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SUMMARY:Séminaire Solene Valton
DESCRIPTION:Titre: La microtomographie par rayons X : principes et exemples d’application pour la compréhension des géomatériaux.
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SUMMARY:Séminaire Hélène Massol
DESCRIPTION:Dynamique des éruptions explosives et influence de la géométrie des conduits volcaniques. \n  \nExplosive eruptions involve the fragmentation of magma that changes the flow regime from laminar to turbulent within the volcanic conduit during ascent. If the gas volume fraction is high\, magma fragments and the eruption style is explosive\, but if not\, the magma flows out effusively out of the vent. Gas escape processes depend on how the magma can rupture\, and recent experimental studies measured rupture stresses thresholds of the order of a few MPa’s. It is thus critical to model the gas content and state of stress evolution in the flowing magma within the conduit. We present a new self-consistent model of an explosive eruption from the magma chamber to the surface. Our model allows for exploring irregular geometries below the fragmentation level (2D). We first compare our model with classical 1D and 1.5D models of explosive eruptions and found that in the case of straight conduits and fragmented flows\, 1D models are accurate enough to model the gas pressure and vertical velocity distribution in the conduit. However\, in the case of an irregular conduit shape at depth\, 2D models are necessary. Despite a certain conduit radius visible at the surface\, very different stress fields within the flow could be present depending upon the position and shape of any conduit irregularities. Stresses of the order of more than 1MPa can be attained in some locations. High tensile stresses are located at the centre of the conduit\, while high shear stresses are located at the conduit walls leading to several potential rupture locations. Due to the interplay between the velocity field and decompression rate\, similar conduit radius visible at the surface might also lead to very different fragmentation depths with a difference of more than 1500 m between an enlarged conduit shape at some depth and a straight conduit. At depth\, different conduit sizes might lead to the same order of magnitude for the mass flux depending on the conduit geometry. We then apply and discuss our results in the light of field evidences. \n  \nLors d’éruptions explosives\, la fraction volumique de gaz est élevée\, le magma se fragmente et\, le régime d’écoulement passe de laminaire à turbulent dans le conduit volcanique lors de l’ascension du magma\, sinon\, le magma s’écoule en surface. Les processus de pertes de gaz dépendent de la fracturation du magma\, et des études expérimentales récentes ont mesuré des contraintes de rupture seuils de l’ordre de quelques MPa. Il est donc essentiel de modéliser la teneur en gaz et l’évolution des contraintes dans le magma durant son ascension depuis la chambre jusqu’à la surface. Nous présentons un nouveau modèle d’éruption explosive\, permettant d’explorer des géométries irrégulières sous le niveau de fragmentation (2D). Nous comparons d’abord le modèle avec les modèles classiques d’éruptions explosives 1D et 1\,5D et nous constatons que\, dans le cas de conduits droits et d’écoulements fragmentés\, les modèles 1D sont suffisamment précis pour modéliser la distribution de la pression de gaz et la vitesse verticale dans le conduit. Cependant\, les modèles 2D sont nécessaires dans le cas d’une forme de conduit irrégulière en profondeur. Pour le même rayon de conduit en surface\, des champs de contrainte très différents dans l’écoulement peuvent exister\, en fonction de la géométrie du conduit. Des contraintes supérieures 1 MPa peuvent être atteintes à certains endroits. Les contraintes de traction élevées sont situées au centre du conduit\, tandis que des contraintes de cisaillement élevées se situent au niveau des parois\, entraînant potentiellement plusieurs sites privilégiés de rupture du magma. En raison de l’interaction entre le champ de vitesse et le taux de décompression\, pour un même rayon de conduit apparent en surface\, le niveau de fragmentation peut se situer à des profondeurs variables: jusqu’à 1500 m de différence entre une forme de conduit s’élargissant à une certaine profondeur et un conduit rectiligne. Différentes tailles de conduits en profondeur\, peuvent conduire au même ordre de grandeur pour le flux de masse en fonction de la géométrie du conduit. Nous discuterons ensuite nos résultats en les comparant à des évidences de terrain.
