Monografia de Geologia

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informe de geologia

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ramas de la geologa

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS-TACNA

NDICE

Presentacin....2

Objetivo..3

introduccion ..4

Definicin .....5

Ramas de la geologia.....6

Importancia de la geologia en la ingeniera civil .12 INGENIERA GEOLGICA (Y DEL ENTORNO).13 GEOLOGA EN OBRA HIDRULICAS.13 GEOLOGA EN OBRAS VIALES.......................14 GEOLOGA EN EDIFICACIONES..16 Conclusin..17

Bibliografa..18

Anexos....19

PRESENTACIONLa geologa es parte fundamental para nuestra carrera por eso es preciso conocer las ramas de estudio. En este trabajo que hemos realizado voy hablar respecto a la importancia de la geologa en el campo de la ingeniera civil, as como mencionare ejemplos prcticos de la aplicacin de los conocimiento geolgico aplicados a la ingeniera civil.Estas definiciones son medios de ayuda y conocimiento para la ingeniera civil, como ciencia al servicio de los hombre y el progreso a favor de esta, as como materia de esta clase para el conocimiento para la rama de la ingeniera.

OBJETIVO

Investigar el planeta Tierra en forma cientfica. Aprender a mantener y cuidar sus recursos. Favorecer el mejor aprovechamiento de los recursos del planeta.

INTRODUCCION

La Ingeniera civil es la disciplina de la ingeniera profesional que emplea conocimientos de clculo, mecnica, hidrulica y qumica para encargarse del diseo, construccin y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, etc.En este caso nos centraremos en construccin, los materiales utilizados en edificacin, pretreos, aglomerantes, metlicos organicos, pinturas y artificiales, etc.

Vamos hacer un anlisis de los materiales ms usados. Tambin analizamos las propiedades de cada uno de ellos y su uso en la construccin.

DEFINICINRocasLa utilizacin de la roca depende de la naturaleza del trabajo, tipo de estructura en la cual se va a utilizar, disponibilidad y coste del transporte. Como material estructural las rocas ms utilizables son: el granito, gneis, arenisca, caliza, mrmol, cuarcita y pizarra. Rocas utilizadas en construccin :Granitos.- es una roca plutnica constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Es la roca ms abundante de la corteza continental. Se produce al solidificarse lentamente y a muy alta presin, magma con alto contenido en slice

El granito ha sido usado ampliamente como recubrimiento en edificios pblicos y monumentos. Al incrementarse la lluvia cida en los pases desarrollados, el granito est reemplazando al mrmol como material de monumentos, ya que es mucho ms duradero. El granito pulido es muy popular en cocinas debido a su alta durabilidad y cualidades estticas. El granito Black Galaxy de Cheemakurthy, Andhra Pradesh en India es mundialmente conocido por su elegancia. Los ingenieros han usado tradicionalmente el granito pulido para dar un plano de referencia, dado que es relativamente duro e inflexible y el granito rojo o negro tiene gran valor arquitectnico y artstico.

Gneis.- Es una tipo de roca q existi hace muchos aos, en aqul tiempo el gneis se usaba para hacer estatuas o casas u otras cosas. el gneis se distingue por su color negro. Ahora existe en muchos pases y puede ser rojo con negro, azul con blanco, gris con negro, etc. Es ms duro que una piedra normal. Se encuentra enterrada o en algunas estatuas o casas ya antiguas. Tiene sus usos para la construccin de casas y tejas.

Arenisca.- Han sido ampliamente utilizadas desde tiempos ancestrales para la construccin de las edificaciones histricas (castillos, iglesias, catedrales, puentes, etc. Sin embargo en la actualidad su empleo est muy limitado, debido a que presentan graves problemas de estabilidad (se alteran con gran facilidad). Ello se debe fundamentalmente a que la mayor parte de las areniscas estn formadas por dos componentes claramente diferenciados, con comportamientos fsico-qumicos muy diferentes: el armazn de granos de tamao arena, formados fundamentalmente por cuarzo, y la matriz o cemento que los empasta, formada por lo general por minerales de la arcilla (en el caso de la matriz) o por calcita (en el caso del cemento). Este armazn, al ser sometido a cargas estructurales, acta de forma destructiva para el conjunto, pues los granos tienden a clavarse en la matriz o cemento generando tensiones que favorecen a los procesos de disgregacin fsica y qumica.

Caliza.- Es resultado de la precipitacin de restos orgnicos. Muchos de los organismos que habitan en el mar utilizan el carbonato clcico del agua para producir caparazones protectores duros. Cuando estos organismos mueren las partes calcreas se acumulan en el fondo del mar, consolidndose formando capas de rocas calizas. El sahcab se encuentra en algunas oquedades llamadas sahcaberas de donde se extrae. El uso de las rocas calizas es muy extenso, su mayor utilizacin es en la construccin. El sahcab sirve como cemento natural, se emplea en el revestimiento de carreteras y mezclado con cal y arcilla es un buen cemento que fue usado en la construccin de antiguas ciudades mayas como Chichn, Uxmal, Kabah, Labn, etctera.

