[PDF] Par éba ien B ZIS



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CONTRIBUTION DES MÉTHODES DE RESISTIVITÉ ÉLECTRIQUE A LA

fissures, à partir de la résistivité électrique des roches, afin de proposer des sites de forage, en vue d’obtenir des débits d’au moins 10 m3/h d’eau à Yakassé-Attobrou et à Abié A cet effet, il s’agit de mettre en évidence la variation de la résistivité géoélectrique des zones d’étude, d’étudier la



Principe de la technique de résistivité électrique

1 Préambule La technique de la résistivité électrique est très populaire dans le domaine de l’étude des sols où elle est notamment utilisée pour la détection des vides, du roc, de la nappe phréatique, etc



DIAGNOSTIC dépollution suivi la RéSISTIVITé éLECTRIQUE

permet d’apporter des connaissances sur la géologie mais également des informations en 2D ou 3D sur la pollution présente : localisation de source de pollution, délimitation et évolution d’un panache de polluants La résistivité électrique peut être mesurée par les méthodes électriques à courant continu



APPLICATION DES PROPRIÉTÉS DE RÉSISTIVITÉ DES TERRAINS

des propriétés de résistivité électrique très différenciées A partir de là, les objectifs étaient de mieux connaître la nature du remplissage éventuel des accidents tecto- niques qui ont affecté le massif de granite de Saraya, d’étendre les observations ponctuelles de Kondokhou,



Modelling the electrical resistivity of green carbon anodes

des mesures de résistivité électriques ont été faites en utilisant une méthode quatre pointes, qui permet de mesurer la résistivité électrique des matériaux dont la résistivité est faible Ensuite, le vide inter particulaire présent dans le volume de mesure est retranché



3 Les m ethodes a conduction de courant DC - Moodle

3 2 R esistivit e des roches et des min eraux La r esistivit e electrique est la propri et e physique qui montre les plus forts contrastes en g eophysique Par exemple, l’argent natif pr esente une r esistivit e de 1:6 10 8 m, alors que celle du soufre est de 1016 m On a donc 1024 ordres de grandeur de di erence entre les deux



Partie IV: Propriétés électriques et magnétiques des matériaux

La théorie des bandes La résistance au courant électrique R (Ω): La résistivité ρ(Ωm)est intrinsèque d’un matériau donné La conductivité électrique σ(Ω-1 m-1) d’un matériau est l’inverse de sa résistivité: La conductivité électrique peut aussi être exprimée en termes



Par éba ien B ZIS

détermination d'unerelation entre la résistivité électrique et la teneur en eau des différents faciès d'altérationsus-jacent Pour terminer, une représentation 3D d'unsite d'étude est réalisée à partir de dormées issues des différents profils de résistivité effectués Page 2 sur 30

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UNIVERSITE

DETOULONETDUVAR,UNIVERSITEDEPERPIGNAN

INSTITUT

NATIONALPOLYTECHNIQUEDELORRAINE(NANCY)

ECOLEDOCTORALE

SCIENCESDEL'ENVIRONNEMENTd'AIX-MARSEILLE

DEA

GEOSCIENCES

DEL'ENVIRONNEMENT

ENFONCTIONDELATENEURENEAU

APPLIQUEESAUXPROFILS

D'ALTERATIONLATERITIQUES

DUMASSIFDETIEBAGHI,NOUVELLE-CALEDONIE.

ParébaienBZIS

RESUME

maintenantdepuisplus unesuccession tomographieélectrique2D. succession sous-sol;et apparaître considérée. fait parlatomographieélectrique2D;il maillagetroplargedesdonnées.

ABSTRACT

beenstronglyweatheredthathasledtothe formation

NorthernIsland,isactuallyexploited

existence characterised structures. atasamesite.Althoughsorneinaccuracies quickverticalandhorizontalvariations eithertofluctuations ofweathering faciesasafunction oftheirwatercontent.Theresults showamoreorlessnegativerelationbetweenthe ofmeasurements.Thevariationsof block-model thisorientationSE-NObecause ofthecoarsedatarésolution.

Page1sur30

INTRODUCTION

du"bed-rock" latopographie

Ilsemble

concernant

03b ;Ritzetal.,1999).

parunépaississementdes

20(Cf.

Posterréalisé

mêmeprofilàdifférents momentsde delarésistivité,et d'enpréciserlescauses. détermination d'altérationsus-jacent.

Pourterminer,

différentsprofils derésistivitéeffectués.

