Chapitre V : Etude bathy-sédimentaire
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3.1.1. Principe du modèle :
Le modèle développé par McLaren (1981, 1985) est basé sur le principe suivant : les
variations dans la répartition granulométrique d’un sédiment depuis sa source jusqu’au
moment du dépôt dépendant de la dynamique hydrosédimentaire. Cette dynamique (érosion,
transport, tri et dépôt sélectif) peut traduire les directions du transport résiduel. Ce modèle
repose sur la comparaison entre les échantillons des trois paramètres sédimentologiques, le
grain moyen (Mz), l’indice de classement (Si) et l’indice d’asymétrie (Sk) entre deux
prélèvements.
Par comparaison de (n) paramètres, 2
n cas possibles peuvent apparaître entre deux
échantillons. Théoriquement, les cas possible sont au nombre de huit (McLaren et Bowles,
1985) :
- Procéder à la comparaison des paramètres texturaux pour déterminer dans quel cas
nous nous trouvons :
Type1 : Mz₂>Mz₁, Si₂
Type2 : Mz₂Sk₁
Quant aux autres types : 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : le sédiment n’est pas en mouvement.
- Choisir la distance critique (Dcr) :
La distance critique notée Dcr est définie comme étant la distance séparant une station de
sa voisine, ou bien c’est la distance en deçà de laquelle tout échantillon est compris dans ce
périmètre. Le choix de la Dcr se base sur le principe que chaque échantillon doit avoir
plusieurs voisins, et qu’il n’y ait pas d’échantillon se trouvant en dehors de ce périmètre.
Le sens du transport sédimentaire est déterminé par le tri, les sédiments se déplacent vers la
station où le tri est meilleur, c’est-à-dire le tri le plus faible.
Cas :
Définition des cas en unité phi
1
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
2
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
3
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
4
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
5
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
6
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
7
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
8
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
Il y a mouvement potentiel du sédiment entre
les deux stations
Dans les deux cas le
tri s’améliore dans
la direction du
transport.
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3.1.1. Principe du modèle :
Le modèle développé par McLaren (1981, 1985) est basé sur le principe suivant : les
variations dans la répartition granulométrique d’un sédiment depuis sa source jusqu’au
moment du dépôt dépendant de la dynamique hydrosédimentaire. Cette dynamique (érosion,
transport, tri et dépôt sélectif) peut traduire les directions du transport résiduel. Ce modèle
repose sur la comparaison entre les échantillons des trois paramètres sédimentologiques, le
grain moyen (Mz), l’indice de classement (Si) et l’indice d’asymétrie (Sk) entre deux
prélèvements.
Par comparaison de (n) paramètres, 2
n cas possibles peuvent apparaître entre deux
échantillons. Théoriquement, les cas possible sont au nombre de huit (McLaren et Bowles,
1985) :
- Procéder à la comparaison des paramètres texturaux pour déterminer dans quel cas
nous nous trouvons :
Type1 : Mz₂>Mz₁, Si₂
Quant aux autres types : 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : le sédiment n’est pas en mouvement.
- Choisir la distance critique (Dcr) :
La distance critique notée Dcr est définie comme étant la distance séparant une station de
sa voisine, ou bien c’est la distance en deçà de laquelle tout échantillon est compris dans ce
périmètre. Le choix de la Dcr se base sur le principe que chaque échantillon doit avoir
plusieurs voisins, et qu’il n’y ait pas d’échantillon se trouvant en dehors de ce périmètre.
Le sens du transport sédimentaire est déterminé par le tri, les sédiments se déplacent vers la
station où le tri est meilleur, c’est-à-dire le tri le plus faible.
Cas :
Définition des cas en unité phi
1
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
2
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
3
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
4
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
5
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
6
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
7
µ1 ≥ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
8
µ1 ≤ µ2
Si1 ≥ Si2
Sk1 ≥ Sk2
Il y a mouvement potentiel du sédiment entre
les deux stations
Dans les deux cas le
tri s’améliore dans
la direction du
transport.
