GRES

Gres (palabra proveniente del francés grèsarenisca)1 es el término genérico2 que designa una pasta cerámica, formada por arcillasnaturales, o mucho más común por una combinación de arcillas plásticas refractarias, materiales desgrasante añadidos, como sílice y siendo el fundente usado mas común el feldespato . Sus principales características son su dureza, ser casi impermeable una vez cocido a su temperatura de sinterización vítrea. El rango de cocción oscila desde los 1200°C a los 1300°C, dependiendo de su composición química.

Con el gres se pueden fabricar una cierta variedad de productos como sanitarios, tuberías de saneamiento, vajillas, alfarería entre otros, pero sin duda el mayor campo de aplicación es la producción de pavimentos y revestimientos de baldosas para el suelo.

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[editar]Historia

Gres para su uso en la industria química.

Algunos nombres que se aplican en distintas culturas son stoneware, o simplemente cerámica de alta temperatura. La palabra «Gres» proveniente del francés grèsarenisca. El origen de estas pastas lo podemos ubicar 1400 a. C. entre la dinastía Han y la dinastía Shang(1600 a. C. – 1046 a. C.).3 4 5 6

En Europa la producción de gres empezó en el siglo XII en Alemania, en la región del Rin 7 . Hasta el siglo XIV no se empezó a difundir por el resto de países. Especial acierto en los esmaltes desarrollando los vidriados a la sal, para dotarlos de una mayor impermeabilidad. En Inglaterra tuvo gran arraigo y a partir del siglo XVII se desarrolló una industria autónoma en Staffordshire. Ceramistas famosos en este centro fueron, John Dwight, y Josiah Wedgwood.

[editar]Materias primas

Las materias primas utilizadas para la fabricación del gres se dividen en tres categorías: materias plásticas, materias fundentes y materias inertes.

Las materias plásticas son minerales arcillosos, principalmente caoliníticos y/o illíticos, que proporcionan en presencia de agua la suficiente plasticidad para obtener, durante la etapa de conformado, una forma definida y estable. Químicamente aportan Al, Si y parte del Ca, Fe y Ti.

Las materias fundentes son principalmente feldespatos y feldespatoides que en la fase de cocción forman fases vítreas que actúan de ligantes entre las partículas y reducen la porosidad final del producto. Son portadores de Na, K, Al y Si.

Las materias inertes son principalmente arenas silíceas que permiten un control dimensional de las piezas durante la etapa de secado y cocción, así como favorecer la desgasificación de las eventuales impurezas (materia orgánica) que pudiera haber en las materias primas. Aportan mayoritariamente Si.

[editar]Fabricación

Por norma general las materias primas utilizadas para la fabricación del gres son materias primas naturales que son sometidas a procesos de lavado y de homogeneización. Una vez realizada la primera mezcla de las materias se procede a la molturación de las mismas, con el objetivo de obtener un tamaño de partícula medio acorde con el producto que se quiere fabricar, aumentando así la superficie específica y disminuyendo el tiempo de reacción entre componentes durante la etapa de cocción.

Este proceso de molturación puede realizarse vía seca mediante molinos de martillos o pendulares, o bien por vía húmeda mediante molinos de bolas. En este caso, se ha impuesto en los últimos años, acompañar a este proceso con un proceso posterior de secado por atomización, consistente en introducir la barbotina (suspensión resultante de la molienda que contiene un 30-45% de agua) en un pulverizador que formará finas gotas que entrarán en contacto con una corriente de aire caliente produciendo un producto sólido con bajo contenido de agua (5-7%).

Finalmente el producto obtenido de la molienda es sometido a procesos de conformado (por prensado o extrusión), secado, esmaltado (no necesario en determinados productos) y cocción que permitirán obtener los productos finales.

