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MATERIALES PETREOS
NATURALES
DEFINICION
• Material que está compuesta por la corteza
terrestre, es una sustancia inorgánica cuyos
componentes son minerales, la proporción de
los minerales de las rocas es variable, según
lugar, tiempo, clima, etc.
• La formación de las rocas puede producirse por
acumulaciones esqueletos de organismo de
animales o vegetales (composición silícea,
fosfórica o carbonatico), puede ser de origen
volcánica (vidrios), acumulaciones de minerales,
etc.
Rocas
• Las rocas son materiales solidificados de la
superficie terrestre, compuesto de uno o varios
minerales y también de sustancias amorfas no
cristalinas, que forman masas de notables
dimensiones y geológicamente independientes.
Se clasifican en Magmáticas, Metamórficas, y
Sedimentarias en función de su proceso de
génesis. Todas las rocas están sometidas a un
ciclo petrogenético mas o menos completo.
• Las rocas pueden ser utilizados en la
construcción, como agregados, materiales
ornamentales, para acabados, etc.
ROCAS IGNEAS
ROCAS
METAMORFICAS
ROCAS
SEDIMENTARIAS
SILICE CARBONATOS Granito Mármol Conglomerados
Cuarzo Calcita Sienita etacuarcita Arenas
Opalo Dolomita Diorita Pizarra Cuarcita
Calcedonia SULFATOS Gabro Filita Arenisca
Tridimita Yeso Pendotita Esquisto Piedra Arcillosa
Cristobalita Anhidrita Pegmatita Anfibolita Piedra Aluvional
SILICATOS SULFUROS DE HIERRO Vidrio Volcánico Hornfelsa Argillita y Pizarra
Feldespatos Pirita Obsidiana Gneiss Carbonatos
Ferromagnesianos Marcasita Pumicita Serpentina Calizas
Hornblenda Pirotita Tufo Dolomitas
Augita OXIDOS DE HIERRO Escoria Marga
Arcillas Magnetita Perlita Tiza
Ilitas Hematita Fetsita Horsteno
Caolinas Geotita Basalto
Mortmorillonita Ilmenita
Mica Limonita
Zeolita
MINERALES
Rocas y constituyentes minerales en
agregados para concreto
Rocas
ROCAS IGNEAS
• Son rocas formadas por el enfriamiento y
solidificación de materia rocosa fundida,
conocida como magma.
• Las rocas ígneas, compuestas casi en su
totalidad por minerales silicatos, suelen
clasificarse según su contenido de sílice. Las
principales categorías son ácidas o básicas,
siendo el granito y la riolita ejemplos del primer
grupo, y el gabro y el basalto del segundo.
ROCAS IGNEAS
• Por lo general, las rocas ígneas se componen
de ortosa, plagioclasas, hornblenda, anfiboles,
micas, etc.
• Sus principales usos en construcción son:
– Para construir muros de contención.
– Como piedra chancada para los agregados.
– Para pisos ornamentales.
– Para construir diques o rompeolas.
– Como agregado grueso.
PRINCIPALES ROCAS IGNEAS
• Granito
• Diorita
• Riolita
• Granodiorita
• Sionita
• Gabros
Granito
• Es una roca ígnea con formación y textura
cristalina visible. Es una piedra importante en la
construcción; las mejores clases son muy
resistentes a la acción de los agentes
atmosféricos.
Granito
• Se usa este mineral principalmente para
elaborar adoquines, que son piezas labradas de
forma prismática y que sirven para empedrar
superficies, consiguiendo suelos que sirven de
firme para una carretera, camino o espacio
abierto de una ciudad (calle, plaza o parque).
• El tamaño de un adoquín en un modelo
estándar se sitúa alrededor de 20 x 10 x 15 cm,
siendo un sólido fácilmente manejable por un
hombre con una mano.
Granito
Diorita
• Las dioritas se utilizan como material de
construcción, especialmente como agregados.
Riolita
• Las riolitas generalmente los han usado como
roca de enchapes y adoquinados, y en la
fabricación de varios tipos de aislantes.
