Registro información estructural

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1) Mapa conceptual (2 páginas) de la lectura “Recording Structural Information” (Págs. 163-191) de libro: GEOLOGICAL FIELD TECHNIQUES., Coe Angela., 2010., The Open University., ISBN 978-1-4443-3061-8 (hardback)., 337 pp. https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jebustillos_uce_edu_ec/EThhNzYs02ZFjMC-E9ZDSXsB0RQxswPdcxH7ga68jyH7IA?e=GWiwme
Luis Acosta
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Registro información estructural
  1. Debido a la gran actividad interna de nuestro planeta por las placas tectónicas la corteza y el manto están sujetos a tensiones cambiantes que hacen que las rocas se deformen o se estiren.
    1. La medición de estructuras frágiles proporciona información sobre cómo y por qué la corteza superior en particular se deforma, específicamente la orientación de las tensiones regionales y locales, y la dirección de movimiento en fallas.
      1. Las estructuras rocosas ofrecen no solo desafíos, sino también oportunidades (como trampas de hidrocarburos). Movimiento de fluidos a través de la corteza superior está fuertemente influenciado por fracturas, por lo que la geología estructural juega un papel crucial en una amplia variedad de campos relacionados, incluidos estudios de aguas subterráneas, contaminación control, esquemas geotérmicos y almacenamiento de dióxido de carbono
    2. Equipo y medición
      1. Describimos y medimos la orientación y dimensiones de estos elementos geométricos para comprender mejor cómo y por qué se formaron, en términos de movimientos de rocas (cinemática) y tensiones (dinámica).
        1. Se necesitan de algunos equipos opcionales y especializados como binoculares, estereoscopio de bolsillo, para la medición precisa de azimuts y bz, se necesita de una brújula especializada con clinómetro.
          1. Notaciones y medidas
            1. Los estudios estructurales requieren numerosas mediciones de líneas y planos, es importante de manera concisa, organizada y lógica en el campo.
              1. Es necesario separar los datos estructurales en una forma de tabla
                1. Azimut (huelga; tendencia de lineal característica) - número de tres dígitos 076 Inmersión o inmersión (inclinación desde horizontal) número de dos dígitos 76
      2. Estructuras Frágiles: Fallas, Juntas y Vetas
        1. En las estructuras frágiles, es mejor centrarse primero en su orientación, antes de ver pistas más detalladas sobre el dirección y sentido de los movimientos pasados en esas características, y sus relaciones con las estructuras asociadas.
          1. El hundimiento y golpe de fracturas planas simples se medido con la brújula - clinómetro. Para superficies irregulares se usa el portapapeles o el libro se pueden usar para suavizar las irregularidades.
            1. Las fracturas dentro de estas zonas de falla pueden parecer caóticas, pero sus orientaciones están relacionadas en última instancia con el movimiento general de la zona de falla.
              1. Las fracturas están mineralizadas (formando vetas), las fibras minerales pueden proporcionar información valiosa sobre cualquier movimiento pasado en la fractura.
                1. Determinación del movimiento en Estructuras Frágiles
                  1. objetivo principal es averiguar en qué dirección en que se movieron las rocas adyacentes, y qué tan lejos.
                    1. • Slickenfibres: son fibras minerales que crecer durante la fluencia de la falla. Los ejes largos de las fibras son paralelos a la dirección de deslizamiento de la falla, mientras que los pasos en las fibras pueden revelar el sentido de movimiento de la falla.
                      1. • Las alineaciones de Slickenside (slickenlines) son surcos y estrías en superficies de falla que también corren paralelo a la dirección de deslizamiento de la falla , es decir, caída hacia abajo en empuje y fallas normales, o subhorizontal en huelga – deslizamiento fallas.
                        1. • Las fracturas menores en brechas o surcos de la zona de falla también pueden lados del oso, que se pueden medir para construir una imagen de movimiento en toda la zona.
                    2. La mejor indicación de movimiento de falla dando tanto el sentido y magnitud de desplazamiento es el desplazamiento lineal característico que se cruza con el plano de la falla
                      1. Para muchos indicadores cinemáticos, un bosquejo de campo simple es un registro adecuado.
                        1. Para cualquier boceto estructural o fotografía, es imprescindible especificar
                          1. . orientación, utilizando direcciones de la brújula
                            1. la posición de la superficie representada
                              1. Pocos planos de falla están lo suficientemente expuestos para permitir la adición de pasos de deslizamiento de falla incrementales. La medición de las fibras más largas observadas dará en el mejor de los casos una estimación mínima.
          2. Estructuras dúctiles: zonas de corte, foliaciones y pliegues
            1. Las estructuras dúctiles tienden a formarse en profundidad en rocas que, debido a temperaturas más altas, puede fluir y deformarse. Medición estas estructuras proporcionan información sobre la deformación profunda en la corteza y el manto, y regímenes de estrés que reflejan la Fuerzas tectónicas a gran escala que impulsan gran parte de la Tierra.
              1. Las estructuras de cama rara vez se conservan en las milonitas, mientras que Las camas se pueden rastrear comúnmente como bandas dobladas de diferentes colores y tamaño de grano en rocas con hendidura pizarrosa.
                1. La deformación es tan fuerte que cualquier tejido anterior es en gran parte rotado en paralelismo con los planos axiales de Crenulación y no se puede rastrear, un proceso conocido como transposición.
                  1. Bandas gnéisicas puede reflejar procesos distintos a la deformación como la fusión, segregación metamórfica, transposición de la original estratificación litológica, mientras que la foliación gnéisica es simplemente una forma más tosca de esquistosidad.
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