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OFFICE NATIONAL DES MINES
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE L’ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES POTENTIALITES
EN SUBSTANCES UTILES
DU GOUVERNORAT
DE SILIANA
LES TRAVAUX ONT ETE REALISES
DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION ENTRE
L’OFFICE NATIONAL DES MINES
ET L’OFFICE DU DEVELOPPEMENT DU NORD OUEST
Fig. III-3 : coupe
géologique du J.
Ballouta
Office National des Mines
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2
Découpage administratif
Illustrant le s limite s du gouve rnorat de Siliana
Office National des Mines
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3
Sommaire
INTRODUCTION………………………………………………………………………………... P7
Les argiles ……………………………..……………………………………………………... P8
Les argiles illitico-kaolinitiques……………………………………………………………………….. P8 Le site de Sidi Brahim…………………………………………………………………………………... P9
1-Situation géographique……………………………………………………………………………….... P9 2- Aperçu géologique..….………………………………………………………………………………... P10
3- Analyses chimiques……………………………………………………………………………………. P11 4- Les résultats des analyses minéralogiques…………………………………………………………. P13
5- Conclusion et recommandations……………………………………………………………………... P13 Le site de Ragoubet Bijga……………………………………………………………………………… P15
1-Situation géographique………………………………………………………………………………… P15 2- Aperçu géologique……………………………………………………………………………………... P15
3- Analyses chimiques……………………………………………………………………………………. P16 4- Les résultats des analyses minéralogiques…………………………………………………………. P16
5- Conclusion et recommandation………………………………………………………………………. P18 Le site Aïn El Beïdha……………………………………………………………………………………. P18
1-Situation géographique………………………………………………………………………………… P18 2- Aperçu géologique……………………………………………………………………………………... P18
3- Analyses chimiques……………………………………………………………………………………. P20 4- Les résultats des analyses minéralogiques…………………………………………………………. P20
a- Lame de poudre……………………………………………………………………………………. P20 b- lames orientées………………………………………………………………………………….. P20
5-Essai de cuisson………………………………………………………………………………………... P21 6-Conclusion……………………………………………………………………………………………….. P21
Le site de Drijet………………………………………………………………………............................ P22 1- Situation géographique P22
2- Aperçu géologique..….………………………………………………………………………………... P23 3- Analyses chimiques……………………………………………………………………………………. P25
4- Les résultats des analyses minéralogiques…………………………………………………………. P25 5- Conclusion et recommandations……………………………………………………………………... P28
Les argiles gonflantes…………………………………………………………………………………... P30 Les argiles de Kef El Katt (El Barrama)……………………………………………………………… P30
1- Situation géographique P30 2- Aperçu géologique….………………..………………………………………………………………... P31
3- Analyses chimiques……………………………………………………………………………………. P34 4- Les résultats des analyses minéralogiques…………………………………………………………. P34
5- Essais technologiques…………………………………………………………………………………. P34 6- Conclusion et recommandations……………………………………………………………………... P36
Les argiles de Aïn Zebda……………………………………………………………………………….. P36 1- Situation géographique………………………………………………………………………………... P36
2- Aperçu géologique………….………………………………………………………………………... P36 3- Analyses chimiques……………………………………………………………………………………. P38
4- Les résultats des analyses minéralogiques…………………………………………………………. P39 5- Conclusion ……………………………………………………………………………………………... P39
Les granulats…………………………………………………………………………... P41
I- Introduction………………………………………………………………………………….. P42
II- Les principaux sites de granulats………………………………………………………. P42
Site d’El Akhouat –Ain El Beidha……………………………………………………………………... P42 1- Situation géographique………………………………………………………………………………... P42
2- Aperçu géologique …………………………………………………………………………………….. P42 3- Analyses géotechniques………………………………………………………………………………. P45
a- Résultats……………………………………………………………………………………………. P45 b- Réserves…………………………………………………………………………………………… P48
Site du J.Cherich…………………….…………………………………………………………………... P48 1- Situation géographique ……………………………………………………………………………….. P48
2- Aperçu géologique……………………………………………………………………………………... P49
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4
3- Analyses géotechniques………………………………………………………………………………. P50 Site du J.Ballouta………………………………………………………………………………………… P52
1- Situation géographique ……………………………………………………………………………….. P52 2- Aperçu géologique……………………………………………………………………………………... P53
3- Analyses géotechniques………………………………………………………………………………. P55 a- Tableau des normes du Ministère de l’équipement ……………………………………… P55
b- Tableau des résultats des analyses géotechniques……………………………………… P55 c- Interprétation des résultats des analyses géotechniques………………………………… P55
4- Réserves………………………………………………………………………………………………… P56
Site d’El Krib……………………………………………………………………………………... P56
1- Situation géographique ……………………………………………………………………………….. P56 2- Aperçu géologique……………………………………………………………………………………... P56
3- Analyses géotechniques………………………………………………………………………………. P58 a- Les calcaires abiod……………………………………….………………………………….. P58
b- Les calcaires de la Formation Bou Dabbous……….……………………………………… P59 4- Réserves………………………………………………………………………………………………… P61
Les pierres marbrières……………………………………………………………….. P63
Introduction………………………………………………………………………………………. P64
I- Les pierres marbrières de la Formation Abiod ………………………………………….................. P64
1- Localisation…………………………………………………………………………………................. P64 2-Aperçu géologique……………………………………………………………………………………… P68
a- Description ………………………………………………………………………………………. P68 b- Tectonique…………………………………………………………………………………......... P69
3- Les résultats des analyses géotechniques………………………………………………………….. P69 4-Conclusion ………………………………………………………………………………………………. P70
II- Les pierres marb. de la F° El Garia ou calcaires à Nummulites : Site de Kessra………………. P70 1- Localisation…………………………………………………………………………………................. P70
2-Etude géologique……………………………………………………………………………………….. P72 a- Lithologie…………………………………………………………………………………………. P72
b-Tectonique………………………………………………………………………………………... P72 3- Etude géotechnique……………………………………………………………………………………. P75
III- Les pierres marb. de la F° Bou Dabbous ou calcaires à globigérines : Site de Kef El Gassaa P77 1- Localisation…………………………………………………………………………………................. P77
2- Aperçu géologique…………………………………………………………………………………….. P77 3- Les résultats des analyses géotechniques…………………………………………………………. P78
4- Possibil ités d’utilisation industrielles…………………………………………………………………. P78 5- Réserves………………………………………………………………………………………………… P79
Les Sables……………………………………………………………………………… P80
Site de R’mil (Bou Arada)……………………………………………………………………............... P81 1-Localisation….………………………………………………………………………………................. P81
2-Aperçu géologique……………………………………………………………………………………… P81 3-Les résultats des analyses chimiques………………………………………………………………... P84
a-Tableau des résultats ………………………………………………………………………….. P84 b- Interprétation des résultats……… …………………………………………………………… P84
4- Les résultats des analyses granulométriques………………………….…………………………… P85 5- Conclusion………………………………………………………………………………………………. P86
Site d’El Garia (Makhtar)…………………..……………………………………………………………. P87 1-Localisation….………………………………………………………………………………................. P87
2- Aperçu géologique.…………………………………………………………………………………….. P87 3-Les résultats des analyses chimiques………………………………………………………………... P88
4-Les résultats des analyses granulométriques……………………………………………………….. P90 5-Conclusion……………………………………………………………………………………………….. P91
Les Gypses…………………………………………………………………………….. P92
Introduction………………………………………………………………………………………………… P93
1-Situation géographique………………………………………………………………………………… P93 2-Aperçu géologique……………………………………………………………………………………… P95
3-Résultats des analyses chimiques …………………………………………………………………… P97 4-Exploitation ……………………………………………………………………………………………… P98
Tableau récapitulatif………………………………………………………………………………………. P99
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LES ROCHES ARGILEUSES
ARGILES : ILLITE+ KAOLINITE
ARGILES SMECTITIQUES
MINERALOGIE
#
#
KAOLINITE#
ILLITE
#
SMECTITE
#
NTERSTRATIFIES (ILLITE- SMECTITE)
CHIMIE
CaO (%)
Al2O3 (%)
SO3 (%)
2.9-4.5
18.5-20
0.16
LITHOLOGIE
SABLE
ALTERNANCES SABLES-ARGILES
LES ROCHES SILICEUSES
CHIMIE
GEOTECHNIQUE
ES: EQUIVALENT DE SABLE
SiO2 (%)
Fe2O3 (%)
98-99
0.004-0.1
LITHOLOGIE
CALCAIRE MARBRIER
CALCAIRE
ALTERNANCES CALCAIRES- MARNES
LES ROCHES CARBONATEES
GEOTECHNIQUE
GRANULATS
LES PIERRES MARBRIERES
ESSAIS MARBRIERS
LA: LOS ANGELES
MDH: MICRO DEVAL HUMIDE
MDS: MICRO DEVAL SEC
MV : MASSE VOLUMIQUE
LA
MDH
MDS
MV
21-25
6-8
15-21
2.58-2.62
P 2 P: POROSITE
U.TRIBOMETRE
FLEXION
CHOC
RC
41-45 (mm)
40-45 (cm)
137-157 (Bars)
980-1026 (kg/cm2)
LITHOLOGIE
GYPSE
LES ROCHES GYPSEUSES
CHIMIE
SO3 (%)
CaO (%)
33-51
28-32
LITHOLOGIE
LIMITE ADMINISTRATIVE
FAILLE
CARRIERE
ROUTE
LEGENDE
0
50
100
%U
%U%U
%U
%U
#
#
#
#
#
#
#
#
4
CaO
Al2O3
SO3
2.4-37
7-20
F.T
4
SiO2
Fe2O3
98.90-99.50
0.09-0.2
CaO
Al2O3
SO3
1.12%
16%
0.8-1
U.TRIBOMETRE
FLEXION
CHOC
RC
41-45 (mm)
40-45 (cm)
137-157 (Bars)
980-1026 (kg/cm2)
CaO
Al2O3
SO3
2.80-24.5
8.5-20.5
FT-0.52
CaO
Al2O3
SO3
9-24.5
10.80-15
0.30-0.40
CaO
Al2O3
SO3
2.9-4.5
18.5-20
0.16
CaO
Al2O3
SO3
17.5-24.5
8.80-11.50
F.T-0.50
KESRA
BALLOUTA
RAS EL MA
CHERICH
EL GARIA
LAKHOUAT
EL KRIBRMIL
KEF EL GASSAA
ED DISSA
LA
MDH
MDS
MV
20-23
6-8
13-19
2.65-2.75
LA
MDH
MDS
MV
21-25
6-8
15-21
2.58-2.62
LA
MDH
MDS
24
7
28
FORMATION ABIOD
LA
MDH
MDS
24
7
28
FORMATION METLALOUIFORMATION METLALOUIFORMATION METLALOUI
MDH
RC
21-28
28-47
(kg/cm2)
LA
334-1130
LA
MDH
P
RC (kg/cm2)
19-21
0.70-2.70
28-30
400-1500
SiO2
Fe2O3
98-99
0.004-0.1
SO3
Cao
33-51
28-32
SILIANA Bargou
Gafour
MAKTHAR
Bou Arada
#
.
#
.
CaO
Al2O3
SO3
23-50
9-12
0-0.5DIR EL JAOUA
CaO
Al2O3
SO3
20
10
4
RAGOUBET OUM EL JLOUD
#
.
#
.
#
.
#
.
#
.
#
.
#
.
#
.
RMIL
LAKHOUAT
AIN EL BEIDA
SIDI BRAHIM BIJGA
#
.
#
.
#
.
#.
#
.
CHERICH
RAS EL MA
EL BARRAMA
KEF BOUJA#
.
#
.
#
.
#
.
#
.
BALLOUTA
KESRAAIN ZEBDA
#
.
#
.
#
.
#
.
J. CHEHID
#
.
#
.
#
.
JMILET
9° 15' 9°30' 9° 45'
36°30'
36° 15'
36°
35° 45'
35°30'
9° 45'9°30'9° 15'
35°30'
35° 45'
36°
36° 15'
480000
480000
500000
500000
520000
520000
540000
540000
560000
560000
580000
580000
3920000 3920000
3940000 3940000
3960000 3960000
3980000 3980000
4000000 4000000
4020000 4020000
4040000 4040000
0 5 10 KilometersKilomètres
ECHELLE 1 : 200 000
PROJECTION UTM
OFFICE NATIONAL DES MINESDIRECTION DE LA GEOLOGIE
C A R T E D E S S U B S T A N C E S U T I L E S D U G O U V E R N O R A T D E S I L I A N A
#
.
#
.
#
.
#
.
CARTE DES SUBSTANCES UTILES
DU GOUVERNORAT DE SILIANA
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Découpage cartographique du gouvernorat de Siliana à 1/50000
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Introduction
A la suite du conseil ministériel restreint tenu le 10 Mars 1999, le Président de
la République a donné ses directives pour faire connaître et valoriser les ressources
naturelles du gouvernorat de Siliana et de dégager les potentialités qui peuvent faire
l’objet de projets industriels.
