Evolución geológica y modelo de deformación de un sector del sinclinal de Ataco, Sub-Cuenca de Girardot, Valle Superior del Magdalena, Colombia

dc.contributor.advisorCamargo Cortes, Guillermo Arturospa
dc.contributor.authorSalazar, Camilo Cristianspa
dc.date.accessioned2021-02-04T19:05:35Zspa
dc.date.available2021-02-04T19:05:35Zspa
dc.date.issued2020-11-20spa
dc.description.abstractLa interpretación estructural del subsuelo en la zona de estudio se ha abocado hacia cabalgamientos con raíz en el basamento y trampas estructurales de tipo dúplex, a partir de la concepción de modelos geológicos distintos se encontraron estilos estructurales que difieren de los propuestos inicialmente. El área de estudio se encuentra localizada en el sinclinal de Ataco, Cuenca del Valle Superior del Magdalena, 13 kilómetros al sureste del municipio de Chaparral. Fue usada información de 11 pozos y sísmica 3D reprocesada. La litología interpretada en la sísmica se dividió en tres unidades con comportamiento mecánico diferente pre-dicordancia y una unidad post-discordancia. La unidad más profunda está relacionada con el basamento, posee un comportamiento competente y es caracterizada principalmente por fallas inversas de alto ángulo que han sido heredadas de fallas normales (Jurásico); la unidad media tiene un carácter incompetente, muestra acomodación a la deformación, dispersión de fallamiento de alto ángulo, creación de zonas de mayor o menor espesor y sirve como superficie para despegues de fallas inversas de bajo ángulo; la unidad superior, que posee un carácter competente y se ve afectada por la ductilidad de la secuencia infrayacente y sus fallas de cabalgamiento, finalmente la secuencia Cenozoica posterior, se acomoda a la deformación subyacente, en ella se observan estratos de crecimiento. Se interpretaron dos fallas principales (Amoyá y La Pava) con rumbo N-S que están separando bloques en el subsuelo, tres unidades deposicionales que se comportan mecánicamente diferente a la deformación, y dos estilos estructurales que participan en la deformación del subsuelo. Asociado al fallamiento inverso se encontraron dos fallas con movimiento lateral, que cortan las tres secuencias en un ángulo oblicuo (N45E) a la Falla Amoyá, generando estructuras de tipo flor positiva, lo que crea repeticiones en la primera y segunda secuencia. El análisis cinemático indica que predomina la compresión. La evolución geológica de la zona indica basculamiento de la secuencia Paleógena, plegamiento y comienzo de erosión, mientras la Falla Amoyá inicia su ascenso con influencia de componentes de rumbo (Eoceno temprano) entretanto, continúa la sedimentación de los depósitos del Grupo Gualanday, los cuales serán afectados por el ascenso de La Falla La Pava (Oligoceno tardío), acumulando sedimentos del Neógeno al presente y exponiendo rocas de edad Jurásica en el flanco este de la zona de estudio, lo que finalmente crea el Sinclinal de Ataco.spa
dc.description.abstractThe structural interpretation of the subsurface in the study area has been directed towards thrusting with root in the basement and duplex structural traps, from the conception of different geological models were found structural styles that differ from those initially proposed. The study area is located in the Ataco syncline, Upper Magdalena Valley Basin, 13 kilometers southeast of the Chaparral town. Information from 11 wells and reprocessed 3D seismic was used. The lithology interpreted on seismic was divided into three units with different mechanical behavior’s pre-discordance and one-unit post-discordance. deepest unit is related to the basement, has a brittle behavior and is characterized mainly by high angle inverse faults that have been inherited from normal faulting (Jurassic); the middle unit has a ductile performance, shows accommodation