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Mapa Geológico de España E 1:50 000 Hoja 319 AGREDA

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(1)

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(2)

INFORME SEDIMENTOLOGICO COMPLEMENTARIO

DE LA HOJA 2413 (AGREDA)

Departamento de Geología Económica

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(3)

i

S U M A R I O

1NTRODUCC1ON

t

ANALISIS DE MUESTRAS

j Granulometrias de limos

J Granulometrias de arenas

Difractometría de arcillas

Minerales pesados

Calcimetrias y microfacies

CONCLUSIONES GENERALES

Jurásico

Facies Purbeck

Grupo Tera

! Grupo Oncala

Calizas de Cabreton

Grupo Urbión

(4)

L

�yn

c

(5)

I

t

1

t

El presente estudio sedimentológico ha sido solicitado

por Geotécnica S.A., correspondiendo a las muestras de origen

se-dimentarlo de la Hoja de Agreda, n ° 24-13, del Mapa Geológico

Na-cional de España a escala 1150.000, en realización para el

Insti-tuto Geológico y Minero de España, dentro del Plan Magna.

La recogida de la mayor parte de las muestras se ha

--efectuado conjuntamente por los geólogos Sres . J.Rey y S.Rivera,

pertenecientes a la plantilla de Geotécnica, y por A.Alonso, J.R.

r

Mas, R.Rincón y A.García, del Departamento de Geología Económica

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La previa colaboración de campo ha permitido, aparte de

la recogida de datos sedimentológicos sobre el terreno, el

inter-cambio de opiniones sobre posibles génesis y problemas

sedimento-lógicos de los materiales en estudio.

La otra parte de las muestras , han sido recogidas por

-los geólogos de Geotécnica que realizan la cartografía de la Hoja.

I

I

(6)

L.

(7)

Las técnicas que se han utilizado en los presentes

es-tudios, y en función en cada caso de la propia litología de cada

muestra, han sido : granulometrías de limos , granulometrías de

--arenas, difractometría de arcillas , minerales pesados,

calcime--trías y microfacies en lámina delgada.

En los capítulos dedicados a cada uno de estos tipos

-específicos de análisis , se amplian los problemas particulares

-fde aplicación de cada técnica, y en su caso , se da una

interpre-tación de los resultados.

rI

(8)

4

!ry

roi

npa

(9)

PORCENTAJES

24-13-GE-SN-90 i

Acumulados Frecuencia normal

! >62,5 p(1) --- 15,19 _____-_--- 15,19

62,5 - 27,2 p(2)

62,88 ---

47 9 70

19

27,2

- 1,3 u(4)

---75,97 13,08

19,3 1

5

5,7 u (4) 80,91 --- 4,94

15,7 - 13,6 11 (5) --- 84,80 --- 3,89 13,6 - 11,1 p(6) --- 88,33 --- 3,53 11,1 - 7,8 p( 7) --- 94,69 --- 6,36 7,8 - 6,4 u( 8) --- 96,11 --- 1,42 6, 4 - 5,5 u(9) --- 97,17 --- 1,06 5,5 - 4,9 P (lo) --- 98,23 - --- 1 3, 06

4,9 - 4,4 u(ll) ---100,00 --- --- 1,77

4,4 - 3,8 u(12) ---100,00 --- 0,00 3,8 - 3,2 v(13) ---100100,00 --- 0,00

24-13-GE-SN-160

Acumulados Frecuencia normal

1 - ---- 4,6o --- 4,6o4,60

2 -- --- 36,86 -- --- 32,26

3 --- 50,69 --- 13,83

4 --- 55,29 --- 4,6o

5 61,29 --- -_--- 6,00

6 --- 67,09 --- 5,80

7 --- 78 , 34 ---- --- 11 , 25

8 --- 84,79 --- --- 6,45

9 --- 86,63 --- 1,84

10 --- 91,70 --- 5,07

11 --- 94,47 --- 2,77

12 --- 96,77 --- - --- 2,30

13 --- 100,00 --- 3,23

24-13-GE-SN-161

Acumulados Frecuencia normal

i

1 --- 15,74 --- 15,74

2

37,40

---21,66

3 --- 47,24 9,84

4 --- 53,54 --- 6,30

5 --- 59,05 --- 5,51

6 --- 65,74 --- --- 6,69

7 --- 77,16 --- 11,42

8 --- 83,07 --- 5,91

9 --- 88,18 --- 5,11

(10)

Acumulados Frecuencia normal

11 --- 92,12 --- 2,36 12 --- 96,06 --- 3,94

r" 13 --- ---- 100,00 --- --- 3,94

,

24-13-GE-SN-163

1

---- --

18,29

---

_-_--__

18,29

2

---

52,43

- ---

34,14

3

---

62,19

---

9,76

4

---

70,12

--- ---

7,93

5

---

73,17

--- ---

3,05

6

--- -

78,96

---

5,79

7

---

86,58

--- ---

7 , 62

8

---

91,15

--- --- -- ---

4,57

0

92,68

---

1,53

10

---

84,81

2,13

11

---

96,95

---

2,14

12

---

97,86

--- ---

0,91

13

--- 100,00

--- ---

2,14

24-13-GE-SN-164

1

---

18,24

--- ---

18,24

2

---

40 , 14

---

21,90

F 3 --- 50,36 --- --- 10,22

4 --- 59,85 --- 9,49 5 --- - 64,23 --- --- 4,38 6 --- 70,80 --- 6,57 7 --- 78,46 --- - --- 7,66 8 --- 81,75 --- 3,29 9 --- 85,40 --- 3,65

lo --- 89,05 ---__-___-__-___ 3,65

11 --- 91,60 --- 2,55

12

04216

-

---2,56

13 --- 100,00 5,84

24-13-GE-SN-166

,

1 --- 17,54 --- --- ---- 17,54 2 --- - 43,85 --- --- 26,31 3 --- 55,26 --- --- 11,41 4 --- 61,40 -- --- --- 6,14 5 --- 64,91 --- 3,51