Un atelier de travail s’est organisé le 22 Mai 1999 par l’Office du
Développement du Nord Ouest (O.D.N.O) et qui a eu pour thème :
« Les substances utiles du gouvernorat de Siliana au cours duquel l’O.N.M. a
présenté une communication sur « Les potentialités en substances utiles de ce
gouvernorat».
Afin d’encourager les promoteurs à inves tir dans le domaine des substances
utiles.
Messieurs le Gouverneur et le Directeur de l’O.D.N.O. ont confiés à l’O.N.M. la
réalisation d’une étude sélective des principaux gisements de substances utiles ce
qui permettra par la suite aux promoteurs de démarrer leur projet avec le minimum
de risques possibles.
Ce rapport présente l’étude nécessaire et fondamentale d’un certain nombre
de sites sélectionnés du point de vue caractéristiques physico -chimiques et
minéralogiques. Le reste des études : semi-industrielle, technico-économique et de
faisabilité ne sont pas entamées, elles seront prises en charge par le promoteur.
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LES ARGILES
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Les argiles illitico-kaolinitiques :
Ces argiles se rencontrent principalement au Crétacé inférieur, elles sont
formées exclusivement d’illite, de kaolinite et possèdent un bon comportement
céramique au séchage et à la cuisson, c’est pour cette raison qu’on les utilise dans la
fabrication des produits rouges tel que : les briques, les biscuits de faïence, les tuiles
et les plinthes.
Les recherches menées aussi bien sur le terrain qu’au laboratoire nous ont permis
de sélectionner les sites suivants :
I- Le site de Sidi Brahim , II- Le site de Bijga III- Le site Aïn el Beidha IV- Le site de Drijet
I - Sidi Brahim
1- Situation géographique :
Ce site figure sur deux cartes limitrophes : cartes de Bou Arada et de
Téboursouk à 1/50.000. L’affleurement étudié est traversé par la route MC 49 reliant
Goubellat à l’Aroussa (Fig. I-1). L’accès à ce s ite se fait principalement par une piste
située au niveau de la borne kilométrique indiquant 7 km d’El Aroussa et 32 km de la
ville de Medjez El Bab. La route MC 49 permettant l’accès est étroite , très sinueuse
et peu fréquentée (Fig. I-1).
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Fig. I.1. Situation géographique du site de Sidi Brahim (Extraits des cartes de Téboursouk et Bou Arada à 1/50.000)
2- Aperçu géologique :
Le site de Sidi Brahim correspond à une épaisse série de couches d’argiles
consolidées d’âge crétacé inférieur (Ca p1) de couleur vert olive gris verdâtre.
Les couches argileuses occupent le cœur d’un anticlinal dont l’axe du pli est dirigé
NE SW (Fig I-2). La barre aptienne de J. Sidi Brahim est constituée essentiellement
de calcaires noirs en bancs métriques. (Fig. I-3). Elle affleure au dessus des argiles
cible de cette étude préliminaire et superficielle.
Sidi Brahim
Aïn Téfifila
SE
NW
Route M.C
49
15°-20°
Fig. I.2. Coupe schématique dans les argiles de Sidi Brahim
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Fig. I.3.: Cadre géologique du site de Sidi Brahim
(Extrait de la carte de Bou Arada à 1/50000)
(Les affleurements concernés portent le symbole Cap1).
3- Les résultats des analyses chimiques :
Les analyses chimiques réalisées au laboratoire de chimie de l’O.N.M. s ur une
trentaine d’échantillons récoltés suivants une direction N-S, ont donné les résultats
suivants :
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Tableau n°I-1 montrant les résultats chimiques des argiles de sidi Brahim
Réf. % % % % % % % % % %
Ech. PF CaO MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 Na2O K2O TiO2 SO3
18/2000 8,82 4,55 1,50 58,48 6,15 13,73 1,48 2,40 0,76 0,43
19/2000 8,78 4,55 1,44 57,91 6,72 13,60 1,48 2,41 0,76 0,43
20/2000 9,95 5,95 1,33 57,76 5,72 12,56 1,39 2,11 0,75 0,52
21/2000 8,52 2,80 1,79 57,91 8,29 13,04 1,36 3,01 0,90 0,42
22/2000 7,91 3,85 1,48 60,04 7,44 13 1,43 2,41 0,75 F.T
23/2000 7,76 2,80 1,36 60,04 7,58 13,75 1,39 2,71 0,89 0,32
24/2000 7,38 2,45 1,56 59,76 7,72 14,08 1,46 2,71 0,82 0,48
25/2000 9,91 5,60 1,63 55,0 7,15 14,17 1,20 2,71 0,82 0,48
26/2000 9,35 4,55 1,63 57,05 7,29 13,85 1,23 2,41 0,80 0,38
27/2000 12,04 7,90 1,76 50,20 7,43 13,98 1,01 2,71 0,85 0,36
28/2000 16,34 12,95 1,59 42,79 6,72 12,94 0,66 2,41 1,56 0,39
29/2000 23,36 24,5 1,46 32,09 4,86 8,50 0,63 1,81 0,87 0,16
30/2000 20,22 18,20 1,72 36,37 6,29 11,25 0,77 2,41 1,30 0,50
31/2000 10,28 3,85 1,38 58,76 4,61 11,81 1,46 2,41 0,76 F.T
32/2000 11,84 3,85 1,56 58,62 7,15 11,34 0,95 2,41 0,84 F.T
NKB1 3,92 1,63 49,63 19,45
NKB2 2,80 1,54 53,91 19,45
NKB3 4,76 1,41 51,77 17,56
NKB4 4,20 1,66 50,49 20,39
NKB5 3,08 1,53 55,20 18,69
NKB6 4,62 1,36 53,48 17,75
NKB10 16,80 1,99 36,80 5,65 13,60 0,74
NKB11 12,46 2,06 40,65 5,58 14,73 0,59
NKB12 5,84 1,29 53,91 5,20 14,17 0,17
NKB13 4,45 1,38 53,70 6,00 15,68 0,40
NKB14 3,22 1,74 49,63 7,19 18,89 0,21
NKB15 4,76 1,36 54,77 6,03 14,73 0,33
NKB7 4,48 1,66 58,62 16,05 0,40
NKB8 2,80 1,82 56,48 18,69 0,35
NKB9 3,08 1,19 60,76 15,48 0,36
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- Commentaire
Les résultats obtenus correspondent aux analyses des argiles de la base de la
série aptienne qui est caractérisée par des teneurs élevées en silice, en alumine et
en fer et montre par contre des teneurs basses en CaCO3:
La teneur en Al2O3 est généralement supérieure à 14%, elle peut atteindre 20%,
elle varie en sens inverse des carbonates (teneur en CaO) : plus la teneur en CaO
augmente, plus la teneur en Al2O3 diminue.
La teneur en Fe2O3 est relativement importante, elle varie de 6 à 8%, alors que le
pourcentage de SO3 est très faible, cela prouve que ces argiles sont pauvres en
gypse.
La composition chimique des argiles vertes du Crétacé inférieur de Sidi Brahim
est à priori favorable pour une future fabrication de produits rouges abstraction faite
pour les zones où la teneur en CaO dépasse 10%( sommet de la série où on
s’approche de la barre carbonatée).
4- Les résultats des analyses minéralogiques :
L’analyse des diffractogrammes des rayons X de la fraction argileuse montre
que les argiles de Sidi Brahim sont constituées essentiellement de 55% d’illite et de
45% de kaolinite. La fraction non argileuse est constituée de quartz, de feldspaths et
de calcite. Ces résultats confirment le caractère argileux homogène et la dominance
des minéraux argileux stables aux hautes températures.
5- Conclusion et recommandation :
Les résultats d’analyses déjà obtenus montrent de bonnes performances
physico-chimiques et minéralogiques des argiles de sidi Brahim, ce qui laisse
présager un bon comportement céramique. D’autres travaux de terrain (délimitation
de la zone à exploiter ainsi que sa profondeur) et de laboratoire (essai de cuisson,
courbe de Bigot, essais céramiques, analyse granulométrique, courbe de séchage)
sont nécessaires avant toute exploitation.
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Fiche technique des argiles de Sidi Brahim
Fig. l. 4 : Les argiles du site du J. Sidi Brahim (a : vue de loin) et (b : vue de près)
Illite 55% ;
Kaolinite : 45% Barre carbonatée aptienne
Les argiles aptiennes de
Sidi Brahim
a
b
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II- Ragoubet Bijga
1- Situation géographique :
Ce site est situé à 8 km au Nord de la ville de Bou Arada sur la MC 63 reliant cette
dernière à Goubellat. La route traverse la totalité de l’affleurement argileux (Fig. II-4)
dont la plus grande partie se trouve à droite en allant à Goubellat (Fig. II.3).
Les coordonnées Lambert sont : X : 475 – 482
Y : 345 – 348,5
2- Aperçu géologique :
Il s’agit d’un anticlinal de direction NE-SW dont le cœur est occupé par des argiles
consolidées d’âge Aptien. Les argiles en question ont une couleur vert olive
renfermant des nodules d’oxydes de fer. Le pendage des couches argileuses varie
de 15 à 20. SE la puissance des couches argileuses est estimée à 200 m environ
(Fig. II-5).
Fig. II.1. Emplacement géographique du site de Ragoubet Bijga à 1/50.000
Site de
Ragoubet Bijga
Vers
Goubellat
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Fig. II.2. Carte géologique de Bijga (Extrait de la carte géologique de Bou Arada
à1/50.000 Les affleurements concernés portent le symbole Cap1)
3- Résultats des analyses chimiques :
Les résultats des analyses chimiques sont consignés dans le tableau I:
Tableau I des résultats des analyses chimiques des argiles de Ragoubet Bijga :
Réf. éch. PF% CaO% MgO% SiO2% Fe2O3 Al2O3 Na2O SO3
BC11 17,24 18,24 1,29 44,22 4,58 11,24 0,39 0,4
BC12 23,39 24,54 1,24 33,30 3,79 10,86 0,19 0,33
BC13 11,17 8,96 1,46 54,48 5,30 15,12 2,20 0,37
- Commentaire :
Les argiles étudiées montrent deux pôles différents : le premier riche en carbonates
et pauvre en sodium, le deuxième riche en silice et en alumine mais pauvre en carbonates.
Tout dépend de l’emplacement de l’échantillon récolté par rapport aux extrémités de la
série : la base est plus siliceuse que le sommet de la série.
On observe en plus la présence de feldspaths sodiques qui enregistrent une phase de
métamorphisme.
4- Analyses minéralogiques :
L’analyse aux rayons X de la fraction argileuse des échantillons récoltés a donné les
résultats suivants : Illite : 48% - Kaolinite : 62%
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17
Le diagramme de poudre montre la présence de quartz, de la calcite et des feldspaths (voir
f iche technique).
Fig. II.3. Les argiles aptiennes du site de Bijga (a) : vue de loin
Kaolinite 62 Illite 48 %
Diagramme des rayons X de la
fraction argileuse
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18
Fig. II.4. Les argiles aptiennes du site de Bijga (b) : vue de près.
5- Conclusion et recommandations :
Les argiles de Bijga sont sollicitées dans la fabrication des biscuits de faïence des
plinthes et de la poterie artisanale.
III- Aïn El Beïdha
1- Situation géographique :
Le site d’Aïn El Beidha se situe à 10 km de l’ouest de Gaafour, au pied du f lanc ouest du J.
Chéhid (Fig. III-1) à 2 km environ du croisement Gaafour Siliana, et à proximité de la route
Gaafour – le Krib. Le site f igure sur la carte de Gaafour au 1/50.000. Il a pour coordonnées
Lambert : X = 440,5 – 441 ; Y = 332 -334.
2- Aperçu géologique :
Il s’agit d’une puissante série d’argiles vertes, très consolidée avec la présence d’un banc
repère riche en Bélémmites surmontant la série argileuse.
Le pendage des couches est de 50° vers l’Ouest. Les aff leurements observés sur le terrain
montrent des extensions considérables (voir Fig. III-3). Sur la carte géologique (Fig. III-2). On
observe le contact des argiles avec les gypses du Trias de J. Chehid.
Les argiles sont représentées par le symbole Cba2-ap et contournent la terminaison Sud
Ouest du diapir du J. Chehid.
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19
Fig. III- 1.: Situation géographique du site de Aïn El Beidha
(Extrait de la carte de Gaafour à 1/50.000)
Fig.III 2 : Extrait de la carte géologique de Gaafour à 1/50.000
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20
3- Résultats des analyses chimiques :
Les analyses chimiques réalisées sur des échantillons de surface ont fournies les résultats
illustrées sur le tableau II :
Tableau II des résultats des analyses chimiques des argiles de Aïn el Beidha :
Réf.
