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Sistemas del RIEDEL 1. Teoría El modelo de RIEDEL (1929) explica la deformación adentro de una zona que sufre las fuerzas que corresponden a una falla del rumbo RIEDEL ori!inalmente ori!inalmente solo se refiere a una escala de dec"metros #ero m$s tarde su modelo fue adoptado a escalas de %ilómetros En la Re!ión &tacama ('ile) ('ile) se puede aplicar el modelo la distancia distancia entre las fallas fallas principales es alrededor de 1*+ %ilómetros
,istema de Riedel (se!-n RIEDEL. 1929) son un con/unto de 0arias estructuras tectónicas a causa de dos fallas de rumbo (fallas principales) 1 allas con/u!adas (destral o sinistral las fallas que corren entre los dos sistemas principales 2 Estructuras de compresión 'abal!amientos. fallas in0ersas. orst 3 Estructuras de expansión Diques. 0etas. fallas normales. !raben
Geología Estructural
Introducción Objetivo de la geología estructural: estructural : Estudio de la estructura de la corteza terrestre o de una determinada región. a) Levantamiento de las foliaciones (planos geológicos) b) Análisis de la deformación tectónica de las rocas presentes c) Reconocimiento de las estructuras tectónicas en un sector (fallas diaclasas)
1. Planos geológicos En la ma!or"a las rocas de la corteza terrestre muestran varios tipos de planos geológicos. E#isten en general dos tipos de planos: a) $oliaciones primarias %ienen su origen antes de la litificación es decir durante la deposición. E&emplos: Estratos $lu&o magmático. b) $oliaciones secundarias %ienen su origen despu's de la litificación: %odos %odos los planos cuales se an formado a causa de fuerzas tectónicas presentes en la corteza terrestre.E&emplos: iaclasas iaclasas $allas. *ara definir definir la orientación de un plano (estrato (estrato falla diaclasa) en la naturaleza naturaleza matemáticamente se usan el rumbo la dirección de inclinación ! el manteo: Concepto de Rumbo-Manteo-irección de inclinación *ara describir la orientación de un plano geológico matemáticamente se necesitan dos (o tres) propiedades: a) irección de inclinación b) Rumbo c) +anteo
*ara definir la orientación de un plano se necesita la dirección de inclinación ! el manteo, o el rumbo manteo ! la dirección de inclinación. La dirección de inclinación (ingl. ( ingl. Dip Directión) Directión) marca acia donde se inclina el e l plano o la pro!ección orizontal de la l"nea del má#imo pendiente. El rumbo es la l"nea orizontal de un plano (v'ase aba&o). El manteo o buzamiento (ingl. (ingl. dip) dip) mide el ángulo entre el plano ! el plano orizontal.
El rumbo se puede definir como l"nea -ue resulta por la intersección del plano geológico por un plano orizontal. e puede imaginarse una superficie de agua (-ue es siempre orizontal) se unde el plano asta la mitad la l"nea asta donde se mo&o el plano será el rumbo.
Objetivo de la geología estructural: estructural : Estudio de la estructura de la corteza terrestre o de una determinada región. a) Levantamiento de las foliaciones (planos geológicos) b) Análisis de la deformación tectónica de las rocas presentes c) Reconocimiento de las estructuras tectónicas en un sector (fallas diaclasas) 1. Planos Pla nos geológi geol ógicos cos En la ma!or"a las rocas de la corteza terrestre muestran varios tipos de planos geológicos. E#isten en general dos tipos de planos: a) $oliaciones primarias %ienen su origen antes de la litificación es decir durante la deposición. E&emplos: Estratos $lu&o magmático.
