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USO DE LAS ROCAS EN LA
 INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO
INTEGRANTES:

• PAREDES GUTIERREZ , JACK   u1210751
• CORDOVA MATEO, ALCIDES     u1211463
•CAMARGO MORALES, ROSA       u1210568
•DELA CRUZ ESPINOZA, KAROL   u1211402
•HUERTA MORENO, KEVIN        u1212113
•CARHUAMACA LAZO, ALVARO     u1210872




                                        1
INTRODUCCION


La palabra piedra se usa en el lenguaje común, en cantería,
arquitectura e ingeniería para hacer referencia a cualquier
material de origen natural caracterizado por una elevada
consistencia.
Los geólogos utilizan roca para referirse a estos materiales,
aunque el concepto comprende otros más blandos.
Como materia prima, las rocas se extraen generalmente de
canteras, explotaciones mineras a cielo abierto. La cantería es
uno de los oficios de más antigua tradición.
.




                                                                  2
Ambiente sedimentario
       Travertino de origen
           hidrotermal            Caliza del páramo
                                      continental




                                              Desértico
                                 Continent    Glaciar
                                 al           Aluvial
                                              Fluvial
                                              Kárstico
                                              Lacustre
                                              Deltaico
                                              Playas
                                 Transició    Estuarios
                                 n            Isla Barrera – lagoon
                        marino
                                              Plataforma
                                 Marino       Talud
                                              Llanura abisal




                                                      Arrecife
       Travertino de origen                           coralino
           continental                                marino

                                                                 3
Algunas consideraciones sobre rocas sedimentarias de Castellón
  La “Piedra     de Borriol”            Autor/es: M. Ovejero, I. Queralt, C. de la Fuente

Es uno de los materiales más utilizados y conocidos en la construcción de la provincia de Castellón que se han utilizado
desde el siglo XVII como material de construcción en numerosos edificios históricos. Aunque comercialmente está clasificada
como un único tipo de roca, en el afloramiento del Abeller es posible diferenciar dos litologías diferentes o “variedades” que
representan cambios verticales en la serie del afloramiento, a las que en este trabajo denominamos “Borriol Ocre” (amarillo)
y “Borriol Roja”. Actualmente se encuentra en explotación
"Piedra de Borriol" es una roca carbonatada dolomitizada caracterizada por la presencia de placas y púas de equinodermos,
orbitolinas, bivalvos y algas calcáreas. Caliza fosilífera recristalizada de edad Aptiense inferior (Cretácico)
 “Borriol Roja” es una roca carbonatada dolomítica de color rojizo, poco porosa, compuesta por calcita y dolomita
mayoritariamente, y como minerales accesorios: cuarzo, iIlita, goethita y hematites (óxido de hierro) (Fe2O3) (oligisto)
“Borriol Ocre” con tonalidades amarillentas y de porosidad superior: Está compuesta mayoritariamente por calcita y su
contenido en dolomita es inferior que en “Borriol Roja”. Los minerales accesorios son cuarzo, illita y goethita (hidróxido de
hierro) Fe2O3.n H2O (limonita). Presenta un comportamiento hídrico más desfavorable por lo que cabe esperar un mayor
desarrollo de los procesos de deterioro favorecidos por la circulación de agua que en “Borriol Roja”




        “Serie Roja”


                                            “Serie Ocre”
                                                                                    Cantera del Abeller                4
“Gris Pulpis”
Es una caliza micrítica – microcristalina, del Jurásico Superior de la Cordillera Ibérica. Se extrae en
la localidad de Santa Magdalena de Pulpis (Sierra de Irta)
Es una caliza de tonos oscuros que presenta algunas vetas de carbonato cálcico recristalizado y no se
reconocen fósiles u otros componentes esqueléticos.
En algunas de ellas se puede observar la presencia de estilolitos (estructuras serpenteantes) (planos de
interpenetración, perpendiculares a la componente mayor de compresión)




   Cantera de Santa Magdalena de
               Pulpis


                                                   Gris pulpis pulido con estilolitos y vetas de
                                                                                                5
                                                                     calcita
"Crema Jaspe"
 Es una roca carbonatada caracterizada por estar formado por orbitolinas, miliólidos, fragmentos de corales y rudistas,
 donde los rudistas (Toucasia, Hippurites, Radiolites) constituyen los componentes más representativos. Presenta un
 color crema característico que le confiere su apreciado valor estético.
 "Piedra de Borriol“ y "Crema Jaspe“ " han presentado un proceso de dolomitización y dedolomitización que tiene
 notable influencia sobre la configuración de su sistema poroso y por ende, sobre su durabilidad. El proceso de
 dedolomitización ha generado la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro, causante del apreciado valor estético de
 estas rocas.
 Rudistas: fueron moluscos bivalvos (pelecípodos con una valva muy desarrollada) marinos sésiles, los cuales tuvieron
 su más amplio desarrollo durante el Cretácico, en el ambiente de las plataformas carbonatadas del mar del Tethys.




