DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS

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DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Generalidades. Los procesos de intemperismo y transporte y deposición no solo dan origen a rocas sedimentarias, sino también a minerales como depósito de Cu, Mn, U, P, S, diatomita, Bauxitas, arcillas, etc. La formación de depósito sedimentario implica lo siguiente: a) Presencia a fuentes de aprovisionamiento de materiales. b) Concentración de estos materiales por soluciones químicas y otros procesos. c) Transporte al lugar de acumulación. d) Depósitos de los materiales en cuencas. 2. Fuentes de aprovisionamiento Tenemos: a) De la meteorización de las rocas. b) De la meteorización de los minerales epigenéticos, como vetas, mantos, cuerpos, etc. c) El fierro procede de la metereorización de rocas ígneas, rocas en anfíboles y piroxenos. d) El manganeso proviene de la meteorización de mineral magnesíferos existentes en las rocas. e) El fósforo procede de la meteorización de rocas ricas en minerales de fósforo. 1. Solución y transporte Tenemos: a) Para los minerales de Fe, Mn, Cu, Fosfatos y carbonatos, la solución se realiza durante la meteorización, en cambio no ocurre esto en las arcillas cuyos materiales detríticos son transportados en solución. b) Los disolventes de mineral son: 1) Las aguas carbónicas, son solventes activos del Fe, Mn y fósforo. El fierro férrico prácticamente es insoluble pero en contacto con materia orgánica se transforma en ferroso y puede ser fácilmente atacada. 2) El ácido sulfúrico y otros ácidos orgánicos son considerados como solventes eficaces. 3) Las soluciones de sulfato son disolventes eficaces de Fe y Mn la oxidación de la pirita promover ácido sulfúrico y sulfuro férrico.

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DEPSITOS SEDIMENTARIOSGeneralidades. Los procesos de intemperismo y transporte y deposicin no solo dan origen a rocas sedimentarias, sino tambin a minerales como depsito de Cu, Mn, U, P, S, diatomita, Bauxitas, arcillas, etc.La formacin de depsito sedimentario implica lo siguiente:a) Presencia a fuentes de aprovisionamiento de materiales.b) Concentracin de estos materiales por soluciones qumicas y otros procesos.c) Transporte al lugar de acumulacin.d) Depsitos de los materiales en cuencas.2. Fuentes de aprovisionamientoTenemos:a) De la meteorizacin de las rocas.b) De la meteorizacin de los minerales epigenticos, como vetas, mantos, cuerpos, etc. c) El fierro procede de la metereorizacin de rocas gneas, rocas en anfboles y piroxenos.d) El manganeso proviene de la meteorizacin de mineral magnesferos existentes en las rocas.e) El fsforo procede de la meteorizacin de rocas ricas en minerales de fsforo.1. Solucin y transporte Tenemos:a) Para los minerales de Fe, Mn, Cu, Fosfatos y carbonatos, la solucin se realiza