---

79

70,61

---

----5,70

77

,82

9,21

(11)

r

Acumulaciones Frecuencia normal

10 --- 91,22 --- --- 2,19

11 --- 92,98 - --- 1,76 12 --- 96,49 - --- --- 3,51 13 --- 100,00 --- 3,51

24-13 - GE-SN-167

1 --- 12,96 --- --- --- 12,96 2 --- 46,66 --- 35,70 3 --- 6 0 ,74 --- 14,o8

4

66,29 5,55

5

---70,74 --- --- 4,45

6 --- 74,81 --- --- 4,07 7 --- -81 ,48 - --- 6,67 8 --- 86,66 --- 5,18 9 --- 88,88 --- 2,22 10 --- 91,48 --- 2,60 11 --- 94,07 --- --- 2,59 12 --- 96,29 --- --- 2,22 13 --- 100,00 --- 5,93

24-13-GE-SN-169

1 --- 18,26 ---- --- 18,26 2 --- 41,30 --- --- --- 23 , 04

3 --- 60,8 6 ---

---12,61

4 60,8 6,95

5 --- 64,34 --- --- 3,48 6 --- 71,30 --- --- 6,96 7 --- 81,73 --- 10,43 8 --- 86,08 --- 4,35 9 --- 8 9, 56 --- 3,48 10 --- 91 , 73 --- --- 2,17 11 --- 93,9 1 --- --- 21-18

12 --- 97,39 --- --- 3,48

13 --- 100,00 --- --- --- 2,61

24-13-GE - SN-193

1 --- 23,72 --- 23,72

2 --- 51 , 52 --- 27,80

3

61,01

---9,49

4 --- 68,]3 7,12

5 --- 71,86 --- 3,73 6 --- 76,61 --- 4,75 7 --- 85,42 --- --- --- 8,81

! 8 --- 89,83 -- --- 4,41

(12)

i

24-13-GE-SN-194

Acumulaciones Frecuencia normal

1

---33,33

---33,33

2 --�-- 56,00 22,67

3 --- 66,66 --- --- 10,66 4 --- 71,66

---5,00

5 --- 7733 --- --- 5,67

6 --- 82,33 --- --- 5,00 7 --- 89,33 --- 7,00

8 --- 92,66 --- --- --- 3,33

9 --- 95,66 - --- 3,00 10 --- 96,33 -- --- 0,67 11 --- 97,33 --- 1,00 12 --- 98,00 --- --- 0,67 13 --- 100,00 --- 2,00

24 - 13-GE-SN-198

1 --- 20,08 - --- 20 , 08 2 --- 38,55 --- 18,47 3 --- 50,20 --- 11,65 4 --- 59,43 --- 9,23 5 --- 61,04 --- 1,61 6 --- 71,88 - --- 10,84 7 --- 81 , 92 --- --- 10, 04 8 --- 85,14 - --- ---- 3,22 9 --- 89,15 --- 4 , o l

10

92,77

---3'62

] 1 --- 82,77 0,00

12 --- 96,38 --- 3,61 13 --- 100,00 --- --- 3,62

24-13-GE - SN-242

1 --- 20,93 --- 20,93 2 --- 65,11 --- 44,18 3 --- 75,87 ---- --- 10 , 76

5 --- 85,46 --- 4,07 6 ---- -- 88,08 --- 2,62

7

93 , 02 - 4,4,94

8 --- 94,18 --- 1,16 9 --- 96,51 --- 2,33

10 96,51 --- 0,00

11 --- 96,80 --- --- 0,29

12 --- 98,25 --- --- 1,45

13 --- 100,00 -- --- --- 1,75

(13)

24-13-GE-SN-245

Acumulaciones Frecuencia normal

i

1

---

25,97 -- ---

25 , 97

2

---58

46,75

___________-__-______-_-____

11,69

2

3

,44

1,69

4

---

63,63

---

5,19

5

---

68,83

---

5,20

l

6

74

3

67

---5,84

7

---

84,�9 �

9,42

8

---

88,31 ---

4,22

9

---

91,55 ---

3,24

10 ---

93,50

50 ---

1,95

11 --- 95,45 --- --- 1,95 12 --- 97,72 --- 2,27 13 ---_- 100, 00 --- 2,28

24-13-GE-SN-249

E

1 --- 26,16 _________________________________ 26,16 2 ---w_ 61,62 -

--- 35,0

3 72

5

,67 11,05

4 --- 77,90 --- --- 5,23 5 --- 81,39 --- 3,49

6 85,17

---3,78

7 --- 91,27 6,10

8 --- 94,18 --- 2,91 9 --- 96,22 --- 2,04 1o --- 96 , 80 --- 0,58 11 --- 98,25 --- 1,45

12 ,

1, ---

---16

i 13 1 00 00, 000 0,59

24-13-GE-SN-250

1 --- 21 , 87 --- 21 , 87

i 2 --- 51,87 --- 30,00

3 --- 63,43 --- 11,56 4 --- 70,00 --- --- 6,57 5 --- 74,68 --- 4,68 6 --- 79 , 68 --- --- 5,00 7 --- 87,50 --- 7,82 8 --- 91,25

--- 3, 7 5 9 --- 93 , 75 --- _-__-- 2,50

O

95,31 --- --- 1,56 11 --- 96 , 25 ---__- 0,94 12 --- 98,43 --- - 2,18 13 --- 100,00 --- 1,57

(14)

24-13-GE-SN-252

Acumulaciones Frecuencia normal

I

1 --- 14,32 --- --- 14,32

2 --- 35,22 --- 20,90 3 --- 51,34 --- 16,12 4 --- 58,20 --- 6,86

5 63,88 --- --- 5,68

6 --- 74,02 --- 10,14 7 --- 84,17 --- 10,15 8 --- 88,35 --- 4,18 9 --- 91,34 --- 2,98 10 --- 94 , 32 --- 2 , 99

11 --- 94,32 --- --- 0,00

12 --- 94,32 --- 0,00 1

r 13 --- 100,00 --- 5,68

Porcentajes limolarcilla obtenidos para las mismas muestras.