Generalmente lo que se utiliza del conglomerado son los clastos (roca caliza); los de menor tamao son empleados como grava para la construccin en losas y pisos; los conglomerados ms grandes son empleados para mamposteras y construccin de muros; adems que en algunos casos se emplea como ornato en fachadas de casas. El uso de las rocas calizas es muy extenso, su mayor utilizacin es en la construccin, si se calcina se puede producir cal viva, se utiliza en la fabricacin del cemento, como grava y arena (fragmentada) en la elaboracin del concreto. Materia prima para la industria del cemento Prtland, cal hidratada, calcita, construccin, mrmol, agricultura, agregados ptreos.

Mrmoles.- Son rocas metamrficas compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalizacin. El componente bsico del mrmol es el carbonato clcico, cuyo contenido supera el 90%; los dems componentes, considerados impurezas, son los que dan gran variedad de colores en los mrmoles y definen sus caractersticas fsicas. Tras un proceso de pulido por abrasin el mrmol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes qumicos. El mrmol se utiliza principalmente en la construccin, decoracin y escultura.

Cuarcitas .- Las rocas metamrficas se originan por transformaciones de otras anteriores causadas por altas presiones o temperaturas son rocas metamrficas, formadas exclusivamente por cuarzo. Derivan del metamorfismo sobre areniscas y en algunas ocasiones tiene un origen metasomtico. Se usa ampliamente en la construccin de caminos con excelentes resultados; tambin para suelos, muros y revestimiento de superficies. Aplicaciones constructivas y decorativas.

Pizarras.- La pizarra es una roca metamrfica homognea formada por la compactacin de arcillas. Se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y dividido en lajas u hojas planas siendo, por esta caracterstica, utilizada en cubiertas y como antiguo elemento de escritura. Uno de los usos ms caractersticos de la pizarra es para techar, por su dureza y propiedades se utiliza principalmente en la fabricacin de mesas de billar, pavimentos (interiores y exteriores) y cubiertas, tambin se utiliza para la industria de la construccin arenas y cantos rodados que se extraen de las playas y costas del mar o los ros.

Todos estos tipos de piedra se pueden distinguir diferentes aplicaciones como:

Cimentaciones y Paredes: Piedras de canteras, partidas y cortados mediante sierras se utilizan para construir estructuras subterrneas de los edificios. Las piedras partidas y cortadas como la calizas, areniscas, dolomitas y volcnicos se utilizan para paredes, pilares, etc.

Fachadas y Elementos Arquitectnicos: piedras de fcil pulido y agradable textura.

Elementos de Edificios: escaleras, descansillos, parapetos, etc. son fabricados de granito, mrmol, caliza etc. Las losas y piedras para los dinteles de puertas y ventanas, cornisas son hechos con las mismas losas que la fachada.

Estructuras Subterrneas y Puentes: se construyen con rocas de ignicin y sedimentacin. Tneles y partes inferiores de los puentes se construyen con granito, diorita, garbo y basalto. Las piedras vistas y de fachada para tneles y puentes son hechas con piedras con surcos y acabados ondulados.

Elementos con Resistencia al Calor y Qumicamente Resistentes: - Para condiciones de trabajo a altas temperaturas, han de ser hechos con basalto, andesita y tuff . - Los elementos de los edificios se protegen contra cidos, utilizando una losa hecho de granito o piedras silceas. - Los calizos, dolomticos, mrmol y magnesita tienen una excelente resistencia a los alcalinos.

CARACTERSTICAS DE LA BUENA ROCA PARA CONSTRUIR

Para la adecuada utilizacin de la piedra se han de conocer algunas de sus Propiedades Bsicas tales como: la apariencia, estructuras, resistencia, peso, dureza, tenacidad, porosidad y absorcin (un parmetro de gran influencia en la durabilidad), erosin, trabajabilidad, Resistencia al fuego, densidad, conductividad trmica.

Caractersticas de la buena piedra para construir Las propiedades que han de tener las rocas son:

Apariencia: para trabajos de fachada (roca vista), debe de tener una textura adecuada y compacta. El color claro es mas adecuado ya que es ms durable.

Estructura: La roca partida no debe tener un color apagado y debe tener una textura libre de cavidades, fisuras, y libre de material blando. Las estratificaciones no han de ser visibles a la vista.

Resistencia: La roca ha de ser fuerte y durable a la resistencia a la accin de desintegracin del tiempo. La resistencia a la compresin de las piedras de los edificios, en la prctica oscilan entre 60 y 200 N/m2.

Peso: Es el indicativo de la porosidad y densidad. Para la estabilidad de una estructura como un dique, represa, etc... se requieren rocas mas densas, sin embargo para la construccin de cpulas, arcos, etc... se necesitan menos densas.

Dureza: Esta propiedad es muy importante para suelos, pavimentos, carril (pista) de puentes, etc. Se determina por la escala de Mosh.

Tenacidad: La resistencia al impacto que tiene la piedra.

Porosidad y absorcin: La porosidad depende de la componente mineral, tiempo de enfriamiento y forma estructural. Una piedra porosa se desintegra o de producen fisuras internas al congelarse el agua que tiene absorbida debido al aumento del volumen.

La capacidad de absorcin mxima admitida para algunas piedras estn definidas en la siguiente tabla,

Absorcin de Agua por Volumen a 24 Horas Sumergida

Nmero Tipo de Piedra Absorcin de Agua (%)

1 Arenisca 10

2 Caliza 10

3 Granito 1

4 Trap 6

5 Esquisto 10

6 Gneis 1

7 Pizarra 1

8 Cuarcita 3

Erosin: La resistencia a la erosin a causas naturales debe ser alta.

