Andesite Productions Sarl activité et informations
Andésite est une roche magmatique effusive (volcanique) qui a initialement été étudiée avec les volcans de la Cordillère des Andes. L'andésite est une roche volcanique nommée d'après les Andes. Le nom du rock vient d'Andes - le établissement de montagne chaîne s'étendant le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud.
Définition et caractéristiques générales
ANDÉSITE, subst. fém.MINÉR. Roche éruptive noire ou grise, dans laquelle domine le plagioclase (andésine) :Les andésites ont des caractères intermédiaires, à tous égards, entre les trachytes et les basaltes. Elles se distinguent des premiers par leurs couleurs plus foncées, et des derniers par l'absence de péridot.
L'andésite est l'équivalent volcanique de diorite. Intermédiaire en teneur en silice, elle est généralement de couleur grise et peut être à grains fins ou porphyriques. Elle est rarement vitreuse et souvent bulleuse.
La teneur en silice est modérée. En d'autres termes, ce minéral n'est ni riche ni déficient. La teneur en silice est de 50 à 65 %. Andésite est une roche sub-alcaline intermédiaire avec des teneurs en SiO2 comprises entre 57 et 63 wt. %, et des teneurs en Na2O + K2O d'environ 5 % en poids. %.
Texture, couleur et densité
Couleur : Variable, mais généralement bleu-gris ou gris (plus clair que basalte). Il se produit généralement dans les tons de gris. Cependant, il est de couleur plus claire que le basalte.
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Structure: Compactle Groupe - volcanique. Structure porphyrique. Le terme «porphyrique» fait référence à l'incorporation de gros cristaux dans une roche à grains fins. La densité de ces roches est de 2.11 à 2.36 g / cm3. La gravité spécifique de cette roche est de 2,5 - 2,8.
Minéralogie et composition
Il est composé du plagioclase feldspath minéraux andesine et de l'oligoclase, ainsi qu'un ou plusieurs minéraux ferromagnésiens foncés tels que pyroxène et biotite. Principaux minéraux de l'andésite : Plagioclase, hornblende, almandine.
Minéraux accessoires de l'Andésite : Ilménite patie une orthopyroxène. feldspath plagioclase. apatite, garbet, ilménite, biotite, magnétite, zircon. Il peut également contenir des traces de feldspath alcalin.
Les plagioclases sont par endroits transformés en des minéraux argileux. L'andésite amygdaloïdale se produit lorsque les vides laissés par les bulles de gaz dans le magma en train de se solidifier sont ensuite remplis, souvent avec zéolite minéraux.
Classification et chimie
Selon la composition modale projetée dans le diagramme de discrimination QAPF pour la roche volcanique (Streckeisen, 1978), l'andésite projette dans le champ de basalte. Cependant, l'andezit a une teneur en SiO2 plus élevée (> 52% en poids) par rapport à celle du basalte avec moins de 52% en poids. % SiO2.
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Les roches intermédiaires se caractérisent également par une teneur en CaO plus élevée que celle des roches acides. Des teneurs en CaO similaires (6 à 7 % en poids) sont également typiques de la diorite, l'équivalent plutonique de l'andésite. L'andésite de Šiatorska Bukovinka est une roche métalumineuse, moyennement potassique avec A/CNK = 0.95 et A/NK = 2.38.
Le rapport Mg/(Mg + Fe2+) a été recalculé après la conversion de tout Fe2O3 en FeO. Teneurs en oligo-éléments dans les andésites avec grenats Les andésites à grenats sont similaires à celles sans grenats. Elles ne présentent qu'un enrichissement modéré en éléments lithophiles de grande taille (LILE - K, Rb, Cs, Sr, Ba), une anomalie négative en Nb et une anomalie positive en Pb prononcée dans les enregistrements normalisés d'éléments traces. De telles tendances sont typiques des magmas provenant de zones de subduction.
Les teneurs en éléments de terres rares La-Eu dans les andésites à grenats sont similaires à celles des andésites sans grenats. Cependant, les andésites à grenats sont peu appauvries en éléments de terres rares lourdes par rapport aux andésites sans grenats, ce qui reflète probablement le fractionnement du grenat (Harangi et al., 2001).
Formation et processus magmatiques
L'andésite se produit généralement dans des cages à plaques convergentes. Contient certains processus dans sa formation. Cristallisation fractionnée d'un magma parent mafique. Fusion partielle des matériaux crustaux. Mélange de magma entre les magmas dans un réservoir de magma.
Pour la formation de l'andésite, un magma basaltique doit ensuite cristalliser certains minéraux retirés de la fonte. Les premiers minéraux qui cristallisent et émergent d'un matériau de base basaltique sont olivine et les amphiboles. Ces minéraux mafiques sont séparés du magma et forment des cumulats mafiques. Une fois ces minéraux mafiques éliminés, le magma n'a plus de composition basaltique résiduelle. La teneur en silice de la masse fondue est maintenant enrichie par rapport à la composition de départ. Au fur et à mesure que ce processus se poursuit, la masse fondue se développe progressivement et finit par devenir andésitique.
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Dans la section du coin du manteau, le basalte en fusion se déplace vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne la base de la coquille dominante. Une fois là-bas, la fonte basaltique peut souligner dans sa coquille, il peut y avoir une couche de matériau en fusion, ou elle peut pénétrer dans la plaque supérieure sous la forme de barrages. Ensemble, le basalte fond le matériau de la croûte supérieure pélitique. Il est le résultat de la fusion dans la croûte des arches insulaires et des magmas andésitiques.
