CHAPITRE IV : Etude Des Roches D’El Hamdania
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1) Introduction :
L'étude de terrain, des échantillons de roches et des minéraux est essentielle pour comprendre
les processus géologiques et l'interaction de diverses forces naturelles.
Cette étude souligne l'importance de comprendre les processus d'altération géologique et les
facteurs qui influencent les changements de roches. En identifiant leur mécanisme d'altération,
nous pouvons mieux comprendre l'histoire géologique et l'impact de l'environnement sur les
minéraux et les roches. Ces connaissances peuvent être précieuses dans divers domaines tels
que l'exploration minière, et l’étude géotechnique.
L'objectif principal est de déterminer le mécanisme et le degré d’altération des roches étudiées.
L'altération est un processus dans lequel les minéraux subissent des changements chimiques et
physiques en réaction à leur environnement. Elle peut être contrôlée par des plusieurs facteurs
tels que la composition chimique de l'échantillon, l'exposition aux conditions de surface et la
proximité de sources d'eau.
2) Méthodologie des travail :
Notre logique de travail a commencé par une synthèse bibliographique et une sortie du terrain
qui a été réalisée le 08/02/2023 pour faire une étude générale sur la géologie du secteur d’étude
des roches magmatiques en place et voir leur mécanisme d’altération à grand échelle.
Une description détaillée a été réalisée pour des échantillons qui ont été collectés de terrain et
déplacés au laboratoire LGA (ENSSMAL) pour des différentes études et caractérisations.
Au laboratoire, on a commencé par une étude pétrographique macroscopique des échantillons,
nous avons classé les échantillons en fonction de leur degré d'altération. Des échantillons ont
été prélevés pour montrer l’état initial de la roche avant l’altération, une autre catégorie des
mêmes roches mais moyennement altérée et autres qui sont touchées intensément par
l’altération.
Pour l’état initial des roches magmatiques non altérés, il devrait réaliser un sondage carottant
pour aller en profondeur et échantillonner une roche intacte, malheureusement, ce n’était pas
possible dans notre cas par défauts des moyens de forage.
Ensuite, nous avons examiné les mêmes échantillons à l'aide d'une combinaison de techniques
microscopiques, ou on a utilisé le microscope polarisant pour l’étude pétrographique des roches.
Après, pour confirmer nos observations préliminaires, nous avons utilisé la diffraction des
rayons X (DRX) et la fluorescence des rayons X (XRF). Ces techniques nous ont permis
d'analyser la phase cristalline et les minéraux argileux présents dans les échantillons ainsi de
déterminer leur composition chimique. Ci-après la description des techniques adoptées :
2.1: Etude par Microscope Optique polarisant :
Le microscope polarisant, appelé aussi microscope polariseur analyseur, est un microscope
optique muni de deux filtres polarisantes appelé polariseur et analyseur.
L’intérêt du microscope est l'observation et l'identification des minéraux dans les roches. Le
principe de fonctionnement repose sur l'utilisation d'un faisceau de lumière polarisée.
L'échantillon des roches à observer est préparé afin d'obtenir une lame mince, c'est-à-dire que
la roche est coupée en une couche très fine de 20 à 30 micromètres collée sur une lame de verre.
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1) Introduction :
L'étude de terrain, des échantillons de roches et des minéraux est essentielle pour comprendre
les processus géologiques et l'interaction de diverses forces naturelles.
Cette étude souligne l'importance de comprendre les processus d'altération géologique et les
facteurs qui influencent les changements de roches. En identifiant leur mécanisme d'altération,
nous pouvons mieux comprendre l'histoire géologique et l'impact de l'environnement sur les
minéraux et les roches. Ces connaissances peuvent être précieuses dans divers domaines tels
que l'exploration minière, et l’étude géotechnique.
L'objectif principal est de déterminer le mécanisme et le degré d’altération des roches étudiées.
L'altération est un processus dans lequel les minéraux subissent des changements chimiques et
physiques en réaction à leur environnement. Elle peut être contrôlée par des plusieurs facteurs
tels que la composition chimique de l'échantillon, l'exposition aux conditions de surface et la
proximité de sources d'eau.
2) Méthodologie des travail :
Notre logique de travail a commencé par une synthèse bibliographique et une sortie du terrain
qui a été réalisée le 08/02/2023 pour faire une étude générale sur la géologie du secteur d’étude
des roches magmatiques en place et voir leur mécanisme d’altération à grand échelle.
Une description détaillée a été réalisée pour des échantillons qui ont été collectés de terrain et
déplacés au laboratoire LGA (ENSSMAL) pour des différentes études et caractérisations.
Au laboratoire, on a commencé par une étude pétrographique macroscopique des échantillons,
nous avons classé les échantillons en fonction de leur degré d'altération. Des échantillons ont
été prélevés pour montrer l’état initial de la roche avant l’altération, une autre catégorie des
mêmes roches mais moyennement altérée et autres qui sont touchées intensément par
l’altération.
Pour l’état initial des roches magmatiques non altérés, il devrait réaliser un sondage carottant
pour aller en profondeur et échantillonner une roche intacte, malheureusement, ce n’était pas
possible dans notre cas par défauts des moyens de forage.
Ensuite, nous avons examiné les mêmes échantillons à l'aide d'une combinaison de techniques
microscopiques, ou on a utilisé le microscope polarisant pour l’étude pétrographique des roches.
Après, pour confirmer nos observations préliminaires, nous avons utilisé la diffraction des
rayons X (DRX) et la fluorescence des rayons X (XRF). Ces techniques nous ont permis
d'analyser la phase cristalline et les minéraux argileux présents dans les échantillons ainsi de
déterminer leur composition chimique. Ci-après la description des techniques adoptées :
2.1: Etude par Microscope Optique polarisant :
Le microscope polarisant, appelé aussi microscope polariseur analyseur, est un microscope
optique muni de deux filtres polarisantes appelé polariseur et analyseur.
L’intérêt du microscope est l'observation et l'identification des minéraux dans les roches. Le
principe de fonctionnement repose sur l'utilisation d'un faisceau de lumière polarisée.
L'échantillon des roches à observer est préparé afin d'obtenir une lame mince, c'est-à-dire que
la roche est coupée en une couche très fine de 20 à 30 micromètres collée sur une lame de verre.
