Diplomarbeit, 2020
92 Seiten
Geowissenschaften / Geographie - Phys. Geogr., Geomorphologie, Umweltforschung
0. INTRODUCTION GENERALE
0.1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
0.2. PROBLEMATIQUE
0.3. OBJECTIF
0.4. PLAN DE L’ÉTUDE
CHAPITRE I : GENERALITES
I.1. Présentation du lieu de stage : Le Processus de Kimberley (PK)
I.1.1. Historique du PK
I.1.2. Les Missions Du Processus De Kimberley
I.1.3. Présentation du SNPPK au Cameroun
I.2. Présentation de la zone d’étude
I.2.1. Situation géographique
I.2.2. Géographie humaine
I.2.3. Géographie physique
I.2.4. Contexte géologique et tectonique
I.3. Généralités sur la revue de littérature
I.3.1. Rappels théoriques sur la méthode électrique
I.3.2. LA TOMOGRAPHIE ÉLECTRIQUE
A. Présentation de la tomographie électrique
B. Protocole de mesure de la tomographie électrique 2D : cas du dispositif dipôle-dipôle
I.3.3. Propriétés électriques des roches et des matériaux
I.3.4. Profondeur d’investigation
CHAPITRE II : MATERIELS, METHODE D’ACQUISITION ET TRAITEMENTS DES DONNEES
II.1. Matériels d’acquisition des données
II.1.1. Le résistivimètre 4point light 10W
II.1.2. Le GPS Garmin 12
II.1.3. Matériels des traitements des données
II.2. Méthode d’acquisition des données d'imagerie 2D
II.3. Traitement des données
CHAPITRE III : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
III.1. Interprétations des profils de trainées
III.2. Interprétations des tomographies de résistivités
III.2.1. Interprétation géophysique des tomographies
III.2.2. Contribution à l’interprétation géologique des sections géoélectrique issue de la tomographie électrique
Cette étude a pour objectif principal la caractérisation des veines de quartz aurifères dans la zone de Garoua Sambé, située dans la région de l'Est-Cameroun, en utilisant la technique de tomographie de résistivité électrique (TRE) avec le dispositif dipôle-dipôle. La recherche vise à pallier le manque de données géophysiques dans cette région pour mieux identifier l'extension de la minéralisation primaire.
I.3.2. LA TOMOGRAPHIE ÉLECTRIQUE
L’exploration géophysique a évolué au cours des trente dernières années en général et les méthodes géoélectriques en particulier. Celles-ci sont plus diversifiées (sondage électrique vertical, polarisation provoquée, polarisation spontanée et tomographie électrique) que les autres méthodes géophysiques (électromagnétiques, gravimétriques et sismiques, etc.). Cette évolution a compris l’exploration 1D et 2D à l’exploration 3D et 4D. De même, que le développement des logiciels utilisés dans le traitement des données et les travaux de modélisation et l'interprétation des données. Dans cette partie du chapitre nous présenterons la méthode de tomographie électrique, les dispositifs de mesures utilisés et les avantages qu’elles offrent.
La méthode de tomographie ou imagerie électrique est une technique géophysique apparue à la fin des années 1980, dérivant des méthodes classiques de résistivité utilisées pour identifier les terrains de subsurface. La tomographie électrique permet d’obtenir des images 2D, 3D et 4D de haute résolution du sous-sol ausculté. Les développements récents de techniques géophysiques électriques consistant les appareils automatisés afin de contrôler l’acquisition automatiquement et les différents algorithmes mathématiques d’inversion itératifs (DC2DInvRes, Res2Dinv, Res3Dinv, etc.), ont donné un essor considérable à la tomographie électrique. Ce progrès a mené cette méthode à se diversifier et se perfectionner. La tomographie électrique permet d'obtenir un modèle de la résistivité du sous-sol, où la répartition de la résistivité varie horizontalement et verticalement le long du profil (2D) et parfois transversalement (3D). La résistivité électrique du sous-sol dépend de la teneur en eau de la roche, de la salinité de l’eau interstitielle et de la teneur en argile des roches (Hebbache, 2017).
0. INTRODUCTION GENERALE: Présentation du contexte minier au Cameroun et de la problématique liée à l'insuffisance de données géophysiques dans la zone de Garoua Sambé, justifiant l'utilisation de la tomographie électrique.
CHAPITRE I : GENERALITES: Ce chapitre décrit le cadre institutionnel du Processus de Kimberley, la zone d'étude sur les plans géographique et géologique, et fournit un rappel théorique sur les méthodes géoélectriques.
CHAPITRE II : MATERIELS, METHODE D’ACQUISITION ET TRAITEMENTS DES DONNEES: Description détaillée des équipements utilisés (notamment le résistivimètre 4point light 10W) et de la méthodologie appliquée sur le terrain pour l'acquisition et le traitement des données d'imagerie électrique 2D.
CHAPITRE III : RESULTATS ET INTERPRETATIONS: Présentation et analyse des profils de trainées et des tomographies obtenues, permettant de mettre en évidence des veines de quartz aurifères et de dresser des coupes géologiques schématiques.
Tomographie électrique, Résistivité, Dipôle-Dipôle, Quartz, Or, Géophysique, Cameroun, Garoua Sambé, Inversion, Modélisation, Exploration, Sous-sol, Profils électriques, Minéralisation, Socle rocheux.
L'objectif principal est la caractérisation géophysique des veines de quartz aurifères situées dans la zone de Garoua Sambé, en utilisant la tomographie de résistivité électrique.
Le travail couvre le cadre minier du Processus de Kimberley, la géologie de la région de l'Est-Cameroun, les principes théoriques de la tomographie électrique et l'application pratique de cette technique sur le terrain.
La recherche utilise la méthode géoélectrique de tomographie 2D avec un dispositif d'acquisition dipôle-dipôle, suivie d'un traitement et d'une inversion des données via le logiciel Res2Dinv.
Le travail traite de l'acquisition des données sur cinq profils électriques, de leur inversion pour obtenir des sections de résistivité, et de l'interprétation de ces sections pour identifier la présence de veines de quartz.
L'étude a permis d'identifier plusieurs corps résistants interprétés comme des veines de quartz potentiellement aurifères et a fourni des coupes géologiques schématiques de la subsurface.
Les mots-clés principaux sont : Tomographie électrique, Résistivité, Dipôle-Dipôle, Or, Quartz, et Garoua Sambé.
Ce dispositif a été privilégié pour sa grande sensibilité aux variations horizontales de la résistivité, ce qui le rend idéal pour la détection de structures verticales comme les veines de quartz.
La zone fait partie d'une vaste province minière avec un contexte géologique complexe lié aux granitoïdes panafricains, rendant la prospection par méthodes géophysiques essentielle.
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