Investigaciones Arena Ottawa

October 2, 2017 | Author: mhg13 | Category: Cement, Aluminium, Statistics, Sand, Concrete
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INVESTIGACIONES SOBRE LA ARENA NORMAL

Ing. Manuel Gonzáles de la Cotera S. ASOCEM

Ing. Jorge Aranda Ing. Hernán La Jara Cemento Andino S, A.,

ASOCEM ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CEMENTO

Investigaciones Sobre La Arena Normal

ESTUDIO DE UNA ARENA NORMAL EQUIVALENTE A LA DE Ottawa Ing. Manuel Gonzáles de la Cotera S. Director Ejecutivo – ASOCEM

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ESTUDIO DE UNA ARENA NORMAL EQUIVALENTE A LA DE OTTAWA Resumen La norma peruana 334.051 similar a la ASTM C-109-87 especifica las características de la arena normalizada para los ensayos de compresión del cemento. En la actualidad esta arena es materia de importación y proviene de yacimientos de Ottawa, Illinois, USA. Para posibilitar el empleo de una arena nativa, como alternativa en los ensayos de control de rutina, se ha estudiado la proveniente del yacimiento de Pucarrumi en Tarma, comparando sus características mineralógicas, constitución química, características físicas y su comportamiento con mortero normalizado en resistencia mecánica. En los estudios de ambas arenas resultan ser de cuarzo bien cristalizado, con granos grandes redondeados o sub-redondeados y los más pequeños subangulares. De la evaluación de las resistencias mecánicas en compresión, obtenidas en morteros normalizados, dentro de los criterios generalmente aceptados, se determina su equivalencia. Se plantea la conveniencia de continuar los estudios ajustando la granulometría de la arena, mejorando su beneficio y considerando resistencias a mayores edades; además efectuar análisis ínter laboratorios. Introducción Las normas de cemento en todos los países especifican niveles de resistencia mecánica del cemento endurecido, definiendo las condiciones del ensayo. Esta propiedad es seguramente la más útil para establecer la calidad del cemento y entre las especificaciones, la única con criterio de performance. Además, permite evaluar el factor costo-resistencia. A nivel internacional, las normas para el ensayo de compresión de] cemento se encuentran dentro de dos corrientes. La más antigua que corresponde a la especificación vigente ASTM, se caracteriza por morteros con arena de tipo mongranular y la compactación manual de¡ espécimen. Las normas más recientes que corresponden a las ISO, dentro de la cual se encuentran las normas europeas del CEN, de creciente desarrollo consideran arenas gradadas y compactación mecánicas. En el Perú, la norma correspondiente 334.051 reproduce las especificaciones contenidas en la ASTM C-109-87 y C-778-87. La norma nacional especifica las características de la arena del tipo Ottawa. En la actualidad, esta arenaes adquirida a diferentes proveedores de Estados Unidos. La Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), en su plan de acción de 1989, consideró estudiar una arena nativa, que cumpliera estrictamente las normas y que tuviera un comportamiento equivalente a la arena importada. El propósito era evitar los procedimientos burocráticos para la importación y, en otra medida, incrementar los insumos nacionales para la industria. En el mismo sentido, en los últimos años, Venezuela y México (países cuyas normas son tributarias del ASTM), han efectuado investigaciones con similar propósito. Resulta obvio que, además de la conformidad con la granulometría y la constitución mineralógica es requisito fundamental la correlación entre resistencias mecánicas. En la primera parte del estudio, del que se da cuenta en la presente comunicación, se ha investigado la posibilidad del empleo de la arena del yacimiento denominado "Pucarrumi", en Tarma, efectuando análisis petrográficos, químicos, físicos y de resistencia mecánica. La muestra fue previamente beneficiada para cumplir los requerimientos de la norma. Los resultados obtenidos permiten inferir que, con ligeras modificaciones en el procesamiento,