b) $oliaciones secundarias %ienen su origen despu's de la litificación: %odos los planos cuales se an formado a causa de fuerzas tectónicas presentes en la corteza terrestre. E&emplos: iaclasas $allas. *ara definir la orientación de un plano (estrato falla diaclasa) en la naturaleza matemáticamente se usan el rumbo la dirección de inclinación ! el manteo: Concepto de Rumbo-Manteo-irección de inclinación *ara describir la orientación de un plano geológico matemáticamente se necesitan dos (o tres) propiedades: a) irección de inclinación b) Rumbo c) +anteo
El rumbo es la l"nea orizontal de un plano. El rumbo tiene dos direcciones de /012 de diferencia. La dirección de inclinación o dirección del buzamiento es la dirección acia donde se inclina un plano. (Es la pro!ección orizontal de la l"nea de del má#imo pendiente). El manteo es el ángulo entre el plano ! un plano orizontal. El manteo de un plano orizontal es 12 de un plano vertical es 312.
!. "allas $allas son roturas en las rocas a lo largo de la cual a tenido lugar movimiento. Este movimiento se llama desplazamiento. 4rigen de este movimientos son fuerzas tectónicas en la corteza terrestre cuales provocan roturas en la litosfera. Las fuerzas tectónicas tienen su origen en el movimiento de los continentes. E#isten varios tipos de fallas (v'ase 5eolog"a Estructural) a-u" se presentan dos tipos principales: $allas con desplazamiento vertical ! fallas con desplazamiento orizontal. !.1 "allas con despla#amiento vertical$
6.7 $allas con desplazamiento orizontal:
%. Pliegues Las fuerzas tectónicas de la litosfera no solamente provocan una rotura de las masas rocosas tal vez las rocas se deforman en una manera plástica (como plastecina o mante-uilla). Las rocas muestran pliegues o plegamiento.
"oliaciones &ntroducción$ En las rocas sólidas e#isten varios tipos de planos. *lanos de origen sedimentario magmático (enfriamiento) o planos de origen tectónico. Este 8ltimo tipo de plano se
puede definir como testigo de las fuerzas tectónicas. Es decir -ue antes de la litificación se forman las foliaciones primarias. Las fuerzas tectónicas afectan las rocas despu's de la litificación. Además en varios sectores del mundo se encuentran más de una fase tectónica. ignifica -ue los planos secundarios (iaclasas $allas es-uistosidad) tienen su origen despu's de la litificación pero puede ser -ue eso ocurrió en distintas 'pocas. (v'ase cronolog"a). '.1 (ipos de "oliaciones$ "oliaciones primarias: se an formado antes de la litificación de las rocas: Estratificación flu&o laminar de magma. "oliaciones secundarias: producido despu's de la litificación de las rocas: por e&emplo diaclasas fallas es-uistosidad.
4tras foliaciones de origen no9tectónico: 5rietas de enfriamiento Estructuras sedimentarias como grietas de de9 o resecación. *ara estudios en la geolog"a estructural es mu! importante diferenciar entre foliaciones primarias ! estructuras generadas por fuerzas tectónicas (foliaciones secundarias). Estrati)icación:
Estrati)icación: apas de diferentes materiales ecas por procesos de deposición. 5eneralmente los estratos inferiores muestran una edad ma!or como los estratos superiores.
"oliaciones secundarias$ 1* iaclasas +juntas, ingls$ joints*: $racturas sin desplazamiento transversal detectable solo con poco movimiento e#tensional. on las fracturas más frecuentes en todos los tipos de rocas. En la superficie son más frecuentes como en altas profundidades. %ienen una e#tensión de mil"metros cent"metros asta pocos metros. ;ormalmente e#isten en una masa rocosa grupos de diaclasas !ilómetros). Algunas fallas muestran un relleno de calcita !eso o s"lice.
El movimiento en las fallas produce algunas estructuras o rocas especiales: Estr"as arrastres breca de falla milonitas ! diaclasas plumosas. Estas estructuras se pueden usar como indicadoresdirectos de fallas.
