BIBLIOGRAPHIE
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LISTE DES FIGURES
Figure 0. 1 : Matériels de terrain 3
Figure 1. 1 : Carte de localisation du gisement de Kansongwe Nord
4
Figure 1. 2 : Végétation du secteur de Kansongwe
Nord (Novembre, 2016). 6
Figure 1. 3 : Carte de l'architecture structurale de l'arc
Lufilien montrant la répartition spatiale des
formations des soubassements et des roches magmatiques pré
à syn-orogéniques (Unrug 2002). 7
Page 151 sur 157
Figure 1. 4 : Carte des structures D1 et D3 dans la partie
congolaise de l'Arc Lufilien (Modifié d'après
Kampunzu et Cailteux, 1999 modifiée par Kipata 2013).
13
Figure 1. 5 : Carte de l'Arc cuprifère central avec les
endroits des dépôts (Muchez et al. 2008). 16
Figure 2. 1 : Illustration de la coupe 1 dans la
carrière OLD PIT 1 22
Figure 2. 2 : Illustration de la coupe 2 dans la
carrière OLD PIT 1 24
Figure 2. 3 : Illustration de la coupe 3 dans la
carrière OLD PIT 1 25
Figure 2. 4 : Illustration de la coupe 4 dans la
carrière OLD PIT 2 26
Figure 2. 5 : Illustration de la coupe 5 dans la
carrière OLD PIT 3 27
Figure 2. 6 : Carte géologique du gisement de Kansongwe
Nord. 33
Figure 2. 7 : Coupe illustrative du gisement de Kansongwe Nord
34
Figure 2. 8 : Coupe illustrative du gisement de Kansongwe Nord
34
Figure 2. 9 : Plan de positionnement des sondages 35
Figure 2. 10 : Logs lithostratigraphique des sondages du
gisement de Kansongwe Nord 46
Figure 2. 11 : Illustration des structures affectant le
gisement de Kansongwe nord à l'échelle de la
carte. 49
Figure 2. 12 : Illustration de la faille1 observée dans
l'OLD PIT1 50
Figure 2. 13 : Illustration de la faille inverse de
décrochement dextre observée à la station 1 dans
l'OLD PIT2. 51
Figure 2. 14 : Illustration de la faille inverse
observée à la station 4 dans l'OLD PIT1 52
Figure 2. 15 : Illustration d'un réseau des cassures
conjuguées dans la RAT grise 53
Figure 2. 16 : A) faux synclinal, B) un faux anticlinal, C) un
micropli dans le SDS 53
Figure 2. 17 : Plissement d'un banc de shale dolomitique
supérieur dans le OLD PIT1 54
Figure 2. 18 : Rosace de fréquence des plans de
stratification du gisement de Kansongwe Nord 62
Figure 2. 19 : Rosace de fréquence des mesures de
direction des fractures tapissées de dolomite 63
Figure 2. 20 : Rosace de fréquence des mesures de
direction des fractures tapissées de malachite 63
Figure 2. 21 : Rosace de fréquence des mesures de
direction des fractures tapissées de quartz 64
Figure 2. 22 : Rosace de fréquence des mesures de
direction des fractures non remplies 64
Figure 2. 23 : Illustration de plans de stratification par
leurs pôles 65
Figure 2. 24 : Traces cyclographiques des plans de
stratification du gisement de Kansongwe nord. 65
Figure 2. 25 :Isodensités des plans de stratifications
66
Figure 2. 26 : Représentation en pôles des plans
de fractures du gisement de Kansongwe nord 66
Figure 2. 27 : Représentation des isodensités de
fractures du gisement de Kansongwe nord 67
Figure 2. 28 : Illustration des pôles et des