Dans les sources continentales telles que les Andes, le magma s'accumule dans la coquille peu profonde et forme des chambres magmatiques. À mesure que la cristallisation se poursuit et que le système perd de la chaleur, ces réservoirs se refroidissent avec le temps. Afin de rester actives, les chambres magmatiques auraient dû continuer à recharger la solution basaltique chaude dans le système. Lorsque ce matériau basaltique est mélangé avec du magma riolitique avancé, la composition est renvoyée à la phase intermédiaire andésite.
Magmatisme et roches de subduction
Distribution géographique
Les andésites se composent de feldspaths nettement plus riches en sodium qu’en calcium. Elles sont le résultat du refroidissement de coulées de lave et de dômes volcaniques, ce qui les associe aux zones d’activité volcanique intense. On les trouve dans les régions de volcanisme de convergence de plaque tectonique, en particulier lors de phénomènes de subduction.
- Les Andes (Amérique du Sud) : L'andésite doit son nom à la chaîne des Andes, qui longe la frontière ouest de l'Amérique du Sud. Les volcans andésitiques sont abondants dans les Andes et produisent des coulées de lave andésitique et des cendres volcaniques.
- Chaîne des Cascades (Amérique du Nord) : La chaîne des Cascades, dans l'ouest des États-Unis, est un autre endroit bien connu pour le volcanisme andésitique.
- Java et Indonésie : L'Indonésie, en particulier l'île de Java, possède de nombreux volcans andésitiques.
- Japon : Le Japon possède plusieurs volcans andésitiques. Le Mont Fuji, par exemple, est un massif andésitique bien connu.
- Amérique centrale : Le Guatemala, le Nicaragua et le Costa Rica possèdent des volcans andésitiques le long de leurs arcs volcaniques.
- Nouvelle-Zélande: L'île du Nord et l'île du Sud possèdent des volcans andésitiques.
- Les Philippines: Les Philippines possèdent plusieurs volcans andésitiques en raison de leur situation géographique.
Propriétés physiques et mécaniques
La dureté des roches andésites sur l'échelle de Moh est de 7. On dit que des structures plus épaisses ou en forme de dôme se forment. Elles sont de composition chimique intermédiaire (ni vraiment acide, ni vraiment basique) avec un taux de silice compris entre 52 et 65 %, ce sont des roches denses et très résistantes aux contraintes mécaniques.
Domaines d’application et utilisations
L'andésite, en tant que roche ignée, a plusieurs applications et utilisations dans diverses industries et domaines. Ses propriétés, notamment la dureté, la durabilité et la capacité à retenir le vernis, le rendent précieux à plusieurs fins.
- Matériaux de construction: L'andésite est utilisée comme matériau de construction pour des applications intérieures et extérieures en raison de sa durabilité et de sa résistance aux intempéries. Elle est souvent utilisée comme pierre de dimension pour les façades, les murs et les revêtements de sol des bâtiments.
- Construction de chaussées et de routes : L'andésite concassée est utilisée comme agrégat dans la construction de routes, d'autoroutes et de trottoirs.
- Monuments et sculptures : En raison de sa capacité à conserver le poli et de son aspect attrayant, l'andésite est parfois utilisée pour les monuments, les statues et les sculptures.
- Comptoirs et carrelages : L'andésite est utilisée dans la production de comptoirs, de carrelages et d'autres surfaces décoratives pour les cuisines et les salles de bains.
- Marqueurs de cimetière : En raison de sa durabilité et de sa résistance aux intempéries, l’andésite est utilisée pour les marqueurs de cimetière, les pierres tombales et les plaques commémoratives.
- Caractéristiques de l'eau et aménagement paysager : L'andésite est parfois utilisée dans la construction de fontaines, de jeux d'eau et d'éléments décoratifs de jardin; elle peut être utilisée à des fins décoratives telles que les allées de jardin, les murs de soutènement et les rocailles.
- Contours de cheminée : L'andésite peut être utilisée pour les contours de cheminées et les manteaux de cheminée en raison de sa résistance à la chaleur.
- Aquariums et Terrariums : Sa capacité à résister à l’humidité et son aspect attrayant font de l’andésite un choix approprié pour la construction d’aquariums et de terrariums.
- Recherche scientifique: L'andésite est utilisée dans la recherche scientifique et l'éducation comme roche représentative pour étudier les propriétés et le comportement des roches volcaniques.
- Bijoux: L'andésite peut être utilisée dans les bijoux, généralement sous forme de perles ou de cabochons.
Divers et références
Les andésites sont d’ailleurs utilisées dans le ballast ferroviaire et dans les récifs artificiels brise - lames. Elle est utilisée dans le ballast ferroviaire et dans les récifs artificiels brise - lames.
RéférencesEn ligneBonewitz, R. (2012). Roches et minéraux. 2e éd. Londres : DK Publishing. En ligneHarangi, S. (2001). Volcanisme du Néogène au Quaternaire de la région Carpatho-Pannonienne ; une critique. Acta Geologica Hungarica, 44(2), 223-258. Atlas-hornin.sk. (2019). Atlas des roches magmatiques.
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