Estrías$ L"neas finas en la superficie del plano de movimiento. Algunas veces se puede detectar el sentido del movimiento.
iaclasas plumosas de ci#allamiento$ iaclasas rellenadas por calcita s"lice u otros minerales en forma de un ??. +arcan la componente e#pansiva de un movimiento tectónico.
rrastres$ En con&unto del rompimiento las rocas cercanas del plano de movimiento pueden deformarse plásticamente.
Rocas catacl/sticas$ @reca de falla: Relleno de una zona de falla con clastos angulosos a causa de fuerzas destructivas durante el movimiento.
Milonita$ i las fuerzas del movimiento son mu! altas las rocas en la zona de falla se deforman plásticamente o tal vez entran en una fusión parcial para formar una nueva roca sólida (metamórfica) llamada milonita.
Lineaciones son l"neas matemáticas (vectores) -ue marcan a dos direcciones. Lineaciones se conoce en la geolog"a como resultado de intersección dos planos geológicos e&e de pliegue dirección del flu&o entre otros. En la practica es mu! importante reconocer las lineaciones. Algunas veces se puede tomar los datos tectónicos una lineación directamente con la br8&ula o por el conocimiento de dos planos se puede calcular la orientación con a!uda de la red de cmidt. *ara describir una lineación se usa la dirección de inclinación ! el manteo
(buzamiento). *ara no e-uivocarse entre plano9lineación ser"a recomendable poner un ?L? adelante (o atrás) LC7D6
Estrías$ Estr"as son marcas del movimiento tectónico. La dirección de la estr"a coincide con la dirección del movimiento. Estr"as se mide normalmente directamente con la br8&ula.
Eje de un pliegue$ En pliegues con e&e orizontal el e&e se ubica perpendicular a la dirección de inclinación. El e&e sirve bastante para describir un pliegue con dos n8meros. En pliegues pe-ue=os se puede medir directamente (con apo!o de un lápiz) el e&e. En pliegues más grandes se usa la red de cmidt.
&ntersecciones de planos: " dos planos se interceptan forman una l"nea de intersección: Es decir una lineación. ;ormalmente es dif"cil medir la intersección directamente en terreno. Lo me&or es una pro!ección de ambos planos en la red de cmidt. Intersecciones entre planos iguales (falla
%ambi'n la orientación de minerales forma una lineación. Eso se puede observar durante la sedimentación en el ambiente fluvial (orientación sedimentaria) o a cuasa de una deformación tectónica de la roca.
"allas Reconocimiento de )allas e)inición "alla$ $allas son roturas en las rocas a lo largo de la cual a tenido lugar movimiento. Este movimiento se llama desplazamiento. 4rigen de este movimientos son fuerzas tectónicas en la corteza terrestre cuales provocan roturas en la litosfera. Las fuerzas tectónicas tienen su origen principalmente en el movimiento de los continentes. 1. &ndicadores directos de )allas$ 5eneralmente se puede diferenciar entre indicadores directos u indirectos de fallas. Los indicadores directos definen una falla cien por cientos es decir sin dudas Estos tipos de indicadores se puede observar directamente a la falla. Los indicadores indirectos definen una falla con una cierta cantidad de incertidumbres ! dudas.
1.1 espla#amiento$ El desplazamiento de una unidad geológica o una otra estructura geológica indica la actividad tectónica. esplazamientos tectónicos en el terreno marcan siempre una falla. *ro!lemas: e confunde con la estratificación normal+ si las capas tienen una inclinación o se equi'oca con accidentes morfológicas.
1.' Estrías L"neas finas arriba de un plano de falla. Estas l"neas indican además la orientación del desplazamiento ! posiblemente el sentido. e encuentra en casi todos los lugares ! el reconocimiento es fácil. *ro!lemas: ,stras solo marcan el ultimo mo'imiento cual posi!lemente no coincide con el mo'imiento general. *ara sentir con el dedo el sentido del mo'imiento cuesta & se puede equi'ocarse.
