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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

Généralités sur les diagraphies
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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DOI (Digital Object Identifier)

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


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1. Généralités sur les diagraphies

1.1 Définition

Les diagraphies sont des techniques géophysiques mises en œuvre à l’intérieur d’un forage. Le rayon du volume d’investigation n’est pas beaucoup plus grand que celui du forage.

Elles servent à mesurer en place un paramètre physique caractéristique du terrain, avec la meilleure résolution verticale possible. Elles ne permettent pas (contrairement aux techniques géophysiques de forage) d’augmenter le rayon d’investigation du forage ni de porter un jugement sur le caractère représentatif des informations obtenues à partir du forage.

Elles sont complémentaires des techniques géophysiques de surface qui, elles, permettent d’obtenir des informations représentatives d’importants volumes de terrain mais avec une résolution moins fine (on connaît le terrain « en gros » mais on ne distingue pas les détails).

Le résultat d’une diagraphie se présente donc sous la forme d’une courbe dans un système de coordonnées où la profondeur est indiquée sur un axe vertical orienté vers le bas et le résultat de la mesure (résistivité, densité, vitesse d’avancement…) est indiqué sur un axe horizontal (cf. les figures de cet article).

Vocabulaire : le terme « diagraphie » est le terme français, qui désigne aussi bien la technique que le résultat de la mesure sous forme d’une courbe.

La diagraphie étant très développée dans le domaine de l’exploration pétrolière où le jargon anglais règne en maître, les termes logging (pour les techniques) et log pour la courbe (log signifie enregistrement ) sont peut-être plus souvent employés que le mot diagraphie, dont ils sont synonymes.

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1.2 Classification

Nous ne parlerons ici que des diagraphies les plus fréquemment utilisées en génie civil. Cela ne signifie pas que celles qui ne sont pas citées sont sans intérêt. Le code de bonne pratique en géophysique ...

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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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