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ANÁLISIS CINEMÁTICO DE LA FALLA REGIONAL (CERRO DE PASCO)
GEOTECTONICA
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INDICE
RESUMEN INTRODUCCION
PAG.
CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DETERMINACION DEL PROBLEMA FORMULACION DE PROBLEMA PROBLEMA GENERAL PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS GENERAL HIPOTESIS ESPECIFICOS
PAG.
CAPITULO II GENERALIDADES
ACCESO Y UBICACIÓN CLIMA Y VEGETACIÓN
PAG.
CAPITULO III MARCO TEORICO
DEFINICION DE FALLA TIPOS DE FALLAS ESFUERZOS
PAG.
CAPITULO IV GEOLOGIA DE LA ZONA
ESTRUCTURAL FALLA REGIONAL ESTRATIGRAFIA GRUPO PUCARA FORMACION POCOBAMBA FORMACION CALERA
PAG.
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INDICE
RESUMEN INTRODUCCION
PAG.
CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DETERMINACION DEL PROBLEMA FORMULACION DE PROBLEMA PROBLEMA GENERAL PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS GENERAL HIPOTESIS ESPECIFICOS
PAG.
CAPITULO II GENERALIDADES
ACCESO Y UBICACIÓN CLIMA Y VEGETACIÓN
PAG.
CAPITULO III MARCO TEORICO
DEFINICION DE FALLA TIPOS DE FALLAS ESFUERZOS
PAG.
CAPITULO IV GEOLOGIA DE LA ZONA
ESTRUCTURAL FALLA REGIONAL ESTRATIGRAFIA GRUPO PUCARA FORMACION POCOBAMBA FORMACION CALERA
PAG.
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CAPITULO V PLAN DE TRABAJO
TRABAJO EN GABINETE TRABAJO EN CAMPO TRABAJO FINAL EN GABINETE MATERIALES
PAG.
CAPITULO VI DESARROLLO DEL TRABAJO
AFLORAMIENTOS TOMADOS
PAG.
CAPITULO VII
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA
PAG.
CAPITULO VIII ANEXOS
FOTOGRAFIAS
PAG.
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en la falla Regional Cerro de Pasco que tiene una orientación de N-S en la zona de Uliachin - Yanamate, identificando los esfuerzos actuantes próximos a ella, obteniendo como resultado que la FALLA REGIONAL de Cerro de Pasco ha sufrido esfuerzos extensionales y compresivos, por lo tanto, pasó de una normal a una falla inversa, actualmente se encuentra inactiva con una longitud aproximada de 35km. La falla es producto de procesos tectónicos que se originaron desde el paleozoico superior, que dan evidencia a su cinemática que permiten sea agrupado en 3 ciclos en el pérmico y cretáceo superior. Las formaciones encontradas al borde de la falla regional son del grupo Pucará, la formación Chambará que está cabalgando a la formación calera, estos esfuerzos analizados en la zona nos determinaron que intervino en el sentido de desplazamiento de la falla. Se le considera como control estructural en la mineralización de Cerro de Pasco.
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INTRODUCCIÓN
La falla regional de Cerro de Pasco Se encuentra al NW de la ciudad, presenta una dirección NS, alcanza una longitud aproximada de 35km, pasa por el tajo abierto de la ciudad; se observa pliegues apretados con tendencia andina, complicados por numerosas fallas transversales; continuando hacia el norte. En corte de la carreta de Cerro de Pasco - Pallanchacra corta la unidad del Silurico-Devónico (Grupo Excélsior) que se encuentra conjugado al oeste por numerosos pliegues de arrastre con buzamiento fuerte, con tendencia andina, por lo tanto, se considera como un control estructural de la mineralización en la zona. Las fallas transversales tienen una dirección N60°O secciones por rocas paleozoicas del Grupo Excélsior, calizas Pucará del Triásico-Jurásico, el rumbo de estratificación es de N50°O, estando fracturados por un stock dacítico - andesítico ubicado al W de la falla de Cerro de Pasco. La ciudad se caracteriza por presentar geomorfologías variadas de relieves bajos y altas cumbres. El Triásico – Jurásico del Grupo Pucara presenta espesores reducidos en el lado Oeste de Cerro de Pasco. El trabajo realizado se basa en determinar la cinemática de los esfuerzos más próximos a la FALLA REGIONAL en la zona de Uliachin-Yanamate.