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podrá obtenerse una arena satisfactoria que puede ser utilizada inicialmente en ensayos de control de rutina. Antecedentes Los ensayos de resistencia a la compresión en mortero de cemento no constituyen un indicador directo de la resistencia de los concretos elaborados con dicho aglomerante. Varios factores contribuyen a ello. La falta de una granulometría extendida, la débil relación agua cemento y el mayor contenido de vacíos en el mortero son algunos de los parámetros más significativos. Sin embargo, en investigaciones efectuadas en la Gran Bretaña, se ha encontrado una correlación lineal entre las resistencias del cemento obtenidas en pruebas normalizadas de mortero y concreto. Todas las especificaciones de resistencia mecánica del cemento establecen la utilización de probetas de mortero, cuyo requisito esencial es la invariabilidad de sus componentes: aguay arena, quedando como parámetro libre el cemento, sujeto a control y evaluación, mediante los resultados de ensayo. Si bien las primeras especificaciones no fueron demasiado exigentes con relación al agregado, al constatarse su importancia en la mezcla se establecieron diferentes arenas normalizadas. En la actualidad, la normalización a nivel internacional presenta dos vertientes; en una de ellas, que corresponde a la norma ISO, la arena tiene una granulometría extendida y hace del mortero una especie de "microconcreto", que permite obtener valores resistentes bastante aproximados a las resistencias que el cemento otorga a los concretos de composición corriente. La otra vertiente corresponde a antiguas normas nacionales, de granulometría de tipo monogranular. En la Tabla I se dan los elementos esenciales de las especificaciones de mayor proyección internacional. TABLA I .- Características de arenas normalizadas.

Las normas de ensayo de resistencia, que establecen arenas monogranulares, son las de ASTM (USA), BS (Gran Bretaña), JIS (Japón), GOST (URSS), y la GB (China), con las siguientes fracciones granulométricas. (Tabla l).

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El ámbito de la norma ASTM La norma ASTM que especifica la resistencia a la compresión del cemento, es reproducida por 12 naciones del continente americano, 4 del Asia y 1 en Africa. La producción del cemento en dichos países fue de 179'765,000 TM en 1987, lo que significa el 17% de la producción mundial. (Tabla 11). Por otra parte, Estados Unidos es el primer importador de cemento en el mundo con 16'080,989 toneladas en el año 1987. Los proveedores más importantes, que siguen la norma ASTM son: Canadá, México, Venezuela, Colombia y Sud-Corea. El volumen de dichas importaciones corresponde al 62.8% del total. TABLA II.- Influencia internacional de las normas

Desarrollo de la norma ASTM A diferencia de muchos países europeos, en los Estados Unidos los primeros controles de calidad de cemento, emplearon ensayos de tracción directa sobre pastas o morteros de cemento, utilizando especimenes con la forma de un ocho y sección reducida de una pulgada cuadrada. La primera especificación de cemento, producida en 1885 por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estableció la resistencia a la tracción como criterio de calidad. Posteriormente, el ASTM acordó especificaciones para ensayos a la tracción de cemento, definiendo valores de aceptación en el documento C 9 Desde un principio se advirtió la dificultad de la realización del ensayo, evidenciada en la falta de precisión del método. Asimismo, la escasa correlación con los ensayos usuales de compresión en concreto. El ASTM consideró incluir en la edición de la norma de 1917 la siguiente aclaración sobre el ensayo de tracción: "No constituye un indicador directo en el valor del material de construcción, pero provee un método conveniente para la determinación de la calidad uniforme de cemento. La actual resistencia del mortero o concreto en el cual el cemento es usado puede ser deterrrúnada sólo por pruebas de estos materiales". El ASTM adoptó un método de ensayo para pruebas de compresión de cemento, con caracter tentativo en el año 1916, con la designación ASTM C-9-16T. En ella se especificaba un mortero de propofciones 1:3, utilizando arena de graduación 20130. No se determinaba el contenido de agua y los especímenes eran cilíndricos de 2 x 4". Este rnétodo, luego de los estudios realizados, no demostró confiabilidad. En 1928 E.M. Birkett de la compañía Lehigh Portland Company, presentó un trabajo titulado "A Plastic Compression Test for Cement", que tuvo amplia repercusión. La proporción de] mortero 4

