Bienvenue au Laboratoire Géoazur
Observatoire de la Côte d'Azur
Université Côte d'Azur
UMR 7329 CNRS - UR 082 IRD

NuageDeMots Geoazur 2024

Récupération des sismomètres OBS (Ocean Bottom Seismometer) en Mer des Caraïbes en 2011. Collecting Ocean Bottom Seismometers (OBS), Caribbean Sea, 2011.

Antenne GPS dans le secteur Efstafellsvatn, Islande, 2010. GPS antenna in the Efstafellsvatn area, Iceland, 2010.

Flotteurs MERMAID stockés dans les locaux de Géoazur (France), où le premier prototype est né en 2012. MERMAID floats stored in the Géoazur premises (France), where the first prototype was born in 2012.

Tir laser-Lune depuis la station MéO sur le plateau de Calern, France. Moon-Laser shot from the MéO station on the Calern plateau, France.

Le laboratoire Géoazur est une Unité Mixte de Recherche pluridisciplinaire, composée de géophysiciens, de géologues, et d’astronomes se fédérant autour de grandes problématiques scientifiques : les aléas et risques naturels (séismes, glissements de terrain, tsunamis, crues) et  anthropiques (séismes et vibrations induits par l’homme, pollutions, comportements humains, vulnérabilités des territoires et des structures), la dynamique de la terre et des planètes, les géosciences des environnements marins (de l’innovation numérique et instrumentale aux applications), et la géodésie et métrologie spatiale. en savoir plus

Directeur : Boris MARCAILLOU

LogoLSBBUne injection d’eau dans une faille géologique provoque du glissement non sismique avant la rupture sismique.

Les failles géologiques peuvent se déformer et produire des tremblements de Terre (également appelés « séismes ») sous l’effet d’une augmentation de la pression de fluides. Une équipe française de chercheurs de Géoazur (UNS/CNRS/IRD/OCA) et du Cerege (AMU/CNRS/IRD/Pythéas) a injecté de l’eau dans une faille inactive pour comprendre comment les fluides affectent l’activité sismique. Ils ont mesuré et modélisé avec précision le glissement sur la faille pendant que les fluides s’écoulent et modifient les contraintes dans la roche. 
Cette étude, publiée dans la revue Science a été réalisée au LSBB (dirigé par Stéphane Gaffet).
 
Elle révèle un comportement inattendu des failles. Dans les premières minutes de l’injection d’eau, la faille glisse lentement (4 micromètres par seconde) sans activité sismique. Ensuite, le glissement s’accélère (10 micromètres par seconde) et des séismes de faible magnitude (M < -2) se produisent. Ces mesures au cœur de la faille montrent sans ambiguïté que l’augmentation de la pression d’eau produit principalement un glissement non sismique d’environ 1 millimètre.

La sismicité observée dans cette expérience est un effet indirect qui se produit en dehors de la zone des fluides. C’est la première fois qu’un tel contrôle est déterminé. Ces mesures in-situ ont aussi permis de montrer un lien entre l’évolution de la perméabilité et de la friction sur la faille et la vitesse de glissement.
Ce résultat est important car il met en évidence un comportement de failles nouveau qui pourrait aider à mieux comprendre les séismes induits par les fluides.
LSBB
Laboratoire LSBB
Ce travail a été mené grâce au soutien de l’ANR, dans le cadre des projets HPPP (Resp. : Yves Guglielmi, Cerege) et HYDROSEIS (Resp. : Frédéric Cappa, Géoazur), de l’Académie des Sciences (Prix Louis Gentil-Jacques Bourcard 2012) et du Tectonics Observatory de Caltech. Cette étude a fédéré 4 laboratoires : Géoazur, Cerege, Caltech et Penn State.
Information parue à l’INSU le 6 juillet 2015

Article  paru dans :
Caltech  : 11 juin 2015
Science Mag : 12 juin 2015
What’s up
 : 12 juin 2015

Eurekalert  : 12 juin 2015
Le figaro, page 11 : 17 juin 2015
Les news PACA : 17 juin 2015

 

Source :
Guglielmi Y, Cappa F. Avouac J.P., Henry P., and Elsworth D., 2015.
Seismicity triggered by fluid injection-induced aseismic slip, Science, vol. 348, no. 6240, pp. 1224-1226, doi : 10.1126/science.aab0476.
Contact :
Frédéric Cappa (Géoazur, UMR7329, UNS/CNRS/IRD/OCA)

LES PROJETS DE RECHERCHE PHARE

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NILAFAR - ANR PRC 2021
EARLI - ERC 2021
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