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RESUMEN ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
GEOLOGIA: Reconocimiento de Macizo Rocoso
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CAPITULO I INTRODUCCION 1.- OBJETIVO DE LA PRÁCTICA PRÁCTICA El objetivo de esta practica es que los estudiantes podamos reconocer
2.- UBICACIÓN 2.1.- POLITICA
REGION: Moquegua PROVINCIA: PROVINCIA: Mariscal Domingo Nieto DISTRITO: DISTRITO: Samegua SECTOR: SECTOR: Carretera antigua a Torata km18
2.2.- GEOGRAFICA Las coordenadas son: NORTE : 8102449 ESTE : 0299463 A una cota de 1724 3.- ACCESIBILIDAD: El acceso a este sector es por el malecón ribereño, cruzando el puente nuevo Poman, luego descendimos unos 800metros por la quebrada. 4.- CLIMA El clima de Moquegua es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. 5.- TEMPERATURA La temperatura en este sector de Moquegua es: INVIERNO
VERANO
Máxima:18⁰
Máxima: 27⁰
Mínima:10⁰
Mínima:11⁰
La temperatura media anual de 18ºC
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Promedios multianuales de temperaturas máximas y mínimas Periodo 1994 - 2000
6.- PRECIPITACIÓN Promedios multianuales de precipitación acumulada mensual La precipitación media acumulada anual para el periodo 1965-1985 es 15.6 mm. Periodo 1965-1985
7.- HUMEDAD RELATIVA La humedad relativa en el lugar es de aproximadamente 60%
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8.- VIENTOS Los vientos alcanzan una velocidad de 4 nudos en el mes de Agosto y la menor velocidad durante los meses de Febrero y Marzo. La dirección predominante es oeste - este En conclusión tenemos el siguiente cuadro que menciona DATOS CLIMATOLOGICOS
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CAPITULO II FISIOLOGIA 2.1.- GEOMOFOLOGIA La geomorfología q presenta el lugar es la siguiente Estribaciones de los Andes Las estribaciones andinas o contrafuertes andinos, son cordilleras menores o formaciones geológicas derivadas de un sistema de montañas (cordillera), típicas del flanco occidental de los Andes peruanos. Son cadenas de montañas de poca altitud ubicada entre el litoral y los Andes, que van perdiendo altura hacia el oeste y algunas veces separan a un valle de otro, sus superficies son áridas y abruptas. Son importantes porque permite la formación de las lomas, construcción de antenas, asentamiento humano por el crecimiento urbano. Las estribaciones andinas representan para la costa peruana, la interrupción de valles y desiertos debido a la presencia de cadenas de cerros o cordilleras que van en sentido perpendicular al litoral y a la cordillera occidental de los Andes.
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Quebrada Una quebrada designa un paso estrecho entre montañas y, por tanto, equivale a desfiladero. Generalmente las quebradas tienen poca y casi nula profundidad, y sirven como bañaderos y lugares campestres para camping, o como canteras.
2.- GEODINAMICA 2.1.- GEODINAMICA INTERNA
Sismos
Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo; la causa principal y responsable de la mayoría de los sismos (grandes y pequeños) es la ruptura y fracturamiento de las rocas en las capas más exteriores de la tierra. Como resultado d un proceso gradual de acumulación de energía debido a los fenómenos geológicos que deforman la superficie de la tierra, dando lugar a las grandes cadenas montañosas.
2.2.- GEODINAMICA EXTERNA Deslizamientos, derrumbes, desprendimientos de rocas. Con el termino se conoce a una amplia variedad de movimientos cuesta abajo de suelos y rocas generados por acción de gravedad en terrenos inclinados o cortes perpendiculares. Los desplazamientos de rocas o suelos dependen en gran parte de la inclinación de los estratos, a mayor inclinación se incrementa el peligro. Estos pueden ser ocasionados por la infiltración de agua, movimientos sísmicos y por el paulatino debilitamiento al corte por descomposición de las rocas, que se llama intemperismo, la desestabilización de la pendiente por remoción de materiales en la parte baja o causada por actividades del hombre, como el corte de la pendiente para la construcción de carreteras, canales u otras obras de ingeniería.
