Géologie de la France, n° 4, 1991 pp. 39-70, 4fig.
Composition chimique et nomenclature
de 1 724 roches plutoniques (et filoniennes)
hercyniennes des Pyrénées
(France, Espagne)*
Chemical composition and nomenclature of 1724 hercynian
piutonic (and vein) rocks from the Pyrenees (France, Spain)
François DEBON (1), Pedro ENRIQUE {2), Gérard DREUX(3),
Edmond BOYMOND (3), Anne DESMIDT(3),
Mois-cics : Analyse majeurs. Roche intrusive, Orogénie hercynienne, Nomenclature. Pyrénées.
Notice explicative
Ce document, réalisé grâce au concours du Service EDTA (CRPG, Nancy), est une compilation des compo¬
sitions chimiques (éléments majeurs) individuelles de 1 724 roches ignées hercyniennes des Pyrénées. Ces ana¬
lyses font partie des données de base utilisées pour l élaboration du chapit e « Plutonisme hercynien » de la Syn¬
thèse géologique et géophysique des Pyrénées (à paraître).
A l exception de quelques rares filons (essentiellement représentés par 35 échantillons des complexes de
Bono et de Liavorsi), ces analyses concernent exclusivement des oches plutoniques. Outre l’analyse elle-même,
le document fournit pour chaque échantillon un certain nombre d’informations : nom du co ps plutonique où il a
été prélevé ; unité, formation ou faciès qu il rep ésente ; nomenclatu e ; référence bibliographique.
Les analyses couvrent la quasi-totalité des corps plutoniques hercyniens des Pyrénées. Classés ici suivant
l’ordre qu’ils occupent dans le chapitre « Plutonisme hercynien » de la « Synthèse géologique et géophysique »,
ces corps sont les suivants (fig. 1) : Aya (AY), Eaux-Chaudes (EC), Cauterets occidental (CW), Panticosa (PA),
Cauterets oriental (CE), Néouvielle (NE), Lesponne (LE), Bo dères (BR), Bielsa (BI), Millares (MI), Pe
amô-Posets (PP), Lis-Caillaouas (LC), Tramezaygues (TR), Bossost (BS), Maladeta : Néthou ou Aneto (NT) / Bohi
(BO) / Néthou+Bohi, Maladeta sensu lato, Cerler (stock subvolcanique ; CR), Bono (complexe filonien ; BN),
Liavorsi (complexe filonien ; LL), Marimanya (MA), Riberot (RI), Salau (SU), Bassiès (BA), Quérigut (QU),
Millas (ML), Andorra (AN), Mont-Louis (MO), Canigou (CA), Costabonne (CO), Batère (BT), Sud Céret
(SC), l’Albère (ALB), St-Lau ent-de-Cerdans (SL), Darnius - L Jonquera (LJ), St-Pere-de-Rodes - Roses
(SP), Cap de C eus, Erp-Soulan (ou Lacourt ; LA), Foix (FO), différents corps du massif des T ois-Seigneurs
(TRS), Sl-Arnac (SA), Ansignan (AS), corps des massifs de Gavarnie (GAV), des Albères (ALB), de l’Aston
(AST) et de l’Hospitalet (HOS).
Dans chacun des co ps plutoniques, les échantillons sont classés par unité ou/et formation ou/et faciès (e.g.
Zone interne / Gabbrodiorite ; Zone externe / Leucogranite ; Enclave basique ; etc.).