[editar]Clasificación de las baldosas

La clasificación más objetiva es la que establece la norma UNE EN 14411 o su equivalente internacional, la norma ISO 13006. Esta clasificación se basa en el método de moldeo y en la absorción de agua de la baldosa cerámica, resultando de ella los siguientes grupos:

  • AIa: Baldosas extruidas con muy baja absorción de agua (E<0.5%).
  • AIb: Baldosas extruidas con baja absorción de agua (0.5<E<3%).
  • AIIa: Baldosas extruidas con absorción de agua media-baja (3<E<6%).
  • AIIb: Baldosas extruidas con absorción de agua media(6<E<10%).
  • AIII: Baldosas extruidas con elevada absorción de agua (E>10%).
  • BIa: Baldosas prensadas con muy baja absorción de agua (E<0.5%).
  • BIb: Baldosas prensadas con baja absorción de agua (0.5<E<3%).
  • BIIa: Baldosas prensadas con absorción de agua media-baja (3<E<6%).
  • BIIb: Baldosas prensadas con absorción de agua media (6<E<10%).
  • BIII: Baldosas prensadas con elevada absorción de agua (E>10%).

[editar]Bibliografía

  • Tecnología Cerámica Aplicada, SACMI y ATC, vol I y II, Ed. Faenza Editrice Ibérica, ISBN 84-87683-28-2.
  • PASTAS Y VIDRIADOS en la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos, Rafael Galindo Renal, Ed. Faenza Editrice Ibérica, ISBN 84-87683-08-8.

[editar]Véase también

[editar]Referencias

  1.  www.rae.es
  2.  Stoneware Clay Body Formulas – Part 1: The Basics. By Jeff Zamek.
  3.  «stoneware.» Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 26 Oct. 2008.
  4.  Li, He. Chinese Ceramics: A New Comprehensive Survey. Rizzoli International Publications, Inc. New York, New York (1996), p. 39.
  5.  Rhodes, Daniel. Stoneware and Porcelain: The Art of High-Fired Pottery. Chilton Co., Philadelphia, Pennsylvania (1959), p.7.
  6.  Ibid., p. 8.
  7.  The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition

GRANITO

El granito, también conocido como piedra berroqueña,2 es una roca ígnea plutónica constituida esencialmente por cuarzo,feldespato y mica. Mientras el término según los estándares de Unión Internacional de Ciencias Geológicas tiene una composición estricta, el término granito es a menudo usado dentro y fuera de la geología en un sentido más amplio incluyendo a rocas como tonalitas y sienitas de cuarzo.3 Para el uso amplio de granito algunos científicos han adoptado el término granitoide.4

Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continental superior.4 Los granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en sílice en profundidades a alta presión.5 Magma de composición granítica que sale a la superficie forma riolita, el equivalente volcánico del granito.6

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[editar]Aspectos geológicos

[editar]Origen

Los granitoides, incluido el granito, carecen de un origen único y se pueden formar de varias maneras.4 Los granitos provienen de magmas y los magmas de la fusión parcial o anatexia de rocas en la corteza o el manto terrestre.4 Según el origen del magma los granitoides pueden clasificarse en los tipos ISA y M.7 El tipo I deriva de magmas originados en el manto y la corteza inferior.7 8 El tipo S proviene de magma producto de la fusión parcial de rocas sedimentarias o de rocas de la corteza superior.7 8 Al contrario de los tipos I y S que son comunes las zonas de orogénesis el tipo A, de anorogénico y alcalino,9 ocurre que no están asociados a la formación de cordilleras.4 El tipo M se distingue de los demás por tener una proveniencia directa de magmas del manto.4

Los granitoides originados de magma proveniente de la corteza inferior han sido relacionados por científicos con migmatitas de forma que se han interpretado estas últimas rocas de tres maneras: el producto de anatexia que origina a magma granitico, el producto de la inyección de magma granitico a rocas metamórficas, el producto de un proceso de transformación de roca metamórfica en granito en el sitio.10

