Annexe I. Mode opératoire du projet SIG. Carte des Instabilités Rocheuses. Introduction géographique de la vallée de Medlawa

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2 Annexe I Mode opératoire du projet SIG Carte des Instabilités Rocheuses Introduction géographique de la vallée de Medlawa

3 Projet SIG Annexe I Projet SIG De part le temps passé sur ce projet ainsi que son ampleur relativement importante, il s avère intéressant d exposer un mode opératoire général de l ensemble de ce projet. Il décrit les différents outils informatiques employés et mentionne les transformations importantes. Il n a ainsi pas la prétention d expliquer pas à pas les démarches, mais simplement de montrer que ce genre de projet nécessite pour sa réalisation une bonne structuration des données brutes, ainsi qu une certaine motivation pour les ordinateurs! Base de donnée sur Access Dès la fin de la première mission de terrain, les données ont été entrées sur une base de donnée Access, afin de pouvoir, par la suite, rechercher, modifier ou rajouter de l information très rapidement et aisément. La structure de la base de donnée devait d abord se préciser, avec les relations entre les différentes tables créées pour ce projet (cf. fig a1). Fig a1: Relations entre les différentes tables de la base de données sur Access Afin de relier les tables entre elles, il faut absolument créer un champ commun («Id» dans la plupart des cas). Dans cette base de donnée, il correspond à un numéro incrémentiel ; il ne comporte ainsi aucun doublon, ce qui est crucial dans l analyse future. Il fut nécessaire de créer ce champ, car quelques erreurs étaient parvenues dans le carnet de terrain à propos des numéros d affleurements (certains se répétaient, d autres n existaient pas ) ; de plus, certains affleurements ont nécessité plusieurs mesures, donc plusieurs «Id» différents. - 1-

4 Projet SIG Annexe I Fig a2: Formulaire pour entrer les données Un formulaire (cf. fig a2) a ensuite permis d entrer les données de manière efficace. Les listes modifiables facilitent grandement cette étape de travail! Les coordonnées GPS ont été rentrées sous forme de degré, minute, seconde. La table en coordonnées métriques provient de la transformation, sur Arcinfo, du système employé par le GPS grâce à des paramètres de projections bien définis (cf. section du diplôme). Une fois les données rentrées, les requêtes permettent de mettre en relation instantanément des champs de tables différentes, à condition d avoir un lien entre elles (champ «Id»). Il est ainsi trivial de demander une liste des affleurements ayant une mesure de pli, par exemple, ou une liste des échantillons de filons mélanocrates Le grand avantage de cette base de donnée consiste en sa relation directe avec le projet SIG. Les requêtes Access, à condition d avoir les champs de coordonnées X et Y en mètres, sont en effet exportables telles quelles sur Arcview, où elles intègrent le projet sous forme de table. Cette méthode directe privilégie aussi la présentation du texte, car les accents sont maintenus de cette manière (ce qui n est pas le cas pour une table provenant de fichier Excel ( exportation en DBF 4)). Cartographie et Courbes de niveau sur Corel Draw Malgré ce projet SIG, la carte géologique a été volontairement travaillée sur un logiciel de dessin (Corel Draw, version 9) et, ensuite, exportée vers Arcinfo sous forme dxf. Cette méthode a permis d avoir un meilleur rendu des courbes, puisque Corel Draw permet l emploi de courbes de bézier qui lissent les contours. Arcinfo prend alors compte de cette courbure et d innombrables points supplémentaires apparaissent entre les deux points nodaux de base, afin de préserver au mieux le contour. Le résultat est vraiment convaincant. Afin de réduire les erreurs de digitalisation sur Arcinfo, un travail de précision à dû être requis pour séparer les limites des polygones construits sur Corel Draw. Il était préférable de directement nettoyer les erreurs que laisse passer Corel Draw, plutôt que de passer plusieurs heures supplémentaires sur la station Unix. La figure a3 illustre la méthode pour retoucher le dessin original en vue de l exportation finale sur Arc View. Corel présente 3 lithologies différentes ; pourtant, un Fig a3: Comparaison du résultat graphique sur Corel draw et des erreurs générées lors de l exportation en format dxf 4 e polygone caché existe. Le format dxf permet d exporter ces données sous forme d arc. Un modèle numérique de terrain (MNT) a aussi été créer et relier au projet SIG, dans le but d avoir une cartographie géologique finale en 3D. Les courbes de niveau nécessaires à la réalisation du MNT furent reproduites sur un - 2-

