LAS ROCAS

27
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INFORME N°1 DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES LAS ROCAS INTEGRANTES:

description

se explica la forma de como se han ido formando las rocas

Transcript of LAS ROCAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL

INFORME N1 DE TECNOLOGA DE MATERIALES

LAS ROCAS

INTEGRANTES:

2014

1 NDICE

Cartula......................................................................................................... 1ndice.......................................................................................................... 2Introduccin.. 3Objetivos... 3Cap. 1: El origen de las rocas...... 4Cap. 2: Clasificacin de las rocas 7Cap. 3: Uso de las rocas en la ingeniera civil 14Cap. 4: Cristalizacin... 18Conclusiones. 22Anexos y videos 22

2 INTRODUCCIN

El presente informe tiene por finalidad analizar las muestras y observaciones de las rocas de tipo sedimentarias, metamrficas e gneas. Adems, reconocer mediante la observacin las propiedades fsicas de algunos minerales para as poder analizarlos. Las propiedades fsicas de los minerales permiten identificarlos y caracterizarlos con mayor precisin. Estas se pueden reconocer a simple vista o determinarse por medio de pruebas sencillas.

3 OBJETIVOS

Conocer el origen, composicin y propiedades de las rocas. Conocer la importancia del buen uso de las rocas en la ingeniera civil. Reconocer los tipos de rocas de acuerdo a su origen y composicin. Su procedencia de extraccin (lugar de extraccin).

EL ORIGEN DE LAS ROCAS

La Tierra es un planeta rocoso, la mayor parte de su masa se encuentra en forma de rocas. El hombre ha estado en contacto con ellas desde siempre; hace milenios se conocen rocas como el mrmol, el granito o las calizas, pero existe poco conocimiento general sobre su formacin.Las rocas son agregados demineralesslidos de origen natural, cuyos componentes son definidos y se encuentran ordenados en su interior formando cristales.Los minerales y, por lo tanto, las rocas, tienen un origen muy diverso. Segn este parmetro, existen tres categoras, cuyos procesos de formacin son bien distintivos: las rocas pueden sergneas,sedimentariasometamrficas. Las rocas gneas (del latnignius,fuego) se originan a partir de un lquido compuesto principalmente por roca fundida, gases disueltos y cristales en suspensin, al que llamamosmagma. Los magmas, a su vez, provienen de zonas profundas de la Tierra, donde las rocas calientes, pero slidas del manto terrestre pueden derretirse parcialmente. El magma se abre camino hacia arriba, dado que es ms liviano que las rocas que lo rodean, y es muy rico en elementos pesados, que abundan en las capas ms internas de la Tierra. As, a medida que asciende por la corteza, se va enfriando dando origen a cristales los que al ser ms pesados que la parte lquida, se depositan al fondo. De esta forma, el lquido restante se hace cada vez ms liviano y puede seguir subiendo. Debido a este proceso, la composicin del magma cambia y se pueden ir generando diferentes minerales, dependiendo de la temperatura y de la profundidad a la que este se encuentre. Las rocasgneasposeen componentes ms pesados y suelen ser de color oscuro, mientras que aquellas que poseen minerales ms livianos, como el cuarzo, suelen ser claras.