durante la meteorizacin, en cambio no ocurre esto en las arcillas cuyos materiales detrticos son transportados en solucin.b) Los disolventes de mineral son:1) Las aguas carbnicas, son solventes activos del Fe, Mn y fsforo. El fierro frrico prcticamente es insoluble pero en contacto con materia orgnica se transforma en ferroso y puede ser fcilmente atacada.2) El cido sulfrico y otros cidos orgnicos son considerados como solventes eficaces.3) Las soluciones de sulfato son disolventes eficaces de Fe y Mn la oxidacin de la pirita promover cido sulfrico y sulfuro frrico.c) Las soluciones son trasportadas por ros y aguas subterrneas.d) Las soluciones minerales se guardan durante el transporte cuando entran en contacto con algunas rocas sedimentarias que favorecen su deposicin como calizas.e) Los minerales permanecern en solucin mientras no haya cambio fsico-qumicos que favorecen su precipitacin.f) Si las soluciones llegan a superar todos estas dificultades pueden llegar a zonas pantanosas, lagos o mares.2. Deposicin de las soluciones. El modo de deposicin depende de la naturaleza del disolvente, los productos resultantes varan de acuerdo a estas condiciones y encontramos los siguientes:a) A partir de agua carbonatada El Fe y Mn, pueden depositarse de soluciones de bicarbonato de hierro por: Prdida de CO2 Oxidacin Reaccin en slice y arcilla Sustitucin de conchas marinas Reaccin con plantas y bacteriasb) A partir de soluciones sulfatadas. Los minerales de Fe y Mn, pueden ser precipitadas a partir de soluciones por: Reaccin con carbonatos de calcio. Reaccin de Fe con silicatos. Por oxidacin.c) A partir de soluciones orgnicas La precipitacin de Fe y Mn por: Oxidacin del carbonato ferroso y manganeso, xido frrico y mangnico. Reaccin con bacterias. Reaccin con plantas. Reaccin con lcalis.d) Depositacin por bacterias. Las bacterias surgen en la precipitacin de Fe, Mn y S.Condiciones de deposicin. La condicin en que se produce la deposicin determina en gran parte la composicin mineralgica, pureza de los depsitos minerales resultantes.El Fe y Mn, Sr depositan tanto en agua dulce como en salada, es decir en pantanos, lagos y mares.Los sulfatos y el azufre se depositan en mbitos marinos.Generalmente, los minerales de los afloramientos se oxidan presentando una zona llamada sombrero de fierro que, por su exploracin (generalmente rojiza u oscuro), constituye un inicio para descubrir dicho afloramiento.2. CAJAS (Walla). Son las paredes de roca que limitan la veta. Cuando esta es inclinada a la pared superior se le llama caja encima* o techo, y a la inferior caja pie o piso (figura 27).Segn la nitidez de las superficies o paredes, las cajas pueden ser definidas o indefinidas.Cuando se presentan variaciones notables en la inclinacin dominante de la veta pueden ocurrir casos en que el techo resulta como un falso piso o falso techo. (fig. 28)