La nomenclature des échantillons est définie à travers deux classifications chimico-miné alogiques. La pre¬
mière fait appel au diagramme R1R2 (La Roche et al., 1980** ; fig. 2), dont chaque case co respond à un type
pétrographique (e.g. g anodiorite, tonalité, etc.). La seconde fait référence aux diagrammes QP et AB (La
Roche, 1964 ; Debon et Le Fort, 1983,1988)**. Comme R1R2, le diagramme QP (fig. 3) est, lui aussi, subdivisé
en un certain nombre de cases dont chacune représente un type pétrographique. La nomenclature ainsi établie
est p écisée au trave s du diag amme AB (fig. 4) grâce à son découpage en six secteurs (numérotés de I à VI)
dont chacun correspond à une composition miné alogique spécifique. Ainsi, I, II et III = secteu s des roches
dites peralumineuses, respectivement à : muscovite > biotite (en volume ; secteur I) ; biotite > muscovite (sec¬
teur II) ; biotite, géné alement seule ou, quelquefois, accompagnée soit de rare muscovite secondai e, soit d’un
peu d’amphibole, voire encore d’orthopyroxène (secteur III) ; IV, V et VI = secteurs des roches métalumineuses,
respectivement à : biotite + amphibole ± pyroxène (secteur IV) ; clinopyroxène ± amphibole ± biotite (secteur
V) ; ± carbonates etc. (secteur VI). Les abréviations utilisées pou la nomenclature proprement dite des échan¬
tillons (diagrammes R1R2 et QP) sont les suivantes : ad adamellite (~ monzogranite), d diorite, dq diorite
quart-zique, gd granodiorite, go gabbro, goalc gabbro alcalin, god gabb odiorite, godq gabbrodio ite quartquart-zique,
gon gabb onorite, gool gabbro à olivine, gr granité (syénogranite), rad granité indifférencié (syénogranite,
ada-* Addendum au chapitre « Plutonisme hercynien de la S nthèse géologique et géophysique des Pyrénées » (BRGM - ITGE).
(1) URA 69, Institut Dolomieu, 15, rue Mau ice-Gignoux, 38031 Grenoble Cedex, France.
(2) Universitat de Barcelona, Depa tament de Geoquîmica, Pel ologia i Prospeccio ge lôgica, Facultat de Geologia, Zona Universilaria de Pc-dralbes, 08028 Barcelona, Espana.
(3) Centre de Recherches Pét ographiques et Géochimiques (CRPG, CNRS), Service EDTA, BP 20, 54501 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France.
F. OEBON, P. ENRIOUE, G. DREUX, E. BOYMOND, A, DESMIDT
mellite/monzogranite), gralc granité alcalin, mz monzonite, mzd monzodiorite, mzdq monzodiorite quartzique,
zgo monzogabbro, mzq monzonite quartzique, s syénite, sq syénite quartzique, tdhj trondhjemite, the
théra-lite, to tonalité. Dans l une ou l’autre des classifications, les échantillons situés graphiquement sur la limite entre
deux types pétrographiques comportent une double nomenclature (e.g. ad/gd ; to III/IV),
La provenance des différentes analyses chimiques est indiquée dans la colonne Référence. Elle est identifiée
par un numé o [e.g. (26)] dont la signification est donnée ci-après (cf. Références).
Données analytiques : Fe203t = fer total présenté sous forme fe rique. P.F. peut désigner soit la perte au feu
prop ement dite soit H20+ ± H20~ ± C02 ± etc. n.d. = non déterminé (soit pa ce que non dosé, soit parce que
au-dessous du seuil de détermination).
Toutes ces informations ainsi que les analyses correspondantes sont stockées pa le Service EDTA du
CRPG, Nancy. Pou un grand nombre d’échantillons, à savoir tout ou pa tie de ceux p ovenant des plutons de
Bassiès, Caute et occidental et o iental, Eaux-Chaudes, Maladeta, Néouvielle, Panticosa et Qué igut, des infor¬
mations complémentaires (touchant notamment à leur localisation, à leu environnement géologique, à leur
composition minér logique, etc.) peuvent être obtenues en interrogeant la banque de données ARTEMISE
(EDTA, CRPG).
Remerciements
Not e gratitude va à tous ceux qui, des géologues aux chimistes et du terrain au labo atoire, ont contribué à
la réalisation de ce fichier. Que le BRGM, pour l’avoir accueilli dans sa revue « Géologie de la France », soit
également reme cié.
