Carrière

  • Chargement d'un dumper

  • Carrière de silice

  • Jumbo de foration réalisant des trous de mine dans une exploitation souterraine

  • Front de taille dans une carrière exploitant le calcaire pour alimenter des fours à chaux

  • Carrière produisant des minéraux industriels (argile)

  • Carrière exploitant des roches ornementales

  • Carrière exploitant des sables siliceux de haute pureté

  • Carrière exploitant du gypse

Vos besoins

En France, plus de 4200 exploitations en activités existent. Ces exploitations sont le reflet d’un savoir-faire industriel et d’un potentiel géologique.

Audit de carrière

Vous êtes exploitant de carrière, vous avez un projet d’extension et souhaitez connaitre le potentiel ;

Vous souhaitez connaitre l’épaisseur des terrains de recouvrement d’une zone à fort potentiel ;

Vous souhaitez évaluer le potentiel de ressource disponible dans d’une carrière.

Prospection de nouveaux gisements

Vous souhaitez un avis géologique d’un site en particulier avant d’investir ;

Vous souhaitez investir dans la découverte de nouveaux gisements et souhaitez un avis géologique.

Risque

Suite à la survenu d’un désordre dans votre carrière (affaissement, effondrement, tassement…), vous souhaitez améliorer votre connaissance à proximité (extension possible du désordre, aggravation du phénomène…) ;

Suite à l’apparition d’un orifice ouvert, vous souhaitez connaitre la nature du vide (karst, fracture, cavité anthropique ou naturelle) et son extension (latérale et en profondeur).

 

 

Nos solutions

Évaluation du potentiel

Affleurement géologique

Affleurement géologique

La prospection géologique permet d’évaluer les ressources exploitables dans le cadre d’un projet d’investissement ou dans le cadre d’une extension de carrière. L’objectif est de limiter la/les zone(s) de prospection et de définir des cibles.

En fonction de votre demande et du site d’intervention, l’acquisition de données pour déterminer des cibles potentielles peut être réalisé :

  • analyse bibliographique du site ;
  • cartographie géologique ;
  • campagnes de reconnaissances géophysiques.
  • réalisation d’un SIG (système d’information géographique) et d’une base de données ;
  • réalisation d’un rapport  de synthèse.

Ces cibles définies, des reconnaissances plus fines peuvent être mises en place pour déterminer l’intérêt des cibles :

  • Mise en place de campagnes de forages et de suivi géologique ;
  • Prises et analyses (essais) d’échantillons ;
  • Mise à jour de la base de données et du SIG.

Campagne géophysique

Pour répondre aux demandes en carrière (audit de nouveaux gisements, extension de carrière, risque), GexplOre propose plusieurs méthodes géophysique, dont les méthodes électromagnétiques (EM31, EM34, DUALEM 21S, TDEM), l’imagerie radar et les méthodes électriques.

Ces méthodes, utilisées seules ou combinées, peuvent permettre de :

  • caractériser l’hétérogénéité du sous-sol  ;
  • connaitre l’état du sous-sol (fracturation, altération…) ;
  • cibler des zones particulières ;
  • obtenir des coupes de terrain en 2D ou en 3D.
  • détecter des vides souterrains ;
  • réaliser une cartographie du terrain en haute précision ;
  • effectuer un suivi des réserves, par exemple dans le cas des granulats alluvionnaires sous nappe
  • déterminer des anomalies (taille, profondeur, nature).

 Étude administrative

Dans le cadre d’un investissement, il est essentiel d’avoir un prestataire  qui comprend les enjeux vis à vis des populations locales. Dans ce cadre, nous pouvons réaliser le listing des contraintes administratives et environnementales.

 

Le radar géologique

Principe de fonctionnement du géoradar ou radar géologique

Principe

  • La prospection au géoradar consiste à émettre, via une antenne, une impulsion électromagnétique brève et de haute fréquence, qui se propage en profondeur et se réfléchit partiellement sur les interfaces rencontrées. On enregistre alors l’ensemble des impulsions réfléchies (ou échos), qui reviennent durant un intervalle de temps appelé durée d’auscultation.
  • Les fréquences émises par les antennes peuvent varier entre 100 MHz et 2-3 GHz, permettant de travailler avec différentes résolutions et à des profondeurs pouvant atteindre 2 à 10 mètres, dans les conditions les plus favorables.

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La conductivité

Principe de fonctionnement de la conductivité

Principe

  • Un émetteur parcouru par un courant alternatif électrique produit un champ magnétique primaire. Ce champ primaire est perturbé par la présence d’éléments conducteurs dans le sol qui provoquent l’apparition de faibles courants induits (courants de Foucault). Ces courants produisent à leur tour un champ magnétique secondaire mesuré par un récepteur.
  • La soustraction au champ magnétique total, reçu par le récepteur, du champ primaire émis, permet d’en déduire une conductivité apparente.

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La tomographie électrique

Principe de fonctionnement de la tomographie électrique

Principe

  • La mesure de la résistivité électrique apparente, consiste à faire circuler un courant électrique entre deux électrodes de courant et de mesurer la différence de potentiel induite entre deux autres électrodes (électrodes de potentiel), formant un quadripôle. L’intensité du courant étant connue, la différence de potentiel mesurée, on peut alors déterminer la résistivité apparente du sol.
  • La tomographie électrique, ou panneau électrique, consiste à implanter un grand nombre d’électrodes, à intervalle régulier, le long d’un profil rectiligne, ou d’une grille. Toutes les électrodes sont alors reliées au dispositif de mesure de potentiel et d’injection de courant, piloté par un ordinateur.
  • De manière automatique on interroge des quadripôles de longueur croissante, permettant ainsi d’obtenir des profondeurs croissantes de mesure. Plusieurs configurations existent (Wenner, Schlumberger, Pôle-pôle).

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La sismique réfraction

Principe de fonctionnement de la sismique réfraction

Principe

  • Les différentes méthodes sismiques utilisent un choc (masse tombante, explosif, etc…) à la surface du sol pour générer différents types d’ondes et analyser leur progression, et donc leur vitesse, dans les différentes couches de terrain.
  • La sismique réfraction utilise des ondes de compression (ondes P), qui sont réfractées au toit des couches et permettent le calcul des vitesses sismiques de ces couches, ainsi que leur épaisseur.

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