3. PANIZO (Gauge). Es una delgada capa arcillosa que se puede presentar entre el relleno de la veta y las cajas.4. POTENCIA (Width). Es el espesor de la veta o depsito medido perpendicularmente (a escuadra) a las cajas en el punto considerado (ver figura 29). La medida debe ser siempre perpendicular tanto a la direccin como a la inclinacin de la veta en dicho punto.Variaciones de la potencia. Generalmente las vetas no presentan un espesor uniforme sino que, por irregulares o sinusoidales en las cajas, son muy variables en potencia.Pueden ofrecer lo que se conoce como estructuras irregulares5. CHIMENEAS O COLUMNAS (pipea). Son depsitos de forma tabular (semejantes a tubos: cilindros con altura notablemente mayor que el dimetro) que tienen su mayor dimensin en sentido vertical y que generalmente han servido de conducto de subida a las sustancias minerales. (Figura 23).

6. DISEMINACIONES. En este tipo de depsito los granos de mineral estn esparcidos dentro de una masa de roca. Muy raras veces las especies metlicas llegan a formar concentraciones importantes dentro de las rocas.Las diseminaciones pueden haberse formado durante la solidificacin de la roca o bien pueden haberse introducido en ste, por rajaduras o poros, durante la mineralizacin.Los depsitos diseminados, como tambin se les denomina, son generalmente de contenidos metlicos bajos por lo que slo son interesantes cuando tienen gran volumen y pueden ser explotados a bajo costo.7. DISTRIBUCIONES DEL MINERAL EN LOS DEPOSITOS. El relleno de los depsitos minerales est constituido generalmente por uno o varias especies metlicas, la ganga y en muchos casos, fragmentos de la roca circundante.Todos estos materiales pueden depositarse en el relleno, en cualquiera de estas tres formas principales:a. Relleno macizo. Presenta las gangas y minerales tiles como una masa compacta y homognea en toda la potencia o espesor del depsito. Es tipo de relleno es algo raro en las vetas y ms frecuente en los cuerpos mineralizados.b. Relleno zoneado o bandeado. En este relleno los diferentes materiales estn dispuestas en capas o bandas definidas. Es muy comn en las vetas. Esta estructura es simtrica cuando, en una veta, las bandas de minerales diferentes se presentan en el mismo orden desde las cajas hasta el centro.c. Relleno irregular. Est constituida por una disposicin desordenada de partculas ms o menos importantes que se encuentran diseminadas o por vetillas irregulares que se entrecruzan en la masa de la ganga. Es muy frecuente en todo tipo de yacimiento. 8. CLAVOS O ZONAS DE ENRIQUECIMIENTO (Ore Shorts). Los depsitos minerales suelen presentar zonas de mayor concentracin de valores que se denominan zonas de enriquecimiento o clavos. Cuando las partes del depsito que presentan enriquecimientos tienen forma ms o menos redondeada o lenticular, reciben los nombres de ojos de mineral, si son pequeas y bolsas o boyas si son grandes.

D. PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LOS DEPSITOS MINERALES1. AFLORAMIENTO (Outcrop). Es la parte de un depsito mineral que aparece en la superficie.Cuando el relleno mineralizado es ms reciente a la erosin que la roca circundante, el afloramiento se presenta en forma definida y plenamente visible constituyendo un faralln o crestn. En el caso contrario, que es el menos frecuente se forman zanjas que generalmente se rellenan con material detrtico (de erosin).Los depsitos que no han aflorado o cuyos afloramientos han sido cubiertos posteriormente se llaman depsitos ciegos.Como ya se ha dicho, algunas vetas se ramifican antes de llegar a la superficie; entonces, aparece como si se tratara de varias vetas o hacen casi imperceptible el afloramiento. b. RAMALES (Splits). Son bifurcaciones de la veta que tienen direccin o inclinacin notablemente diferentes y espesores menores que el de la misma veta. Muchas vetas suelen dividirse en varios ramales menores antes de aflorar a la superficie.

c. LENTE (Lens). Existen zonas en que las vetas se angostan y se expanden formando masas mineralizadas que se conocen como lentes. Cuando una veta est formada por una sucesin de lentes se forman cuando las soluciones mineralizantes rellenan pequeas fracturas o hendiduras en las rocas adyacentes a las vetas.d. CABALLO (Horse). Es la parte estril de gran tamao que se encuentra entre los ramales de las vetas y que est constituido generalmente por la misma roca encajonante. Los trozos pequeos de roa enclavados en las vetas se llaman Inclusiones. (Fig. 15)

e. IMPREGNACIONES. Muchas veces se depositan pequeas cantidades de mineral en las rocas contiguas a las vetas constituyendo las llamadas Impregnaciones. Tambin se presentan estas impregnaciones en las rocas que se encuentran intercalados en la veta.b. Diversas caractersticas de los planos de falla. Estas caractersticas son bien definidas y constituyen pruebas concluyentes de la presencia de fallas; entre ellas tenemos: Espejos de fallas (slickensides). Son superficies pulidas y estriadas (rayadas) como resultado de la friccin producida por el bloque que se ha movido sobre el plano de falla.En los espejos de falla se presentan tambin acanalaturas o surcos que pueden tener varios metros entre cresta y cresta y pocos centmetros de profundidad. Igualmente se pueden presentar milonitisacin que son irregularidades como pequeos escalones de pocos milmetros de altura.Las estras y acanaladuras que se observan en los espejos de falla indican la direccin del movimiento mientras que las milonitas determinan el sentido de dicho desplazamiento.

