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CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE ARENAS Y ARENISCAS, Fuente: Eduardo Garzanti…
CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA DE ARENAS Y ARENISCAS
CLASIFICACIÓN
NOMENCLATURA
Tres líneas desde cada uno de los vértices hacia el centro de los lados opuestos, es decir, líneas a lo largo de las cuales la abundancia de un componente es igual a la de otro
Inspección cuidadosa bajo el microscopio, incluso sin la necesidad de un análisis cuantitativo completo
El espacio QFL se subdivide en seis triángulos rectangulares: lito-feldespático, feldesático lítico, cuarzo-lítico, lito-cuarzoso, feldespático-cuarzoso, cuarzo-feldespático
El principal inconveniente de esta nomenclatura es una cierta incomodidad de las etiquetas largas, como las de lito-cuarzosas
TRIÁNGULO QFL
La arena y la arenisca se pueden considerar como mezclas ternarias de tres componentes principales; Qz, Fd, y Fl
Los componentes principales de la estructura se reducen a tres, la arena y la arenisca se pueden clasificar fácilmente utilizando el diagramatriangular QFL clásico
Otros componentes son generalmente menosabundantes, se consideran accesorios y sedescuidan para fines de clasificación
MÉTODO GAZZI-DICKINSON
Considera de que los fragmentos de roca de grano grueso tienden inevitablemente a ser más abundantes en muestras de grano más grueso
Minerales que se encuentran dentro de los fragmentos de roca y que superan los 30 cm de tamaño
Su uso minimiza la variación de la composición con el tamaño del grano. eliminando así la necesidad de cribado y de recuentos múltiples de las diferentes fracciones de tamaño
Gazzi
Los minerales que aparecen dentro de los fragmentos de roca y que superan los 30um de tamaño deben reunirse en el conjunto de datos con minerales detríticos individuales del mismo tipo
Dickinson
Distinguió entre los fragmentos líticos de afanita y los fragmentos de roca de microfanerita deberín asignarse según el mineral que se encontraba bajo el retículo
PROCEDENCIA Y CLASIFICACIÓN DE LA ARENA MODERNA
Abanicos de aguas profundas
La composición de las turbiditas profundas refleja principalmente la de su principal sistema de alimentación fluvial
Las turbiditas de la fosa, del antearco y del retroarco en todo el Océano Pacífico se alimenta principalmente de la erosión de arcos magmáticos en varias etapas de disección
Las arenas de aguas profundas derivadas de arcos insulares o continentales no disecados están compuestas en su mayor parte por líticos volcánicos y plagioclasa
Grandes ríos
Los ríos transcontinentales drenan diversos dominios geológicos, por lo que se caracterizan por una composición mixta de los sedimentos
Suele predominar el cuarzo y los granos líticos varían en tipo y abundancia. El feldespato está generalmente subordinado pero es común en caso de rocas fuentes ígneas extendidas
Fuentes sedimentarias y metamórficas
Las principales fuentes orogénicas y anorógenicas son los cinturones de pliegues, los complejos de subducción y las secciones de la corteza expuestas en los hombros de la grieta o dentro de los bloques continentales
Las arenas compuestas exclusivamente por granos de caliza y dolomía, se encuentran en regiones tropicales y de latitudes medias.
Las arenas sedimentarias aclásticas caracterizadas o incluso dominadas por granos de chert derivan de estratos pelágicos depositados originalmente a lo largo de los márgenes pasivos distales
El detritus generado por las rocas metasedimentarias cambia progresivamente de composición con aumento progresivo del grado metámorfico.
El feldespato aumenta en la arena de gneis derivada de gneies granitoides de facies anfibolítica
Fuentes ígneas
Las principales fuentes orogénicas y anorogénicas incluyen arcos magmáticos, complejos ofiolíticos y basaltos continentales de inundación
Las provincias volcánicas basálticas a andesíticas no disecadas arrojan arena pobre en cuarzo que contiene principalmente fragmentos líticos microlíticos y plagioclasa
La arena derivada de productos riodacíticos más félsicos contiene cuarzo y líticos volcánicos en gran parte felsíticos.
Las grandes provincias ígneas anorogénicas suelen caracterizarse por productor bimodales.
Los principales rasgos característicos son la abundancia de feldespato en las arenas plutoniclásticas, de líticos volcánicos y de líticos máficos a ultramáficos en las arenas derivadas de la ofiolita
Desiertos
Es dominante en todo el Sahara, aunque algunas dunas pueden contener feldespato y principalmente fragmentos de rocas carbonatadas
El cuarzo es comúnmente dominante debido a su durabilidad mecánica y química.
ARENA Y ARENISCA RICA EN LÍTICOS Y POBRE EN LÍTICOS
Ricas en líticos
Se puede designar el grupo dominante y posiblemente el tipo específico
Pobres en líticos
Especificar la abundancia relativa de cuarzo y feldespato, posiblemente también el tipo de feldespato dominante
La abundancia relativa de cuarzo, feldespato y fragmentos líticos puede estar marcadamente influenciada por el tamaño de grano de la muestra.
GRANOS DE CARBONATO Y EVAPORITA
Demuestran ser resistentes en una amplia gama de condiciones climáticas, pero se pierden fácilmente en climas húmdos en presencia de abudante agua y dióxido de carbono disuelto
Todos los tipos de fragmentos líticos extrabasales, independientemente de su presunta estabilidad, son considerados y asignados al polo L
EL CUARZO Y EL CUARZO POLICRISTALINO
La relación cuarzo monocristalino/policristalino es altamente dependiente del tamaño del grano y/o de la convención adoptada durante el conteo de puntos
FRAGMENTOS DE ROCA
Los fragmentos de roca generalmente apuntan de forma única a una litología específica.
Tipos sedimentarios (limo-arenoso-arcilloso), volcánicos o subvolcánicos (vítreo, felsítico, microlítico, lathwork, hipabisal, volcaniclástico) y metamórficos (metasedimentario, metavolcánico, hornfélsico)
Categorías adicionales: Para líticos metamórficos (mica policristalina, tectonita de cuarzo-mica, agregado de cuarzo-mica, etc). Líticos metasedimentarios (pizarra, cuarcita, limolita pizarrosa) incluyendo al chert como grano sedimentario.
Fuente: Eduardo Garzanti,Petrographic classification of sand and sandstone. Earth (2018),
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.12.014