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HYDPOLL, bureau d'études expert en géophysique appliquée, déploie un panel complet de méthodes géophysiques pour caractériser le sous-sol de manière non invasive. Nos investigations permettent d'obtenir une imagerie précise des structures géologiques, de localiser les cavités, de cartographier les aquifères et de détecter les réseaux enterrés, sans recourir à des forages coûteux.
Nos géophysiciens interviennent en amont ou en complément des investigations géotechniques et hydrogéologiques. La géophysique permet d'optimiser l'implantation des sondages, de réduire les coûts d'investigation et d'obtenir une vision continue du sous-sol là où les forages ne donnent qu'une information ponctuelle.
Chaque méthode géophysique exploite une propriété physique spécifique du sous-sol. Le choix de la technique dépend de l'objectif de l'étude, de la profondeur d'investigation souhaitée et du contexte géologique local. HYDPOLL combine fréquemment plusieurs méthodes pour fiabiliser les résultats.
| Méthode | Propriété mesurée | Profondeur | Applications principales |
|---|---|---|---|
| Tomographie électrique (ERT) | Résistivité électrique | 1 – 200 m | Aquifères, cavités, pollution, géologie structurale |
| Sismique réfraction | Vitesse des ondes P | 1 – 50 m | Toit du substratum, rippabilité, épaisseur d'altération |
| MASW / ondes de surface | Vitesse des ondes S (Vs) | 1 – 30 m | Classification EC8, Vs30, risque sismique |
| Géoradar (GPR) | Permittivité diélectrique | 0,5 – 10 m | Réseaux enterrés, cavités proches, archéologie |
| Électromagnétisme (EM) | Conductivité apparente | 3 – 60 m | Cartographie rapide, panaches de pollution, salinité |
| Microgravimétrie | Densité / gravité | 1 – 50 m | Cavités souterraines, karst, anciennes carrières |
| Magnétisme | Susceptibilité magnétique | 0 – 10 m | Objets métalliques enfouis, décharges, archéologie |
| Diagraphies | Multi-paramètres | Profondeur forage | Caractérisation in situ, calage des modèles |
La tomographie de résistivité électrique est la méthode géophysique la plus polyvalente pour l'imagerie du sous-sol. Elle consiste à injecter un courant électrique dans le sol via des électrodes et à mesurer les différences de potentiel résultantes. L'inversion des données produit une coupe 2D ou un modèle 3D de la distribution de résistivité.
Wenner-Schlumberger (résolution verticale), Dipôle-Dipôle (résolution latérale), Wenner (signal/bruit optimal). Multi-électrodes automatiques (48 à 96 voies) pour des profils haute résolution.
Inversion par moindres carrés (Res2DInv, Res3DInv, E4D). Correction topographique intégrée. Modélisation directe pour la planification des campagnes. Visualisation 2D/3D sous QGIS et Paraview.
Cartographie des aquifères (zone saturée vs non saturée), localisation de l'interface eau douce/eau salée, suivi temporel de la recharge (monitoring 4D), détection de panaches de contamination dans les eaux souterraines.
Prospection d'eau souterraine, cartographie des aquifères, localisation optimale de forages, suivi de panache de pollution, interface eau douce/salée en milieu côtier.
Recherche de carrières souterraines, cavités karstiques, galeries de mines, marnières. Microgravimétrie et ERT combinées pour une détection fiable des vides.
Reconnaissance géologique préalable, épaisseur des formations superficielles, toit du substratum rocheux, classification des sols pour fondations, rippabilité des matériaux.
Mesure du Vs30 par MASW pour la classification EC8, études de réponse de site, microzonage sismique, analyse H/V (méthode Nakamura) pour la fréquence de résonance du sol.
Cartographie de panaches de contamination (COHV, hydrocarbures), délimitation de décharges enfouies, suivi de la migration de polluants, caractérisation des remblais.
Prospection géophysique préventive, cartographie de structures enfouies (murs, fossés, tombes), géoradar haute résolution pour les diagnostics archéologiques.
Détection et cartographie des canalisations, câbles, cuves enterrées. Géoradar et détection électromagnétique conformément aux exigences du DT-DICT (anti-endommagement).
Identification des failles, des contacts géologiques, des zones de fracture. Sismique réflexion haute résolution, profils ERT longs pour la géologie régionale.
Sondeur multifaisceaux, sismique sub-bottom profiler, sonar latéral. Caractérisation des fonds marins et fluviaux pour les projets portuaires et de dragages.
