Écoulements dans les Fractures Ouvertes

La 1re partie de cette thèse présente une étude de la géométrie de surfaces rugueuses obtenues en laboratoire par fracturation de blocs de granite et de grès. Ces surfaces sont enregistrées à l'aide d'un rugosimètre à mesure mécanique et optique, développé pour cet usage. Les enregistremen...

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Main Author: Méheust, Yves
Language:FRE
Published: Université Paris Sud - Paris XI 2002
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008477
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/77/45/PDF/tel-00008477.pdf
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [SDU:STU:HY] Sciences of the Universe/Earth Sciences/Hydrology
fracture
rugosité
invariance d'échelle
auto-affinité
écoulement de Stokes
perméabilité
anisotropie
chenalisation
milieu poreux
drainage
instabilité visqueuse
tension de surface
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fracture
rugosité
invariance d'échelle
auto-affinité
écoulement de Stokes
perméabilité
anisotropie
chenalisation
milieu poreux
drainage
instabilité visqueuse
tension de surface
Méheust, Yves
Écoulements dans les Fractures Ouvertes
description La 1re partie de cette thèse présente une étude de la géométrie de surfaces rugueuses obtenues en laboratoire par fracturation de blocs de granite et de grès. Ces surfaces sont enregistrées à l'aide d'un rugosimètre à mesure mécanique et optique, développé pour cet usage. Les enregistrements sont bien décrits par un modèle auto-affine isotrope. La persistance des corrélations spatiales est sensiblement moins importante pour le grès que pour le granite. Dans un 2e partie, on étudie comment l'écoulement à travers une fracture ouverte est influencé par la rugosité de ses parois, lorsque les effets inertiels peuvent être négligés. Une étude expérimentale met en évidence une sensibilité importante de la perméabilité de la fracture vis-à-vis de l'orientation du gradient de pression effectif. Un modèle numérique confirme ces observations, et permet d'interpréter cette anisotropie hydraulique en termes de chenalisation de l'écoulement. La chenalisation est contrôlée par les hétérogénéités de grande échelle du champ des ouvertures, dont l'importance dépend grandement de l'ajustement entre les deux surfaces aux grandes échelles. Dans une 3e partie, une fracture remplie de gouge est modélisée comme un milieu poreux bidimensionnel composé d'une mono-couche de billes de verre. On étudie expérimentalement le déplacement d'un fluide mouillant par de l'air, de haut en bas, dans ce milieu. En ajustant la vitesse de filtration, c.-à-d. l'intensité des forces visqueuses, on étudie systématiquement la transition d'un régime d'écoulement stabilisé par la gravité, vers un régime d'écoulement où la rugosité de l'interface entre les deux fluides croît indéfiniment. Les effets capillaires, inhomogènes dans le milieu poreux, pilotent la dynamique locale du déplacement. En utilisant la théorie de la percolation, on prédit le seuil de l'instabilité et une loi d'échelle pour la largeur du front en déplacement stable. Ces prédictions sont vérifiées expérimentalement.
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