Marco geológico y arquitectura estructural del Distrito Minero Segovia - Remedios “DMSR’’.
ilustraciones, mapas, diagramas
- Autores:
-
Tobón Agudelo, Johan Ferney
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80480
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra
620 - Ingeniería y operaciones afines
Ore-deposits
Yacimientos minerales
Depósitos minerales
Procesos Tectónicos
Dominios estructurales
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Distrito Minero Segovia - Remedios
Filones auríferos
Filones auroargentíferos
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Álvarez, A. J. (1983). Geología de la Cordillera Central y el Occidente colombiano y petroquímica de los intrusivos granitoides Mesocenozóicos. Boletín Geológico, 26(2), 1–175. Álvarez, E., & Arias, A. (2015). Mapa Geológico de la Plancha 106 Liberia. 320. Álvarez, M. J. (2013). Petrologia, geoquímica isotópica e metalogenia dos depósitos de ouro el silencio e la gran Colombia, distrito mineiro Segovia-Remedios, Colombia. Álvarez, M. J., Ordóñez-Carmona, O., Valencia-Marín, M., & Romero-Hernández, A. (2007). Geología de la zona de influencia de la falla Otú en el Distrito Minero Segovia-Remedios. 41–51. Bateman, A. . (1952). Economic Mineral Deposits. Wiley and Sons. Journal o Geology, 60(2), 193–197. Begbie, M. J., Spörlie, K. B., & Mauk, J. L. (2007). Structural evolution of the Golden Cross epithermal Au-Ag deposit, New Zealand. Economic Geology, 102(5), 873–892. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.102.5.873 Berger, B. R., Tingley, J. V., & Drew, L. J. (2003). Structural Localization and Origin of Compartmentalized Fluid Flow , Comstock Lode , Virginia City , Nevada. Economic Geology, 98(1990), 387–408. Bursnall, J. T. (1989). Mineralization and shear zones. Geological Association of Canada. Cameron, E. M. (1989). Scouring of gold from the lower crust. Geology, 17(1), 26–29. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1989)017<0026:SOGFTL>2.3.CO;2 Chauvet, A., Bailly, L., André, A. S., Monié, P., Cassard, D., Tajada, F. L., Vargas, J. R., & Tuduri, J. (2006). Internal vein texture and vein evolution of the epithermal Shila-Paula district, southern Peru. Mineralium Deposita, 41(4), 387–410. https://doi.org/10.1007/s00126-006-0068-4 Choukroune, P., Gapais, D., & Merle, O. (1987). Shear criteria and structural symmetry. Journal of Structural Geology, 9(5–6), 525–530. https://doi.org/10.1016/0191-8141(87)90137-4 Christie, A. B., Simpson, M. P., Brathwaite, R. L., Mauk, J. L., & Simmons, S. F. (2007). Epithermal Au-Ag and related deposits of the Hauraki Goldfield, Coromandel Volcanic Zone, New Zealand. Economic Geology, 102(5), 785–816. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.102.5.785 Cloos, V. H., Erdkrustenbewegungen, S., & Uberschiebungen, G. (1927). Uber antithetische Bewegungen. 246–251. Contreras, M. G. (2005). Paragénesis mineral y consideraciones acerca del modelo evolutivo en el distrito aurífero Segovia-remedios paragénesis mineral y consideraciones acerca del modelo evolutivo en el distrito aurífero Segovia-Remedios. Cortés, J. M., Rosello, E., & Dalla, L. (2001). Avances en Microtectonica, Sistemas tectónicos transcurrentes: una sístesis de sus condiciones mecánicas y aplicaciones geoeconómicas. Asociación Geológia de Argentina, 5, 1–26. Cox, S. F. (2005). Coupling between Deformation, Fluid Pressures, and Fluid Flow in Ore-Producing Hydrothermal Systems at Depth in the Crust. Economic Geology, 100th Anni, 39–75. Cox, S. F., Etheridge, M. A., & Wall, V. J. (1987). The role of fluids in syntectonic mass transport, and the localization of metamorphic vein-type ore deposists. Ore Geology Reviews, 2(1–3), 65–86. https://doi.org/10.1016/0169-1368(87)90024-2 Cristallini, E. (2000). Estructuras de rumbo (strike-slip) (pp. 7–12). Cuadros, F. A., Botelho, N. F., Ordóñez-Carmona, O., & Matteini, M. (2014). Mesoproterozoic crust in the San Lucas Range (Colombia): An insight into the crustal evolution of the northern Andes. Precambrian Research, 245, 186–206. Delgado-Argote, L. A., Peña-alonso, T. A., Ramírez, E., Böhnel, H., Molina-garza, R., & Ortega-rivera, A. (2004). Rasgos Estructurales Y Petrográficos De Pl Alizados Entre San Localizados Quintín Y L Sierra San Már Mártir ,. 