[editar]Ascenso y emplazamiento

Los granitos en general se forman a partir de cantidades formidables de magma que ascienden por la corteza terrestre debido a la diferente densidad que tienen respecto al material que los rodea, es decir, salen a flote. Antes de solidificarse los granitos suelen formarcámaras de magma que pueden también alimentar volcanes en la superficie. A la flotabilidad del magma se contraponen los efectos de la viscosidad, que en general es alta, y al hecho de que para que un cuerpo de magma ocupe un lugar debe haber desplazamiento de otro material en cantidad proporcional. Los granitos se emplazan preferentemente siguiendo fracturas y fallas preexistentes en la corteza terrestre.11 El ascenso del magma puede ser forzoso o pasivo, en el primer caso el magma se abre paso por su propia fuerza abriendo fracturas y desplazando material y en el segundo, las tensiones en la corteza crean espacios que son rellenados por magma. Cuando el magma se encuentra en equilibrio gravitacional (como un iceberg) se estanca.

[editar]Solidificación

Dependiendo de las circunstancias de solidificación y de la contaminación sufrida, el granito puede tener varias coloraciones y dibujos. En un mismo batolito, por efecto de la convección interna durante la solidificación, se produce una estratificación que hace que las partes inferiores contengan más mica que las superiores y, en general, que su dibujo sea ligeramente diferente.[cita requerida]

[editar]Exhumación, meteorización y erosión

Véanse también: Paisaje graníticoMeteorización y Erosión

Exfoliación del granito dando lugar a cortezas de meteorización cuyo espesor va disminuyendo por termoclastia.

La meteorización del granito ocurren en «capas de cebolla» o cortezas de meteorización separadas por diaclasas de exfoliación. En general en las cortezas de meteorización más lejanas al núcleo han experimentado mayor grado de meteorización. Se piensa que las cortezas de meteorización son el resultado de la descarga (quite de peso) o de cámbios de temperatura, resultando en grietas y fracturas paralelas a la superficie. En los inicios de meteorización de granito la biotita pierde potasio para transformarse en hidro-biotita y finalmente en vermiculita. En estados más avanzados de meteorización la plagioclasa comienza a disolverse y el anfíbol a hidratarse. La plagioclasa se altera transformándose en caolín. El feldespato potásico y cuarzo son los minerales que más se resisten a la meteorización. Si la plagioclasa y la biotita se han transformado en caolín, smectita y goethita y el cuarzo y el feldespato potásico mantienen la estructura de la roca, esta puede considerarse un saprolito.12

Paisaje granítico en Missouri.

Diagrama donde se muestra la composición del granito y de otras rocas ígneas.

Los paisajes graníticos suelen tener formas redondeadas, incluso después que la forma del batolito original haya desaparecido. La causa ha de buscarse en el hecho de que la composición química no es uniforme y la variación de componentes cambia de forma suave y muchas veces radial, de manera que la erosión crea grandes bolas diferencialmente más resistentes que, a veces, quedan apiladas de manera característica.

Mojón de granito romano del siglo I donde perdura la grabación después de 2000 años. Colmenar ViejoEspaña

[editar]Usos

[editar]Prehistoria

El granito se utiliza ampliamente en construcción desde la prehistoria gracias a la tenacidad del material y su resistencia a la erosión, comparado con otros tipos de roca (especialmente la caliza que es frágil y soluble). Tradicionalmente era llamado piedra berroqueña y el trabajo con ella era considerado el más penoso de todos. Actualmente ya no se utiliza como elemento estructural pero sí con fines decorativos que aprovechan sus dibujos característicos. Para ello suele usarse cortado en placas de algunos centímetros de espesor, las cuales se pulen y se utilizan como revestimiento. Hay que hacer notar que el pulido fino del granito era extremadamente difícil en la antigüedad, por lo que los edificios de granito no-modernos suelen tener una factura aparentemente tosca, incluso cuando los sillares están bien tallados, como en el Monasterio de El Escorial.

[editar]En la Antigüedad

Estatua egipcia de granito pulido.

Los egipcios esculpían en la roca de granito desde el período para elaborar recipientes. Se han encontrado muchas vasijas de las primeras dinastías en Saqqara.

La Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Guiza está construida con grandes bloques de granito, también se encuentra en varias hiladas del revestimiento de las otras dos pirámidesde Guiza.

Los obeliscos egipcios fueron grandes monolitos de granito tallados y transportados por elNilo desde las canteras del actual Asuán. También se utilizó para elaborar estatuas.

Otros usos en el Antiguo Egipto incluyen, columnaspuertasdinteles, etc.13

Aún es motivo de debate saber cómo los egipcios trabajaron el granito. El arqueólogo Patrick Hunt postula que usaban abrasivos, mostrando su poder de dureza en la escala de Mohs.14

Tambien fue usado en la contruccion de la terraza de Baalbeck.

[editar]En la actualidad

El granito ha sido usado ampliamente como recubrimiento en edificios públicos y monumentos. Al incrementarse la lluvia ácida en los países desarrollados, el granito está reemplazando al mármol como material de monumentos, ya que es mucho más duradero. El granito pulido es muy popular en cocinasdebido a su alta durabilidad y cualidades estéticas. El granito Black Galaxy de CheemakurthyAndhra Pradesh en India es mundialmente conocido por su elegancia.

Los ingenieros han usado tradicionalmente el granito pulido para dar un plano de referencia, dado que es relativamente duro e inflexible.

Otros usos del granito pueden ser:

  • Escolleras: La densidad elevada del granito, su alta resistencia al desgaste así como la posibilidad de obtener bloques de gran tamaño lo hace un material ideal para diques de puerto.
  • Cimentación: El granito es una roca magnífica para la sustentación de cualquier tipo de estructura pues tiene una elevada resistencia a la compresión.
  • Embalses: El granito es una roca impermeable por lo que es excelente para construcciones en contacto con agua por periodos prolongados.
  • Excavaciones a cielo abierto: El granito tiene la capacidad de admitir excavaciones en vertical o subvertical si es que no tiene fracturas preexistentes.15

[editar]Véase también

[editar]Referencias

  1. ↑ a b granitNationalencyklopedin. Revisado el 15 de octubre de 2011.
  2.  Piedra», en Diccionario de la lengua española. Espasa-Calpe (2005). Consultado el 4 de mayo de 2009.
  3.  Hess. 1989. Origins of Igneous Rocks.
  4. ↑ a b c d e f Winter, John D. An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. 2001. Pág. 343-361.
  5.  Granitoids – Granite and the Related Rocks Granodiorite, Diorite and Tonalite. Geology.about.com. Revisado: 2011-011-09
  6.  rhyoliteEncyclopedia Britannica Academic Edition. Revisado el 10 de octubre de 2011.
  7. ↑ a b c Gill, Robin, 2010. Igneous rocks and magmatic processes. Pág 272.
  8. ↑ a b Chappell and A. J. R. White. 2001. Two contrasting granite types: 25 years later. Australian Journal of Earth Sciences
  9.  Joseph B. Whalen, Kenneth L. Currie, y Bruce W. Chappell. 1987. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contrib. Mineral. Petrol. (1987) 95:407-419.
  10.  Hall, Anthony. 1993. Igneous Petrology. Tercera edición. Pág. 348-390.
  11.  Pitcher, Wallace S. The Nature and Origin of Granite. 1993.
  12.  Taylor, G. y Eggleton, R. A. 2001. Regolith Geology and Geomorphology. Pág 151 y 166-170.
  13.  Harrell, James A. (2003). Description of stone varieties. Department of Enviromental Sciences. University of Toledo. Ohio. Consultado el 4 de junio de 2009.
  14.  Corbin, Nancy (2001). Egyptian Genius: Stoneworking for Eternity (en inglés). American Research Center in Egypt. Northen California Chapter. Consultado el 4 de junio de 2009.
  15.  López M. Juan Manuel. (2006). Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. Madrid, Dossat 2000.

