Articulo de referencia

Deformación de la sal

Galerías de acceso en sal gema deformada. Mina de sal de Altaussee , Austria. La deformación de la sal es el cambio de forma de los cuerpos de sal naturales en respuesta a las f...

Galerías de acceso en sal gema deformada. Mina de sal de Altaussee , Austria.

La deformación de la sal es el cambio de forma de los cuerpos de sal naturales en respuesta a las fuerzas y mecanismos que controlan el flujo de sal. Dicha deformación puede generar grandes estructuras de sal, como capas subterráneas de sal, diapiros de sal o láminas de sal en la superficie. Estrictamente hablando, las estructuras de sal se forman a partir de sal de roca compuesta de cristales de halita (NaCl) pura. Sin embargo, la mayor parte de la halita en la naturaleza aparece en forma impura; por lo tanto, la sal de roca generalmente se refiere a todas las rocas compuestas principalmente de halita, a veces también como una mezcla con otros evaporitas como el yeso y la anhidrita . [ 1 ] La deformación de la sal en la Tierra generalmente involucra estos materiales mixtos.

Debido a las propiedades físicas y químicas únicas de la sal gema, como su baja densidad, alta conductividad térmica y alta solubilidad en agua, esta se deforma de manera distintiva en ambientes subterráneos y superficiales en comparación con otras rocas. La inestabilidad de la sal gema también se debe a su baja viscosidad, que le permite fluir como un fluido. A medida que fluye, se forman diversas estructuras salinas. Por lo tanto, las cuencas que contienen sal se deforman con mayor facilidad que aquellas que carecen de ella. [ 1 ]

Propiedades físicas de la sal gema

Sal de roca de la mina de sal de Khewra, Pakistán. La sal de roca de esta mina está compuesta de un 99 % de halita pura. [ 2 ] El color rosa se debe a las trazas de hierro. [ 3 ]

Densidad y flotabilidad

La sal de roca tiene una porosidad efectiva de casi el 50 % en la superficie, mientras que disminuye a menos del 10 % a una profundidad de 10 m. [ 4 ] [ 5 ] Cuando la profundidad de enterramiento alcanza aproximadamente los 45 m, los espacios porosos se llenan por completo. [ 4 ] [ 5 ] Después de que la sal de roca pierde su porosidad, se vuelve casi incompresible y mantiene una densidad constante de 2,2 g/cm³ a ​​medida que aumenta la profundidad. [ 6 ]

When rock salt reaches a depth of 6–8 km, other rocks are metamorphosed into greenschist. At such burial depths, the density of rock salt is slightly decreased as a result of thermal expansion. However, unlike rock salt, as the burial depth increases, shale and most other sedimentary rocks decrease in porosity and increase in density progressively. In the first 1000 m of burial depth, rock salt has a higher density compared with other rocks such as shale. When the buried material reaches a critical depth of 1.2-1.3 km, the density of rock salt and other rocks are roughly the same, where neutral buoyancy is reached. Starting from 1.3-1.5 km below the surface, the density of other rocks exceeds that of rock salt, density inversion takes place, meaning that salt has positive buoyancy when buried under other rocks at around 1.3 km. At this depth, salt rises and intrudes into the overburden, forming a diapir.[6]

Thermal conductivity and expansivity

Rock salt is characterized by its high thermal conductivity. For example, at 43 °C, it has a thermal conductivity of 5.13 W/(m⋅K), while shale only has a thermal conductivity of 1.76 W/(m⋅K) at the same temperature.[6]

The volume of rock salt can be largely affected by thermal gradient. When rock salt is buried underground at 5 km at a thermal gradient of 30 °C/km, its volume expands by 2% due to thermal expansion, while pressurization only causes volume reduction of 0.5%. Therefore, the larger the burial depth of rock salt, the lower the density of it, which in turns favors the positive buoyancy induced by density inversion.[6]

Heat can also lead to the internal flow of rock salt. When the burial depth of rock salt is over 2.9 km at a thermal gradient of 30 °C/km with viscosity below 1016 Pa.s, a flow of rock salt by thermal conduction occurs. However thermal conduction is not the dominant mechanism of salt flow in a sedimentary basin, which is completely different from the flow of magma. Salt flows at the surface if it is sufficiently wet, for instance, the flow of salt glaciers,[7] which is an exposed structure formed when a salt diapir pierces through its overburden.[8]

Viscosity

La viscosidad es una medida de la resistencia de los fluidos al flujo, que se puede representar mediante la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación cortante. Una viscosidad alta implica una alta resistencia al flujo, y viceversa. Los resultados experimentales muestran que la sal gema tiene una viscosidad mayor que la salmuera y la lava riolítica, pero menor que la roca de lodo, la lutita y el manto. Además, la viscosidad de la sal gema está estrechamente relacionada con su contenido de agua. Cuanto mayor sea el contenido de agua en la sal gema, menor será su viscosidad. [ 6 ]