Ech.
%
PF
%
CaO
%
Mgo
%
SiO2
%
Fe2O3
%
Al2O3
%
Na2O
%
K2O
%
SO3
19/98 17,82 14,22 1,49 51,96 2,29 11,71
20/98 33,76 37,08 1,82 19,40 1,36 6,80
81/2000 11,15 5,22 1,66 52,32 6,58 18,13 1,35 3,25 0,05 F.T
82/2000 11 2,42 1,67 53,70 6,68 19,37 1,36 3,25 0,04 F.T
83/2000 11,56 3,59 1,43 52,41 7,43 18,70 1,27 3,25 0,004 F.T
84/2000 10,57 4,38 1,82 52,62 7,43 18,04 1,30 3,37 0,05
Remarque : F.T : Faible traces
Les résultats des analyses chimiques montrent que l’argile étudiée est caractérisée par deux
pôles : le premier, carbonaté, riche en CaO (33,76%) se situe au sommet de la série
argileuse. Le second, ayant un caractère siliceux, riche en SiO2 et pauvre en CaO se localise
à la base de la série argileuse. Ce sont les niveaux argileux les plus riches en SiO2 qui
montrent les teneurs les plus élevées en Al2O3 (soit 18-19%). La base de la série argileuse
parait plus siliceuse (52-54% en SiO2) que le sommet.
4- Résultats des analyses minéralogiques :
Les analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur l’échantillon total et sur la
fraction argileuse inférieure à 2 µm a donné les résultats suivants :
a- Sur poudre :
Les diagrammes de poudre montrent des minéraux argileux, du quartz, des feldspaths et de
la calcite (f iche technique).
b- Sur lames orientés :
La phase argileuse est composée essentiellement d’illite de kaolinite et d’interstratif iés illite –
Smectites dans les proportions suivantes : 43% - 37% et 20%.
4- Résultats des analyses granulométriques :
L’analyse granulométrique réalisée à la pipette d’Andersen, a montré que cette argile est
composée de : 44% de particules argileuses inférieures à 2µm (c’est la fraction argileuse) ;
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8% des particules comprises entre 2 et 6,3 µm (ce sont des silts f ins) ; 9% compris entre 6,3
et 20 µm (silts moyens) et f inalement 15% supérieur à 20 µm (silts grossiers).
Une telle composition caractérise une argile f ine légèrement dégraissée mais la quantité de
matière détruite est assez élevée (24%).
5- Essais de cuisson :
Les résultats des essais réalisés sur un échantillon de ce gisement ont démontré la
possibilité d’obtenir des produits rouges de bonne qualité.
Le séchage de produits crus aussi bien à température ambiante qu’à l’étude à 50° C ventilée
pendant 24 heures n’a pas posé de problèmes de retrait.
La cuisson des barres tests a donné de bons résultats (retrait à la cuisson acceptable) même
à haute température 900°C ce qui prouve que l’argile en question est favorable à la
fabrication de produits rouges.
6- Conclusion :
Dans le but de confirmer les résultats obtenus au laboratoire nous conseillons de réaliser
des essais semi-industriels dans une briquèterie quelconque ainsi que des travaux
Illite : 43% Kaolinite : 37% Inters. 20%
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22
d’échantillonnage suivants des tranchées orthogonales dans le but de cerner le gisement à
exploiter.
Fig.III.3 (a) : vue panoramique montrant les grandes extensions d’argiles aptiennes d’Aïn el Beidha, (b) vue de près.
IV- Les argiles de Drijet
1- Situation géographique :
L’accès à l’aff leurement se fait principalement par le village de Drijet situé à quelques
kilomètres de la ville de Bargou. Le site est situé au Nord Ouest de la ville de Bargou entre
les coordonnées Lambert suivantes : X= 310,5à 312,3 et Y= 478,5 à 480. Fig.IV.1
a
b
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Fig. IV-1 : Emplacement topographique du secteur d’étude
(Extrait de la carte topographique de Bargou au 1/50 000).
2 - Aperçu géologique :
Les argiles échantillonnées appartiennent au Crétacé inférieur (symbolisé sur la carte
géologique par Cap1). Ces argiles sont recouvertes par une couche de sol végétal
d’épaisseur variable (1à1, 5m).
A l’Est de l’aff leurement, ces argiles sont surmontées par des calcaires foncés à grains f ins
en bancs décimétriques inclinés de 15 à 20°vers l’Ouest, surmontées par des marnes grises
riches en calcite cristallisée. Ce sont des argiles vertes à bleuâtre puissante de 120 à 150m
environ. Fig. IV-2.
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24
Fig. IV-2 : Carte géologique du secteur d’étude à 1/50 000
Signalons que la variation de l’épaisseur des argiles du Crétacé inférieur, est très sensible
de l’Est à l’Ouest, ceci est du au fait que la dalle aptienne joue un rôle de protecteur vis-à-
vis des argiles qui aff leurent en dessous. La où la dalle est présente les argiles sont
puissantes, d’autre part aux phénomènes de réductions de série.
3- Les résultats des analyses chimiques :
Les résultats des analyses chimiques obtenus figurent sur le tableau III:
Tableau III des résultats des analyses chimiques des argiles aptiennes de Drijet :
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25
- Commentaire :
Les valeurs des résultats chimiques représentées sur le tableau montrent que les
échantillons d’argiles renferment des quantités importantes de silice soit 57 à 60%par
contre très faibles en carbonates soit 1,8 à 4,62%. Les teneurs en MgO sont encore plus
faibles que les précédentes : en effet elles ne dépassent pas 2,09%. Les teneurs en Fe2O3
sont relativement élevées et celles de l’alumine sont encore plus élevées indiquant la
présence de la kaolinite en grandes proportions. Les alcalins sont représentés par K2O qui
traduit la présence des illites et des feldspaths potassiques alors que la teneur en Na2O qui
pourrait correspondre aux feldspaths sodiques est très faible.
4- Les résultats des analyses minéralogiques :
La fraction argileuse est composée essentiellement d’illite mal cristallisée associée à de
faibles proportions de smectites et de kaolinite également dégradée.
Les argiles illitiques :
Les illites auxquelles correspond un intervalle de pics situés entre 9,91Å (échantillon B11-6b-
N) et 10,00 Å (échantillon B7-6b-N) sont les plus abondants (par rapport aux autres
minéraux argileux), selon l’intensité des pics enregistrées sur les diffractogrammes.
Remarquons que les échantillons (B1, B3 et B5) ont les pics les moins intenses de toute la
série. Les différents pics d’illites montrent une base évasée limitée par deux côtés, l’un à
pente raide (du côté des angles θ les plus grands) et le second à pente dégradée (du côté
des θ les plus petits) dénotant la mauvaise cristallinité de ces illites et la formation de
Réf. P.F% CaO% MgO% SiO2% Fe2O3% Al2O3% Na2O% K2O%
CR1 8,67 4,62 1,33 59,90 5,83 15,11 1,56 2,02
CR2 8,08 2,38 1,66 58,83 6,81 17,00 1,18 2,74
CR3 8,12 2,46 1,73 57,76 7,49 17,76 1,05 2,94
CR4 7,84 2,02 1,83 57,77 7,95 17,38 1,16 2,86
CR5 7,85 1,85 1,79 58,83 7,49 16,77 1,29 2,79
CR6 8,18 3,30 1,79 58,83 6,98 15,87 1,32 2,53
CR7 8,39 3,53 1,46 59,00 7,15 16,02 1,37 2,29
CR8 6,92 1,79 2,09 58,83 7,32 18,28 1,24 2,92
CR9 7,47 2,04 2,06 57,76 7,49 18,51 1,24 2,89
CR10 7,41 2,24 2,09 57,76 7,37 18,51 1,21 3,04
CR11 7,47 1,82 1,96 56,70 7,38 19,04 1,21 2,96
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26
minéraux intermédiaires entre ces dernières et les smectites dont les dhkl sont supérieures à
celles des illites (10 Å).
Les argiles kaolinitiques :
Ce minéral est représenté par deux pics caractéristiques situés respectivement sur l’axe des
2θ à 12,33 et à 25. Le premier correspond au plan 001 dont la distance réticulaire
caractéristique est de 7,16 Å alors que le second caractérise le deuxième plan 002 carctérisé
par le pic 3,56 Å.
Ces pics sont observés sur les différents diff ractogrammes obtenus.
Les interstratifiés illite-Smectite :
Ces minéraux argileux sont représentés par des pics situés à 10,83 Å (éch.CR2), 11,29
Å(éch.CR3), 11,05 Å( éch.CR9) et 10,83 Å (éch.CR10). Leur intensité observée sur les
diffractogrammes est toujours supérieure à celle de la kaolinite dont le pic est situé à 7,05 Å
ou à 7,16 Å.
Tableau IV : Les résultats des analyses aux rayons X de la fraction argileuse inférieure à
2µm:
Référence
échantillon
% illite % kaolinite % Instrat.
Illite
smectite
% smectite
CR2 40 17 43
CR3 40 17 43
CR9 35 21 42 2
CR10 36 20 42 2
CR11
Les résultats du tableau I, montrent que tous les échantillons analysés sont plus riches en
illite et en instratif iés illite-smectite qu’en kaolinite dont le pourcentage est compris entre 17
et 21. En effet le pourcentage de l’illite varie entre 35 et 40%, celui des interstratif iés varie
approximativement entre 42 et43. Le pourcentage de smectite est très faible car il ne
dépasse pas 2%.
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27
La méthode de calcul des surfaces n’est que approximative et les pourcentages obtenus ne
représentent pas rigoureusement la quantité exacte du contenu minéralogique dans
l’échantillon.
Fig. IV-3 : Les diffractogrammes des poudres brutes des argiles de Drijet - Bargou.
Les diagrammes de poudre montrent les minéraux suivants : le quartz –la cristobalite, la
silice amorphe, les feldspaths, la calcite et les minéraux argileux (chlorite, illite, kaolinite.).
Position [°2Theta]
10 20 30 40 50 60
Counts
0
1000
2000
14,3
8337 [
[إ
9,9
5467 [
[إ
8,2
4891 [
[إ
7,1
3167 [
[إ
5,0
0143 [
[إ
4,4
8962 [
[إ
4,2
6436 [
[إ
4,0
4010 [
[إ
3,7
7712 [
[إ
3,5
3384 [
[إ
3,3
4905 [
[إ
3,1
9207 [
[إ
3,0
3546 [
[إ
2,5
6828 [
[إ
2,4
6023 [
[إ
2,2
8459 [
[إ2,2
4063 [
[إ
2,1
3078 [
[إ
1,9
8245 [
[إ 1,8
2053 [
[إ
1,6
7246 [
[إ
CR2 Poudre
Position [°2Theta]
10 20 30 40 50 60
Counts
0
500
1000
1500
14,3
0494 [
[إ
9,9
4472 [
[إ
8,2
5377 [
[إ
7,1
8363 [
[إ
4,4
8103 [
[إ
4,2
5896 [
[إ
4,0
3088 [
[إ
3,5
4071 [
[إ
3,3
4607 [
[إ
3,1
9387 [
[إ
3,0
3495 [
[إ
2,5
6969 [
[إ
2,4
5937 [
[إ
2,2
8295 [
[إ
2,1
2943 [
[إ
1,9
8644 [
[إ 1,8
1973 [
[إ
1,6
7178 [
[إ
CR3 Poudre
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28
Position [°2Theta]
10 20 30 40 50 60
Counts
0
500
1000
11,0
5090 [
[إ
9,9
6127 [
[إ
7,0
5758 [
[إ
4,9
7504 [
[إ
4,2
5552 [
[إ
3,5
8046 [
[إ3,5
2496 [
[إ
3,3
4249 [
[إ
1,9
9529 [
[إ
CR9 LN
Position [°2Theta]
10 20 30 40 50 60
Counts
200
400
600
800
11,2
9749 [
[إ
9,9
9787 [
[إ
7,1
6958 [
[إ
4,9
9171 [
[إ
4,5
6161 [
[إ
3,5
7871 [
[إ
3,3
4312 [
[إ
1,9
9169 [
[إ
CR3 LN
Fig. IV-4 : Les diffragtogrammes des agrégats de la fraction f ine inférieure à2µ des
argiles de Drijet
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Fig. IV-5 : Les diffragtogrammes des agrégats orientés de la fraction fine inférieure à2µ des argiles de Drijet
Le diffractogramme de la lame orientée correspondant à l’échantillon CR2LN montre des
interstratif iés illite smectite, de l’illite et de la kaolinite et mentionnant en plus l’importance
des interstratif iés.
