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Diagenesis de carbonato y siderita


Enviado por   •  6 de Septiembre de 2020  •  Informes  •  1.673 Palabras (7 Páginas)  •  114 Visitas

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EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DEL HORMIGON DE SIDERITA PARA SER UTILIZADO COMO HORMIGON PESADO

DOCENTE:        -TECNOLOGÍA DEL CONCRETO(LABORATORIO) INTEGRANTES:[pic 12]

  • ADAMA ARROYO JOSEPH LENIN
  • HILARIO MARTEL MEYER DAVID[pic 13]
  • PORTUGAL CAINICELA LUIS JOSE

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RESUMEN[pic 21][pic 22][pic 23]

Se estudiaron las sistemáticas Rb – Sr y U – Pb para las rocas de carbonato de la Formación Bakal del

Bajo Rifano de los Urales del sur y los minerales de siderita relacionados del depósito de hierro Bakal.

Las fases de carbonato menos alteradas se extrajeron mediante disolución por etapas en 0,5 N HBr. La

fecha Pb-Pb de las calizas (1430 ± 30 Ma) define la edad de la diagénesis temprana del carbonato

La edad Pb-Pb de las sideritas metasomáticas (1010 ± 100 Ma), que se formaron al final de la etapa principal de formación de mineral y no sufrieron epigénesis tardía, corresponde a las fases finales de la tectonogénesis de Greenville. Sideritas de la principal formación mineral.[pic 24]

NOTA: Las calizas menos alteradas tomadas a una distancia significativa del campo mineral de Bakal[pic 25][pic 26][pic 27][pic 28]

satisfacen los estrictos criterios geoquímicos de retención.

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INTRODUCCION[pic 30][pic 31][pic 32]

La Formación Bakal Riphean Inferior contiene un grupo de grandes depósitos de siderita estratificados.

El modelo de formación de siderita en una cuenca lacustre continental no fue respaldado por evidencia confiable

y actualmente solo tiene importancia histórica.

  • Según (Anfimov, 1982, 1997; Krupenin, 1986, 1999), las rocas de Bakal experimentaron diversas alteraciones en el Riphean y el Fanerozoico durante la evolución a largo plazo en múltiples etapas de la cuenca sedimentaria; la formación de depósitos de siderita de grado económico estuvo relacionada con la

[pic 33]                                    recristalización hidrotermal-metasomática de rocas carbonatadas

  • A pesar de numerosos datos detallados litológicos, mineralógicos y geoquímicos sobre rocas y minerales de

carbonato terrígenos de la Formación Bakal, no existe un consenso sobre la naturaleza de las soluciones que contienen Fe. Además, la secuencia de las transformaciones litogenéticas de las rocas carbonatadas y el modelo de formación de mineral de siderita se estiman de manera aproximada.[pic 34][pic 35][pic 36][pic 37]

  • Es por eso que para llenar este vacío, llevamos a cabo el estudio Rb – Sr y U – Pb de diferentes tipos

litológicos de carbonatos y minerales de siderita de la Formación Bakal en 1999–2003.

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AJUSTE GEOLÓGICO[pic 39][pic 40][pic 41]

DEL CAMPO MINERAL DE BAKAL

En el norte de Bash-kirian Anticlinorium se exponen rocas de carbonato de teringeo de la Formación Bakal (1200–1400 m). Se superponen a las rocas carbonatadas de la Formación Satka del Bajo Riphean y, a su vez, están cubiertas de erosión profunda por las areniscas cuarcíticas de la Formación Zigalga del Riphean Medio.

La parte inferior de la Formación Bakal contiene una secuencia gruesa (400–650 m) de lutitas clorito-sericita con intercalaciones de sedimentos arcillosos y carbonatos y piedras de limo, mientras que la parte superior incluye Berezovaya (150– 300 m), Shuida ( 80–150 m), miembros de carbonato de Gaevsky (60–80 m), Shikhan (90 m) y Verkhnebakal (100 m).

. El grupo de depósitos de siderita Bakal tiene una de las mayores reservas mundiales de minerales de hierro (aproximadamente 1,2 Gt).

El campo de mineral de Bakal está confinado a la línea de sincronización de Bakal despejada por fallas inversas con una amplitud de hasta[pic 42]

500 m. Los cuerpos de siderita con cubierta y lente, de hasta 2–3 km de largo, se encuentran dentro de los miembros de carbonato

Las sideritas están separadas de las piedras de cal del huésped por zonas de dolomitización epigenética. El control litoestructural de la mineralización está indicado por el siguiente hecho: los cuerpos de mineral están restringidos a las bisagras de los pliegues isoclinales grandes, las inconformidades interformacionales (hasta el 85% de todas las reservas de las sideritas de Bakal) y las fallas tectónicas.}[pic 43][pic 44]

El campo de mineral de Bakal contiene generaciones anteriores y posteriores de diques diabasa (Krupenin, 1999). Las diabasas anteriores, que unían los cuerpos de siderita, se sometieron a una lista de localización y una feldespatocia K. La edad Rb – Sr de la biotita magmática dique Glavnaya anterior (de hasta 100 m de espesor), que interfiere con la Formación Bakal,[pic 45][pic 46][pic 47]

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TOMA DE MUESTREO Y ANALÍTICA[pic 49][pic 50][pic 51][pic 52]

Se tomaron muestras de diversas rocas carbonatadas en el distrito de Bakal. Las piedras calizas (grupos LM-1 y LM- 2, ocho muestras en cada grupo) fueron tomadas del miembro de Bere-zovaya en el núcleo de prospección de pozos perforados en el monte.

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