Figura N 1

El curso que sigue el magma tambin permite clasificar las rocas. Cuando este se abre paso a travs de algn cuerpo de roca da origen a rocasintrusivas, mientras que aquel que sale y se enfra en la superficie produce rocasextrusivas. Para que se forme una roca intrusiva, una posibilidad es que el magma se estacione en algn lugar profundo de la corteza y se enfre all lentamente, lo que facilitar la formacin de cristales grandes, pues estos tendrn tiempo de crecer y solidificarse completamente, formando una rocaplutnica. Otra posibilidad es que el magma siga ascendiendo, colndose entre las fracturas de las rocas ms superficiales, donde el contacto con estas hace que el enfriamiento sea algo ms rpido.Por su parte, las rocas extrusivas son las que se forman debido a las erupciones volcnicas. Cuando el magma asciende y se estaciona en la corteza, eventualmente puede salir a la superficie durante una erupcin debido al aumento de la presin dentro la cmara que lo alberga. En estos eventos, se generan rocas a partir delava una vez que esta ha perdido parte de sus gases. La lava que emana de un crter puede fluir, enfrindose rpidamente al exponerse a la temperatura ambiente formando una roca volcnica, compuesta de cristales muy pequeos y de vidrio; o bien puede ser expulsada violentamente hacia el aire en columnas que se elevan a veces kilmetros hacia arriba, donde se enfran extremadamente rpido y se llenan de burbujas. Estas se encuentran compuestas principalmente por vidrio y reciben el nombre de rocaspiroclsticas, un ejemplo es la famosa piedra pmez. Otro tipo de roca lo constituyen las rocassedimentarias. Estas estn constituidas por fragmentos de cualquier otra roca que se encuentre en la superficie terrestre, ya sea gnea, sedimentaria o metamrfica, y que por efecto del agua, el viento o el hielo, entre otros factores, ha sido partida, molida, desintegrada o disuelta, para ser luego transportada por estos agentes.Esta acumulacin de fragmentos de roca que puede tener tamaos muy variados, recibe el nombre desedimento. Los sedimentos pueden depositarse y con el paso del tiempo ser compactados y pegados por una especie de cemento formado por algn mineral que se cristalice entre los granos, originando una roca sedimentariaclstica. Los sedimentos tambin pueden ser solo una precipitacin de material disuelto en agua, tal como ocurre cuando se tiene agua con mucha sal y esta se deposita en el fondo. Si el agua finalmente se evapora, se obtendr un agregado de cristales unidos entre s, que dar origen a una roca sedimentariaqumica.Las rocas sedimentarias muchas veces pueden albergar fsiles, restos de organismos del pasado que permiten conocer la historia y evolucin de la vida y los ambientes de la Tierra. Por ltimo, existen las rocasmetamrficas(del griegometa, cambio, ymorph, forma), las cuales se forman cuando una roca de cualquier tipo es sometida a altas presiones y/o temperaturas. Las rocas metamrficas son las ms complejas de todas, ya que cualquier roca puede ser sometida a este proceso, por ende sus procesos de generacin pueden ser muy variados. Estas pueden formarse cuando las rocas se entierran bajo la superficie, sufriendo gran presin debido al peso de las rocas sobre ellas, y temperaturas ms calientes a medida que se ubican a mayor profundidad; pueden originarse cuando un magma que llega calienta la roca, o incluso debido al impacto de un meteorito. De todos modos, algo que todas tienen en comn es que sus componentes cambian. Se generan nuevos minerales y los que existan puedendesaparecer o recristalizarse, es decir, cambiar de forma, de tamao, de orientacin o de posicin, dependiendo de las condiciones a las que se someta la roca y de cmo era esta originalmente. Incluso, cuando el metamorfismo alcanza niveles muy altos, la roca puede ser fundida y dar origen a magma, volviendo a comenzar el ciclo.Las rocas pueden ser tan variadas como podamos imaginar y el ciclo que lleva a su formacin ha estado repitindose por millones de aos, del cual solo podemos observar sus productos: las rocas que existen hoy. La mquina de crear rocas que es la Tierra seguir funcionando, y quizs los gelogos del futuro intentarn descifrar cmo se formaron aquellas que vern maana, mientras el proceso se siga repitiendo bajo sus pies.