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. La Falla regional Pasco es parte y responsable de la dinámica geológica en los andes centrales como uno de los originadores de las cuencas sedimentarias desde el pérmico hasta la actualidad, partícipe en la inversión tectónica del cretácico hacia adelante, levantamientos, erosiones, magmatismo, hidrotermalismo y mineralización. Por ende, el comportamiento y la evolución en el tiempo geológico de mencionada estructura es imprescindible estudiar sus características y leyes que la conforman en conjunto por medio de métodos y técnicas de campo. Por tal motivo el determinar los esfuerzos responsables del cizallamiento en la vida de la Falla Pasco, que son los indicadores en el espacio y tiempo del mecanismo de la estructura regional. El enfoque radica para un análisis del desarrollo de la falla Pasco con una premisa que satisfaga las ambigüedades del círculo geológico e interesados.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ¿Cuál es el comportamiento cinemático de la Falla Pasco-zona de Cerro de Pasco?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS ¿Qué esfuerzos han determinado el movimiento en el tiempo geológico de la Falla Pasco? ¿Cómo es la situación actual respecto a los esfuerzos en la Falla Pasco? ¿Cómo es el efecto de los esfuerzos y la roca caja de la Falla Pasco? GEOTECTONICA
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OBJETIVOS: OBJETIVOS GENERALES. Analizar el comportamiento cinemático de la Falla Pasco-zona de Cerro de Pasco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Determinar los esfuerzos han determinado el movimiento desde el inicio hasta la actualidad de la vida de la Falla Pasco en el tiempo geológico. Analizar la situación actual respecto a los esfuerzos en la Falla Pasco. Conocer los efectos de los esfuerzos y la roca caja de la Falla Pasco.
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. A través del presente trabajo se busca entender la compleja procedencia de la Falla Pasco, por medio de técnicas y métodos para analizar a la misma. Para cumplir con los objetivos planteados con la interpretación de los indicadores cinemáticos, con el propósito de determinar correctamente la cinemática de la estructura con el análisis de los esfuerzos responsables.
IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. LIMITACIONES.
Este trabajo abarca la identificación de los esfuerzos que implicaron en el desarrollo de la Falla Pasco. El alcance es ser una investigación de base para otros trabajos relacionados a cinemática de fallas. Se limita solo a las características estructurales, fisiográficas y litológicas como parámetros determinantes en el área de Cerro de Pasco.
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METODOLOGIA Para poder cumplir con los objetivos propuestos, se realizaron la siguiente metodología de trabajo como es el Método descriptivo, Método técnico y Método analítico en fases según las tareas.
Trabajos de Gabinete I, compilación de la información: Recopilación, revisión y selección de material bibliográfico de diferentes fuentes de la Falla Pasco del área de Cerro de Pasco.
Trabajos de gabinete II: Procesamiento Geomático de datos espaciales, para la elaboración de planos de la Falla Pasco.
Interpretación y análisis Análisis de los esfuerzos y eventos tectónicos que fueron participes en la cinemática de la Falla Pasco.
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CAPITULO II GENERALIDADES UBICACIÓN: La ciudad de Cerro de Pasco está ubicada en la parte central del país a 4380 m.s.n.m, al Este de la cordillera Occidental, conformada por tres provincias: Pasco, Oxapampa y Daniel A. Carrión.
ÁREA: 25 319 km² ALTURA: 4380 m.s.n.m LÍMITE GEOGRÁFICO: NORTE: con Huánuco ESTE: con Ucayali OESTE: con Lima SUR: con Junín
ACCESO:
Lima – La Oroya – Cerro de Pasco (carretera asfaltada). Lima – Canta – Huayllay – Cerro de Pasco (carretera asfaltada y afirmada ) . Huánuco – Huariáca Pasco (carretera asfaltada).