Page2sur30

1-PRESENTATIONDELANOUVELLE-CALEDONIE

océanien.Situéeau 000km 2) s'allongeduNord-OuestauSud-Estsur

400km;salargeurvarieentre40et50km.

MontPanié

deuxrégionsdistinctes: luxuriante,descendent

àl'élevage.

km 2

1.2CADREGEOLOGIQUEDELANOUVELLE-CALEDONIE

2001 ;Meffi-eetal.,1996;Eissenetal.,1998)ontmontréquelaNouvelle-Calédonie,portéeparla

ridedeNorfolk,estformée coursdedeuxcycles principaux: océaniquelelong dernière;

Calédonien.

Ride Page3 sur30

J'obductiondela

Figure1.-Cadregéodynamiqueactuelde

laNouvelle-Calédonie(Picard,1999). NC .-NOl/velle-Calédonie;

NZ.-NOl/velle-Zélande.

tldedeChalham Nera art:Svolcal'llques océaniques lossesC>Céan'iques oIOOOk-w 1 lerresérnttfyé-es

CarteoesrelieS

sous-ons dal15JePar;lhl1.UC

Sud-ouest

Indo-australiennequi

aftrontelaplaquePacifique endifférenteszones desubduction(CfFigure1)

Ellejuxtaposeainsicequiestcommunément

îlesAléoutiennesau

Nord,àlaNouvelle-Zélande

auSud.

Tonga-Kermadec,deWallis-FutunaetdesFidji

(Picard, 1999)
/.2.2Cadregéodynamiqueactuel 1.2.3 lithosphèreocéanique, (Pelletier,1989)

Page4sur30

Legéoiogiqllt'

Poingarn•

UnrtédeKau..:

(roChessecm,t01silJeuses)

Un.l00eyatbdsaHcdetC,lrwSsocei1mqu

dernann5)

UnllltdendoLiIs(rcJoChesdtlrnarrftrt1LJ

rtl.igtob811(0Lill1 Ui'\rtauOktho1(Sé<'lm seti'OC'he!).vok.afltqtlc. nxncsmetamornhlqlJO$pardnfortes

1ellesQueba.salteseTgabbrOS)

LW/TESUTHOSTRATIGRAPHU,}UES:

LaFoa Baide

SI-Vincent

ileBalabloIlesBélepPot! \Art

IledesPins

Figure2 :CarlegéologiquesimplifiéedelaNOl/velle-Calédonie(Picard,1999).

Page5sur30

saprolite

Dénominatians

desmineurs - -CUirasse grenaille - - -latériterouge - - -latéritejaune kilrl;1l".'l:1 __asbolancs1manganèse "cobalt 1 1 1 k 1 1 - - -péridotite

Dénominationsdes

altérologues --------Horizongravillonnaire --------Allotérite --------Saprolitefine --------Saprolitegrossière Figure3 :Profiltyped'altérationdespéridotites(Pelletier,1989)aveclescorrespondances entrelevocabulairedesmineursetceluides altùologues. 2

0JetunediminutiondeMgO

etdeSi0 2 Page6 sur30

EnsemblesFe203

MgOSi0

2Fe203/MgO

d'altération

Cuirasse

75-770.5-1.51-276

Grenaille

73-750.5-1.51-274

Latérite

rouge70-721-21-347

Latéritejaune68-711-32-535

Saprolite

20-2515-3035-400.8

Tableau1 :Compositionchimiquedesaltérites(Pelletier,1989).

1.2.5Causesdel'enrichissementennickel

L'altération,parledépartdecertainséléments,conduitàuneaccumulation résiduelledunickel.

teneurestcompriseentre2.5et3 percolelentement

0.8et1.5%Ni),

1.3PRESENTATIONDELAZONED'ETUDE:

agglomérationdu typique. surlacôteOuestdumassifdeTiébaghi.

Cettezone,encore

sillonsorientésN140. Page7 sur30

Méthodologie

MassifdeTiébaghi

systèmehydrogéologiquedecemassif. d'un rapport ;:::::24à27°C,80à180mm/mois),et lasaisonfraîche,demi-mai d'uneétudepréliminairepar typekarstique; Desrelationscomplexeslientcesdeuxnappesentre-elles, maislemanquededonnéesactuellesne permetni

Page8sur30

le c mesponddeplusàlafindelasaisonsèche

II1verSlOns

obtenuesaveclelogicielRes2dinv"·ne visualisationgraphique.