                                                                                                       Orbitolinas




                                                Cantera de Xert actualmente inactiva

                                             Los Protozoos rizópodos son organismos unicelulares. El
                                             orden más importante es el de los Foraminíferos, seres
                                             marinos con esqueleto o caparazón calcáreo. Algunos
                                             foraminíferos son importantes formadores de rocas, y
                                             gracias a su abundancia es fácil encontrarlos; por ello son
         Toucasia                            buenos fósiles estratigráficos. Orbitolinas, miliólidos,          Miliólidos
                                             fusulinas, nummulites.                                                    6
Las Areniscas

Pertenecen al grupo de las Rocas sedimentarias detríticas
•Arenisca silícea
De color gris, blanco, rojo (Rodeno) dura y resistente a los agentes atmosféricos, pudiéndose emplear en toda clase de
obras.
•Arenisca calcárea (Calcarenitas)
De color mantecoso o verde pálido, produce efervescencia con los ácidos; le atacan los agentes atmosféricos en las
ciudades industriales, se calcina al fuego y no es muy resistente.
•Arenisca ferruginosa
Contiene óxido de hierro que le tiñe de un color pardo-rojizo. Dura y muy estimada. Construcción




     Arenisca silícea                         Calcarenita                      Arenisca silícea ferruginosa
       “Rodeno”                                                                                                   7
Travertino es la denominación de una roca formada en zonas kársticas por depósitos del carbonato de calcio que
 va disuelto en el agua y que es utilizado ampliamente como piedra ornamental en construcción, tanto de exterior
 como de interior.
 En las zonas kársticas formadas por roca caliza, el agua disuelve la roca y se carga de carbonato de calcio, razón
 fundamental de la formación de simas y cuevas, pero dicho mineral se puede depositar posteriormente en distintas
 formaciones, entre ellas las conocidas estalactitas y estalagmitas. En determinadas condiciones, como en aguas
 termales o en cascadas, estos depósitos forman el travertino, una roca compuesta de calcita, aragonito y limonita, de
 capas paralelas con pequeñas cavidades, de color amarillo y blanco, traslúcida y de aspecto suave y agradable.




Las aguas termales que están debajo de ese monte, provocan el
derrame de carbonato de calcio, que se solidifica como “mármol”
                                                                                                                         8
travertino. Turquía
Metamórfismo estático

En geología se entiende por mármol una roca metamórfica originada a partir de rocas calcáreas
Mármol

1. Caliza metamorfizada , generalmente de grano grueso,
   equigranular de aspecto sacaroideo; blanco, rosado o
   cualquier otro color.
2. Durante el metamorfismo se perdieron las estructuras
   interiores de la caliza. Completamente recristalizada.
3. Es una roca monomineral, formada de calcita. A partir de
   80% de CaCO3 se habla de un mármol
4. No hay fósiles visibles.
5. Todos los mármoles están recubiertos mediante una capa de
   poliéster transparente que crea una superficie no porosa para
   prevenir posibles manchas asociadas al uso. La capa de
   poliéster suele amarillear con el paso del tiempo
6. En la industria de rocas ornamentales o en canteras
   regionales la gente hablan de un “mármol”, pero muchas
   veces se trata de una caliza afectada por un evento térmico.
7. En los bordes de rotura la cristalinidad de los mármoles
   «auténticos» permite reconocerlos perfectamente.

                                                                                                9
Los componentes extraños alteran el color original de la roca, que es blanco de nieve, y lo
transforman en mármol de varios colores, bandeado, flameado, jaspeado, manchado o veteado.
Raras veces el mármol tiene color uniforme:
1. El óxido de hierro lo colorea de rojo
2. Finas partículas de sulfuro de hierro le dan color negro azulado
3. Los hematites y el carbonato de hierro y de manganeso, así como el hidróxido de hierro, le
    confieren coloraciones de tonos amarillos y pardos;
4. Los silicatos de hierro (como clorita, epidota, glauconita y olivino) le dan coloración verde.
5. Las coloraciones grises, azuladas o negras pueden ser debidas al contenido en grafito o
    sustancias bituminosas.

El límite entre los mármoles cristalinos y las calizas marmóreas es muy impreciso, y, para el no
especialista, imposible de limitar. A continuación, se exponen algunas características para distinguir
los mármoles metamórficos:
a) Mármoles cristalinos:
   Grano cristalino grueso, como el azúcar
   En láminas delgadas son translúcidos
   Sin cavidades. Sin fósiles


b) Calizas marmóreas:
   Grano cristalino fino
   No son translúcidas
   A veces con cavidades
   A menudo con fósiles
                                                                                                    10
Cuarcita
Roca metamórfica compuesta por granos de cuarzo, que proviene del metamorfismo de
areniscas ricas en cuarzo. En algunos casos, las estructuras sedimentarias de las
areniscas (estratificaciones cruzadas,...) se conservan dando lugar a bandeados
A pesar de ser una roca metamórfica, a veces conserva restos de fósiles. Muchas
crucianas (huellas fósiles de artrópodos marinos: trilobites) se conservan en cuarcitas.

                                               Cuarcita
                                              bandeada




     Esquisto con cruzianas
                                                                             Cuarcita
                                                                             cristalina



                                                                                           11
Metamórfico dinámico


                       Aumenta la presión y
                        temperatura con la
             Pizarra
                           profundidad




            Esquisto




              Gneis




                                          12
Ambiente Magmático y texturas


  Afanítica (no presentan
    cristales reconocibles a
  simple vista, considerando
                                                           Vítrea: enfriamiento
  aparte algunos individuos
                                                          demasiado rápido para
     aislados). Grano fino.
                                                             formar cristales
           Volcánicas




                               Fanerítica: su grano es
   Porfídica: presenta          perceptible o visible a
cristales de gran tamaño         simple vista. Grano
dispersos en el seno de           grueso o granuda
   una pasta afanítica
                                                                           13
ROCAS ÍGNEAS: CLARAS Y OSCURAS
                                                 El granito es una roca plutónica constituida esencialmente por cuarzo,
                                                 feldespato y mica.
                                                 Los granitos habitualmente se dividen en tres grandes grupos, cada uno de los
                                                 cuales además tiene distinto valor comercial:
          60                  60
                                                 • Granitos claros. Incluye granitos de colores grises, blancos y azulados,
                                                 corresponden a composiciones graníticas o granodioríticas.