Position [°2Theta]
10 20 30 40 50 60
Counts
0
500
1000
11,0
5090 [
[إ
9,9
6127 [
[إ
7,0
5758 [
[إ
4,9
7504 [
[إ
4,2
5552 [
[إ
3,5
8046 [
[إ3,5
2496 [
[إ
3,3
4249 [
[إ
1,9
9529 [
[إ
CR9 LN
Position [°2Theta]
10 20 30 40 50 60
Counts
200
400
600
800
11,2
9749 [
[إ
9,9
9787 [
[إ
7,1
6958 [
[إ
4,9
9171 [
[إ
4,5
6161 [
[إ
3,5
7871 [
[إ
3,3
4312 [
[إ
1,9
9169 [
[إ
CR3 LN
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30
5- Conclusion et recommandations:
Les argiles de Drijet ont une composition minéralogique susceptible de donner de bons
biscuits de faïences.
Ces travaux préliminaires de base n’excluent pas les autres essais de Bigot et de
dilatométrie.
(a)
(b)
Fig. IV-6 : Les extensions des argiles aptiennes du site de Drijet : a : vue de loin ;
b : vue de près
Calcaires de la barre aptienne
Argiles aptiennes
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31
LES ARGILES GONFLANTES
On les rencontre surtout avant le Crétacé supérieur, lors du passage du secondaire au
Tertiaire et au Néogène. Ces argiles sont des particules très f ines et montrent des déficits de
charge important au niveau du feuillet élémentaire. Cette particularité engendre des
propriétés spécif iques à ce type d’argile, on cite le gonflement qui varie selon la nature du
cation interfoliaire ; calcium ou sodium. Selon le premier élément (Ca) ou le second (Na) le
gonflement du minéral montre des variations importantes. Les autres propriétés sont
essentiellement :
- Une capacité d’échange de base élevée (70 – 120 méq /100g d’argile calcinée).
- Formant un gel thixotropique en présence d’eau
Dans presque tous les cas, les argiles qui possèdent ces propriétés renferment, en plus ou
moins grande abondance le minéral argileux : smectite ou ses dérivés. Les montmorillonites
sont des smectites sodiques peuvent également renfermer d’autres minéraux argileux ainsi
que le quartz, le gypse, les feldspaths etc…
Les argiles smectitiques sont utilisées en fonderies : dans la fabrication des moules des
pièces mécaniques, dans les liants adhésifs, dans les boues de forage, les détergents, les
teintures etc…
Les critères de sélection pour un gisement de bentonite sont les suivants :
- Teneur en smectite ≥ 70%
- Teneur en quartz ≤ 30%
- Teneur en calcite ≤ 10%
Ces argiles se caractérisent par leur propriétés d’absorption, d’absorption et par leur surface
spécif ique.
V- Les argiles de Kef El Katt (sur la route d’El Barrama)
1- Situation géographique :
Ce site se trouve à 200 m de la route goudronnée amenant au village d’El Barrama (Fig.V -1).
Les coordonnées Lambert de ce site sont :
X : 463,7 – 464 ; Y : 324 – 324,5
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32
L’accès se fait principalement par la route Bou Arada-Siliana puis par la route récemment
goudronné atteignant le village d’El Barrama (Dachret Ouceltia). Notons que ce site f igure
sur la carte du J. Mansour au 1/50.000.
Fig. V-1 : Situation géographique du site étudié
2- Aperçu géologique :
Les argiles étudiées occupent le f lanc NW du grand anticlinal de J. Mansour (carte de
J.Mansour au 1/50.000). Ce sont des argiles noires ou grises, occupant les aff luents des
Oueds ; leur sensibilité à l’altération fait qu’on les rencontre sous forme de petits feuillets
hexagonaux éparpillés (Fig. V-3).
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33
a- argile jaune de l’Eocène supérieur
b- calcaire de l’Eocène inférieur (Formation Bou Dabbous)
c- argile noire de Transition (Formation El Haria)
d- calcaire de la Formation Abiod
e- sol Végétal
Fig. V-3 : Affleurement des argiles de la Formation El Haria et des calcaires à
Globigérines (Formation Bou Dabbous).
a
b c e d
SE NW
b
a c e d 40 F
Fig. V-2 : Coupe synthétique de Kef El Katt
Calcaires de la barre de Bou Dabbous
Argiles de la Formation El Haria
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34
Fig. V-4 : Affleurement des argiles de la Formation El Haria (vue de près) : en bas des argiles affleurent les argiles grises, au sommet affleurent les argiles beiges
Fig. V-5 : Carte géologique des argiles gonflantes de Kef el Katt
(Extrait de la carte de J. Mansour à 1/50 000)
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35
La puissance de ces argiles varie de 80 à 100 m environ fig. V-2 et V-3. Au dessus,
on rencontre des calcaires à globigérines en bancs décimétriques à hémi métriques
alors qu’en dessous de ces argiles, en observe les calcaires blancs de la Formation
Abid ou Campano-Maastrichtien. Fig. V-2 coupe schématique des argiles de Kef El
Katt.
3- Les résultats des analyses chimiques :
a- tableau des résultats
Ref. Bch PF CaO MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 Na2O K2O SO3
52 22,80 17,50 3,32 37,65 4,29 11,52 0,20 0,89 ND
53 25,77 23,50 2,82 29,05 4,07 10,86 0,08 0,73 0,54
54 27,49 24,36 3,48 30,09 3,50 8,78 0,07 0,55 0,10
b- Commentaire :
Ce sont des argiles essentiellement calciques, légèrement magnésiennes, pauvres
en Na2O; déficitaires en SO3.
Seul l’échantillon 52 montre une légère baisse dans la teneur en CaO et en P.F
(perte au feu) et un enrichissement relatif en SiO2.
Le fer montre une teneur relativement faible qui ne dépasse pas 4,30%.
4- Les résultats des analyses minéralogiques :
Le diffractogramme aux rayons X de la fraction argileuse montre la présence de deux
pics, le premier correspond à celui des smectites 90-95%, le second correspond à
celui de la kaolinite 5-10%.
Les argiles étudiées sont essentiellement smectitiques donc gonflantes en contact de
l’eau et se rétractent en présence de la chaleur ce qui explique leur sensibilité face
aux agents de l’érosion et par suite leur transport par les eaux pluviales dans les
oueds. Le problème économique posé par ces argiles smectitiques correspond à
l’abondance des carbonates soit 17,50 – 24,36% en Cao, ce qui revient à dire que
pour 100gr d’argile on a 20% environ de carbonates à faire dissoudre. Voir pl. V-1.
5- Essais technologiques réalisés :
- Capacité d’échange cathionique C.E.C :
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36
Cette dernière analyse a été réalisée à l’INRST à Borj Cédria. Le résultat obtenu est
60,5 meq/100g d’argile calcinée. Ce résultat indique que cette argile (n°52) est pure,
bien cristallisée, très riche un élément argileux gonflants (= montmorillonite). Par
ailleurs, la capacité d’échange de cette argile peut augmenter davantage par simple
traitement (lavage à l’eau).
Fig. V-6: Photo montrant les affleurements des argiles d’El Haria située
sous la barre carbonatée de l’Eocène inférieur.
Fig .V. 6 Affleurement des argiles
Smectite : 90% Kaolinite : 10%
Normal
Sm
Cal
Q
Cal
Cal Ca
l
Calcaires éocènes
Les argiles de la
Formation
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37
6- Conclusion :
Du fait que les résultats d’analyses sont favorables on peut conclure que les argiles
smectitiques du site de Kef El Katt montrent un intérêt économique. Une étude
systématique suivie d’essais technologiques est exigée afin de trouver l’endroit où
les carbonates diminuent et la capacité d’échange devient plus élevée.
VI- Les argiles de Aïn Zebda (Maktar)
1- Situation géographique :
Ce gisement est situé dans la vallée de l’oued ousafa, au bord de la route Maktar -
Kairouan à 4 km au sud de la ville de Maktar, dans le lieu dit « Aïn Ez-Zebda, qui
figure sur la feuille de Maktar au 1/50.000 entre les coordonnés Lambert suivantes :
X : 439,5 – 440 ; Y : 282,5 – 282,8 ; Z : 805 – 830. Fig. VI- 1.
2- Aperçu géologique :
Au dessus des calcaires à Nummulites de l’Eocène inférieur on observe la
succession suivante :
Un ensemble puissant d’argiles grises à ocre jaunes interrompu par des
intercalations de lumachelles à huîtres. La direction des couches d’argiles est NE -
SW alors que leur pendage est de 20 NW. La puissance des argiles de la Formation
Souar est estimée à 500 m. Aux dessus de ces argiles jaunes, on observe :
des sables fins en gros bancs durs, à stratification entre croisées, de direction NE-
SW et ayant comme pendage 10 NW correspondant à des dépôts littoraux et
puissants de 10 m.
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Fig. VI- 1 : Situation géographique du site étudié
(Extrait de la carte de Makhtar à 1/50000)
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Fig. VI- 2 : Extrait de la carte géologique de Makhtar à1/50000
(Les argiles concernées portent le symbole m I-II)
3- Résultats des analyses chimiques :
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L’analyse chimique d’un échantillon moyen a fourni les résultats suivants :
Rech. PF CaO MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3
OS1 12,31 1,12 1,64 55,78 4,93 15,67
Les résultats consignés sur le tableau ci-dessus, indiquent que le taux de SiO2 est
élevé et à moindre degré celui de Al2O3 Par contre la teneur en CaO est très basse
(voir fiche technique). Il découle de ces résultats qu ’il s’agit d’une argile pure et
dégraissée naturellement.
4- Analyse minéralogique :
L’analyse minéralogique par diffractométrie aux rayons X a montré qu’il s’agit d’une
argile monominérale formée essentiellement de Sm ectites associée à un faible
pourcentage de kaolinite soit 5%.
5- Conclusion :
Les argiles d’Aïn Zebda méritent d’être étudiées davantage en faisant l’essai
technologique nécessaire tel que la surface spécifique.
Les tranchées sont strictement exigées aussi que des sondages dans une troisième
étape de recherche.
Fiche technique des argiles smectitiques d’Aïn Zebda (Maktar)
Gouvernorat de Siliana
Localité Aïn Zebda
Nature : Argile Age : Eocène
supérieur
Composition chimique
Al2O3 = 15,67%
SO3= 0,8-1% %
Smectite : 95%
Kaolinite : 5%
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Fig. VI-3 : Photo montrant les aff leurements des argiles de la Formation Souar (Vue de loin)
Fig. VI-4 : Les affleurements de la Formation Souar aux environs de Aïn Zebda (Vue de prés)
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LES GRANULATS
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I- Introduction :
Le coût des granulats produits en partant de la carrière n’est pas très important. Un
transport d’environ 50 km double le coût des matériaux rendus sur chantier par voie
routière. Les transports par voie ferrée sont également onéreux si l’on tient compte
des ruptures de charge pour l’approvisionnement jusqu’aux chantiers. Il est donc
impératif d’exploiter les granulats à la plus faible distance possible du lieu de leur
utilisation. Ces considérations peuvent être tempérées dans les cas où les granulats
recherchés ont des performances mécaniques sortant de l’ordinaire : granulats pour
couche de roulement de chaussée et ballast de chemin de fer. Dans ce cas, des
transports de plusieurs centaines de kilomètres sont admissibles. Les granulats sont
des matériaux uniquement exploités à ciel ouvert, la couverture doit être très faible,
l’épaisseur minimale de la couche à exploiter étant de l’ordre de 10 m. Les granulats
sont utilisés dans trois domaines principaux :
- la confection des bétons hydrauliques pour les bâtiments
- la construction des routes (ou viabilité)
- le ballastage des voies de chemin de fer
Le gouvernorat de Siliana présente des nombreuses formations carbonatées, qui
peuvent être exploitées en tant que gisements de granulats.
Les principaux sites de granulats
I- Site d’El Akhouat Aïn El Beida :
1- Situation géographique : (Fig. I-1)
Le site étudié est situé au niveau du carrefour Gaafour – Siliana, sur le côté droit de
la route MC 73. Ce chaînon calcaire est limité au Nord pour l’Oued El Beida au
niveau duquel il forme une petite falaise de 5 m de hauteur.
Ce site a pour coordonnées Lambert :
X = 441-442
Y = 331-332
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Fig. I-1 : Situation géographique du site
(Extrait de la carte topographique N° 40 à 1/50000 de GAAFOUR).
2- : Aperçu géologique : (Fig. I-2)
Au dessus des alternances marno-calcaires santoniennes on observe un ensemble
de calcaires massifs et de bancs calcaires crayeux blancs à jaunâtres, entrecoupés
par rares niveaux de marnes grises.
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Fig. I-2 : géologie du secteur d’étude
(Extrait de la carte géologique N° 40 à 1/50000 de GAAFOUR).
