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
DEAGEOSCIENCES
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 formationNorthernIsland,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" latopographieIlsemble
concernant03b ;Ritzetal.,1999).
parunépaississementdes20(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-Estsur400km;salargeurvarieentre40et50km.
MontPanié
deuxrégionsdistinctes: luxuriante,descendentàl'élevage.
km 21.2CADREGEOLOGIQUEDELANOUVELLE-CALEDONIE
2001 ;Meffi-eetal.,1996;Eissenetal.,1998)ontmontréquelaNouvelle-Calédonie,portéeparla
ridedeNorfolk,estformée coursdedeuxcycles principaux: océaniquelelong dernière;Calédonien.
Ride Page3 sur30J'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-esCarteoesrelieS
sous-ons dal15JePar;lhl1.UCSud-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$pardnfortes1ellesQueba.salteseTgabbrOS)
LW/TESUTHOSTRATIGRAPHU,}UES:
LaFoa BaideSI-Vincent
ileBalabloIlesBélepPot! \ArtIledesPins
Figure2 :CarlegéologiquesimplifiéedelaNOl/velle-Calédonie(Picard,1999).Page5sur30
saproliteDénominatians
desmineurs - -CUirasse grenaille - - -latériterouge - - -latéritejaune kilrl;1l".'l:1 __asbolancs1manganèse "cobalt 1 1 1 k 1 1 - - -péridotiteDénominationsdes
altérologues --------Horizongravillonnaire --------Allotérite --------Saprolitefine --------Saprolitegrossière Figure3 :Profiltyped'altérationdespéridotites(Pelletier,1989)aveclescorrespondances entrelevocabulairedesmineursetceluides altùologues. 20JetunediminutiondeMgO
etdeSi0 2 Page6 sur30EnsemblesFe203
MgOSi0
2Fe203/MgO
d'altérationCuirasse
75-770.5-1.51-276
Grenaille
73-750.5-1.51-274
Latérite
rouge70-721-21-347Latéritejaune68-711-32-535
Saprolite
20-2515-3035-400.8
Tableau1 :Compositionchimiquedesaltérites(Pelletier,1989).1.2.5Causesdel'enrichissementennickel
L'altération,parledépartdecertainséléments,conduitàuneaccumulation résiduelledunickel.
teneurestcompriseentre2.5et3 percolelentement0.8et1.5%Ni),
1.3PRESENTATIONDELAZONED'ETUDE:
agglomérationdu typique. surlacôteOuestdumassifdeTiébaghi.Cettezone,encore
sillonsorientésN140. Page7 sur30Méthodologie
MassifdeTiébaghi
systèmehydrogéologiquedecemassif. d'un rapport ;:::::24à27°C,80à180mm/mois),et lasaisonfraîche,demi-mai d'uneétudepréliminairepar typekarstique; Desrelationscomplexeslientcesdeuxnappesentre-elles, maislemanquededonnéesactuellesne permetniPage8sur30
le c mesponddeplusàlafindelasaisonsècheII1verSlOns
obtenuesaveclelogicielRes2dinv"·ne visualisationgraphique.Ré....,ultats
iAvril200242
Octobre2002285
Novembre20020
Décembre20022
Janvier20030.5
Mars2003355
Tableau2:Totaldesprécipdatiom
(i'11mm)cluMass[[deTiébaghiles dechaqueprofilA-midElova!lon
5604Ff1 440
420
Iteration4RMSerror=40
ProlilAmid-Avril2002
680ElevationProIiIi\ruid-'\ÎO\embre2002
560Iteration4RMSerror=13.4
540520
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 lastructuremêmeduàlafindelasaisonsèche.
10à80%.Lesplusimportantes
concernentleseuilcentral(Cf.Tableau2).
delaprécédente,maiscesvaleurssont altérites,comparé altéritescorrespondDiscussion
manteau correspondantes.Lesvariations
variations elles Page10sur30
300400500600700800
X-Location(m)
8 0700600500
20021Novembre2002(obm.m)
RM5Avril:4.0%
RM5Novembre:13.4'4
o lJ"') lJ"') 2000 lJ"') E 1:: 0