                                                 • Granitos negros. Incluye granitos de colores oscuros y negros, corresponden
 20                                  20
                                                 habitualmente a monzodioritas, cuarzodioritas, dioritas, gabros, basaltos, algunas
                                                 fonolitas, etc.
10                                    10         • Granitos de color especial. Con colores como rosa, rojo, crema, verde, azul,
               Monzosienita                      que corresponden por lo general, a facies dentro de un granito claro (sienita)
               Nefelínica


                                                                                                      CUARZO

          60                  60




                                                                 Diorita
                                                                                Feldespato K                         Plagioclasas
                                   La granodiorita
Granito                             es una roca de
                                   transición entre                                              Normalmente asociadas a un
                                   granito y diorita                                           aumento de los ferromagnesianos
                                                                                                                                      14
ROCAS ORNAMENTALES SEDIMENTARIAS




ROCAS ORNAMENTALES METAMÓRFICAS




   ROCAS ORNAMENTALES MAGMÁTICAS




                                    15
Extracción y corte del bruto           Corte: aserrado




  Obtención de tableros en bruto   Tipo de acabado: Flameado
                                                               16
PULIDO
1. Se consigue una superficie lisa, plana y brillante sin ningún tipo de raya o arañazo visible
2. Con porosidad casi nula que proporciona a la piedra mayor resistencia al ataque de
   agentes externos, resistencia que se puede aumentar con diversos tratamientos de
   protección.
3. Se aplica principalmente en mármoles y granitos, ya que son rocas muy compactas y con
   alto grado de cristalinidad
4. El tono que se obtiene es más oscuro que el logrado con otros tratamientos superficiales
5. El pulido se consigue mediante abrasión, pasando por diferentes granulometrías cada
   vez mas finas, que dan a la piedra ese aspecto de "brillante“
6. En la actualidad se utiliza principalmente el abrasivo diamantado, que permite acortar
   tiempos y conseguir resultados espectaculares




                                                                                           17
APOMAZADO (mate)

1. Proporciona un superficie similar a la del pulido
   pero sin brillo, utilizándose sucesivamente
   abrasivos (como el carburo de silicio) de grano
   progresivamente decreciente, no empleando los de
   grano más fino, la superficie queda lisa, pero
   completamente mate. Podríamos decir que el
   apomazado es el paso previo a la consecución del
   brillo
2. Se suelen emplear en piedras que no admiten
   pulido por no llegar al grado de cristalización
   necesarios, caso de muchas calizas.

 ENVEJECIDO


Algunos se hacen mediante
    ácidos o productos
químicos, posteriormente se
aplican pátinas que dan ese
    aspecto desgastado.


                                                       18
SERRADO

1. Es casi siempre un paso obligado dentro de cualquier línea de producción
2. El serrado deja una superficie lisa muy porosa y rugosa al tacto, la piedra queda mate, de
   tono blanquecino y normalmente está muy arañada con la huella de la herramienta
   utilizada para serrar. Estas herramientas suelen ser: hilo de acero, hilo diamantado o disco
   diamantado.
3. Esta operación, de serrado de bloques para la obtención de las tablas, casi siempre es un
   paso previo a otras terminaciones superficiales




                                                                                             19
ABUJARDADO O LABRADO

1. Es una antigua forma de tratamiento superficial de todos los materiales pétreos para
   revestimientos de exteriores y otros trabajos artesanales.
2. Proporciona una superficie rugosa y homogénea, con pequeños cráteres uniformemente
   repartidos (1 - 3 mm de profundidad y anchura) y que aclaran el tono general de la roca.
3. La superficie de la roca se golpea repetidamente con un martillo (bujarda) con una o dos
   cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales.
4. Existen varios tipos de bujardas, que dependiendo del número y tamaño de las puntas
   produce un abujardado fino o grueso. Hoy en día todavía se utiliza la bujarda manual.
5. En la actualidad se utilizan máquinas automáticas, que utilizan martillos neumáticos (de 8 o
   de 25 dientes) y carros automáticos para labrar tablas o grandes superficies.




                                                                                           20
ARENADO

1. Podríamos considerar el arenado, un "mini abujardado", ya que en
   términos generales, las características de los dos procesos son muy
   similares, variando el método empleado.
2. El arenado consiste en golpear la superficie con arena de sílice o
   corindón, impulsada por aire a través de una boquilla que "dispara"
   la arena contra la piedra. En función de la presión que se aplique a
   la arena, la piedra presentará un punteado más o menos profundo, y
   siempre resaltando un poco el color de la piedra.

  APICONADO

1. Se realiza sobre una superficie proveniente del corte de
   disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen
   unas muescas o incisiones alargadas paralelas que se
   obtienen mediante el golpeo con una pica o puntero de
   acero sobre la superficie de la piedra
2. Las muescas o incisiones alargadas proporcionan a la
   piedra rocosa un aspecto muy rústico, algo tosco
3. La forma de las muescas es la de un triángulo isósceles
   de lados iguales muy largos siendo la incisión más
   profunda en el extremo del lado de menor desarrollo
                                                                          21
FLAMEADO
1. Proporciona un superficie rústica, rugosa con cierto relieve (apariencia de piedra labrada,
   algo craterizada) y de aspecto vitrificado
2. El flameado consiste en un tratamiento térmico a alta temperatura de la superficie de rocas
   graníticas, aplicando sucesivas pasadas de una llama con 45º de inclinación, mediante
   mecheros, sencillos o múltiples, de oxiacetileno (es un gas, altamente inflamable) que
   consiguen unos 2.800 º C lo que provoca un choque térmico con la superficie de la piedra y
   el posterior desprendimiento de pequeñas lajas y esquirlas
3. Este proceso no deja "quemaduras" en la piedra y se consigue un alto grado de protección
   contra agentes atmosféricos
4. Se aplica a grandes superficies, no a bordes ni ángulos.
5. Al paso de la llama sobre las superficies de las tablas serradas, se produce un shock térmico
   en los minerales, que decrepitan y se desprenden finas esquirlas y lajillas de los cristales