Ré....,ultats

i

Avril200242

Octobre2002285

Novembre20020

Décembre20022

Janvier20030.5

Mars2003355

Tableau2:Totaldesprécipdatiom

(i'11mm)cluMass[[deTiébaghiles dechaqueprofilA-mid

Elova!lon

560
4Ff1 440
420

Iteration4RMSerror=40

ProlilAmid-Avril2002

680

ElevationProIiIi\ruid-'\ÎO\embre2002

560Iteration4RMSerror=13.4

540
520
500
480
460
440
420

400_ _ _ _r:=I_CJ CJc::::Jt::::=J

10030.060.0120180250500

Resistivityinohmrn

680
-900

UnitElectrodeSpacing=10.0rn.

Figure4 :Représentationdespseudo-sectionsduprofilA-midpOlirlesmois d'avriletnovembre2002. affichentdeuxtendances:

Figure4),laisse

plusfaiblesauxniveauxdelatérite lastructuremêmedu

àlafindelasaisonsèche.

10à80%.Lesplusimportantes

concernentleseuilcentral(Cf.

Tableau2).

delaprécédente,maiscesvaleurssont altérites,comparé altéritescorrespond

Discussion

manteau correspondantes.

Lesvariations

variations elles Page

10sur30

300400500600700800

X-Location(m)

8 0700600500

20021Novembre2002(obm.m)

RM5Avril:4.0%

RM5Novembre:13.4'4

o lJ"') lJ"') 200
0 lJ"') E 1:: 0

2lJ"')

eu QI W o lJ"') "' Site o lJ"') lJ"')

RM5Décembre:

200300400500X-Locationm6 0700800

o lJ"') lJ"')

RM5Janvier:4.8%

200600700800

o lJ"') lJ"')

RM5Mars:4.111.

200300400500X-Locationm600700800

enonm.m ·180·140·100-60-202060100140180220 260300 dumois denovembre2002,enohm.m.

PageIlsur30

expliquertouteslesvariationsaffichées(quisontdansl'absolucomparables) parlesdifférents derésistivitédansles

àl'humiditédusol;les

Conclusion:

égalementde

précédemmenténoncées.Dans

àdescirculationsentre

nappes. unoutilsefficace

Figure5,comparatifavril/novembre).

àcejour);etdeuxièmementen

deTiébaghi,lescirculationsdes Page

12sur30

LABORATOIRE

commeinvariants.

Lamesure

etal.,1990). rochesaine, d'étudeparlaSLNàfindeprospectionet seprésententsouslaformedecylindres

3.1METHODOLOGIEETTHEORIEELECTRIQUE

Appareillagedemesure

AMNBhorizontalenconfigurationWenner(Cf.

Figure6).

Figure6:Configurationquadripôle

Wenner.

potentiel estmesuréeentrelesdeuxélectrodes quatreélectrodesenacierinoxou encuivresont symétriques parrapportaucentredudispositif(0)et Page

13sur30

11 11 :---a--:- 1. 1 1 a I B

1975).

laprofondeurde etal.,2002).

Coefficientgéométriquedudispositif

p=K.RavecR:résistanceenohm a infini.Uneconstante connues.Lesrésultatspour sontprésentésdansleTableau3 ; lavaleurdeK'retenueestde0.066m.

ConductivitéMoyennedesConstantedu

mesurée(S.m- 1)

Solution10.01668891.50.067

Solution20.007712001.80.065

Solution30.004593246.30.067

Solution40.002176942.60.066

Tableau3 :

conductivitésélectriquesconnues, dediamètre;valeurmoyennede

K'=O.066m.

Influencedelatempérature:

p=O.066.R(1) laboratoire(Revil etal.,1998).

Page14sur30

Unerelationdutype

Cl(T)=Cl(To)[la(T-To)}

I)

égaleàl/p,Tolatempératurede

référence(25°C),et ecoefficientuestcalculé empiriquementaulaboratoirepards muresderési'tivitéeffectu' a latéritejaune,saprolitefineetgrossière.Lesdiffïrentesvaleursd usontobtenuesparrégression linéairesurlesmesuresobtenues ne l. conductivité

à::::0040°C

l et -,50E-fl,-,-------

Il=-11.11...C1

1/-tI.fIIl-(1

())IIF-IJ,- E ..c:: ::::l 0- _;,1)lj'.-(J.' '.J ;3.50F-(13 c o U ----1 fi-11.0.\1'(.1 '";'.l.\)l)L-1I3 E E ..c:: o :-2.51J1·-()' ::::l <:1' "5 u :0;211111.-113 of v ::::l

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