to the strain, dispersion of high angle faulting, creation of zones of greater or lesser thickness and serves as detachment surfaces on low-angle faulting; finally the upper unit, which has a competent lithology and is affected by the ductility of the underlying unit and its thrust faulting. The following Cenozoic sequence accommodates the underlying deformation, observing growth strata. Two main faults (Amoyá and La Pava) with NS direction were interpreted separating blocks in the subsurface, four depositional units that behave mechanically different from the stresses, and two structural styles that participate in the deformation of the subsurface. Associated to the reverse faulting two faults were found with strike-slip movement, which cut the three units in an oblique angle (N45E) to the Amoyá fault, generating positive flower structures, which creates repetitions in the first and second unit. Kinematic analysis points that compression predominates. The geological evolution of the zone indicates the tilting of the Paleogene sequence, folding and beginning of erosion, while the Falla Amoyá begins its ascent with the influence of strike-slip components (early Eocene). Meanwhile, the sedimentation of the Gualanday Group deposits continues. Which will be affected by the ascent of La Pava fault (Late Oligocene), accumulating sediments from the Neogene to the present and exposing rocks of Jurassic age on the eastern flank of the study area, which ultimately creates the Ataco Syncline.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.format.extent106spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationSalazar, C. C. (2020). Evolución Geológica y modelo de deformación de un sector del sinclinal de Ataco, Sub-Cuenca de Girardot, Valle Medio del Magdalena, Colombia [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional.spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79077
dc.language.isospaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Geocienciasspa
dc.publisher.programBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Geologíaspa
dc.relation.referencesAnderson, Horton, B., Saylor, J., Mora, A., Teson, E., Breecker, D., & Ketcham, R. (2016). Andean topographic growth and basement uplift in southern Colombia: Implications for the evolution of the Magdalena, Orinoco, and Amazon river systems. Geosphere, 12(4), 1235–1256. https://doi.org/10.1130/GES01294.1spa
dc.relation.referencesAnderson, T. (1970). Geology of the lower Tertiary Gualanday Group, Upper Magdalena Valley, Colombia. PhD Thesis, Princeton University, Princeton, 86 p.spa
dc.relation.referencesAnderson, T. (1972). Paleogene nonmarine gualanday group, Neiva Basin, Colombia, and regional development of the Colombian Andes. Bulletin of the Geological Society of America, 83(8), 2423–2438. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1972)83[2423:PNGGNB]2.0.CO;2spa
dc.relation.referencesBayona, G., Cardona, A., Jaramillo, C., Mora, A., Montes, C., Caballero, V., Mahecha, H., Lamus, F., Montenegro, O., Jimenez, G., Mesa, A., & Valencia, V. (2013). Onset of fault reactivation in the Eastern Cordillera of Colombia and proximal Llanos Basin; response to Caribbean-South American convergence in early Palaeogene time. Geological Society Special Publication, 377(1), 285–314. https://doi.org/10.1144/SP377.5spa
dc.relation.referencesBayona, G., Garcia, D., & Mora, G. (1994). La Formación Saldaña: Producto de la actividad de estratovolcanes continentales en un dominio de retroarco. In F. Etayo Serna (Ed.), Estudios Geológicos del Valle Superior del Magdalena. Capitulo I, Uni. Nacional de Colombia- Ecopetrol, Bogotá (p. 21).spa