5 Projet SIG Annexe I calque, à partir d un agrandissement de la carte topographique Souq Tnine Tigouga. Une courbe par 100 mètres de dénivellation a été dessinée, avec quelques bouts de courbes supplémentaires lorsque le relief devenait complexe ou plat. Cette approximation donne tout de même un résultat intéressant (cf annexe III) Deux méthodes peuvent alors permettre l importation de ces courbes sur Arc Info : -La première consiste à numériser les courbes de niveau. -La seconde emploie le scanner ainsi que Corel Trace afin de vectoriser les courbes de niveau et de les exporter vers Arc Info. A nouveau, l option qu offre Corel Draw sur les courbes a été convaincante. L inconvénient consiste à l erreur générée par une première photocopie du calque (ce qui donne un meilleur rendu au scanner), et par le scanner. L image vectorielle générée par Corel Trace doit ensuite être précisément superposée au fond topographique (celui utilisé pour la géologie) par d infimes rotations et déformations. Cette correction s avère essentielle pour la précision future du projet sur Arcview. Géoréférencer la carte topographique Ce procédé s avère aussi primordial afin de vérifier la précision des thèmes apportés sur Arcview. La carte topographique doit d abord être scannée, puis géoréférencée grâce au programme Digison 3 sur Arcinfo. Traitement des coordonnées GPS et numérisation Certains affleurements ne possédaient pas de coordonnées GPS car ils se localisaient directement sur la carte. Ces points ont du ainsi être numérisés à l aide du programme Digison 3 présent sur la station sitelst-1 de la salle graphique. Paramètres MNT Tichka de projection Résolution 100 (m) Type de Conique conforme de Lambert projection Datum Merchich Ellipsoïde Clarke 1880 Unités des mètres coordonnées Unités des valeurs mètres d'altitudes Changement de système de référence - 3- Le traitement des coordonnées GPS nécessita davantage de travail. Le problème de base étant de représenter un système de coordonnées de deux dimensions à partir du géoïde terrestre. Différents paramètres de projections existent, mais ils faut choisir les bons afin d avoir un résultat précis sur Arcview. Par chance, M. M. Bouzelboudjen connaissait M. El Marjani qui a travaillé sur un projet SIG dans la plaine du Souss, donc juste à côté du Massif du Tichka. Les paramètres présentés ci-après ont ainsi été plus facilement trouvés. Ce texte est extrait de la thèse de M. Zine El Abidine El Marjani, Choisir un même système de projection pour l ensemble des données est le principe de base de l organisation et de la cohérence de l ensemble des bases de données cartographiques. Le passage d un système de coordonnées géographiques (mntsousg, grille originale) au système

6 Projet SIG Annexe I de coordonnées cartésiennes géocentriques MNT 9*9_50m hydrologique (grille de référence) s'effectue en deux étapes (figure 4.23, tableau 8): Tout d'abord par une transformation de datum et d'ellipsoide par la méthode de Molodensky (précision de 4 à 5m) ou de Bursa-Wolf (1 à 2m de précision) (ESRI, 1999), ensuite par le passage d un système de coordonnées cartésiennes appliqué à l'ellipssoide de type Clarke 1880 au système de coordonnées planes par la projection plane (figure 4.24). Cette interpolation spatiale permet donc de calculer les coordonnées du pixel correspondant de la grille originale en fonction de chaque pixel de la grille de référence. C'est lors de cette étape que le processus de réduction de la taille des pixels (1000m à 500m) a lieu par la simple définition du pas d'incrémentation des coordonnées x et y localisant le centre des nouveaux pixels (Collet, 1992). Une fois, la position et la résolution du nouveau pixel sont définies, nous lui assignons une valeur altimétrique par la technique de rééchantillonnage. z z M ( λ,ϕ, h) M ( λ,ϕ, h) méridien origine Mo parall de èle M o ϕ λ Méridien de M h y méridien origine Mo parall de èle M 1 2 o λ ϕ Méridien de M h y équateur équateur x x 1 2 Datum n 1 Datum n 2 Projection plane Transformation de datum Projection plane λ: longitude, ϕ: latitude, h: hauteur ellipsoïdale (à ne pas confondre avec l'altitude, elle diffère de celle-ci de plusieurs dizaines de mètres.), x, y, z : coordonnées cartésiennes géocentriques Figure 4.23 Changement de système de coordonnées Constante Datum WGS84 s x (m) 31 y (m) 146 z (m) 47 Datum Merchich - 4-