Panizo (rouge) y Brecha (brecsia) de falla. Al producirse el movimiento de los bloques a lo largo de una falla, parte de la roca que se encuentra en esa zona pulverizada transformndose en una arcilla fina y plstica que se denomina panizo (Rouge).Cuando dentro del panizo se encuentran numerosos fragmentos angulares de las rocas encajonantes, de diversos tamaos, este material recibe el nombre de brecha. Las brechas de falla pueden llegar a tener decenas de metros de potencia.

Criterios para el reconocimiento de fallas. Hay casos en que la falla aflora en la superficie en un barranco en un corte del terreno o en los bordes laderas, pero en otros, la observacin puede no ser directa y solo se reconocer la falla si se dispone de algunos criterios para hacerlo. Entre estos criterios por el reconocimiento de fallas, los ms comunes son:a. Discontinuidad de estructuras. Si una serie de estratos u otras estructuras previamente reconocida (diques de roca gnea, vetas, etc.) terminan abruptamente contra pared de distinta naturaleza es probable que exista una falla entre base. Debe tenerse en cuenta que la discontinuidad puede presentarse tambin en otras estructuras por lo cual slo ser una prueba de falla en el caso de que se haya eliminado la posibilidad de las otras estructuras.

1. CLASES DE ROCAS. Las rocas se clasifican por su origen en: a. Rocas gneas. Son aquellas que se han solidificado de una masa fundida proveniente del interior de la tierra. Se caracterizan por la presencia de cristales. ejemplo. Granitos, riolitas, monzonitas, etc. b. Rocas sedimentarias. Son las que se han formado por la acumulacin de los productos de la erosin (destruccin) de la corteza terrestre en el fondo de los mares, lagos, o en la superficie terrestre.Se caracterizan por estar constituidos por granos cementados o que forman estratos o copas. Ejm. Calizas, areniscas.c. Rocas metamrficas. Son las rocas sedimentarias o gneas alteradas principalmente por presin y temperatura, presentan caractersticas de las dos clases anteriores, principalmente bandas de cristales. Ejm. Mrmoles, cuarcitas, esquistos.2. ESTRATO DE CAJAS (Meds). Son depsitos de forma tabular semejantes a tablas por su gran superficie y espesor relativamente pequea), de origen sedimentario, constituidos por granos cementados de minerales no metlicos de tamao y composicin similares. La cementacin es la compactacin o endurecimiento.B. CONCEPTOS DE ESTRUCTURAS GEOLGICAS1. Pliegues (Folds). Son los dobleces, torceduras o inclinacin que existen en las rocas de la corteza terrestre y que han sido producidos por esfuerzos que han actuado sobre dicha corteza. An cuando pueden existir en las rocas gneas, los plegamientos son caractersticos y mucho mejor definidos en las rocas sedimentarias.Criterio para el reconocimiento de pliegues. Es una buena regla prctica considerar la existencia de pliegues siempre que los estratos presenten inclinacin respecto al plano horizontal.

2. FACIES (Eaults). Son fracturas o rupturas de la corteza terrestre a lo largo de los cuales las masas de las rocas se han movido relativamente entre si y da forma paralela al plano de ruptura.Al plano de ruptura se le da el nombre de plano de falla. Como dicho plano es generalmente inclinado, se llama bloque del techo a la masa de roa debajo del plano de falla. Fig. 3. El plano de falla al igual que las vetas, es definido por su direccin e inclinacin (rumbo y buzamiento), y se representa grficamente en forma similar a las vetas, es decir con una lnea corta orientada y dibujada segn la direccin y una pequea flecha perpendicular que indica el sentido de buzamiento cuyo valor angular se anota al lado de la flecha.b. Zonas molidas (Crushed zone). Muchas fallas no producen brecha pero si un material que parece estar entre el panizo y la brecha. En estas zonas que pueden tener potencias considerables, la roca aparece como si hubiera sido molida, es decir que an cuando no es fcil observar trozos, la roca est quebrada, alterada y ablandada, mientras que pequeas bandas de arcilla estn dispersadas sin orientacin dentro de la masa.C. CONCEPTOS SOBRE DEPSITOS MINERALES A partir de este momento solo nos ocuparemos de los depsitos minerales metlicos y an cuando emplearemos nicamente la palabra mineral, debe entenderse que nos referimos al concepto Mineral metlico.1) DEPSITO MMINERAL O YACIMIENTO (Ore Deposit). Es un agregado de uno varios minerales que contienen sustancias metlicas aprovechables, cualquiera que sea el tamao o la forma que presente el conjunto.Las vetas son los depsitos minerales ms difundidas.2) VETA O FILON (Vein). Es una fractura o rajadura de la corteza terrestre que ha sido rellenada con sustancias minerales metlicas y ganga.Las vetas son generalmente de forma tubular con gran superficie y un espesor relativamente muy pequeo por lo que se les suele asimilar a un plano; sin embargo, pueden presentar otras formas muy variadas. Si la fractura hubiera sido rellenada por rocas gneas se le denomina dique.