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Fig. I.3 : Coupe schématique E-W aux environs de la mine de L’Akhouat
Légende
Les calcaires de la barre maastrichtienne contiennent des rognons de silex blanc ;
Les nombreuses fractures qui affectent ces calcaires montrent un remplissage de
calcite secondaire. Ces calcaires présentent fréquemment des empreintes de gros
Incérâmes c’est la Formation « Abiod » de P.F. Burollet (1956) qui correspond au
Campanien supérieur et au Maastrichtien inférieur à moyen. Cette Formation affleure
à la périphérie du petit anticlinal de l’Akhouat et forme de petits reliefs dans la
topographie. Cette Formation a une épaisseur de 100 m alors que le pendage des
couches varie de 25° à 50° S-E.
Route de
Siliana
60 50
E W
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3 : Analyse géotechnique
a- résultats
Les essais géotechniques réalisés sur 12 échantillons prélevés au niveau d’une
ancienne carrière, ont donnés les résultats suivants :
Tableau I.1 : Résultat des essais géotechniques des calcaires Abiod
de Oued El Beida (El Akhouat)
L.A MDS MDE P.S. Porosité A.E. D.G.S.
ML1 21 9 23 2,27 7,72 7,38 2,52
ML2 22 5 16 2,71 7,61 3,04 2,52
ML3 22 6 19 2,72 7,02 2,70 2,53
ML4 22 13 35 2,65 3,30 1,28 2,55
ML5 22 9 18 2,72 8,04 3,20 2,50
ML6 21 9 18 2,72 8,04 3,20 2,50
ML7 23 7 13 2,74 5,93 2,30 2,58
ML8 20 10 17 2,71 5,16 2,00 2,58
ML9 21 7 13 2,71 4,75 1,84 2,58
ML10 20 5 13 2,71 5,36 2,08 2,57
ML11 20 6 13 2,72 5,64 2,19 2,60
ML12 20 5 14 2,74 7,03 2,76 2,55
LA. (Los Angeles), M.D.S. (micro-deval sec)
MDE : (micro-deval humide), P.S. (poids spécifique)
A.E. (absorption d’eau), D.G.S. (densité globale sèche).
Interprétation :
Les résultats des essais géotechniques montrent que tous les échantillons
présentent un Los Angeles compris entre 20 et 23 et des valeurs de micro-deval en
présence d’eau (MDE) comprises entre 13 et 19% à l’exception de trois échantillons
qui sortent du lot (ML1, ML4 et ML5).
Les résultats du Los angeles sont favorables à diverses utilisations telles que les
granulats pour béton bitumineux ou hydraulique et ce pour le revêtement des routes
à faible trafic.25 pl/jour.
Pl : Désigne poids lourd.
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Fig. I-4 : Excavation dans les calcaires campaniens de l’Akhouat
Fig. I-5 : Vue panoramique des remblais campaniens dans l’excavation
Les valeurs de la porosité sont relativement faibles (3 à 7%), le taux
d’absorption d’eau est assez bas et le poids spécifique varie de 2,65 à 2,75 ce qui
témoigne d’une roche compacte et résistante.
Les granulats produits à partir de cette roche peuvent servir dans la fabrication du
béton. Dans le domaine routier. Ils peuvent servir dans les couches de fondation, de
base et de renforcement des chaussées.
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b- réserves
La formation calcaire étudiée présente une épaisseur à l’affleurement variant de 80 à
100 m. Les réserves géologiques calculées sont de 5 millions de m3 environ.
II- Site du Jebel Cherich
1 : Situation géographique :
La zone étudiée est située à 20 km au Nord-est de la localité de Bargou. L’accès se
fait principalement par la route Tunis-Siliana (GP4), puis au niveau de Sidi Aouidet
par la route MC 46 amenant à Ouesslatia. Enfin une poste en bon état même en
temps pluvieux permet l’accès au site le Jebel Cherich figure sur la feuille d u J.
Bargou à 1/50.000 entre les coordonnées Lambert suivantes :
X = 489,5 à 492 ; Y : 314 à 315.
Fig. II-1. Plan de situation du site du J. Chérich e= 1/50.000
Secteur d’étude
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2 : Aperçu géologique (Fig. 2-2)
Les calcaires dolomitiques d’âge Aptien constituent une corniche, de 15 m
d’épaisseur environ. Il s’agit de calcaires gris noirs, bioclastique, très durs, qui
constituent l’ossature du massif.
Fig. II-2. Carte géologique du J . Chérich
(Extrait de la carte géologique du J. Bargou). e = 1/50.000
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Fig. II.3 : Vues du J. Chérich de loin et de prés
3 : Analyse géotechnique
Les essais réalisés sur trois échantillons, prélevés le longue de corniche, ont donné
les résultats suivants : Tableau : Résultats des analyses géotechniques :
Réf. Echant. L.A M.D.H. M.DH. Masse volumique Porosité
CH1 21 7 14 2,61 3,54
CH2 25 6 18 2,58 4,43
CH3 21 8 22 2,62 3,13
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Fig. II 4. Coupes synthétiques du N-E de la feuille de Bargou
Feuille du J. Bargou au 1/50.000 (coupe du J. Cherich)
Les valeurs indiquées ci-dessus témoignent la résistance des roches calcaires qui
affleurent au J.Chérich. Ces calcaires peuvent être utilisés dans plusieurs domaines.
- Le bâtiment : pour la confection de bétons ordinaires et des bétons spéciaux.
Selon les spécifications fournies par la direction des routes et de la circulation
routière française, ces matériaux peuvent être utilisés :
- dans les couches de fondation, de base et de liaison, relatives aux chaussées
neuves et aux renforcements des anciennes routes quelque soit le trafic prévu.
- dans les couches de roulement relatives aux chaussées neuves, pour un trafic
inférieur à 25 PL/j (PL= Poids lourds).
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III- Site du Jebel Ballouta :
1- Situation géographique
Jebel Ballouta figure sur la carte de Makhtar à 1/50.000 (Fig. III-1); Ses coordonnées
Lambert sont les suivantes : X = 454 à 459 ; Y = 288,5 à 291,5
L’accès se fait à partir de Siliana par la route MC n°73 menant à Oueslatia, au niveau
de la bonne kilométrique indiquant 15 km de Siliana on prend à droite une piste bien
aménagée jusqu’au site étudié.
Fig. III-1 : Situation géographique du J. Ballouta
(Extrait de la carte topographique de Maktar à 1/50.000).
2- Aperçu géologique :
Il s’agit d’un massif dolomitique et subrécifal culminant à 1200 m. C’est un
demi-dôme dont la moitié occidentale est absente. Il est situé dans le prolongement
du J. Serdj ; le J. Ballouta est limité comme ce dernier, par une faille qui fait buter au
N-W le Cénomanien ou l’Eocène contre l’Aptien. Les calcaires observés sont d’âge
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aptien. Ce sont des calcaires dolomitiques durs de couleurs gris -noirs, à patine
rousse avec quelques rognons de silex gris ; des bancs légèrement gréseux
s’intercalent dans ces calcaires. L’épaisseur totale de ces calcaires dolomitiques est
de 700 m environ.
Fig. III-2 : Carte géologique du Jebel Ballouta à 1/50000
(Extrait de la carte de Makhtar à 1/50000)
Calcaires de la barre aptienne
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Vue de loin des calcaires du J.Ballouta
Fig. III-4 : Photo prise de près au J. Ballouta
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3-Résultats géotechniques :
a- Tableau II-2. Normes du Ministère de l’Equipement
L.A De Ds MDe MDS
Couche fondation <35 >3 >10 <26 <8
Couche de base <30 >3 >10 <26 <8
Renforcement <30 >3 >10 <26 <8
Revêtement Superficiel
Enrobé <25 >4 >11
>11
<20
<20
<7
<7 - Mono-
Multicouche
<20
b- Tableau : résultats des analyses géotechniques :
Réf. Ech. L.A M.D.S. M.D.H. Masse volum.g/cm3 Porosité en%
143 21 6 15 2,61 3,54
144 25 7 17 2,58 4,43
149 21 8 21 2,62 3,13
Les valeurs indiquées sur le tableau ci-dessus sont à la faveur de leur
exploitation dans le domaine des granulats. Les résultats du micro- deval humide
(MDH) sont d’après les normes tunisiennes acceptables (tableau II-2). Celles du los
Angeles sont également à la faveur de leur emploi dans le domaine des granulats.
Seulement la porosité est un peu élevée et pose un handicap vis -à-vis de leur
utilisation dans les endroits les plus sensibles tel que le ballastage des voies ferrées
ou dans le béton spécial.
c- Interprétation des résultats géotechniques :
Les résultats figurant sur le tableau ci-dessus prouvent que les calcaires du J.
Ballouta ont des caractéristiques géotechniques permettant leur utilisation dans
plusieurs domaines. Comparés aux normes établies par le Ministère de
l’Equipement, les résultats des essais montrent qu’il s’agit d’un calcaire résistant
aussi bien à la fragmentation qu’à l’abrasion à sec ou en présence d’eau.
On note également que la porosité est relativement faible et que la masse
volumique, proche de 2,62, sont témoins d’une roche compacte et résistante au gel
et aux intempéries.
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4- Réserves :
La formation calcaire dolomitique étudiée, présente une épaisseur de 700 m environ,
une longueur de 10 km et une largeur de 750 m, d’où des réserves très importantes
de l’ordre de 5500 Mm3 environ.
IV- Site d’El krib :
1- Situation géolographique :
Le Site étudié se trouve sur le côté droit de la route GP5 reliant Téboursouk à
El krib, à l’entrée de cette dernière juste à côté de la cité archéologique « MUSTI »
(Fig. IV-1)
Fig. IV-1 : Situation géographique du site
(Extrait de la carte topographique de Gaafour à 1/50.000).
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2- Aperçu géologique :
Dans cette zone affleure une série allant du Cénomanien au Mio-Pliocène, les
couches géologiques sont dirigées du NW au SE. Le pendage des couches est de
40° vers le NE (Fig. IV-2). Les calcaires de la formation Abiod se présentent sous
leur faciès habituel de calcaires blancs crayeux plus ou moins durs, en banc
décimétriques à hémimétriques.
Ils étaient activement exploités par de nombreuses carrières comme pierres
de constructions.
Les calcaires de la Formation Bou Dabbous (Eocène inférieur) se présentent sur le
faciès calcaires à Nummulites, bien cristallisé, en bancs hémimétriques.
Fig. IV 2 : Carte géologique du site à l’échelle 1/50.000
(Extrait de la carte géologique de Gaafour à 1/50000)
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3- Etude géotechnique
a- Calcaire ABIOD
Quatre échantillons pris au niveau de la partie sommitale de la Formation Abiod ont
donné les résultats suivants :
Ref. Ech. Micro-deval sec Micro-deval humide Los Angeles
AK14 7 28 24
AK15 8 25 24
AK16 6 25 26
AK17 7 28 27
Les calcaires Abiod de la région d’El Krib présentent des caractéristiques
géotechniques moyennes. Leur résistances à l’usure diminue considérablement en
présence d’eau, par contre ces calcaires se prêtent très bien à la taille et peuvent
constituer un excellent gisement de pierres de taille.
b- Calcaires de la Formation Bou Dabbous :
Quatre échantillons prélevés dans une carrière ouverte dans la barre calcaire
d’âge éocène inférieur ont donné les résultats suivants :
Réf. Ech. Micro-Deval
Los Angeles Sec Humide
AK18 6 18 23
AK19 7 17 23
AK20 6 19 24
AK21 7 18 22
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Ces calcaires présentent des qualités physiques excellentes, et pourraient fourn ir
des granulats de bonnes qualités. Une étude systématique de ces affleurements
calcaires s’impose afin de s’amuser de l’homogénéité de la matière première en
question.
Dans le but d’étudier l’aptitude à l’utilisation des calcaires de l’Akhouat comme
granulats routiers j’ai pris en considération uniquement les valeurs de MDE et LA car
le reste des caractéristiques physiques dépend de la technique d’exploitation
(concassage, criblage) dans la carrière.
Si on se refaire au tableau II-2 relatif aux spécifications de la direction des routes et
de la circulation routière française, nous trouvons que ces matériaux peuvent être
utilisés :
- pour les couches de fondation, de base et de liaison relatives aux
chaussées neuves et aux renforcements quelques soit le taux de
trafic prévu.
- pour les couches de roulements relatives aux chaussées neuves, ils
peuvent être utilisé également pour l’induit supérieur jusqu’à un trafic
inférieur à 25 PL/J.
PL : poids lourd.
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Tableau II-2 : Les critères de sélection des granulats pour voirie : spécifications pour couches de fondation
et base relatives aux chaussées neuves et aux renforcements d’après L.C.P.C français (1980).
Trafic
PL/J
Caractéristiques Liaison Roulement
Caractéristiques
Bétons
Hydrauliques Bétons Bitumineux End. sup.