isodensités des cassures tapissées de dolomite 67
Figure 2. 29 : Illustration des pôles et des
isodensités des cassures tapissées de malachite 68
Figure 2. 30 : illustration des pôles et des
isodensités des cassures tapissées de quartz 69
Figure 2. 31 : Illustration des pôles et des
isodensités des cassures non remplies 69
Figure 3. 1 : Calcaire à minéraux noirs (CMN)
74
Figure 3. 2 : Lame P55 en lumière transmise (A) et en
lumière réfléchie (B) avec un grossissement de
X10 75
Figure 3. 3 : Shale dolomitique supérieur (SDS) 75
Figure 3. 4 : Lame OP2P1 en lumière transmise (A) et en
lumière réfléchie (B) avec un
grossissement de X10 76
Figure 3. 5 : Black Ore Mineralized Zone 77
Figure 3. 6 : Shale dolomitique de base (SDB) 77
Figure 3. 7 : Lame OP2C1P3 en lumière transmise (A) et
en lumière réfléchie (B) avec un
grossissement de X10 78
Figure 3. 8 : Roche siliceuse cellulaire 79
Page 152 sur 157
Figure 3. 9 : Lame OP1C1P7 en lumière transmise (A) et
en lumière réfléchie (B) avec un
grossissement de X10 80
Figure 3. 10 : Roche siliceuse feuilletée (RSF) 81
Figure 3. 11 : Lame P66.1 en lumière transmise (A) et
en lumière réfléchie (B) avec un grossissement
de X10 82
Figure 3. 12 : Dolomie grossièrement
stratifiée(DStrat) 83
Figure 3. 13 : Lame P54» en lumière transmise (A)
et en lumière réfléchie (B) avec un grossissement
de X10 84
Figure 3. 14 : Roche argilo-talqueuse (RAT) 84
Figure 3. 15 : Lame P63 en lumière transmise (A) et en
lumière réfléchie (B) avec un grossissement de
X10 85
Figure 3. 16 : Black Ore Mineralized Zone (BOMZ) 85
Figure 3. 17 : Dolomie stratifiée (DStrat) 86
Figure 3. 18 : Lame OP2P12 en lumière transmise (A) et
en lumière réfléchie (B) avec un
grossissement de X10 87
Figure 3. 19 : Roche argilo-Talqueuse 87
Figure 3. 20 : Lame P64.1 en lumière transmise (A) et
en lumière réfléchie (B) avec un grossissement
de X10 88
Figure 3. 21 : Black Ore Mineralized Zone 89
Figure 3. 22 : Roche Argilo-Talqueuse 89
Figure 3. 23 : Dolomie stratifiée 90
Figure 3. 24 : Lame OP1B en lumière transmise (A) et en
lumière réfléchie (B) avec un grossissement
de X10 91
Figure 3. 25 : Shale dolomitique de base 91
Figure 3. 26 : Lame P82 en lumière transmise (A) et en
lumière réfléchie (B) avec un grossissement de
X10 92
Figure 3. 27 : Dolomie stratifiée 93
Figure 3. 28 : Lame P42.1 en lumière transmise (A) et
en lumière réfléchie (B) avec un grossissement
de X10 94
Figure 4. 1 : Plan d'échantillonnage du gisement de
Kansongwe nord 99
Figure 4. 2 : Evolution du Si en fonction de la lithologie
105
Figure 4. 3 : Evolution du Ti en fonction de la lithologie
105
Figure 4. 4 : Evolution de l'Al en fonction de la lithologie
106
Figure 4. 5 : Evolution du Fe en fonction de la lithologie
106
Figure 4. 6 : Evolution du Mn en fonction de la lithologie
107
Figure 4. 7 : Evolution du Mg en fonction de la lithologie
107
Figure 4. 8 : Evolution du K en fonction de la lithologie
108
Figure 4. 9 : Evolution du Ca en fonction de la lithologie
108
Figure 4. 10 : Evolution du P en fonction de la lithologie
109
Figure 4. 11 : Evolution des éléments majeurs en