Trabajabilidad: Ha de ser econmicamente viable a cortar, darle la forma y tamao adecuado.

Resistencia al fuego: Las piedras han de estar libre de carbonato clcico, xidos de hierro, y minerales con coeficiente de expansin trmica. Las rocas de ignicin presentan desintegracin debido al cuarzo el cual se desintegra en pequeas partculas a temperaturas de 575 C. La caliza, sin embargo, puede resistir temperaturas un poco mas elevabas: alrededor de 800 C se desintegra.

Densidad: la densidad de todas las piedras es de 2.3 a 2.5 Kg/dm3.

Movimiento trmico: pueden causar problemas por ejemplo en uniones cuando aparece la lluvia. El mrmol tiene variaciones cuando est expuesto al calor se expande, al enfriarse no vuelve al estado inicial.

Entre los ensayos se podran destacar la densidad, absorcin de agua, resistencia a la heladas, resistencia al ambiente (podra ser cida), determinacin de la cristalizacin y la resistencia a compresin que se debern de determinar para evitar el deterioro de la piedra y ampliar su durabilidad.

DETERIORO Y DURABILIDAD DETERIORO DE LA PIEDRA

Lluvia: La lluvia afecta tanto fsicamente como qumicamente a la piedra. La accin fsica es debido a la erosin y capacidad de transporte de la descomposicin, oxidacin e hidratacin de los minerales presentes en la piedra.

Heladas: el agua interna de las piedras se congela y al expandirse produce fisuracin.

Viento: El arrastre de partculas slidas produce abrasin.

Cambio de Temperaturas: Si las rocas estn producidas con minerales de diferentes coeficientes lineales de expansin, puede ocurrir un deterioro.

Vegetales: los materiales orgnicos e inorgnicos en contacto con humedad o agua de lluvia puede producir el comienzo de un proceso bacteriolgico, lo que produce una descomposicin. Descomposicin Mutuo: la utilizacin de diferentes tipos de piedras a la vez, produce la descomposicin mutua. Por ejemplo, la arenisca de utiliza bajo la caliza, el agua de lluvia que cae sobre la caliza es arrastrado a la arenisca y se descompone.

Agentes Qumicos: hongos, cidos, hongos cidos en la atmsfera deterioran la piedra. Las piedras compuestas de CaCO3, MgCO3 son afectadas negativamente.

Lichens: Destruye la piedra caliza, sin embargo protege el resto de las piedras.

DURABILIDAD DE LA PIEDRA

Piedras con capacidad muy alta de absorcin de agua no deben utilizarse, o estar expuestas a ambientes de hielo-deshielo. La piedra porosa es menos durable que la piedra densa. Las piedras con poros tortuosos son mas perjudiciales que los que tienen la misma porosidad pero con los poros rectos.

La pirita, magnetita y el oxido de hierro carbonatado causan decoloracin de las piedras en las cuales estn presentes.

PRESERVACIN DE LA PIEDRA

La piedra se debe de trabajar en seco con la ayuda de un soplete, y entonces se le aplica en la superficie un revestimiento de parafina, aceite, pintura clara, etc. Este revestimiento es temporal y no permanente.

La estructura de piedra para mantenerlo en condiciones se ha de limpiar. La mejor manera para preservar la piedra es limpiar con una suave solucin de silicato sdico o potsico y una vez seco se aplica la solucin CaCl2. A estas dos soluciones se le llama lquido de Szerelmy. La solucin de silicato de calcio forma una insoluble capa que protege la piedra.

SELECCIN DE LA PIEDRA

La condicin de eleccin es el coste, diseo, valor ornamental y la durabilidad. En el caso de su eleccin el coste es en general la condicin ms importante. El trabajo que requiere la piedra en tallarlo etc. es ms costoso que el valor de la piedra en si. Los trabajos que se han de realizar son:

Corte: Se realiza a pie de cantera para evitar bloques excesivamente grandes y de difcil transporte. (Con sierras de dientes en las rocas blandas y helicoidales en las duras.

Desbaste: Para dar a las piezas unas dimensiones aproximadas a su perfil definitivo, se procede al desbaste, debido a su irregularidad.

Acabado: consiste en dar a la piedra las medidas exactas y el aspecto exterior deseado antes de su colocacin en obra.

Talla: Le da un aspecto exterior totalmente acabado. Mediante punteros o dosis de pulir.

Es muy importante elegir la piedra sabiendo al ambiente que estar expuesto. Se ha de tener claro la clasificacin de las piedras y sus propiedades.

VENTAJAS DEL USO DE PIEDRAS

Por ser un material noble nunca pasar de moda.

Las construcciones hechas con piedras no sufren el deterioro que trae el tiempo de la misma forma que otros tipos de construcciones mucho ms de moda.

La piedra es un recurso natural que nunca se acabar.

el fcil mantenimiento

La inercia trmica y acstica.

Adems, los procesos de elaboracin o transformacin de piedras, suelen consumir poca energa.

La piedra se puede emplear como elemento estructural portante, formando muros de carga, o como revestimiento de cerramientos, exterior e interior.

Un aspecto importante es que la piedra es resistente al fuego.

Las desventajas de la construccin en piedra estn en la lentitud en el proceso constructivo, presencia de humedades, la sobre explotacin de muchas canteras, los altos costos.