Granodiorita
• Se usa como agregados para la construcción.
Sienita
• Las sienitas se utilizan al igual que el granito
especialmente como roca ornamental.
Gabros
• Se usa como componente de la piedra
chancada, y enrocados.
ROCAS SEDIMENTARIAS
• Son rocas compuestas por materiales
transformados, formadas por la acumulación y
consolidación de materia mineral pulverizada,
depositada por la acción del agua y, en menor
medida, del viento o del hielo glaciar.
• Las rocas sedimentarias se clasifican según su
origen en mecánicas o químicas.
ROCAS SEDIMENTARIAS
• Las rocas mecánicas, o fragmentarias, se
componen de partículas minerales producidas
por la desintegración mecánica de otras rocas y
transportadas, sin deterioro químico, gracias al
agua.
• Los materiales que forman rocas sedimentarias
pueden ser restos de organismos marinos
microscópicos precipitados, sobre el suelo del
océano, como es el caso de la caliza.
ROCAS SEDIMENTARIAS
• Formado en los mares.
• Conglomerados.- compuesto de canto rodado, gravas y arena.
• Brechas sedimentarias.- la mayoría de sus elementos son ángulos,
los demás composiciones es parecida a los conglomerados.
• Areniscas.- compuesto por arenas remontadas.
• Lutitas.- están constituidos por los minerales arcillosos como
cuarzo, mica; por la cual muestran poco facibilidad y se rompen en
bloques angulosos pequeños.
• Calizas.- compuesta casi totalmente por calcata (carbonato de
calcio).
• Margut.- menos del 50% de calcita (calizas arcillosas).
• Dolomita.- alteración de calizas.
• Calcodonia.- rocas de grano muy fino muy duras ( S y/o > %)
• Guiatomita.- compuesta por caparazones silicios.
• Exaporitas.- formados por evaporación de masas de agua marina
confinadas ( y/o, amigrita, halita)
Caolines.
• Proviene del chino kaolín, es un tipo de arcilla
pura, blanda y blanca con plasticidad variable
pero generalmente baja, que retiene su color
blanco durante la cocción.
CALCITA
• Es un mineral compuesto principalmente por
carbonato de calcio (CaCO3). Después del
cuarzo, es el mineral más abundante de todos
los minerales de la tierra. Es un elemento
importante en la fabricación del cemento.
BRECHAS
• Es una roca de grano grueso formada a partir
de fragmentos mayores de 2 mm insertados en
una malla de un material más fino. Por lo
general no es recomendable para hacer muros
de contención, pero sí para acabados y
revestimientos de edificios.
TRAVERTINO
• Se utiliza como roca ornamental, para la
obtención del CaO, etc.
ARENISCA
• Las areniscas especialmente las de granos finos
y cuando las areniscas tienen como cementante
el peróxido de fierro, la roca es casi
indestructible, desde que esta sustancia no
cambia por el agua atmosférica, de aquí el valor
de la arenisca como material de construcción se
utiliza en adoquinado de casas y como piedra
de afilar, etc. La arenisca de cuarzo mas o
menos puro se emplea como materia prima para
el vidrio.
LUTITA
• Se utiliza como materia prima para la
fabricación de ladrillos, cerámica, etc..
CALIZA
• Las calizas tienen diversas aplicaciones. Se
utiliza en la fabricación del cemento, en la
fabricación del CaO, en la siderúrgica como
fúndente, como material de construcción en
camino, etc.
ROCAS METAMÓRFICAS.
• Son aquellas cuya composición y textura
originales han sido alteradas por el calor y la
presión existentes en las profundidades de la
corteza terrestre. El metamorfismo que se
produce como resultado tanto de la presión
como de la temperatura recibe el nombre de
dinamotérmico o regional; el metamorfismo
producido por el calor o la intrusión de rocas
ígneas recibe el nombre de térmico o de
contacto.
ROCAS METAMORFICAS MÁS COMUNES
• pizarra.- excelente foliación se forma por metamorfismo de las
rolitas generalmente de color de va de gris a negro.