7 Projet SIG Annexe I Tableau 8 Constantes utilisées par la procédure de transformation des datums de Molodensky. Les valeurs x, y et z expriment la différence tridimensionnelle dans la position du datum de Merchich par rapport à celle de WGS84 (Λ,ϕ,η) Paramètres de la projection Lambert Coordonnées planes : N, E Figure 4.24 Projection plane Paramètres de la projection Cônique conforme de Lambert des plans d'informations du Souss : Système géodésique : Merchich Ellipsoïde : Clarke 1880 Demi-axe majeur a = m Demi-axe mineur b = m Première parallèle : 31 : 16 : 30 Deuxième parallèle : 28 : 05 : 52.8 Longitude du méridien central : -5 : 24 : 0 Latitude du Méridien central : 29 : 42 : 0 False easting : m False northing : m a b Importation des points GPS sur Corel Malgré le travail accompli, ces points GPS ne servaient à rien, une fois importés sur Arcview. Ils devaient, en effet, préciser la carte géologique sur Corel Draw. A nouveau, une réduction dans la taille de l image lors du transfert sur Corel Draw obligeait de replacer précisément les points GPS sur le fond topographique (toujours celui utilisé pour la cartographie). La correction finale de la carte géologique pouvait alors s exécuter. Importation sur Arcinfo de la carte Géologique et des courbes de niveau Les fichiers geol.dxf, metamcalc.dxf, quaternaire.dxf ainsi que courbes.dxf se retrouvent sur Arcinfo. Ne pas oublier d y associer 4 points de référence des coordonnées métriques de la carte. Le transfert des fichiers entre la station Unix et le PC s effectuait, lors du début du - 5-

8 Projet SIG Annexe I travail, par l intermédiaire de FTP pro. Cependant, les nouvelles configurations des PC, avec le serveur Eridan, permettent de transférer ces fichiers par un simple déplacement d icône. Corrections des erreurs et créations de coverages sur Arcinfo Cette portion de travail, bien que minimisée par les diverses corrections précédentes, reste obligatoire. Elle permet en effet de transformer les coordonnées par défaut en coordonnées réelles, mais aussi de corriger les erreurs résiduelles dans Arctools. Cette dernière épreuve est indispensable afin de construire la topologie des coverages. Les fichiers dxf s ouvrent dans Arctools dans le menu «conversion», avec l option «from dxf to arc». Ces nouveaux coverages ne sont alors que des arcs qui comportent des erreurs dues, soit au scanner soit à l imprécision de travail sur Corel Draw. La première phase du travail sur Arctools consiste à éliminer les tics par défaut afin de les remplacer par ceux du terrain. Le menu «Change Edit Feature» permet de sélectionner les tics de base. Il est crucial de bien noter l ordre avant de les remplacer! Dans la fenêtre «General Drawing Environment», on peut changer certains paramètres et afficher ainsi les dangles qui correspondent donc aux erreurs. La commande «split» dans la fenêtre «Edit Arcs & Nodes» permet de sélectionner les imperfections des courbes de niveaux et de les effacer (cf. fig a4). Les fichiers traitant de géologie (quaternaire.dxf, geol.dxf, metamcalc.dxf) nécessitent aussi un travail puisque les futurs polygones ne se présentent que sous forme d arcs mal refermés. De plus, plusieurs segments d arc doivent être effacés afin d obtenir un seul polygone délimitant une lithologie. La fenêtre «Pan Zoom» et les raccourcis claviers (ctrl X et ctrl V) permettent soit de se déplacer facilement dans le coverage soit de zoomer à volonté sur l objet sélectionné. La construction de la Fig a4 : Corrections des erreurs dans Arctools Le segment jaune a du être rajouté afin de relier les 2 arcs. Le point d intersection a du être créé en utilisant la commande «split» topologie, à l aide des commandes «build» et «clean», génère un nouveau de coverage de polygones ou de lignes selon les fichiers souhaités. Un label est aussi édité pour chaque forme (point, arc ou polygone) afin de pouvoir leur donner une valeur précise (concernant une couleur, une altitude, ). Les courbes de niveaux ont requis une astuce supplémentaire pour leur traitement : l importation du fichier sur la station Unix a, en fait, créé une multitude de segments d arcs dont la somme correspond à une seule courbe de niveau réelle. Dans le menu «Arctools», il