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era de 12,75 de arena graduada, con un módulo de fineza, de 2.23; la relación agua / cemento tenía un valor predeterminado y los especimenes eran cubos de 2" de sección. El sub. Comité correspondiente del ASTM efectuó un estudio ínter laboratorios que dio origen a una nueva norma para ensayo de resistencia de cemento, con la designación C 109-34 T, método de ensayo que establecía la utilización de la arena graduada, la relación a/c de 053 y los especimenes cúbicos. En 1941 el ASTM, en la especificación C 150-41, prescribió como ensayos alternativos de resistencia de tracción y compresión, correspondiendo al comprador especificar la requerida. En caso contrario, se daba preferencia al ensayo de tracción. En 1960 esta condición se invirtió en beneficio del ensayo de compresión y en 1969 se eliminaba la norma al ensayo detracción. Este método ha tenido sucesivas modificaciones. En 1943 las proporciones del mortero fueron ajustadas a la relación 1:275. En 1944 el contenido de agua fue fijado de acuerdo al asentamiento del mortero en la mesa de sacudidas. Posteriormente, en 1953, se introdujo el mezclado a máquina. Finalmente, en 1970 se volvió a establecer una relación a/c de 0.485 para los cementos Portland. La norma nacional. En el Perú, el ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión de los cementos, corresponde a la norma 334.05 1, similar a la norma ASTM C 109-87. La arena que se use para hacer los cubos debe ser la de Otawa o de sílice natural y graduada como se indica en la Tabla siguiente:

Las proporciones de] mortero normal, se especifican en una parte de cemento seco por 2,75 partes de arena graduada seca, en peso. La relación agua-cemento para todos los cementos Pórtland debe ser de 0.485. En la norma ASTM C-778-87, se especifican las características de la arena normalizada, con la granulometría descrita, se precisa que la arena deberá provenir de los yacimientos de Otawa, en el Estado de Illinois (USA). En ambos casos, el control de calidad se basa en las características granulométricas. METODO DE INVESTIGACION Para evaluar la equivalencia de la arena seleccionada con la normalizada de tipo Ottawa, encontramos que no existe un procedimiento válido en la especificación ASTM C 778-87, la que se limita a establecer procedimientos para determinar la correspondencia de granuloinctría. Este criterio es correcto cuando se trata de arenas provenientes de¡ mismo yacimiento geológico, pero insuficiente para el caso de nuestro estudio. En efecto, además de las características físicas y mineralógicas del agregado, es necesario estudiar como parámetro fundamental la resistencia a la compresión de los morteros fabricados con ambas arenas. 5

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Hemos considerado tres métodos de estudio: a) aplicar a los ensayos comparativos la norma de precisión para ensayos en laboratorio de un mismo lote de cemento, que prescribe el ASTM, b) utilizar la norma del CEN como criterio de aceptación de las arenas nacionales y e) emplear el método estadístico, aplicando la prueba "t" de Student. El ASTM ha deternúnado que el coeficiente máximo de variación de un laboratorio es de 3.8%, por lo que especifica que los resultados de 2 ensayos realizados adecuadamente en tandas individuales de morteros, con el mismo cemento, arena y dosaje de agua, el mismo día o semana no deben diferirentre sí más del 10.7% de su promedio, mediante la aplicación de instrumentos estadísticos. El límite apropiado probablemente es ligeramente superior para ensayos de 1 día y ligeramente menor para ensayos en edades mayores de 7 días. Las normas del CEN para la aceptación de una arena nacional establece un parámetro "D" que determina la comparación con la arena normalizada de referencia. Para ello, se aplica la siguiente expresión:

X = Promedio de la resistencia a la compresión de 20 mezclas producidas con la arena sujeta a control. y = Promedio de la resistencia a la compresión con 20 mezclas producidas con la arena de referencia CEN. El método de la "t" de Student constituye una herramienta estadística que permite determinar si en dos series de ensayo, sobre un material nominalmente similar, los valores promedios que se obtienen difieren por errores aleatorios o por razón de que los materiales son diferentes. La prueba "t" de Student se debe aplicar estrictamente a distribuciones normales. Sin embargo, también es posible aplicarla en muestras reducidas, considerando la probabilidad que se elige, de tal forma que una diferencia dada se puede estimar como "no significativa" si el nivel de significación" es alto, pero puede ser juzgada como "significativa" si el nivel de significación es más bajo. Para la evaluación de las resistencias mecánicas en compresión del cemento, se efectuaron 20 pruebas comparativas con ambas arenas, según el ensayo normalizado en las edades de 3 y 7 días. Por otra parte se solicitó a 3 laboratorios de plantas la realización de ensayos similares, con menor número de especimenes. Es conveniente advertir, que dichos laboratorios utilizaron arena de Ottawa de otros proveedores. Además, con el propósito de obtener un mayor conocimiento sobre las características de las arenas de Ottawa y la que es materia del estudio se efectuaron análisis químicos la determinación de la pureza como cuarzo, análisis petrográfico y el análisis mineralógico cualitativo por difracción de Rayos X. También se consideró conveniente determinar algunas características de la arena que permitieran una mejor interpretación de su comportamiento resistente en los morteros normalizados. A este efecto, se determinaron pesos aparentes, porosidad del material suelto y la trabajabilidad obtenida en morteros en ambas arenas. Selección y Características del material

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Con el propósito de seleccionar la arena o arenas más convenientes, se efectuó un estudio bibliográfico y se coordinó con las diferentes empresas cementeras que pudieran haber realizado estudios al respecto. Del análisis consiguiente se seleccionó la arena del yacimiento de "Pucarrumi" en Tarma, que había sido materia de estudios previos por Cemento Andino S.A., conducidos por el Ing. 0. Mateo. Esta empresa proporcionó las muestras representativas necesarias. Se efectuó el estudio de la muestra de arena del yacimiento, para establecer la factibilidad de su empleo y las operaciones que fueran necesarias realizar para obtener su conformidad con norma. A este efecto se procedió un estudio físico, químico y petrográfico. Con los siguientes resultados: 1.

Resultado de análisis químico

2.

% Pureza como cuarzo (Semi-cuantitativo)

A. B.

Sílice tal como es Sílice lavada (R-20OM)

3.

Contenido de arcilla

Pureza = 70 % Pureza = 86 %

(Método ASTM C- 117) = 6.45 % 4.

Impurezas Orgánicas

(Método ASTM C-40) = 1-2 (comparador de color) 5.

Peso por unidad de volumen = 1,738 Kg/m3

6.

Análisis granulométrico

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7.

Forma de los granos

La forma de los granos es redondeada y sub-redondeada. Algunos granos pequeños tienen forma angulosa. 8.

Composición petrográfica

Se presentan fragmentos o agregados de baritina intersticial, así como otros elementos accesorios, como limonitas y zircon. La baritina a veces presenta agregados subradiados. La proporción baritina/ cuarzo es de 1/3. Tanto en los fragmentos como en los granos sueltos, el cuarzo presenta inclusiones fluidas líquido-gas (300 a 1000 u diámetro promedio). La baritina también ostenta algunas inclusiones líquidas - gas (500 u en promedio). RESULTADOS OBTENIDOS Luego de procesar la arena para obtener su conformidad con los requisitos de la norma, se procedió a efectuar el análisis granulométrico, en los tamices especificados. Esta prueba también se efectuó con la arena de Ottawa tomada como referencia para este estudio. Los resultados son los siguientes:

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La serie de ensayos de resistencia a la compresión a los 3 días se de en los siguientes casos:

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Independientemente, y como fines de comprobación, se obtuvo la colaboración de 3 laboratorios de planta, que efectuaron análisis comparativos de ambas arenas, utilizando diferentes cementos y proveedores de arena de Ottawa. Los resultados se expresan en la siguiente tabla:

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La características físicas de las arenas de acuerdo al análisis petrográfico muestran los siguientes resultados:

Análisis de forma

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Las principales diferencias entre los granos de Pucarrumi y Ottawa son las siguientes: a. Forma de granos T b. Apariencia en N/S e. Grado de Limonitización d. Grado de fracturamiento

Pucarrumi iende a subangulosos Granos más 'sucios" Débil (coloración parda) Moderado

Ottawa Tiende a subredondeados Granos más limpios Incipiente Bajo

En los ensayos efectuados para medir la trabajabilidad de los morteros, de composición normal, utilizando la mesa de sacudidas según la norma ASTM, se obtuvieron los siguientes resultados como porcentaje de fluidez.

Los valores de densidad aparente de ambas arenas son los siguientes: Ottawa

:

1.575 gr/cc.

Pucarrumi

:

1.503 gr/cc.

Los porcentajes de vacíos en la arena suelta son de 41 en el caso de la arena de Ottawa y de 43 en el de la arena de Pucarrumi. El estudio mineralógico, efectuado por difracción de rayos x muestra una constitución similar de ambas arenas como se aprecia en el Espectrograma de la figura. ANALISIS DE RESULTADOS La granulometría obtenida en la recomposición de la arena de Pucarrumi cumple con las especificaciones ASTM e ITINTEC, lo que también ocurre con la arena de Ottawa que hemos seleccionado. En los ensayos de compresión a edad de 3 días la distribución de porcentajes de las desviaciones de la arena Pucarrumi, respecto a las de Ottawa se muestran en el gráfico 1 en el que vemos para los promedios 3 ensayos consecutivos. El coeficiente de correlación da para este ensayo un valor de 0.43. En lo que respecta a los 7 días, la distribución de las desviaciones mostradas en el gráfico 2, y el coeficiente de correlación mejora con respecto a los 3 días. El coeficiente para el conjunto de todas las edades es r = 0.993 que indica buena correlación global entre los resultados de ambas arenas. Los análisis realizados por los laboratorios de Cemento Andino S.A., Cementos Lima S.A., y Cementos Norte Pacasmayo, tienen resultados semejantes con coeficientes de correlación global de 0.962, 0.936 y 0.990 respectivamente. La prueba de Student con un nivel de significación 0.05 para la hipótesis nula Ux = Uy, no dió argumentos suficientes para afirmar la igualdad de medias poblacionales, sin embargo en los resultados de Cementos Lima para 24 h., 3 días y 7 días la prueba de Student indica la 12

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igualdad de poblaciones para ambos tipos de arena, lo mismo ocurre con los resultados de Cementos Norte Pacasmayo a los 3 días de edad. Espectograma

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Asumiendo que se tratara de una sola población, se combinaron los resultados de los ensayos con arena de Ottawa con los de la arena Pucarrumi dando para los 3 días un coeficiente de variación de 15% = 2.27% y para 7 días 15% ~ 2.40 %. Valores aceptables de acuerdo a la norma ASTM, para la precisión en un laboratorio. Finalmente aplicando la relación del CEN para aceptar las arenas normalizadas en comparación con la prototipo.

Obtenemos igualmente valores satisfactorios. En todos los ensayos efectuados incluyendo los correspondientes a los laboratorios de plantas, los promedios de las resistencias obtenidas sobre morteros preparados con arena nativa son ligeramente inferiores a los correspondientes preparados con arena de Ottawa.

