Deformaciones

Páginas: 7 (1702 palabras) Publicado: 3 de abril de 2012
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 2011 4) DEFORMACION
a) Introducción y conceptos sobre Deformación en Rocas. Objetos naturales deformados (fósiles, oolitos, etc.). Componentes de la Deformación: Traslación de cuerpo rígido (Traslación), Rotación de cuerpo rígido (Rotación), Strain y cambio de volumen (Dilatación). b) Distribución de la Deformación: Deformaciones Continuas y Discontinuas. Deformación yReología: Deformaciones Frágiles y Dúctiles. c) Deformación Interna o Strain. Representaciones geométricas: Elipses, Elipsoides, Ejes Principales de la Deformación, marcos de referencia. Ejes y elipses de strain incremental. Strain homogéneo y heterogéneo. Pasos del Strain (Strain Path) e historia del Strain incremental. Strain Coaxial (Cizalla Pura), No-Coaxial (Cizalla Simple) y No-Coaxial General(Cizalla General). Cuantificación del Strain. Strain Progresivo y Strain Total o Finito.

d) Diagrama de Flinn: campos de Constricción, Aplastamiento y Cizalla. Ejemplos de distribución del Strain: escalas de observación.

DEFORMACIÓN El término Deformación describe el desplazamiento colectivo de todos los puntos de un cuerpo (rocas en nuestro caso). Es decir, describe la transformacióncompleta desde una geometría inicial (estado indeformado) a la final (estado deformado) de un cuerpo geológico (afectado por fuerzas tectónicas)

COMPONENTES DE LA DEFORMACIÓN Geométricamente la Deformación puede ser descripta en función de las Componentes de la Deformación.

Estas componentes (cambios) incluyen la

Traslación: movimiento de un lugar a otro

Rotación: movimiento alrededor de uneje
Distorsión/STRAIN: (cambio de la forma).

COMPONENTES DE LA DEFORMACIÓN

MACROESTRUCTURA FRAGIL CONTRACCIONAL: Corrimiento o Cabalgamiento (Thrust)

TRASLACION (hacia el Este) + ROTACION (antihoraria) + ¿ STRAIN ?

MESOESTRUCTURA DUCTIL EXTENSIONAL: Boudinage

TRASLACION + ROTACION (antihoraria) + STRAIN

Conceptos de Deformación aplicados a un fósil que se encuentra dentro deun estrato sedimentario plegado. De acuerdo a las escalas de observación las Componentes de la deformación (visibles en el análisis) son diferentes.

Deformación Inhomogénea y Homogénea

Izquierda (a) y (b) Deformación Inhomogénea y (c) y (d) Homogénea (Means 1976). Derecha (a) cuerpo indeformado con cuadrados y un círculo que representan el estado indeformado. (b) deformación homogéneaproducida por la misma cantidad de deslizamiento en el sentido de la flecha, en cada capa del cuerpo. (c) deformación inhomogénea producida por una diferente cantidad de deslizamiento en el sentido de la flecha, en cada capa del cuerpo Obsérvese que en ambos casos, toda la deformación se observa en el plano frontal del dibujo (plane strain) (Van Der Pluijim & Marshak 1997).

Medición de laDeformación Lineal y Angular

La Deformación Lineal de un cuerpo rocoso expresa cuanto se alargo o se acortó y se mide por el Estiramiento (Streching) que compara la longitud inicial de un cuerpo en alguna dirección con la final. Estiramiento: S = l1 / l0

La Deformación con cambio de ángulos entre líneas de referencia se estima con la Deformación o Strain de Cizalla: y: Ángulo de Cizalla; g: tg yStrain de Cizalla y = 39º y g = 0.81 (Hatcher 1990)

El Elipsoide de Deformación
expresa la variación de la deformación en 3D en un cuerpo rocoso. Los tres ejes principales son normales a tres planos (Elipses de Deformación) que permiten representar la deformación en 2D.

Elipsoide Triaxial con tres ejes principales de deformación mutuamente perpendiculares X > Y > Z. (Hatcher 1990)
Convencióna) en términos de elongación X (mayor elongación) > Y > Z (menor elongación) b) en términos de acortamiento X (menor acortamiento) > Y > Z (mayor acortamiento) Nota: la manera de denominar a los ejes varía con los autores por ej. S1= X S2= Z

Tipos de Elipsoides de Deformación: Triaxial, Oblado y Prolado (Hatcher 1990)

El Elipsoide Triaxial representa deformación plana 2D  acortamiento...
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