1.3 iaclasas plumosas de ci#alle urante un movimiento tectónico se puede abrirse pe-ue=as fracturas cuales se rellenan con calcita !eso o cuarzo. La forma es siempre como un ?? ! en dimensiones entre mil"metros asta metros. *ro!lemas: o tan frecuente en la naturalea.
1.! rrastres erca de una falla las rocas pueden deformarse plásticamente. e puede observar un leve monoclinal acia el plano de la falla. Los dimensiones: entre cent"metros ! metros. ;ormalmente fallas grandes muestran este fenómeno. *ro!lemas: ,qui'ocación con estructuras sedimentarias posi!le como derrum!es por e#emplo.
1.% 4rec5as de )alla (6ataclasita) *or la energ"a del movimiento algunas veces las rocas en la zona de falla se rompen ! se -uiebran para formar una breca tectónica o breca de falla. @recas de fallas normalmente muestran una dureza menor como las rocas no afectadas. *or eso morfológicamente una breca de falla se ve como depresión. *ro!lemas: e puede confundir !rec%as de falla con otros tipos de !rec%as (!rec%a 'olcánica+ !rec%a sedimentaria).
1.7 Milonita La milonita es una roca metamórfica -ue se formó por las fuerzas tectónicas. Los minerales (cuarzo) se ve elongado acia la dirección principal del movimiento. +ilonitas son generalmente dura ! bien resistente contra la meteorización. *ro!lemas: Microscópicamente es !astante difcil reconocer una milonita+ solo con sección transparente se llega a resultados confia!les.
(ipos de )allas tectónicas & Resumen de los tipos de )allas$
$allas verticales 9 subverticales
$alla con desplazamiento orizontal
$allas con desplazamiento vertical
$allas de rumbo
$allas normales
;ormal omot'tica
sentido sinistral
$allas inversas
;ormal antet'tica
Inversa omotetica
Inversa antet'tica
sentido destral
$allas tectónicas se puede clasificar por su orientación ! simetr"a. La gran ma!or"a de las fallas son vertical o casi (?sub?) vertical. Es decir tienen manteos entre 312 ! 6D2. El desplazamiento puede ser vertical orizontal o oblicuo. ;ormalmente se trata de desplazamientos verticales o orizontales. 1. "allas con despla#amiento vertical$ Entre el grupo de las fallas verticales se puede distinguir fallas normales ! fallas inversas. $allas normales son un producto de fuerzas e#tensionales fallas inversas un producto de fuerzas de compresión.
Idea para diferenciar entre falla normal e inversa: na falla normal produce un ?espacio?. e puede definir un sonda&e vertical sin encontrar un piso (o teco) de referencia. na falla inversa produce una ?duplicación?: e puede definir un sonda&e vertical para encontrar el mismo piso (o teco) de referencia dos veces.
ntittica-8omotetica En con&unto con falla normal 9 falla inversa se puede usar ?antitetica? ! ?omotetica?. La palabra antitetica indica -ue la falla ! los estratos se inclinan acia los direcciones opuestos. Fomotetica significa -ue los estratos ! la falla tienen la misma dirección de inclinación.
'. "allas con despla#amiento 5ori#ontal$ E#isten principalmente dos tipos de fallas con un desplazamiento orizontal: $allas con un sentido del movimiento sinistral (contra relo&) ! fallas con un sentido del desplazamiento destral (sentido del relo&).
8orst 9 Graben ($osa tectónica ! pilar tectónico) Graben$ El con&unto de dos fallas normales paralelas con inclinación opuesta en un ambiente tectónico e#pansiva se llama graben o fosa tectónica. Es decir el sector central se mueve relativamente aba&o al respeto de los flancos. En el interior de una fosa tectónica afloran generalmente rocas más &óvenes como afuera del sistema. El tama=o de un graben puede ser cent"metros asta grábenes grandes alrededor de G11 >m.