CLIMA: La ciudad tiene un clima frígido, la misma altura en que se encuentra 4380 m.s.n.m hace que la condición climática sea fría.
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CAPITULO III MARCO TEORICO DEFINICION DE FALLA: Son fracturas o roturas en las rocas a lo largo de la cual ha tenido lugar movimiento, este movimiento se llama desplazamiento, la superficie se desplaza uno con respecto a la otra. El origen de estos movimientos son FUERZAS TECTONICAS en la corteza terrestre, que provocan fracturas en la litosfera. Hay tres tipos de fallas, clasificadas desde el punto de vista de los esfuerzos que la generan:
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ESFUERZO: Medida de la cantidad de fuerza, causa deformación en rocas y muchas veces llegan a fracturarlo.
DEFORMACION: Cambios que sufre un macizo rocoso en volumen y/o forma.
CIZALLAMIENTO CERCA A LA SUPERFICIE: Una roca relativamente frágil, se rompe en láminas delgadas que se ven forzadas a deslizarse unas con respecto a las otras.
ESFUERZOS TENSIONALES: Alargan un cuerpo de roca.
ESFUERZOS CONPRESIONALES: Acortan un cuerpo de roca.
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CAPITULO IV GEOLOGIA DE LA ZONA ESTRUCTURAL FALLA CERRO DE PASCO La falla longitudinal forma parte de sistemas de fallas que controlaron y controlan la evolución geodinámica de cuencas sedimentarias, el emplazamiento de magmatismo y la mineralización. Por lo general son fallas que se originaron desde el Paleozoico superior. La falla de Cerro de Pasco ha sufrido esfuerzos extensionales y compresivos, por lo tanto, pasó de una normal a una falla inversa, actualmente se encuentra inactiva, es de gran persistencia con una longitud aproximada de 35km y un ancho mayor a 100 metros. Se le considera como el principal control estructural en la mineralización de Cerro de Pasco.
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COMPORTAMIENTO TECTONICO La falla es producto de procesos tectónicos que se originaron desde el paleozoico superior, que dan evidencia a su cinemática que permiten sea agrupado en 3 ciclos:
Pérmico superior-jurásico inferior
Es contemporáneo con la sedimentación de los grupos Mitu y Pucará, en efecto las evidencias de la actividad en este periodo son las siguientes:
El grupo Mitu al oeste de la falla, sobreyase directamente al Grupo Cabanillas del devónico; mientras que al este sobreyase al Grupo Ambo del Misisipiano. Los espesores del grupo Mitu y Pucará son más delgados al Oeste que al Este.
Cretácico superior- Eoceno
Es contemporáneo con la sedimentación de la Formación Pocobamba, la misma que aflora al Oeste de la falla regional, las medidas de las paleocorrientes de la formación Pocobamba indican que los sedimentos provenían del NE, de un alto estructural controlado por la falla regional, que en esa época tuvo movimiento inverso y origino la cuenca sedimentaria de la Formación Pocobamba
Cretácico superior- Mioceno
Este es el periodo más importante desde el punto de vista de exploración de yacimientos minerales, pues en este tiempo se emplazaron los centros volcánicos de Pasco, Yanamate y Marcapunta, considerando que para el emplazamiento de los domos de Cerro de Pasco y Marcapunta es necesario tener zonas de debilidad originadas por un eventual movimiento transcurrente de la falla regional , y realizando un análisis geométrico de forma regional, se cree que en el mioceno esta falla tuvo un movimiento dextral.
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ALTERACION
ESCARPA DE FALLA
En esta imagen notamos la escarpa de falla, la cual no sindica el desplazamiento de la falla.
R:320 BZ: 72 DBZ :234
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ESTRATIGRAFIA Pliegues. Al igual que en Colquijirca, se ha reconocido que en Cerro de Pasco los múltiples episodios de plegamientos de dirección NO-SE, antecedieron a la actividad magmática la cual se desarrolló durante el Mioceno intermedio a superior.
