno de campo.

MARCADOR DE DEFORMACINA. OBJETOS INICIALMENTE ESFRICOSOoliths, pisolitos, lapillae acrecin, concreciones, manchas de reduccin, fsiles esfricos.

Tabla III. 1 (Continuacin)MARCADOR DE DEFORMACINReorientar la muestra en el laboratorio. Identificar planos principales del elipsoide de deformacin.Losa junto XY, YZ y XZ planos. Analizar el uso de tcnicas en el Mtodo 2.Terreno Rf / diagrama - determinar elipse deformaciones finitas para cada plano principal. Combinar datos de planos principales.Analizar fotografa en laboratorio utilizando Fry o Rf / tcnicas.Combinar datos de los tres planos principales, como en el Mtodo 1.Al igual que en el mtodo 3. Analyse usando Fry o R / mtodos.Combinar datos de los tres planos principales, como en el Mtodo 1.

MARCADOR DE DEFORMACINMTODO 3. COLECCIN DE MUESTRA ORIENTADA 3.1 Orientacin grabacin de ropa de cama, ropa de cama de la escisin y la interseccin / escote. 3.2 Marcos y referencia record orientacin que en la seccin 2.7. 3.3 Recoger la muestra orientada.MEDICIN DE CAMPO DIRECTO 4.1. Orientaciones Medida como en 1.1.

4.2. Como en el Mtodo 1, arriba.FOTOGRAFA GUIJARROS DEFORMES Como en el Mtodo 2, arriba.RECOGIDA DE MUESTRAS CON ORIENTACIN Como en el Mtodo 3, arriba.

ARCADOR DE DEFORMACINB OBJETOS INICIALMENTE elpticaGuijarros de conglomerado y granos sedimentarios.

Calcular las deformaciones por corte de ngulos medidos (6): deformacin de corte = tan (90-0). Utilice grfico Breddin para calcular los coeficientes axiales de la elipse cepa en el plano de medicin, por lo general el plano de estratificacin.Analizar en el laboratorio como en el Mtodo 4.Analizar como en el Mtodo 4.Calcular la tensin (longitud final - longitud inicial) / (longitud inicial).

MTODO 4. MEDICIONES DE CAMPO DIRECTO 4.1 Medir y datos de orientacin de rcords como en 1.1. 4.2 direccin de referencia Marca sobre superficies de las que las mediciones se deben tomar - por lo general se trata de la ropa de cama / escisin lineacin de interseccin o equivalente. 4.3 Medir actuales relaciones angulares () de lneas (inicialmente a 90 ).FOTOGRAFA Los fsiles deformados Como en el Mtodo 2.RECOGIDA DE MUESTRAS CON ORIENTACIN Como en el Mtodo 3.Para todos los mtodos descritos a continuacin: Mida y registre la orientacin del plano en el que se produce la lnea deformada. Mida orientacin de la lnea .

C. Inicial conocida relaciones angulares Bilateralmente simtricas fsiles, por ejemplo, braquipodos, trilobites. Otros fsiles-graptolites, amonitas.D.- CONOCIDO LONGITUD INICIAL DE LNEA Belemnites deformados, crinoideos. Sombras de presin sobre los objetos competentes. Boudins.