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Article

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 microsismique
Diagraphies et géophysique de forage

Auteur(s) : Richard LAGABRIELLE

Date de publication : 10 mai 2007

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Version en anglais English

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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DOI (Digital Object Identifier)

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


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4. Diagraphie microsismique

4.1 Domaine et conditions d’application

  • La diagraphie microsismique est une excellente méthode pour l’étude détaillée des massifs rocheux. Elle consiste à mesurer en place la vitesse de l’onde mécanique de compression, celle-ci étant très sensible à l’état du rocher et à ses propriétés mécaniques en général.

    La diagraphie microsismique permet, en outre, de détecter les fractures.

    On s’en sert donc pour prévoir l’aptitude au terrassement des massifs rocheux, pour préparer les plans de tir pour leur minage et pour régler ces plans de tir en fonction de la taille des blocs que l’on désire extraire.

    Les applications principales sont la préparation de la réalisation de déblais rocheux et l’exploitation des carrières de roches massives, soit pour fabriquer des granulats, soit pour fabriquer des enrochements.

  • Les forages ne doivent pas être tubés, car un bon contact mécanique est nécessaire entre les sources sismiques, les capteurs et le rocher. Les forages peuvent ou non contenir un fluide.

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4.2 Principe de la mesure et résultat

  • La sonde est constituée par trois éléments reliés par des amortisseurs (silent block), qui maintiennent la structure de la sonde mais empêchent les vibrations de se propager d’un élément à l’autre (figure 5).

    • Le premier élément porte la source sismique, qui est un petit marteau pneumatique.

    • Le deuxième élément porte un accéléromètre à environ 35 cm de la source.

    • Le troisième élément porte un autre accéléromètre à environ 35 cm du premier accéléromètre.

    La source et les deux accéléromètres peuvent entrer ou sortir de la sonde grâce à de petits vérins qui les déplacent perpendiculairement à l’axe ; les autres vérins, placés sur la génératrice opposée aux instruments, permettent de bloquer la sonde dans le forage et d’assurer un bon...

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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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