24(1), 14–29. Dpto. de Cristalografía y mineralogía de la Universidad Complutense de Madrid, C. A. N. (2012). Análisis De Datos Geológicos. Simposio Sobre Enseñanza de La Geología., 71–77. http://www.uhu.es/fexp/segeo2012/arc/comunicaciones/08.pdf Echeverri, B. (2006). Genesis and thermal history of gold mineralization in the Remedios-Segovia-Zaragoza Mining District of Norhern Colombia. Unpublished Masters Thesis, University of Shimane, Japan. Echeverry, S., Cárdenas, A. F., Ordóñez, O., & Muñoz, O. (2009). Aspectos estructurales y relaciones de algunos sistemas vetiformes del distrito minero Segovia –Remedios. Feininger, Barrero, Castro, Ramírez, Lozano, & Vesga. (1970). Mapa geológico de Colombia. Oriente de Antioquia, cuadrángulo I-9 y parte de los cuadrángulos H-9, H-10, I-10, J-9 y J-10. Planchas 132 Yolombó - 148 San Carlos - 168 Argelia (Aquitánia) - 188 La Dorada - 117 Amalfi. Escala 1:100.000. Feininger, T., Barrero, D., & Castro, N. (1972). Geologia de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas, sub-zona II-B. República, de Colombia, Ministerio de Minas y Petróleos, Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras. Feininger, T., Barrero, N. C., Ramirez, O., Lozano, H., & Vega, J. (2008). Mapa Geológico de la Plancha 117 Amalfi. 3215. Fisher, N. I. (1989). Smoothing a sample of circular data. Journal of Structural Geology, 11(6), 775–778. https://doi.org/10.1016/0191-8141(89)90012-6 Forber, M. S. (2011). Strength of Discontinuities. Engineering Rock Mass Classification, 1977, 193–204. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-385878-8.00015-x Fossen, H. (2010). Structural Geology (CAMBRIDGE UNIVERSITY (ed.)). www.cambridge.org/9780521516648 Galvis, L. T., & Montoya, A. M. (2015). Mapa Geológico de la Plancha 107 Cerro Azul. 3215. Gerla, P. J. (1988). Stress and fracture evolution in a cooling pluton: An example from the Diamond Joe stock, western Arizona, U.S.A. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 34(3–4), 267–282. https://doi.org/10.1016/0377-0273(88)90038-8 Goldfarb, R., Baker, T., Dube, B., Groves, D. I., Hart, C. J. R., & Gosselin, P. (2005). Distribution, character and genesis of gold deposits in metamorphic terranes. Society of Economic Geologists. González, H., & Londoño, A. (2002). Diorita de Segovia (Batolito de Segovia) (Jds). Catalogo de Unidades Litoestratigráficas de Colombia. www.ingeominas.gov.co González, I., & others. (1992). Mapa geológico de Colombia: plancha 106-liberia (departamento de Antioquia). Griem, W. (2017). Geología Estructural Virtual. http://www.geovirtual2.cl/Geoestructural/prak03.htm Hammond, K. J., & Evans, J. P. (2003). Geochemistry , mineralization , structure , and permeability of a normal- fault zone , Casino mine , Alligator Ridge district , north central Nevada. Journal of Structural Geology, 25, 717–736. Hodgson, C. J. (1989). The structure of shear-related, vein-type gold deposits: a review. Ore Geology Reviews, 4(3), 231–273. Hoyos-Giraldo, P. A., Ordóñez-Carmona, O., & Valencia-Marín, M. (2016). Molybdenite in the Segovia-Remedios Mining District. En preparación. 1–11. Jillo, J., & Oyarzun, R. (2013). Geología Estructural Aplicada a la Minería y Exploración Minera (R. Oyarzun & P. Cubas (eds.)). Ediciones GEMM. Katz, Y., Weinberger, R., & Aydin, A. (2004). Geometry and kinematic evolution of Riedel shear structures, Capitol Reef National Park, Utah. Journal of Structural Geology, 26(3), 491–501. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2003.08.003 Kennan, L., & Pindell, J. L. (2009). Dextral shear, terrane accretion and basin formation in the Northern Andes: Best explained by interaction with a Pacific-derived Caribbean plate? Geological Society Special Publication, 328(November 2014), 487–531. https://doi.org/10.1144/SP328.20 Kolb, J., & Hagemann, S. (2009). Structural control of low-sulfidation epithermal gold mineralization in the Rosario-Bunawan district, East Mindanao Ridge, Philippines. Mineralium Deposita, 44(7), 795–815. https://doi.org/10.1007/s00126-009-0246-2 Leal-Mejía, H. (2011). Phanerozoic Gold Metallogeny in the Colombian Andes: A Tectono-Magmatic Approach. Tesis de Doctorado, 1000. Lin, G., Zhou, Y., Wei, X., & Zhao, C. (2006). Structural controls on fluid flow and related mineralization in the Xiangshan uranium deposit, Southern China. Journal of Geochemical Exploration, 89(1–3), 231–234. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2005.11.051 Manco, J. D., Molano, J. C., & Ordoñez, O. (2012). Análisis paragenético y microtermométrico de las mineralizaciones auro-argentíferas del distrito minero Segovia-Remedios (DMSR): Implicaciones para la fuente y naturaleza de los fluidos mineralizantes. Boletín Ciencias de La Tierra, 32(012–3630), 47–60. Martel, S. J., & Bergbauer, S. (1997). Testing a thermal-stress origin of fractures in a pluton. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 34(3–4), 357. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(97)00142-1 Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia. Bol. Geol. INGEOMINAS, 35(2), 3. McCafferey, K. J. W., Lonergan, L., & Wilkinson, J. J. (1999). Fractures, Fluid Flow and Mineralization (K. J. W. McCaffrey, L. Lonergan, & J. J. Wilkinson (eds.)). The Geological Society London. McCaig, A. (1967). Fluid flow through. Nature, 12(August), 209–216. Mendez, A. B., Echeverry, J. D., Giraldo, J. F., & Galvis, L. T. (2015). Mapa Geológico de la Plancha 118 San Francisco 3. 3215. Meyer, C., Shea, E. P., & Goddard, C.C., J. (1968). Ore deposits at Butte, Montana. Ore Deposits of the United. https://ci.nii.ac.jp/naid/10004672513/ Micklethwaite, S. (2009). Mechanisms of faulting and permeability enhancement during epithermal mineralisation: Cracow goldfield, Australia. Journal of Structural Geology, 31(3), 288–300. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2008.11.016 Monterroza, A. (2008). Petrology and Geochemistry of the Segovia Batholith and associated plutonic bodies, Colombia. Shimane University. Montes, N., & Sandoval, A. (2001). Base de datos de fallas activas de Colombia. Recopilación bibliográfica. Ingeominas. Bogotá. Neil Phillips, G., Vearncombe, J. R., & Eshuys, E. (1998). Yandal greenstone belt, Western Australia: 12 million ounces of gold in the 1990s. Mineralium Deposita, 33(3), 310–316. https://doi.org/10.1007/s001260050150 Nemec, W. (1988). The Shape of the rose. Sedimentary Geology, 59, 149–152. Ordóñez-Carmona, O., Valencia, M., Álvarez, M., Sánchez, L. H., Castaño, L. C., & Echeverry, B. (2005). Metalogenia y evolución tectonomagmática del distrito minero Segovia-Remedios, primera aproximación. Research Gate, January, 11. https://doi.org/10.13140/2.1.4782.8486 Páez, G. N., Ruiz, R., Guido, D. M., Jovic, S. M., & Schalamuk, I. B. (2011). Structurally controlled fluid flow: High-grade silver ore-shoots at Martha epithermal mine, Deseado Massif, Argentina. Journal of Structural Geology, 33(5), 985–999. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.02.007 Page, W. D. (1986). Seismic geology and seismicity of northwestern Colombia: Reporte para Integral Ltda. ISA y Woodward Clyde Consultants. París, G., R. (1993). Fallas activas de Colombia. INGEOMINAS.Informe Interno Inédito, 38. Philips, W. J. (1972). Hydraulic fracturing and mineralization. Journal of the Geological Society of London, 337–359. Phillips, W. J. (1972). Hydraulic fracturing and mineralization. Journal of the Geological Society, 128(4), 337–359. Ramsay, J. G. (1977). Plegamiento y Fracturación de las rocas. Restrepo, J. J., Ordoñez, O., Martens, U., & Correa, A. M. (2009). Terrenos, complejos y provincias en la cordillera central de Colombia. Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 9(2), 49–56. https://doi.org/10.13140/2.1.3750.6565 Restrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (1988). Terranes and continental accretion in the Colombian andes. Episodes, 11(3), 189–193. Restrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (2020). Tectonostratigraphic Terranes in Colombia: An Update First Part: Continental Terranes, Chapter 3. 1, 1–27. https://doi.org/https://doi.org/10.32685/pub.esp.35.2019.03 Riedel, W. (1929). Zur mechanik geologischer brucherscheinungen. Zentralblatt Für Mineralogie, 354–368. Román Galán, T., Arlegui Crespo, L., Cortés Gracia, A., Liesa Carrera, C., & Gil Imaz, A. (1997). El uso de modelos experimentales en la enseñanza de Geología estructural (II): aplicación a la deformación discontinua. Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra, 5(3), 226–234. Sibson, R.H, & Scott, J. (1998). Stress/fault controls on the containment and release of overpressured fluids: Examples from gold-quartz vein systems in Juneau, Alaska; Victoria, Australia and Otago, New Zealand. Ore Geology Reviews, 13(1–5), 293–306. https://doi.org/10.1016/S0169-1368(97)00023-1 Sibson, Richard H. (1996). Structural permeability of fluid-driven fault-fracture meshes. Journal of Structural Geology, 18(8), 1031–1042. Sillitoe, R. H., & Hedenquist, J. W. (2003). Linkages between Volcanotectonic Settings , Ore-Fluid Compositions , and Epithermal Precious Metal Deposits. Ecconomic Geology, 10, 315–343. Tchalenko, J. S. (1968). The evolution of kink-bands and the development of compression textures in sheared clays. Tectonophysics, 6(2), 159–174. https://doi.org/10.1016/0040-1951(68)90017-6 Tripp, G. I., & Vearncombe, J. R. (2004). Fault/fracture density and mineralization: a contouring method for targeting in gold exploration. Journal of Structural Geology, 26(6–7), 1087–1108. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2003.11.002 Van Der Pluijm, B. A., & Marshak, S. (2004). Earth structure: An introduction to structural geology and tectonics. WW Norton. Vearncombre, J. R., Barley, M. E., Eisenlohr, B. N., Groves, D. I., Houstoun, S. M., & Skwarnecki, M. S. (1989). Structural Control on Mesothermal Gold Mineralization: Examples from the Archean Terranes of Southern Africa and Western Australia. Economic Geology Monograph, 124–134. Waldron, J. W. F. (2005). Extensional fault arrays in strike-slip and transtension. Journal of Structural Geology, 27(1), 23–34. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2004.06.015 Wines, D. R., & Lilly, P. A. (2003). Estimates of rock joint shear strength in part of the Fimiston open pit operation in Western Australia. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 40(6), 929–937. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(03)00020-0 Woodward, L. A. (1993). Structural Control of Lode Gold Deposits in the Pony Mining District,. Economic Geology, 88, 1850–1861. Zapata, G., Bermúdez, J. G., Rodriguez, G., & Arango, M. I. (2013). Cartografía geológica de la plancha 83 nechí (Departamento de Antioquia). Servicio Geológico Colombiano, 94. http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/ConsultaBasica.aspx |
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Atribución-NoComercial 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ordoñez-Carmona, Oswaldo6a90ec46bd291964c1a94b09e7a4a42b600Abad Posada, Ana Maria7f3c097f61e2e4b03112cfc98ee7bd9a600Tobón Agudelo, Johan Ferneyd9353a413235e2e61f2159bbf5a23ae4Mauricio Valencia Marín2021-10-11T14:35:56Z2021-10-11T14:35:56Z2021-10-07https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80480Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, mapas, diagramasCaracterizar los dominios estructurales, ambientes de deformación y procesos tectónicos que se registran en las rocas que hospedan los filones auríferos en el Distrito Minero Aurífero Segovia – Remedios (DMSR), es esencial para comprender la arquitectura estructural, la tectónica y evolución de las estructuras mineralizadas. Dicha caracterización del(los) estilo(s) estructural(es) del área de estudio se realizó con base en el análisis de fuentes bibliográficas, mapas de estructuras lineales (elaborados a partir de imágenes de satélite), análisis geológico y estilos estructurales identificados en campo. La integración de estas herramientas permitió la formulación de hipótesis sobre la génesis de las estructuras y su posible relación con la mineralización en el DMSR. El estudio del marco estructural de los filones del área de investigación permitió establecer, además, de su posible génesis, la historia de deformación. Premisas basadas en evidencias de campo, relación de la mineralización con el régimen estructural y relación espacial con los cuerpos plutónicos del área. La zona de estudio se puede dividir en dos sectores: Oriental y Occidental, separados por la zona de falla Otú Pericos (ZFOP), límite entre rocas metamórficas precámbricas al Este y, rocas metamórficas del complejo Cajamarca al Oeste. El modelamiento estructural se basó en el análisis de los datos ponderados para ambos bloques mediante diagramas de rosas, con especial énfasis en el bloque oriental. Como resultado, se identificaron cinco familias de estructuras lineales en el DMSR: N30º - 60ºE (sistema El Silencio), N30° - 70°W (sistema Cogote y Sistema Vertical), N10°W a N-S (sistema Córdoba) y N70°W a E - W (sistema Providencia). Los sistemas de fracturas en el DMSR, se desarrollaron en niveles corticales con comportamiento frágil a partir de un evento compresivo de dirección SW-NE, culpable de la generación de las estructuras donde se emplazaron las diferentes vetas. En primera instancia, se generaron las fracturas de cizalla tipo Riedel o R (Sistema Córdoba), seguidas de las grietas tensionales (T) o diaclasas (Sistema El Silencio), después las fallas inversas (Sistema Providencia) y, por último, las estructuras principales o zonas de cizallas N70°W a E - W (Sistema Cogote) (Texto tomado de la fuente)The characterization of the structural domains, deformation environments and tectonic processes that are recorded in the rocks that host the gold - bearing veins in the Segovia - Remedios Gold Mining District (DMSR), are important to understand the structural architecture, tectonics