Présentation
RÉSUMÉ
La connaissance d’un terrain sur lequel on prévoit des projets de construction d’ouvrage de génie civil est primordiale. Parmi les différentes méthodes d’analyse se trouvent les diagraphies et la géophysique de forage. Cet article propose un tour d’horizon général de ces méthodes. Des généralités et un compte-rendu des diagraphies de radioactivité naturelle, de résistivité, microsismique, gamma-gamma et neutron-neutron sont proposées. La géophysique de forage est ensuite abordée. Les principes et domaines d’application des tomographies sismique et électromagnétique ainsi que des détails sur le radar de forage terminent cet article.
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The sound knowledge of a site on which civil engineering works are to be constructed is essential. Logging and boring geophysics belong to the various methods of analysis. This article provides an overview of these methods. General information and a presentation of natural radioactivity, resistivity, microseismic, gamma-gamma and neutron-neutron logging are provided. The geophysics of boring is then dealt with. Principles and application domains of seismic and electromagnetic tomographies as well as details on the drilling radar conclude this article.
Auteur(s)
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Richard LAGABRIELLE : Ingénieur Civil des Mines - Docteur ès Sciences - Directeur technique - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
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.
l’article Géophysique appliquée au génie civil[C 224] « Géophysique appliquée au génie civil » replace la géophysique dans l’ensemble des méthodes de reconnaissance des sols.
VERSIONS
- Version archivée 2 de mai 1982 par Pierre CORMON
DOI (Digital Object Identifier)
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8. Tomographie électromagnétique
Nous avons vu, dans l’article Géophysique appliquée au génie civil[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.
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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.
8.2 Principe et résultats fournis
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La technique utilise deux antennes :
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l’antenne d’émission est accordée à une fréquence fixée (typiquement 100 MHz) et émet une onde monochromatique à cette fréquence ;
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l’antenne de réception est identique...
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Tomographie électromagnétique
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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