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Redimensionnement d'un système d'exhaure, cas de la mine souterraine de Kamoto


par Clovis MUSANS MUSWALISA
UNILI - Ingénieur Civil 2024
  

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III.4.3.2. Le coefficient d'emmagasinement « S »

Formations géologiques

Porosité efficace [%]

Volume d'eau en litre que peut contenir un mètre cube d'aquifère

Gravier

20- 30

200 à 400

Sable grossier

25- 30

250 à 370

Sable moyen

20- 25

250 à 350

Sable fin

15- 20

300 à 350

Sable très fin

10- 15

10 à 100

Sol argileux

Très faible

400 à 500

Tableau. II 1. Valeurs des porosités dans les formations géologiques

C'est le volume d'eau de gravité, en mètres cubes, libéré par un prisme d'aquifère d'un mètre carré de section, pour un abaissement de la surface piézométrique, ou de la charge, d'un mètre. Il peut être déterminé sur terrain par des essais de pompage dans les puits.

Avec

·  : volume d'eau libéré pour un abaissement de la surface piézométrique.

CASTANY (1967) propose une fourchette de variation du coefficient d'emmagasinement en fonction du type de nappe.

Tableau III.2. Variation du coefficient d'emmagasinement suivant le type de nappe

 

Coefficients d'emmagasinement « S »

Type de nappe

Nappe libre

à

Nappe captive

à

III.4.3.3. La perméabilité « K »

La perméabilité est l'aptitude d'un matériel de se laisser traverser par un fluide sous l'effet d'un gradient hydraulique. Elle traduit le volume d'eau s'écoulant pendant l'unité de temps à travers l'unité de section de l'aquifère, sous un gradient hydraulique égal à 1 et à la température de 20°C. Elle est fonction du diamètre des grains (selon l'expression ) et de la porosité.

DARCY a déduit expérimentalement, en connaissant la section d'écoulement «   », le gradient hydraulique «   », et le débit «   » la perméabilité de la manière suivante :

Sachant que : et

Figure III.7. Gradient hydraulique

D'où :

Avec :

·  : de débit [ ] ;

· : Section de l'écoulement [ ] ;

·  : Gradient hydraulique.

Le tableau ci-après donne d'après G. CASTANY (1967) les valeurs approximatives de la perméabilité des différents terrains ainsi que leurs qualifications.

Tableau III.3. Valeurs approximatives des perméabilités suivant le type de terrain

Perméabilité

[cm/s]

100

10-2

10-5

10-9

Terrain

Galets ;

Graviers.

Dépourvus d'éléments fins

Sables purs ;

Sables et graviers.

Dépourvus d'éléments fins

Sable très fins ;

Silts et mélange de sable et d'argile.

Argiles homogènes.

Qualification

Très perméables

Perméables.

Peu perméables.

Imperméables.

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