SN-90 - Limos 70,75 % - Arcillas 29,25 %

SN-160 - limos 54,25 % - Arcillas 45,75 %

SN-161 - Limos 63,50 % - Arcillas 36,50 %

SN-163 - Limos 82 % - Arcillas 18 %

SN-164 - Limos 68 ,50 % - Arcillas 31,50 %

SN-166 - Limos 57 % - Arcillas 43 %

SN-167 - Limos 65,50 % - Arcillas 32,50 %

SN-169 - Limos 57,50 % - Arcillas 42,50 %

f SN-193 - Limos 73,75 % - Arcillas 26,25 %

SN-194 = Limos 75 % - Arcillas 25 %

l

SN-198 - Limos 62,25 % - Arcillas 37,75 %

SN-242 - Limos 86 % - Arcillas 14 %

SN-245 - Limos 77 % - Arcillas 23 %

SN-249 - Limos 86 % - Arcillas 14 %

SN-250 - Limos 80 % - Arcillas 20 %

SN-252 - Limos 83,75 % - Arcillas 16,25 %

l�

Interpretación

i Las curvas obtenidas se pueden dividir en tres tipos fun

damentalmente:

(15)

f

I

Tipo_i. - Corresponden a las muestras SN-90 y SN-242. Se tra

ta de muestras muy bien clasificadas . Con una moda principal muy acusada correspondiente al tamaño de 5 0. En el tamaño del 7� apa rece otro pico de mucha menos importancia.

Tipó-2_ - Corresponden a la mayo ria de las muestras tratadas:

SN-160, SN-16 ], SN-163, SN-164 , SN-166, SN-167 , SN-193, SN-249 y

SN-250.

Son curvas muy parecidas a las anteriores pues tienen

-también dos modas predominantes situadas en 5 y 7 �, sin embargo

la representación de frecuencia acumulada da curvas con tendencia

mas tendida , es decir, de peor clasificación que las de Tipo-1.Se

pueden considerar como medianamente clasificadas . La segunda moda

la de 71 es mas importante que la del tipo anterior. En algunos

-casos incluso se sobrepasa el 10 %.

T i p2J. - Por último aparece un grupo de curvas mal clasifi

-cadas. Además de ello aparecen algunas variaciones respecto a

--los tipos anteriores . De las cinco que se incluyen en este grupo

solamente dos conservan el máximo en 51 y ya no es tan claro. Los

tamaños máximos son mas abundantes que en los otros tipos. La

mo-da principal se ha trasladado al tamaño 40 . Por otro lado la

se-gunda inda es ya mas importante , sobrepasa el 10 % con alguna

ex-cepción y se ha desplazado también hacia tamaños algo mayores.

Las muestras que forman este grupo son: SN-169, SN-194,

SN-198, SN-245 y SN-252.

Como era de esperar , las muestras mejor clasificadas,en

líneas generales , contienen menor proporción de arcillas que la

-mediana o mal clasificadas , ello nos da una idea aproximada de la

forma de deposición , si*ndo las peor clasificadas por decantación

mientras que las otras pueden indicar una cierta corriente que pro

votara un lavado.

De cualquier manera todas las muestras tratadas se

pue-den considerar como limolitas ya que nunca llegan a tener un 50 %

de arcillas y la media general es de aproximadamente 25 %.

(16)
(17)

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(21)
(22)
(23)
(24)

9

I

MINERALES PESADOS

(25)

E

En total se han estudiado los minerales pesados de 51

-muestras , unas veces sobre levigados y otros directamente en la

-f

lámina delgada.

{ Estas muestras corresponden al Jurásico marino y a los

grupos Tera , Oncala y Urbión. Dos de ellas se han tomado en

mate-riales de edad Terciaria.

La elevada dureza y compacidad dificultó en la mayor

--parte de los casos la separación de minerales y salvo casos excep

ciones se impuso la disgregación mecánica.

! Rasgo común a todas las muestras es la escasez de

frac-ción densa , hecha excepción de los minerales micáceos , que no

--siempre son separables por líquidos densos en función de su carác

ter laminar , fenómenos de tensión superficial y proximidad de su

densidad a la del bromofiormo ( p = 2,87 ) empleado como separador.

Precisamente las pequeñas cantidades obtenidas en algunas

separa-ciones han obligado a completar los datos con una revisión

deta-llada de las secciones delgadas.

(26)

7

A la hora de interpretar y exponer los resultados, se

-ha seguido la técnica habitual en estos análisis , no elevando a

porcentajes los valores de minerales micáceos ni opacos, expresan

do su contenido en función de un índice de abundancia . En este c a

so concreto se han elegido tres términos para el mismo: 1° poco

-abundante ; 2° abundante ; 3° abundante.