CLASIFICACIN DE LAS ROCAS

SEGUN SU ORIGEN:ROCAS GNEAS Lasrocas gneasse forman cuando elmagma(roca fundida) se enfra y se solidifica. Si el enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie se forman rocas concristalesgrandes denominadasrocas plutnicasointrusivas, mientras que si el enfriamiento se produce rpidamente sobre la superficie, por ejemplo, tras unaerupcin volcnica, se forman rocas con cristales invisibles conocidas comorocas volcnicasoextrusivas. La mayor parte de los 700 tipos de rocas gneas que se han descrito se han formado bajo la superficie de lacorteza terrestre. Las rocas gneas a su vez se pueden clasificar en dos tipos:

Rocas gneas plutnicas o intrusivasLas rocas plutnicas o intrusivas se forman a partir de magma solidificado en grandes masas en el interior de lacorteza terrestre. El magma, rodeado de rocas preexistentes (conocidas como rocas caja), se enfra lentamente, lo que permite que los minerales formen cristales grandes, visibles a simple vista, por lo que son rocas de "grano grueso". Tal es el caso delgranitoo elprfido.Las intrusiones magmticas a partir de las cuales se forman las rocas plutnicas se denominanplutones, como por ejemplo losbatolitos, loslacolitos, lossillsy los diques.Las rocas plutnicas solo son visibles cuando la corteza asciende y la erosin elimina las rocas que cubren la intrusin. Cuando la masa de rocas queda expuesta se denomina afloramiento. El corazn de las principales cordilleras est formado por rocas plutnicas que cuando afloran, pueden recubrir enormes reas de la superficie terrestre.Tenemos algunos ejemplos de rocas gneas intrusivas. GranitoColor: Gris, Rojo oscuro Minerales: cuarzo,feldespato potsico,ymica.Usos:El granito ha sido usado ampliamente como recubrimiento en edificios pblicos y monumentos.Cimentacin: El granito es una roca magnfica para la sustentacin de cualquier tipo de estructura pues tiene una elevada resistencia a la compresin.Embalses: El granito es una rocaimpermeablepor lo que es excelente para construcciones en contacto con agua por periodos prolongados.

Figura N 2 Diorita:Color: Vara de Blanco-Negro", o "Gris-Verde Composicin: intermediaMinerales: Plagioclasa sdica,Biotita,Anfbol, Piroxeno,CuarzoUsos:Se usa para enrocados, enchapados, adoquines y triturada sirve como piedra chancada.

Figura N 3 Granodiorita:Minerales: plagioclasas cuarzo yfeldespatos Color: GrisceoUsos:Se usa para revestimientos, pavimentacin, enchapados, adoquines y como piedra chancada, tambin para realizar lpidas y como lozas de cementerios.

Figura N 4

Rocas gneas extrusivas Las rocas volcnicas o extrusivas se forman por la solidificacin del magma (lava) en la superficie de la corteza terrestre, usualmente tras unaerupcin volcnica. Dado que el enfriamiento es mucho ms rpido que en el caso de las rocas intrusivas, los iones de los minerales no pueden organizarse en cristales grandes, por lo que las rocas volcnicas son de grano fino (cristales invisibles a ojo desnudo), como elbasalto, o completamente amorfas (una textura similar alvidrio), como laobsidiana. En muchas rocas volcnicas se pueden observar los huecos dejados por las burbujas degasque escapan durante la solidificacin del magma.A continuacin ponemos algunos ejemplos de rocas gneas extrusivas.

Basalto: El basalto es la piedra ms abundante en la corteza terrestre. Aunque las masas de tierra continental estn conformadas mayormente por granito, el vasto suelo marino est compuesto principalmente por basalto.Color: Gris oscuro, negro. Minerales: Olivino,plagioclasasUsos:El basalto es comnmente usado como un aditivo para la construccin. El basalto triturado o en polvo se mezcla con el concreto para relleno, lo que le da resistencia. Tambin se mezcla con los materiales para hacer pavimento como el asfalto.

Figura N 5

RiolitaColor: Marrn, gris, rojizo Minerales: Cuarzo,Feldespato potsico.Usos:Fabricacin de viviendas.Adoquinados: piedras o bloques labrados y de forma rectangular que se utilizan en la construccin de pavimentos.

Figura N 6

PumitaTambin conocida como piedra pmez, posee una estructura esponjosa, vidrio esponjoso, es muy porosa.Minerales: Cuarzo, plagioclasa, feldespato potsico.Color: gris claro, amarillo o rojoUsos: Se usa como un material para pulimentar, en la construccin se emplea para fabricar rocas ligeras, los trozos de pumita triturados y combinados con cemento, una vez prensados son piezas adecuadas para la construccin.