FORMACIONES: Las rocas predominantes en la columna estratigráfica corresponden a las rocas sedimentarias del Paleozoico. Sobre ellas se tiene las rocas ígneas intrusivas que se encuentran divididas en dos eventos: el Carbonífero (granitos de textura fanerítica); el Eoceno compuesto por manifestaciones sub-volcánicas.
GRUPO PUCARÁ Las rocas carbonatadas del Triásico-Jurásico pertenecientes al Grupo Pucará son las principales roca caja de los yacimientos San Gregorio y Cerro de Pasco. Se trata mayoritariamente de calizas, dolomías y calizas dolomíticas con intercalaciones de tobas, lutitas y nódulos de chert. La Formación Chambará; está compuesta por mudstones gris oscuros en
estratos delgados con intercalaciones de calcarenitas bioclásticas y depósitos piroclásticos de grano fino. Tiene un espesor de al menos 1500 m. En Cerro de Pasco el Grupo Pucará tendría un espesor aproximado de 3500 m. Y se caracteriza por presentarse en gruesos estratos de calizas negras carbonosas, calizas dolomíticas y dolomías claras, horizontes bituminosos, con escasos horizontes lutíticos y nódulos de chert.
GRUPO CALERA: EOCENO – OLIGOCENO (Po-ca) Se le asigna la categoría de formación teniendo como argumento el cambio litológico con mayor presencia de vulcanismo. La formación Calera sobreyase a la formación Pocobamba en leve discordancia angular, sus mejores afloramientos está en la mina Colquijirca y constituye la roca huésped para la mineralización. El miembro inferior en la localidad de calera está compuesto por conglomerados con clastos angulosos provenientes del grupo pucara, intercalados con limos, lutitas y delgados niveles de tobas rioliticas. El miembro inferior de la formación calera es la roca huésped de la brecha de mineralización en el flanco norte en el yacimiento de alta sulfatación de Marcapunta.
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Columna geológica del cinturón Cerro de Pasco - Colquijirca
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Formación Pocobamba (Terciario Inferior):
Ha sido subdividida en tres unidades litológicas: I. II.
III.
Miembro Inferior: Compuesto por capas de lutitas y areniscas deleznables de color verde grisáceo, con intercalaciones de margas rosáceas y lutitas de color rojo, con potencia de 300 a 330 metros. Conglomerado Shuco: Al Este, el conglomerado está constituido por bloques angulares de caliza de hasta 4 metros dentro de una matriz formado por fragmentos calcáreos subangulosos de diversos tamaños. Al Oeste, el conglomerado se encuentra estratificado, los fragmentos de caliza decrecen en tamaño y son más redondeados. Al sur de Cerro de Pasco tiene una potencia de caliza de fragmentos de areniscas y cuarcitas. Miembro Calera: Sus afloramientos se localizan al Sur de Cerro de Pasco a proximidad de Colquijirca. Consiste en lutitas, areniscas y lodositas en un 70%, y de calizas con capas de nódulos de chert en el 30% restante. La potencia total es de 155 metros.
CUATERNARIO. Depósitos Aluviales. (Q-al)
Están ampliamente extendidos y son de varios tipos como: escombros de ladera, flujos de barro, aluviales de río. La naturaleza de estos elementos es la misma de las unidades de roca circundante.
GEOMORFOLOGIA La Falla de Cerro de Pasco se sitúa en un circo glaciar en la vertiente occidental, muy cerca a la divisoria continental. La zona es muy abrupta, la misma que no se puede ubicar la falla superficialmente y esto da a conocer que la falla es una falla oculta. Hacia el Oeste, en la vertiente occidental, se observa una porción de la planicie interandina, la que también e stá compuesta por quebradas. Los valles en “U” fueron el resultado de los efectos de la glaciación pleistocénica. En el fondo de estos valles y en las laderas se depositaron morrenas frontales y laterales que, en varios casos, represaron las aguas de deshielo formando gran cantidad de lagunas en el lugar, siendo una de las más importantes la laguna Yanamate. La falla Longitudinal, de rumbo N-S es la principal estructura en este cinturón y posiblemente estuvo activa desde el Jurásico. Esta falla habría tenido control sobre la sedimentación carbonatada del Triásico (Grupo Pucará).
