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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

Tomographie électromagnétique
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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Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

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


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8. Tomographie électromagnétique

Nous avons vu, dans l’article [C 224] (§ 7.1.1), que les méthodes électromagnétiques se divisaient en deux grandes catégories suivant la fréquence de l’onde. Nous traitons, ici, d’une méthode où les fréquences utilisées sont supérieures à 50 MHz. Dans ce cas, le phénomène prépondérant dans l’interaction entre l’onde et le terrain est la propagation.

8.1 Domaine et conditions d’application

La tomographie électromagnétique en ondes monochromatiques (MEW, monofrequency electromagnetic waves) sert principalement à détecter les cavités souterraines lorsque celles-ci sont à des profondeurs et ont des dimensions qui les rendent indétectables par les méthodes géophysiques de surface. Parmi les méthodes géophysiques de forage, c’est la plus performante pour cette application.

  • Elle ne peut être utilisée que si les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le sol d’un forage à l’autre sans être trop atténuées. Cela exclut les terrains très conducteurs (de résistivité inférieure à 100 Ω · m).

    Les forages ne doivent pas être tubés avec un tubage métallique. La distance entre forages dans l’état actuel de la technique ne peut être supérieure à 10 m.

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8.2 Principe et résultats fournis

  • La technique utilise deux antennes :

    • l’antenne d’émission est accordée à une fréquence fixée (typiquement 100 MHz) et émet une onde monochromatique à cette fréquence ;

    • l’antenne de réception est identique à l’antenne d’émission ; elle sert à mesurer l’amplitude du champ électrique reçu.

    Dans...

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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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