El establecimiento de estos índices es un tanto subjeti

vo, pero consideramos que, sobre todo en las Micas y por sus pec u

liaridades „la separación por líquidos , pequeñas diferencias en el

tamaño y grosor de las placas de mineral , pueden dar porcentajes

muy variables para muestras, con una composición básica semejante.

1 FM

Esto quiere decir que aunque en las fichas codificadas para

orde-nador, realizadas incluyendo la totalidad de los minerales densos

` en el cálculo porcentual , aparezca hasta un 100 q de Cloritas, P.e.,

la cifra no supone que la Clorita sea muy abundante, sino que en

el levigado o en su caso en la lámina delgada , existen al menos

-100 granos de Clorita, frente a trazas de otros minerales.

Considerando la composición de las muestras, la caracte

rística fundamental es la casi constante presencia de Micas. El

-resto de la fracción densa transparente está formada por

Turmali-na, Zircón y Rutilo, frecuentemente como trazas, siendo la

Turma-lina el minera ] mas constante.

Por último, respecto a los minerales opacos en su mayor

parte son Magnetita y Pirita, acompañados por Leucoxeno.

I

(27)

Serie de Cerro San Blas

(Jurásico marino ) - Minerales pesados.

Las muestras estudiadas son 2413 JR . 28, 31, 34, 40, 42 y 43.

Las tres primeras muestras no proporcionaron mas que

-trazas constantes de Turmalina y Zircón. Solo JR34 presentó

abun-l dantes Moscovita y Clorita.

Las muestras JR 40, 41 y 43 pudieron estudiarse

comple-tando su análisis a partir de las láminas delgadas . Aparecen

Mos-covita y Clorita que llegan a ser abundantes en JR40 y 41 , faltan

do en JR43 . En las tres muestras la Turmalina alcanza valores

su-periores al 80 %, siendo el resto del espectro Zircón y

esporádi-camente Rutilo.

I

Series de Pegado y Ladera de la Sierra

Estas series abarcan los grupos Tera, Oncala y Urbi6n.

En total se han estudiado los minerales pesados de 33 muestras

-con números entre 2413 SN52 y SN115.

Las muestras SN52 a SN73 corresponden al Grupo Tera,au n

que las mas elevadas son ya de niveles transicionales a Oncala.

i

Las muestras básales ( SN 52, 53, 61 y 62) contienen

es-porádicas trazas de Turmalina y Zircón, así como pequeños

pirito-edros y abundante Moscovita . En SN 53 aparecen además algunos su]

fatos asociados.

Por encima , diez muestras entre SN63 y 75 contienen

--siempre magnetita octaédrica, que coexiste con piritoedros en SN

63 (muestra inferior de este grupo ). Además destaca que en SN63,

64 y 66 solo aparece entre las micas Moscovita y a partir de SN68

Moscovita y Clorita. En este conjunto SN67 y 7 1 tienen escasísimos

minerales pesados ( trazas de Turmalina exclusivamente).

(28)

superiores, SN73, 74 y 75 solo contienen Micas y opacos, siendo

estos octaedros de magnetita, como ya se ha indicado, y que en

-SN75 aparecen recubiertos por cristalitos de azufre.

Del Grupo Oncala y en la serie de Págada se han estudia do 2413 SN78, 79, 80 y 90.

Su característica es la disminución de minerales

micá-ceos respecto al grupo Tera y la casi exclusiva presencia de Clo

rita entre estos. Los opacos faltan o son escasos y pueden apare

cer Turmalina, Zircón, Rutilo.. trazas.

La muestra SN115, tomada a techo de Oncala en la serie

'Ladera de la Sierra" se asemeja mas a las del Grupo Tera, con

-Moscovita y Clorita.

El Grupo Urbion se ha estudiado en la Serie "Ladera de

la Sierra", muestras SN113 a 98, en sentido de base a techo.

galas muestras SN 107 a SN 98, con la excepción de SN 101

se encuentra Moscovita, junto con Clorita en SN 107. Además

con tienen Turmalina y Zircón como trazas y cuando estos minerales

-son mas abundantes , se observa la presencia de Rutilo.

Serie del antiguo Ferrocarril de Agreda. Minerales pesados

Las muestras 2413JR 01, 02, 03, 04, 07, 09 y 11 corres

ponden al Grupo Tera y tránsito a Oncala la última.

Sus características mineralógicas en conjunto encajan

-con las observadas para este Grupo en el Corte de Pégado.

Unica--mente se ha observado para los minerales opacos una mayor

abun-dancia de granos alterados y mucho mas esporádicamente magnetita

octaédrica , que en cambio era frecuente en Pégado.

Al Grupo Oncala pertenecerían las muestras 2413 JR12 y JR

20. Al igual que ocurre para este Grupo en Pégado , presenta solo

(29)

Terciario - Minerales pesados

Las dos muestras estudiadas 2413 GE 160 y 193 son mas

-abundantes en minerales pesados que los anteriores.

Formadas en gran parte por materiales heredados de las

series jurásicas y Cretácicas contienen como éstas Turmalina,Zir

con y Rutilo , dominando la Turmalina . Las micas son escasas y

--además casi exclusivamente Biotitas. Otros minerales presentes

-en pequeños porcentajes son propios . de áreas fuentes metamórficas.

(Andalucita , Estaurolita , Distena ..)

i

Interpretación y conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos y en base a los

minerales pesados se pueden caracterizar varios tramos dentro de

las series estudiadas.

Al haber estudiado sólo muestras de una serie del

Jurá-sico marino las conclusiones sobre el mismo son forzosamente redu

cidas . Pensamos que parte de los minerales pesados presentes en

-las facies Purbeck y Weald, así como en el Terciario, han procedi

do del reciclado de estos materiales jurásicos, pero además han

-existido aportes de áreas fuentes con rocas metamórficas y/o

in--trusivas.