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CAPITULO V PLAN DE TRABAJO TRABAJO EN GABINETE En esta etapa se realizó una vista del área de trabajo mediante imágenes satelitales y planos geológicos, la hoja estudiada es la 22-k, de Cerro de Pasco a una escala de1/ 100 000 Y 1/50 000 para guiarnos de los afloramientos existentes de la zona de estudio. La falla regional de Cerro de Pasco Se encuentra al NW de la ciudad, presenta una dirección NS.
TRABAJO DE CAMPO Se realizó un reconocimiento del terreno reuniendo datos como: los esfuerzos que actúan en las fracturas próximos a la falla regional, su geología, topografía del terreno tomando puntos de coordenadas a través de un GPS, la orientación de la roca, etc. Llevándose a cabo en el mes de noviembre.
TRABAJO FINAL EN GABINETE Se procedió a llevar estos datos al software ArcGis como también a otro software estructural, para poder graficar los lineamientos, esfuerzos y el análisis cinemático. Luego de esto se procedió hacer una interpretación de todos estos resultados.
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MATERIALES
Cuadrángulo 22k al 1/100 000 y al 1/50 000 para guiarnos en el proceso de reconocimiento de las diversas estructuras geológicas que vamos a verificar en campo.
Plano topográfico el cual nos va ayudar para guiarnos mejor y saber por dónde hay carreteras.
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G P S : Sacar las coordenadas de los puntos importantes tomados en campo y, para ubicar puntos en nuestro cuadrángulo
PICOTA: Para recolectar muestras frescas de nuestra área de trabajo y así traer a gabinete y describirlos más precisamente.
B R U J U L A : : Nos es muy útil para la orientación así para ubicarnos en el plano.
TRANSIT BOOK: Para tomar coordenadas de los puntos específicos y representar croquis (referencias)
CINTA CINTA METR ICA: Para tomar medidas de potencias y espaciamientos de las zonas de estudio.
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TABLERO: Para ir representando nuestro plano a la escala de 1/25 000.
CHALECO: Para los estudios que se van a realizar en el campo de manera uniformada.
Á C ID O: Para usarlo en rocas aflorantes, donde podamos encontrar carbonatos.
PROTACTOR: Para dibujar y representar los esfuerzos y escalas en la libreta de campo.
BOLSAS DE MUESTRA: Para llevar las muestras tomadas del campo y estudiarlos a mayor detalle en gabinete.
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CAPITULO VI DESARROLLO DEL TRABAJO PUNTO N° 1
PUNTO 1
COORDENADAS N
E
8817393
362623
M
315°
R
345° 40° 50°
R´ σ1
COTA 4404
esta fotografía DESCRIPCIÓN: En podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`. GEOTECTONICA
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PUNTO N° 2
PUNTO 2
COORDENADAS N
E
8817393
362623
M
265°
R
68° 15° 25°
R´ σ1
COTA 4404
esta fotografía DESCRIPCIÓN: En podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 3
PUNTO 3
COORDENADAS N
E
8817559
362531
M
190°
R
168° 110° 115°
R´ σ1
COTA 4406
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N°4
PUNTO 4
20cm
COORDENADAS N
E
8817538
362541
M
164°
R
155° 85° 80°
R´ σ1
COTA 4405
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 5
PUNTO 5
COORDENADAS N
E
8817536
362541
M
345°
R
20° 80° 88°
R´ σ1
COTA 4400
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 6
PUNTO 6
COORDENADAS N
E
8817510
362543
M
5°
R
105° 65° 89°
R´ σ1
COTA 4399
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 7 COORDENADAS PUNTO 7
COTA N
E
8817493
362571
M
340°
R
25° 65° 55°
R´ σ1
4402
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 8
COORDENADAS
PUNTO 8
COTA
N
E
8817491
362567
M
80°
R
235° 325° 304°
R´ σ1
4398
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 9
COORDENADAS
PUNTO 9
N
E
8817434
362545
M
355°
R
165° 120° 90°
R´ σ1
COTA 4399
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 10
PUNTO 9
M
COORDENADAS N
E
8817494
362570
M
350°
R
120° 70° 100°
R´ σ1
COTA 4395
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 11
PUNTO 11
M
COORDENADAS N
E
8817389
362618
M
346°
R
125° 87° 70°
R´ σ1
COTA 4408
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento a la derecha, obtenido y analizado respecto a la imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 12
PUNTO 12
20cm
COORDENADAS N
E
8817344
362630
M
345°
R
45°
R´
60°
σ1
75°
COTA 4423
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento a la derecha obtenido y analizado respecto a la imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En
esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
35
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PUNTO N° 13 PUNTO 13
COORDENADAS N
E
8817318
362586
M
270°
R
250° 205° 235°
R´ σ1
25cm
TECNICA DE MCCOS
COTA 4439
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento a la derecha, obtenido y analizado respecto a la siguiente imagen.