:n 8orst o pilar tectónico muestra un movimiento acia arriba en su interior es decir el sector central está construida por rocas más antiguas como el sector lateral. +orfológicamente un graben puede aparecer como valle o como cerro un orst puede formar morfológicamente elevaciones o depresiones (valles -uebradas).
El e&emplo del desarrollo de un graben tectónico muestra el con&unto a la formación de una -uebrada. *ero tambien e#isten fosas tectónicas -ue forman finalmente un cerro. "alla de trans)ormación (Transform fault)
$allas de transformación son fallas de rumbo especiales. Este tipo de fallas se puede encontrar en el fondo marino arriba de una placa oceánica. La g'nesis de placa oceánica en el lomo central oceánico no funciona con la misma velocidad en todos sectores. ignifica un segmento tiene una velocidad alta un otro segmento una velocidad ba&a. Los dos segmentos muestran entonces una desplazamiento entre s". Al otro lado del lomo central los segmentos se mueven acia el otro continente. La misma falla de transformación puede ser una falla sinistral en un sector ! en el otro sector una falla destral. ;ormalmente los fallas de rumbo no cambian su sentido de#tral o sinistral.
v'ase: eriva continental
;istemas del R&EE0 1. (eoría
istema de Riedel (seg8n RIEEL /373) son un con&unto de varias estructuras tectónicas a causa de dos fallas de rumbo (fallas principales): /. $allas con&ungadas (destral o sinistral: las fallas -ue corren entre los dos sistemas principales. 7. Estructuras de compresión: abalgamientos fallas inversas orst G. Estructuras de e#pansión: i-ues vetas fallas normales graben "allas 9 Mor)ología ontenido:
1. "alla como sector de menor resistencia$ Las fallas mucas veces no afloran a la superficie por-ue la zona de falla es más blanda como las rocas alrededores. La erosión entonce afecta los sectores de la falla más como las otras partes de la zona. La zona de falla se ve como un valle con un relleno de rocas sueltas (como arena ! gravas) cuales cubren el fondo del valle.
'. esarollo de un graben tectónico
n graben tectónico (fosa tectónica) tiene su origen a fuerzas e#tensionales cuales producen dos fallas paralelas con un sector central -ue se unde. asi nunca en la naturaleza se encuentra este desplazamento en la morfolog"a por-ue la erosión rapidamente va a destruir este diferencia de niveles: ignifica la erosión afecta mas fuerte los flancos elevados ! la fosa se rellenará rapidamente con depósitos aluviales.
Pliegues Contenido$ %ipos de deformación, Elementos de pliegues, Anticlinal9inclinal "ormación de pliegues +ingls$ )olds*$ *rincipalmente e#isten dos tipos de materiales a respeto de su manera de deformación: +ateriales frágiles ! materiales d8ctiles. +ateriales frágiles muestran con aplicación de una fuerza al primero solo una deformación elástica. (eformación elástica: El material vuelve a su estado original). on ma!ores fuerzas estos materiales se rompen sin mostrar una deformación plástica. E&emplo: La tiza puede sufrir una cierta cantidad de fuerzas pero nunca se deforma plásticamente. En un momento el trozo de tiza se rompe (rotura). Materiales d
*legamiento es un producto de una deformación plástica es decir una deformación sin fracturamiento o rompimiento. Las fuerzas provocan una deformación plástica no reversible. Esto tipo de deformación ocurre en algunas tipos rocas principalmente apo!ado por un aumento de la temperatura (metamorf"smo). En la naturaleza se conocen un sin numero en tipos de pliegues. Los dimensiones pueden ser en mil"metros asta >ilómetros.
Elementos para describir un pliegue Eje del pliegue$ L"nea matemática paralela del rumbo principal de la estructura. El e&e tiene un azimut ! puede ser inclinada. (En el e&emplo aba&o se ve orizontal). El e&e sirve para definir en pocas palabras la corrida de la estructura. +atemáticamente e#iste una cantidad infinita de e&es en un pliegue. El con&unto de todos e&es se llama Plano =ial.
