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Contexte géotechnique et son implication sur la stabilité de la mine de Kamoto en RDC

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par Albert KALAU KASEKE
Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi  -  2010
  

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Conclusion

Contrairement aux autres résultats, Les résultats de la projection stéréographiques soulignent la présence de quatre champs dont celle de stabilité maximale est la plus petite. Voila pourquoi nous avons choisi ce sujet pour faire ressortir un caractère technique manifeste, son intérêt est grand du fait que la vie de la mine en dépende.

Nous avons maintes fois parcouru les galeries de la mine souterraine de Kamoto et ai eu à étudier, à loisir, plusieurs stations d'étude et échantillons de différentes roches dans leur environnement géologique qui les entourent et, nous pensons qu'avec les méthodes empiriques, nous avons déterminé les temps que doivent mettre différents ouvrages s'ils ne sont pas supportés, la densité des boulons qui varie de 0.83 à 1.1 suivant les formations et la portée maximale non soutenue qui, elle vaut 1.7 mètres.

Bien que d'accès facile et présentant des données viables au delà des méthodes empiriques et stéréographiques, cette étude nous a permis, à travers les méthodes analytiques d'estimer les longueurs que doivent avoir les boulons à mettre en oeuvre suivant les propriétés de différentes formations. Elles varient de 3.4 à 3.9 mètres si l'on considère un ancrage de 20% du rayon plastique dans la zone élastiques.

La modélisation numérique nous montre qu'avec un coefficient de déformation supérieur ou égal à 5, les voutes de galeries toucheront les radiers et que la chute d'une seule galerie est susceptible d'entrainer automatiquement celle des autres se trouvant à coté d'elle(chute spectaculaire des galeries), induisant ainsi de graves dommages au sein d'un niveau. Il faut ,de ce fait, assurer un soutènement talonnant le minage tout en évitant de laisser de longues portées non soutenues et des blocs en jambon.

L'intérêt de cette étude est également sous tendu par l`importance de tonnage minerais exploités dans la mine de kamoto (préserver une longue vie à la mine) en particulier et en générale par la diminution notable des accidents de travail une fois si toute ces perspectives respectées.

Référence Bibliographique.

1. Barton N. et al (1974) ;engineering classification of rock masses for design of tunnel support-rock mechanics,vol.6,number 4,p.189.

2. Bieniawski L.T.(1979): The geomechanics classification in rock engineering applications.4th int.cong. rock mechanics,montreux,vol.1,p.41.

3. Hoek E. et al.(1980): underground excavation in rock-the institution of mining and metallurgy,London,525 pp.

4. Kamb W.(1959):Ice petrofabric observations from blue glacier Washington in relation to theory and experiment :journal of geophysical research,vol.64,pp.1891-1909.

5. Martin F. et Saitta A.(2004):Manuel théorique du logiciel c-lambda, rapport technique, CETU-ITECH,p.43.

6. Panet (1995) :le calcul des tunnels par la méthode convergence -confinement .Paris : presses de l'ENPC.

7. Coquillay.S.(2005) :Prise en compte de la non-linéarité du comportement des sols soumis à de petites déformations pour le calcul des ouvrages géotechniques. Thèse de doctorat, ENPC , Paris ,p.249.

8. Saiba O.(1989) : simulation numérique d'un soutènement en sol cloué : études du comportement en phase de construction et application à un ouvrage expérimental. thèse de doctorat de l'université de paris VI, p. 246.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius