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De la cartographie géologique à  la modélisation 3D des structures géologiques. Application au triangle Bigoma-Nsanya-Lukondogolo/Mushweshwe au sud Kivu en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Théodore ITONGWA ILUBA
Université officielle de Bukavu / RDC - Licence en géologie et exploration minière  2012
  

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I.2. ETUDE STRUCTURALE

Il convient de signaler dans ce chapitre que l'acquisition de nos relevés ponctuels au cours de nos travaux de terrain a été faite par la méthode dip right et cela lors de nos différentes descentes sur terrain pour de besoin de traitement des données structurales dans le logiciel Dips.

En effet, Dip right est un principe d'utilisation de la boussole pour le prélèvement et le traitement de mesures structurales. Son principe stipule que :

· Si dans la prise de mesure sur terrain, la formation géologique pend vers votre main droite, on lit la mesure de la direction du côté du miroir (boussole type SILVA Ranger 15T) mais par contre si elle pend vers votre main gauche, on lit vers l'observateur.

· Pour avoir le sens de pendage, on ajoute 900 à la valeur de la direction mesurée et on reporte la somme sur la rosace de fréquence afin d'obtenir le sens du pendage trouvé lors de la prise des mesures.

I.2.1. Description macroscopique

Les formations géologiques observées sur terrain ont été affectées par diverses structures lors des différentes phases de déformation. Ces structures sont essentiellement planaires mais leur intersection a relevé certaines structures linéaires.

Les structures planaires observés sur terrain sont les suivantes :

· La schistosité ;

· Les Fractures (joins et diaclases) ;

· Les filons et veines de Quartz ;

· Les foliations (litage tectonique).

Au cours de nos différentes descentes nous avons prélevé les coordonnées géographiques de terrain et par la même occasion, mesurer les orientations des couches des différents affleurements.

- 19 -

I.2.2. Description microscopique

? Lame BNSL1 (Figure 9)

F F

1mm 1 mm

F1 F2

Figure 9: Lame mince du grès prélevé sur la colline BIGOMA

En LPNA : présence des microfilons (F) de Quartz dans une lame mince de grès siliceux dans les oxydes de fer qui révèle que les affleurements rocheux ont subi différentes phases de déformation.

En LPNA : les filons de Quartz qui montrent la présence des deux fractures conjugués (F1 , F2) caractéristiques de notre terrain d'étude.

Le traitement de ces données d'orientation des affleurements rocheux du Tableau I(a, b, c) dans le canevas de Wulff, nous a conduits à la représentation dans le stéréogramme des différentes orientations qu'ils adoptent ainsi que leurs valeurs moyennes. (Figure 10).

Figure 10: stéréogramme présentant les formations du triangle

- 20 -

Les valeurs moyennes d'orientation sont données par

1. Structures planaires

? Le plan A : direction N177°E, pendage 44°E ? Le plan B : direction N52°E, pendage 45° SE

2. Structure linéaire : c'est l'intersection de ces deux plans, direction N204°E, plongement 25°ESE

La plupart des affleurements rocheux du triangle BIGOMA-NSANYA-

LUKONDOGOLO sont affectés par différents plans de fractures dont les plus représentatifs sont repris dans le Tableau II.

Tableau II: Mesures d'orientation des fractures représentatives du Triangle

LATITUDE

LONGITUDE

DIRECTION

PENDAGE

FRACTURES

1

9744241

712180

N138°E

72°WSW

Filon de Quartz

2

9744204

712135

N170°E

28°W

Filon de Quartz

3

 
 

N114°E

36°SSW

Filon de Quartz

4

9744256

711990

N85°E

69°S

Filon de Quartz

N70°E

54°SSE

Filon de Quartz

5

9744180

711979

N78°E

33°S

Filon de Quartz

N88°E

26°S

Filon de Quartz

6

9744221

711945

N153°E

67°WSW

Filon de Quartz

N108°E

40°SSW

Filon de Quartz

7

9744284

712198

N106°E

60°SSW

DIACKASE

8

9744356

712596

N158°E

83°WSW

DIACKASE

9

9744342

712585

N70°E

43°SSE

DIACKASE

10

9744344

712579

N100°E

80°S

JOINT

N78°E

40°S

JOINT

N86°E

22°S

JOINT

11

9744288

712516

N180°E

45°W

JOINT

Le traitement de ces données conduit à représenter un stéréogramme des orientations de deux familles de fractures (Figure 11).

- 21 -

Figure 11: stéréogramme présentant les différentes familles de fractures du triangle BIGOMA-NSANYA-LUKONDOGOLO.

Les valeurs moyennes sont données par :

1. Les structures planaires :

? Famille 1 : direction N104°E, pendage 35°S

? Famille 2 : direction N154°E, pendage 69° WSW

2. La structure linéaire : c'est l'intersection de ces deux familles, direction N169°E et plongement 34°W

L'interprétation des données structurales et pétrographique nous a conduits à dresser la carte géologique du Triangle BIGOMA-NSANYA-LUKONDOGOLO. (Figure 12)

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B1 A1 B1'

A1'

Légende

Grès siliceux

Schistes à bancs grossiers (phyllades)

Quartzites

Itabirites

Orientation des couches

Courbes de niveau

Limites des couches

Colline BIGOMA

Colline NSANYA

Colline LUKONDOGOLO

Figure 12: Carte géologique du Triangle BIGOMA-NSANYA-LUKONDOGOLO.

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