Figura N 7

Otra clasificacin de las rocas gneas se debe a su composicin qumica: Rocasflsicaso decomposicin grantica. Son rocas ricas en slice (un 70%), ricos enelementosligeros como elsilicio,oxgeno,aluminio,sodioypotasio. La palabra surge de la combinacin defeldespatoyslice.Adems, estn asociados con las rocas tradicionalmente denominadas de carctercido, aunque dicha terminologa est en desuso. Son generalmente de color claro Rocas andesticaso decomposicin intermedia. Son las rocas comprendidas entre las rocas flsicas y mficas. Reciben su nombre por la andesita, la ms comn de las rocas intermedias. Estas rocas estn asociadas en general a la actividad volcnica de los mrgenes continentales (bordes convergentes). Rocasmficaso decomposicin basltica. es unadjetivoque se aplica a unsilicatoo roca que es rico enmagnesioy hierro. La palabra deriva de la contraccin de "magnesio" y "frrico

ROCAS SEDIMENTARIASLasrocas sedimentariassonrocasque se forman por acumulacin desedimentos, los cuales son partculas de diversos tamaos que son transportadas por el hielo, el agua o el aire y sometidas a procesos fsicos y qumicos (diagnesis), y dan lugar a materiales ms o menos consolidados. Las rocas sedimentarias pueden formarse a las orillas de losros, en el fondo debarrancos,valles,lagos,mares, y en lasdesembocadurasde los ros. Se hallan dispuestas formando capas oestratos.Existenprocesos geolgicos externosque actan sobre las rocas preexistentes y lasmeteorizan, transportan y depositan en diferentes lugares dependiendo del agente que transporte (agua,viento,hielo). De igual manera, distintos organismosanimalesovegetalespueden contribuir a la formacin de rocas sedimentarias (fsiles). Las rocas sedimentarias pueden existir hasta una profundidad de diez kilmetros en lacorteza terrestre. Estas rocas pueden presentarse sueltas o consolidadas, es decir, que han sido unidas a otras por procesos posteriores a la sedimentacin, conocidos comodiagnesis.Las rocas sedimentarias se dividen en: Gravas y arenasSon rocas que han sido transportadas en suspensin por las aguas, el viento y el hielo sobre los fondos de los ros, el mar, lagos, y en algunos casos han sufrido escaso transporte y son debidas a la accin del hielo o al golpear las rocas y las olas sobre los cantiles rocosos. Las gravas y arena son materiales tpicos para la fabricacin de morteros y hormigones, siempre y cuando no sean lajosas, estn limpias no presentando elementos contaminantes como arcillas, tengan buena resistencia y aceptable adherencia con el cemento o ligante.

LimonitaLa limonita es la roca resultante de la compactacin y cementacin de los limos. La compactacin y cementacin de los limos mejora las caractersticas de los limos, lo cual debe tenerse en cuenta.Los son rocas detrticas cuyo tamao de grano oscila entre 1/16 y 1/256 mm. Estn compuestas por cuarzo, feldespatos alcalinos, algo de arcilla y materia orgnica. Atendiendo a esta ltima se pueden dividir en orgnicos e inorgnicos.

ArcillitaSon rocas sedimentarias con tamao inferior a 1/256 mm. Se trata de una roca compuesta por arcillas compactadas. Puede aplicarse aqu lo dicho para la limonita. La mejora de las caractersticas de la roca por la cementacin da lugar a un comportamiento mejor que el de las arcillas sueltas. Sus principales constituyentes son minerales arcillosos (silicatos alumnicos hidratados), que presentan formas hojosas.