dc.relation.referencesBayona, G., Rapalini, A. E., Constanzo-Alvarez, V., Montes, C., Veloza, G., Ayala-Calvo, R. C., Gomez-Casallas, M., & Silva, C. (2005). Mesozoic terrane translations and crustal block rotations in the Eastern Cordillera and Magdalena Valley, Colombia, inferred from paleomagnetism. In: 6th International Symposium of Andean Geodynamics, 4p., Submitted., 98–102. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010040181.pdfspa
dc.relation.referencesBeltrán, N., & Gallo, J. (1968). The Geology of the Neiva Sub-basin, Upper Magdalena Basin, Sourthern Portion. IX Annual Field Conference, Colombian Society of Petroleum Geologist and Geophysicists. 256–275.spa
dc.relation.referencesBengtson, C. a. (1981). Statistical curvature analysis techniques for structural interpretation of dipmeter data. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 65, 312–332. https://doi.org/10.1306/2F9197C9-16CE-11D7-8645000102C1865Dspa
dc.relation.referencesBuitrago, J. (1994). Petroleum systems of the Neiva area, Upper Magdalena Valley, Colombia. In D. W. G. Magoon L.B. (Ed.), The Petroleum system-from source to trap: AAPG Memoir 60 (pp. 483–497).spa
dc.relation.referencesButler, K. R. (1983). Andean-type foreland deformation: Structural Development of the Neiva basin, Upper Magdalena Valley, Colombia. PhD Thesis, University of South Carolina, Columbia S.C., 272 p.spa
dc.relation.referencesButler, K. R., & Schamel, S. (1988). Structure along the eastern margin of the Central Cordillera, Upper Magdalena Valley, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 1(1), 109–120. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0895-9811(88)90019-3spa
dc.relation.referencesCediel, F., Mojica, J., & Macia, C. (1980). Definición estratigráfica del Triásico de Colombia, Suramérica. Formaciones Luisa, Payandé y Saldaña. Newsl. Stratigr. 9 (2), 73–104. https://www.schweizerbart.de/papers/nos/detail/9/69613/Definicion_estratigrafica_del_Triasico_en_Colombia_Suramerica_Formaciones_Luisa_Payande_y_Saldanaspa
dc.relation.referencesCorrigan, H. T. (1967). The geology of the Upper Magdalena Basin (northern portion), in Geological Field Trips, Colombia, 1958-1978. ACGGP, 221–251.spa
dc.relation.referencesCortés, M., Angelier, J., & Colletta, B. (2005). Paleostress evolution of the northern Andes (Eastern Cordillera of Colombia): Implications on plate kinematics of the South Caribbean region. Tectonics, 24(1), 1–27. https://doi.org/10.1029/2003TC001551spa
dc.relation.referencesDíaz, L. (1994). Distribución de las Facies Siliciclásticas correspondientes a la Formación Arenisca Tierna y equivalentes en el Valle Superior del Magdalena. Estudios Geológicos del Valle Superior del Magdalena, Capítulo IV (Fernando Etayo-Serna., págs. 1-15). Bogotá: Un.spa
dc.relation.referencesEmbry, A. (2002). Transgressive-Regressive ( T-R ) Sequence Stratigraphy. 22nd Annual Gulf Coast Section SEPM Foundation Bob F. Perkins Research Conference, 151–172.spa
dc.relation.referencesEtayo-Serna, F. (1994a). Epílogo: A Modo de Historia Geológica del cretácico en el Valle Superior del Magdalena. In F. Etayo-Serna (Ed.), Estudios Geológicos del Valle Superior del Magdalena. Capitulo XX, Uni. Nacional de Colombia- Ecopetrol, Bogotá (p. 6).spa
dc.relation.referencesEtayo-Serna, F. (1994b). The Aptian-Santonian Ammonite Succession in Upper Magdalena Valley, Colombia. Estudios Geológicos del Valle Superior del Magdalena, Capítulo XIX (págs. 1-3). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de ciencias.spa
dc.relation.referencesEtayo-Serna, F., Renzoni, G., & Barrero, D. (1976). Contornos Sucesivos del Mar Cretáceo en Colombia. Primer Congreso Colombiano de Geología, Mem., Bogotá, 217–252.spa
dc.relation.referencesFabre, A. (1985). Dinámica de la sedimentación Cretácica en la región de la Sierra Nevada del Cocuy (Cordillera Oriental de Colombia). In: Etayo-Serna, F., Laverde-Montaño, F. (Eds.), Proyecto Cretácico, Contribuciones. Chapter XIX, Ingeominas Publ. Esp. 16, Bogotá, 20p.spa