fonctions de la lithologie 109
Figure 4. 12 : Evolution du Ta en fonction de la lithologie
110
Figure 4. 13 : Evolution du Nb en fonction de la lithologie
111
Figure 4. 14 : Evolution du S en fonction de la lithologie
111
Figure 4. 15 : Evolution du V en fonction de la lithologie
112
Figure 4. 16 : Evolution du Cr en fonction de la lithologie
112
Figure 4. 17 : Evolution du Co en fonction de la lithologie
113
Figure 4. 18 : Evolution du Ni en fonction de la lithologie
113
Figure 4. 19 : Evolution du Cu en fonction de la lithologie
114
Page 153 sur 157
Figure 4. 20 : Evolution du Zn en fonction de la lithologie
114
Figure 4. 21 : Evolution de l'As en fonction de la lithologie
115
Figure 4. 22 : Evolution du Se en fonction de la lithologie
115
Figure 4. 23 : Evolution du Rb en fonction de la lithologie
116
Figure 4. 24 : Evolution du Sr en fonction de la lithologie
116
Figure 4. 25 : Evolution du Zr en fonction de la lithologie
117
Figure 4. 26 : Evolution du Hg en fonction de la lithologie
117
Figure 4. 27 : Evolution du Pb en fonction de la lithologie
118
Figure 4. 28 : Evolution du Th en fonction de la lithologie
118
Figure 4. 29 : Evolution de l'U en fonction de la lithologie
119
Figure 4. 30 : Evolution des éléments traces en
fonctions de la lithologie 119
Figure 4. 31 : Evolution du couple Cu-Zn 123
Figure 4. 32 : Evolution du couple Cu-Zn 123
Figure 4. 33 : Evolution du couple Fe-Mn 124
Figure 4. 34 : Evolution du couple Fe-Mn 124
Figure 4. 35 : Evolution du couple Al-K 125
Figure 4. 36 : Evolution du couple Al-K 125
Figure 4. 37: Evolution du couple Ti-Al 126
Figure 4. 38 : Evolution du couple Ti-Al 126
Figure 4. 39 : Evolution du couple Ti-K 127
Figure 4. 40 : Evolution du couple Ti-K 127
Figure 4. 41: Evolution du couple Ti-Co 128
Figure 4. 42 : Evolution du couple Ti-Co 128
Figure 4. 43 : Evolution du couple Ti-Pb 129
Figure 4. 44 : Evolution du couple Ti-Pb 129
Figure 4. 45 : Evolution du couple Al-Pb 130
Figure 4. 46 : Evolution du couple Al-Pb 130
Figure 4. 47 : Evolution du couple Mg-Ca 131
Figure 4. 48 : Evolution du couple Mg-Ca 131
Figure 4. 49 : Evolution du couple K-Ca 132
Figure 4. 50 : Evolution du couple K-Ca 132
Figure 4. 51 : Evolution du couple K-Pb 133
Figure 4. 52 : Evolution du couple K-Pb 133
Figure 4. 53 : Evolution du couple Ca-Zn 134
Figure 4. 54 : Evolution du couple Ca-Zn 134
Figure 4. 55 : Evolution du couple Co-Pb 135
Figure 4. 56 : Evolution du couple Co-Pb 135
Figure 4. 57 : Evolution du couple Ni-U 136
Figure 4. 58Figure 4.58: Evolution du couple Ni-U 136
Figure 4. 59 : Evolution du couple Si-Fe 137
Figure 4. 60 : Evolution du couple Si-Fe 137
Figure 4. 61 : Evolution du couple Fe-Ni 138
Figure 4. 62 : Evolution du couple Fe-Ni 138
Figure 4. 63 : Evolution du couple Co-Ni 139
Figure 4. 64 : Evolution du couple Co-Ni 139
Page 154 sur 157
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. 1 : Synthèse litho stratigraphique du
Katanguien François, (1973) ; (Cailteux et al., 1994) ;
(Batumike et al., 2007a). 12