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Huaycos
Son flujos torrenciales constituidos por una mezcla de materiales detríticos heterogéneos, predominantemente, limo arcilloso, embebidos en agua que se desplazan a lo largo de una quebrada seca o torrentera. Lo que hace que se conviertan en desastres es la ubicación de los centros poblados en el curso de quebradas y cárcavas. En esta categoría hemos considerado la quebrada de Montalvo -por tener una cuenca colectora que nace entre los 3200 m.s.n.m. y sus avenidas históricas-, la quebrada del cementerio, la quebrada de Guaneros, la quebrada Mama Rosa. 2.2.- GEOLOGIA
FORMACION GEOLOGICA: HUARACANE
TIPO DE ROCA
En esta formación encontramos rocas como:
Andesita AFLORAMIENTO Esta formación aflora en todos lo cerros de Huaracane
EDAD - Terciario
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CAPITULO II MARCO TORICO 3.1.- MACIZO ROCOSO 3.1.1.- DEFINICION: Conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. Presenta carácter heterogéneo, discontinuo y normalmente anisótropo, consecuencia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad, que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico. La caracterización del macizo rocoso se hace determinando la clasificación geomecánica R.M.R. 3.1.2.- DETERMINACION DEL RMR
RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL
Es llamada también resistencia uniaxial y se define como el esfuerzo máximo que soporta la roca sometida a compresión uniaxial, la cual se determina a travez
RQD
El calculo del RQD lo obtenemos a partir de el espaciamiento promedio entre discontinuidades < 10 cm, el valor del RQD es hallado por tabla usando este espaciamiento en milímetros y su valoración correspondiente en la tabla de BIENIAWSKI. Se cuentan las diaclasas contenidas en un metro de longitud:
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RQD
ESPACIAMIENTO
Es la separación que existe entre dos discontinuidades de un mismo juego, es decir, la distancia entre dos diaclasas paralelas medida en la dirección perpendicular a dichos planos. Condiciona el tamaño de los bloques del macizo.
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CONDICION DE LAS JUNTAS
PERSISTNCIA
Es la extensión superficial de la diaclasa, medida por la longitud según la dirección del plano y según su buzamiento. Es importante destacar las familias más continuas, ya que por lo general serán éstas las que condicionen principalmente los planos de rotura del macizo rocoso.
ABERTURA
Es la distancia perpendicular que separa las paredes de la discontinuidad cuando no existe relleno. La influencia de la abertura en la resistencia al corte de la discontinuidad es importante al modificar las tensiones efectivas que actúan sobre las paredes. Su medida se realiza directamente con una regla graduada en milímetros.
RUGOSIDAD
La rugosidad aumenta la resistencia al corte, que decrece con el aumento de la abertura y, por lo general, con el espesor de relleno. La rugosidad hace referencia tanto a la ondulación de las superficies de discontinuidad, como a las irregularidades o rugosidades a pequeña escala de los planos, definidas en ocasiones como de 1er y 2º orden.
DETERMINACION RUGOSIDAD:
DE
LA
El método más sencillo y rápido es la comparación visual de la discontinuidad con los perfiles estándar de rugosidad. Cualitativamente un plano de discontinuidad puede ser escalonado, ondulado o plano.
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RELLENO
Las discontinuidades pueden aparecer rellenas de un material de naturaleza distinta a la roca de las paredes. La presencia de relleno gobierna el comportamiento resistente de la discontinuidad. Las características principales del relleno que deben describirse en el afloramiento son: su naturaleza, espesor o anchura, grado de humedad y su resistencia a compresión simple.
ALTERACION
Presencia o no de fluidos en el interior del macizo rocoso, es decir, circulación o no de los fluidos con el mismo. Se describen: –Seco –Húmedo –Mojado –Goteo –Flujo
La principal ventaja de este método de clasificación es su sencillez y economía GEOLOGIA: Reconocimiento de Macizo Rocoso
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3.1.3.- TIPO Y CLASES DL MACIZO ROCOSO
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3.2.-ANALISIS SITEMATICO 3.2.1.-PROYECCIONES ESTEREOGRAFICAS A. CONCEPTO La proyección estereográfica es un tipo de proyección azimutal muy usado en cristalografía y geología estructural para establecer la relación angular existente entre las caras de los cristales o entre las estructuras geológicas. Todas las proyecciones permiten la representación de objetos tridimensionales en una superficie de dos dimensiones. Cualquiera que sea el sistema de proyección elegido, la representación plana presenta deformaciones que pueden ser lineales, angulares y superficiales. Dependiendo de la finalidad de la representación elegiremos uno u otro tipos de proyección. Por ejemplo, nos puede interesar que los ángulos se proyecten en verdadera magnitud aunque las magnitudes lineales y superficiales sufran deformaciones en mayor o menor grado. La proyección estereográfica proporciona una herramienta fundamental en el campo de la ingeniería geológica. Su principal interés estriba en el hecho de que con ella podemos representar orientaciones (dirección) e inclinación (buzamiento o inmersión) preferentes de elementos que en la naturaleza no se presentan con desarrollos geométricos perfectos, como es el caso de un estrato, donde el plano de techo y de muro presentan irregularidades puntuales aunque con una tendencia general. Además este tipo de representación permite medir los ángulos de forma directa. Entre sus aplicaciones más importantes se encuentra el reconocimiento de juegos de diaclasas en un afloramiento rocoso, la determinación de la dirección y el buzamiento de un estrato, la determinación del tipo de rotura en un movimiento de ladera, etc. Con este trabajo se pretende mostrar la utilidad de la proyección estereográfica, explicando las modalidades existentes y algunas de sus aplicaciones prácticas en ingeniería geológica.