• Esquefilitas.- son rocas solidas foliadas mica leas de granos más
gruesos que las pizarras (sufrió un grado de metamorfismo).
• Esquistos.- en estas rocas, los granos de los minerales son grandes
respecto a los demás. Existen esquistos micados (micacitas)
ejemplo (moscovita, vistita, cuarzo ), Esquerositos cloríticos ( rocas
verdosas blandas - ejemplo crestones)
• GNEIS.- Rocas de estructura blandeada de grano grueso cuyos
numerales más abundante son los feldespatos.
• Luarcita.-son rocas muy duras, de estructura sacaroidea y se forma
al metaforizarse las areniscas cuarcíferas.
• Mármoles.-son rocas grano plásticas de grano fino y grueso
formado principalmente por calcita o /y por dolomita. Muestran
blondas o manchas oscuras (son más compactas que cálidas.
MÁRMOL
• Es una variedad cristalina y compacta de caliza
metamórfica, que puede pulirse hasta obtener
un gran brillo y se emplea sobre todo en la
construcción y como material escultórico.
• Comercialmente, el término se amplía para
incluir cualquier roca compuesta de carbonato
de calcio que pueda pulirse, e incluye algunas
calizas comunes; también incluyen, en términos
genéricos, piedras como el alabastro, la
serpentina y en ocasiones, el granito.
Utilidad de las Rocas
• Las rocas pueden ser útiles por sus propiedades
fisicoquímicas (dureza, impermeabilidad, etc.), por su
potencial energético o por los elementos químicos que
contienen.[1] Siguiendo este criterio, las rocas pueden
clasificarse en:
– Rocas industriales. Son rocas que se aprovechan por sus
propiedades fisicoquímicas, independientemente de las
sustancias y la energía que se pueda extraer. Se usan
mayoritariamente en la construcción de viviendas y en obras
públicas. Destacan las gravas y arenas, que se utilizan como
áridos, la caliza, el yeso, el basalto, la pizarra y el granito. El
cuarzo es la base de la fabricación del vidrio, y la arcilla de los
productos cerámicos (ladrillos, tejas y loza).
Utilidad de las Rocas
– Rocas energéticas. Son útiles por la energía que contienen, que
puede extraerse con facilidad por combustión. Se trata del
carbón y del petróleo.
– Minerales industriales. Los minerales que contienen las rocas
son con frecuencia más interesantes que las propias rocas ya
que incluyen elementos químicos básicos para la humanidad
(hierro, cobre, plomo, estaño, aluminio, etc.)
FACTORES QUE AFECTAN AL SERVICIO DE
LA ROCA EN LA INGENIERIA
• Acción del hielo.-debido a que el agua al congelarse
incrementa su volumen al contactarse con los
porosidades de la roca, sometiéndoles a una
temperatura baja pueden romper o fisuraciones en las
rocas dependiendo del % de huecos.
• Destrucciones de rocas.- las rocas expuestas al medio
ambiente siempre están afectadas a cualquier tipo de
motorización, cambios de temperatura, etc.
• Las causas más preponderantes son por cristalización
de sales como sulfato y cloruro y al entrar en contacto
con la lluvia aumenta la presión hidrostática y esto
destruye la roca, por calentamiento y enfriamiento
cíclico, y por variaciones de temperatura que producen
la exfoliación de una roca.
• Destrucción química los gases contaminantes en el medio
TIPOS DE MATERIALES EXTRAIDOS DE
CANTERAS
• Piedra chancada
• Agregados
• Piedra de zanja
• Hormigón
• Afirmado
PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS PÉTREOS
• Las rocas se deben clasificar por su composición química,
mineralogía, estructura, yacimiento y origen. La clasificación
adoptada en la construcción es la geológica o modo de
formación.
Las rocas se denominan simples o compuestas, según estén
formadas. Estos minerales pueden pertenecer a cualquiera
de los siguientes grupos químicos: óxidos, silicatos,
carbonatos y sulfatos.
Pertenecen al grupo de los óxidos, el sílice, el cuarzo, lo
pórfidos, las areniscas y el gneis.
