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Fig. 6.1 Estruturas geológicas em locais de barragens
Acamamento ou xistosidademergulhando para jusante: maior possibilidade de cisalhamento
N.A. N.A.
Acamamento ou xistosidade mergulhandopara montante: menor possibilidade de cisalhamento
N.A.
Rio Paraíba – Gnaisses com camadas verticais – favorecem a percolaçãoe o cisalhamento
Planos dexistosidade
Solo Solo
Rio Sapucaí – PaulistaCamadas horizontais
Basalto
Arenito maior problema: Asuperfície de contato entre as camadas
Rio Tibagi – Paraná
Folhelho – Arenito
Vesicular
Rio Paranapanema – Basaltocamadas alternadas do tipomaciço e vesicular.Problema básico: a baixaresistência, e a fácil decomposiçãoda camada vesicular
Diques verticais de diabásio em rochassedimentares. A maior resistência da rocha do dique favorece a localização de uma barragem
Maciço
Diabásio
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Fig. 6.2 Estruturas geológicas em rodovias
Taludes com rocha maciça(granito, por exemplo)admitem cortes verticais.São os casosmais favoráveis
Taludes em camadashorizontais são maisfavoráveis queinclinadas
Taludes em camadasinclinadas facilitamo escorregamento
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Fig. 6.3 Estruturas geológicas em túneis
Caso 2 – Túnel ao longo da direçãodas camadas, desenvolvido em umúnico tipo de camada
Caso 1 – Túnel atravessando camadas de diferentes comportamentos geotéchicos
TúnelTúnel
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Fig. 6.4 Dobras em gnaisses retorcidos no Ceará
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Fig. 6.5 (A) Sinclinal: dobra tectônica - xistos - km 86 da Rodovia Raposo Tavares (Sorocaba, SP); (B) dobra atectônica - siltitos - entre Itu e Tietê (SP)
20 m
6 m
3 m
20 mA B
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Fig. 6.6 Eixos de uma dobra
a'aa
N
a'
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Fig. 6.7 Flancos de uma dobra
a a
FF F
F
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Fig. 6.8 Elementos de uma dobra
Flan
coFlanco
Crista
Plano axial
Eixo
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Fig. 6.9 Exemplo de anticlinal simétrico e assimétrico
Anticlinal simétrico
Rocha mais antiga
Anticlinal assimétrico
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Fig. 6.10 Anticlinais em calcários (Ituaçu, BA)
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Fig. 6.11 Forma geométrica impressionante de um anticlinal (dobra) ocorrido em rochas metamórficas (xistos dobrados) nos EUA Fonte: Geotimes.
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Fig. 6.12 Exemplos de sinclinais
Rocha mais velha
Rocha mais nova
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Fig. 6.13 Dobra em sinclinal em filitos/xistos próximos ao Morro do Chapéu (BA)
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Fig. 6.14 Exemplos de outros tipos de dobras
Vertical
Simétrica Assimétrica
Plano axial
Deitada(Recumbente)
Inclinado Deitado
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Fig. 6.15 Dobra em leque
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Fig. 6.16 Monoclinal no rio Colúmbia (Canadá)
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Fig. 6.17 Dobras recompostas de camadas de filitos na Via Anhanguera (SP)
Acamamento
Material erodido
Superfície do terreno
Dobra recomposta
Pontos observados
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Fig. 6.18 Linha de sondagens
S2 S2 S3
S4
Superfície
Norte
Sul
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Fig. 6.19 Dobra reconstruída
Dobra reconstituída
Norte
Amostras
S1 S2
S3 S4Sul
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Fig. 6.20 Microfalhas presentes em rocha gnáissica (Bahia)