Cuando los glaciares de sal se alimentan de un diapiro que queda expuesto en la superficie y es infiltrado por agua meteórica, la viscosidad de la sal de roca se reduce. En consecuencia, el caudal de los glaciares de sal es mucho mayor que el de la extensión de la lengua de sal y el ascenso del diapiro de sal . [ 6 ]

En general, la sal húmeda de grano fino fluye como un fluido newtoniano , a diferencia de la sal de grano grueso. De lo contrario, se extenderá debido a la fuerza gravitatoria al extruirse hacia la superficie. [ 6 ]

Fortaleza

Figura que muestra el subgrano azul central antes de la recristalización rotacional (parte superior) y después de la recristalización rotacional (parte inferior). El subgrano central se reorienta. La línea negra central en cada subgrano indica su orientación. Durante este proceso, se crea una diferencia angular en la red cristalina entre el subgrano central y los subgranos circundantes.
Figura que muestra la migración de los límites de grano . El cristal central X tiene una menor densidad de dislocaciones que el cristal circundante AF. Cuando los granos circundantes se reorientan para coincidir con la red cristalina del cristal X, esto provoca el desplazamiento de los límites de grano.

Cuando se aplica tensión, la sal de roca se comporta como un fluido, mientras que otras rocas de mayor resistencia son frágiles bajo tales condiciones. [ 9 ] Al comparar la resistencia a la tracción y a la compresión de la sal húmeda y la sal seca con otras rocas típicas a una tasa de deformación de 10 −14 s −1 , como la lutita y la cuarcita , tanto la sal húmeda como la seca muestran menor resistencia que las otras rocas. [ 10 ] La sal húmeda es incluso más débil que la sal seca: cuando el contenido de agua de la sal de roca supera el 0,01%, la sal de roca se comporta como un fluido cristalino débil. Por lo tanto, la sal húmeda se deforma más fácilmente en comparación con la sal seca. [ 11 ]

Mecanismo de deformación de la sal

Recristalización por rotación de subgranos

La recristalización por rotación de subgranos implica la formación de un nuevo límite de grano a medida que el subgrano rota gradualmente y forma un ángulo entre los cristales circundantes. Un nuevo cristal se crea a partir de la desorientación de un subgrano. [ 12 ] Este proceso predomina en la parte superior y media de un glaciar de sal. [ 13 ]

Migración de límites de grano

La migración de los límites de grano es un mecanismo de deformación dominante en la parte superior y media del glaciar de sal. [ 13 ] Un subgrano se reorienta para coincidir con la red cristalina del subgrano adyacente. Los límites de grano se moverán a medida que los cristales circundantes se consuman gradualmente. [ 12 ]

Solución a presión

La disolución por presión implica la disolución de cristales y se convierte en el principal mecanismo de deformación cuando la sal se humedece. [ 1 ] Este proceso se observa generalmente en la parte distal de un glaciar de sal. [ 14 ]

Dinámica de la sal

Estructura subterránea de sal

Una capa de sal subterránea o un diapiro de sal que no ha emergido a la superficie se considera una estructura salina subterránea. La flotabilidad, la carga diferencial gravitacional y el esfuerzo tectónico son los tres tipos principales de fuerza que pueden impulsar el flujo de sal. Sin embargo, el flujo de sal puede verse restringido por la resistencia de los sedimentos suprayacentes y la fricción límite dentro de la capa de sal. [ 1 ]

Flotabilidad

En la profundidad crítica de 1,2-1,3  km, la densidad de la sal gema y las rocas circundantes son aproximadamente iguales. A mayor profundidad de enterramiento, la densidad se invierte y la sal gema se vuelve menos densa que las rocas suprayacentes, lo que produce una flotabilidad positiva en la sal gema y provoca su ascenso. [ 6 ] A medida que la temperatura aumenta con la profundidad, la sal se calienta y se expande, lo que también produce un aumento en su flotabilidad. [ 1 ]

Sin embargo, cuando la sobrecarga es lo suficientemente gruesa, la sal no podrá perforarla por flotabilidad. [ 6 ]

Carga diferencial gravitacional

La carga diferencial gravitacional se produce por una combinación de fuerzas gravitacionales que actúan sobre las rocas suprayacentes y la capa de sal subyacente. [ 1 ] El efecto de la carga gravitacional sobre el flujo de sal se puede expresar simplemente mediante el concepto de carga hidráulica :

h=z+PAGρsgramo{\displaystyle h=z+{\frac {P}{\rho _ {s}g}}}

Donde h es la carga hidráulica, z es la carga de elevación que se cuenta desde un datum hasta la parte superior de la capa de sal, P es la presión ejercida sobre la capa de sal por la sobrecarga,ρs{\displaystyle \rho _{s}}es la densidad de la sal y g es la aceleración de la gravedad. Las cargas de presión se expresan como P sobreρsgramo{\displaystyle \rho _{s}g}. Como P también es igual aρot{\displaystyle \rho _{o}t}, dóndeρo{\displaystyle \rho _{o}}es la densidad de la sobrecarga y t es su espesor.

Por lo tanto, la ecuación se puede reescribir como:

h=z+ρoρst{\displaystyle h=z+{\frac {\rho _{o}}{\rho _{s}}}t}

Nótese que la carga de presión P se expresa entonces comoρoρst{\displaystyle {\frac {\rho _{o}}{\rho _{s}}}t}.

Suponiendo que la relación entre la densidad de la roca suprayacente y la de la capa de sal permanece inalterada en los siguientes tres casos:

Esfuerzo tectónico

Diagrama evolutivo que muestra el desarrollo del diapiro durante la extensión de piel delgada. Modificado de Vendeville y Jackson, 1992. [ 15 ]
Esfuerzo tensional

La tensión afecta la deformación de la estructura salina mediante (1) la formación de fracturas en las rocas suprayacentes, el adelgazamiento de la sobrecarga y la reducción de su resistencia, (2) el desarrollo de un graben en la sobrecarga que favorece la carga diferencial gravitacional. [ 16 ] La mayoría de los diapiros de sal en el mundo se iniciaron durante la extensión regional, lo que implica que el diapirismo de sal se activa principalmente por la tensión. [ 1 ] [ 10 ]

La tensión provoca una extensión de piel fina, que estira la sobrecarga pero no la capa de sal en la base. [ 17 ] La deformación de las estructuras de sal por extensión de piel fina se puede dividir en tres etapas. [ 18 ] Sin embargo, es importante señalar que el diapiro no necesita pasar por todas estas etapas, dependiendo de la cantidad y la velocidad de extensión, la densidad de la sobrecarga, etc. [ 1 ]

1) En la etapa inicial, la extensión regional adelgaza y debilita la sobrecarga, la sal comienza a ascender y a llenar el espacio creado por el adelgazamiento. Cuando cesa la extensión regional, también cesa el ascenso de los diapiros. Esta etapa se denomina diapirismo reactivo, ya que reacciona a la extensión. [ 1 ]

2) A medida que el adelgazamiento y el debilitamiento continúan, la deformación avanza a la segunda etapa, en la que la roca suprayacente se debilita lo suficiente como para que la sal la perfore y la empuje hacia arriba. Este fenómeno solo ocurre cuando la sobrecarga es más densa que la sal, probablemente después de alcanzar la profundidad crítica. Esta fase se denomina diapirismo activo; la sal sigue ascendiendo incluso después de que cesa la extensión regional. [ 1 ]

3) En la tercera etapa, el diapiro atraviesa la roca suprayacente y queda expuesto en la superficie. Esta fase se denomina diapirismo pasivo. [ 1 ]

Esfuerzo de compresión
Con una estructura diapírica preexistente, la sal gema asciende y se separa de la capa de origen por compresión. Simultáneamente, se depositan sedimentos adicionales en la parte superior. El color azul indica las capas de sal.

La tensión compresiva engrosa y fortalece la roca suprayacente, lo que impide que la sal gema ascienda y ralentiza la formación de un diapiro, excepto cuando un anticlinal formado por la fuerza de compresión se erosiona gravemente a gran profundidad. En el caso de que existan estructuras de diapiros de sal preexistentes que sean mecánicamente más débiles, los diapiros se reactivan durante la compresión regional, la sal gema se mueve hacia arriba y se separa de la capa fuente. En otro caso, sin diapiros de sal gema preexistentes, la sal actúa principalmente como lubricante para formar un despegue . [ 1 ]

esfuerzo cortante

La tensión cortante no afecta mucho a la capa de sal, pero la sal seguirá fluyendo si se induce tensión compresiva y tensión tensional por la cizalladura, y da como resultado un comportamiento de deformación de la sal similar en la zona estresada. La deformación de la estructura de la sal se puede clasificar en cuatro tipos: [ 1 ]

La resistencia de los sedimentos suprayacentes

A medida que aumenta la profundidad de enterramiento, la resistencia de las rocas sedimentarias aumenta con la presión creciente. [ 6 ] Por lo tanto, la sobrecarga más gruesa es más difícil de perforar por la sal subyacente y se deforma en consecuencia. Los sedimentos suprayacentes que tienen un espesor de unos pocos cientos de metros rara vez se deforman si no existen fuerzas externas como compresión y extensión. [ 1 ]