CLASIFICACIN DE ROCAS

La clasificacin ms corrientemente utilizada es la que agrupa las piedras segn su origen, dividindolas as: Rocas Igneas o Eruptivas Rocas Sedimentarias Rocas Metamrficas

ROCAS IGNEAS O ERUPTIVASEstn compuestas bsicamente por silicatos y otros compuestos de aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio, y se han formado por enfriamiento del magma del interior de la Tierra.Si el enfriamiento ha sido lento, se obtienen materiales de estructura cristalina.Si el enfriamiento se produce de forma brusca, los materiales poseen estructura vitrea.

ROCAS GNEAS DE ESTRUCTURA CRISTALINA.Las variedades ms conocidas son el granito, el gabro y la diorita. Se trata de rocas muy duras, resistentes a la intemperie y capaces de soportar grandes esfuerzos de compresin.

El granito est compuesto por cuarzo, feldespato y mica. Se presenta en masas compactas de diversos colores. Tradicionalmente se emple mucho en la construccin, sin embargo, en la actualidad, ha cado en desuso y slo se emplea en forma de grava machacada para la fabricacin de hormign.

El gabro y la diorita carecen de cuarzo y se emplean como piedra ornamental y para el tendido del firme de las carreteras.

ROCAS GNEAS DE ESTRUCTURA VTREA.En este grupo destacan el basalto, la liparita y la piedra pmez.El basalto es una piedra menos resistente a los agentes atmosfricos que el granito. El agua carbonatada es capaz de disolverla, con lo que se originan terrenos sedimentarios. Por esta razn, se emplea poco en construccin.

La liparita y la piedra pmez son rocas muy porosas y, por lo tanto, muy poco densas. Se utilizan para la preparacin de conglomerados ligeros.

ROCAS SEDIMENTARIAS.Estn constituidas por sedimentos (cantos rodados, gravas, arenas, arcillas, limos, e incluso, materia orgnica) asentados hace centenares de millones de aos. Generalmente se presentan en forma de estratos y pueden cuartearse fcilmente en cualquier direccin.Segn su composicin, se clasifican en silceas, calizas y arcillosas.

ROCAS SILCEAS.Estn formadas por arenas y gravas consolidadas con otros materiales, duros o blandos. La ms utilizada desde la Antigedad es la arenisca.

ROCAS CALIZAS.Entre ellas, destacan la calcita, que es carbonato de calcio, y el yeso, del que nos ocuparemos de modo particular.La calcita es muy resistente a la compresin y se utiliza mucho en construccin.

ROCAS ARCILLOSAS.Se trata de depsitos sedimentarios procedentes de la meteorizacin de rocas gneas. Estn formadas por silicatos de aluminio. La ms conocida es el caoln.

ROCAS METAMRFICAS.Se producen por transformaciones de la estructura cristalina de otras rocas, debido a grandes presiones y temperaturas. Las ms conocidas son la pizarra y el mrmol.

La pizarra est formada por arcilla y esquistos. Se exfolia fcilmente en lminas y se emplea para la fabricacin de techumbres.

El mrmol es carbonato de calcio. Admite el pulimento y se emplea como piedra ornamental.

LAS APLICACIONES GENERALESAdoptan la denominacin del tipo de pieza utilizada en su realizacin. Dividimos esta aplicacin en cuatro tipos distintos, segn la funcin a cumplir en una obra:

Fbricas (elementos que aguantan cargas)

Pavimentos (sueles tanto interiores como exteriores)

Cubiertas

Aplacados (revestimientos verticales en paramentos exteriores, cuya misin es de proteccin a los agentes atmosfricos).

FBRICAS DE PIEDRALas fbricas de piedra, son los elementos constructivos realizados con piezas aparejadas en seco o con mortero y que resisten mecnicamente a Compresin (Muros, pilares, arcos, bvedas,...) Se realizan con Piedra, Ladrillos, bloques... limitndonos en este apartado al estudio de la piedra, actualmente en desuso, pero de importancia fundamental en las historia de la construccin

Exigencias Fsicas: Cierta dureza pero fcil labra, adherencia a morteros, no ser heladizas.

Mecnicas: Resistir a compresin superior a 500 Kg / cm 2

Qumicas: Resistir agentes atmosfricos.

Materiales Calizas y tobas compactas: Dan buena labra y resistencia mecnica. Dbiles qumicamente

Areniscas: Buena adherencia al mortero. Las de alta porosidad son heladizas. Buena labra.

Silceas: Gran resistencia qumica. Duras y poco adherentes a morteros.

Tipos de fbricas Mampostera: Muros compuestos por piedra de diferentes tamaos, en general pequeas, colocadas de forma que se rellenen los huecos. Pueden ser en seco o con mortero de unin. Existen una serie de reglas constructivas que garantizan la correcta ejecucin de la obra, destacando por la importancia en el comportamiento del material los siguientes:

En mampostera usar varios tamaos de piedra, sin rellenar huecos con mortero (usar ripios) y evitar que se toquen unas a otras pues no se transmiten las cargas correctamente en su superficie. En general buscar la trabazn de las piezas, evitando juntas continuas que perjudican la resistencia del conjunto. En vertical se hace matando las juntas y a lo ancho colocando llaves. Si se colocan con mortero, se deben mojar las piezas pues mejora a la adherencia al eliminar el polvo superficial. Las rocas sedimentarias deben trabajar con cargas perpendiculares a sus estratos para evitar el deslajamiento. Juntas: pueden realizarse de distintos tipos seg el plano del muro: Rehundida enrasada o resaltada.