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
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PUNTO N° 14
PUNTO 14
COORDENADAS N
E
8817283
362555
M
185°
R
208° 50° 285°
R´ σ1
20cm
TECNICA DE MCCOS
COTA 4387
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento a la derecha, obtenido y analizado respecto a la imagen.
RIDEL
GEOTECTONICA
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INGENIERÍA GEOLÓGICA En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 15
PUNTO 15
COORDENADAS E
8817350
362550
M
350°
R
85° 65° 70°
R´
25cm
COTA
N
σ1
4477
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento a la derecha, obtenido y analizado respecto a la imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
GEOTECTONICA
38
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INGENIERÍA GEOLÓGICA
PUNTO N° 16
PUNTO
20cm
15
COORDENADAS
COTA
N
E
8817145
362614
M
198°
R
240° 305° 245°
R´ σ1
4400
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento a la izquierda, obtenido y analizado respecto a la imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
GEOTECTONICA
39
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 17
PUNTO 17
25cm
COORDENADAS N
E
8817154
362659
M
335°
R
30° 50° 54°
R´ σ1
COTA 4383
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento a la izquierda, obtenido y analizado respecto a la imagen.
GEOTECTONICA
40
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 18
PUNTO 18
COORDENADAS N
E
8817169
362654
COTA 4395
25cm M
175°
R
226° 265° 235°
R´ σ1
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL GEOTECTONICA
41
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 19
PUNTO 19
COORDENADAS N
E
8817542
362377
M
355°
R
55° 110° 125°
R´ σ1
COTA 4457
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
GEOTECTONICA
42
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 20
PUNTO 20
COORDENADAS
COTA
N
E
8817550
362380
4457
σ R
M R
3 0 c m
M
350°
R
295° 255° 234°
R´ σ1
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
GEOTECTONICA
43
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 21
PUNTO 21
COORDENADAS N
E
8817555
362385
M
342°
R
296° 45° 285°
R´ σ1
COTA 4456
σ1 R´ R
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
GEOTECTONICA
44
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 22
PUNTO 22
COORDENADAS N
E
8817569
362376 M
6°
R
270° 234° 260°
R´
σ1
σ1
COTA 4463
R R´
TECNICA DE MCCOS
M
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente
RIDEL GEOTECTONICA
45
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 23 COORDENADAS
PUNTO 23
N
E
8817575
362380
M
172°
R
230° 270° 226°
R´ σ1
COTA 4464
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
GEOTECTONICA
46
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 24
PUNTO 24
COORDENADAS E
8817514
362412
M
340°
R
275° 64° 40°
R´
R R´
σ1
σ1
M
COTA
N
4454
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
GEOTECTONICA
47
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 25
PUNTO 25
COORDENADAS N
E
8817634
362788 M
40°
R
175° 140° 110°
R´
σ1
σ1
COTA 4410
R´
M
R
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
GEOTECTONICA
48
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Facultad De Ingeniería
INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 26
PUNTO 26
COORDENADAS N
E
8817262
362559
M
15°
R
44° 65° 60°
R´
σ1 R´ R
σ1
COTA 4410
esta fotografía DESCRIPCIÓN: En podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
GEOTECTONICA
49
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INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 27
PUNTO 27
σ1 R R´
M
COORDENADAS
COTA
N
E
8817249
362512
M
350°
R
315° 285° 260°
R´ σ1
4401
DESCRIPCIÓN: En esta fotografía podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
TECNICA DE MCCOS
RIDEL GEOTECTONICA
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En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
PUNTO N° 28
PUNTO 28
R R´
σ1
M
COORDENADAS N
E
8816554
362521 M
40°
R
10° 85° 135°
R´ σ1
COTA 4427
esta fotografía DESCRIPCIÓN: En podemos observar una zona de fractura con relleno de calcita con desplazamiento ……………, obtenido y analizado respecto la siguiente imagen.