Notice
This document, prepared with the support of the EDTA Department (CRPG, Nancy), is a compilation of
in-dividual Chemical (majo element) compositions fo 1724 Hercynian igneous rocks from the Pyrenees. The ana¬
lyses form part of the database used to develop the He cynian plutonism’ chapter of the Geological and
geo-physical synthesis of the Pyrenees (in p ess).
Apart from a few ra e veins (mainly rep esented by 35 samples from the Bono and Llavorsi complexes),
these analyses are exclusively of plutonic rocks. In addition to the analyses, the document provides a certain
amount of information fo each sample: name of the plutonic body f om which it was collected; unit, formation
or faciès that it represents; nomenclature; bibliographie réfé encé.
The analyses cove almost ail the Hercynian plutonic bodies of the Pyrenees, which are p esented here in the
order that they appear in the Hercynian plutonism chapter of the Geological and geophysical synthesis. These
bodies a e the following (fig. 1): Aya (AY), Eaux-Chaudes (EC), West Cauterets (CW), Panticos (PA), East
Caute ets (CE), Néouvielle (NE), Lesponne (LE), Bo dè es (BR), Bielsa (BI), Millares (MI), Perramo-Posets
(PP), Lis-Caillaouas (LC), Tramezaygues (TR), Bossost (BS), Maladeta: Néthou or Aneto (NT) / Bohi
(BO)/Néthou+Bohi, Maladeta sensu l to, Cerler (subvolcanic stock; CR), Bono (vein complex; BN), Llavorsi
(vein complex; LL), Marimanya (MA), Riberot (RI), Salau (SU), Bassiès (BA), Quérigut (QU), Millas (ML),
Andorra (AN), Mont-Louis (MO), Canigou (CA), Costabonne (CO), Batère (BT), South Céret (SC), l'Albère
(ALB), St-Laurent-de-Ce dans (SL), Darnius - La Jonquera (LJ), St-Pe e-de-Rodes - Roses (SP), Cap de
Creus, Erp-Soulan (o Lacourt; LA), Foix (FO), different bodies of the T ois-Seigneurs massif (TRS), St-Arnac
(SA), Ansignan (AS), and bodies from the massifs of Gavarnie (GAV), les Albè es (ALB), Aston (AST) and
Hospitalet (HOS).
In each plutonic body the samples a e ciassified by unit and/or formation and/or faciès (e.g. Zone interne /
Gabbrodiorite ; Zone externe / Leucogranite ; Enclave basique ; etc.).
The nomenclature of the samples is defined acco ding to two chemical-mine alogical classifications. The fi st
is based on the R1R2 diagram (La Roche et ai, 1980**; fig. 2) in which each compartment corresponds to a pé¬
trographie type (e.g. granodiorite, tonalité, etc.). The second is based on the QP and AB diag ams (La Roche,
1 64; Debon and Le Fort, 1983,1988**). As with the R1R2 diag am, the QP diagram (fig. 3) is also divided into
a number of compa tments, each representing a pétrographie type. The ésultant nomenclature is determined
mo e precisely with the AB diagram (fig. 4) which comprises six sectors (numbered I to VI) each corresponding
to a spécifie mineralogical composition. Thus I, II and III = the peraluminous rocks, espectively with:
muscovite > biotite (in volume; Sector I); biotite > muscovite (Sector II); biotite gene ally alone, or in places
ac-companied eithe with rare secondary muscovite or with a small amount of amphibole or orthopyroxene
(Sector III): IV, V and VI = the metaluminous rocks, respectively with biotite + amphibole ± pyroxene
(Sector IV); clinopyroxene ± amphibole ± biotite (Sector V); ± carbon tes, etc. (Sector VI). The abbreviations
used for the nomenclatu e of the samples (R1R2 and QP diagrams) are as follows: ad adamellite (•
monzogra-nite), d diorite, dq quartz diorite, gd granodiorite, go gabbro, goalc alkaline gabbro, god gabbrodiorite,
godq quartz gabbrodiorite, gon gabbronorite, gool olivine gabbro, gr granité (syenogranite), grad undiffe
entia-ted gr nité (syenogranite, adamellite/monzogranite), ralc alkaline g anité, mz monzonite, mzd monzodiorite,
mzdq quartz monzodiorite, mzgo monzogabbro, mzq quartz monzonite, s syenite, sq qua tz syenite, tdhj
trondh-** Debon F., Le Fort P. (1983). - A chemical-mineralogical classifi¬
cation of common plutonic rocks and associations. Trans. r. Soc
Edinbargh: Earlh Sci., 73, pp. 135-149. Ibid. (1 88) - A cationic clas¬ sification of common plutonic rocks and thei magmatic associa¬ tions: principles, method, applications. B ll. Minerai., 111, pp. 493-510.