a. VETILLAS (lodes) E HILOS. Algunas vetas estn formadas por pequeas vetas o vetillas que estn bastante prximas y que siguen, ms o menos la misma direccin.Si estas ramificaciones son muy delgadas y se entrecruzan frecuentemente se llaman hilos.Adems, el muestreo cumple muchas otras finalidades que sera largo enumerar, como por ejemplo los muestreos que se efectan para estudios metalrgicos, mineralgicos, petrolgicos, etc.IMPORTANCIA DEL MUESTREO Si el muestreo es una de las operaciones necesarias para valorizar un depsito mineral y para planear y controlar la explotacin del mismo o para apreciar los resultados de un proceso metalrgico, es evidente la gran importancia que tiene entre las diversas operaciones de una empresa minera. Sin embargo, slo un muestreo cuidadoso y preciso garantizar plenamente la obtencin de los resultados planeados, un muestreo inexacto conducir inevitablemente a conclusiones falsas que pueden ser de consecuencias graves.Pues, necesario que el muestreo comprende que las muestras que sirven de base para una serie de clculos que efectan los ingenieros para planear y conducir las operaciones y que por tanto, un mal muestreo puede conducir a gastos intiles de tiempo, esfuerzo y dinero. En algunos casos, dichos errores han sido descubiertos solo al final del proceso, es decir, cuando ya no haba posibilidad alguna de arreglo.CAPTULO IXCONCEPTOS BSICOS Se ha incluido este captulo con el objeto de informar el empleo correcto de los trminos de uso corriente entre el personal del departamento de Geologa.ALGUNAS DEFINICIONES INPORTANTES 1. MINERAL. En trminos generales, es toda sustancia inorgnica de composicin qumica determinada, con propiedades fsicas definidas, que se encuentra en forma natural en la corteza terrestre. Un mineral puede utilizarse o no para obtener metales. Pb-Cu-Ag.2. MENA. Es el mineral o agregado de minerales del que puede extraerse econmicamente un metal. Ejes. Los minerales que entran a las concentradoras.3. CLASIFICACIN DE LOS MINERALES. Teniendo en cuenta slo a los minerales explotables, estos se clasifican en:a. Minerales metlicos. Son los minerales de los cuerpos simples que tienen brillo metlico, como: oro, plata, cobre, plomo, hierro, tungsteno, estao, manganeso, etc. b. Minerales no metlicos. Dentro de ellos tenemos: Minerales usados en construccin. Como las arcillas, calizas para cemento, granitos, mrmoles, areniscas, yeso, cal, gravas, etc. Minerales de uso qumico. Como la sal de gema, azufre, salitre, brax, etc. Minerales de uso diverso. Como piedras preciosas, abrasivos, refractarios, micas, etc.4. Ganga (Gangue). Son los minerales que se encuentran asociados a los minerales tiles dentro de las menas. Las gangas ms comunes son minerales no metlicos como el cuarzo, la calcita, la limonita, la baritina, la rodonita, aunque tambin pueden haber minerales metlicos haciendo el papel de ganga, como sucede con la pirita.5. Roja Caja (maste). Son las rocas o minerales que provienen de labores mineras y que tienen muy poco o ningn valor en metales aprovechables. Generalmente proceden de labores de desarrollo fuera de veta o de zonas estriles de una labor sobre veta. 6. Rocas (Focks). Son aglomerados fuertemente cementados de uno o varios minerales no metlicos. Ejm. Calizas, areniscas, granitos.