• Al grupo de los silicatos pertenecen los feldespatos de sus
distintas variantes, potásico y cálcico.
• Dentro del grupo de los carbonatos tenemos la calcita
(carbonato cálcico), que es el mineral esencial de las piedras
calizas y mármoles, la magnesista y la dolomia.
• Finalmente, el grupo de los sulfatos, tenemos el algez o
sulfato cálcico hidratado, que es el mineral esencial del yeso.
PROPIEDADES FISICAS DE LOS PÉTREOS
• Las propiedades físicas son aquellas que logran cambiar la materia
sin alterar su composición. Por ejemplo, cuando moldeas un trozo
de plastilina, sus átomos no se ven alterados de ninguna manera,
pero exteriormente cambia su forma.
Estas propiedades pueden variar en tres estados distintos como:
Estado Sólido, Líquido y Gaseoso.
Estado Sólido
• Se producen cuando los materiales se encuentran a una baja
temperatura provocando que sus átomos a menudo se entrelazan
formando estructuras cristalinas definidas, lo que les permite
soportar fuerzas sin deformación. Los sólidos son calificados como
duros y resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores
que las de repulsión.
Las sustancias en estado sólido tienen las siguientes
características:
Forma definida.
• Incompresibilidad (no pueden comprimirse)
• Resistencia a la fragmentación.
• Volumen tenso.
Estado Líquido
Se produce cuando dicho material adquiere el
punto de fusión y su principal característica es la
capacidad de fluir y adaptarse a la forma del
recipiente que lo contiene.
El estado líquido presenta las siguientes
características:
Fuerza de cohesión menor.
• Toma la forma del envase que lo contiene.
• En frío se comprime.
• Posee fluidez.
Estado Gaseoso
Se alcanza esto punto aumentando la temperatura de dicho
material para llegar hasta su ebullición. Los átomos o moléculas
del gas se encuentran libres de modo que son capaces de
ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene, aunque
con mayor propiedad debería decirse que se distribuye o reparte
por todo el espacio disponible.
El estado gaseoso presenta las siguientes características:
• Fuerza de cohesión casi nula.
• Sin forma definida.
• Toma el volumen del envase que lo contiene.
• Se puede comprimir fácilmente.
• Ejerce presión sobre las paredes del recipiente que los
contienen.
• Los gases se mueven con libertad.

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clase de tecnología de matriales, materiales petreos naturales

  • 2. DEFINICION • Material que está compuesta por la corteza terrestre, es una sustancia inorgánica cuyos componentes son minerales, la proporción de los minerales de las rocas es variable, según lugar, tiempo, clima, etc. • La formación de las rocas puede producirse por acumulaciones esqueletos de organismo de animales o vegetales (composición silícea, fosfórica o carbonatico), puede ser de origen volcánica (vidrios), acumulaciones de minerales, etc.
  • 3. Rocas • Las rocas son materiales solidificados de la superficie terrestre, compuesto de uno o varios minerales y también de sustancias amorfas no cristalinas, que forman masas de notables dimensiones y geológicamente independientes. Se clasifican en Magmáticas, Metamórficas, y Sedimentarias en función de su proceso de génesis. Todas las rocas están sometidas a un ciclo petrogenético mas o menos completo. • Las rocas pueden ser utilizados en la construcción, como agregados, materiales ornamentales, para acabados, etc.
