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Análisis cuantitativo de la textura de materiales policristalinos deformados mediante difracción neutrónica: implicaciones reológicas para la corteza inferior

    1. [1] Universidad de Salamanca

      Universidad de Salamanca

      Salamanca, España

  • Localización: Geotemas (Madrid), ISSN 1576-5172, Nº. 16, 2, 2016 (Ejemplar dedicado a: IX CONGRESO GEOLÓGICO DE ESPAÑA), págs. 487-490
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Quantitative analysis of texture in deformed polycrystalline materials by neutron diffraction: rheological implications for the lower crust
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Dos muestras de ortogneises miloníticos-ultramiloníticos en la zona de cizalla de Contín (Complejo de Morais, N de Portugal) son analizadas mediante difracción neutrónica para determinar su orientación preferente y su anisotropía sísmica. Los datos de difracción neutrónica obtenidos en la línea DB1 en el Instituto Laue-Langvin (Grenoble), fueron analizados con el método de Rietveld implementado en el programa MAUD, para obtener las ODF (Orientation Distribution Function) de las fases principales (cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, flogopita, moscovita y riebeckita). La textura obtenida es compatible con la deformación plástica de los agregados bajo condiciones de media a baja temperatura. Mediante la orientación preferente y los tensores elásticos de cada fase mineral, se calcularon las velocidades de las ondas P y S y la anisotropía elástica a la propagación de las ondas sísmicas. También se analizaron la influencia del estado de esfuerzos y las transformaciones minerales que se producen en las zonas de cizalla, ya que influyen en la impedancia, y consecuentemente, en la reflectividad de las interfases. La velocidad de las ondas sísmicas y la anisotropía aumentan a medida que aumenta el contenido en moscovita.

    • English

      Two samples of mylonitic-ultramylonitic ortogneisses collected along the Contín shear zone (Morais Complex, N Portugal) were investigated for crystal preferred orientation and seismic anisotropy. Neutron diffraction data obtained at the D1B beamline at ILL (Institute Laue-Langvin, Grenoble) were analyzed with the Rietveld method as implemented in the code MAUD, to obtain orientation distribution functions (ODF) of the principal phases (quartz, K-felsdpar, plagioclase, phlogopite, muscovite and riebeckite). Texture is compatible with the plastic deformation of the aggregates under medium to low-temperature conditions.Using preferred orientation data and single crystal elastic tensors, P and S-waves velocities and elastic anisotropy to seismic waves propagation have been calculated. We have explored the role of several factors controlling the elastic properties of rocks, particularly the role of strain state and mineral changes in a shear zone. Those factors have a direct impact on the medium impedance and consequently on the interphase reflectivity interphases. P-wave velocities, S-wave splitting and anisotropy increase with muscovite content.


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