EXPLORACIN MINERA 1. Exploracin del tiempo En la bsqueda de depsito de MENA, la Ca. minera y exploradores siguen dos mtodos: Algunas compaas examinan las propiedades ms prometedoras que le ofrecen perspectivas y propietarios, sin importarles donde est situado esas propiedades.Otras compaas centran sus operaciones en un distrito o regin particular, cubriendo un campo ms pequeo.Dentro de una regin particular se puede seguir a su vez 2 mtodos de campaa. Uno puede ser analizar minas antiguas y descubrimientos nuevos, concentrando la atencin desde ya haya existido MENA o signos de MENA. Segundo, estudio del rea en forma sistemtica emprendiendo una manera verdadera exploracin en los lugares que parezcan mas prometedores los dos mtodos no se excluyen mutuamente algunos se combinan.2. Reconocimiento inicialDebe usarse mtodo donde se obtenga una mxima informacin en el menor tiempo posible, esto significa usualmente mejores exposiciones de las rocas en las colinas, el mtodo consiste en seguir un arroyo hacia arriba y hacia abajo, orientando los principales rasgos geogrficos y geolgicos, por ejemplo muchos sombreros de fierro pudieron verse desde el avin, rasgos geolgicos, conspicuos.Aunque se disponga de un ao o mas para elegir las mejores partes de la concesin es probable que el tiempo sea demasiado corto. Comprende posteriormente el estudio detallado de recibirn posteriormente las rocas alejadas, el examen preliminar ser necesariamente rpido y superficial. Notas y diagramas. En practicar un diagrama que se complica toda interrupcin pertinente de la perforacin del pozo. El diagrama de dibujo a escala y los distintos datos se colocan a profundidades correspondientes. La informacin geolgica se basa en el estudio de los fragmentos despus de lavarlos para remover el lado, tal informacin como la clase de roca tipo e intensidad de alteracin y mineralizacin cantidades relativas de Mena y ganga y cualquier rasgo no usual debe ser anotado para cada muestra. Tipo de estructuras. La informacin suministrada por la perforacin en adicin a los valores encontrados en los embases puede usarse para disipar rasgos estructurales empleo del distrito. Los lmites de rocas pueden determinar con un examen cuidadoso del barro, rasgos mineralgicos como los cambios de la zona de oxidacin a la zona de enriquecimiento secundario y de esta a la zona de MENA primaria se siguen con facilidad.2 Perforacin diamantinaEn la perforacin en diamante, un barreno en forma de anillo y cubierta de pequeos diamantes gira y corta un testigo cilndrico de la roca que atraviesa las barreras, est situado en el extremo inferior de un sistema de tubos roscables estos tubos no solo transmiten nacimiento y presin desde la mquina perforadora, sino que sirve para conducir una corriente de agua que limita los fragmentos y detritus de roca, producidos por la perforacin.El perforador saca los tubos del pozo, desenroscndolos hasta donde sea necesario, retira el testigo que se ha acumulado en el tubo saca testigo. Este testigo que constituye la muestra principal se coloca en un recipiente para su transporte al almacn de testigos, donde se har su registro y estudio correspondiente.El equipo de sondeo diamantino est compuesto de las siguientes partes:1. Barreno2. Corona lateral 3. Tubo saca testigo4. Tubo de perforacin5. Mquina perforadora