< 25
(T4)
A
Ic (96)
LA
MDH
CPA *
P (%)
ES
≤30
-
≤30
≤25
-
≤2
≥50
≤30
≥60
≤25
≤20
≥0.45
≤2
≥50
≤25
100
≤25
≤20
≥0.45
≤2
-
M
A
LA
MDE
CPA
P (%)
ES
FS
± 0.6
≤30
≤40
≤35
-
≤2
≥65
≤30
25 à
150 (T3)
A
Ic ou Rc
LA
MDH
CPA *
P (%)
ES
≤30
Ic=100
≤25
≤20
-
≤2
≥50
≤25
Rc≥2
≤20
≤15
≥0.50
≤2
≥50
≤20
Rc≥4
≤20
≤15
≥0.50
≤2
-
M
A
LA
MDE
CPA
P (%)
ES
FS
± 0.4
≤30
≤30
≤25
-
≤2
≥75
≤20
150
à 300 (T2)
A
Rc
LA
MDH
CPA *
P (%)
ES
≤25
≥2
≤25
≤20
-
≤2
≥50
≤20
≥2
≤20
≤15
≥0.50
≤2
≥50
≤20
≥4
≤15
≤10
≥0.50
≤1
-
M
A
LA
MDE
CPA
P (%)
ES
FS
± 0.4
≤25
≤25
≤20
≥0.45
≤2
≥75
≤15
300
à 750 (T1)
A
Rc
LA
MDH
CPA *
P (%)
ES
≤20
≥2
≤25
≤20
-
≤2
≥50
≤20
≥4
≤20
≤15
≥0.50
≤2
≥50
≤15
≥6
≤15
≤10
≥0.50
≤0.5
-
M
A
LA
MDE
CPA
P (%)
ES
FS
± 0.2
≤25
≤20
≤15
≥0.50
≤2
≥75
≤15
>
750 (T0)
A
Rc
LA
MDH
CPA *
P (%)
ES
≤20
≥4
≤25
≤20
-
≤2
≥50
≤20
≥4
≤15
≤15
≥0.50
≤2
≥50
≤10
≤15
≤10
≥0.55
≤0.5
-
M
A
LA
MDE
CPA
P (%)
ES
FS
± 0.2
≤25
≤20
≤15
≥0.50
≤2
≥80
≤15
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62
Les différentes caractéristiques util isées sont:
Ic : Indice de concassage.
Rc Rapport de concassage.
A : Coefficient d’aplatissement.
CPA : Coefficient de polissage accéléré.
P : Propreté superficielle des gravillons (pourcentage de passant à 0.5 mm).
ES : Equivalent de sable (effectué sur le 0/5 pour les bétons hydrauliques sur
0/2 avec 10% de fines pour les autres techniques).
4- Réserves :
En tenant compte des extensions des affleurements observés sur la carte
géologique, ainsi que du pendage des couches , il ressort que les réserves
géologiques sont suffisantes pour ouvrir une carrière.
Fig. IV-3: Aff leurement des calcaires de la Formation Bou Dabbous de loin
Fig. : IV-4 : Affleurement des bancs calcaires de la Formation Bou Dabbous
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Fig. IV-5 : Vue de loin des affleurements carbonatés appartenant à la Formation
Abiod (Région d’El Krib)
Fig. IV-6: Ancienne excavation dans les calcaires de la première barre campanienne
Fig. V-7 : Vue de près des calcaires campaniens
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Les Pierres Marbrières
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Introduction
Les roches utilisables comme pierres dimensionnelles peuvent être d’origines
variées, éruptives, métamorphiques ou sédimentaires :
- granites et roches similaires,
- calcaires et marbres,
- schistes (pour dalles),
- grès et quartzite, etc…
En Tunisie la majorité de pierres marbrières sont d’origine s édimentaire. Les
caractéristiques esthétiques sont subjectives et soumises à des fluctuations
économiques difficiles à prévoir.
Toutefois, certaines couleurs sont plus particulièrement recherchées :
- teintes sombres à noires pour les funéraires
- teintes blanche et beige claire pour la pierre polie du bâtiment
- couleur rouge, vert jaune, pour le calpinage et la décoration.
Après le rôle de Thala, durant les années 80 et le début des années 90, le
gouvernorat de Siliana commence à prendre une place importante dans le secteur
du marbre en Tunisie.
Les formations géologiques qui présentent de grandes potentialités en pierres
marbrière dans le gouvernorat de Siliana, sont :
- Les calcaires d’âge campanien maastrichtien de la Formation « Abiod »
- Les calcaires à Nummulites d’âge yprésien de la Formation « El Garia »
- Les calcaires à globigérines de la Formation « Boudabous »
-
I- Les pierres marbrières de la Formation « Abiod »
1) Localisation
Les principaux affleurements se localisent le long de la route Siliana -Makthar et
constituent un ensemble de collines de direction NE-SW, allant de Hanout Marzouk
jusqu’à Kef Saddine (Fig. I-1). Les affleurements les plus importants se trouvent sur
la carte de Makthar à 1/50.000 entre les cordonnées Lambert suivantes :
X = 427 à 444 ; Y = 280 à 290
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L’accès à cette chaîne se fait par plusieurs pistes moyennement carrossable,
bifurquant de routes principales Siliana – Makthar, Makthar – Sers ainsi que celle de
Makthar – Rouhia.
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Site n°1
Site n°2
Site n°4
Site n°5
Site n°3
Fig.I-1 : Emplacement géographique de quelques sites de
pierres marbrières
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Fig. I-2 : Situation de quelques aff leurements de pierres marbrières exploitées (barre maastrichtienne C9)
Site n°1
Site n°2
Site n°4
Site n°5
Site n°3
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Fig. I-4 : Carrière située juste à gauche de la sortie de la ville de Mkhtar
Exploitant les calcaires de la barre maastrichtienne comme pierres marbrières.
Fig.1-3. : Front de taille d’une
carrière ouverte à Sned El
Hadded dans les calcaires
blancs de la barre
maastrichtienne
a- de loin
b- de près
(a)
(b)
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Fig. I-5 : Epaisseur des blocs extraits à partir d ’une carrière
Située à la sortie de la ville de Makhtar en direction de Rouhia .
Fig. I-6 : Les extensions carbonatées correspondant au C9 (F° Abiod)
2- Cadre géologique :
a- Description :
Les calcaires d’âge crétacé supérieur de la formation « Abiod » constituent les deux
flancs d’un vaste anticlinal de direction NE-SW et dont le cœur est formé par une
épaisse série de marnes de la formation « Aleg » d’âge coniacien-santonien.
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Il s’agit d’un calcaire blanc-crème à jaunâtre en haut gris veiné à la base. Les bancs
ont des épaisseurs variables de 0,3 m à 2 m, avec intercalations de niveaux marneux
et de calcaires argileux, essentiellement à la base de la série. Ce calcaire à grains
fins à cassure conchoïdale, souvent crayeux, présente des figures sédimentaires
témoins des manifestations synsédimentaires. Quelques bancs situés principalement
au sommet de la formation Abiod renferment des rognons de si lex de taille variable.
Fig. I-7 : Front d’une carrière de pierres marbrières employant des engins mécaniques. Pour extraire les blocs (Sned El Haddad)
Fig. I-8 : Front d’une carrière de pierres marbrières - Aïn Ed Dissa (vue de près)
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b- Tectonique
La série calcaire étudiée présente plusieurs effets de la tectonique : failles,
fracturation diaclases et stylolites.
Une étude de la fracturation, au niveau de la carrière de Aïn Ed Dissa (Jouirou et al.
1992), montre que la direction prédominante est ENE – WSW ou N 60 suivie de celle
NNW-SSE ou N 140 avec des directions intermédiaires moins denses (fig.I-2). Les
fractures ou réseaux de fractures sont assez espacés, cet espacement est très
variable (2 à 20 m).
3- Résultats des analyses géotechniques
Les caractéristiques géotechniques constituent un facteur important pour définir un
gisement de pierres marbrières. Dix échantillons prélevés à Aïn ed Dissa ont donné
les résultats suivants :
Tableau des résultats des analyses géotechniques
Paramètre physique étudié
Val. Extrême Site I Val. Extrême Site II
Poids spécif ique apparent en g/cm3 2,69 à 2,75 2,70 à 2,72
Pourcentage d’absorption en % 3,15 à 6,20 2,65 à 3,20
Porosité en % 8,00 à 15,00 6,70 à 8,00
Résistance à la fragmentation L.A% 21 à 28 19 à 18,,00
Résistance à l’usure avec eau m.D.h en % 28 à 47 24 à 44
Résistance à la compression en kg/cm2 334 à 1131 312 à 980
Il ressort de ces résultats que seul le poids spécifique répond aux normes définies
dans le J.O.R.T., à savoir P.S.≥ 2,6. Comparativement aux caractéristiques d’un
marbre. La porosité et l’absorption d’eau sont élevées ce qui montre la faible
résistance aux intempéries (gel, pluies,…) et la restriction du domaine d’utilisation.
La résistance à la compression est comparable à celle de la pierre marbrière de
Thala. C’est à dire elle est faible comparativement à du marbre, mais acceptable en
tant que pierre marbrière.
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4- Conclusion
- Les réserves sont importantes il faut tabler sur une récupération de 50%
- Les calcaires de la formation « Abiod » du gouvernorat de Siliana présentent des
caractéristiques physiques voisines de la pierre marbrière de Thala.
II- Les pierres marbrières de la Formation « El Garia » ou calcaires à
nummulites.
Les principaux affleurements de cette Formation se localisent essentiellement dans
le plateau de Kessra.
1- Situation géographique
Le Jebel Kesra figure sur la carte de Makthar à 1/50.000 entre les coordonnées
Lambert suivantes :
X = 452 à 458
Y = 278,8 à 284
L’accès au massif se fait par deux routes qui se séparent au niveau de Sidi Aouidet,
la première passe par Siliana, Makthar puis kessra. La seconde passe par le Fahs,
Sidi Aouidet, Oueslatia puis Kessra.
Actuellement le Jebel est contourné par une route goudronnée (ancienne piste) de
larguer suffisante pour la circulation des grands véhicules.
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Fig. 1
a : Emplacement géographique du J. Kessra
(Extraits des cartes topo. de Makthar et du J. Serj à 1/50.000)
2- Etude géologique du J. Kessra
a- lithologie
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Au niveau de Dyr Jerouia ; flanc septentrional du J. Kesra les affleurements éocènes
font environ 40 m d’épaisseur, de bas en haut on a la succession suivante :
- argiles noirâtres du sommet de la formation El Haria
- 1 m de phosphorites graveleuses très bioclastiques à bivalves, gastéropodes,
bryozoaires, et des terriers des animaux fouisseurs.
- 2 m calcaires rognoneux bioclastiques et légèrement phosphatés, durs, avec
des nodules métriques de calcaires noirs plus durs exploités comme pierres
marbrières noires (nommé Africa Brown par la marbrerie IMM) à rognons de
silex.
- 5 m calcaires grisâtres cristallins et renfermant de petites nummulites ainsi
que des nummulites de taille moyenne.
- 15 m de calcaires beiges à rosatres à grandes nummulites.
- Marnes jaunâtres gypseuses de la forma tion Souar d’âge lutétien supérieur
priabonien.
- En conclusion, la pellicule résistante de J. Kesra est constituée d’un ensemble
comprenant la barre campanienne et l’éocène inférieur, séparés par quelques
mètres d’argiles phosphatées qui, par érosion, perme ttent le déchaussement
de blocs importants de la corniche nummulitique, qui viennent glisser jusque
sur le Santonien ;
-
b- Tectonique
J. Kesra apparaît dans son ensemble comme un lambeau de replat structural
correspondant à un élément d’une vaste voûte anticlinale coffrée à l’Est (voir Fig. 3).
Dans le détail, le plateau est traversé par un faisceau de cassures parallèles de
direction générale N51 à N80 et dont les rejets ne dépassent pas 15 à 20 m ; les
moins important quoique décelables en surface, n’affectent pas les calcaires de
l’Abiod sous -jacent. (Voir fig. 3).
Il y a donc une légère dysharmonie liée aux argiles phosphatées se trouvant sous les
calcaires à nummulites.
Les coupes faites perpendiculairement à la direction de fracturation dominante
accusent donc une légère concavité de Kessra.
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Fig. II-2 : situation géologique (extrait de la carte géologique de Makthar à 1/50.000 )
Fig. II-3 : la bordure du plateau de Kessera du coté Ouest
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La surface du plateau de J. Kessra soumise aux actions climatiques depuis
que sa couverture argileuse a été presque totalement érodée présente un paysage
caractéristique d’érosion en pays calcaire, où des lapiés de 2 à 3 m de profondeur
sont dégagés, permettant ainsi la circulation des eaux. De pluies très agressives.
On trouve également quelques entonnoirs de dissolution et des dolines ; certaines
sont localisées le long des failles avec une forme allongée.