dc.relation.referencesFabre, A. (1995). Hydrocarbon exploration in the southernmost Upper Magdalena Basin (Huila Department, Colombia). In: VI ° Congreso Colombiano del Petroleo, Memorias 1, pp. 85–98.spa
dc.relation.referencesGil, W. (2008). Cartografía geológica de sector de la Cañada. In Departamento del huila, Colombia: Reporte interno para Hocol.spa
dc.relation.referencesGuerrero, J. (1993). Magnetostratigraphy of the upper part of the Honda Group and Neiva Formation. Miocene uplift of the Colombian Andes. PhD. Thesis, Duke University, 108 p.spa
dc.relation.referencesGuerrero, J., Sarmiento, G., & Navarrete, R. E. (2000). The Stratigraphy of the W Side of the Cretaceous Colombian Basin in the Upper Magdalena Valley. Reevaluation of Selected Areas and Type Localities Including Aipe, Guaduas, Ortega, and Piedras. Geología Colombiana, 25, 45–110. https://doi.org/10.15446/gcspa
dc.relation.referencesJaimes, E., & de Freitas, M. (2006). An Albian-Cenomanian unconformity in the northern Andes: Evidence and tectonic significance. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 466–492. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2006.07.011spa
dc.relation.referencesJaramillo, C., & Yepes, O. (1994). Palinoestratigrafía del Grupo Olini (Coniaciano - Campaniano), Valle Superior del Magdalena, Colombia. Estudios Geológicos del Valle Superior del Magdalena, Capítulo XVII (Fernando Etayo-Serna., págs. 1-8).spa
dc.relation.referencesKairuz, E., Ferreira, P., Solano, O., Córdoba, F., Suárez, M., Cerón, J., & Rubio, R. (2001). Evaluación regional de la cuenca del Valle Superior del Magdalena, implicaciones en los sistemas petrolíferos. Ecopetrol-ICP, Informe Interno, 532 p.spa
dc.relation.referencesKroonemberg, S., & Diederix, H. (1982). Geology of south central Huila, Uppermost Magdalena Valley, Colombia (first part). A.C.G.G.P., Bogotá, Field Trip Guide XXI, 39 p.spa
dc.relation.referencesLaubach, S. E., Olson, J. E., & Cross, M. R. (2009). Mechanical and fracture stratigraphy. AAPG Bulletin, 93(11), 1413–1426. https://doi.org/10.1306/07270909094spa
dc.relation.referencesMantilla, M. (2019). Análisis cinemático 3D en el área del Alto de La Hocha, sector sur del Valle Superior del Magdalena (Huila, Colombia). Tesis M.Sc, Universidad Nacional de Colombia, Depto. de Geociencia, Bogotá, Colombia, 106 p.spa
dc.relation.referencesMantilla, M., Vidal, G., & De Freitas, M. (2009). Campos Ortega y Pacandé , Valle Superior del Magdalena , Colombia : Influencia de Zonas Fracturadas en la Productividad de Pozos. Presentación En El X Simposio Bolivariano Exploración Petrolera En Cuencas Subandinas, Cartagena, Colombia, Julio 2009, 1, 10.spa
dc.relation.referencesMitra, S. (2003). A unified kinematic model for the evolution of detachment folds. Journal of Structural Geology, 25(10), 1659–1673. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(02)00198-0spa
dc.relation.referencesMojica, J., & Bayer, K. j. (1987). Características esenciales del Valle Superior del Magdalena, una cuenca cretácica interandina de Colombia. Aporte Proyecto IGCP-UNESCO 242, Cuencas Petrolíferas Cretácicas de América Latina, Tucumán.spa
dc.relation.referencesMojica, J., & Franco, R. (1990). Estructura y Evolucion Tectonica del Valle Medio y Superior del Magdalena, Colombia. Geología Colombiana, 17, 41–64. https://revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/article/view/30633/30756spa
dc.relation.referencesMojica, J., & Kammer, A. (1995). Eventos Jurásicos en Colombia. Geología Colombiana, 19, 165–172. https://revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/article/viewFile/31352/31360spa
dc.relation.referencesMojica, J., & Macía, C. (1981). Características estratigráficas y edad de la Formación Yaví, mesozoico de la región entre Prado y Dolores, Tolima, Colombia. Geología Colombiana, 12, 7–31. http://www.bdigital.unal.edu.co/31264/spa