Étude du contexte géologique (cartes BRGM, BSS), définition des objectifs, choix des méthodes géophysiques adaptées. Modélisation directe pour estimer la résolvabilité des cibles et optimiser les paramètres d'acquisition.
Implantation des profils sur plan topographique, définition du maillage de mesure, repérage des contraintes terrain (accès, lignes électriques, clôtures). Levé GPS des points de mesure pour la géoréférence.
Déploiement du matériel géophysique (résistivimètre, sismographe, géoradar, gravimètre). Acquisition des mesures selon les protocoles normalisés. Contrôle qualité en temps réel des données brutes.
Filtrage du bruit, correction des effets topographiques et instrumentaux. Inversion 2D/3D des données (Res2DInv, SeisImager, ReflexW). Analyse de sensibilité et estimation de l'incertitude des modèles.
Corrélation des résultats géophysiques avec les données de forages existants, les cartes géologiques et les observations de terrain. Construction du modèle géologique intégré, identification des structures cibles.
Rédaction du rapport technique : présentation des méthodes, coupes géophysiques interprétées, cartographie des résultats, recommandations pour les investigations complémentaires (implantation de forages, essais in situ).
Description des méthodes, paramètres d'acquisition, résultats bruts et traités, interprétation géologique, recommandations.
Profils 2D interprétés, coupes de résistivité, sections sismiques, modèles de vitesse. Superposition des données de forages.
Cartes en plan de la conductivité, de l'épaisseur des formations, du toit du substratum. Couches vectorielles géoréférencées.
Modélisation 3D du sous-sol intégrant données géophysiques, géologiques et géotechniques. Visualisation interactive sous Paraview.
Syscal Pro (Iris Instruments), ABEM Terrameter LS2. Dispositifs 48 à 96 voies pour l'imagerie de résistivité électrique haute résolution 2D et 3D.
GSSI SIR-4000, Malå ProEx. Antennes 100 MHz à 1600 MHz pour les investigations de 0,5 à 10 m de profondeur. Mode multi-antenne pour cartographie rapide.
Geometrics Geode, DAQLink IV. Géophones 4,5 Hz et 14 Hz, source marteau/plaque, minivib. Sismique réfraction, MASW et réflexion haute résolution.
La géophysique fournit une imagerie continue du sous-sol (pas de lacune entre les points de mesure), elle est non destructive, rapide à déployer et moins coûteuse que des campagnes de forages denses. Elle permet d'optimiser l'implantation des sondages en ciblant les zones d'intérêt. En revanche, elle ne remplace pas les forages de calage.
Le choix dépend de l'objectif (cavité, aquifère, pollution), de la profondeur cible et du contexte. La tomographie électrique est la plus polyvalente. La sismique est idéale pour les contrastes de raideur. Le géoradar excelle en faible profondeur. HYDPOLL réalise un diagnostic préliminaire gratuit pour recommander la meilleure stratégie.
La détection dépend de la taille de la cavité, de sa profondeur et du contraste de propriété physique avec l'encaissant. En général, une cavité de diamètre supérieur à sa profondeur est détectable. La combinaison microgravimétrie + ERT offre le meilleur taux de détection. Un rapport profondeur/taille défavorable peut limiter la résolution.
Un profil ERT simple coûte de 1 500 à 3 000 €. Une campagne complète avec plusieurs profils et méthodes combinées varie de 5 000 à 30 000 €. Le coût dépend du nombre de profils, de la superficie, des méthodes utilisées et de l'accessibilité du terrain. HYDPOLL fournit un devis gratuit personnalisé.
Le Vs30 est la vitesse moyenne des ondes de cisaillement (Vs) dans les 30 premiers mètres du sol. Il est utilisé pour classer les sites sismiques selon l'Eurocode 8 (classes A à E). La mesure par MASW ou méthode H/V est requise pour les projets en zone sismique afin de dimensionner correctement les fondations.
Elle varie selon la méthode : le géoradar atteint 5-10 m, la sismique réfraction 30-50 m, la tomographie électrique 100-200 m selon le dispositif, l'électromagnétisme TDEM jusqu'à 300 m. Pour les grandes profondeurs, la sismique réflexion peut imager jusqu'à plusieurs kilomètres.
Nos géophysiciens déploient les méthodes les plus adaptées pour imager votre sous-sol et optimiser vos investigations.
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