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SUMMARY:Conférence Chaîne des puys - Faille de la Limagne
DESCRIPTION:L’Association pour le Développement de l’Animation Scientifique et Technique en Auvergne (ADASTA) organise une conférence Mercredi 16 janvier à 17h30 à l’Espace Nelson Mandela (33 rue Tourrette à Clermont-Ferrand) : \nLa Chaîne des puys – Faille de la Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco : Pourquoi ? donnée par Pierre Boivin. \nVenez nombreux. \n 
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SUMMARY:Séminaire de Fleurice Parat
DESCRIPTION:Evolution d’un magma riche en fluides vers des carbonatites et des roches alcalines. \n  \nL’association spatiale de carbonatites et de roches alcalines semble paradoxale. Ces roches correspondent à des systèmes magmatiques très contrastés comprenant des magmas extrêmement riches en carbonates et des magmas silicatés sous-saturés ayant généralement une affinité mélilititique ou néphélinitique ou leurs équivalents plutoniques. Plusieurs études pétrologiques et expérimentales ont été menées pour établir les liens entre ces deux types de roches magmatiques. En particulier\, on cherche à caractériser la source mantellique des magmas parents et à comprendre les processus de genèse et de différentiation. \nA travers l’étude pétrologique et géochimique de deux complexes magmatiques clefs : la Divergence Nord Tanzanienne à l’initiation du Rift Est Africain et le complexe carbonatitique d’Ihouhaouène dans le Hoggar Algérien\, nous montrerons que les magmas alcalins et carbonatitiques sont co-génétiques et que les relations complexes se construisent au travers de nombreuses interactions à la fois dans les contextes volcaniques et plutoniques. Plus spécifiquement\, les minéraux présents dans les melilitites attestent de la présence de magmas alcalins riches en CO2 et H2O\, d’un manteau asthénosphérique source hydraté et riche en carbonates et d’interactions entre les magmas et le manteau lithosphérique qui peuvent en outre jouer un rôle sur la rhéologie de la lithosphère continentale et l’initiation du rifting dans le cas de la Divergence Nord Tanzanienne. L’évolution des magmas silico-carbonatés durant leur ascension donne lieu à la cristallisation/ségrégation de minéraux anhydres (olivine\, clinopyroxène) et hydratés (phlogopite\, apatite) et à l’immiscibilité de liquides carbonatés et silicatés. L’évolution chimique concomitante des liquides se fait via des processus de cristallisation\, d’interaction et d’hybridation. Les carbonatites en particulier présentent une remarquable diversité minéralogique\, avec des minéraux riches en terres rares comme la britholite\, la monazite\, et l’allanite\, susceptibles de former des gisements à fort potentiel économique. \n  \nEvolution of volatile-rich magma to carbonatites and alkaline rocks. \n  \nThe spatial association of carbonatites and alkaline rocks is paradoxical. These rocks correspond to very contrasting magmatic systems with carbonate-rich magmas and undersaturated silicate magmas generally with a melilititic or nephelinitic affinity or their plutonic equivalents. Several petrological and experimental studies have been conducted to establish the links between these two types of magmatic rocks. In particular\, we seek to characterize the mantle source of the parental magmas and to understand the processes involved during magma genesis and differentiation. \nFrom the petrological and geochemical study of two key magmatic complexes: the North Tanzanian Divergence at rift initiation of the East African Rift and the carbonatite complex of Ihouhaouene in the Algerian Hoggar\, we will show that the alkaline and carbonatitic magmas are co-genetic and that complex relationships are constructed through numerous interactions in both volcanic and plutonic context. More specifically\, the minerals in melilitites reveal the presence of CO2–rich and H2O-bearing alkaline magmas\, hydrated and carbonate-rich asthenospheric mantle source and interactions between magmas and the lithospheric mantle that can strongly influence the rheology of the continental lithosphere and the initiation of rifting in the case of Northern Tanzanian Divergence. The evolution of silico-carbonate magmas during their ascent results in the crystallization / segregation of anhydrous (olivine\, clinopyroxene) and hydrated (phlogopite\, apatite) minerals and the immiscibility of carbonate and silicate liquids. The concomitant chemical evolution of liquids occurs via crystallization\, interaction and hybridization processes. Carbonatites have a remarkable mineralogical diversity\, with Rare Earth minerals such as britho
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SUMMARY:Séminaire - Philippe Lambert
DESCRIPTION:Volcanisme et Impact: le cas Rochechouart \nRésumé– Que sait-on du cataclysme qui a ouvert un gigantesque cratère sur la bordure ouest du Massif Central il y a 200 millions d’années? L’érosion en a effacé les formes et les contours mais le fond du cratère et les laves et débris qui le remplissaient sont encore en partie exposés aujourd’hui. En quoi la « cicatrice » de cet évènement constitue-t-elle une ressource scientifique qui mobilise actuellement la communauté internationale des « Impactologues ». On s’attachera en particulier aux 544 m de carottes qui viennent d’être extraites dans les différents dépôts de retombées et dans le plancher du cratère sous-jacent. On s’intéressera notamment aux caractéristiques des impactites et aux modes d’emplacement que révèlent les forages\, pour ouvrir la discussion sur les analogies avec ceux des ignimbrites\, maars et autres manifestations phréatomagmatiques\, avec en perspective\, l’idée d’un rapprochement de compétences et ses bénéfices. \n  \n \n 
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