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Tableau 3

Résumé des campagnes de sismique « puits à puits ».

Summary of “well-to-well” seismic surveys.

Référence (par ordre chronologique) Problématique Principales caractéristiques du dispositif Principales caractéristiques de l’interprétation
Résultats - Points forts Points faibles
Damaj (2006) ; Damaj et al. (2007) Imagerie de la zone endommagée d’une galerie souterraine
Creusement d’une saignée dans le mur, perpendiculairement à la galerie et reconfinement par vérins hydrauliques : étude la réponse de la roche par tomographie
Site du Mont-Terri
Tomographie entre deux forages verticaux (L ∼ 2,0 m ; ϕ = 66 mm) distants de 0,7 m réalisés depuis une nouvelle galerie
Utilisation de deux sondes : une sonde réceptrice (8 sources distantes de 10 cm) et une sonde émettrice (12 géophones)
Déplacement des deux sondes suivant 9 configurations pour couvrir une zone profonde de 2 m environ
Inversion des temps de trajet de chaque rai sismique par la méthode des moindres carrées avec facteur d’amortissement (logiciel TOMSIS) Mise évidence d’une zone de faibles vitesses des ondes P profonde de 50 cm derrière le mur de la galerie (entre 2 500 et 3 100 m.s−1), associée à la zone endommagée
La méthode est sensible à l’effet du reconfinement de la roche (augmentation de la vitesse) et montrerait un endommagement localisé à la base de la saignée, accru par le chargement
Hypothèse de rais sismiques strictement droits a été privilégiée
Les effets de l’endommagement des forages et de l’anisotropie de la roche sont peu discutés
Nicollin et al. (2008) Imagerie de la zone endommagée d’une galerie souterraine Site du Mont-Terri
Tomographie entre deux forages verticaux distants de 1,2 m (L = 3,4 m) réalisés depuis une galerie du laboratoire
Combinaison de 22 positions de source et 48 positions de récepteur
Source Ricker 40 kHz
Inversion bayesienne des temps de trajet et des amplitudes des premières arrivées (ondes P) Les zones d’atténuation des ondes P coïncident avec des zones de fractures d’origine tectonique et/ou à des discontinuités lithologiques
Mise en évidence d’une anisotropie des vitesses d’onde P associée à la stratification
La tomographie ne met pas en évidence de zone endommagée
La vitesse Vp montre une valeur minimum de 2 490 ± 45 m.s−1 dans la direction perpendiculaire à la stratification et une valeur maximum de 3 330 ± 90 m.s−1 dans la direction parallèle à la stratification
La zone endommagée associée au creusement de la galerie n’est pas mise en évidence
L’effet de l’endommagement des forages est peu discuté
Balland et al. (2009) Expérience REP d’évaluation de l’endommagement consécutif au creusement du puits principal −6 m de diamètre Site du laboratoire de Meuse/Haute-Marne
Trois forages parallèles entre eux (L = 22–24 m), inclinés par rapport à l’axe vertical du puits et réalisés depuis une niche intermédiaire
21 capteurs placés dans les 5 derniers mètres des 3 forages et localisés à 0,30–2,57 m du mur du puits principal
Source 65 kHz
Pas d’inversion
Quantification des vitesses d’ondes P entre forages (analyse de vitesses)
Quantification des variations de vitesses moyennes d’ondes P pendant le creusement du puits principal
Prise en compte de l’anisotropie de la roche qui induit une variation de Vp de l’ordre de 14 %
La variabilité naturelle de Vp due à la l’hétérogénéité de la roche (en fonction de la profondeur) estimée à 12 %
La variation relative maximale de Vp due à l’excavation estimée à 2 %
L’effet de l’endommagement des forages est peu discuté
Le Gonidec et al. (2012) Suivi de la zone endommagée du front de la galerie existante (Ga04) durant l’excavation d’une nouvelle galerie (Ga08), qui rejoindra le front de la galerie Ga04 Site du Mont-Terri
9 forages réalisés depuis le front de la galerie Ga04
1 forage-source (L = 12,16 m ; ϕ = 116 m) possédant des sources spécifiquement conçues 21, 25, 31 et 38 kHz
4 forages récepteurs (L = 8 m ; ϕ = 56 mm) « champs proche » (près du forage source) possédant 16 géophones chacun, distants de 20 cm et localisés entre 4,4 et 7,2 m du front de la galerie Ga04