GEOTECTONICA
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INGENIERÍA GEOLÓGICA
TECNICA DE MCCOS
RIDEL
En esta imagen se representa la técnica de los RIEDEL y la de MCCOSS, los esfuerzos actuantes y también el movimiento del R y R`.
CAPITULO VII CONCLUSIONES
Concluimos que la FALLA REGIONAL de Cerro de Pasco ha sufrido esfuerzos extensionales y compresivos, por lo tanto, pasó de una normal a una falla inversa, actualmente se encuentra inactiva. Los esfuerzos producidos próximos a la falla determinaron la dirección de su desplazamiento. En las explicaciones de la falla como fue normal y ahora inversa vemos las fuerzas, esfuerzos y deformación que estudiamos anteriormente, en caso de la falla de cerro de Pasco. Sobre los esfuerzos analizados en la zona tenemos σ_1= la tensión máxima la cual nos da la σ_3 y con esto analizamos los movimientos de los bloques
encontramos tanto inversas como normales.
GEOTECTONICA
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GEOTECTONICA
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RECOMENDACIONES
Conocer la geología y litología de la zona a prospectar, para ello nos podemos agenciar del boletín geológica de dicha zona. Este boletín es proporcionado por el Geocatmin. Dominar las herramientas del Geocatmin, para poder extraer la información (mapas geológicos, geoquímica, geofísica, cantera de proyectos, etc.) que necesitemos de la zona que estamos estudiando. Saber aplicar adecuadamente los criterios y métodos de prospección, de acuerdo al yacimiento que deseamos encontrar. Ir mejorando cada vez más la información que se tenga del depósito mineral.
GEOTECTONICA
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BIBLIOGRAFIA
GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE AMBO, CERRO DE PASCO Y ONDORES - INGEMMET BOLETIN Nº77 – 22K (Serie A: Carta Geológica Nacional). GEOLOGIA DEL CUADRANGULO DE CERRO DE PASCO – INGEMMET BOLETIN Nº 144 (Serie A: Carta Geológica Nacional) COMPENDIO DE YACIMIENTOS MINERALES DEL PERÚ INGEMMET BOLETIN Nº10 (Serie B: Geología Económica)
GEOTECTONICA
–
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CAPITULO VIII ANEXOS
GEOTECTONICA
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GEOTECTONICA
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GEOTECTONICA
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INGENIERÍA GEOLÓGICA
El Cerro Uliachin constituido por calizas del grupo Pucara de la formación Chambará. Salida al campo NOVIEMBRE DEL 2016 reconocimiento de la zona de trabajo
Identificación de la Falla Regional de Cerro de Pasco con una dirección de sur a norte.
GEOTECTONICA
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INGENIERÍA GEOLÓGICA
Tomamos las coordenadas de nuestra área de estudio con el GPS
R´
PROCEDEMOS AL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA FALLA MAESTRA (M), NUESTRAS FALLAS DE RIEDEL (R Y R´) Y NUESTRA FALLA DE TENSIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO QUE HA SUFRIDO ESTA.
M
1
R
60 cm.
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