B. CLASES PROYECCIONES ESTEREOGRAFICAS En la proyección estereográfica ecuatorial el plano de proyección pasa por el ecuador y el centro de proyección esta sobre la superficie de la esfera en una recta perpendicular a él. Este tipo de proyección define una inversión en el espacio que transforma los puntos de la esfera en puntos del plano. Además presenta la ventaja de que la proyección de los círculos de la esfera se produce como círculos, lo que hace muy sencillo la construcción de la proyección (figura 2).
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La proyección estereográfica es conforme, es decir, conserva la verdadera magnitud de los ángulos en la proyección, de ahí que también se denomine proyección equiangular.
Para trabajar con la proyección estereográfica es preciso conocer, inicialmente, una serie de términos geométricos, que nos permitan definir de forma unívoca cada elemento (figura 3), estos términos nos determinan su orientación. La orientación se define como la posición de un plano o línea en el espacio, referenciado mediante coordenadas geográficas y su relación con el plano horizontal de comparación. La orientación de un elemento queda definida mediante el rumbo y la inclinación: - Inclinación: Ángulo vertical comprendido entre la horizontal y el plano o línea considerado. - Rumbo o dirección: Ángulo horizontal comprendido entre una línea y una dirección preestablecida, el norte magnético en geología estructural.
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En la figura 4 hemos representado la proyección estereográfica de un plano inclinado respecto al plano horizontal, definido por los puntos A, B, C, situados en un círculo máximo sobre la esfera. Tipos de representaciones estereográficas Existen diversas formas de representación de los elementos planos y lineales en la proyección estereográfica. Todos ellos se llevan a cabo mediante el empleo de la falsilla de Wulff que se obtiene a partir de la proyección de los meridianos y paralelos de la esfera (figura 2). a) Diagrama de círculos máximos o diagrama beta Únicamente se utiliza para la representación de elementos planos. Se obtiene por proyección sobre el plano ecuatorial, del círculo máximo de la superficie plana considerada. Este círculo máximo representa la intersección del plano con la esfera (figura 4). En la figura 5.a. se muestra el diagrama de círculos máximos correspondiente al estudio de un macizo rocoso de calcarenitas bioclásticas.
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b) Diagrama de polos o diagrama pi Cuando las medidas a representar en el diagrama son muy numerosas, la representación mediante círculos máximos puede dificultar la lectura de los resultados en la falsilla, por lo que se suele recurrir a los diagramas de polos o diagramas pi. En este tipo de diagramas se representan únicamente los polos de los planos o rectas, es decir la intersección de la recta con la esfera en el caso de elementos lineales o la intersección de la normal al plano con la esfera si se trata de elementos planos. En la figura 5.b. se muestra la representación pi de los datos correspondientes al mismo macizo rocoso de la figura 5.a.. La concentración de polos superior izquierda (S0) corresponde con la estratificación de orientación aproximada N30E 35 SE. Las otras dos concentraciones observadas (J1 y J2) de orientaciones N60E 49NW y N160E 20SW corresponden a sendos juegos de diaclasas. c) Diagrama de densidad de polos La proyección estereográfica de un determinado elemento de la naturaleza, nunca es tan exacta como la de líneas y planos teóricos, ya que presentan irregularidades puntuales, falta de ajuste con la geometría ideal, en muchos casos, y posibles errores de precisión. Esto hace que se produzcan dispersiones que, dependiendo de su magnitud, pueden o no facilitar la interpretación de un polo o un círculo máximo. De ser así y producirse una gran dispersión de datos, será preciso recurrir a un análisis estadístico de una muestra grande de datos con el fin de determinar la dirección y buzamiento predominantes (figura 6). Este análisis estadístico no se puede realizar mediante la proyección estereográfica ya que se producirá una gran concentración de puntos en la parte central del diagrama (figura 6.b). Para realizar este análisis se recurre a la proyección equiareal, empleando la falsilla de Schmidt, que nos permite el recuento directo de los polos, calcular su valor estadístico por unidad de superficie y determinar las direcciones y buzamiento predominantes (figura 6.a).
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3.2.2.- ANALISIS CINEMATICO
- FALLA PLANAR
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- FALLA POR CUÑA
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- FALLA POR VOLTEO O VUELCO
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CAPITULO IV VALORIZACION DEL MACIZO ROCOSO
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CAPITULO V
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8.- CONCLUSIONES ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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9.- APORTE PERSONAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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