ROCAS METAMRFICASLasrocas metamrficasson las que se forman a partir de otrasrocasmediante un proceso llamadometamorfismo. El metamorfismo se da indistintamente enrocas gneas,rocas sedimentariasu otras rocas metamrficas, cuando stas quedan sometidas a altaspresiones(de alrededor de 1.500bar), altastemperaturas(entre 150 y 200C) o a un fluido activo que provoca cambios en la composicin de la roca, aportando nuevas sustancias a sta. Al precursor de una roca metamrfica se le llamaprotolito.1Las rocas metamrficas se clasifican segn sus propiedades fsico-qumicas. Los factores que definen las rocas metamrficas son dos: losmineralesque las forman y las texturas que presentan dichas rocas. Las texturas son de dos tipos, foliadas y no foliada. Textura foliada:Algunas de ellas son la pizarra (al romperse se obtienen lminas), elesquisto(se rompe con facilidad) y elgneis(formado por minerales claros y oscuros). Textura no foliada:Algunas de ellas son elmrmol(aspecto cristalino y se forman por metamorfismo decalizasydolomas), lacuarcita(es blanca pero puede cambiar por las impurezas), laserpentinita(que al transformarse origina elasbesto) y lacancagua.

USO DE LAS ROCAS EN LA INGENIERA CIVIL

Las rocas son uno de los ms antiguos materiales de construccin empleados por el hombre. Este aprendi a manejarlas como herramienta y como materia prima para la construccin de sus primeros refugios y monumentos. Con el pasar del tiempo y gracias a la necesidad por mejorar sus condiciones de vida, las diferentes rocas son transformadas en novedosos y muy tiles materiales con los que se empiezan a crear grandes edificaciones. Basalto: sus usos son principalmente: construccin de empedrados, construccin de cimientos y muros de contencin. Se utiliza como balasto. Cumple la funcin de aportar estabilidad a la va frrea, haciendo que permanezca con la geometra dada durante su construccin. Adicionalmente cumple otras dos funciones importantes: distribuye las presiones que trasmite la va al terreno, permite el drenaje del agua de lluvia, evitando que se deteriore el conjunto.Figura N 9Figura N 8

Granito: Se utiliza para pisos, mesadas, pilares, otros. Son buenos para la utilizacin en cimientos debido a su buena resistencia a la compresin. Es utilizado como rido grueso para la composicin del hormign armado .Los granitos coloreados, son buscados para revestimiento de fachadas, embaldosados de suelos. La densidad elevada del granito, su alta resistencia al desgaste, as como la posibilidad de obtener bloques de gran tamao lo hace un material ideal para diques de puerto. Tambin son usados para recubrimientos arquitectnicos, diseo urbano y de interiores, veredas, pilares de puentes, muros de retencin, muros anti incendios.Figura N 11Figura N 10

Piedra pmez (pumita):Algunas utilidades que presenta esta piedra son: Es utilizado como rido para la fabricacin de hormign armado para construcciones en donde no se necesite demasiada resistencia. En construccin se emplea para fabricar rocas ligeras (rocas esponjosas).Los trozos de pumita triturados y mezclados con cemento forman, una vez prensados, piezas adecuadas para la construccin. En zonas volcnicas donde la pumita es abundante, se ha utilizado para cimientos en viviendas tradicionales, sin embargo en la construccin moderna no se considera apta para cimientos debido a su porosidad. Es utilizada para revestimientos y muros.Figura N 13

Figura N 12

Andesita:Usado generalmente en pisos, estas rocas estn aptas para usarse como ridos. Tambin son utilizados para la obtencin de adoquines. Otras piedras como la diorita y el gabro dan buenos resultados en la utilizacin como agregados gruesos para los hormigones. Figura N 14Figura N 15

La arenisca: Es una roca sedimentaria siliciclstica que consta principalmente de arena de cuarzo. Suele estar poco cementada y se puede disgregar fcilmente. Se utiliza como adornos de edificios, en casas, como piedra de bordillo, en estribos de puentes y en distintos muros de retencin. Las areniscas firmes se trituran para su uso como agregados de hormign, balastos de vas y encachado. No obstante, muchas areniscas comerciales estn muy dbilmente cementadas y por lo tanto se desmenuzan y utilizan para arena de moldeo y arena para vidrio.