9 Projet SIG Annexe I faut sélectionner «command». Après avoir sélectionné tous les arcs du coverages, il faut écrire «unsplit none» dans la fenêtre «command», puis sauver le coverage. Le nombre d arc diminue de manière exceptionnelle! Exportation des coverages sur Arcview L exportation s effectue de la manière la plus simple par la commande : export cover «nom du coverage source» «nom du fichier future».e00. Grâce au programme Import 71, les fichiers e.00 sont lisibles par Arcview. Dans la fenêtre «Import 71 Utility», on recherche les fichiers e.00 directement sur Eridan. Dans le champ «Output Data Source», on sélectionne le dossier «Arcview_data» pour l exportation. Les thèmes, une fois importés, peuvent encore être modifiés graphiquement. Il faut pour cela transformer le thème sélectionné en shapefile, puis choisir la commande «start editing» du menu «theme». Les courbes de niveau ont ainsi été modifiées afin que le thème soit précisément inclu dans le polygone définissant le terrain cartographié. Les segments de courbes supplémentaires ont pu donc être effacés. Importation de requêtes Access sur Arcview La commande «sql connect» d Arcview permet de relier des bases de données directement au projet sur Arcview. La méthode habituelle pour ajouter une table au projet consiste à exporter les données sous forme de fichiers DBF 4. La relation directe entre Access et Arcview a l avantage de conserver les accents au texte. Cependant, la présentation laisse encore à désirer par rapport aux requêtes effectuées sur Access. Le titre des champs ne peut être surligné, les cellules ne peuvent être modifiées en hauteur et elles n acceptent qu une ligne. Une longue remarque constructive issue d un affleurement prend ainsi 3 écrans de long! Modification des tables d attributs et Création de légendes pour les différents thèmes Arcview permet une bonne présentation des données en offrant une multitude de symboles et de couleurs différentes. Les tables des thèmes courbes_mnt, geol, quaternaire et metam_calc doivent être tout d abord modifiées. Le champ «nom de la table importée_id» est ainsi utilisé pour les différents codes de couleur (différentes lithologies et altitudes). Les thèmes introduits dans les vues d Arcview peuvent alors contenir des légendes. Il ne faut toutefois pas oublier de les enregistrer dans un dossier relié au projet. Pour la vue «Introduction géographique», les thèmes «Cours d eau et routes» et «géographie physique», auxquels j ai ajouté du texte, furent générés directement dans Arcview. Ils se basent sur la carte topographique que j avais préalablement importée sous forme d image. Ces différents thèmes supplémentaires permettent une localisation aisée du terrain et donnent une présentation plus concise et descriptible que la carte scannée en nuances de gris. - 7-