and evolution of the mineralized structures. This characterization of the structural style (s) of the study area was carried out based on the joint analysis of bibliographic sources, maps of linear structures made from satellite images and geological analysis and structural styles in the countryside. The integration of these tools allowed the formulation of hypotheses about the genesis of the structures and their possible relationship with mineralization in the Segovia - Remedios Mining District. Consequently, the study of the structural framework of the different gold - bearing veins present in the investigation area permitted to establish their possible genesis and deformational history based on the field evidences, the relationship of the mineralization with the structural regime and its spatial relationship with the emplacement of the plutonic bodies of the area. The study area can be divided into two sectors: Eastern and Western, separated by the Otú fault zone which demarcates the Jurassic magmatic limit to the east from the metamorphic rocks of the Cajamarca complex to the west. The structural modeling constructed was based on statistical analysis of rose diagrams with weighted data for both blocks whit special emphasis in in the east block, where five families of structures present in the DMSR were identified: N30° - 60°E (El Silencio system), N30° - 70°W (Cogote system and Vertical system), N10°W to N-S (Córdoba system) and N70°W to E - W (Providencia system). The fracture systems in the DMSR were developed at cortical levels with fragile behavior from a compressive event in the SW-NE direction, responsible for the generation of the structures where the different veins were located in the DMSR, in the first stage, generating Riedel or R type shear fractures (Córdoba system), followed by tensional cracks (T) or joints (El Silencio system), later the reverse faults (Providencia System) and finally, the main structure or Y shear zone (Cogote System).MaestríaMagíster en Ingeniería - Recursos MineralesRecursos minerales – Geología estructuralxii, 110 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Recursos MineralesDepartamento de Materiales y MineralesFacultad de MinasMedellínUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín550 - Ciencias de la tierra620 - Ingeniería y operaciones afinesOre-depositsYacimientos mineralesDepósitos mineralesProcesos TectónicosDominios estructuralesFracturasFallasDistrito Minero Segovia - RemediosFilones auríferosFilones auroargentíferosDeposits (Au - World Class Deposit)Tectonic ProcessesStructural DomainsFracturesFaultsMining District (SRMD)Auro - argentiferous Gold FiltersMarco geológico y arquitectura estructural del Distrito Minero Segovia - Remedios “DMSR’’.Geological framework and structural architecture of the Mining District Segovia - Remedios "DMSR’’.Trabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMSegovia, Antioquia, ColombiaRemedios, Antioquia, ColombiaÁlvarez, A. J. (1983). Geología de la Cordillera Central y el Occidente colombiano y petroquímica de los intrusivos granitoides Mesocenozóicos. Boletín Geológico, 26(2), 1–175.Álvarez, E., & Arias, A. (2015). Mapa Geológico de la Plancha 106 Liberia. 320.Álvarez, M. J. (2013). Petrologia, geoquímica isotópica e metalogenia dos depósitos de ouro el silencio e la gran Colombia, distrito mineiro Segovia-Remedios, Colombia.Álvarez, M. J., Ordóñez-Carmona, O., Valencia-Marín, M., & Romero-Hernández, A. (2007). Geología de la zona de influencia de la falla Otú en el Distrito Minero Segovia-Remedios. 41–51.Bateman, A. . (1952). Economic Mineral Deposits. Wiley and Sons. Journal o Geology, 60(2), 193–197.Begbie, M. J., Spörlie, K. B., & Mauk, J. L. (2007). Structural evolution of the Golden Cross epithermal Au-Ag deposit, New Zealand. Economic Geology, 102(5), 873–892. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.102.5.873Berger, B. R., Tingley, J. V., & Drew, L. J. (2003). Structural Localization and Origin of Compartmentalized Fluid Flow , Comstock Lode , Virginia City , Nevada. Economic Geology, 98(1990), 387–408.Bursnall, J. T. (1989). Mineralization and shear zones. Geological Association of Canada.Cameron, E. M. (1989). Scouring of gold from the lower crust. Geology, 17(1), 26–29. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1989)017<0026:SOGFTL>2.3.CO;2Chauvet, A., Bailly, L., André, A. S., Monié, P., Cassard, D., Tajada, F. L., Vargas, J. R., & Tuduri, J. (2006). Internal vein texture and vein evolution of the epithermal Shila-Paula district, southern Peru. Mineralium Deposita, 41(4), 387–410. https://doi.org/10.1007/s00126-006-0068-4Choukroune, P., Gapais, D., & Merle, O. (1987). Shear criteria and structural symmetry. Journal of Structural Geology, 9(5–6), 525–530. https://doi.org/10.1016/0191-8141(87)90137-4Christie, A. B., Simpson, M. P., Brathwaite, R. L., Mauk, J. L., & Simmons, S. F. (2007). Epithermal Au-Ag and related deposits of the Hauraki Goldfield, Coromandel Volcanic Zone, New Zealand. Economic Geology, 102(5), 785–816. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.102.5.785Cloos, V. H., Erdkrustenbewegungen, S., & Uberschiebungen, G. (1927). Uber antithetische Bewegungen. 246–251.Contreras, M. G. (2005). Paragénesis mineral y consideraciones acerca del modelo evolutivo en el distrito aurífero Segovia-remedios paragénesis mineral y consideraciones acerca del modelo evolutivo en el distrito aurífero Segovia-Remedios.Cortés, J. M., Rosello, E., & Dalla, L. (2001). Avances en Microtectonica, Sistemas tectónicos transcurrentes: una sístesis de sus condiciones mecánicas y aplicaciones geoeconómicas. Asociación Geológia de Argentina, 5, 1–26.Cox, S. F. (2005). Coupling between Deformation, Fluid Pressures, and Fluid Flow in Ore-Producing Hydrothermal Systems at Depth in the Crust. Economic Geology, 100th Anni, 39–75.Cox, S. F., Etheridge, M. A., & Wall, V. J. (1987). The role of fluids in syntectonic mass transport, and the localization of metamorphic vein-type ore deposists. Ore Geology Reviews, 2(1–3), 65–86. https://doi.org/10.1016/0169-1368(87)90024-2Cristallini, E. (2000). Estructuras de rumbo (strike-slip) (pp. 7–12).Cuadros, F. A., Botelho, N. F., Ordóñez-Carmona, O., & Matteini, M. (2014). Mesoproterozoic crust in the San Lucas Range (Colombia): An insight into the crustal evolution of the northern Andes. Precambrian Research, 245, 186–206.Delgado-Argote, L. A., Peña-alonso, T. A., Ramírez, E., Böhnel, H., Molina-garza, R., & Ortega-rivera, A. (2004). Rasgos Estructurales Y Petrográficos De Pl Alizados Entre San Localizados Quintín Y L Sierra San Már Mártir ,. 24(1), 14–29.Dpto. de Cristalografía y mineralogía de la Universidad Complutense de Madrid, C. A. N. (2012). Análisis De Datos Geológicos. Simposio Sobre Enseñanza de La Geología., 71–77. http://www.uhu.es/fexp/segeo2012/arc/comunicaciones/08.pdfEcheverri, B. (2006). Genesis and thermal history of gold mineralization in the Remedios-Segovia-Zaragoza Mining District of Norhern Colombia. Unpublished Masters Thesis, University of Shimane, Japan.Echeverry, S., Cárdenas, A. F., Ordóñez, O., & Muñoz, O. (2009). Aspectos estructurales y relaciones de algunos sistemas vetiformes del distrito minero Segovia –Remedios.Feininger, Barrero, Castro, Ramírez, Lozano, & Vesga. (1970). Mapa geológico de Colombia. Oriente de Antioquia, cuadrángulo I-9 y parte de los cuadrángulos H-9, H-10, I-10, J-9 y J-10. Planchas 132 Yolombó - 148 San Carlos - 168 Argelia (Aquitánia) - 188 La Dorada - 117 Amalfi. Escala 1:100.000.Feininger, T., Barrero, D., & Castro, N. (1972). Geologia de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas, sub-zona II-B. República, de Colombia, Ministerio de Minas y Petróleos, Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras.Feininger, T., Barrero, N. C., Ramirez, O., Lozano, H., & Vega, J. (2008). Mapa Geológico de la Plancha 117 Amalfi. 3215.Fisher, N. I. (1989). Smoothing a sample of circular data. Journal of Structural Geology, 11(6), 775–778. https://doi.org/10.1016/0191-8141(89)90012-6Forber, M. S. (2011). Strength of Discontinuities. Engineering Rock Mass Classification, 1977, 193–204. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-385878-8.00015-xFossen, H. (2010). Structural Geology (CAMBRIDGE UNIVERSITY (ed.)). www.cambridge.org/9780521516648Galvis, L. T., & Montoya, A. M. (2015). Mapa Geológico de la Plancha 107 Cerro Azul. 3215.Gerla, P. J. (1988). Stress and fracture evolution in a cooling pluton: An example from the Diamond Joe stock, western Arizona, U.S.A. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 34(3–4), 267–282. https://doi.org/10.1016/0377-0273(88)90038-8Goldfarb, R., Baker, T., Dube, B., Groves, D. I., Hart, C. J. R., & Gosselin, P. (2005). Distribution, character and genesis of gold deposits in metamorphic terranes. Society of Economic Geologists.González, H., & Londoño, A. (2002). Diorita de Segovia (Batolito de Segovia) (Jds). Catalogo de Unidades Litoestratigráficas de Colombia. www.ingeominas.gov.coGonzález, I., & others. (1992). Mapa geológico de Colombia: plancha 106-liberia (departamento de Antioquia).Griem, W. (2017). Geología Estructural Virtual. http://www.geovirtual2.cl/Geoestructural/prak03.htmHammond, K. J., & Evans, J. P. (2003). Geochemistry , mineralization , structure , and permeability of a normal- fault zone , Casino mine , Alligator Ridge district , north central Nevada. Journal of Structural Geology, 25, 717–736.Hodgson, C. J. (1989). The structure of shear-related, vein-type gold deposits: a review. Ore Geology Reviews, 4(3), 231–273.Hoyos-Giraldo, P. A., Ordóñez-Carmona, O., & Valencia-Marín, M. (2016). Molybdenite in the Segovia-Remedios Mining District. En preparación. 1–11.Jillo, J., & Oyarzun, R. (2013). Geología Estructural Aplicada a la Minería y Exploración Minera (R. Oyarzun & P. Cubas (eds.)). Ediciones GEMM.Katz, Y., Weinberger, R., & Aydin, A. (2004). Geometry and kinematic evolution of Riedel shear structures, Capitol Reef National Park, Utah. Journal of Structural Geology, 26(3), 491–501. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2003.08.003Kennan, L., & Pindell, J. L. (2009). Dextral shear, terrane accretion and basin formation in the Northern Andes: Best explained by interaction with a Pacific-derived Caribbean plate? Geological Society Special Publication, 328(November 2014), 487–531. https://doi.org/10.1144/SP328.20Kolb, J., & Hagemann, S. (2009). Structural control of low-sulfidation epithermal gold mineralization in the Rosario-Bunawan district, East Mindanao Ridge, Philippines. Mineralium Deposita, 44(7), 795–815. https://doi.org/10.1007/s00126-009-0246-2Leal-Mejía, H. (2011). Phanerozoic Gold Metallogeny in the Colombian Andes: A Tectono-Magmatic Approach. Tesis de Doctorado, 1000.Lin, G., Zhou, Y., Wei, X., & Zhao, C. (2006). Structural controls on fluid flow and related mineralization in the Xiangshan uranium deposit, Southern China. Journal of Geochemical Exploration, 89(1–3), 231–234. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2005.11.051Manco, J. D., Molano, J. C., & Ordoñez, O. (2012). Análisis paragenético y microtermométrico de las mineralizaciones auro-argentíferas del distrito minero Segovia-Remedios (DMSR): Implicaciones para la fuente y naturaleza de los fluidos mineralizantes. Boletín Ciencias de La Tierra, 32(012–3630), 47–60.Martel, S. J., & Bergbauer, S. (1997). Testing a thermal-stress origin of fractures in a pluton. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 34(3–4), 357. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(97)00142-1Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia. Bol. Geol. INGEOMINAS, 35(2), 3.McCafferey, K. J. W., Lonergan, L., & Wilkinson, J. J. (1999). Fractures, Fluid Flow and Mineralization (K. J. W. McCaffrey, L. Lonergan, & J. J. Wilkinson (eds.)). The Geological Society London.McCaig, A. (1967). Fluid flow through. Nature, 12(August), 209–216.Mendez, A. B., Echeverry, J. D., Giraldo, J. F., & Galvis, L. T. (2015). Mapa Geológico de la Plancha 118 San Francisco 3. 3215.Meyer, C., Shea, E. P., & Goddard, C.C., J. (1968). Ore deposits at Butte, Montana. Ore Deposits of the United. https://ci.nii.ac.jp/naid/10004672513/Micklethwaite, S. (2009). Mechanisms of faulting and permeability enhancement during epithermal mineralisation: Cracow goldfield, Australia. Journal of Structural Geology, 31(3), 288–300. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2008.11.016Monterroza, A. (2008). Petrology and Geochemistry of the Segovia Batholith and associated plutonic bodies, Colombia. Shimane University.Montes, N., & Sandoval, A. (2001). Base de datos de fallas activas de Colombia. Recopilación bibliográfica. Ingeominas. Bogotá.Neil Phillips, G., Vearncombe, J. R., & Eshuys, E. (1998). Yandal greenstone belt, Western Australia: 12 million ounces of gold in the 1990s. Mineralium Deposita, 33(3), 310–316. https://doi.org/10.1007/s001260050150Nemec, W. (1988). The Shape of the rose. Sedimentary Geology, 59, 149–152.Ordóñez-Carmona, O., Valencia, M., Álvarez, M., Sánchez, L. H., Castaño, L. C., & Echeverry, B. (2005). Metalogenia y evolución tectonomagmática del distrito minero Segovia-Remedios, primera aproximación. Research Gate, January, 11. https://doi.org/10.13140/2.1.4782.8486Páez, G. N., Ruiz, R., Guido, D. M., Jovic, S. M., & Schalamuk, I. B. (2011). Structurally controlled fluid flow: High-grade silver ore-shoots at Martha epithermal mine, Deseado Massif, Argentina. Journal of Structural Geology, 33(5), 985–999. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.02.007Page, W. D. (1986). Seismic geology and seismicity of northwestern Colombia: Reporte para Integral Ltda. ISA y Woodward Clyde Consultants.París, G., R. (1993). Fallas activas de Colombia. INGEOMINAS.Informe Interno Inédito, 38.Philips, W. J. (1972). Hydraulic fracturing and mineralization. Journal of the Geological Society of London, 337–359.Phillips, W. J. (1972). Hydraulic fracturing and mineralization. Journal of the Geological Society, 128(4), 337–359.Ramsay, J. G. (1977). Plegamiento y Fracturación de las rocas.Restrepo, J. J., Ordoñez, O., Martens, U., & Correa, A. M. (2009). Terrenos, complejos y provincias en la cordillera central de Colombia. Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 9(2), 49–56. https://doi.org/10.13140/2.1.3750.6565Restrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (1988). Terranes and continental accretion in the Colombian andes. Episodes, 11(3), 189–193.Restrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (2020). Tectonostratigraphic Terranes in Colombia: An Update First Part: Continental Terranes, Chapter 3. 1, 1–27. https://doi.org/https://doi.org/10.32685/pub.esp.35.2019.03Riedel, W. (1929). Zur mechanik geologischer brucherscheinungen. Zentralblatt Für Mineralogie, 354–368.Román Galán, T., Arlegui Crespo, L., Cortés Gracia, A., Liesa Carrera, C., & Gil Imaz, A. (1997). El uso de modelos experimentales en la enseñanza de Geología estructural (II): aplicación a la deformación discontinua. Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra, 5(3), 226–234.Sibson, R.H, & Scott, J. (1998). Stress/fault controls on the containment and release of overpressured fluids: Examples from gold-quartz vein systems in Juneau, Alaska; Victoria, Australia and Otago, New Zealand. Ore Geology Reviews, 13(1–5), 293–306. https://doi.org/10.1016/S0169-1368(97)00023-1Sibson, Richard H. (1996). Structural permeability of fluid-driven fault-fracture meshes. Journal of Structural Geology, 18(8), 1031–1042.Sillitoe, R. H., & Hedenquist, J. W. (2003). Linkages between Volcanotectonic Settings , Ore-Fluid Compositions , and Epithermal Precious Metal Deposits. Ecconomic Geology, 10, 315–343.Tchalenko, J. S. (1968). The evolution of kink-bands and the development of compression textures in sheared clays. Tectonophysics, 6(2), 159–174. https://doi.org/10.1016/0040-1951(68)90017-6Tripp, G. I., & Vearncombe, J. R. (2004). Fault/fracture density and mineralization: a contouring method for targeting in gold exploration. Journal of Structural Geology, 26(6–7), 1087–1108. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2003.11.002Van Der Pluijm, B. A., & Marshak, S. (2004). Earth structure: An introduction to structural geology and tectonics. WW Norton.Vearncombre, J. R., Barley, M. E., Eisenlohr, B. N., Groves, D. I., Houstoun, S. M., & Skwarnecki, M. S. (1989). Structural Control on Mesothermal Gold Mineralization: Examples from the Archean Terranes of Southern Africa and Western Australia. Economic Geology Monograph, 124–134.Waldron, J. W. F. (2005). Extensional fault arrays in strike-slip and transtension. Journal of Structural Geology, 27(1), 23–34. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2004.06.015Wines, D. R., & Lilly, P. A. (2003). Estimates of rock joint shear strength in part of the Fimiston open pit operation in Western Australia. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 40(6), 929–937. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(03)00020-0Woodward, L. A. (1993). Structural Control of Lode Gold Deposits in the Pony Mining District,. Economic Geology, 88, 1850–1861.Zapata, G., Bermúdez, J. G., Rodriguez, G., & Arango, M. I. (2013). Cartografía geológica de la plancha 83 nechí (Departamento de Antioquia). Servicio Geológico Colombiano, 94. http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/ConsultaBasica.aspxInvestigadoresLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83964https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80480/1/license.txtcccfe52f796b7c63423298c2d3365fc6MD51ORIGINAL71278971.2021.pdf71278971.2021.pdfTesis de Maestría en Geología Estructuralapplication/pdf8476008https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80480/2/71278971.2021.pdf1463ea723f37ed6741415aa908e19a35MD52THUMBNAIL71278971.2021.pdf.jpg71278971.2021.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4716https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80480/3/71278971.2021.pdf.jpg8f79310a00c52c61f4b2db8349b537bfMD53unal/80480oai:repositorio.unal.edu.co:unal/804802023-10-20 15:49:50.758Repositorio Institucional Universidad Nacional de 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