PAVIMENTOSAplicacin Edificacin.- interiores y exteriores

Urbano.- peatones y trfico rodado

Exigencias Fsicas: Superficie antideslizante (rugosa). Tener adherencia a los morteros. Muy baja porosidad y grano fino.

Mecnicas: Gran resistencia a la abrasin. Resistencia a la flexin.

Qumicas: Resistencia a agentes atmosfricos y a los cidos.

Materiales Granitos: sobre todo cuarzos por su gran dureza y resistencia qumica. Mrmoles: Buenas por su compacidad, aunque ms blandos y dbiles qumicamente. Calizas cristalinas y todas: Admiten pulimiento. Pizarra silceas: Cumplen todas las exigencias. Calizas: para bordillos y peldaos por su fcil labra. Dbiles qumicamente y algo blandas. Basaltos: En adoquines. Gran dureza.

Tipo de pavimentos Pavimentos interiores: Losas colocadas a junta recta a trabajadas sobre mortero de agarre. Suelen ir pulimentadas para mayor resistencia qumica y belleza. Buen resultado en Mrmoles, Tavertinos y Pizarras. Para mucho uso de Granitos.

Pavimentos urbanos: Superficie antideslizante. (El mrmol trabaja mal, Granito bien) Adoquines a junto recta sobre lecho de arena con aglomerante asfltico para impermeabilizar. Buen asiento y durabilidad. Usar basalto y granitos.

CUBIERTASPoca aplicacin por su excesivo peso, se realizan con piedras lajosas, fcilmente divisibles en losas finas, en concreto las pizarras.

Exigencias Fsicas: Ligereza (baja densidad). Impermeabilidad (absorcin de agua < 0,7%)

Mecnicas: Gran resistencia a flexin.

Qumica: Resistencia agentes atmosfricos.

Materiales. Pizarras esfoliables, tanto bituminosas como las silceas ms duras.

Colocacin Las piezas se cortan en dimensiones uniformes, normalmente rectangulares, aunque se adopta tambin la forma de escama. Se realizan las perforaciones que permitan el claveado al soporte de madera. Para ello se utilizan ganchos de acero pintado o inoxidable. Las piezas se solapan entre si, tanto lateralmente como en el plano de cubierta, comenzando por la parte inferior o alero.

CONCLUSIONES

La piedra en la mayora de variedad que posee siempre jugara un papel determinante en cualquier construccin que sea participe, siempre en cuando sea utilizado correctamente.

A pesar de los tiempos la piedra no ha encontrado otros materiales con propiedades similares como para poder reemplazarlo en el rol importantsimo que desempea.

Que gracias a los cambios climticos que hay en las diversas partes del planeta se tiene una gran variedad de clases piedras la cual nos permitir estudiarlas y decidir su mejor funcionalidad en la construccin.

Debido a sus ventajas y desventajas lo pueden ayudar a uno en la toma de decisiones al momento de construir.

BIBLIOGRAFA http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_rocas.htm

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Piedra_Natural_en_Construcci%C3%B3n_para_el_Desarrollo#Las_Aplicaciones_Generales_de_los_Materiales_P.C3.A9treos

http://cuentamealgo.blogia.com/2008/011402-apuntes-de-materiales-de-la-construccion.php

RAMAS DE LA GEOLOGADisciplinas de la geologa Actualmente la Geologa comprende distintas ciencias o disciplinas, que configuran los planes formativos educativos universitarios o profesionales. Pueden estructurarse en los siguientes:

