GEOLOGIA PETROLERA TRAMPAS PETROLIFERAS
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- José Ángel Sosa Miguélez
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1 GEOLOGIA PETROLERA UNIDAD I TRAMPAS PETROLIFERAS TRAMPAS PETROLIFERAS, REPRESENTACION DE PLIEGUES, DEFORMACION Y PLEGAMIENTO DE ESTRATOS, LOS PLIEGUES, CARACTERISTICAS, PARTES Y TIPOS TEORIA ANTICLINAL, FALLAS, ORIGEN Y CLAIFICACION CLASIFICACION DE LAS TRAMPAS, FRACTURAS EN ROCAS DIACLASAMIENTO, TRAMPAS PETROLÌFERAS Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÀFICA DE LAS ACUMULACIONES PETROLÌFERAS. CONCEPTO DE CIERRES ESTRUCTURAL Y PRÁCTICO DOMOS DE SAL LA ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO Y GRANDES ACONTECIMIENTOS UNIDAD 1 -CONCEPTOS GENERALES: UNIDAD 2 - MEDICIONES CON CINTA Y JALONES UNIDAD 3 TOPOGRAFÍA - LEVANTAMIENTO DE UN POLIGONAL CERRADO CON CINTA Y JALONES. UNIDAD 4 - ÁNGULOS Y DIRECCIONES UNIDAD 5 - LA BRÚJULA UNIDAD 6 -TEORÍA DE ERRORES UNIDAD 7 Y 8 EL TEODOLITO USO Y APLICACIONES
2 UNIDAD 9 MÉTODOS PARA MEDIR UN TERRENO CON TEODOLITO UNIDAD 10 CÁLCULO Y AJUSTE DE UNA POLIGONAL CON TEODOLITO UNIDAD 11 INSTRUCCIÓN ESTACIÓN TOTAL UNIDAD 12 TRIANGULACIÓN TOPOGRÁFICA. UNIDAD 13 Y 14 NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA UNIDAD 15 NOCIONES DE TRAZADO DE VÍAS UNIDAD 16 INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA SATELITAL, NAVEGADORES. UNIDAD II GEOLOGIA DE SUBSUELO MAPAS DE SUBSUELO, ELABORACION, USOS TIPOS CARTOGRAFIA, REGLAS DETERMINACION DE AREAS PARA LA ELABORACION DE MAPAS TIPOS DE MAPAS SEGÚN EL AREA Y SU CONTENIDO GEOFISICA, FUNDAMENTOS FISICOS Y GEOLOGICOS Y SU UTLIZACION COMO HERRAMIENTA GEOLOGICA, CONCEPTOS GENERALES, ESCALAS, REPRESENTACION GRAFICA UNIDAD III SECCIONES GEOLOGICAS ESTRUCTURALES
3 ESTRATIGRAFICAS Y COMBINADAS CLASIFICACION DE ESTRATIGRAFIA, LITOESTRATIGRAFIA, CRONOESTRATIGRAFIA, BIOESTRATIGRAFIA, ESTRATIGRAFIA DE SECUENCIAS Y CUENCAS ESTRATIGRAFICAS DIAGRAMAS PANEL IMPORTANCIA DEL DESLIZAMIENTO DE TALUDES, FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ESTABILIDAD DE LADERAS, CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA FALLA DE TALUDES. RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y RELLENOS UNIDAD IV AREAS Y VOLUMENES PROPORCIONALIDAD TAQUIMETRIA FACTOR DE APERTURA UNIDAD V PROBLEMA DE LOS TRES PUNTOS DIAGRAMA DE VECTORES CALCULO DEL VERDADERO ESPESOR ESTRATIGRAFICO UNIDAD VI CALCULO DEL ANGULO MAXIMO DE INCLINACION PROFUNDIDAD ESPESOR PLANO DE FALLA PROBLEMA DE FALLAS UNIDAD VII CUENCAS PETROLIFERAS DE VENEZUELA GEOLOGIA DE VENEZUELA PROVINCIAS FISIOGRAFICAS, TERRENOS PRECAMBRICOS, MEZOSOICOS, CENOZOICOS, EXPLORACION PETROLERA EN VENEZUELA
4 CUENCAS PETROLIFERAS DE VENEZUELA, CUENCAS DE MARACAIBO-FALCON, BARINAS-APURE, ORIENTAL, MARGARITA, EDAD GEOLOGICA ES DECIR LITOLOGIA, SUB CUENCAS, CAMPOS PETROLIFEROS INTRODUCCIÓN La Geología Estructural constituye uno de los pilares del conocimiento Geológico y su papel y significado ha variado a lo largo del tiempo. Además, dentro de la Geología estructural se individualiza un cuerpo de doctrina especializado que se denomina Topografía que tiene como fin aportar la determinación de las posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra a través de los levantamientos, por medio de un conjunto de procedimientos que relacionan medidas según los tres elementos del espacio; la mayor parte de los levantamientos, tienen por objeto el cálculo de superficies y volúmenes, y la representación de las medidas tomadas en le campo mediante perfiles y planos, por lo cual, esta investigación estará enmarcada en el desarrollo de definiciones esenciales para la geología petrolera, tales como la proporcionalidad y el factor de apertura; así como aspectos importantes que se deben considerar al momento de realizar levantamientos topográficos, los cuales son vitales en la exploración y/o prospección en el campo petrolero. ÁREAS Es la extensión o superficie comprendida