Tableau 2. 1 : Coupe 1 dans la carrière OLD PIT 1 22
Tableau 2. 2 : Coupe 2 dans la carrière OLD PIT 1 23
Page 155 sur 157
A. INTERET DU SUJET 1
Tableau 2. 3 : Coupe 3 dans la carrière OLD PIT 1 24
Tableau 2. 4 : Coupe 4 dans la carrière OLD PIT 2 25
Tableau 2. 5 : coupe 5 dans la carrière OLD PIT 3 27
Tableau 2. 6 : Lever des puits se trouvant dans le gisement
32
Tableau 2. 7 : Les coordonnées du sondage KSNDD15 36
Tableau 2. 8 : Description du sondage KSNDD15 36
Tableau 2. 9 : Les coordonnées du sondage KSNDD19 36
Tableau 2. 10 : Description du sondage KSNDD19 37
Tableau 2. 11 : les coordonnées du sondage KSNDD71
37
Tableau 2. 12 : Description du sondage KSNDD71 38
Tableau 2. 13 : Les coordonnées du sondage KSNDD85
39
Tableau 2. 14 : Description du sondage KSNDD85 39
Tableau 2. 15 : Les coordonnées du sondage KSNDD86
39
Tableau 2. 16 : Description du sondage KSNDD86 40
Tableau 2. 17 : Les coordonnées du sondage KSNDD87
40
Tableau 2. 18 : Description du sondage KSNDD87 41
Tableau 2. 19 : Les coordonnées du sondage KSNDD92
41
Tableau 2. 20 : Description du sondage KSNDD92 42
Tableau 2. 21 : Les coordonnées du sondage KSNDD116
42
Tableau 2. 22 : Description du sondage KSNDD116 42
Tableau 2. 23 : Les coordonnées du sondage KSNDD124
42
Tableau 2. 24 : Description du sondage KSNDD124 43
Tableau 2. 25 : Les coordonnées du sondage KSNDD125
43
Tableau 2. 26 : Description du sondage KSNDD125 44
Tableau 2. 27 : Les coordonnées du sondage KSNDD126
44
Tableau 2. 28 : Description du sondage KSNDD126 45
Tableau 2. 29 : Mesures des plans de stratification (S0) du
gisement de Kansongwe Nord 56
Tableau 2. 30 : Mesures des plans de cassures du gisement de
Kansongwe Nord 61
Tableau 2. 31: tableau de synthèse des minéraux
observés dans les différentes formations 95
Tableau 4. 1 : Analyses chimiques (en %) des
éléments majeurs des échantillons de surface du
gisement de Kansongwe nord 101
Tableau 4. 2 : Paramètres statistiques de base pour les
éléments majeurs 101
Tableau 4. 3 : Analyses chimiques (en ppm) des
éléments en trace des échantillons de surface du
gisement de Kansongwe nord 102
Tableau 4. 4 : Paramètres statistiques pour les
éléments traces métallique 103
Tableau 4. 5 : Coordonnées des échantillons
analysés 104
Tableau 4. 6 : Matrice de corrélation des analyses
chimiques de surface 121
Tableau 4. 7 : Classification des couples de variables en
fonction de coefficient de corrélation 122
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 1
B.
Page 156 sur 157
METHODOLOGIE ET TECHNIQUES 1
C. MATERIELSUTILISES 2
D. PLAN DU TRAVAIL 3
CHAPITRE I : GENERALITES 4
I.1. CADRE GEOGRAPHIQUE 4
I.1.1. Localisation du secteur d'étude 4
I.1.2. Relief, hydrographie, climat et végétation
5
I.2. APERCU GEOLOGIQUE REGIONAL 6
I.2.1 Le Bloc de Bangweulu et la chaine Ubendienne 7
I.2.2 La chaine Kibarienne 8
I.2.3. Le Katanguien 8
1.2.2. Les formations de couverture 16
I.2.2.1. Le Paléozoïque 17
I.2.2.2. Le Mésozoïque 17
I.2.2.3. Le Cénozoïque 17
I.3. GEOLOGIE LOCALE 18
Lithostratigraphie 18
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