10 Projet SIG Annexe I Création de Hotlinks (illustration des vues) Les liens dynamiques (hotlinks) représentent une bonne manière d illustrer les vues. Ainsi, la carte géologique est agrémentée de photos représentant chaque lithologie du terrain. Les diapositives sont d abord scannées (720 Dpi environ sont nécessaire pour une bonne résolution), puis retravaillées sur Corel Draw. Le tout est alors enregistré en format tiff dans le dossier «hotlink» du projet. Seul ce format d image est lisible via Arcview. Une table de référence sur Excel, enregistrée en Dbf 4, lie ensuite le fichier tiff avec Arcview par un champ intitulé «image». Deux remarques sont nécessaires à ce sujet : -Lors de l exportation de l image en format tiff, il est nécessaire de bien fixer la taille que le hotlink va afficher par défaut. Ne pas oublier que cette taille n est pas fonction de l écran! -Le champ «image» du fichier DBF 4 ne doit pas contenir de nom d image trop long ou composé ; ce qui semble nuire au bon fonctionnement du hotlink. Création du Modèle Numérique de Terrain (MNT) et de la carte géologique en 3D Cette section coïncide, en quelques sortes, à la reconnaissance de l ensemble du projet SIG. Le shapefile du mnt, possédant le champ altitude, a été transformé en modèle Tin (Mnt_tin_10), qui représente un mode raster. Elle conduit ainsi à la formation d une multitude de triangles ayant une cote d altitude. Ce nouveau thème créé s exporte alors très facilement sous forme de thème en 3D («3D theme»). Il suffit de choisir cette option dans le menu «theme properties». Le shapefile «geol_ok», ainsi que «rivières» se transforment de la même manière en thèmes 3 D. Cependant, sur une scène 3 D, la superposition de ces différents thèmes ne fonctionne absolument pas! Il est nécessaire de rendre le MNT et la géologie transparents (1% suffit pour le MNT ; 40 % a été choisi pour la géologie). Etude statistique pour les filons L étude des filons a nécessité plusieurs traitements de l information spatiale ; ce qui n aurait tout simplement pas été possible sans utiliser un SIG. Les résultats de ce projet se retrouvent en annexe V. Pour une meilleure visualisation de l information, des requêtes spatiales, sous forme de pseudo-buffers, ont été créées. Par exemple, Arcview devait considérer l épaisseur maximale des filons rencontrés sur une petite superficie. Cette information se présente alors sous forme de cercle rempli d un code de couleur proportionnel à l épaisseur du filon. Ces nouvelles informations doivent absolument être enregistrées dans un dossier lié au projet (option «save data as»). Exportation des vues pour l impression La majeure partie des cartes illustrées en annexe de ce diplôme représente des layouts. Ils sont produits directement dans Arcview en exportant une vue intéressante sous forme de layout. Le dernier avantage de travailler avec Arcview consiste à ce que le programme transforme automatiquement les proportions de la carte selon l échelle considérée. Un dernier point doit être encore considéré : il ne faut pas ouvrir un layout déjà mis en page directement à partir de la vue. Il est indispensable de l ouvrir depuis le menu layout de la - 8-

11 Projet SIG Annexe I fenêtre principale du projet. Cette astuce évite de recommencer la mise en page du layout considéré! - 9-

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14 Annexe II Logs du Massif du Tichka et relations avec d autres domaines du Maroc Carte Géologique (1 :25000) Carte des Formations

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19 Annexe III Carte structurale Stéréogrammes de la stratification, de la schistosité et des plis 3 Coupes du terrain Carte géologique en 3D Liste des données brutes pour l analyse faille-strie Carte (représentation selon la méthode Angelier-Meschler) des résultats de l analyse faille-strie