0a C5arnela de un pliegue es el punto más curvado (?La curva?). 0a cresta el punto más elevado. +ucas veces los dos marcan al mismo punto.
nticlinal > ;inclinal
La ondulación acia arriba se llama Anticlinal la ondulación acia aba&o se llama inclinal.
n con&unto de pliegues -ue forma un inclinal se llama sinclinorio. n con&unto de pliegues -ue forma un gran anticlinal se llama anticlinorio.
nticlinal > ;inclinal$
El anticlinal$ a* el centro es una e&e de simetr"a b* los dos lados del anticlinal muestran direcciones (de inclinación) diferentes. c* los estratos se inclinan siempre acia los flancos. d* en el centro el manteo es pe-ue=o o cero (estratos orizontales) e* del centro acia los flancos el manteo se aumenta. )* en el centro (n8cleo) afloran los estratos más antiguos en los flancos los más &óvenes.
;inclinal a* el centro es una e&e de simetr"a b* los dos lados del sinclinal muestran direcciones (de inclinación) diferentes (opuestos, /01H). c* los estratos se inclinan siempre acia el n8cleo. d* en el centro el manteo es pe-ue=o o cero (estratos orizontales) e* del centro acia los flancos el manteo se aumenta. )* en el centro (n8cleo) afloran los estratos más &óvenes en los flancos los más antiguos.
nticlinal en tres dimensiones$
nticlinal en tres dimensiones con mor)ología$
%odos los estratos tienen una resistencia contra la meteorización diferente. Los estratos más blandos erosionan más rápido como los estratos de ma!or dureza. Entonces valles o -uebradas usan frecuentemente la corrida de un estrato blando. Anticlinales pueden formar valles o -uebradas s" los estratos del n8cleo son relativamente blando.
i?ues Contenido$ $ormación de i-ues
&ntroducción$ i-ues son estructuras tabulares de origen magmático. Las rocas de di-ues pertenecen al grupo de rocas intrusivas o ipabisales.
Caracteri#ación de di?ues$ a) i-ues siempre tienen un edad menor (son más &oven) como la roca de ca&a b) i-ues tienen un origen magmático intrusivo (subvolcanico o ipabisal) c) $ases post9magmáticas mucas veces alteran el di-ue. d) Los di-ues pueden llegar asta una potencia asta 711 metros pero lo normal es entre 1D m asta metros. e) Algunas veces se puede observar una albanda en los l"mites de un di-ue. n producto de un enfriamiento distinto en los sectores cercanos a la roca de ca&a fr"a. f) %ectónicamente di-ues representan estructuras de e#pansión. Es decir di-ues sirven como testigo de una fase tectónica e#pansiva. *ero tambi'n se intru!en en una forma paralela de estratos (s" el campo tectónico es permite). Estos di-ues se llama sills.
Cabalgamientos
Cabalgamientos son grandes planos de falles orizontales cuales muestran un movimiento orizontal. 5eneralmente no es tan fácil para detectar esos tipos de estructuras grandes. om8n son cabalgamientos en las regiones donde se conocen altas fuerzas compresivas (por e&emplo durante el co-ue de dos continentes). Estos movimientos (desplazamientos) pueden alcanzar algunos >ilómetros.
Características de un cabalgamiento +manto tectónico*$ Rocas -ue se formaron en el lugar mismo se llama: Autóctono Rocas -ue se formaron en otros sectores ! por fuerzas tectónicas se desplazaron se llama Aloctono. El aloctono tambi'n se puede llamar manto tectónico (nunca solamente mantoJ). Restos solitos del manto se llama escama o >lippe. ectores donde falta el manto se llama ventana o fenster.
etección de un manto tectónico$ a) ona de milonita ! metamorfismo cerca de una falla orizontal b) ona de falla orizontal con estructura imbricada. c) Aloctono como rocas más antiguos se ubica arriba de una roca más &oven. d) $acies del aloctono completamente diferente como del autoctono e) El aloctono muestra un ma!or grado de metamorfismo ! un diferente dominio tectónico. f) " a! saltos o irregularidades en los facies metamorficas.