Geologa estructurales la rama de lageologaque se dedica a estudiar la corteza terrestre, sus estructuras y la relacin de las rocas que las forman. Estudia la geometra de las rocas y la posicin en que aparecen en superficie. Interpreta y entiende la arquitectura de la corteza terrestre y su relacin espacial, determinando las deformaciones que presenta y la geometra subsuperficial de las estructuras rocosas.Lageologa ambiental, como lahidrologa, es un campo multidisciplinar de aplicacin cientfica que est relacionado con laingeniera geolgicay de alguna forma con lageografa ambiental, todas ellas implicadas en el estudio de la interaccin de los humanos con el entorno geolgico incluyendo labiosfera. La administracin geolgica e hidrolgica de recursos como loscombustibles fosiles, losminerales, elagua(tanto de la superficie como subterrnea) y el uso de la tierra. Definir y suavizar los efectos de los peligros naturales en las personas. Control de losresiduosdomsticos e industriales y minimizacin o destruccin de los efectos de lacontaminacin. Organizacin de actividades deconcientizacin.Lalitosfera, lahidrosfera, y hasta cierto punto, la atmosferaterrestre.Lageologa econmicatrata de las materias del reino mineral que el hombre extrae de la tierra para las necesidades y comodidad de su vida.Esta rama de lageologase encarga del estudio de las rocas con el fin de encontrar depsitos minerales que puedan ser explotados con un beneficio prctico o econmico. El gelogo econmico se encarga de hacer todos los estudios necesarios para poder encontrar las rocas o minerales que puedan ser potencialmente explotados. La explotacin de estos recursos se conoce comominera..Lageologa histricaes la rama de lageologaque estudia las transformaciones que ha experimentado la tierradesde su formacin, hace unos 4.570 millones de aos, hasta el presenteLa geologa regional es una rama de las ciencias geolgicas que se ocupa de la configuracin geolgica de cada continente, pas, regin o de zonas determinadas de la Tierra.Lageomorfologa tiene por objeto la descripcin y la explicacin del relieve terrestre, continental y marino, como resultado de la interferencia de los agentes atmosfricos sobre la superficie terrestre.Lageoqumicaes la rama de la geologa que estudia la composicin y el comportamiento qumico de la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa de loselementos qumicos, distribucin y migracin de los elementos entre las diferentes partes que conforman la Tierra (hidrosfera,atmosfera,biosferaylitosfera) utilizando como principales muestrasmineralesyrocascomponentes de lacorteza terrestre, intentando determinar las leyes o principios en las cuales se basa tal distribucin y migracin.Lageofsicaestudia la Tierra desde el punto de vista de lafsicay su objeto de estudio est formado por todos los fenmenos relacionados con la estructura, condiciones fsicas e historia evolutiva de la Tierra. Al ser una disciplina experimental, usa para su estudio mtodos cuantitativos fsicos como la fsica dereflexinyrefraccin, y una serie de mtodos basados en la medida de la gravedad, de campos electromagnticos, magnticos o elctricos y de fenmenos radiactivos. En algunos casos dichos mtodos aprovechan campos o fenmenos naturales(gravedad, magnetismo terrestre,mareas, terremotos,tsunamis, etc.) y en otros son inducidos por el hombre (campos electicosyfenmenos ssmicos).Lamineralogaes la rama de la geologa que estudia las propiedades fsicas y qumicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados de agregacin.Pormineralse entiende una materia de origen inorgnico, que presenta una composicin qumica definida adems, generalmente, por una estructura cristalogrfica (minerales cristales, de lo contrario son llamados minerales amorfos) y que suele presentarse en estado slido y cristalino a la temperatura media de la Tierra, aunque algunos, como el agua y el mercurio, se presentan en estado lquido.Lapaleontologaes la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a travs de losfsiles. Parte de sus fundamentos y mtodos son compartidos con labiologa. Se subdivide enpaleontologa,tafonomiay biocronologiay aporta informacin necesaria a otras disciplinas (estudio de la evolucin de los seres vivos, bioestratigrafa, paleografaopaleoclimatologia, entre otras).Lasedimentologaes la rama de la geologa que se encarga de estudiar los procesos de formacin, transporte y depsito de materiales que se acumulan como sedimentos en ambientes continentales y marinos y que normalmente forman rocas sedimentarias. Trata de interpretar y reconstruir los ambientes sedimentarios del pasado. Se encuentra estrechamente ligada a laestratigrafa, si bien su propsito es el de interpretar los procesos y ambientes de formacin de las rocas sedimentarias y no el de describirlas como en el caso de aquella.Lasismologa es la rama de la geofsica que se encarga del estudio de terremotos y la propagacin de las ondas elsticas (ssmicas), que estos generan, por el interior y la superficie de la Tierra. Un fenmeno que tambin es de inters es el proceso de ruptura de rocas, ya que este es causante de la liberacin de ondas ssmicas. La sismologa tambin incluye el estudio de las marejadas asociadas (maremotos otsunamis y los movimientos ssmicos previos a erupciones volcnicas.Lavulcanologa es el estudio de los volcanes, la lava, el magma y otros fenmenos geolgicos relacionados. El trmino vulcanologa viene de la palabra latina Vulcnus, vulcano, el dios romano del fuego. Un volcanlogo es un estudioso de este campo. Los volcanlogos visitan los volcanes, en especial los que estn activos, para observar las erupciones volcnicas, recoger restos volcnicos como el tephra (ceniza o piedra pmez), rocas y muestras de lava. Una va de investigacin mayoritaria es la prediccin de las erupciones; actualmente no hay manera de realizar dichas predicciones, pero prever los volcanes, al igual que prever los terremotos, puede llegar a salvar muchas vidasCristalografaLacristalografaes laciencia geolgicaque se dedica al estudio cientfico de loscristales, definidos como "slidos con una estructura interna formada por tomos, iones o molculas ordenados peridicamente". Para ello, es necesario conocer, por un lado, la estructura que presentan las partculas constituyentesdelcristal; y por otro lado, es importante determinar sucomposicin qumica.2Los estudios de la estructura se apoyan fuertemente en el anlisis de los patrones dedifraccinque surgen de una muestra cristalina al irradiarla con un haz derayos X,neutronesoelectrones. Laestructura cristalinatambinpuede serestudiada por medio demicroscopa electrnica.

EspeleologaLaespeleologa, es una ciencia que estudia la morfologa y formaciones geolgicas (espeleotemas) de las cavidades naturales del subsuelo. En ella se investigan, cartografan y catalogan todo tipo de descubrimientos en cuevas. Forma parte de la Geomorfologa y sirve de apoyo a la Hidrogeologa (Geodinmica externa). Suele ser considerada actualmente ms bien undeporte, como anunciabaNoel Llopis Lladen 1954, que la autntica espeleologa peligraba ya que exista un "confusionismo" entre el deporte (Espeleismo) y la ciencia(Espeleologa).