La sencillez de la asociación , Turmalina - Zircón - Ru

tilo nos inclina a suponer un área fuente granítica, aunque no se

excluye el que fenómenos de disolución intraestratal o factores

-de alteración climática hayan reducido a estos términos un

espec-tro inicial mas complejo.

Las Micas, ( Moscovita , Clorita, Biotita ) son en parte

-de origen -detrítico . A veces las Cloritas pueden tener origen dia

genético, postsedimentario.

La aparente irregularidad de los porcentajes de los

mi-nerales ubicuos ( Turmalina, Zircón , Rutilo ) frente a las Micas,

-queda condicionada por la dinámica del medio y así en los niveles

mas limoliticos dominan las Micas y en cambio en los arenosos apa

recen aquellos mas frecuentemente . No obstante , y salvo algunas

(30)

lisis de minerales pesados establece para los grupos Tera-Oncala

y Urbión.

En conjunto el Grupo Tera presenta sus niveles

inferio-res bien diferenciados de los superioinferio-res por la existencia de Mo s covita en aquellos y Cloritas y Moscovitas en éstos.

Otro límite, cuyo valor desconocemos ahora, es el acus a

do por los minerales opacos , con piritoedros en parte de Tera y

octaedros de magnetita en las muestras superiores . Tal vez estos

deriven de aquellos por descomposición de la pirita, liberándose

oxídos de hierro que cristalizarían como magnetitapy azufre,

con-servado en el sedimento y que aparece al menos en SN73 asociado a

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la Magnetita.

I, El Grupo Oncala , del que se han estudiado pocas muestras

tiene como factor característico en la Serie de Pégado la casi

ex-clusiva presencia de Cloritas . De todas formas , SN115, en la serie

de "Ladera de la Sierra " presenta estas junto a Moscovita, por lo

cual no hay un criterio neto de separación.

Por último, las muestras basales del Grupo Urbion (Serie

Ladera de la Sierra) carecen de " micas" y en cambio hacia techo,

-aunque escasas, son casi constantes las Moscovitas.

Respecto a las muestras estudiadas en el Terciario,

ade-más de la posible reherencia del Jurásico-Cretácico y aún de

mate-riales sedimentarios anteriores, conviene recordar que trazas de

-Andalucita , Distena, Estaurolita en SN160 decelan la presencia de

un área fuente en la que estaban presentes rocas metamórficas.

(31)

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(32)

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(34)

PORCENTAJE DE MINERALES PESADOS TRANSPARENTES ENTRE Si

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(35)

C

GRANULOMETRIAS DE ARENAS

(36)

La elevada dureza y compacidad de una parte de las mues

tras, ha motivado que el estudio de la distribución de tamaño de

( sus componentes , se haya efectuado sobre lámina delgada , y con mi

croscopio, estableciendo a partir del total de datos as¡

obteni--dos el valor en peso de las distintas fracciones, mediante la apli

cación de los factores de corrección aconsejados por los distintos

autores para este método.

Las muestras 24-13-GE- SN-228 1270, han sido tratadas por

el método clásico de disgregación y tamizado, en los laboratorios

de GEOTECNICAS.

A la vista de los resultados obtenidos , pueden

agrupar-se en seis conjuntos , las muestras estudiadas en lámina delgada.

1.- Las muestras núms . 24-13-GE-SN-61/71/741100 y 102, son

unimodales con un máximo bien definido entre los valores phi 1-2.

2.- Las muestras núms . 24-13-GE-JR-11131, y 24-13-GE-SN-661

671681110, son también unimodales , y con un máximo bien definido

entre los valores phi 2-4.

3.- Las muestras núms. 24-13-GE-J R-40/42, y 24-13- GE-SN-83 1

1041108 y 263, presentan una pendiente relativamente constante,

hacia los tamaños mas finos , representando la parte de grano mas

grueso, de una curva cuyo máximo se sitúa en los tamaños del

li-mo.

4.- Las muestras núms . 24-13-GE-JR-3/9/43 y 24-13-GE-SN-75/

103/106/107/111/112 y 261, son polimodales , teniendo la moda

--principal dentro del tamaño de arena fina y muy fina.

5.- Las muestras núms . 24-13-GE-JR-28133, y 24-13-GE-SN-521691

159/215 y 251, son polimodales , teniendo la moda principal dentro

del tamaño de arena media.

6.- Las muestras núms . 24-13-GE-JR-12/34 y 24-13-GE- SN-59/

65170/1131243, vienen caracterizados por una muy baja selección,

frecuentemente acompañado de la presencia de varias modas, sin

(37)

Respecto a las muestras que se han tratado por

disgrega-j ción y tamizado, cabe agruparlas en los siguientes conjuntos, a

te-nor de los datos obtenidos.

1.- Muestras núms . 24-13-GE-SN - 228 a 235 son polimodales, con

un máximo hacia el tamaño grava, y una baja selección.

2.- Muestras núms. 24-13-GE-SN -246 a 270, son unimodales, con

un máximo hacia el tamaño de arena muy gruesa, una relativamente

-baja selección.

3.- Muestras núms. 24-13-GE - SN-236 a 248 , son polimodales,con

relativamente baja selección , pero sin presentar una moda

princi-pal bien individualizada.