[editar]Enlaces externos

MARMOL

En geología mármol es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo contenido supera el 90%; los demás componentes, considerados «impurezas», son los que dan gran variedad de colores en los mármoles y definen sus características físicas. Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes químicos. El mármol se utiliza principalmente en la construcción, decoración y escultura. A veces es translúcido, de diferentes colores, como blanco, marrón, rojo, verde, negro, gris, amarillo, azul, y que puede aparecer de coloración uniforme, jaspeado (a salpicaduras), veteado (tramado de líneas) y diversas configuraciones o mezclas entre ellas, más.

En la cantería, se incluye la caliza en el concepto de mármol.1

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[editar]Características

Piso de Mármol

  • Con frecuencia otros minerales aparecen juntos a la calcita formando el mármol, como el grafitocloritatalcomicacuarzopirita y algunas piedras preciosas como el corindóngranatezirconita, etc.
  • Ateniéndose al concepto mineralógico, (no al artesanal) sólo se consideran mármoles a los agregados granoso-vítreos, formadas básicamente por carbonato de calcio y con trazas más o menos significativas de carbonato magnésico (mármol dolomítico).
  • En la naturaleza, el mármol, se encuentra en aglomerados irregulares en el seno de la roca cristalina primitiva, (donde formayacimientos irregulares que con frecuencia resultan ser filones ) y menos frecuentemente formando estratos (en capas).
  • El principal productor de mármol mundial es Novelda, ciudad conocida como El País del Mármol.[cita requerida]
  • Es famoso el mármol blanco de Carrara en Italia.
  • Otro mármol blanco de gran calidad y con denominación de origen es el de Macael, población conocida como la «Ciudad del Oro Blanco», al estar todas sus plazas y aceras cubiertas del mismo. Este mármol se puede encontrar en obras tales como el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada.
  • En la historia, como objeto de arte masiva, por primera vez, fue utilizado en Yasemek GaziantepTurquía por los Hititas, en los años 1600 a.C

[editar]Aspectos sobre clasificación

Suelo de mármol, en una biblioteca pública, en España.

Bloques de corte de mármol en el histórico molino en Mármol, Colorado.

Dureza

Transparencia

  • El mármol (y los minerales transparentes en general) cuando aparece en aglomerados granulares, es translúcido. Siendo sin embargo sus reductos transparentes a la lupa.

Densidad

  • 2,6 a 2,8 g/cm3 variable en función de los agregados y proporción que la componen.

Génesis y paragénesis

  • Tiene multitud de compuestos, el más importante es el carbonato cálcico, en segundo plano está la dolomita, algo más escaso elcuarzo, e incluso micas y serpentinas.

La Venus de Milo (Museo del LouvreParís) es la «escultura propia» (de pie) realizada en mármol más conocida del mundo, junto alDavid de Miguel Ángel.

[editar]En la arqueología y el arte

Desde el punto de vista de las artes, el concepto de mármol se establece según su apariencia, siendo ésta, en general; las piedras calizas que son susceptibles de un pulimento fino, logrado gracias a la compacidad de la formación de sus materiales aglomerados. Incluso se acepta y extiende el concepto de mármol a rocas que presentan un aspecto de acabado semejante en apariencia al mármol, a pesar de que en su composición, la presencia de carbonato cálcico sea escasa o nula.

[editar]Véase también

[editar]Referencias

  1.  Kearey, Philip (2001). Dictionary of Geology, Penguin Group, London and New York, p. 163. ISBN 978-0-14-051494-0
  2.  Dureza de los minerales. Consultado Abril de 2008

[editar]Bibliografía

  • La Gran enciclopedia de los minerales 451 fotos, 521 páginas 20’5 * 29’2 cm. original: Artia, Praga 1986, versión en castellano: editorial Susaeta S.A. 1989, ISBN 978-84-305-1585-1 (impreso en Checoslovaquia)

[editar]Enlaces externos

 

 

New England Stone Walls, An American Stonehenge

Chambers Architects tour a historic national heritage site in New England, reviewing the restoration of our early American architecture and the walls that surround it.

vía New England Stone Walls, An American Stonehenge.

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