{"id":3275,"date":"2018-05-25T09:33:51","date_gmt":"2018-05-25T07:33:51","guid":{"rendered":"http:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/?p=3275"},"modified":"2018-06-22T10:42:35","modified_gmt":"2018-06-22T08:42:35","slug":"seismic-characterization-of-fractured-rocks-based-on-biots-theory-of-poroelasticity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/2018\/05\/seismic-characterization-of-fractured-rocks-based-on-biots-theory-of-poroelasticity\/","title":{"rendered":"Seismic characterization of fractured rocks based on Biot\u2019s theory of poroelasticity"},"content":{"rendered":"<p><em>Th\u00e8se soutenue par Nicolas Barbosa?, le 25 mai 2018, Institut des sciences de la Terre (ISTE)<\/em><\/p>\n<p>La pr\u00e9sence de fractures dans les formations g\u00e9ologiques influence leurs propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques et hydrauliques. Cela fait de l&rsquo;identification et de la caract\u00e9risation des fractures un objectif important pour une grande vari\u00e9t\u00e9 d&rsquo;applications importantes dans les sciences de la Terre, de l&rsquo;environnement et de l&rsquo;ing\u00e9nierie.<!--more--><\/p>\n<p>Parmi les techniques g\u00e9ophysiques ayant le potentiel de localiser et de fournir des informations sur les propri\u00e9t\u00e9s hydrom\u00e9caniques des fractures dans le sous-sol, les m\u00e9thodes sismiques sont les plus utilis\u00e9es en raison de leur haute r\u00e9solution et de leur p\u00e9n\u00e9tration profonde. Par cons\u00e9quent, la compr\u00e9hension et la quantification de la relation entre les observations sismiques telles que, par exemple, la dispersion de la vitesse, l&rsquo;att\u00e9nuation et l&rsquo;anisotropie, et les propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lastiques et hydrauliques des r\u00e9seaux de fractures pr\u00e9sentent un int\u00e9r\u00eat consid\u00e9rable.<\/p>\n<p>Le flux de fluide induit par des ondes, ou simplement WIFF, est un m\u00e9canisme de dissipation dominant dans les roches fractur\u00e9es des parties les moins profondes de la cro\u00fbte terrestre. Essentiellement, ce m\u00e9canisme se produit en r\u00e9ponse aux gradients de pression du fluide et aux effets inertiels induits par les champs d&rsquo;ondes qui se propagent. Le frottement visqueux associ\u00e9 au mouvement fluide-solide r\u00e9sultant entra\u00eene alors une dissipation d&rsquo;\u00e9nergie, qui se manifeste \u00e0 son tour sous la forme d&rsquo;une att\u00e9nuation et d&rsquo;une dispersion de la vitesse dans les enregistrements sismiques.<\/p>\n<p>L&rsquo;objectif global de cette th\u00e8se est d&rsquo;explorer ce processus physique pour les milieux fractur\u00e9s dans le cadre de la th\u00e9orie dynamique de la poro\u00e9lasticit\u00e9 de Biot. Nous pr\u00e9sentons des avanc\u00e9es num\u00e9riques, analytiques et exp\u00e9rimentales sur la caract\u00e9risation sismique des roches fractur\u00e9es satur\u00e9es de fluide, qui visent \u00e0 am\u00e9liorer la compr\u00e9hension des liens entre les observations sismiques et les propri\u00e9t\u00e9s hydrom\u00e9caniques des formations g\u00e9ologiques fractur\u00e9es sond\u00e9es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Th\u00e8se soutenue par Nicolas Barbosa?, le 25 mai 2018, Institut des sciences de la Terre (ISTE) La pr\u00e9sence de fractures dans les formations g\u00e9ologiques influence leurs propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques et hydrauliques. 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