Figura N 17Figura N 16

El yeso: Debido a sus excelentes propiedades bioclimticas, de aislamiento y regulacin higromtrica, mecnicas y estticas se utiliza en guarnecidos, enlucidos, prefabricados y relieves arquitectnicos, proporcionando bienestar y comodidad. Esencial como agente retardante en la produccin de cemento. Por sus excelentes cualidades higromtricas el yeso es el ms eficaz y natural regulador de la humedad ambiental en los interiores de las edificaciones. Absorbe la humedad excesiva y la libera cuando hay sequedad.La utilizacin de yeso en los revestimientos interiores de las edificaciones puede aumentar en un 35% la capacidad de aislamiento trmico frente a construcciones no revestidas.Figura N 18

Figura N 19

CRISTALIZACIN DE LAS ROCAS

Lacristalografaes la ciencia que se dedica al estudio y resolucin deestructuras cristalinas. La mayora de losmineralesadoptan formas cristalinas cuando se forman en condiciones favorables. La cristalografa es el estudio del crecimiento, la forma y lageometrade estos cristales.La disposicin de lostomosen un cristal puede conocerse pordifraccinde losrayos X, deneutronesoelectrones. Laqumica cristalogrfica estudia la relacin entre la composicin qumica, la disposicin de los tomos y lasfuerzas de enlaceentre stos. Esta relacin determina propiedades fsicas y qumicas de los minerales.Cuando las condiciones son favorables, cada elemento o compuesto qumico tiende a cristalizarse en una forma definida y caracterstica. As, lasaltiende a formar cristalescbicos, mientras que elgranate, que a veces forma tambin cubos, se encuentra con ms frecuencia en dodecaedrosotriaquisoctaedros. A pesar de sus diferentes formas de cristalizacin, la sal y el granate cristalizan siempre en la misma clase y sistema.Figura N 21Figura N 20

En teora son posibles treinta y dos clases cristalinas, pero slo una docena incluye prcticamente a todos los minerales comunes y algunas clases nunca se han observado. Estas treinta y dos clases se agrupan en seis sistemas cristalinos, caracterizados por la longitud y posicin de sus ejes. Los minerales de cada sistema comparten algunas caractersticas desimetray forma cristalina, as como muchas propiedades pticas importantes.La cristalografa es una tcnica importante en varias disciplinas cientficas, como la qumica, fsica y biologa y tiene numerosas aplicaciones prcticas en medicina, mineraloga y desarrollo de nuevos materiales. Por su papel en hacer frente a desafos como las enfermedades y los problemas ambientales, laUNESCOdeclar el 2014 como elAo Internacional de la Cristalografa.TeoraUn material cristalino es aquel en el que los tomos se estructuran en redes basadas en la repeticin tridimensional de sus componentes. A la estructura que se repite se le denomina clula ocelda cristalina. Los cristales se clasifican segn sean las propiedades de simetra de la clula cristalina. Estas propiedades de simetra tambin se manifiestan en ocasiones en simetras macroscpicas de los cristales, como formas geomtricas o planos de fractura. El estudio de la cristalografa requiere un cierto conocimiento delgrupo de simetra.

Elementos de simetraLas celdas fundamentales de un cristal presentan elementos de simetra, que son: Eje de simetra:Es una lnea imaginaria que pasa a travs del cristal, alrededor de la cual, al realizar ste un giro completo, repite dos o ms veces el mismo aspecto. Los ejes pueden ser: monarios, si giran el motivo una vez (360); binarios, si lo giran dos veces (180); ternarios, si lo giran tres veces (120); cuaternarios, si lo giran cuatro veces (90); o senarios, si giran el motivo seis veces (60). Plano de simetra:Es un plano imaginario que divide el cristal en dos mitades simtricas especulares, como el reflejo en unespejo, dentro de la celda. Puede haber mltiples planos de simetra. Se representa con la letram. Centro de simetra:Es un punto dentro de la celda que, al unirlo con cualquiera de la superficie, repite al otro lado del centro y a la misma distancia un punto similar. Sistemas cristalinos:Todas la redes cristalinas, al igual que los cristales, que son una consecuencia de las redes, presentan elementos de simetra. Si se clasifican los 230 grupos espaciales segn los elementos de simetra que poseen, se obtienen 32 clases de simetra (cada una de las cuales rene todas las formas cristalinas que poseen los mismos elementos de simetra) es decir, regular o cbico, tetragonal, hexagonal, rombodrico, rmbico, monoclnico y triclnico.