                                              Granito                 Caliza de Ulldecona
                                                                                               22
Minerales fundamentales de las rocas




                                                     MOSCOVITA:
                                  BIOTITA:             dureza: 2
           CUARZO:               dureza: 2,5      Sistema monoclínico
           dureza: 7        Sistema monoclínico
        Sistema trigonal




                             Pleocroísmo fuerte            Pleocroísmo débil
Extinción ondulante                                  (raras veces verde muy pálido)
                             (gama de marrones)
                                                                                      23
FELDESPATOS POTÁSICOS                                           PLAGIOCLASAS
                                                                              Feldespatos Ca – Na
                                                                             Frecuentemente blancas
                                                                                Sistema Triclínico




Feldepatos de K – Ortosas    Microclina blanca y verde
     Dureza: 6 – 6.5               (Amazonita)
   Sistema monoclínico               Dureza: 6                                      Albita
                                 Sistema triclínico




                                                         Macla zonada albita y
Ortosa (AlSi3O8 ) K   Macla en enrejado microclina             anortita          Macla polisintética albita y
   (monoclínico)          (AlSi3O8 ) K (triclínico)                               anortita (menos visible)
                                                                                                      24
Presenta, visto con un
OLIVINO: dureza                           polarizador, un borde
                                                 oxidado
     6.5 - 7
   Nesosilicato.
Sistema Rómbico                                                    Sección observada
                                                                     a microscopio,
                                                                    paralela a (100)
                                                                                        Pleocroísmo nulo
                        Olivino

Piroxeno: AUGITA
                                      Sección de la
  dureza 6.5 - 7                          augita.
                                        Exfoliación
     Inosilicato.                     paralela al eje
Sistema Monoclínico                    “c” 93º y 87º

                          Augita
                                                                                            Pleocroísmo
                                                                                           verde pálido a
                                                                                           verde oscuro


Anfibol: HORNBLENDA
      dureza 5 - 6                         124º

     Inosilicato.                                          56º
Sistema Monoclínico
                                            Sección Hormblenda:
                                        exfoliación prismática paralela
                       Hornblenda             al eje “c” 56º y 124º
                      Negro o verde
                                                                                        Pleocroísmo
                         oscuro
                                                                                       amarillo verdoso
                                                                                        o verde oliva       25
Minerales fundamentales de las rocas sedimentarias
                          estudiadas




                                     Dolomita CaMg (CO3)2 Dureza : 3.7
                                        Carbonato. Sistema trigonal

Calcita CaCO3 Dureza:3
Carbonato. Sistema Trigonal




 No tiene pleocroísmo                               No tiene pleocroísmo   26
USOS DE LAS ROCAS EN LA CONSTRUCCION CIVIL


Piedra de zanja y de cajón
Las piedras de zanja, son piedras de forma
angulosa o redondeada que se añaden al
concreto de los cimientos. Pueden medir
hasta 25 cm de lado o de diámetro. La
piedra de cajón, se adiciona al concreto de
los sobrecimientos. (10 cm como máximo).
Ambas deben estar limpias y sin
impurezas al ser utilizadas.




                                               27
Piedra Chancada
Es el agregado grueso obtenido por
trituración artificial de rocas o gravas cuyas
dimensiones son de ½”, ¾”,1” 1 ¼” ,2”, 2
1/2” y 3”. Para seleccionarlas por tamaños,
se usa el tamizado. Ésta piedra debe ser
de consistencia dura, es decir, no debe
romperse fácilmente. No debe ser porosa
ni tener arcilla, polvo o barro adherido a su
superficie. Se usa para preparar el
concreto.




                                                 28
La Arena Gruesa y Arena Fina
La arena gruesa debe estar libre de polvo
o sales. Sus partículas pueden llegar hasta
un tamaño máximo de 5 mm. La arena fina
por su parte no debe contener tierra, polvo,
mica, sales, ni presentar una apariencia
muy oscura. Por ningún motivo debe
usarse arena de mar. Sus partículas deben
tener un tamaño máximo de 1 mm. Debe
comprarse en canteras de garantía.




                                               29
Hormigón
Está compuesto por una mezcla de arena
gruesa y piedra chancada en proporciones
similares. Su costo es más barato que
comprar los dos elementos por separado,
pero su uso está restringido a concretos de
baja resistencia, como cimientos y falso
pisos.




                                              30
Piedra de canto rodado
Agregado grueso que pueda ser de río o
de cantera, con un tamaño de 6” a 10” lo
que aproximadamente equivale a 25
centímetros se le denomina “piedra
grande” y a las de 1” a 2”, piedra mediana.
Es usada en cimentaciones para
albañilería confinada y rara vez como
elemento decorativo. Una buena piedra de
canto rodado es la que presenta
tonalidades de azul.




                                              31
BASALTO
Roca de origen volcánico, constituido
principalmente por sílice, hierro y
magnesio, de resistencia dura. Esta piedra
al ser fundida se usa como revestimiento
en la construcción y pavimentación de
calles y carreteras, ya que es un material
resistente al desgaste, así como al ataque
de químicos.