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** La Roche H. de, Leterrier J., Grandclaude R, Marchai M. (1 80). - A classification of volcanic and plutonic rocks using R1R2 diagram and major element analyses. Its relationships with current nomencla¬
ture. Chem. Geol., 29, pp. 183-210.
COMPOSITION CHIMIQUE ET NOMENCLATURE DE 1 724 ROCHES PLUTONIOUES (ET FILONIENNES) HERCYNIENNES DES PYRÉNÉES
F. DEBON, P, ENRIQUE, G. DREUX, E. BOYMOND, A. DESMIDT
jemite, the theralite, to tonalité. In both classifications, the samples lying graphicalfy on the boundary between
two pétrographie types are given a double nomenclature (e.g. ad/dg; to III/IV),
The o igin of each analyses is indicated in the column Référencé by numbe [e.g. (26)] which i identified
later in the référencés,
Analytical data: Fe203t = total iron presented in its fe rie form. P.F. désignâtes either loss on ignition in ils
true sense, or H20+ ± H20_ ± C02 ± etc. n.d. = not determined (either not analysed or below the threshold of
détermination).
Ail this information as well as the corresponding analyses are stored at the EDTA Department of the
CRPG, Nancy. Fo a large number of samples, i.e. ail or part of those coming from the plutons of Bassiès, West
and East Cauterets, Eaux-Chaudes, Maladeta, Néouvielle, Panticosa and Quérigut, additional information
(no-tably location, geological setting, mineralo ical composition, etc.) can be obtaine by accessing the ARTEMISE
databank (EDTA, CRPG).
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éch. CORPS PLUTON1QUE Unité/Formation Nomenclature omenclature Référence SI02 AI203 Fe203t MnO MgO CaO Na20 K20 TÎ02 P20S P.F. TOTAL R1R2 QP-AB
COMPOSITION CHIMIQUE ET NOMENCL TURE DE 1 724 ROCHES PLUTONIQUES (ET FILONIENNES) HERCYNIENNES DES PYRÉNÉES
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Géologie de la France, n° 4, 1991COMPOSITION CHIMIQUE ET NOMENCLATURE DE I 724 ROCHES PLUTONIQUES (ET FILONIENNES) HERCYNIE NES DES PYRÉ ÉES
F. DEBON, P. ENRIQUE, G. DREUX, E, BOYMOND, A. DESMIDT
COMPOSITION CHIMIQUE ET NOMENCLATURE DE 1 724 ROCHES PLUTONIQUES (ET FILONI NNES) HERCYNIENNES DES PYRÉNÉES
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F. DEBON, P. ENRIQUE, G. DREUX, E. BOYMOND, A. DESMIDT
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COMPOSITION CHI IQUE ET NOMENCLATURE DE 1 T24 ROCHES PLUTONIQUES (ET FILONIENNES) HERCYNIENNES DES PYRÉNÉES
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F. DEBON, P, ENRIQUE, G. DREU , E. BOYMOND, A. DESMIDT
CORPS LUTONIÛUE Unité / Formation Nomenclature Nome clature Référence $102 AI203 Fe203t MnO MgO CaO Na20 K20 T 02 P205 P.F. TOTAL ° éch. R1R2 QP-AB
COMPOSITION CHIMIQUE ET NOMENCLATURE DE 1 724 ROCHES PLUTONIQUES (ET FILONIENNES) HERCYNIENNES DES PYRÉNÉES
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