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28 Etude Faille-strie Données brutes corrigées par le logiciel Tectonics FP Centre du terrain Plot type: Sigma123 - tensor Sigma1: 010 / 02 Sigma2: 222 / 88 Sigma3: 100 / 01 Stress ratio: Datasets total: 54 Sense substituted: 0 Negative sense expected for 19 datasets No. fault lin. se er delta /75 184/42 dn nev /62 058/15 dx nev /48 032/13 sn /84 236/18 sn /70 129/10 dx /79 335/16 dx /66 016/13 dx nev /68 204/05 sn /70 350/15 dx /71 045/13 sn /68 043/25 dn /68 019/05 sn /72 017/06 dx nev /70 006/01 dx /76 022/16 sn /70 041/11 sn /68 039/30 dn /78 350/04 dx /62 136/08 dx /54 142/13 dx /82 139/23 dx /70 127/26 up /86 155/15 dx /72 138/12 dx /84 342/15 sn nev /66 159/20 dn nev /53 008/00 dx /78 255/03 sn /83 255/05 sn /73 056/06 dx nev /76 066/20 sn /76 317/08 dx /88 167/13 dx /63 345/06 dx /82 140/04 sn nev /78 153/07 sn nev /60 048/13 sn /86 216/24 dx nev /86 059/12 dx nev /74 174/28 dn /79 174/23 dx /77 192/24 dn nev /80 171/39 up nev /68 349/02 dx /70 354/17 dx /75 273/04 dx nev /76 302/09 sn nev /88 057/05 dx nev /74 215/03 dx nev /84 066/22 dx nev /70 039/24 dn /78 034/20 sn /84 026/02 sn /88 203/54 up nev Zone Sud de l encaissant (total) Plot type: Mohr circle Datasets total: 33 Datasets substituted: 0 Stress ratio: No. fault lin. se er delta /62 043/47 dn nev /62 177/62 dn nev /72 025/64 up /34 048/34 dn nev /60 029/59 dn nev /88 102/76 up /86 099/52 up /74 199/74 up /82 120/51 dn nev /68 070/44 up /80 173/76 dn nev /70 150/44 dn nev /70 211/70 dn nev /85 117/73 up /84 321/17 dx /80 348/10 dx /78 293/05 dx /84 111/48 up /88 178/04 dx /70 166/29 up 23 41

29 /62 003/45 dn nev /73 201/47 dn nev /86 038/04 dx nev /76 045/32 dn nev /72 140/19 dx /70 140/14 dx /82 107/47 up /82 020/16 sn /82 316/02 dx /87 134/04 dx /89 009/08 dx /68 217/11 sn /80 207/05 sn Sud encaissant retravaillé Plot type: Mohr circle Datasets total: 31 Datasets substituted: 0 Stress ratio: No. fault lin. se er delta /62 043/47 dn nev /62 177/62 dn nev /72 025/64 up /34 048/34 dn nev /60 029/59 dn nev /88 102/76 up nev /86 099/52 up /74 199/74 up /82 120/51 dn nev /68 070/44 up /80 173/76 dn nev /70 150/44 dn nev /70 211/70 dn nev /85 117/73 up /84 321/17 dx /80 348/10 dx /78 293/05 dx /84 111/48 up nev /88 178/04 dx /70 166/29 up /62 003/45 dn nev /73 201/47 dn nev /86 038/04 dx nev /76 045/32 dn nev /72 140/19 dx /82 107/47 up /82 020/16 sn /82 316/02 dx /87 134/04 dx /89 009/08 dx /80 207/05 sn Plateau du Tichka (total) Plot type: Sigma123 - tensor Sigma1: 354 / 35 Sigma2: 162 / 55 Sigma3: 260 / 06 Stress ratio: Datasets total: 13 Sense substituted: 0 Negative sense expected for 1 datasets No. fault lin. se er delta /72 320/05 dx /85 336/24 dx /89 260/15 dx /82 159/46 dn /88 078/20 sn /78 055/07 sn /78 045/72 up /16 349/16 dn /64 082/16 sn /26 063/25 dn /68 027/57 up /32 166/32 dn nev /88 072/42 dn Plans de failles contenant de la chlorite et de la calcite dans l encaissant Plot type: Sigma123 - tensor Sigma1: 234 / 24 Sigma2: 352 / 46 Sigma3: 126 / 34 Stress ratio: Datasets total: 6 Sense substituted: 0 Negative sense expected for 0 datasets No. fault lin. se er delta /53 008/00 dx /74 174/28 dn /73 201/47 dn /78 055/07 sn /64 082/16 sn /64 082/16 sn Plans de failles à épidote, calcite, quartz et hématite (encaissant) Plot type: Sigma123 - tensor Sigma1: 017 / 06 Sigma2: 285 / 19 Sigma3: 124 / 70 Stress ratio: Datasets total: 51 Sense substituted: 0 Negative sense expected for 20 datasets No. fault lin. se er delta /66 016/13 dx /68 204/05 sn /70 350/15 dx /71 045/13 sn 14 18