                                             32
Roca aglomerada. Está formada por
arenas unidas por un cemento de
naturaleza variable.
Es una roca constituida
fundamentalmente por granos de cuarzo.
Presenta valores de resistencia a
compresión y flexión muy variables,
desde los bajos e intermedios de las
areniscas más deleznables, hasta los
ciertamente altos de las areniscas bien
cementadas.
Estos valores son función de los
constituyentes minerales, su distribución y
procesos sufridos. La matriz y el cemento
son en este sentido los más influyentes.
Hay areniscas que, debido a las arcillas
que traban los granos, son compactas
cuando no contienen humedad pero se
ablandan con la absorción de agua,
prestándose excelentemente al corte y a
la talla en este estado y endureciendo con
el tiempo y el secado.
                                              33
CUARCITA
Es una roca aglomerada. Está constituida
por granos cuarzosos unidos por un
cemento también cuarzoso.
Su color es blanquecino o amarillo claro.
Roca silícea, compacta, constituida por
cristales de cuarzo soldados entre sí.
Provienen de la recristalización de
areniscas, por lo que son más duras,
menos porosas y más homogéneas,
presentando altos valores resistentes.
Son, por tanto, rocas muy consistentes, lo
que conlleva a su difícil y costosa
elaboración y, por el contrario, ofrecen
gran resistencia frente a las agresiones.
Suelen presentarse, en la naturaleza,
tableadas o lajadas, lo cual es
aprovechado para su extracción.
Se comercializan normalmente como lajas
irregulares de distintos grosores, en
algunas ocasiones, cortadas, o
dimensionadas, como tacos para la
mampostería.
                                             34
GRANITO
El granito es una piedra frecuentemente utilizada
en la construcción, siendo una roca ígnea
consolidada lentamente a gran profundidad y que
ha llegado a la superficie por plegamientos de la
corteza terrestre y destrucción de las capas
superiores.




                                                    35

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Uso de las rocas en la ingeniería civil