EstratigrafaLaestratigrafaes la rama de la geologa que trata del estudio e interpretacin de las rocas sedimentarias estratificadas, y de la identificacin, descripcin, secuencia, tanto vertical como horizontal; cartografa y correlacin de las unidades estratificadas de rocas.

Geologa del petrleoEn lageologa del petrleose combinan diversos mtodos o tcnicas exploratorias para seleccionar lasmejores oportunidadeso plays para encontrarhidrocarburos(petrleoygas).

GeoqumicaLageoqumicaes la rama de la geologa que estudia la composicin y el comportamiento qumico de la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa de loselementos qumicos, distribucin y migracin de los elementos entre las diferentes partes que conforman la Tierra (hidrosfera,atmsfera,biosferaylitosfera) utilizando como principales muestrasmineralesyrocascomponentes de lacorteza terrestre, intentando determinar las leyes o principios en las cuales se basa tal distribucin y migracin.En 1923 el qumico V.W Goldschmidth clasific los elementos qumicos en funcin a suhistoria geolgicade la siguiente forma: atmsfilos que forman la atmsfera como son los gases, calcfilos como son las arenas y cristales (silicatos y carbonatos), litfilos corteza son sencillos como sulfuros, y siderfilos que son metales que se conservan puros.

HidrogeologaLahidrogeologaes una rama de las ciencias geolgicas que estudialas aguas subterrneasen lo relacionado con su origen, su circulacin, sus condicionamientos geolgicos, su interaccin con los suelos, rocas yhumedales (freatognicos); suestado(lquido, slido y gaseoso) y propiedades (fsicas, qumicas, bacteriolgicas y radiactivas) y su captacin.

IMPORTANCIA DE LA GEOLOGA EN LA INGENIERA CIVILEl ingeniero civil se enfrenta a una gran variedad de problemas, en los que el conocimiento de la geologa es necesario. Indudablemente aprender mas geologa en el campo y en la practica que la que puede ensearle en la aulas o en el laboratorio de una escuela. Pero este aprendizaje ser ms fcil y ms rpido y su aplicacin ms eficaz, si en sus cursos de ingeniera se han incluido los principios bsico de la geologa. merecen citarse especialmente algunas ventajas especifica las cuales algunas de ellas al desarrollare con ms pausa a travs del trabajo. Conocimiento sistematizados de los materiales. Los problemas de cimentacin son esencialmente geolgico. Los edificios, puentes, presas, y otras construcciones, se establecen sobre algn material natural. Las excavaciones se pueden planear y dirigir ms inteligentemente y realizarse con mayor seguridad. El conocimiento de la existencia de aguas subterrneas, y los elementos de la hidrologa subterrnea, son excelentes auxiliares en muchas ramas de la ingeniera prctica. El conocimiento de las aguas superficiales, sus efectos de erosin, su transporte y sus sedimentaciones, es esencial para el control de las corrientes, los trabajos de defensa de mrgenes y costas los de conservacin de suelos y otras actividades. La capacidad para leer e interpretar informes geolgico, mapas, planos geolgicos y topogrficos y fotografa, es de gran utilidad para la planeacin de muchas obras. La capacitacin para reconocer la naturaleza de los problemas geolgicos.