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Fig. 6.21 Tipos de rejeito
a
b
e d
c
ab – rejeito total
cb – rejeito de mergulho
ac – rejeito direcional
ae – rejeito vertical
ed – rejeito horizontal
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Fig. 6.22 Falha normal
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Fig. 6.23 Falha inversa ou empurrão
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Fig. 6.24 Numa falha, a elevação chama-se horst e a depressão (vale), graben
GrabenHorst
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Fig. 6.25 Falha reconhecida por meio dos dados de sondagens
Furo I
Provávelplano defalha
Furo II
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Fig. 6.26 Limites geológicos de acordo com Moraes Rego e Souza Santos (1938), com pequenas modificações do autor. Não são indicadas as pequenas inclusões de xistos em granitos e vice-versa
Casa Verde
PaulistaLauson
Parada Pilo
Rio Tremembé
FALHA D
O PIQUERI
deC
ima
Tremembé
Tucuruvi
FALHA DETREMEMBÉ
Cachoeira
C. Engord
ador
Horro
Cantareira
doC
R. Gnorad
S
E
R RA
AD
Itaberaba
R I O TI E
T Ê
Parada
Jaraguá
VilaPirituba
Rio
de
C Mandaqui
FALHA
DOMANDAQUI
Bei
ro
Cabu
ssu
Cataclasitos e inilonitos
Posição das camadas metamór�cas
Granitos
Série São Roque
Quaternário da várzea do Tietê
Camadas de São Paulo
Falhas observadas
Fontes de água radioativa
Escarpas de linha de falha
Limites do granito com a série São Roque
Crista da Serra da CantareiraFalhas presumidas
0 km1 2 3
F.F.M. de Almeida – 1953T E C TÔ N I C A DA S E R R A DA C A NTA R E I R A
C A N T AR
EI
RA
![Page 27: Nivaldo Chiossi · 2018. 10. 25. · Fig. 6.7 Flancos de uma dobra a a F F F F. www .o˜texto.. 6 Element i 3 edição Nivaldo ChiossiNivaldo Chiossi Fig. 6.8 Elementos de uma dobra](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052614/607674d0f20bea7e547e6310/html5/thumbnails/27.jpg)
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Fig. 6.27 Principais falhas do embasamento da Bacia de São Paulo, Município de São Paulo. Abrange a região da Serra da CantareiraFonte: Takiya et al. (1989).
Falha de Taxaquara
Falha de Jaguari
Falha de Boquira(?)
Rio Pinheiros 50 10 km
Rio Tietê
Falha do A
lto de Fa
rtura
(?)
Falha do rio Pira
jussara
Falha de Caucaia
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Fig. 6.28 Mapa da estrutura tectônica regional de um trecho do rio Iguaçu (PR)Fonte: Marques Filho (1982).
Fto iguacu
Rio Iguacu
N
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Fig. 6.29 Diáclases por esforços de compressão
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Fig. 6.30 Sistemas de fraturas hexagonais formados por resfriamento do magma (basalto) ou por ressecamento de lamas (argilas)
Basalto
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Fig. 6.31 Basalto maciço com sistema de fraturas hexagonais (barragem de Água Vermelha, no rio Grande, SP/MG)
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Fig. 6.32 Magnífico afloramento de basalto maciço intensamente fraturado na vertical e na horizontal
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Fig. 6.33 Diagrama representando fraturas
O
45° 45°
N
L
O L
N
S
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Fig. 6.34 Montes/elevações de origem erosiva
Mesa
Morro-testemunhoArenito
Basalto
![Page 35: Nivaldo Chiossi · 2018. 10. 25. · Fig. 6.7 Flancos de uma dobra a a F F F F. www .o˜texto.. 6 Element i 3 edição Nivaldo ChiossiNivaldo Chiossi Fig. 6.8 Elementos de uma dobra](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052614/607674d0f20bea7e547e6310/html5/thumbnails/35.jpg)
www.ofitexto.com.br6 Elementos estruturais das rochas
3ª edição Nivaldo ChiossiNivaldo Chiossi
Fig. 6.35 Elevação/pico causada por erosão diferencial
Xistos�litos
Quartzito – mais resistente