  • 1. USO DE LAS ROCAS EN LA INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO INTEGRANTES: • PAREDES GUTIERREZ , JACK u1210751 • CORDOVA MATEO, ALCIDES u1211463 •CAMARGO MORALES, ROSA u1210568 •DELA CRUZ ESPINOZA, KAROL u1211402 •HUERTA MORENO, KEVIN u1212113 •CARHUAMACA LAZO, ALVARO u1210872 1
  • 2. INTRODUCCION La palabra piedra se usa en el lenguaje común, en cantería, arquitectura e ingeniería para hacer referencia a cualquier material de origen natural caracterizado por una elevada consistencia. Los geólogos utilizan roca para referirse a estos materiales, aunque el concepto comprende otros más blandos. Como materia prima, las rocas se extraen generalmente de canteras, explotaciones mineras a cielo abierto. La cantería es uno de los oficios de más antigua tradición. . 2
  • 3. Ambiente sedimentario Travertino de origen hidrotermal Caliza del páramo continental Desértico Continent Glaciar al Aluvial Fluvial Kárstico Lacustre Deltaico Playas Transició Estuarios n Isla Barrera – lagoon marino Plataforma Marino Talud Llanura abisal Arrecife Travertino de origen coralino continental marino 3
  • 4. Algunas consideraciones sobre rocas sedimentarias de Castellón La “Piedra de Borriol” Autor/es: M. Ovejero, I. Queralt, C. de la Fuente Es uno de los materiales más utilizados y conocidos en la construcción de la provincia de Castellón que se han utilizado desde el siglo XVII como material de construcción en numerosos edificios históricos. Aunque comercialmente está clasificada como un único tipo de roca, en el afloramiento del Abeller es posible diferenciar dos litologías diferentes o “variedades” que representan cambios verticales en la serie del afloramiento, a las que en este trabajo denominamos “Borriol Ocre” (amarillo) y “Borriol Roja”. Actualmente se encuentra en explotación "Piedra de Borriol" es una roca carbonatada dolomitizada caracterizada por la presencia de placas y púas de equinodermos, orbitolinas, bivalvos y algas calcáreas. Caliza fosilífera recristalizada de edad Aptiense inferior (Cretácico) “Borriol Roja” es una roca carbonatada dolomítica de color rojizo, poco porosa, compuesta por calcita y dolomita mayoritariamente, y como minerales accesorios: cuarzo, iIlita, goethita y hematites (óxido de hierro) (Fe2O3) (oligisto) “Borriol Ocre” con tonalidades amarillentas y de porosidad superior: Está compuesta mayoritariamente por calcita y su contenido en dolomita es inferior que en “Borriol Roja”. Los minerales accesorios son cuarzo, illita y goethita (hidróxido de hierro) Fe2O3.n H2O (limonita). Presenta un comportamiento hídrico más desfavorable por lo que cabe esperar un mayor desarrollo de los procesos de deterioro favorecidos por la circulación de agua que en “Borriol Roja” “Serie Roja” “Serie Ocre” Cantera del Abeller 4
  • 5. “Gris Pulpis” Es una caliza micrítica – microcristalina, del Jurásico Superior de la Cordillera Ibérica. Se extrae en la localidad de Santa Magdalena de Pulpis (Sierra de Irta) Es una caliza de tonos oscuros que presenta algunas vetas de carbonato cálcico recristalizado y no se reconocen fósiles u otros componentes esqueléticos. En algunas de ellas se puede observar la presencia de estilolitos (estructuras serpenteantes) (planos de interpenetración, perpendiculares a la componente mayor de compresión) Cantera de Santa Magdalena de Pulpis Gris pulpis pulido con estilolitos y vetas de 5 calcita
  • 6. "Crema Jaspe" Es una roca carbonatada caracterizada por estar formado por orbitolinas, miliólidos, fragmentos de corales y rudistas, donde los rudistas (Toucasia, Hippurites, Radiolites) constituyen los componentes más representativos. Presenta un color crema característico que le confiere su apreciado valor estético. "Piedra de Borriol“ y "Crema Jaspe“ " han presentado un proceso de dolomitización y dedolomitización que tiene notable influencia sobre la configuración de su sistema poroso y por ende, sobre su durabilidad. El proceso de dedolomitización ha generado la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro, causante del apreciado valor estético de estas rocas. Rudistas: fueron moluscos bivalvos (pelecípodos con una valva muy desarrollada) marinos sésiles, los cuales tuvieron su más amplio desarrollo durante el Cretácico, en el ambiente de las plataformas carbonatadas del mar del Tethys. Orbitolinas Cantera de Xert actualmente inactiva Los Protozoos rizópodos son organismos unicelulares. El orden más importante es el de los Foraminíferos, seres marinos con esqueleto o caparazón calcáreo. Algunos foraminíferos son importantes formadores de rocas, y gracias a su abundancia es fácil encontrarlos; por ello son Toucasia buenos fósiles estratigráficos. Orbitolinas, miliólidos, Miliólidos fusulinas, nummulites. 6
  • 7. Las Areniscas Pertenecen al grupo de las Rocas sedimentarias detríticas •Arenisca silícea De color gris, blanco, rojo (Rodeno) dura y resistente a los agentes atmosféricos, pudiéndose emplear en toda clase de obras. •Arenisca calcárea (Calcarenitas) De color mantecoso o verde pálido, produce efervescencia con los ácidos; le atacan los agentes atmosféricos en las ciudades industriales, se calcina al fuego y no es muy resistente. •Arenisca ferruginosa Contiene óxido de hierro que le tiñe de un color pardo-rojizo. Dura y muy estimada. Construcción Arenisca silícea Calcarenita Arenisca silícea ferruginosa “Rodeno” 7
  • 8. Travertino es la denominación de una roca formada en zonas kársticas por depósitos del carbonato de calcio que va disuelto en el agua y que es utilizado ampliamente como piedra ornamental en construcción, tanto de exterior como de interior. En las zonas kársticas formadas por roca caliza, el agua disuelve la roca y se carga de carbonato de calcio, razón fundamental de la formación de simas y cuevas, pero dicho mineral se puede depositar posteriormente en distintas formaciones, entre ellas las conocidas estalactitas y estalagmitas. En determinadas condiciones, como en aguas termales o en cascadas, estos depósitos forman el travertino, una roca compuesta de calcita, aragonito y limonita, de capas paralelas con pequeñas cavidades, de color amarillo y blanco, traslúcida y de aspecto suave y agradable. Las aguas termales que están debajo de ese monte, provocan el derrame de carbonato de calcio, que se solidifica como “mármol” 8 travertino. Turquía
  • 9. Metamórfismo estático En geología se entiende por mármol una roca metamórfica originada a partir de rocas calcáreas Mármol 1. Caliza metamorfizada , generalmente de grano grueso, equigranular de aspecto sacaroideo; blanco, rosado o cualquier otro color. 2. Durante el metamorfismo se perdieron las estructuras interiores de la caliza. Completamente recristalizada. 3. Es una roca monomineral, formada de calcita. A partir de 80% de CaCO3 se habla de un mármol 4. No hay fósiles visibles. 5. Todos los mármoles están recubiertos mediante una capa de poliéster transparente que crea una superficie no porosa para prevenir posibles manchas asociadas al uso. La capa de poliéster suele amarillear con el paso del tiempo 6. En la industria de rocas ornamentales o en canteras regionales la gente hablan de un “mármol”, pero muchas veces se trata de una caliza afectada por un evento térmico. 7. En los bordes de rotura la cristalinidad de los mármoles «auténticos» permite reconocerlos perfectamente. 9