dentro de una figura (de dos dimensiones), expresada en unidades de medida denominadas superficiales. Para superficies planas el concepto es intuitivo. Cualquier superficie plana de lados rectos puede triangularse y se puede calcular su área como suma de sus triángulos. VOLÚMENES El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Es una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones. En matemáticas el volumen es una medida que se define como los demás conceptos métricos a partir de una distancia o tensor métrico. PROPORCIONALIDAD La proporcionalidad se define como la razón que se forma al comparar dos elementos. En Geología es uno de los escasos conceptos matemáticos que
5 tiene una amplia aplicación, especialmente en los cálculos topográficos, en consecuencia, la proporcionalidad puede utilizarse para expresar las relaciones entre las magnitudes, utilizadas en los diferentes aparatos y métodos de levantamientos topográficos. TAQUIMETRÍA La Taquimetría en topografía esta definida como la parte de la topografía que enseña a levantar planos por medio del taquímetro, teodolito o estaciones totales, el cual permite determinar simultáneamente la proyección horizontal de un terreno y las altitudes de sus diversos puntos. Para su aplicación se requiere de un taquímetro, el cual es un teodolito moderno en combinación con un medidor de distancias. Un teodolito es un instrumento que se usa para medir direcciones (ángulos), tanto horizontales como verticales con una muy alta precisión. La Taquimetría es un método de medición rápida de no mucha precisión que se utiliza para el levantamiento de detalles donde es difícil el manejo de la cinta métrica, en otras palabras, consiste en la toma de puntos de un determinado terreno, para posteriormente dibujarlo a una escala adecuada y puede ser de carácter Planimétrico y/o Planimétrico y Altimétrico. El uso de este método depende de varios factores, siendo los más relevantes los que se mencionaran a continuación: Área a levantar Visibilidad Forma de terreno Habilidad y experiencia del operador Relieve o morfología Instrumental Ayudantes de terreno
6 La taquimetría combina los procedimientos de planimetría y altimetría, y es la base de la elaboración de los planos de configuración del terreno mediante las curvas de nivel, o bien la representación de puntos en un sistema de planos acotados. Las formulas Taquimétricas, son las fórmulas necesarias para determinar en algunos casos el desnivel o una diferencia de altura entre el calaje y la horizontal; distancias horizontal e inclinada, con las cuales es posible obtener las coordenadas de todos puntos del levantamiento. Además, a partir de la obtención de la diferencia de altura entre el calaje y la horizontal calcular la cota de los puntos de relleno conforme se desprende del siguiente análisis. Datos de terreno: Parámetros a calcular: Z: Angulo cenital Dh: Distancia horizontal hi: Altura instrumental Di: Distancia inclinada Hs: Hilo superior leído en la mira h: Diferencia de altura Hm: Hilo medio leído en la mira (calaje en la horizontal) Hi: Hilo inferior leído en la mira CB: Cota punto o estación CA: Cota estación (dato) (a calcular) En la actualidad, modernos sistemas automatizados han reemplazado antiguas formas de trabajar datos tomados en terreno y procesados, a un plano. Es por ello que existen varios software, con los cuales es posible traspasar rápidamente puntos a un plano, para posteriormente comenzar la etapa de dibujo e interpretación de la información. De manera simplificada los programas en general trabajan con las coordenadas totales, más los datos referidos al punto FACTOR DE APERTURA El factor de apertura se define como el elemento condicionante inicial que determina el ángulo de inclinación que se enfoca en el plano de imagen, este es un parámetro sumamente importante ya que indicará el alcance longitudinal del instrumento de levantamiento topográfico que se este utilizando.
