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1 - GÉNÉRALITÉS SUR LES DIAGRAPHIES

2 - DIAGRAPHIE DE RADIOACTIVITÉ NATURELLE (RAN OU Γ RAY NATUREL)

  • 2.1 - Domaine et conditions d’application
  • 2.2 - Principe et résultat fourni
  • 2.3 - Autres appellations et techniques voisines
  • 2.4 - Organisation et déroulement d’une campagne

3 - DIAGRAPHIE DE RÉSISTIVITÉ

4 - DIAGRAPHIE MICROSISMIQUE

5 - DIAGRAPHIES GAMMA-GAMMA ET NEUTRON-NEUTRON

6 - GÉOPHYSIQUE DE FORAGE

7 - TOMOGRAPHIE SISMIQUE

8 - TOMOGRAPHIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

9 - RADAR DE FORAGE EN MODE RÉFLEXION

10 - CONCLUSION GÉNÉRALE

Article de référence | Réf : C225 v2

Diagraphie de résistivité
Diagraphies et géophysique de forage

Auteur(s) : Richard LAGABRIELLE

Date de publication : 10 mai 2007

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Auteur(s)

  • Richard LAGABRIELLE : Ingénieur Civil des Mines - Docteur ès Sciences - Directeur technique - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

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INTRODUCTION

Les diagraphies et la géophysique de forage font partie de la panoplie des méthodes auxquelles on a recours pour reconnaître le terrain sur lequel on a des projets de construction d’ouvrage de génie civil. Parmi les techniques géophysiques, elles sont caractérisées par un mode particulier de mise en œuvre puisqu’elles sont employées en forage.

Pour ce qui concerne les principes généraux de la géophysique et les bases des différentes méthodes, nous renvoyons à l’article « Géophysique appliquée au génie civil ». Cependant, nous rappelons ici les définitions de la géophysique de forage et des diagraphies en précisant dans quelles circonstances elles sont plus particulièrement indiquées.

Nota :

l’article [C 224] « Géophysique appliquée au génie civil » replace la géophysique dans l’ensemble des méthodes de reconnaissance des sols.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-c225


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3. Diagraphie de résistivité

3.1 Domaine et conditions d’applications

  • En génie civil, la diagraphie de résistivité est indiquée lorsque l’on veut préciser la lithologie du terrain traversé par un forage. Elle sert aussi à l’étude de la fracturation d’un massif rocheux. Elle est également un complément aux campagnes de prospection électrique de surface, en donnant des informations précises sur la répartition locale des résistivités des matériaux en fonction de la profondeur ; on peut ainsi caler l’interprétation des mesures de surface en en levant les ambiguïtés. On détermine, en particulier, avec précision la profondeur des interfaces et l’épaisseur des différentes couches géologiques mises en évidence.

    On a vu au paragraphe 2.2 de l’article [C 224] que la résistivité est un paramètre très discriminant des matériaux du sous-sol, car elle présente une forte étendue de variations et des contrastes importants. Comme avec la radioactivité naturelle, la juxtaposition de diagraphies de résistivité réalisées dans un ensemble de forages dans un même massif géologique renseigne sur la structure de ce massif, tant du point de vue de la stratigraphie que des accidents tectoniques qui peuvent l’affecter.

    Dans un massif rocheux, une fracture remplie de fluide ou d’argile apparaît comme une hétérogénéité conductrice et peut être mise en évidence par la résistivité, tandis que la radioactivité naturelle ne détectera que la fracture remplie d’argile. Les deux types de diagraphies sont donc complémentaires (figure 1).

  • Les conditions d’application sont moins générales que pour la RAN. En effet, le contact électrique entre les électrodes portées par la sonde et le terrain...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CHAPELLIER (D.) -   Diagraphies appliquées à l’hydrologie  -  . Techniques et Documentation (Lavoisier), Paris, 165 pp. (1987).

  • (2) -   Géophysique Appliquée, Code de Bonne Pratique  -  . BRGM, Compagnie Générale de Géophysique (CGG), Compagnie de Prospection Géophysique Française (CPGF), Réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées (LRPC), géré par AGAP-Qualité, diffusé par UFG, Paris, 206 pp. (1996).

  • (3) - CORIN (L.), HALLEUX (L.), DETHY (B.), RICHTER (T.) -   Borehole Radar Survey Applied to HVT Tunnel investigation  -  . Proc. EEGS.ES 1rst meeting, Torino, pp. 16-154 (1995).

  • (4) - MARI (J.L.), DELAY (J.), GAUDIANI (P.), ARENS (G.) -   Geological formation characterisation by stoneley waves  -  . Actes du 2e congrès géophysique de l’ingénieur et de l’environnement (EEGS-ES), Nantes, pp. 27-30 (1996).

  • (5) - BARON (J.P.), CARIOU (J.), THORIN (R.) -   Les diagraphies nucléaires développées par les Laboratoires des Ponts et Chaussées ; principe physique, mise...

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