La principale est la garaet Kesra qui s’appuie à l’W sur une cassure transverse ; elle
fonctionne rarement comme un lac (voir fig.2).
3- Etude géotechnique
Les calcaires de J. Kesra possèdent les caractéristiques géotechniques suivantes :
Tableau des résultats des analyses géotechniques des calcaires de Kessra :
Poids spécif ique 2,65 2,7
Pourcentage d’absorption 0,25 1,00%
Porosité 0,70 2,70%
Résistance à la compression 400
800
800 (15% des échantillons)
1500 (85% des échantillons)
Los Ageles 19 21
MDE 28 30
Fig.4. Coupe à travers le plateau du J. Kesra
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Les calcaires de J. Kessra sont très résistants par endroit et peuvent être utilisé sur
tout dans le domaine du génie civil et routier.
Cette étude montre l’existence d’une seule famille de fracturations dominante
couvrant le secteur N51-N80 et qui correspond à 68% (tableau n°).
III- Les pierres marbrières de la Formation « Boudabbous » ou calcaires à globigérines. Site de kef El Gassaa.
1- Situation géographique (Fig. III-1)
Ce site se localise à 4 km en Nord Ouest de la ville de Bargou. L’accès est facile
même en temps pluvieux. Les coordonnées Lambert sont les suivantes :
X = 760 – 469 , Y = 301 - 314
2- Aperçu géologique
L’affleurement de calcaires d’âge éocène inférieur occupe de grandes
surfaces dont la puissance varie de 25 m à 35 m (Fig. III-2).
Ce sont des calcaires beiges foncés à la cassure grisâtre à la patine, en bancs de
0,30 à 1,20 m. Leur degrés de cristallinité varie d’un banc à un autre en effet on
observe des alternances de bancs durs beiges et de bancs moins durs plus clairs et
plus tendres. Les bancs durs sont plus fossilifères (restes de Lamellibranches, de
Gastéropodes etc…). Le pendage est faible 15 à 20° vers l’Est Sud Est (Fig. III-2).
Fig. III-1 : situation topographique du site de Kef El Gassea
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Fig. III-2 : Carte géologique du secteur de Kef El Gassea, extrait de la carte géologique du J. Bargou à 1/50.000 (L’affleurement est symbolisé par Ey-l)
3- Résultats des analyses géotechniques
Les échantillons analysés ont donné les résultats suivants
N° Usure au disque Flexion en bars Choc en cm RC kg/cm2
130 45 148 45 980
104 42 137 40 1024
105 45 155 45 1025
106 41 147 45 1026
107 45 148 45 1020
Les valeurs qui correspondent à l’usure au disque, indiquent qu’on est en
présence d’une pierre peu résistante vis-à-vis du disque. Les calcaires en question
montrent une usure importante alors qu’elle ne devrait pas dépasser 38mm de
longueur et non 41 ou 45mm. Par contre ils sont résistants à la flexion et à la
compression.
4- Possibilités d’utilisation industrielle :
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Ces calcaires peuvent être utilisés comme pierre de revêtement des murs et des sols
à l’intérieur des bâtiments. Leurs caractéristiques géotechniques permettent de les
employer dans la fabrication des rampes des escaliers des balustres ainsi que des
chapiteaux et même des plinthes.
5- Réserves : (Fig. III-2).
Les réserves en surface ne sont pas importantes sachant que l’épaisseur de ces
calcaires éocènes inférieurs est de l’ordre de 20 m . On peut dire que les réserves
sont suffisantes juste pour donner lieu à un ou deux carrières pour une éventuelle
activité d’extraction de pierres marbrières.
Fig. III-3 et 4 : quelques échantillons de pierres marbrières provenant de Kef El Gassea.
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Les Sables
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I- Les sables de R’Mil (Bou arada)
1- Situation géographique
Le gisement de sable de Jebel R’Mil, se situe à environ 6 km de bou Arada et
Gaafour, entre les coordonnées Lambert suivantes :
X = 460,4 – 469,2
Y = 332,7 – 341,3
L’accès à ce gisement se fait par deux pistes :
- une piste de 3 km de long branchée à partir de la route de Bou Arada –
Siliana
- une piste de 5 km de long à partir de Bou Arada – El Aroussa.
La station de chemin de fer la plus proche est celle de Jelida, située à 5 km du
gisement et à 6,5 km de la gare de Bou Arada.
Une ligne électrique de 380 V parvient jusqu’à bir bou Hani pour alimenter la pompe
de la SONEDE.
2 - Aperçu géologique
Les sables de R’Mil constituent le remplissage d’un vaste synclinal qui s’étend de Aïn
el Makeberta, à 3 km au Sud-Ouest de Bou Arada jusqu’au village d’el Aroussa. Les
couches ont un pendage assez fort à l’Est, qui diminue au fur et à mesure qu’on va
vers l’Ouest. Le paléocène et l’Eocène inférieur sont masqués en totalité par les
alluvions, alors que l’Eocène supérieur, l’Oligocène et l’Aquitanien occupent le cœur
du synclinal à Sidi Ali Bou Hani et Oum Choucha.
La puissance totale des sables est variable (10 à 80 m) ; le maximum d’épaisseur se
situe au cœur du pli synclinal avec une valeur de 80 m environ : en tenant compte de
l’extension approximative du gisement qui est de l’ordre de 1,5 km², les réserves sont
estimées à une centaine de millions de tonnes.
Les terrains de recouvrement, formés de sables rouges et de terres végétales,
présentent une puissance toujours inférieure à 10 m, ce qui donne un rapport de
réduction (stérile/minerai), inférieur à 1/3.
Le synclinal de R’Mil est affecté par une grande faille de direction Se -NW au niveau
de Oued Oum Choucha.
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L’exploitation de ces sables remonte au début de la deuxième guerre mondiale par
l’ouverture de la carrière de Lachhab. Par la suite l’exploitation s’est intensifiée par
l’ouverture d’autres carrières (Aïcha, Abdallah, Sassi, Salah et Ben Othman).
Fig. I-1 : situation géographique des affleurements sableux du site de R’mil (carte Bou Arada (au 1/50 000)
Fig.I-2 : Géologie du secteur d’étude (Extrait de la carte géologique de Bou Arada
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La carrière Aïcha, présente la coupe la plus complète du gisement (Fig. 3).
Au dessus de la puissante série argileuse de la formation Souar, souvent recouverte
par les alluvions on a :
- des alternances d’argiles brunes ou vertes, gypseuses et parfois sableuses et de
grès durs, de couleur rousse ou ocre, fossilifère avec des pectinidés, échinidés et
gastéropodes.
- une série assez épaisse de sable blanc irrégulier à stratifi cation entrecroisée,
légèrement cimenté contenant des bois silicifiés.
- une mince couche de sable rouge grossier qui coiffe souvent la série des sables
blancs.
Fig.I 3 : Log lithologique de la carrière Aïcha (J. R’mil)
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3- Les résultats des analyses chimiques :
L’analyse chimique comporte la détermination des éléments chimiques suivants : Fe,
Al, Ca, Mg, Na, K, Ti et Cr2O3.
Les résultats des analyses chimiques d’un échantillon moyen lavé sont portés sur le
tableau suivant :
a-Tableau : Résultats des analyses granulo-chimiques :
Fraction
en µm Fe2O3% Al2O3% CaO% MgO% Na2O% K2O% TiO2% Cr2O3%
630-800 0,040 0,138 0,008 0,007 0,019 0,025 0,011 0,00014
100-630 0,072 0,270 0,009 0,023 0,021 0,060 0,021 0,00016
315-630 0,046 0,166 0,004 0,006 0,013 0,026 0,011 0,00013
100-315 0,100 0,433 0,007 0,012 0,024 0,114 0,035 0,00022
b-Interprétation :
Les résultats des analyses chimiques permettent de montrer qu’il s’agit d’un sable
extra-siliceux (SiO2 variant entre 98 et 99%), caractérisé par :
- des faibles teneurs en Alumine Al2O3 (<0,3%) liée à la présence de paillettes
de mica blanc, qui peuvent être entraînées par un lavage à l’eau.
- des teneurs en Na2O + K2O3 CaO + MgO toujours inférieures respectivement
à 0,125% et 0,1%.
- des teneurs en TiO2 variant de 0,035 à 0,11%
- des teneurs en Fe2O3 variant de 0,04 à 0,1% avec une valeur de 0,072 dans
la tranche utile, ce fer est concentré dans la fraction fine.
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Fig .I- 4 : Les sables de Bou Arada (vue de près).
4- Les résultats des analyses granulométriques
L’analyse granulométrique d’un échantillon moyen du gisement de R’mil a donné les
résultats suivants :
Tableau 8 : résultats des analyses granulométriques
Ouverture en µm Refus partiel en g Refus partiel en % Refus cumulé en %
1600 68,23 7,03 7,03
1000 74,10 7,64 14,67
800 106,43 10,95 25,62
630 106,86 11,01 36,63
400 258,52 26,64 63,27
315 138,24 14,25 77,52
250 60,94 6,28 83,80
200 58,65 6,04 89,84
160 39,87 4,11 98,95
100 39,28 4,05 98,00
100 19,25 1,98 99,98
Rendement poids (100-630 µm) 59,55%
L’histogramme de fréquence et la courbe cumulative (Fig. ) nous ont permis de
calculer les paramètres granulométriques suivants :
Paramètres Moyenne MZ Coef. d’uniformité Cu Ecart-type Coef. d’assymétrie
SKI
Valeurs 566 µm 0,366 -0,448 -1,874
Il s’agit d’un sable grossier, à granulométrie très serrée, bien classé, présentant une
légère asymétrie vers les éléments grossiers.
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La distribution des grains est de type unimodal et la classe dominante est comprise
entre 400 µm ; sa fraction utile 100 – 160 µm présente un rendement poids égal à
59,55% (fig. 4).
Fig. I- 5 : Courbe cumulative et Fig.6 : histogramme
5- Conclusion :
D’après les normes et les spécifications exigées par les différents domaines
d’utilisation du sable dans l’industrie, on peut dire que la granulométrie du sable est
convenable et peut être corrigée facilement. La composition chimique de ce sable
montre que le seul élément nuisible est matérialisé par sa forte teneur en FeO3. En
effet à l’état brut ce sable ne peut être utilisé que dans la fabrication de produits tels
que le verre mi-blanc, verre coloré, etc…
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Pour multiplier les domaines d’applications industriels de ce sable, notamment dans
l’industrie chimique et du verre, il faut recevoir à différents procédés de valorisation
tel que l’attrition combinée à d’autres techniques, essentiellement le broyage modéré
et la lixiviation à l’acide.
II- Les Sables d’ El Garia (Makthar)
1- situation géographique
Le gisement de sable d’El Garia, occupe des vastes étendues sur le côté droit de la
route GP 12 reliant Makthar à Haffouz, juste à la sortie du tunnel d’el Garia (Fig. 4).
Il se localise à l’extrémité Nord-Ouest de la feuille 1/50.000 de Haffouz, entre les
coordonnées lambert suivantes :
X : 459,7 à 462 , Y : 273 à 274,2
Fig.II-1 : Situation géographique du site d’El Garia
(Extrait de la carte de Haffouz à1/50000).
2- Aperçu géologique :
Le gisement est situé à l’extrémité Nord-Ouest du synclinal de Oueslatia, il s’agit d’un
synclinal à font plat d’âge oligocène supérieur, en contact direct avec les calcaires
éocènes d’el Garia (formation el Garia) verticalisés qui constituent une muraille
perpendiculaire à la route GP 12 (fig. 4). Il s’agit d’un immense affleurement de sable
blanc à jaunâtre, à granulométrie variable, allant du fin au grossier, à stratification
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88
entrecroisée indiquant une origine fluviatile, on signale aussi des nombreux troncs
d’arbres silicifiés. (Photo 1).Aucune exploitation n’a été observée dans cet
affleurement.
Fig. II-2 : Carte géologique du site sableux d’El Garia. à 1/50.000 ; le secteur d’étude
englobe tous les affleurements de sable caractérisés par le symbole O qui indique
l’Oligocène.
3- Les résultats des analyses chimiques :
Les analyses chimiques sur des échantillons bruts ont donnée les résultats suivants :
Réf.Ech. %CaO %MgO %SiO2 %Fe2O3 %Na2O %K2O %Al2O3 %TiO2
GA1 0,062 0,017 98,90 0,096 0,015 0,19 0,52 0,080
GA2 0,022 0,009 99,44 0,16 0,013 0,11 0,30 0,026
GA3 0,028 0,011 99,38 0,20 0,015 0,12 0,30 0,023
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GA4 0,028 0,015 98,98 0,08 0,017 0,14 0,30 0,036
GA5 0,022 0,011 99,04 0,21 0,018 0,12 0,32 0,060
Les résultats des analyses chimiques permettent de montrer qu’il s’agit d’un sable
extra-siliceuse caractérisé par :
- des hautes teneurs en silice allant de 98,90 à 99,44%
- des teneurs en alumine Al2O3, avoisinant le 0,30%
- des teneurs en Na2O + K2O, CaO + MgO, toujours inférieures respectivement
à 0,125% et 0,11%
- des teneurs en TiO2 variant de 0,023 à 0,08%
- des teneurs en Fe2O3 allant de 0,08 à 0,2%.