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Este hecho es explicable por una composición global de gránulos menos redondeados que se observan en la arena Pucarrumi y que se expresan en los ensayos sobre contenido de vacíos. Es evidente de que a una misma relación a/c y un mismo contenido de cemento, la pasta que debe llenar los vacíos existentes y cubrir la superficie de la arena cumple más ampliamente este requisito en los morteros con la arena de Ottawa, orinando las diferencias de resistencias observas. Asimismo, la superficie más rugosa de la arena de Pucarrumi, influye en la trabajabilidad y por consiguiente en la compacidad de los especimenes de ensayo. Con relación al estudio mineralógico y petrográfico efectuado existe similitud básica entre ambas arenas. La apariencia global de los granos de arena Ottawa presenta los granos más grandes que tienden a ser redondeados en su forma; los más pequeños son subangulares. No son raras las proyecciones pronunciadas sobre los granos más pequeños. Los resultados de los análisis efectuados por EDXA sobre varias porciones de las superficies de arena Ottawa, indican la presencia de pequeños contenidos de calcio y aluminio y trazas de manganeso. La arena nativa que tiene la misma constitución de] cuarzo, presenta más impurezas a manera de minúsculas inclusiones, que la arena Ottawa, más limpia. La forma de los granos de la arena Pucarrumi tienden al tipo subanguloso, mientras que la de Ottawa al tipo subredondeado. Sin embargo, la arena Pucarrumi es ligeramente superior en lo que respecta a la esfericidad y al menor porcentaje de granos de forma diversa en especial los de] tipo de inedia luna. CONCLUSIONES En armonía con el análisis de resultados, a la luz de los criterios que pueden adoptarse para evaluar el comportamiento mecánico de la arena Pucarrumi y la arena Ottawa, en pastas de mortero normalizado, resulta factible el e¡ npleo de una arena nativa, que cumple las especificaciones para la arena de ensayo establecidas en las normas peruanas y ASTM. Sin embargo, para su adopción definitiva consideramos que en una primera etapa estaría restringida a ensayo de control de rutina, además es conveniente continuar los estudios de resistencia a mayores edades, mejorando el beneficio de la arena obtenida del yacimiento Finalmente deberá efectuarse un ensayo ínter laboratorio.

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Referencias 1

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Von K. Rendechen, Dusseldorf W. Manns, Stuttfart, and W. Loch Beckhum "Standard sand conforming to DIN 1164 part. 7 - Zement Kalk Gips, Junio 1989.

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Ing. David López M., Ing. Claudio Eberhardt J. - "Sustitución de arena normalizada de Ottawa por una arena estandarizada nacional - Construcción y Tecnología, Julio 1989.

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Ernesto Pérez Uceda - "Sustitución de arena normalizada. Discusión" Cemento Hormigón, Enero 1986.

11.

Tomás Figueras -"Ensayos experimentales comparativos de resistencia a la compresión, usando arena normalizada de Ottawa, y arena temblador" 11 Jornadas Técnicas, Asociación Venezolana de Productores de Cemento Marzo 1987.

12.

M. Chinchilla - "Arenas normalizadas españolas. Su preparación. Arenas en el IETcc. 1 a. parte" - Materiales de Construcción, Abril, Mayo, Junio 1989.

13.

E.B. Entin, L.S. Klyueva -"Cement Quality: Key Measures and Evaluation TecImiques" 8th International Congress en the Chomistry of Cement.

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FOTO 1.- OTTAWA TOTAL. Sección delgada. Nícoles Xs. 500 u Granos de cuarzo principalmente sObre donde a dos y con menor frecuencia con formas de herradura, media luna 6 vermiformes

FOTO 2.- OTTAWA TOTAL. Sección delgada. Nícoles Xs. 500 u Formas de herradura, media luna y granos vermiformes, de cuarzo subredondeados

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FOTO 3.- OTTAWA TOTAL. Sección delgada. Nícolcs Xs. Inclusiones fluidas líquido - gas e inclusiones sólidas (mucho más diminutas y oscuras)

FOTO 4.- OTTAWA TOTAL. Sección delgada. Nicoles Xs Cuarzo con bordes aserrados y microinclusiones sólidas.