I. La barrena. Actualmente las barrenas consisten en un anillo metlico cubierto de piedras bortz, semejante a los diamantes de joyera pero de menor valor. Por su pequeo tamao y falta de perforacin. Este tipo de barreno permite velocidades de hasta 1,000 a 2,000 rpm y requiere un peso relativamente pequeo sobre la barrena durante la perforacin, un anillo con pocas piedras bordes mayores est situado encima de la barrena, ayuda a conservar el dimetro del pozo y se le denomina corona lateral.II. Limpieza del fondo. En la mayor parte de los casos se saca el trepano, cada metro y medio perforado se introduce una cuchara suspendida de un cable ligero, la cuchara se llena con el barro formado por la roca machacada y agua se levanta hasta la boca del pozo y se descarga. Este proceso se repite hasta que se haya extrado todo el barro del pozo.III. Tubera de revestimiento. Si se exige una representacin exacta de cada segmento de roca perforada debe prevenirse la mescla de la muestra con fragmentos de roca desprendidos de estratos superiores del pozo mediante tuberas de revestimiento.La tubera de revestimiento consiste en tubos de hierro o acero de dimetro ligeramente inferior al del pozo, que se une mediante rocas y se bajan por el foco hasta el fondo. Cuando el pozo empieza de nuevo demorndose de introducir una nueva hasta de tubos de dimetro menor dentro de la otra tubera.IV. Toma de muestras. La frecuencia de la toma de muestras depende mayormente de la distribucin en la roca del mineral que se busca, aunque por lo general no es practicable perforar ms de tres metros sin limpiar el fondo por lo comn se utiliza un intervalo de 1.5 mts. Si el mineral est distribuido en la roca con regularidad moderada.La cuchara se descarga en un recipiente que lleva el barro hasta el punto en que se toma las muestras y se reduce a un volumen pequeo para su ensayo respectivo cuidadosamente, como ciertos rasgos se observa mejor sobre una superficie de rotura se le vuelve examinar despus de partido.Las notas o datos de perforacin deben constituir una descripcin metro a metro, en una libreta o formato que puede ser analizado es necesario anotar los siguientes rasgos durante el registro de un taladro.1. Tipo de roca2. Tipo grado de alteracin3. Minerales reconocibles4. Porcentaje del testigo en cada metro.5. Estratificacin6. Fracturamiento y fallamiento Con la informacin obtenida se dibujan las verdaderas proyecciones de los sondeos sobre las secciones transversales y longitudinales y tambin en planta.VI. La lama durante la perforacin. Se bombea agua por el interior de los tubos y esto vuelve al exterior por el espacio existente entre los lados y la tubera de revestimiento.Los fragmentos de roca que transporta se encargan recibiendo intacto la lama no se lleva a ensayar a menos que se est perforando la MENA, pero si por mala suerte la recuperacin del testigo es pobre la lama tiene extremada importancia.Sondeos a percusin Se usa en la prospeccin de minerales en vetas e impregnaciones durante el reconocimiento de criaderos beneficiables.La perforacin se efecta verticalmente por medio de un trepano colgado de un cable al que le comunica movimientos por un tipo de mecanismo de accionamiento. El trepano se levanta a una cierta altura y se le deja caer, el golpe del trepano sobre el suelo y de esta forma se avanza la perforacin. Los fragmentos de roca as producidos forman un lado o fango el que se reunir del pozo a intervalos regulares constituye la muestra.I. Equipo de sondeo a percusinLa perforacin se efecta comunicando un movimiento rectilneo de una amplitud de 0.50 a 1.00 mts. Y a una velocidad de 30 a 60 golpes por minuto al cable de que suspende el trepano. Los modelos actuales cumplen motores elctricos o de combustin interna y el impulso se comunica directamente al cable por un mecanismo de biela manivela y polea.El equipo de sondaje a perscusin se compone de las siguientes partes:1. Trepano2. Ventaja de perforacin 3. Tijera y golpeadora4. mordaza para cable5. cable6. polea7. motor con sistema de biela Trepano parte bsica del dispositivo del sondeo son acanalados o perfilados se fabrica de un acero de alta calidad con 65%.