  • 4. ROCAS IGNEAS ROCAS METAMORFICAS ROCAS SEDIMENTARIAS SILICE CARBONATOS Granito Mármol Conglomerados Cuarzo Calcita Sienita etacuarcita Arenas Opalo Dolomita Diorita Pizarra Cuarcita Calcedonia SULFATOS Gabro Filita Arenisca Tridimita Yeso Pendotita Esquisto Piedra Arcillosa Cristobalita Anhidrita Pegmatita Anfibolita Piedra Aluvional SILICATOS SULFUROS DE HIERRO Vidrio Volcánico Hornfelsa Argillita y Pizarra Feldespatos Pirita Obsidiana Gneiss Carbonatos Ferromagnesianos Marcasita Pumicita Serpentina Calizas Hornblenda Pirotita Tufo Dolomitas Augita OXIDOS DE HIERRO Escoria Marga Arcillas Magnetita Perlita Tiza Ilitas Hematita Fetsita Horsteno Caolinas Geotita Basalto Mortmorillonita Ilmenita Mica Limonita Zeolita MINERALES Rocas y constituyentes minerales en agregados para concreto
  • 6. ROCAS IGNEAS • Son rocas formadas por el enfriamiento y solidificación de materia rocosa fundida, conocida como magma. • Las rocas ígneas, compuestas casi en su totalidad por minerales silicatos, suelen clasificarse según su contenido de sílice. Las principales categorías son ácidas o básicas, siendo el granito y la riolita ejemplos del primer grupo, y el gabro y el basalto del segundo.
  • 7. ROCAS IGNEAS • Por lo general, las rocas ígneas se componen de ortosa, plagioclasas, hornblenda, anfiboles, micas, etc. • Sus principales usos en construcción son: – Para construir muros de contención. – Como piedra chancada para los agregados. – Para pisos ornamentales. – Para construir diques o rompeolas. – Como agregado grueso.
  • 8. PRINCIPALES ROCAS IGNEAS • Granito • Diorita • Riolita • Granodiorita • Sionita • Gabros
  • 9. Granito • Es una roca ígnea con formación y textura cristalina visible. Es una piedra importante en la construcción; las mejores clases son muy resistentes a la acción de los agentes atmosféricos.
  • 10. Granito • Se usa este mineral principalmente para elaborar adoquines, que son piezas labradas de forma prismática y que sirven para empedrar superficies, consiguiendo suelos que sirven de firme para una carretera, camino o espacio abierto de una ciudad (calle, plaza o parque). • El tamaño de un adoquín en un modelo estándar se sitúa alrededor de 20 x 10 x 15 cm, siendo un sólido fácilmente manejable por un hombre con una mano.
  • 12. Diorita • Las dioritas se utilizan como material de construcción, especialmente como agregados.
  • 13. Riolita • Las riolitas generalmente los han usado como roca de enchapes y adoquinados, y en la fabricación de varios tipos de aislantes.
  • 14. Granodiorita • Se usa como agregados para la construcción.
  • 15. Sienita • Las sienitas se utilizan al igual que el granito especialmente como roca ornamental.
  • 16. Gabros • Se usa como componente de la piedra chancada, y enrocados.
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  • 19. ROCAS SEDIMENTARIAS • Son rocas compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, depositada por la acción del agua y, en menor medida, del viento o del hielo glaciar. • Las rocas sedimentarias se clasifican según su origen en mecánicas o químicas.
  • 20. ROCAS SEDIMENTARIAS • Las rocas mecánicas, o fragmentarias, se componen de partículas minerales producidas por la desintegración mecánica de otras rocas y transportadas, sin deterioro químico, gracias al agua. • Los materiales que forman rocas sedimentarias pueden ser restos de organismos marinos microscópicos precipitados, sobre el suelo del océano, como es el caso de la caliza.
  • 21. ROCAS SEDIMENTARIAS • Formado en los mares. • Conglomerados.- compuesto de canto rodado, gravas y arena. • Brechas sedimentarias.- la mayoría de sus elementos son ángulos, los demás composiciones es parecida a los conglomerados. • Areniscas.- compuesto por arenas remontadas. • Lutitas.- están constituidos por los minerales arcillosos como cuarzo, mica; por la cual muestran poco facibilidad y se rompen en bloques angulosos pequeños. • Calizas.- compuesta casi totalmente por calcata (carbonato de calcio). • Margut.- menos del 50% de calcita (calizas arcillosas). • Dolomita.- alteración de calizas. • Calcodonia.- rocas de grano muy fino muy duras ( S y/o > %) • Guiatomita.- compuesta por caparazones silicios. • Exaporitas.- formados por evaporación de masas de agua marina confinadas ( y/o, amigrita, halita)
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  • 23. Caolines. • Proviene del chino kaolín, es un tipo de arcilla pura, blanda y blanca con plasticidad variable pero generalmente baja, que retiene su color blanco durante la cocción.