dc.relation.referencesMontes, C., Hatcher, R. D., & Restrepo-Pace, P. A. (2005). Tectonic reconstruction of the northern Andean blocks : Oblique convergence and rotations derived from the kinematics of the Piedras – Girardot area , Colombia. Tectonophysics, 399, 221–250. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.12.024spa
dc.relation.referencesMora, J. A. (2003). Modelo Estratigráfico para el Cretácico Basal (Aptiano-Albiano) en el norte de la Sub-cuenca de Neiva, Valle Superior del Magdalena, Colombia. VIII Simposio Bolivariano - Exploracion Petrolera En Las Cuencas Subandinas. http://archives.datapages.com/data/colombia_acggp/simp8/tomo2/Paper85.pdfspa
dc.relation.referencesPérez, G., & Salazar, A. (1978). Estratigrafía y facies del Grupo Guadalupe. Geología Colombiana, 10, 7–86. http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/article/view/30407/30566spa
dc.relation.referencesPorta, J. D. (1965). Estratigrafía del Cretácico Superior y Terciario en el extremo sur del Valle Medio del Magdalena. UIS, Boletin de Geología, 19, 5–50. http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/article/view/5794/5923spa
dc.relation.referencesPorta, J. D. (1969). Les vertébrés fossiles de Colombie et les problèmes posés par l’isolement du continent Sud-Américain. Palaeovertebrata, 2, 77–94.spa
dc.relation.referencesRadic, J. P. (2004). Late Cretaceous To Cenozoic Evolution of the Girardot Basin, Upper Magdalena Valley, Colombian Andes (Issue May). M.Sc Thesis, Cornell University, New York S.C., 98 p.spa
dc.relation.referencesRamon, J. C., & Rosero, A. (2006). Multiphase structural evolution of the western margin of the Girardot subbasin, Upper Magdalena Valley, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 493–509. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2006.07.012spa
dc.relation.referencesRoncancio, J., & Martinez, M. (2011). Geology and Hydrocarbon Potential Upper Magdalena Basin (eds.) Cediel, F, Colmenares, F. Petroleum Geology of Colombia Vol. 14. ANH, Pág. 183.spa
dc.relation.referencesSalazar, A. (1992). Depositional and paleotectonic settings of the Cretaceous, Upper Magdalena Valley, Colombia, South America. PhD Thesis, University of South Carolina, Columbia, SC, USA, 200 p.spa
dc.relation.referencesSarmiento-Rojas, L. F., Van Wess, J. D., & Cloetingh, S. (2006). Mesozoic transtensional basin history of the Eastern Cordillera, Colombian Andes: Inferences from tectonic models. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 383–411. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2006.07.003spa
dc.relation.referencesSarmiento, L. F. (2001). Mesozoic rifting and Cenozoic basin inversion history of the Eastern Cordillera, Colombian Andes, Inferences from tectonic models. PhD Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, 295 p.spa
dc.relation.referencesSarmiento, L. F., & Rangel, A. (2004). Petroleum systems of the Upper Magdalena Valley, Colombia. Marine and Petroleum Geology, 21(3), 373–391. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2003.11.019spa
dc.relation.referencesSchamel, S. (1991). Middle and Upper Magdalena Basins, Colombia. In K.T. Biddle (Ed.), Active margin. AAPG Memoir 52 (pp. 283–301).spa
dc.relation.referencesVan Der Wiel, A. M. (1991). Uplift and volcanism of the SE Colombian Andes in relation to Neogene sedimentation in the Upper Magdalena Valley, Thesis University of Wageningen, Amsterdam, 208 p.spa
dc.relation.referencesVan Houten, F. B., & Travis, R. B. (1968). Cenozoic deposits, Upper Magdalena Valley, Colombia. AAPG, Bulletin, 52(4), 675–702. https://doi.org/10.1306/5D25C455-16C1-11D7-8645000102C1865Dspa
