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Définir des domaines géologiques pour des caractéristiques telles que le type de roche, l’altération ou la minéralisation peut s’avérer difficile. Il s’agit généralement d’un processus manuel et long, qui implique la journalisation, l’échantillonnage et l’examen des résultats par rapport aux journaux de base existants. Il est également sujet à l’erreur humaine. Certains projets peuvent avoir des dizaines de kilomètres de journaux de forage, qui auraient pu être consignées par différents géologues aux parcours professionnels et compétences variables. Il est donc très difficile de maintenir une certaine cohérence entre les journaux et de les connecter en trois dimensions.
Chez ALS Geoanalytics, tous nos outils sont créés en pensant au géologue. Nous intégrons l’expertise de géologues, de géophysiciens et de géochimistes dans un flux de travail convivial et annoté afin que tout géologue puisse élaborer une interprétation robuste, reproductible et vérifiable prise en charge par l’IA.
Un domaine structurel géotechnique est défini comme un volume de roche ayant des caractéristiques structurelles spatiales et spécifiques géotechniquement similaires. Des fonctionnalités telles que les fractures, les zones de décombres et les failles peuvent être automatiquement regroupées pour pouvoir créer une entrée cohérente et impartiale pour la modélisation des ressources en aval, l’évaluation des dangers et la planification minière.
Les matériaux à teneur en minerai dans de nombreux types de dépôts minéraux sont contenus dans des veines, mais il existe généralement plusieurs générations de veines dans un système hydrothermique, et toutes ne sont pas minéralisées de manière égale. Il est essentiel de comprendre et de quantifier les différentes fréquences, densités et donc les volumes totaux de matière veineuse minéralisée pour évaluer avec précision la teneur et le tonnage d’un gisement de minerai.
La désignation de qualité des roches (Rock Quality Designation, RQD) est une mesure standard du secteur pour la qualité des roches, utilisée pour évaluer le degré et la profondeur de l’altération, les zones de faiblesse des roches et la fracturation. Tous ces paramètres sont intégrés dans un système d’évaluation de la masse des roches (Rock Mass Rating, RMR), permettant de prédire le comportement en cas de défaillance et donc d’éclairer la conception technique, la considération de sécurité et la budgétisation du développement des immobilisations.
La classification des failles et des décombres est importante dans l’exploitation minière, car elle permet d’identifier la présence de structures géologiques et de masses rocheuses qui peuvent affecter la stabilité de la mine. Ces informations sont cruciales pour la planification, la conception et la sécurité de la mine. En classant les failles et les décombres, les ingénieurs peuvent évaluer l’impact potentiel de ces structures sur la stabilité des murs et du toit de la mine et prendre les mesures nécessaires pour atténuer le risque d’effondrement ou d’autres accidents. De plus, la classification des failles et des décombres peut également aider à identifier les zones qui peuvent contenir des minéraux de valeur ou des minéraux aux propriétés uniques, ce qui en fait un aspect important de l’exploration et de l’évaluation des ressources dans l’industrie minière.
La classification des failles est une tâche habituelle qui n’en est pas moins difficile en raison de la nature subjective des observations et de la journalisation effectuée par des experts. Nous appliquons des approches normalisées pour offrir des avantages polyvalents aux clients et pour pouvoir mieux comprendre la distribution catégorique des failles dans l’espace 3D.
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