Fricción límite dentro de la capa de sal

La fricción límite a lo largo de la parte superior e inferior de la capa de sal restringe la capacidad de la sal para fluir. Cuando la cizalladura de la sal pasa el límite entre la capa de sal y las rocas rígidas circundantes, existe una fuerza de arrastre opuesta a la dirección del flujo en la zona de cizalladura que se opone al flujo de sal. El espesor de esta zona de cizalladura límite puede afectar la velocidad de flujo de la capa de sal. Si el flujo tiene una viscosidad dinámica constante, es decir, es newtoniano , la capa límite es más gruesa. Para un flujo de sal con viscosidad de ley de potencias, de modo que la viscosidad dinámica disminuye a medida que aumenta la velocidad de cizalladura hacia el límite del fluido, la capa límite es más delgada. [ 1 ]

El flujo newtoniano tiene un gran impacto en la velocidad de flujo de la sal, donde el flujo volumétrico es proporcional al espesor de la capa de sal elevado a la tercera potencia, lo que significa que si el espesor de la capa de sal se duplica, el flujo volumétrico se acelera ocho veces. El flujo de ley de potencias tiene un efecto relativamente menor en la desaceleración del flujo de sal. [ 1 ]

Deformación y recristalización en diferentes partes de un glaciar de sal; la capa de sal está marcada en azul. Las flechas indican la dirección del flujo de sal.

Estructura de la sal superficial

Las estructuras de sal superficiales se forman cuando los diapiros de sal subterráneos perforan la roca suprayacente. [ 8 ]

Cuando la sal se extruye y fluye en la superficie, se convierte en un glaciar de sal (también conocido como fuente de sal ). [ 8 ] A diferencia de las estructuras de sal subterráneas, cuando la sal de roca queda expuesta, está expuesta al agua de lluvia, al viento y al calor del sol, lo que puede provocar una rápida deformación de la estructura de sal en poco tiempo, que puede ser diaria o estacional. [ 13 ] [ 7 ]

Elevación de los glaciares de sal

Cuando un diapiro de sal subterráneo asciende y se extruye en la superficie, empuja la roca suprayacente y provoca un movimiento de elevación del glaciar de sal junto con la roca suprayacente. Se observan movimientos de elevación a una tasa de mm/año en varios lugares, como el Monte Sedom en Israel [ 19 ] [ 20 ] y los glaciares de sal en Irán. [ 21 ] [ 22 ]

Los diapiros de sal que están expuestos en la superficie se elevan más rápido que los diapiros que permanecen en el subsuelo, ya que la resistencia de los sedimentos suprayacentes disminuye. [ 23 ]

Deformación por precipitación

Las distintas partes de un glaciar de sal se deforman mediante mecanismos diferentes. Un estudio microestructural muestra que, a medida que la sal fluye desde la cima de la fuente de sal hacia la parte distal, la disolución por presión se convierte en el proceso dominante como resultado de la infiltración de agua de lluvia y la disminución del tamaño de grano, en lugar de la recristalización por rotación de subgranos y la migración de límites de grano , que son dominantes en la parte superior y media de la fuente de sal. En otras palabras, se ha sugerido que la infiltración de agua de lluvia en la sal gema provocará deformación a nivel del tamaño de grano. [ 13 ]

En el domo salino de Jashak (también conocido como domo salino de Dashti o Kuh-e-Namak), Irán, se observó un flujo plástico de los glaciares de sal durante las estaciones lluviosas y eventos de tormenta individuales, así como una contracción tras el secado del glaciar, lo que sugiere movimientos estacionales en los glaciares de sal en respuesta a las condiciones climáticas. [ 7 ] Sin embargo, otro estudio en el cinturón de pliegues y cabalgamientos de Kuqa intentó evaluar la respuesta estacional del movimiento glaciar con respecto a las precipitaciones, pero no observó correlación entre la deformación de la sal y la precipitación, y afirmó que su resultado podría atribuirse a la limitación de los datos de observación satelital y terrestre. [ 24 ]

Se necesitan investigaciones adicionales, utilizando técnicas de teledetección y, especialmente, realizando observaciones de campo, para confirmar esta relación.

Deformación por cambio de temperatura

Además de la cristalización y la hidratación, la expansión térmica es uno de los mecanismos más frecuentemente mencionados en la meteorización de la sal. [ 25 ] [ 26 ] La sal de roca se expande al calentarse. [ 7 ] [ 27 ] Se sabe que la mayor parte de la meteorización de la sal ocurre en regiones con climas áridos. [ 25 ] [ 28 ] Debido a la alta conductividad térmica de los glaciares de sal, el calor puede transmitirse cientos de metros a través de la sal seca en pocos minutos. [ 7 ]

Véase también

Referencias

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