4 forages récepteurs (L = 8 m ; ϕ = 76 mm) « champs lointain » (loin du forage source) possédant 4 géophones chacun, distants de 1 m
Pas d’inversion
Quantification des vitesses d’ondes P entre forages (analyse de vitesses)
Premières mesures de vitesse d’ondes S in situ
Mise en évidence d’hétérogénéités structurales décimétriques associées à la stratification et à la fracturation tectonique de la roche
Mesures d’émissions acoustiques associées à l’excavation de la nouvelle galerie et la réactivation probable d’une faille tectonique
L’extension de la zone endommagée associée au creusement de la nouvelle galerie et l’effet de l’endommagement des forages sont peu discutés
Manukyan et al. (2012) Suivi sismique d’opérations menées dans une maquette d’alvéole remplie de sable (injection d’eau pour saturer l’alvéole et légère mise en compression mécanique) Site du Mont-Terri
Réalisation d’un microtunnel (ϕ = 1 m) simulant une alvéole de stockage
Tomographie entre deux forages inclinés et forés perpendiculairement au microtunnel : un forage émetteur (L = 25 m) disposant d’une source Sparker (fréquence non précisée) et un forage récepteur (L = 29 m). équipé d’une flûte de 24 hydrophones
Mis en place de 8 géophones disposés sur la paroi du microtunnel
Inversion non linéaire et anisotrope des temps de trajet des ondes P et SV (algorithme de Zhou et Greenhalgh, 2008) Contrairement aux tomographies sismiques, l’analyse des enregistrements des 8 géophones disposés dans le microtunnel ont permis de discriminer les opérations menées dans le même microtunnel
La tomographie en onde SV a permis d’imager la zone endommagée de la galerie à partir de laquelle ont été forés les 2 forages sismiques (variation de vitesses de 800 à 1 400 m.s−1)
La variation relative de vitesses induite par la zone endommagée du microtunnel estimée dans la gamme (5–25 %)
Les difficultés de mise en œuvre du dispositif (couplage hydrophones–paroi du forage difficile) et d’acquisition (bruits hautes fréquences) n’ont pas permis d’affiner l’inversion tomographique (i.e., améliorer la résolution des images)
Balland et al. (2013) Imagerie de la zone endommagée derrière un soutènement en béton Site du laboratoire de Meuse/Haute-Marne : galeries excavées dans la direction de la contrainte principale majeure
Tomographie entre 3 forages horizontaux (L = 3 m) équipés de 12 sources/géophones en onde P et 12 sources/géophones en ondes S (6 polarisés verticalement et 6 horizontalement)
Tomographie entre 2 forages verticaux (L = 3 m) équipés de 8 sources/géophones en onde P
Inversion anisotrope des temps de trajet des ondes P et S (algorithme non précisé) Représentation quasi 3D de la zone endommagée derrière le soutènement (variation de vitesses dans le rocher de 2 000 à 3 500 m.s−1) (Fig. 8) Cette représentation quasi 3D devrait être comparée aux caractéristiques géométriques de la fracturation 3D observée sur ce site (e.g., Armand et al., 2014)
La Vaissière et al. (2014) Suivi tomographique de la zone endommagée soumise à une compression mécanique Site du laboratoire de Meuse/Haute-Marne : galeries excavées dans la direction de la contrainte principale majeure
Tomographie entre 3 forages situés dans le même plan horizontal comprenant l’axe central du chargement mécanique (les caractéristiques techniques des capteurs et leur nombre ne sont pas spécifiés)
Inversion des temps de trajet et des amplitudes des ondes P (algorithme de Abraham et al., 1998) Chute des vitesses des ondes P associée probablement au chargement mécanique associée à une fermeture de fractures de la zone endommagée (fermeture attestée par des mesures de conductivité hydraulique)
Les zones de valeurs de Vp inférieures à 2 500 m.s−1 correspondent à la présence de fractures en extension de la zone endommagée
Les vitesses des ondes P sont sensibles à des variations de propriétés mécaniques mais également à des variations de teneur en eau ou de saturation (mesures au voisinage, mesures de perméabilité au gaz) qui ne sont pas discutées

L : longueur du forage ; ϕ : diamètre du forage.

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