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Muestra

(66)

Dpto. ESTRATIGRAFIA y G. HISTORICA Opfa. GEO1-0GIA ECONOMICA

U. C. M. C. S.1. C.

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Muestra

(67)

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Opto. ESTRATIGRAFIA y G. HISTORICA

Dpto. GEOLOGIA ECONOMICA

U. C. M.

C. S.1. C.

CURVAS

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Muestra N4

(68)

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Dpto. ESTRATIGRAFIA y G. HISTORICA Dpto. GEOLOGIA ECONOMICA

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CURVAS

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(69)

Dpto. ESTRATIGRAFlA y G. HISTORICA Cato. GEOLOGIA ECONOMICA

U. C. M. C. S.1. C.

CURVAS

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Muestra N°

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Dpto. ESTRATIGRAFIA y G.HISTORICA Dpto. GEOLOGIA ECONOMICA

U. C. M.

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Muestra N2

(71)

Dpto. ESTRATIGRAFIA y G. HiSTORICA Dpij. C10LOGIA ECONOMICA

U. C. M. C. S.1. C.

CURVAS

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Muestra N°

(72)

Dpto. ESTRATIGRAFIA y G. HISTORICA Dptz. CEOLOGIA ECONOMICA

U. C. M. C. S. I. C.

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Muestra N°

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(73)

Dpto. ESTRATIGRAFIA y G. HISTORICA Dpto. GFOLOGIA ECONOMICA

U. C. M. C. S.I. C.

CURVAS

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Muesiro N°

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Dpto. ESTRATIGRAFIA y G. HISTORICA Dpto. GEOLOGIA ECONOVICA

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CURVAS

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Muestra N°

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U. C. M. C. S.1. C.

CURVAS

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hluestra N°

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Dpto. ESTRATIGRAFlA y G.HISTORICA Dpto. CEOLOGIA ECONOMICA

-U. C. M. C. S.1. C.

CURVAS

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Muestra

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Dpto. ESTRATIGRAFIA y G. HISTORICA Dpto. GEOLOGIA ECONORUCA

U. C. M. C . S.1. C.

CURVAS

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Muestra

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(79)

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(80)

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Se han realizado análisis difractométrico de la fracción

arcillosa en 16 muestras , partiendo en todos los casos de dos agre

gados orientados por muestra ; uno normal y otro glicolado.

Solo cuando las características del difractograma acusa

ban picos dudosos atribuibles a Clorita o Kaolinita se procedió a

un tratamiento térmico a 450 ° C del agregado normal , pasando de nue

i

vo la muestra por el difractómetro a fín de diferenciar dichos

mi-nerales. En este caso se prescindió del registro gráfico continuo

y el análisis de los picos de Clorita - Kaolinita se hizo por giro

manual del goniómetro.

i

Los minerales mas frecuentes son Mita y

Montmorilloni-ta. Con menos importancia Clorita y Kaolinita, Cuarzo, Feldespatos

s.l. y Calcita . Algunas muestras acusan la presencia de interestra

tificados I-M.

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Desde el punto de vista cualitativo , el contenido de las

{ muestras estudiadas es:

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(81)

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¡Hita de alta cristalinidad y Montmorillonita . Presencia de

cuarzo, feldespatos y calcita.

SN160

Mita y Montmorillonita . Algo de interestratificado I-M.

Pe-queñas cantidades de Clorita, Kaolinita cuarzo y feldespatos.

Con-tiene también Calcita.

SN161

¡Hita, Montmorillonita , Kaolinita y pequeñas cantidades de

-de Clorita.

SN163

Illita, muy abundante Montmorillonita . Pequeñas cantidades de

Clorita y Caolinita.

SN164

Escasez de minerales arcillosos . Micas tipo Illitico en

gene-ral.

SN166

Escasez de minerales arcillosos. Micas tipo illítico, y

Mont-i morillonita. Presencia

de interestratificado I-M y Kaolinita.

SN167

Escasez de minerales arcillosos . Micas tipo illítico

exclusi-vamente y algo de interestratificado J-M.

SN169

Micas tipo illítico escasas.

SN193

¡Hita y Montmorillonita. Algo de Kaolinita.

SN194

¡Hita de buena cristalinidad y Montmorillonita.

Caolinita y escasas Cloritas.

SN198

(82)

1 SN242

Exclusivamente Mita de alta cristalinidad, abundante.

SN245

Illita de alta cristalinidad abundante y trazas de Kaolinita.

SN249

Abundante Mita de alta cristalinidad.

SN250

Illita de alta cristalinidad y Clorita. Escasa

Montmorilloni-ta. Tal vez algo de interestratificado Clorita-Illita o

Mont-morillonita.

SN252

Mita de alta cristalinidad y Clorita, mas escasa . Pequeñas

cantidades de Cuarzo y Feldespato.

Resultados y Conclusiones

La sencillez mineralógica de estas muestras (casi total

ausencia de interestratificados , etc.-), no permite establecer nin

guna segura relación genética y menos aún interpretaciones

paleo--i

geográficas.

En función de la composición y características de la dia

génesis se pueden distinguir netamente cinco grupos , correspondien

tes en realidad a distintas series:

1°) Con solo la muestra SN90, presentando un diagrama con

--abundantes Illitas-mica y Montmorillonita como caracter

fundamen--tal. Corresponde esta muestra al grupo Oncala , en la serie de Pega

f do.

t

2°) Formado por las muestras SN160, 161 y 163 , con abundantes

Illita y Montmorillonita como componentes principales . Además

con-tienen Kaolinita y Clorita. Forman parte de los primeros términos

(83)

30) Con SN164, SN166, SN167 y SN169. Contienen escasos

mine-rales arcillosos y en conjunto los picos poco marcados

correspon-den a micas tipo illítico.

Se trata de niveles superiores de la serie de Cervera a

Valverde.

j 4 0 ) Formado por SN193, SN194 y SN198. Contienen todas Illita

abundante y las dos primeras Montmorillonitas . En todas está

pre-sente Kaolinita.

