Chapitre I
Conception et notions de base
9
a- Erosion en griffes et rigoles
Elle se produit lorsque l’écoulement d’eau se concentre et choisit son passage. Dès
qu’une griffe s’établit, l’eau de ruissellement tend à se réunir, et plus elle se creuse plus il y a
appel d’eau dans la rigole. Ainsi le phénomène de creusement s’accélère de lui-même.
De point de vue quantitatif, ce type d’érosion reste dans les mêmes proportions que l’érosion
en nappe.
b- Erosion par ravinement
Les ravines suivent la ligne de plus grande pente des versants. Puisque le ruissellement
provenant des versant peut atteindre 50 à 80% durant les averses exceptionnelles tombant sur
les terres battues ou compactées, l’essentiel du transport solide provient des ravines et des
oueds (Heush, 1970; Arabi et al, 1989).
Lorsque le sol est peu perméable, saturé et peu couvert, le ruissellement est abondant. Ce
dernier creuse des ravines et augmente les pointes de crue des oueds, ce qui favorise le
sapement des berges et les glissements de terrain, et par conséquent l’envasement des
barrages, la destruction des infrastructures et la dégradation des terres. En Algérie, l’érosion
ravinante a déplacé 90 à 300 t/ha/an ce qui correspond à une vitesse d’altération des versants
de 8 à 17 mm/an (Chibbani, et al,1999).
I.1.4. Quantification de l’érosion hydrique
I.1.4.1. Formule de Wischmeier et Smith (Universal Soil Loss Equation - USLE 1978)
Il s'agit d'un modèle d'érosion, permettant d'évaluer les zones à haut risque et de
quantifier les pertes de sol moyennes annuelles. Le modèle permet l'estimation des quantités
de sédiments qui seront transportées aux cours d'eau.
Ps = Ep.Es.Flp.Fp.Fam.Fv
Où,
Ps : pertes annuelles de sol (t/ha/an)
Ep : érosivité des précipitations (N/h)
Es : érodabilité du sol ou susceptibilité du sol à l’érosion (t.h/N.ha)
Flp : facteur de longueur de pente (sans dimension)
Conception et notions de base
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a- Erosion en griffes et rigoles
Elle se produit lorsque l’écoulement d’eau se concentre et choisit son passage. Dès
qu’une griffe s’établit, l’eau de ruissellement tend à se réunir, et plus elle se creuse plus il y a
appel d’eau dans la rigole. Ainsi le phénomène de creusement s’accélère de lui-même.
De point de vue quantitatif, ce type d’érosion reste dans les mêmes proportions que l’érosion
en nappe.
b- Erosion par ravinement
Les ravines suivent la ligne de plus grande pente des versants. Puisque le ruissellement
provenant des versant peut atteindre 50 à 80% durant les averses exceptionnelles tombant sur
les terres battues ou compactées, l’essentiel du transport solide provient des ravines et des
oueds (Heush, 1970; Arabi et al, 1989).
Lorsque le sol est peu perméable, saturé et peu couvert, le ruissellement est abondant. Ce
dernier creuse des ravines et augmente les pointes de crue des oueds, ce qui favorise le
sapement des berges et les glissements de terrain, et par conséquent l’envasement des
barrages, la destruction des infrastructures et la dégradation des terres. En Algérie, l’érosion
ravinante a déplacé 90 à 300 t/ha/an ce qui correspond à une vitesse d’altération des versants
de 8 à 17 mm/an (Chibbani, et al,1999).
I.1.4. Quantification de l’érosion hydrique
I.1.4.1. Formule de Wischmeier et Smith (Universal Soil Loss Equation - USLE 1978)
Il s'agit d'un modèle d'érosion, permettant d'évaluer les zones à haut risque et de
quantifier les pertes de sol moyennes annuelles. Le modèle permet l'estimation des quantités
de sédiments qui seront transportées aux cours d'eau.
Ps = Ep.Es.Flp.Fp.Fam.Fv
Où,
Ps : pertes annuelles de sol (t/ha/an)
Ep : érosivité des précipitations (N/h)
Es : érodabilité du sol ou susceptibilité du sol à l’érosion (t.h/N.ha)
Flp : facteur de longueur de pente (sans dimension)