7 VECTORES Un vector es un segmento de recta orientado este se caracteriza por: Su módulo, que es la longitud del segmento. Su dirección, que viene dada por la recta que pasa por él o cualquier recta paralela. Su sentido, que es uno de los dos sentidos posibles sobre la recta que pasa por él. Un vector no tiene una ubicación definida; puede trasladarse a cualquier lugar del plano sin modificar ni su módulo, ni su orientación (dirección y sentido). Por esta razón se dice que los vectores son libres. Los vectores se expresan con una letra minúscula o con dos letras mayúsculas, su origen y su extremo respectivos. Por ejemplo, indica el vector que tiene origen en el punto P y extremo en el punto Q. Siempre que sea posible, pondremos una flecha encima para indicar que se trata de un vector. Los vectores sirven para representar magnitudes geométricas y físicas que tienen módulo, dirección y sentido, como traslaciones, velocidades y fuerzas. Como lo que caracteriza a un vector es su módulo, su dirección y su sentido, dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. DIAGRAMA DE VECTORES Es un diagrama que representa los valores de los fenómenos mediante vectores como radios desde un punto origen con la indicación de la magnitud y la dirección. En geología los diagramas de vectores tienen múltiples e importantísimas aplicaciones, en especial en los levantamientos topográficos, ya que estos permiten el cálculo de las distancias taquimétricas horizontales y verticales en forma sencilla, y la determinación de ángulos de inclinación mediante funciones trigonométricas. PLANO DE UNA FALLA
8 Una falla es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas superficiales de la Tierra, cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida denominada plano de falla y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial a este plano. En consonancia con lo antes expuesto el plano de una falla puede definirse como la superficie a lo largo de la cual se desplazan los bloques que se separan en la falla, esta plano con frecuencia presenta estrías, que se originan por el rozamiento de los dos bloques. ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN Se puede definir como el ángulo que forma la línea de máxima pendiente contenida en dicho plano con respecto a la horizontal. La línea de máxima pendiente en un plano es siempre perpendicular a la dirección del mismo. El valor del buzamiento varía entre 0 y 90. Para determinar correctamente Angulo máximo de inclinación es necesario determinar hacia que lugar de la rosa de los vientos se inclina el plano considerado. Es decir, hacia donde se introduce el plano en el terreno. En otro orden de ideas, el ángulo máximo de inclinación también puede ser definido como la pendiente máxima que puede tener una porción de terreno sin que se produzca un deslizamiento; es decir, es el ángulo formado entre el copete y la horizontal de la base, cuando los materiales se estabilizan por sí mismos, es por ello que este ángulo determina el talud natural del terreno. 1. Estratigrafía: Generalidades:
9 ley geológicanils Stensen formuló en el siglo XVII la primera ley geológica: Los estratos inferiores son generalmente más antiguo que los estratos arriba. Hoy día solo hay que agregar "en posición tectónica normal" - significa hay que excluir los casos extremos donde tectónicamente se produzco una inversión del orden normal. Un poco más tarde William Smith formuló la segunda ley geológica: Cada estrato tiene su contenido característico en fósiles. Smith descubrió que algunos fósiles tienen una característica y se repiten en varias zonas pero siempre en la misma época - entonces fósiles guías. Hoy día solamente hay que relativar el "cada" (cada estrato tiene...) y cambiarlo en "algunos": Algunos estratos tienen un contenido característico en fósiles. Actualmente los dos "leyes" forman base de la estratigrafía - especial en las definiciones de una relación vertical o una relación horizontal en distintos lugares o facies. (véase) 2. Propiedades generales de estratos: estratos: techo - pisola distancia entre el piso de una capa (piso= límite inferior) y techo (límite superior) se llama espesor real. Sí la capa está cortada aparece un espesor aparente. El espesor aparente es siempre igual o mayor del espesor real.. Para secciones perpendiculares a la dirección de inclinación vale: sen(manteo) =
10 Espesor real / Espesor aparente. En terreno normalmente el espesor aparente y el manteo (brújula) están conocidos. Entonces para calcular el espesor real vale: Espesor real = sen(manteo) * Espesor aparente. imagen mejorada véase: estratos y morfología en perfil y mapa véase retrato histórico de Hartmann (1843) 2.1. Inclinación de estratos: Por fuerzas tectónicas los estratos en algunos sectores muestran una inclinación. Las fuerzas tectónicas además producen fallas, pliegues y deformaciones estratos horizontales y inclinadas Imagen mejorada
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