30 /68 043/25 dn /68 019/05 sn /72 017/06 dx /70 006/01 dx /76 022/16 sn /78 350/04 dx /73 056/06 dx nev /76 066/20 sn /76 317/08 dx /88 167/13 dx /63 345/06 dx /82 140/04 sn nev /78 153/07 sn nev /88 057/05 dx nev /74 215/03 dx nev /84 066/22 dx nev /70 039/24 dn /78 034/20 sn /84 026/02 sn /68 070/44 up /70 150/44 dn nev /70 211/70 dn nev /80 348/10 dx /76 045/32 dn nev /72 140/19 dx /82 020/16 sn /85 336/24 dx /86 155/15 dx /72 138/12 dx /84 342/15 sn nev /66 159/20 dn nev /80 171/39 up nev /68 349/02 dx /88 057/05 dx nev /76 045/32 dn nev /72 140/19 dx /78 255/03 sn /77 192/24 dn nev /70 354/17 dx /68 070/44 up /70 150/44 dn nev /70 211/70 dn nev /76 045/32 dn nev /72 140/19 dx /85 336/24 dx /52 049/52 dn nev /16 349/16 dn nev Tigouga Plot type: Sigma123 - tensor Sigma1: 279 / 01 Sigma2: 157 / 88 Sigma3: 009 / 02 Stress ratio: Datasets total: 19 Sense substituted: 0 Negative sense expected for 6 datasets No. fault lin. se er delta /76 290/06 dx nev /78 272/04 dx /89 211/10 dx /70 031/14 dx /72 241/05 sn nev /72 197/14 dx /66 022/16 sn nev /70 149/02 sn /80 151/15 sn /52 035/11 dx /86 226/03 dx /81 250/06 dx /74 356/14 sn /86 190/05 sn nev /88 128/38 dn /82 194/06 sn nev /80 099/22 dx /82 287/06 sn /84 279/18 dx nev Tagmout (plans sans épidote) Plot type: Sigma123 - tensor Sigma1: 199 / 87 Sigma2: 092 / 01 Sigma3: 002 / 03 Stress ratio: Datasets total: 27 Sense substituted: 0 Negative sense expected for 9 datasets No. fault lin. se er delta /83 040/15 dx /89 078/04 sn nev /83 082/17 sn nev /86 039/18 dx /84 205/26 up nev /84 240/67 dn /60 174/45 up nev /79 215/72 dn /72 212/55 dn /88 003/06 dx /89 322/04 sn /88 355/10 sn /88 072/10 dx /66 169/59 up nev /72 198/58 dn /68 163/60 up nev /80 150/14 sn /86 151/07 sn /85 120/24 sn /78 058/75 dn /38 141/35 up nev /60 137/60 up nev /70 169/70 dn /84 278/39 dn /80 193/78 dn /80 109/13 dx nev /82 245/30 dn 08 75

31 Plans de failles à épidote dans le granite Plot type: Sigma123 - tensor Sigma1: 221 / 04 Sigma2: 312 / 20 Sigma3: 121 / 69 Stress ratio: Datasets total: 8 Sense substituted: 0 Negative sense expected for 3 datasets No. fault lin. se er delta /88 088/30 up /86 113/86 up nev /82 185/22 dx /28 182/25 dn nev /82 137/19 sn nev /88 093/32 dn /86 103/34 up /68 203/17 dx 14 70

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35 Annexe IV Carte métamorphique

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37 Annexe V Carte générale de tous les filons observés (leucocrates et mésocrates) Filons mésocrates : Epaisseur et orientation Epaisseur et composition Filons leucocrates : Orientation et épaisseur Orientation et composition

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