Son muestras recogidas en la serie de Añeavieja.

5°) Muestras SN242, 245 , 249, 250 y 252 . La característica co

!I mún es la presencia de Illita de buena cristalinidad .

(¡]lita-mi--ca); SN250 y 252 contienen además Clorita y en la primera ( 250) a l

go de Montmorillonita. Corresponden al grupo Tera , en facies rojas

SN242, 245 y 249, y en otras facies SN250 y 252.

(84)

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c

CALCIMETRIAS Y MICROFACIES

(85)

Í

En todas las muestras cuya composición lo ha requerido,

se ha realizado un análisis complementario del contenido en

Car-bonatos , expresándose los resultados directamente en las

corres-pondientes casillas del gráfico adjunto.

Para el estudio de las microfacies, se han seguido las

normas al respecto indicados por el IGME los resultados

obteni--I dos, se indican en los gráficos adjuntos.

(86)
(87)

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(88)

20319

i

Los materiales jurásicos estudiados pueden dividirse en

tres grandes conjuntos , de acuerdo con las microfacies y otros as

pectos sedimentológicos que presentan.

El conjunto basa], representado por las muestras

24-13-GE-4-24 /25, está constituido por calizas negras pizarrosas, en

-estratos de 0,02 a 0,4 m., formando bancos de l a 2 metros. Son

-biomicritas arcillosas , parcialmente recristalizadas y dolomitiz a

das. La presencia de un porcentaje importante de arcillas, eviden

cia un régimen de aguas tran q uilas en el cual se depositan

terrí-genos finos , hecho que corrobora la presencia de fragmentos de pe

lecípodos de concha delgada ( los filamentos ). Además puede

dedu--cirse que éste relativamente importante aporte de terrígenos (del

22 al 12 % ) se realiza sin la existencia de corrientes fuertes,

-que hubieran generado estructuras sedimentarias , fenómenos de

la-vado, y algún aporte mas grueso. Por otro lado , los filamentos in

dican un medio marino, ciertamente pelágico . En conjunto, cabe in

terpretar un medio marino , de aguas tranquilas , relativamente pro

fundo, con aportes importantes de terrígenos finos. Lo mas

proba-ble es que estos materiales sean los depósitos de plataforma ex—

(89)

El conjunto medio , representado por las muestras

24-13-GE-JR-26 a 44, esta formado por una grosera alternancia irregular

de calizas y areniscas.

Las calizas son de colores grises y presentan una estr a

tifiración muy variable , de masivas a con estratos bien definidos,

pasando por tableados y lajosas, variando el espesor de estos de

0,05 a 0,4 metros . Son oomicritas , intrasparitas , biomicritas,pel

micritas, micritas y esparitas con fósiles , por lo general

arci--liosas ( 0 % al 17 % ) y arenosas ( 0% al 32 % ), presentándose

par--cialmente recristalizadas y dolomitizadas localmente aparecen

es-tratificaciones oblicuas difusas ; estromatolitos de algas y hue

-Has de bioturbación . Son por lo general bastante fosilíferas,con

Ammonites , Esponjas , Gasterópodos , Pelecípodos , Filamentos, y

--fragmentos de Equinodermos , Pelecípodos , Foraminíferos , Algas y

de Bryozoos . Aparecen microfacies desde media a alta energía, y

es indudable el caracter marino. Por todo ello, cabe interpretar

que representan los sedimentos de la plataforma inte rn a, si bien

las biomicritas y micritas fosilíferas con filamentos representan

el paso hacia la plataforma externa, y las oosparitas y oomicritas

representan el paso a condiciones mas litorales.

Las areniscas son por lo general de colores grises, en

ocasiones con tonos ocres , y se presentan desde mal

estratifica-dos a tableados y lajosos . La ausencia de estructuras

sedimenta-rías de alta energía, el relativamente alto porcentaje de carbo

natos, y la presencia de fósiles netamente marinos como

Equino--dermos y Ammonites, parece indicar que se trata de sedimentos de

plataforma interna con gran cantidad de aportes terrígenos, mas

que de tratarse de sedimentos litorales . No obstante , no puede

-descartarse esta última posibilidad en algunos tramos , aunque la

escala del estudio realizado no permite precisar estos datos.

Tanto respecto a las calizas como a las areniscas,

ca-be destacar una diferenciación a nivel de las muestras

24-13-GE-JR 35/36, referente a los terrígenos . En la parte inferior, al

(90)

te superior hay además plagioclasas y fragmentos de roca, a la

--par que hay un incremento en porcentaje total de terrígenos. Esto

puede interpretarse como una evolución del área madre por erosión,

un cambio total / parcial del área madre de los terrígenos, o una

-menor madurez de los aportes , debido a muy diversas causas.

El conjunto superior , estudiado en los cortes de Cerro

San Blas y de la Carretera de Añeavieja , se presenta bastante

re-cristalizado y dolomitizado, por lo que son mayoritarios los da—

tos de campo sobre los de laboratorio . Se trata de calizas grises

y beiges en gruesos bancos, oolíticas, detríticas y con terrígenos

de grano medio, lo que evidencia un medio de alta energía. La pre

sencia de una abundantísima y variada fauna marina , generalmente

fragmentada y rodada , nos habla de un medio marino somero de aguas

agitadas y bien oxigenadas . Por otra parte , algunas muestras

pre-sentan pequeñas cantidades de arcilla y/o matriz micrítica, lo

-que indicaría una cierta tranquilidad de las aguas . Respecto a

--los restos fósiles cabe destacar la presencia de Corales

colonia-les, Corales Solitarios , Equínidos , Crinoides, Algas Coralinas,Al

gal balls , B ry ozoos, Gasterópodos , del tipo Nerinea , etc. Todos

-estos caracteres permiten identificar un complejo recifal, en el

que si bien no es posible identificar en la horizontal todos sus

elementos , estossi aparecen irregularmente distribuidos a lo largo

' de la sucesión vertical.