II. El tubo se sacatestigo. Es una cmara cilndrica que recibe y retiene el testigo al alcanzar la perforacin. En un extremo lleva la barrena y por el otro se une a la sarta de la tubera de perforacin. Consiste en un doble cmara en la que hay un cilindro interior con un cojinete de bolas que permite giran y permanecer forrado independientemente del tubo exterior con lo que el testigo est libre de cualquier friccin o torsin. Para evitar que el agua inyectada por la tubera arrastre partes del testigo no se permite que el agua pase por el tubo interior sino que circule por el anillo circular entre los tubos interior y exterior.

III. El testigo. Cuando se saca el tubo al testigo consiste en una o varias piezas cilndricas de roca, en terrenos especialmente slidos puede llegar a ser una completa pieza de longitud del tubo solo testigo de 1.5 mt o incluso 2.00 metros, pero mas a menudo consiste en secciones de 30 o ms cmts. Hasta 2 o menos centmetros.El perforador coloca el testigo en una caja tiene compartimientos longitudinales de tamao adecuado para recibirlo y se pasa cada testigo del siguiente con un pequeo bloque de madera sobre que se anota la profundidad.

IV. Divisin del testigo. Para tener una muestra continua del testigo para el archivo geolgico, y al mismo tiempo analizarlo cada seccin del testigo de la que se desea un anlisis debe ser dividida longitudinalmente en 2 mtodos, y una parte se conserva y la otra se lleva al laboratorio.Solamente cuando se observa mineralizacin diseminada se parte todo el testigo que contenga una estructura o tenga mineral.

Perforacin de pozos1. Introduccin. Son excavaciones cilndricas de pequeo dimetro y considerable profundidad, la tcnica actual permite perforar hasta 6000 mets de profundidad.En prospeccin minera los sondeos son importantes para determinar la presencia o ausencia de vetas o seales de mineralizacin y en otros casos an se usan para tomar muestras de la MENA y conseguir la informacin necesaria para la estimacin de tonelaje y ley.2. Tipos de sondeo: Son: Sondajes diamantinos A percusinSon los mtodos ampliamente usados para la toma mas prometedores de geologa y la geofsica mediante sondeos o trincheras.Mtodos del prospector. El buen prospector sigue un trabajo metdico, rompiendo una esquina de toda roca aflorante y a travs de guijarros en especial de color oscuro o de aspecto herrumbroso, si hay oro o plata las muestras luego se vatean.El uso de la vatea ha sido llenar la vatea con agua hasta la mitad y usar una pala de arena y los guijarros, elimina la arcilla y vuelve a llenar la vatea con agua y le da un movimiento peculiar echando afuera pequeas cantidades de agua al final en el fondo se observa oro brillando en el fondo de la veta. Se observa. Cerusita Limonita que estn asociado a algunos granates, magnetita y ilmenita. Casiterita, cromita, columbianita, wolframita, monocita, circn.

Bsqueda y desarrollo de la MENA Cuando se hayan seguido los minerales pesados hasta su punto de origen o se hayan encontrado otras indicaciones localizadas, en la MENA el prximo paso consiste al poner al observador esto la roca mineralizada cubriendo una serie de trincheras y calicatas. Las calicatas deben ser perpendiculares a la estructura de la roca, el probable rumbo de las vetas.Cuando se encuentra una veta la calicata puede seguir su rumbo para exponerla su forma continua aunque si la MENA forma una masa ancha, la tarea de ponerla por completo al descubierto est fuera de la extensin y generalmente es necesario hacer una serie de calicatas transversales. Si la cubierta es tal espesor que no sea prctica una calicata.