{"id":212,"date":"2011-12-02T16:36:55","date_gmt":"2011-12-02T16:36:55","guid":{"rendered":"http:\/\/cms.impact-structures.com\/?page_id=212"},"modified":"2012-06-24T15:43:19","modified_gmt":"2012-06-24T15:43:19","slug":"shatter-coning-some-fracture-mechanical-aspects","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=212","title":{"rendered":"Conos astillados &#8211; unos aspectos de mec\u00e1nica de rotura"},"content":{"rendered":"<p>Cuando los materiales s\u00f3lidos (metales, vidrio, cer\u00e1mica, rocas\u2026) sufren fracturaci\u00f3n, los planos de fractura resultantes muestran por lo general una forma externa m\u00e1s o menos pronunciada \u2013 las marcas de fracturaci\u00f3n (figs. 1-3) que denominamos como plumas, estructura plumosa, estructuras de pluma, marcas de collar, estructuras en chevron, marcas en costilla\u2026etc.\u00a0 Las m\u00e1s comunes son las bien conocidas fracturas concoidales que se desarrollan al romperse el vidrio y en la fracturaci\u00f3n de la silexita (Fig. 1). En las rocas, es frecuente que aparezcan fracturas de tipo lanceolado (Fig. 2) y plumosa (Fig. 3). Las marcas de fracturaci\u00f3n son el resultado de la propagaci\u00f3n de fracturas, y en la mec\u00e1nica de fracturas las marcas sirven como indicadores de par\u00e1metros tales como el origen de la fractura, la orientaci\u00f3n de la fractura, el retardo de la fractura y su detenci\u00f3n, la velocidad local de fracturaci\u00f3n y el balance de energ\u00eda.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; float: left; border-width: 0px; margin: 0px;\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/shattercone\/fracture_mechanics\/image002.gif\" alt=\"Image002\" width=\"269\" height=\"293\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fig. 1.\u00a0Marcas de fracturas concoidales en una herramienta de la edad del silex.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; float: left; border-width: 0px; margin: 0px;\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/shattercone\/fracture_mechanics\/image004.gif\" alt=\"Image004\" width=\"269\" height=\"202\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fig. 2. Marcas de fractura tipo lanceta en una limolita.<\/p>\n<p>Es bastante curioso que los modelos de formaci\u00f3n de conos astillados siempre han considerado el desarrollo y la forma de los conos de fracturaci\u00f3n resultantes pero han ignorado mayoritariamente las marcas espec\u00edficas de fractura que exhiben el t\u00edpico patr\u00f3n en cola de caballo (Fig. 6). En la literatura al uso, esta omisi\u00f3n esta reforzada con la descripci\u00f3n equivocada y generalizada de las marcas de fracturaci\u00f3n como \u201cestriaciones\u201d (ver tambi\u00e9n <a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=1408\" target=\"_blank\">aqu\u00ed<\/a>).<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose.jpg\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1934\" title=\"plumose\" src=\"http:\/\/impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-300x225.jpg 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-400x300.jpg 400w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose.jpg 640w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 3.\u00a0Marcas de fracturaci\u00f3n plumosas presents en una caliza de Solnhofen (Alemania)<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-detail.jpg\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1935\" title=\"plumose detail\" src=\"http:\/\/impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-detail-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-detail-300x225.jpg 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-detail-400x300.jpg 400w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/plumose-detail.jpg 640w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 4.\u00a0Detalle de las marcas de fracturaci\u00f3n plumosas de la caliza de Solnhofen (Alemania).<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Centr\u00e1ndonos en las marcas de fracturaci\u00f3n ed los conos astillados (Fig.6), \u00e9stas recuerdan las marcas de fracturaci\u00f3n de tipo plumoso o de collar (Figs. 3, 4). Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se muestra m\u00e1s abajo la significativa similitud entre las marcas de fracturaci\u00f3n de los conos astillados y las marcas que se propagan a partir de un plano de fractura en un material fuertemente anisotr\u00f3pico tal como el cloruro de potasio (KCl) (Figs. 5,6). En ambos casos, la propagaci\u00f3n de la fractura va de SE a NW.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; float: left; border-width: 0px; margin: 0px;\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/shattercone\/fracture_mechanics\/image010.gif\" alt=\"Image010\" width=\"260\" height=\"224\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 5.\u00a0<\/span>Marcas de fracturaci\u00f3n en unn cristal de KCl (modificado de Ernstson&amp;Schinker, 1986). La propagaci\u00f3n de la fractura ca de SE a NW. La anchura de campo es de 2 mm.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><a href=\"http:\/\/impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/shatter-steinheim-horsetail.jpg\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1936\" title=\"shatter steinheim horsetail\" src=\"http:\/\/impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/shatter-steinheim-horsetail-300x216.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"216\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/shatter-steinheim-horsetail-300x216.jpg 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/shatter-steinheim-horsetail-416x300.jpg 416w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/shatter-steinheim-horsetail.jpg 640w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px\" \/><\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 6. Marcas de fracturaci\u00f3n en forma de cola de caballo de un cono astillado (negative; caliza del Malm, estructura de impacto de Steinheim). La propagaci\u00f3n de la fractura va de SE a NW.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>La idea de que las t\u00edpicas marcas de fracturaci\u00f3n plumosas se desarrollan en materiales anisotr\u00f3picos fue publicada en un art\u00edculo por Ernstson &amp; Schinker (1986; puede verse el abstract aqu\u00ed: <a href=\"http:\/\/www.springerlink.com\/content\/t424836868081n45\/\">http:\/\/www.springerlink.com\/content\/t424836868081n45\/<\/a> ).\u00a0A partir del inventario completamente id\u00e9ntico de marcas de fracturaci\u00f3n plumosas en rocas y en cristales con clivaje, los autores citados concluyen que las estructuras plumosas se originan a partir de un frente de fractura que avanza en planos de debilidad estrechamente separados en un material anisotr\u00f3pico. Por otra parte, se asume que en un proceso de craterizaci\u00f3n el frente de choque da lugar a zonas anisotr\u00f3picas de debilidad de morfolog\u00eda c\u00f3nica en las cuales las fracturas se propagan para dar lugar a la morfolog\u00eda en cola de caballo de los conos astillados al ir y venir entre planos de debilidad vecinos.<\/p>\n<p>Ver tambi\u00e9n Roach, D.E., Fowler, A.D. &amp; Fyson, W.K. 1993: Fractal fingerprinting of joint and shatter-cone surfaces. Geology, 21, 759-762; abstract:<span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><a href=\"http:\/\/geology.geoscienceworld.org\/cgi\/content\/abstract\/21\/8\/759 \" target=\"_blank\"><span style=\"padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 12px; text-decoration: underline; color: #3366ff; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; margin: 0px;\">http:\/\/<span style=\"color: #3366ff; text-decoration: underline;\">geology.geoscienceworld.org\/cgi<\/span>\/content\/abstract\/21\/8\/759\u00a0<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando los materiales s\u00f3lidos (metales, vidrio, cer\u00e1mica, rocas\u2026) sufren fracturaci\u00f3n, los planos de fractura resultantes muestran por lo general una forma externa m\u00e1s o menos pronunciada \u2013 las marcas de fracturaci\u00f3n (figs. 1-3) que denominamos como plumas, estructura plumosa, estructuras de pluma, marcas de collar, estructuras en chevron, marcas en costilla\u2026etc.\u00a0 Las m\u00e1s comunes son &hellip; 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