Tipos de hbito cristalinoEl hbito es el aspecto externo del cristal, los distintos tipos de hbito dependen de la estructura del mineral y de las condiciones externas en las que se forman, son: Hbito cristalino: Es el aspecto que presenta un cristal como consecuencia del diferente desarrollo de sus caras. Hbito acicular: Cristales con gran desarrollo de caras verticales. Tienen aspecto de agujas. Hbito honojoso: Cristales con aspecto de hojas por el gran desarrollo de las caras horizontales.

Formas cristalogrficasEs el conjunto de caras iguales que estn relacionadas por su simetra: Una sola cara: pedin Dos caras: Pinacoide: iguales y paralelas relacionadas por un plano o eje binario. Domo: no paralelas que se relacionan por un plano. Esfenoide: no paralelas relacionadas por un eje binario. Prismas,pirmides,bipirmides,trapezoedros, escalenoedros. Clases cristalinas.Las posibles agrupaciones de los elementos de simetra son treinta y dos y a stos corresponden otras tantas clases cristalinas, ms una a la que no corresponde ninguno de tales elementos de simetra. Todos los cristales se hallan comprendidos en estas treinta y dos clases que, a su vez, se reagrupan en siete sistemas (cbico o manomtrico, tetragonal, hexagonal, trigonal o rombodrico, rmbico, monoclnico y triclnico).

Propiedades Sistematriclnico(abc90): No posee ninguna simetra mnima. Sistemamonoclnico(abc==90>90): Presenta como simetra mnima un eje de rotacin binario o un eje de inversin binario (=plano de simetra) Sistema ortorrmbico(abc===90): Como mnimo posee tres ejes binarios perpendiculares entre s. Sistematetragonal (a=bc===90): Posee como caracterstica fundamental un eje de rotacin cuaternario o un eje de inversin cuaternario. Sistema hexagonal(a=bc==90,=120): Su caracterstica fundamental es la presencia de un eje de rotacin senario o un eje de inversin senario (eje ternario + plano de simetra perpendicular). Para mayor precisin, generalmente se introduce un cuarto eje i, coplanario con a y b, que forma un ngulo de 120 con cada uno de ellos, as la cruz axial ser (a=b=ic==90,=120). ndices de Miller hexagonales: Como se trabaja con un cuarto ndice, que se sita en el plano a1 a2 y a 120 de cada uno de estos ejes, los planos hexagonales se van a representar por cuatro ndices (hkil). El valor de i se determina como h+k. Sistemarombodrico o trigonal(a=b=c==90): Su caracterstica comn es la presencia de un eje de rotacin ternario o un eje de inversin ternario (eje ternario + centro de simetra). Sistemacbico(a=b=c===90): Posee como caracterstica fundamental cuatro ejes de rotacin ternarios inclinados a 109,47.

4 CONCLUSIONES

Comprendimos que las obras civiles requieren el uso de la roca indicada. Cada obra requiere un estudio previo del tipo de roca que se encuentra en el suelo. Debido a la falta de algunos tipos de rocas en nuestro territorio es necesario importarlos de distintos pases. Las rocas tienen un uso esencial en el rubro de la construccin. Sin la existencia de las rocas no se hubiese dado el adelante tecnolgico a la construccin. Las rocas tienen diferentes usos: cimentacin, aglomerantes, materia prima para el cemento, acabados, enchapes, etc.

5 ANEXOS

6 VIDEOS

4