  • 10. Los componentes extraños alteran el color original de la roca, que es blanco de nieve, y lo transforman en mármol de varios colores, bandeado, flameado, jaspeado, manchado o veteado. Raras veces el mármol tiene color uniforme: 1. El óxido de hierro lo colorea de rojo 2. Finas partículas de sulfuro de hierro le dan color negro azulado 3. Los hematites y el carbonato de hierro y de manganeso, así como el hidróxido de hierro, le confieren coloraciones de tonos amarillos y pardos; 4. Los silicatos de hierro (como clorita, epidota, glauconita y olivino) le dan coloración verde. 5. Las coloraciones grises, azuladas o negras pueden ser debidas al contenido en grafito o sustancias bituminosas. El límite entre los mármoles cristalinos y las calizas marmóreas es muy impreciso, y, para el no especialista, imposible de limitar. A continuación, se exponen algunas características para distinguir los mármoles metamórficos: a) Mármoles cristalinos: Grano cristalino grueso, como el azúcar En láminas delgadas son translúcidos Sin cavidades. Sin fósiles b) Calizas marmóreas: Grano cristalino fino No son translúcidas A veces con cavidades A menudo con fósiles 10
  • 11. Cuarcita Roca metamórfica compuesta por granos de cuarzo, que proviene del metamorfismo de areniscas ricas en cuarzo. En algunos casos, las estructuras sedimentarias de las areniscas (estratificaciones cruzadas,...) se conservan dando lugar a bandeados A pesar de ser una roca metamórfica, a veces conserva restos de fósiles. Muchas crucianas (huellas fósiles de artrópodos marinos: trilobites) se conservan en cuarcitas. Cuarcita bandeada Esquisto con cruzianas Cuarcita cristalina 11
  • 12. Metamórfico dinámico Aumenta la presión y temperatura con la Pizarra profundidad Esquisto Gneis 12
  • 13. Ambiente Magmático y texturas Afanítica (no presentan cristales reconocibles a simple vista, considerando Vítrea: enfriamiento aparte algunos individuos demasiado rápido para aislados). Grano fino. formar cristales Volcánicas Fanerítica: su grano es Porfídica: presenta perceptible o visible a cristales de gran tamaño simple vista. Grano dispersos en el seno de grueso o granuda una pasta afanítica 13
  • 14. ROCAS ÍGNEAS: CLARAS Y OSCURAS El granito es una roca plutónica constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Los granitos habitualmente se dividen en tres grandes grupos, cada uno de los cuales además tiene distinto valor comercial: 60 60 • Granitos claros. Incluye granitos de colores grises, blancos y azulados, corresponden a composiciones graníticas o granodioríticas. • Granitos negros. Incluye granitos de colores oscuros y negros, corresponden 20 20 habitualmente a monzodioritas, cuarzodioritas, dioritas, gabros, basaltos, algunas fonolitas, etc. 10 10 • Granitos de color especial. Con colores como rosa, rojo, crema, verde, azul, Monzosienita que corresponden por lo general, a facies dentro de un granito claro (sienita) Nefelínica CUARZO 60 60 Diorita Feldespato K Plagioclasas La granodiorita Granito es una roca de transición entre Normalmente asociadas a un granito y diorita aumento de los ferromagnesianos 14
  • 15. ROCAS ORNAMENTALES SEDIMENTARIAS ROCAS ORNAMENTALES METAMÓRFICAS ROCAS ORNAMENTALES MAGMÁTICAS 15
  • 16. Extracción y corte del bruto Corte: aserrado Obtención de tableros en bruto Tipo de acabado: Flameado 16
  • 17. PULIDO 1. Se consigue una superficie lisa, plana y brillante sin ningún tipo de raya o arañazo visible 2. Con porosidad casi nula que proporciona a la piedra mayor resistencia al ataque de agentes externos, resistencia que se puede aumentar con diversos tratamientos de protección. 3. Se aplica principalmente en mármoles y granitos, ya que son rocas muy compactas y con alto grado de cristalinidad 4. El tono que se obtiene es más oscuro que el logrado con otros tratamientos superficiales 5. El pulido se consigue mediante abrasión, pasando por diferentes granulometrías cada vez mas finas, que dan a la piedra ese aspecto de "brillante“ 6. En la actualidad se utiliza principalmente el abrasivo diamantado, que permite acortar tiempos y conseguir resultados espectaculares 17
  • 18. APOMAZADO (mate) 1. Proporciona un superficie similar a la del pulido pero sin brillo, utilizándose sucesivamente abrasivos (como el carburo de silicio) de grano progresivamente decreciente, no empleando los de grano más fino, la superficie queda lisa, pero completamente mate. Podríamos decir que el apomazado es el paso previo a la consecución del brillo 2. Se suelen emplear en piedras que no admiten pulido por no llegar al grado de cristalización necesarios, caso de muchas calizas. ENVEJECIDO Algunos se hacen mediante ácidos o productos químicos, posteriormente se aplican pátinas que dan ese aspecto desgastado. 18
  • 19. SERRADO 1. Es casi siempre un paso obligado dentro de cualquier línea de producción 2. El serrado deja una superficie lisa muy porosa y rugosa al tacto, la piedra queda mate, de tono blanquecino y normalmente está muy arañada con la huella de la herramienta utilizada para serrar. Estas herramientas suelen ser: hilo de acero, hilo diamantado o disco diamantado. 3. Esta operación, de serrado de bloques para la obtención de las tablas, casi siempre es un paso previo a otras terminaciones superficiales 19
  • 20. ABUJARDADO O LABRADO 1. Es una antigua forma de tratamiento superficial de todos los materiales pétreos para revestimientos de exteriores y otros trabajos artesanales. 2. Proporciona una superficie rugosa y homogénea, con pequeños cráteres uniformemente repartidos (1 - 3 mm de profundidad y anchura) y que aclaran el tono general de la roca. 3. La superficie de la roca se golpea repetidamente con un martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 4. Existen varios tipos de bujardas, que dependiendo del número y tamaño de las puntas produce un abujardado fino o grueso. Hoy en día todavía se utiliza la bujarda manual. 5. En la actualidad se utilizan máquinas automáticas, que utilizan martillos neumáticos (de 8 o de 25 dientes) y carros automáticos para labrar tablas o grandes superficies. 20
  • 21. ARENADO 1. Podríamos considerar el arenado, un "mini abujardado", ya que en términos generales, las características de los dos procesos son muy similares, variando el método empleado. 2. El arenado consiste en golpear la superficie con arena de sílice o corindón, impulsada por aire a través de una boquilla que "dispara" la arena contra la piedra. En función de la presión que se aplique a la arena, la piedra presentará un punteado más o menos profundo, y siempre resaltando un poco el color de la piedra. APICONADO 1. Se realiza sobre una superficie proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen unas muescas o incisiones alargadas paralelas que se obtienen mediante el golpeo con una pica o puntero de acero sobre la superficie de la piedra 2. Las muescas o incisiones alargadas proporcionan a la piedra rocosa un aspecto muy rústico, algo tosco 3. La forma de las muescas es la de un triángulo isósceles de lados iguales muy largos siendo la incisión más profunda en el extremo del lado de menor desarrollo 21
