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Granite --- Intrusions (Geology) --- Syenite
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Radioactive substances --- Syenite --- Wisconsin
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La détermination de l'état de contraintes in-situ est essentielle avant la réalisation d'excavations dans un milieu rocheux. La présence d'anciennes excavations ainsi que de nombreux processus physico-chimiques influencent cet état de contraintes. Par endroit, ce dernier peut atteindre des valeurs proches de la résistance ultime de la roche. Les redistributions et concentrations de contraintes amenées par une nouvelle excavation dans cette zone pourraient alors nuire à la stabilité du massif. Cet état de contraintes in-situ est de surcroît plus difficile à prédire analytiquement dans les complexes miniers souterrains, là où de nombreuses excavations ont déjà eu lieu. Pour le caractériser, un essai pratique est souvent réalisé en paroi des galeries : l'essai au vérin plat. L'étude approfondie de cet essai dans la mine de Stjernøy, en Norvège, est le sujet principal de ce travail de fin d'études. La mine en question est composée d'un important réseau de galeries, verticales et horizontales, permettant l'extraction de syénite néphélinique. Par le biais de modèles numériques, les différents paramètres de l'essai seront étudiés pour permettre une meilleure compréhension des phénomènes physiques autour de celui-ci. Le travail est divisé en trois grandes parties. La première d'entre elles décrit la mine de Stjernøy et reprend un état de l'art. Ce dernier a pour vocation de rappeler différentes notions théoriques sur les excavations en milieu souterrain et de présenter en détail l'essai au vérin plat. L'importance de la détermination de l'état de contraintes in situ est mise en évidence tout au long de cette première partie. La deuxième partie de ce travail est une analyse expérimentale des propriétés géo-mécaniques de la syénite néphélinique. Ces dernières sont déterminées en analysant les données issues d'une campagne d'essai ayant eu lieu en 2020 à l'Université de Liège. Durant cette campagne, des essais de compression uniaxiale et triaxiale ainsi que des essais brésiliens furent réalisés. L'objectif est de déterminer des paramètres adéquats à implémenter dans les modèles numériques de l'essai au vérin plat. La troisième grande partie du travail est donc l'étude à proprement parler de l'essai au vérin plat. À l'aide du logiciel d'éléments finis Lagamine, des modélisations en deux et en trois dimensions sont réalisées. Différentes géométries de l'essai et différentes lois constitutives sont testées dans ces modèles. L'objectif de ces simulations numériques est avant tout de permettre une meilleure compréhension des déplacements et des contraintes engendrées par l'essai dans la paroi. Une meilleure interprétation des résultats de l'essai est également possible à l'issue de l'analyse des modèles par éléments finis. Cette dernière prend la forme d'un abaque, liant la pression injectée dans le vérin pour différentes géométries d'essais à l'état de contraintes in situ. Cet abaque apporte un réalisme et une précision supplémentaires aux résultats de l'essai, en prenant notamment en compte le chargement uniaxial et non uniforme du vérin, ainsi que les contraintes de cisaillement qu'il engendre. Les impacts d'un état de contraintes non-homogène et de la plastification du matériau sont également étudiés.
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Within the last decade, the high and continuing demand for precious and base metals, as well as critical elements, has prompted a global rush on a scale never before seen. This eventually resulted in the demand for considerable innovation and improvement in mineral deposit genetic modelling and ore formation regimes for the many different types of gold deposits, now recognized, and paralleled by the wide employment of exploration techniques and a rapid expansion of geological databases. This Special Issue will show case studies of porphyry polymetal systems, orogenic gold formations, water–rock reaction, ore-forming structure evolution, mineralogy and petrology of ore deposit, ore formation regime, geochronology and geochemistry of ore deposit, ore-forming evolution, mineral exploration and cutting-edge technology in ore deposit study.
n/a --- syenite --- petrogenesis --- North China Craton --- Hongyan deposit --- Yangshan gold belt --- mineral geo-thermometry --- water–rock interaction --- Pinglidian gold deposit --- lithospheric architecture --- Liaodong Peninsula --- visible gold --- Zhengchong gold deposit --- stable isotopes --- geochemistry --- ore shoots --- high fugacity --- Huangshaping --- zircon U-Pb dating --- orogenic gold deposit --- high-silica adakitic rocks (HSA) --- zircon U–Pb dating --- zircon geochronology --- middle–late Jurassic --- Rare-Earth Elements --- Tiantangshan tin polymetallic deposit --- whole-rock geochemistry --- fluid inclusions --- low Sr and high Yb A2-type granite --- W–Sn skarn --- Jiaodong area --- hydrous melts --- quartz vein --- hydrothermal alteration halo --- fluid inclusion --- archean basement --- H–O isotope --- Sizhuang gold deposit --- South China --- invisible gold --- granite petrogenesis --- Zaorendao gold deposit --- geostatistics --- SE China --- physicochemical condition of mineralization --- metallogenesis --- structural control --- constraints on mineralization --- Northwestern Yunnan Province --- ore-forming processes --- zircon Hf isotopes --- metallogenic rule --- rock geochemistry --- Shizhuyuan --- Sr–Nd–Pb–Hf isotopes --- immiscibility --- Jiaodong Peninsula --- Mo-polymetallic deposit --- Permian A-type granite --- precipitation mechanism --- Jiangnan orogenic belt --- Chishan alkaline complex --- A-type granite --- in situ study --- magmatic oxygen fugacity --- Jiaodong --- Liaoning Province --- oxidation state --- Re–Os dating --- Saima deposit --- C–H–O isotopes --- sericite --- gold deposition --- post-collisional slab break-off --- Hf-Nd isotopic mapping --- geochronology --- Sr–Nd isotopes --- Inner Mongolia --- Zaozigou deposit --- Pulang porphyry Cu (–Mo–Au) deposit --- Haoyaoerhudong gabbro --- trace element --- Cu-Au hydrothermal mineralization --- molybdenite Re-Os dating --- Hegenshan-Heihe suture zone --- Late Cretaceous --- Great Xing’an Range --- SW China --- Hongshan skarn deposit --- tin mineralization --- Xianghualing --- Hf isotopes --- post-collisional --- hydrothermal calcite --- molybdenite Re–Os dating --- LA-ICP-MS zircon U–Pb dating --- Sanshandao gold deposit --- China --- Lu–Hf isotopes --- orogenic-gold deposit --- garnet Sm–Nd dating --- paleo-Tethyan ocean closure --- Weilasituo Sn-polymetallic deposit --- West Qinling --- mantle branch --- formation temperature --- ore prospecting target --- Dongbulage --- niobium mineralization --- LA-ICP-MS --- quartz --- C–O isotopes --- acidity --- Beiya Au deposit --- ore-controlling structures --- U–Pb zircon age --- Koka deposit --- zircon U–Pb geochronology --- skarn mineralogy --- Phapon gold deposit --- water-rock interaction --- middle-late Jurassic --- W-Sn skarn --- H-O isotope --- Sr-Nd-Pb-Hf isotopes --- Re-Os dating --- C-H-O isotopes --- Sr-Nd isotopes --- Pulang porphyry Cu (-Mo-Au) deposit --- Great Xing'an Range --- LA-ICP-MS zircon U-Pb dating --- Lu-Hf isotopes --- garnet Sm-Nd dating --- C-O isotopes --- U-Pb zircon age --- zircon U-Pb geochronology
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