En resumen , el Jurásico presenta en la vertical una

cla-ra polaridad negativa, pues de base a techo se pasa de plataforma

externa a plataforma interna, para posteriormente aparecer un

com-plejo recifal, que hacia el techo se identa con las facies

conti--nentales del Weald. A lo largo de toda la historia son abundantes

las etapas con aportes terrígenos , pero estos son mas importantes

y gruesos hacia el final.

(91)

L!

i

(92)

Grupo Tera

Los tramos basales de las denominadas facies Purbeck,

correspondiendo a lo que se ha definido como grupo Tera en trab a

jos previos ( ref. bibl iog. ), presentan

proble-mas de datación y los niveles inferiores pueden tener aun edad

-jurásica.

Pertenecientes al grupo Tera se han estudiado dos

se-ries, la Serie de Pégado y la Serie del antiguo Ferrocarril de

-Agreda.

Los tramos mas bajos del grupo Te ra aparecen en la S e

rie de Pégado ( muestras 2413 GE 51 a 58 ). Corresponden a un

con-junto de predominio carbonatado marino , en el que son frecuentes

niveles detríticos de granulometría gruesa, casi siempre con

--clastos de cuarzo , que pueden aparecer dispersos en la masa cal¡

za.

Por encima aumenta el contenido en terrígenos y apare

cen areniscas y conglomerados con intercalaciones limolíticas

(93)

cia el techo salvo en los últimos metros . Las muestras se han se--leccionado de todas formas buscando los tramos mas arenosos ya que proporcionan una mayor cantidad de datos.

A partir de 2413 GE 72 aparecen de nuevo calizas

alter-nando con areniscas y 1imolitas calcáreas . Las granulometrías mas

finas predominan hacia el techo.

La comparación de estas unidades del grupo Tera

descri-tas para la Serie de Pegado con la Serie del antiguo Ferrocarril

-de Agreda permite establecer que ésta se correspon-dería con el con

junto superior de calizas con limolitas y areniscas, es decir, los

niveles de paro al Grupo Oncala.

Estudio de las microfacies .- Las areniscas.

En la Serie de Pegado puede hacerse una neta división en

--dos conjuntos . Las areniscas mas bajas, muestras entre 51 y 62 pie

sentan como componentes casi exclusivos cuarzo y feldespato potási

co, este a veces solo como trazas , aunque puede alcanzar

porcenta-jes apreciables, y solo en una muestra se ha encontrado

plagiocla-sa.

El grano es grueso y las fracciones grava son a veces

muy altas, correspondiendo a depósitos bajo corrientes vivas.

Las areniscas de las muestras superiores ( 65 en adelan

te) presentan cuarzo, feldespatos Ca Na, frecuentes micas y

clori-tas, tanto en tamaño arena como en matriz y respecto a la

granulo-metría tienen en conjunto tamaños de grano dentro de la fracción

-arena. Además aparecen cementos carbonatados.

En este conjunto, caracterizado fundamentalmente por

-la presencia de feldespatos Ca Na y ausencia de felpato K, encaja

por sus características la serie del antiguo Ferrocarril de Agreda.

En nuestra opinión este cambio de composición ( susti

-tución de los feldespatos K por CaNa ) ligado a la aparición de

-Moscovitas y clo ritas debe interpretarse como un cambio de área

-fuente , bien producido por una erosión o un recubrimiento

exten-sivo de las zonas aportando feldespatos potásicos y apareciendo

(94)

feldespatos CaNa, o por un importante cambio geográfico de las áreas

madre.

Las micas se relacionan con este cambio de área aunque

-la Clorita debe entenderse mas como un producto de diagénesis, provi

niente de otras variedades micáceas.

Estudio de las microfacies.- Las calizas.

Las calizas del Grupo Tera aparecen en general

recrista-]izadas y dolomitizadas.

Las muestras mas bajas suelen tener terrígenos de tamaño

arena predominantemente e incluso grava, dato concordante con lo

ob-servado en las areniscas y correspondiente a medio agitado con

co-rrientes fuertes . Los tramos superiores presentan calizas en las

--que el contenido en terrígenos corresponde a granulometrías muy

fi--í nas en general , incluso solo limos y llegan en algunos casos a tener

100 % de carbonatos, en los términos de transición a Oncala.

Los fósiles reconocidos en este tramo superior correspon

den a Ostrácodos y ocasionalmente Caraceas , marcando un medio de

ti-po continental , posiblemente limmico.

En cambio las calizas mas bajas corresponden a un medio

recifal, un fragmento de pólipos y sometido como ya se ha indicado a

agitación y corrientes de cierta intensidad. Este tramo basa]

repre-sentaría el tránsito de las facies marinas jurásicas a las facies pa

Referencias

Documento similar

Al microscopio muestra una textura granoblástica elongada con cuarzo y plagioclasa como minerales principales y biotita, moscovita, clorita, feldespato potásico,

` &#34;us constituyentes principales son sericita, clorita, eua- zo y en contados ocasiones biotita ; como accesorios óxidos de hierro , turmalina,

En general, para todos los tramos detríticos, se ob-serva que las fracciones de arena fina son menos abundantes, asi como las fracciones de tamaño limo, encontrándose la ma

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Durante el Mioceno Superior y Plioceno las cuencas neogenas se rellenan por materiales continentales en los que son frecuentes abundantes depósitos fluviales con

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