  • 24. CALCITA • Es un mineral compuesto principalmente por carbonato de calcio (CaCO3). Después del cuarzo, es el mineral más abundante de todos los minerales de la tierra. Es un elemento importante en la fabricación del cemento.
  • 25. BRECHAS • Es una roca de grano grueso formada a partir de fragmentos mayores de 2 mm insertados en una malla de un material más fino. Por lo general no es recomendable para hacer muros de contención, pero sí para acabados y revestimientos de edificios.
  • 26. TRAVERTINO • Se utiliza como roca ornamental, para la obtención del CaO, etc.
  • 27. ARENISCA • Las areniscas especialmente las de granos finos y cuando las areniscas tienen como cementante el peróxido de fierro, la roca es casi indestructible, desde que esta sustancia no cambia por el agua atmosférica, de aquí el valor de la arenisca como material de construcción se utiliza en adoquinado de casas y como piedra de afilar, etc. La arenisca de cuarzo mas o menos puro se emplea como materia prima para el vidrio.
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  • 29. LUTITA • Se utiliza como materia prima para la fabricación de ladrillos, cerámica, etc..
  • 30. CALIZA • Las calizas tienen diversas aplicaciones. Se utiliza en la fabricación del cemento, en la fabricación del CaO, en la siderúrgica como fúndente, como material de construcción en camino, etc.
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  • 32. ROCAS METAMÓRFICAS. • Son aquellas cuya composición y textura originales han sido alteradas por el calor y la presión existentes en las profundidades de la corteza terrestre. El metamorfismo que se produce como resultado tanto de la presión como de la temperatura recibe el nombre de dinamotérmico o regional; el metamorfismo producido por el calor o la intrusión de rocas ígneas recibe el nombre de térmico o de contacto.
  • 33. ROCAS METAMORFICAS MÁS COMUNES • pizarra.- excelente foliación se forma por metamorfismo de las rolitas generalmente de color de va de gris a negro. • Esquefilitas.- son rocas solidas foliadas mica leas de granos más gruesos que las pizarras (sufrió un grado de metamorfismo). • Esquistos.- en estas rocas, los granos de los minerales son grandes respecto a los demás. Existen esquistos micados (micacitas) ejemplo (moscovita, vistita, cuarzo ), Esquerositos cloríticos ( rocas verdosas blandas - ejemplo crestones) • GNEIS.- Rocas de estructura blandeada de grano grueso cuyos numerales más abundante son los feldespatos. • Luarcita.-son rocas muy duras, de estructura sacaroidea y se forma al metaforizarse las areniscas cuarcíferas. • Mármoles.-son rocas grano plásticas de grano fino y grueso formado principalmente por calcita o /y por dolomita. Muestran blondas o manchas oscuras (son más compactas que cálidas.
  • 34. MÁRMOL • Es una variedad cristalina y compacta de caliza metamórfica, que puede pulirse hasta obtener un gran brillo y se emplea sobre todo en la construcción y como material escultórico. • Comercialmente, el término se amplía para incluir cualquier roca compuesta de carbonato de calcio que pueda pulirse, e incluye algunas calizas comunes; también incluyen, en términos genéricos, piedras como el alabastro, la serpentina y en ocasiones, el granito.
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  • 37. Utilidad de las Rocas • Las rocas pueden ser útiles por sus propiedades fisicoquímicas (dureza, impermeabilidad, etc.), por su potencial energético o por los elementos químicos que contienen.[1] Siguiendo este criterio, las rocas pueden clasificarse en: – Rocas industriales. Son rocas que se aprovechan por sus propiedades fisicoquímicas, independientemente de las sustancias y la energía que se pueda extraer. Se usan mayoritariamente en la construcción de viviendas y en obras públicas. Destacan las gravas y arenas, que se utilizan como áridos, la caliza, el yeso, el basalto, la pizarra y el granito. El cuarzo es la base de la fabricación del vidrio, y la arcilla de los productos cerámicos (ladrillos, tejas y loza).