dc.relation.referencesVelandia, F., Acosta, J., Terraza, R., & Villegas, H. (2005). The current tectonic motion of the Northern Andes along the Algeciras Fault System in SW Colombia. Tectonophysics, 399, 313–329. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.12.028spa
dc.relation.referencesVeloza, G. E., de Freitas, M., & Mantilla, M. (2006). Campanian-Maastrichtian paleogeography and reservoir distribution in the Upper Magdalena Valley of Colombia. IX Simposio Bolivariano de Cuencas Subandinas, 1–14.spa
dc.relation.referencesVeloza, G. E., Mora, A., De Freitas, M., & Mantilla, M. (2008). Dislocación de facies en el tope de la secuencia cretácica de la Subcuenca de Neiva , Valle Superior del Magdalena y sus implicaciones en el modelo estratigráfico secuencial colombiano. Boletín de Geología de La UIS, 30, 29–44.spa
dc.relation.referencesVergara, L., & Prossl, K. (1994). Dating the Yavi Formation (Aptian, Upper Magdalena Valley, Colombia), Palinological results. In P. E. ECOPETROL (Ed.), Estudios Geológicos del Valle Superior del Magdalena (pp. XVIII--1-- XVIII--14 .). ECOPETROL, Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesVillagómez, D., & Spikings, R. (2013). Thermochronology and tectonics of the Central and Western Cordilleras of Colombia: Early Cretaceous-Tertiary evolution of the Northern Andes. Lithos, 160–161(1), 228–249. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.12.008spa
dc.relation.referencesVillamil, T. (1993). Relative sea level, chronology, and a new sequence stratigraphy model for distal offshore facies, Albian to Santonian, Colombia. In Pindell, J.A., Drake, C.D. (Eds.), Mesozoic-Cenozoic Stratigraphy and Tectonic Evolution of the Caribbean Region/ Northern South America: Implications for Eustasy from Exposed Sections of a Cretaceous-Eocene Passive Margin Setting. Geol. Soc. Amer. Me (p. paper C-8).spa
dc.relation.referencesVillamil, T. (1994). High-resolution stratigraphy, chronology and relative sea level of the Albian-Santonian (Cretaceous) of Colombia. Ph.D. Dissertation, University of Colorado, Boulder, 1–462.spa
dc.relation.referencesVillamil, T. (1998). Chronology, Relative Sea-level History and a new Sequence Stratigraphic Model for Basinal Cretaceous Facies of Colombia. SEPM Spec. Publ., 58(58), 161–216.spa
dc.relation.referencesVillamil, T. (1999). Campanian-Miocene tectonostratigraphy, depocenter evolution and basin development of Colombia and western Venezuela. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 153(1–4), 239–275. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(99)00075-9spa
dc.relation.referencesWellman, S. (1970). Stratigraphy, petrology, and sedimentology of the nonmarine Honda Formation (Miocene), Upper Magdalena Valley, Colombia. Geological Society Of America Bulletin, 81, 2353–2374. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1970)81[2353:SAPOTN]2.0.CO;2spa
dc.relation.referencesZiegler, P. A., Van Wees, J. D., & Cloetingh, S. (1998). Mechanical controls on collision-related compressional intraplate deformation. Tectonophysics, 300(1–4), 103–129. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00236-4spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.ddc551 - Geología, hidrología, meteorologíaspa
dc.subject.proposalGirardot Sub-Basineng
dc.subject.proposalUnidad deposicionalspa
dc.subject.proposalTectónica de rumbospa
dc.subject.proposalDepositional uniteng
dc.subject.proposalStrike-slip tectonicseng
dc.subject.proposalEvolución geológicaspa
dc.subject.proposalDuctile deformationeng
dc.subject.proposalSubcuenca de Girardotspa
dc.subject.proposalGeological evolutioneng
dc.subject.proposalDeformación incompetentespa
dc.titleEvolución geológica y modelo de deformación de un sector del sinclinal de Ataco, Sub-Cuenca de Girardot, Valle Superior del Magdalena, Colombiaspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa

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