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FOTO S.- PUCARRUMI + 50. Sección delgada. Nícoles Xs 500 u Predominio de granos de cuarzo subangulosos y presencia de algunos granos con formas de media luna y de herradura.

FOTO 6.- PUCARRUMI + 50. Sección delgada. Nícoles Xs. Inclusiones fluidas líquido - gas. También se observa mierofracturumiento del grano de cuarzo.

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FOTO 7.- PUCARRUMI TOTAL. Sección delgada Nícoles Xs. 500 u Mineral opaco (color negro) al centro de ¡a foto, entre granos de cuarzo con formas subangulosas principalmente.

FOTO S.- PUCARRUMI TOTAL. Sección delgada. Nícoles Xs. 500 u Se observa un grano de cuarzo con impureza de sericita.

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FOTO 9.- OTTAWA + 50. Sección delgada. Nícoles Xs. Aparte de las inclusiones se observa diminutas trazas, muy similares a las huellas de fusión.

FOTO 10.OTTAWA + 50. Sección delgada Nícoles Xs Formas subredondeadas de granos de cuarzo, entre las que se observan algunos granos con formas de inedia

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FOTO 11.PUCARRUMI + 50. Sección delgada. Nícoles Xs. Presencia de inclusiones fluidas líquido - gas, y otras sólidas de menor tamaño.

FOTO 12.PUCARRUMI TOTAL. Preparado de inmersión Nícoles IIs Miciofracturamiento de granos de cuarzo.

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FOTO 13.PUCARRUMI- + 50, Preparado de inmersión. Nícoles 11 s, Presencia de impurezas (principal mente limonitización) en granos de cuarzo fundamentalmente subangulosos. Se nota un mayor fracturamiento en comparación con la arena OTTAWA (Foto 14).

FOTO 14.OTAWA TOTAL. Preparado de inmersión. Nícoles 11 s. Incipiente limonitización de granos de cuarzo, principalmente subredondeados y con fracturíamiento de menor intensidad.

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FOTO 15.PUCARRUMI + 50. Preparado de inmersión.. Nícoles 11 s. Grano de cuarzo elipsoidal rnierofracturado

FOTO 16.OTAWA + 50. Preparado de inmersión. Nícoles IIs Grano de cuarzo subredondeado

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FOTO 17.Aumentos: 10 x Arena Pucarrumí tal como se recibió

FOTO 18.Aumentos: 40x Arena Pucarrumi gradada. muestra total foto de zona anterior a inayor aumento para mostrar características superficial de los granos, e inclusión de Fe, 0,

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FOTO 19.Aumentos: 25 x Arena Pucarrumi fracción + 35 M, Granos redondeados y angulosos con pigmentación rojo - amarillento - de forro

FOTO20.Aumentos: 25 x Arena Ottawa. St. fracción = 35 M. Granos redondeados y subredondeados, menor tendencia a angulosos,

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FOTO 21.Aumentos: 40 x Arena Puearrami, fracción + 50 M. Granos redondeados, rojo-amarillentos sub-redondeados y ondulases con aspecto de granos fisurados o bordes aserrados

FOTO 22.Arena Ottawa St. fracción + 50 M. Granos redondeados y subredondeados con aspecto más limpio.

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FOTO 23.Aumento,: 40 x Arena Pucarrumi, fracción + 100 M. Granos redondeados, sub-redondeados y Anguloso Grano con inclusión de fierro.

FOTO 24.Aumentos: 40 x Arena Ottawa St. fracción + 100 m. Granos redondeados y subredondeados, algunos angulosos y con aspecto más limpio.

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