Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées

Les processus physiques et chimiques activés pendant le cycle sismique déterminent l'évolution des propriétés mécaniques des failles, à court terme (pendant un séisme) comme à long terme (la récupération des propretés élastiques des roches de faille après un seisme). L'étude des roches de...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mittempergher, Silvia
Language:fra
Published: Université de Grenoble 2012
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00767252
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/72/52/PDF/31629_MITTEMPERGHER_2012_archivage.pdf
id ndltd-CCSD-oai-tel.archives-ouvertes.fr-tel-00767252
record_format oai_dc
spelling ndltd-CCSD-oai-tel.archives-ouvertes.fr-tel-007672522014-10-14T03:47:01Z http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00767252 2012GRENU008 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/72/52/PDF/31629_MITTEMPERGHER_2012_archivage.pdf Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées Mittempergher, Silvia [SDU:STU] Sciences of the Universe/Earth Sciences [SDU:STU] Planète et Univers/Sciences de la Terre Roches de failles SAFOD Microstructures Pressure-solution Cycle sismique Interaction fluids-roches Les processus physiques et chimiques activés pendant le cycle sismique déterminent l'évolution des propriétés mécaniques des failles, à court terme (pendant un séisme) comme à long terme (la récupération des propretés élastiques des roches de faille après un seisme). L'étude des roches de faille naturelles est un moyen pour identifier les processus actives pendant les diverses phases des cycle séismique. En cette thèse, échantillons prévenants de deux failles séismiques sont étudiés: la Faille de San Andreas (California, USA), une faille séismique active, et la faille de Gole Larghe (Alpes Méridionales, Italie), une faille séismique exhumée. La Faille de San Andreas a été forée jusqu'à 2.7km de profondeur. Les échantillons montrent une superposition de: pression-dissolution - hydrofracturation - pression dissolution. La succession des évents est compatible avec la formation de sacs de fluides dans zones de basse perméabilité dans la faille, ou la pression de fluides augmente à cause de le progressif compactage de le gouge de faille, jusqu'à la nucléation de une rupture. La faille de Gole Larghe est une faille exhumée, qui a préservé des pseudotachylytes (roches fondues par le chaleur de friction pendant une frottement séismique) formées à 9 - 11 km de profondeur il y a 30 millions d'années. Deux argumentes sont traités: (i) l'évolution des microstructures des cataclasites associées à les pseudotachylytes, pour identifier les processus qui peuvent porter à la formation de instabilités frictionnelles pendant les premières phases de croissance de une faille. (ii) L'origine des fluides en failles séismiques et pendant la fusion pour friction. La formation de un système de failles à cataclasites permit la percolation de un fluide aqueux de profondeur. La composition isotopique des pseudotachylytes (calculé sans la component de hydratation) est proche à celle des pseudotachylytes reproduites en expériences du laboratoire (sans fluides). La principale source de fluides pendant la fusion pour friction est donc la déshydratation des minéraux hydraté des roches autour de la faille. 2012-04-04 fra PhD thesis Université de Grenoble
collection NDLTD
language fra
sources NDLTD
topic [SDU:STU] Sciences of the Universe/Earth Sciences
[SDU:STU] Planète et Univers/Sciences de la Terre
Roches de failles
SAFOD
Microstructures
Pressure-solution
Cycle sismique
Interaction fluids-roches
spellingShingle [SDU:STU] Sciences of the Universe/Earth Sciences
[SDU:STU] Planète et Univers/Sciences de la Terre
Roches de failles
SAFOD
Microstructures
Pressure-solution
Cycle sismique
Interaction fluids-roches
Mittempergher, Silvia
Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées
description Les processus physiques et chimiques activés pendant le cycle sismique déterminent l'évolution des propriétés mécaniques des failles, à court terme (pendant un séisme) comme à long terme (la récupération des propretés élastiques des roches de faille après un seisme). L'étude des roches de faille naturelles est un moyen pour identifier les processus actives pendant les diverses phases des cycle séismique. En cette thèse, échantillons prévenants de deux failles séismiques sont étudiés: la Faille de San Andreas (California, USA), une faille séismique active, et la faille de Gole Larghe (Alpes Méridionales, Italie), une faille séismique exhumée. La Faille de San Andreas a été forée jusqu'à 2.7km de profondeur. Les échantillons montrent une superposition de: pression-dissolution - hydrofracturation - pression dissolution. La succession des évents est compatible avec la formation de sacs de fluides dans zones de basse perméabilité dans la faille, ou la pression de fluides augmente à cause de le progressif compactage de le gouge de faille, jusqu'à la nucléation de une rupture. La faille de Gole Larghe est une faille exhumée, qui a préservé des pseudotachylytes (roches fondues par le chaleur de friction pendant une frottement séismique) formées à 9 - 11 km de profondeur il y a 30 millions d'années. Deux argumentes sont traités: (i) l'évolution des microstructures des cataclasites associées à les pseudotachylytes, pour identifier les processus qui peuvent porter à la formation de instabilités frictionnelles pendant les premières phases de croissance de une faille. (ii) L'origine des fluides en failles séismiques et pendant la fusion pour friction. La formation de un système de failles à cataclasites permit la percolation de un fluide aqueux de profondeur. La composition isotopique des pseudotachylytes (calculé sans la component de hydratation) est proche à celle des pseudotachylytes reproduites en expériences du laboratoire (sans fluides). La principale source de fluides pendant la fusion pour friction est donc la déshydratation des minéraux hydraté des roches autour de la faille.
author Mittempergher, Silvia
author_facet Mittempergher, Silvia
author_sort Mittempergher, Silvia
title Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées
title_short Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées
title_full Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées
title_fullStr Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées
title_full_unstemmed Processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées
title_sort processus physiques et chimiques en failles sismiques : exemples de failles actives et exhumées
publisher Université de Grenoble
publishDate 2012
url http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00767252
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/72/52/PDF/31629_MITTEMPERGHER_2012_archivage.pdf
work_keys_str_mv AT mittemperghersilvia processusphysiquesetchimiquesenfaillessismiquesexemplesdefaillesactivesetexhumees
_version_ 1716718035115442176