INGENIERA GEOLGICA (Y DEL ENTORNO)Los ingenieros gelogos aplican los principios geolgicos a la investigacin de los materiales naturales tierra, roca y agua superficial y subterrnea implicados en el diseo, la construccin y la explotacin de proyectos de ingeniera civil. Son representativos de estos los dizque, los puentes, las autopistas, los acueductos, los desarrollos de zonas de alojamiento y los sistemas de gestin de residuos. Una nueva rama, la geologa del entorno, recoge y analiza datos geolgicos con el objetivo de resolver los problemas creados por el uso humano del entorne natural. El mas importante de ellos es el peligro para la vida y la propiedad que deriva de la construccin de casas y de otras estructuras en reas sometidas a sucesos geolgicos, en particular terremotos, taludes (vase corrimiento de tierra), erosin de la costas e inundaciones. El alcance de la geologa del entorno es muy grande al comprender ciencias fsicas como geoqumica e hidrolgica, ciencia biolgica y sociales e ingeniera.GEOLOGA EN OBRA HIDRULICASLa geologa se utiliza de diversas formas en obras hidrulicas entre las cuales podemos mencionar las siguientes.Pozos de punta captacin:la mayora de los problemas de drenaje en los trabajos de ingeniera civil no tienen la magnitud de otros proyectos. por fortuna, se dispone de otro medios para madeja el agua fretica en trabajos pequeos. Estos mtodos implican el uso de pozos de captacin. El sistema se compone bsicamente de una bomba especial y varios pozos de punta de captacin para abatir el nivel de agua fretica bajo el nivel de la excavacin ms profunda; as el material que se ve a excavarse es comportamiento es incierto, al slido; de esta manera se facilita el avance de la excavacin y se elimina los problemas causado por el agua. El control del agua fretica en la obras de construccin urbana, tambin es de vital importancia, y solo puede ser efectuado con base en un estricto conocimiento de la capa subyacente local de una detallada geologa urbana.Centrales hidroelctricas subterrneas:la idea de situar centrales hidroelctrica o de bombeo subterrneas es casi tan conocida, que han dejado de ser novedad en el diseo. Estos es un desarrollo que tuvo lugar a partir de la segunda guerra mundial; aunque a fines del siglo xix, una de las primeras centrales elctrica o hidroelctrica canadienses en nigara falls utilizo el subsuelo en un cierto grado. Las turbinas impulsada por agua se situaron en le fondo de unas excavaciones circulares profundas y se conectaron con los generadores situados en la superficie por medio de flechas de acero, y por eso, esta no puede ser considera completamente subterrnea.Cimentacin de presas:la construccin de una presa almacenadora de agua altera ms las condiciones naturales que cualquiera otra obra de la ingeniera civil. Esta es importante por la funcin que desempean: en el almacenamiento de agua para el suministro de avenidas, recreacin o irrigacin.Obra de control fluvial:desde hace mas de 3000 aos el hombre ha tratado de amansar algunos de los grandes ros del mundo. Las primeras obras de ingeniera civil fueron con toda probabilidad las de control fluvial. La obras fluvial es esencia la regulacin de la corriente natural del ro dentro de un curso bien definido, generalmente el que suele ocupar la corriente. Ya que la desviacin del curso probablemente ocurrir durante los periodos de caudal de avenida, la obra de control consiste en regular la avenida.GEOLOGA EN OBRAS VIALESLa geologa en obra viales juega un papel muy importante pues la mayora de las carreteras, tneles, y dems obras viales utilizan la geologa para realizar estudio de suelo de los terrenos que se utilizaran para dichas obras. Ahora veremos algunos ejemplo donde se aplica la geologa.Perforacin de Lumbreras:una de las partes ms especializadas en las excavaciones abiertas es la perforacin de lumbreras para el acceso de trabajos de tneles. Existe una experiencia abundante que nos ofrece la industria minera; por cierto, la perforacin de lumbreras es una operacin de construccin compartida por los ingenieros civiles y los de minas, pues muchas de las galeras de las grandes minas son obras de contratistas en ingeniera civil y muchos ingenieros mineros se les consulta acerca del problema con lumbreras en obras civiles.Cimentacin de Puentes:como antecedente necesario deber recalcarse la gran importancia de la geologa en la cimentacin de los puentes. Por muy cientficamente que est diseada una columna de un puente, en definitiva el peso total del puente y las cargas que soporta debern descansar en el terreno de apoyo. Para el ingeniero estructural las columnas y los estribos de un puente no son realmente interesantes. Sin embargo, debe prestarles un inters ms que pasajero, ya que muy menudo el diseo de las cimentaciones compete al ingeniero estructural responsable del diseo de la superestructura.Campos de Aviacin:el crecimiento de la aviacin civil ha sido extraordinario en los ltimos siglos; y es en este por su extensin en donde la geologa no es tan determinante como en otros tipos de construcciones. Los campos de aviacin modernos tienen que se reas muy grandes y bastante planas sin serios impedimentos para volar en los alrededores.Carreteras:son contadas las obras de ingeniera civil que guardan relacin tan estrechamente con la geologa como las carreteras. Se puede esperar que todo proyecto de carreteras importante encuentre una gran variedad de condiciones geolgicas, puesto que se extienden grandes distancias. Aunque ser extrao que una carretera requiera actividades constructivas en las profundidades del subsuelo, los cortes que se realizan para lograr las gradientes uniformes que demandan las autopistas modernas proporcionan por necesidad una multitud de oportunidades de observar la geologa. No slo es atractivo para los conductores, sino que tambin revelan detalles de la geologa local que de otro modo seran desconocidos.GEOLOGA EN EDIFICACIONESLa geologa en las edificaciones constituye la zapata en la cual se apoyan todas las edificaciones existentes en la actualidad, pues, se debe realizar siempre un estudio del suelo sobre la cual nosotros los ingenieros civiles debemos construir.Sino se realizan los estudios del suelo debido la mayora de las edificaciones con el tiempo pueden tener problemas los cuales son muy difciles de reparar estando ya la edificacin terminada. Ahora veremos un ejemplo de la explotacin de canteras para conseguir la piedra para las edificaciones.

CONCLUSIN

La geologa es una ciencia multidisciplinaria la cual nos permite desempear varios campos de accin. La permanente especializacin, as como la creacin de nuevos campos de investigacin, han permitido el desarrollo de nuevas ramas, tales como la geologa submarina, la sedimentologa, el paIeomagnetismo, etc. En este trabajo que he investigado sobre distintos conceptos referente ala importancia de la geologa en la ingeniera de la geologa en la ingeniera civil, he visto gran importancia que esta tiene en la ingeniera civil y su evolucin a travs de los aos y los distintos avances a travs de los aos. Hemos visto la gran importancia que tiene en especial en obras de reconocimiento del terreno, para la futura construccin, por ejemplo, de carretera, tambin su utilizacin en la construccin de grandes edificaciones como puentes, presas, entre otras.

BIBLIOGRAFIA

http://es.slideshare.net/geologiacaldas/geologia-y-sus-campos-de-aplicacion http://html.rincondelvago.com/importancia-de-la-geologia-en-la-ingenieria-civil.html http://www.mi-carrera.com/Geologia.html http://pinwinoambiental.blogspot.com/2009/08/ramas-de-la-geologia.html http://www.upn.edu.pe/facultades/ingenieria/ingenieria-geologica/presentacion http://wikigeologia.wikispaces.com/5.RAMAS+DE+LA+GEOLOG%C3%8DA

ANEXOS

GEOLOGIA4