Fig. II-3.: Affleurements sableux du site d’El Garia
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Fig. II-3.: Affleurements sableux du site d’El Garia
L’analyse chimique de la tranche utile, (150µm – 650 µm) aussi bien avant attrition
qu’après attrition, a donné les résultats suivants :
El Garia Rendement Pondéral %
SiO2% Fe2O3% TiO2% Récupération SiO2%
Tranche 0,630+0,150 T.V. avant Attrition
GA1 54,15 98,86 0,020 0,038 54,13
GA2 73,42 99,08 0,022 0,007 73,15
GA3 67,21 98,34 0,087 0,021 66,85
GA4 46,16 99,02 0,124 0,042 46,17
GA5 68,50 98,93 0,106 0,056 68,42
GA6 38,29 99,27 0,091 0,045 38,34
Tranche 0,630+0,150 Après attrition
GA1 73,38 99,07 0,085 0,036 73,51
GA2 75,00 99,18 0,092 0,011 74,80
GA3 69,46 99,16 0,075 0,007 69,30
GA4 73,72 99,10 0,066 0,027 73,81
GA5 76,98 99,05 0,059 0,041 76,99
GA6 60,17 99,09 0,080 0,025 60,14
Ces résultats montrent que l’attrition augmente sensiblement le pourcentage de
récupération, et diminue relativement le pourcentage de Fe2O3 pour certains
échantillons qui sont riches en fer. Le pourcentage de SiO2 reste inchangé.
4- Analyse granulométrique :
Des analyses granulométriques, de cinq échantillons de surface, nous ont permis de
calculer les indices granulométriques suivants :
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Médiane Md
(mm) Q1(25%) Q2 (75%)
Moyenne MO
(mm)
Indice de trask
SO
0,25 0,287 0,320 0,263 0,809
- la valeur de la médiane témoigne d’un sable moyen
- l’indice de classement de Trask montre qu’il s’agit d’un sédiment très bien trié.
- la fraction utile pour la fabrication du verre comprise entre 150 µm et 630 µm
représente 60 à 80% du sédiment.
5- Conclusion :
D’après les normes et les spécifications exigées par les différents domaines
d’utilisation du sable dans l’industrie, on peut dire que les teneurs en silice sont
satisfaisants, alors que le pourcentage de Fe2O3 est un peu élevé.
A l’état brut, ce sable peut être utilisé dans la fabrication de verre mi -blanc et de
verre coloré.
Pour utiliser ce sable dans la fabrication de produits plus nobles, il faut recouvrir à
différents procédés de valorisation (attrition, séparation magnétique, lixiviation à
l’acide,…).
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Les Gypses
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93
Introduction
Le gypse ou sulfate de calcium hydraté de formule CaSO4 2H2O2, est très
fréquent dans les formations triasique en Tunisie et forme des couches très
épaisses. Ces couches sont généralement très déformées par la tectonique, parce
qu’elles affleurent à la faveur de structures diapiriques qui percent la couverture
crétacé et tertiaire.
L’exploitation du gypse se fait généralement par gradins en carrières à ciel
ouvert, après décapage des terrains de recouvrement.
Le gypse peut être utilisé cru, sous forme broyé plus ou moins finement, comme
adjuvant aux ciments, en agriculture pour l’amendement, et quand il est pur com me
charge minérale et comme matière première pour la chimie. Ces secteurs
représentant environ 20% de la consommation totale.
Cependant la plus grande partie de la production est destinée à l’élaboration
des différentes sortes de plâtre, par cuisson à des températures plus ou moins
élevées.
Le plâtre produit est utilisé pour la fabrication de carreaux et plaques, employés dans
la construction moderne pour leurs qualités d’isolation physique et thermique et de
régulation hygrométrique dont l’emploi en Tunisie reste malheureusement très limité.
L’autre partie est utilisée pour les enduits manuels ou projetés, et pour la fabrication
des moules dans l’industrie.
Dans le gouvernorat de Siliana les principaux affleurements de gypse, sont
localisés au niveau du J. Chehid.
1- situation géographique (Fig. 1) :
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94
J Ech-chehid est un ensemble montagneux qui des environs d’Aïn Younès au Nord,
jusqu’à El Akhouat au Sud, sépare sur une vingtaine de kilomètres la plaine de
Gaafour à l’est de celle de Khalled à l’Ouest. Il est limité au Sud par la route Gaâfour
– le Krib.
Il figure sur les feuilles de Téboursouk et Gaâfour à 1/50.000 entre les coordonnées
Lambert suivantes : X = 445 – 446 ; Y = 336 - 337
L’accès se fait par plusieurs pistes tracées par le service des forêts lors du voisinage
du massif.
1
Figure. 1.- Grandes zones
structurales de la Tunisie du
Nord (d’après Perthuisot,1978 ;
modif iée ).
1: aff leurements de Trias ; 2:
zone des nappes ; 3: zone des
écailles et paraauchtone de la
Medjerda ; 4: bassins néogènes
de la Medjerda et des environs
de Bizerte ; 5: Fossées de
Tunisie centrale.
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95
Fig.2 : Situation géographique du site du J.Mellaha
(Extrait de la carte de Gaafour à 1/50 000).
2- Aperçu géologique
Le jebel Ech-chehid (fig.3) est un complexe diapirique formé presque entièrem ent de
sédiments triasiques, recouverts au sommet par un ensemble synclinal néogène peu
marqué. Sur la bordure du massif, le trias est parfois recouvert directement par le
quaternaire, mais il est souvent en contact avec des terrains allant du Crétacé
inférieur au Néogène constituant une zone de bordure complexe marquée par une
intense déformation. Ce diapir est très tectonisé, la séquence stratigraphique y est
confuse, cependant quatre ensembles lithologique ont été reconnus (Perthuisot V.
1978) :
=4
Fig. 3: géologie de la partie Sud du J.Chéhid
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96
(Extrait de la carte de Gaafour à1/50000)
- série gypseuse (t1)
A la base de la série, on a un ensemble où dominent les gypses bariolés et les
pélites rouges ou vertes.
- série gypso-carbonatée (t2)
Au dessus de la série précédente les bancs de gypse deviennent moins importants
et les carbonates apparaissent sous forme de bancs cariés à aspect de cargneules.
- série carbonatée (t3)
Vient ensuite un ensemble où les carbonates dominent avec une succession de
bancs métriques, dolomitiques ou calcaires.
- série supérieure (t4)
Edifié essentiellement par une épaisse série de calcaire à jaune orangé.
Les travaux de prospection nous ont permis de sélectionner plusieurs sites, aussi
bien pour l’homogénéité relative de leur composition lithologique que pour leur accès
assez facile (fig. 3).
Site du Jebel Mellaha
Situé sur le flanc Sud est du Jebel Ech-chehid. L’accès à ce site se fa it par une piste
carrossable menant de Gaafour à Téboursouk par la ferme el -Ijtihad. On a une
épaisse série de gypse de couleur bariolée (blanc, rouge, violet, …) rarement en
couches, il se présente souvent en amas fibreux ou saccharoïdes. La couleur
blanche domine dans les amas poudreux.
Fig.3 : Vue panoramique du J. Mellaha de loin
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97
On a constaté lors de l’étude des différentes zones du Jebel Ech-chehid, que
les gypses triasiques présentent généralement toujours le même faciès. Le faciès de
gypse saccharoïdes blancs domine toujours l’association.
3- Résultats des analyses chimiques :
Les analyses chimiques effectuées sur des échantillons de surface, prélevés dans
les différentes zones cités ci-dessus, ont donné les résultats suivants :
Des. & prov . % PF % CaO % MgO % SiO2 %Fe2O3 % Al2O3 % Cl %SO3 %Gy pse
calculé
Ech. 3 9,70 32,92 0,67 0,43 2,49 0,57 0,03 51,03 91,8
Ech.4 10,22 31,04 1,19 5,52 6,15 2,17 0,09 43,15 77,6
Ech.5 8,99 35,84 0,75 0,38 0,57 0,19 0,01 51,13 92,03
Ech.6 9,31 37,52 0,59 0,62 0,26 0,28 0,04 49,80 89,6
Ech.7 9,89 37,96 0,14 0,30 0,10 0,10 0,06 49,45 99,0
Ech.10 21,32 31,12 0,56 4,45 0,97 1,32 0,04 37,90
Ech.11 22,82 31,36 0,17 1,45 0,39 0,47 0,004 41,69 89,5
Ech.12 22,93 31,12 0,23 2,35 0,40 0,76 0,002 40,14 86,3
Ech.13 22,82 31,36 0,11 1,46 0,20 0,38 0,004 40,82 87,7
Ech.14 23,11 31,92 0,25 1,11 0,26 0,38 0,001 40,10 86,2
Ech.15 22,20 30,80 0,22 2,44 0,40 0,66 0,00 44,13 94,8
Ech.16 23,04 30,80 0,23 2,31 0,27 0,38 0,026 40,93 88,0
Ech.17 23,80 28,00 2,24 6,72 0,91 1,89 0,026 33,41 72
Ech.18 22,46 30,80 0,16 2,56 0,23 0,19 0,00 41,30 88,8
Ech.20 22,94 30,24 1,09 2,05 0,27 0,57 0,000 40,36 86,8
Ech.22 22,62 31,92 0,30 0,42 0,17 0,09 0,012 43,76
Moy. 22,70 30,80 0,50 2,50 0,40 0,64 40,411 87
a b
Fig.4 : photos du gypse, lamellaire dans a, et saccharoïde dans b, du J. Chéhid
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La teneur en gypse varie entre 87 et 95%, d’après les critères de sélection, ce gypse
peut être utilisé : comme matière première pour le plâtre
- comme additif pour le ciment
- pour amendement en agriculture
- pour des usages spéciaux (moules pour céramique en particulier).
4- Exploitation
Les réserves géologiques sont énormes, la couverture est très réduite et parfois
inexistante. Le mode de gisement est donc favorable. Le seul problème qui peut
gêner l’exploitation, c’est la tectonique très développée, qui rend très difficile le suivi
des couches géologiques.
Les réserves géologiques doivent être certifiés par un certain nombre de travaux
miniers (tranchées, puits, sondages, ….) pour vérifier la continuité des affleurements
et leur homogénéité en profondeur un levé géologique détaillé (à 1/50.000) de la
zone à exploiter est aussi nécessaire.
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Tableau récapitulatif des différentes substances utiles
du Gouvernorat de siliana Matière première Lieu du Site Feuille Utilisations industrielles
Argile
(Illitico-kaolinitique)
Sidi Brahim Bou Arada
Fabrication des biscuits de
faïence + tuiles + briques + plinthes
Argile (Illitico-
kaolinitique)
Bijga Bou Arada Fabrication des biscuits de faïence + tuiles + briques +
plinthes
Argile
(Illitico-kaolinitique)
Aïn el Beida Gaafour
Fabrication des biscuits de
faïence + tuiles + briques + plinthes
Argile
(Illitico-
kaolinitique)
Kef Bouja Drijet
J. Bargou
Fabrication des biscuits de
faïence + tuiles + briques +
plinthes en céramiques
Argile
Argile Smectique
Aïn Zebda
Route d’El
Berrama
Makthar
J. Mansour
Boue de forage, produits
pharmaceutiques, détergents, savons, supports d’insecticides,
lutte contre l’incendie, graisses,
lubrifiants, teinturerie, moules des pièces mécaniques etc…
Pierre marbrière - Foum el
Hashasia
- Elles
- Kesra
- Sned el
Haddad
Kef El Gassea
Makthar
Gaafour
Pierre de revêtement – dallage – escaliers – rampe d’escaliers –
main courante – balustre –
chapiteaux – base – plinthe – statuette – seuils – appuis de
fenêtre.
Calcaire
Calcaire
Calcaire
Calcaire
J. Ballouta
J. Serdj
Lakhouat
El Krib
Gaafour
Granulat – sable de concassage
Granulat – sable de concassage
Granulat – sable de concassage
Granulat – sable de concassage
Office National des Mines
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les sites potentiels en substances utiles du Gouvernorat de Siliana
100
Sable
Sable
Sable
Sud ouest Bou
Arada
Nord Est –
Gaafour
Sud Est –
Téboursouk
Bou Arada
Gaafour
Téboursouk
Béton – verrerie – construction –
gobletterie
Béton – verrerie – construction
Béton – verrerie – construction
Gypse J Chehid Plâtre – gypse – α β – ciment
portland – moule en plâtre