  • 38. Utilidad de las Rocas – Rocas energéticas. Son útiles por la energía que contienen, que puede extraerse con facilidad por combustión. Se trata del carbón y del petróleo. – Minerales industriales. Los minerales que contienen las rocas son con frecuencia más interesantes que las propias rocas ya que incluyen elementos químicos básicos para la humanidad (hierro, cobre, plomo, estaño, aluminio, etc.)
  • 39. FACTORES QUE AFECTAN AL SERVICIO DE LA ROCA EN LA INGENIERIA • Acción del hielo.-debido a que el agua al congelarse incrementa su volumen al contactarse con los porosidades de la roca, sometiéndoles a una temperatura baja pueden romper o fisuraciones en las rocas dependiendo del % de huecos. • Destrucciones de rocas.- las rocas expuestas al medio ambiente siempre están afectadas a cualquier tipo de motorización, cambios de temperatura, etc. • Las causas más preponderantes son por cristalización de sales como sulfato y cloruro y al entrar en contacto con la lluvia aumenta la presión hidrostática y esto destruye la roca, por calentamiento y enfriamiento cíclico, y por variaciones de temperatura que producen la exfoliación de una roca. • Destrucción química los gases contaminantes en el medio
  • 40. TIPOS DE MATERIALES EXTRAIDOS DE CANTERAS • Piedra chancada • Agregados • Piedra de zanja • Hormigón • Afirmado
  • 41. PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS PÉTREOS • Las rocas se deben clasificar por su composición química, mineralogía, estructura, yacimiento y origen. La clasificación adoptada en la construcción es la geológica o modo de formación. Las rocas se denominan simples o compuestas, según estén formadas. Estos minerales pueden pertenecer a cualquiera de los siguientes grupos químicos: óxidos, silicatos, carbonatos y sulfatos. Pertenecen al grupo de los óxidos, el sílice, el cuarzo, lo pórfidos, las areniscas y el gneis. • Al grupo de los silicatos pertenecen los feldespatos de sus distintas variantes, potásico y cálcico. • Dentro del grupo de los carbonatos tenemos la calcita (carbonato cálcico), que es el mineral esencial de las piedras calizas y mármoles, la magnesista y la dolomia. • Finalmente, el grupo de los sulfatos, tenemos el algez o sulfato cálcico hidratado, que es el mineral esencial del yeso.
  • 42. PROPIEDADES FISICAS DE LOS PÉTREOS • Las propiedades físicas son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición. Por ejemplo, cuando moldeas un trozo de plastilina, sus átomos no se ven alterados de ninguna manera, pero exteriormente cambia su forma. Estas propiedades pueden variar en tres estados distintos como: Estado Sólido, Líquido y Gaseoso. Estado Sólido • Se producen cuando los materiales se encuentran a una baja temperatura provocando que sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras cristalinas definidas, lo que les permite soportar fuerzas sin deformación. Los sólidos son calificados como duros y resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. Las sustancias en estado sólido tienen las siguientes características: Forma definida. • Incompresibilidad (no pueden comprimirse) • Resistencia a la fragmentación. • Volumen tenso.
  • 43. Estado Líquido Se produce cuando dicho material adquiere el punto de fusión y su principal característica es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. El estado líquido presenta las siguientes características: Fuerza de cohesión menor. • Toma la forma del envase que lo contiene. • En frío se comprime. • Posee fluidez.
  • 44. Estado Gaseoso Se alcanza esto punto aumentando la temperatura de dicho material para llegar hasta su ebullición. Los átomos o moléculas del gas se encuentran libres de modo que son capaces de ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene, aunque con mayor propiedad debería decirse que se distribuye o reparte por todo el espacio disponible. El estado gaseoso presenta las siguientes características: • Fuerza de cohesión casi nula. • Sin forma definida. • Toma el volumen del envase que lo contiene. • Se puede comprimir fácilmente. • Ejerce presión sobre las paredes del recipiente que los contienen. • Los gases se mueven con libertad.