Cronología de estructuras geologicas @.1 &ntroducción
Estructuras tectónicas como fallas diaclasas ! di-ues marcan edades (relativos) de su origen. El principio es mu! simple: K 1. Cada estructura tectónica es m/s joven como la roca de caja. Es decir: las fallas diaclasas vetas ! di-ues en una roca siempre tienen una edad menor como la roca. K '. :na estructura tectónica joven puede cortar una estructura antigua. Es decir: la g'nesis de un elemento tectónico afecta a las estructuras tectónicas antiguas. Ejemplos$
' 1 ituación simple: El di-ue tiene -ue ser más &oven como la roca: KKK
La falla afecta con desplazamient o al di-ue: por eso la falla es más moderno como el di-ue.
!
3 La falla no afecta el di-ue (no a! desplazamient o) onclusión: El di-ue es más moderno. KKK
La lutita tiene -ue ser más antigua como falla ! di-ue. El di-ue más moderno como la falla. El di-ue no entra a la caliza: La caliza es más moderno como el di-ue.
% La lutita tiene -ue ser la roca más antigua. La falla @ desplaza falla A ! desplaza las calizas: La falla @ tiene -ue ser más &oven como falla A ! como las calizas. El di-ue tiene -ue ser más moderno como falla A ! más antigua como las calizas. En conclusión (de antigua acia el moderno): Lutita9 $alla A9 i-ue 9 aliza 9 falla @ (el elemento más moderno). KKK
on este principio se puede desarrollar una cronolog"a de las fases tectónicas de un sector. on un levantamiento estructural ! análisis de las intersecciones se puede definir el desarrollo tectónico por el tiempo. Este m'todo por supuesto tiene sus limitaciones ! sus errores por e&emplo el comportamiento tectónico diferente entre dos materiales (rocas) distintas (v'ase aba&o). @.' Precauciones 9 procedimiento Algunas interpretaciones de intersecciones de elementos tectónicos no llegan al resultado esperado a causa de algunos factores durante el emplazamiento del elemento tectónico. a) $ormación de grietas de enfriamiento en el di-ue cuales muestran una dirección tectónicamente no e#istente. b) $racturamiento refractada: En casos de inomogenidades (por e&emplo roca del di-ue dura roca de ca&a más blanda) las direcciones de las fracturas se cambian. c) esplazamiento aparente: vetillas ! diaclasas muestran una continuación desplazada por razones gen'ticas. d) Ausente emplazamiento de di-ues por razones de dureza de roca
*ara eliminar ma!or problemas se recolecta una cantidad alta de informaciones. Es decir se interpretaran la ma!or cantidad de intersecciones como posible. Además de fi&aran la validez del resultado de acuerdo de la tabla aba&o. En el caso de resultados contradictorios se aplican la tabla.
Evaluación de intersecciones$ El grupo uno ! dos se constitu!e de alta confianza. El grupo 6 se analiza con alta precaución.
Las estructuras de ma!or confianza son relacionada con fallas tectónicas con indicadores directas del desplazamiento como estr"as. La correlación petrográfica ! geo-u"mica muestra una confianza menor. Intersecciones entre di-ues vetas rellenos de diaclasas o solo diaclasas se encuentra en los grupos de ba&a confianza (5rupo G ! 6).
0evantamiento estructural :n levantamiento estructural tiene como objetivo$ a) onocimiento de la orientación de los planos geológicos. e usan la br8&ula para medir los planos. b) Identificación ! clasificación de los planos geológicos: Estratificación 9 iaclasas 9 $allas c) escripción de los planos ! fracturas d) Análisis estad"stica de las foliaciones (Red de cmidt < Roseta) e) Entender la cronolog"a de la formación de las fracturas