  • 22. FLAMEADO 1. Proporciona un superficie rústica, rugosa con cierto relieve (apariencia de piedra labrada, algo craterizada) y de aspecto vitrificado 2. El flameado consiste en un tratamiento térmico a alta temperatura de la superficie de rocas graníticas, aplicando sucesivas pasadas de una llama con 45º de inclinación, mediante mecheros, sencillos o múltiples, de oxiacetileno (es un gas, altamente inflamable) que consiguen unos 2.800 º C lo que provoca un choque térmico con la superficie de la piedra y el posterior desprendimiento de pequeñas lajas y esquirlas 3. Este proceso no deja "quemaduras" en la piedra y se consigue un alto grado de protección contra agentes atmosféricos 4. Se aplica a grandes superficies, no a bordes ni ángulos. 5. Al paso de la llama sobre las superficies de las tablas serradas, se produce un shock térmico en los minerales, que decrepitan y se desprenden finas esquirlas y lajillas de los cristales Granito Caliza de Ulldecona 22
  • 23. Minerales fundamentales de las rocas MOSCOVITA: BIOTITA: dureza: 2 CUARZO: dureza: 2,5 Sistema monoclínico dureza: 7 Sistema monoclínico Sistema trigonal Pleocroísmo fuerte Pleocroísmo débil Extinción ondulante (raras veces verde muy pálido) (gama de marrones) 23
  • 24. FELDESPATOS POTÁSICOS PLAGIOCLASAS Feldespatos Ca – Na Frecuentemente blancas Sistema Triclínico Feldepatos de K – Ortosas Microclina blanca y verde Dureza: 6 – 6.5 (Amazonita) Sistema monoclínico Dureza: 6 Albita Sistema triclínico Macla zonada albita y Ortosa (AlSi3O8 ) K Macla en enrejado microclina anortita Macla polisintética albita y (monoclínico) (AlSi3O8 ) K (triclínico) anortita (menos visible) 24
  • 25. Presenta, visto con un OLIVINO: dureza polarizador, un borde oxidado 6.5 - 7 Nesosilicato. Sistema Rómbico Sección observada a microscopio, paralela a (100) Pleocroísmo nulo Olivino Piroxeno: AUGITA Sección de la dureza 6.5 - 7 augita. Exfoliación Inosilicato. paralela al eje Sistema Monoclínico “c” 93º y 87º Augita Pleocroísmo verde pálido a verde oscuro Anfibol: HORNBLENDA dureza 5 - 6 124º Inosilicato. 56º Sistema Monoclínico Sección Hormblenda: exfoliación prismática paralela Hornblenda al eje “c” 56º y 124º Negro o verde Pleocroísmo oscuro amarillo verdoso o verde oliva 25
  • 26. Minerales fundamentales de las rocas sedimentarias estudiadas Dolomita CaMg (CO3)2 Dureza : 3.7 Carbonato. Sistema trigonal Calcita CaCO3 Dureza:3 Carbonato. Sistema Trigonal No tiene pleocroísmo No tiene pleocroísmo 26
  • 27. USOS DE LAS ROCAS EN LA CONSTRUCCION CIVIL Piedra de zanja y de cajón Las piedras de zanja, son piedras de forma angulosa o redondeada que se añaden al concreto de los cimientos. Pueden medir hasta 25 cm de lado o de diámetro. La piedra de cajón, se adiciona al concreto de los sobrecimientos. (10 cm como máximo). Ambas deben estar limpias y sin impurezas al ser utilizadas. 27
  • 28. Piedra Chancada Es el agregado grueso obtenido por trituración artificial de rocas o gravas cuyas dimensiones son de ½”, ¾”,1” 1 ¼” ,2”, 2 1/2” y 3”. Para seleccionarlas por tamaños, se usa el tamizado. Ésta piedra debe ser de consistencia dura, es decir, no debe romperse fácilmente. No debe ser porosa ni tener arcilla, polvo o barro adherido a su superficie. Se usa para preparar el concreto. 28
  • 29. La Arena Gruesa y Arena Fina La arena gruesa debe estar libre de polvo o sales. Sus partículas pueden llegar hasta un tamaño máximo de 5 mm. La arena fina por su parte no debe contener tierra, polvo, mica, sales, ni presentar una apariencia muy oscura. Por ningún motivo debe usarse arena de mar. Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1 mm. Debe comprarse en canteras de garantía. 29
  • 30. Hormigón Está compuesto por una mezcla de arena gruesa y piedra chancada en proporciones similares. Su costo es más barato que comprar los dos elementos por separado, pero su uso está restringido a concretos de baja resistencia, como cimientos y falso pisos. 30
  • 31. Piedra de canto rodado Agregado grueso que pueda ser de río o de cantera, con un tamaño de 6” a 10” lo que aproximadamente equivale a 25 centímetros se le denomina “piedra grande” y a las de 1” a 2”, piedra mediana. Es usada en cimentaciones para albañilería confinada y rara vez como elemento decorativo. Una buena piedra de canto rodado es la que presenta tonalidades de azul. 31
  • 32. BASALTO Roca de origen volcánico, constituido principalmente por sílice, hierro y magnesio, de resistencia dura. Esta piedra al ser fundida se usa como revestimiento en la construcción y pavimentación de calles y carreteras, ya que es un material resistente al desgaste, así como al ataque de químicos. 32
  • 33. Roca aglomerada. Está formada por arenas unidas por un cemento de naturaleza variable. Es una roca constituida fundamentalmente por granos de cuarzo. Presenta valores de resistencia a compresión y flexión muy variables, desde los bajos e intermedios de las areniscas más deleznables, hasta los ciertamente altos de las areniscas bien cementadas. Estos valores son función de los constituyentes minerales, su distribución y procesos sufridos. La matriz y el cemento son en este sentido los más influyentes. Hay areniscas que, debido a las arcillas que traban los granos, son compactas cuando no contienen humedad pero se ablandan con la absorción de agua, prestándose excelentemente al corte y a la talla en este estado y endureciendo con el tiempo y el secado. 33
  • 34. CUARCITA Es una roca aglomerada. Está constituida por granos cuarzosos unidos por un cemento también cuarzoso. Su color es blanquecino o amarillo claro. Roca silícea, compacta, constituida por cristales de cuarzo soldados entre sí. Provienen de la recristalización de areniscas, por lo que son más duras, menos porosas y más homogéneas, presentando altos valores resistentes. Son, por tanto, rocas muy consistentes, lo que conlleva a su difícil y costosa elaboración y, por el contrario, ofrecen gran resistencia frente a las agresiones. Suelen presentarse, en la naturaleza, tableadas o lajadas, lo cual es aprovechado para su extracción. Se comercializan normalmente como lajas irregulares de distintos grosores, en algunas ocasiones, cortadas, o dimensionadas, como tacos para la mampostería. 34
  • 35. GRANITO El granito es una piedra frecuentemente utilizada en la construcción, siendo una roca ígnea consolidada lentamente a gran profundidad y que ha llegado a la superficie por plegamientos de la corteza terrestre y destrucción de las capas superiores. 35