El núcleo de la falla alberga una intensa deformación en forma de superficies de deslizamiento y rocas de falla como gubias de falla, cataclasitas, brechas, lentes, manchas de esquisto y rasgos diagenéticos. La complejidad y la variación de la geometría y el grosor del núcleo de la falla afectan al flujo de fluidos tanto a lo largo como a lo ancho de la misma. En este estudio, hemos investigado un total de 99 fallas en rocas siliciclásticas y carbonatadas. Esto ha dado lugar a dos grandes conjuntos de datos que incluyen 871 mediciones del espesor del núcleo de la falla T en rocas siliciclásticas y 693 mediciones en carbonatos, realizadas a intervalos regulares a lo largo de las elevaciones de la falla (altura de la falla) en el afloramiento o en fotos del afloramiento. Muchas de estas mediciones se han analizado con respecto a las mediciones de desplazamiento de la falla D con el fin de estudiar la relación entre el desplazamiento y el espesor del núcleo de la falla y descubrir más el proceso de crecimiento de la falla. Encontramos que el tipo y la geometría de la falla, el desplazamiento, el tipo de rocas de falla, la litología y los contrastes de competencia entre las capas de la falla conducen a variaciones significativas en la estructura interna y el espesor del núcleo de la falla. El análisis de los valores medios de los datos de espesor-desplazamiento del núcleo de falla de este estudio y de los estudios publicados anteriormente muestra que la relación espesor-desplazamiento del núcleo sigue una ley de potencia general, en la que su exponente e intercepción cambian en función de la litología de las rocas falladas. En general, las fallas pequeñas en rocas carbonatadas y siliciclásticas (D≤5 m) muestran relaciones T/D comparables, con una relación ligeramente mayor en las rocas carbonatadas. Los resultados de este estudio contribuyen a la comprensión de la estructura interna del núcleo de la falla y la variación del espesor del núcleo de la falla como resultado de la interacción entre el desplazamiento de la falla y la roca huésped en diferentes litologías. Estos resultados tienen una implicación significativa en la caracterización del potencial de sellado y conductividad de las rocas de falla, que es relevante para diferentes aplicaciones como la exploración de petróleo y el desarrollo de los campos existentes, la hidrogeología, el almacenamiento y la extracción de energía geotérmica, y el secuestro de CO2.
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