Chapitre II:
Modélisation numérique (Méthode GSTA)
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Tab. II.1: Relations entre les paramètres granulométriques de deux station A et B, pour un
transport sédimentaire de A vers B, de type FB- et CB+ (Mezouar. K, 2009).
Cas
Définition
Relations
FBLe sédiment est érodé à sa source, transporté puis
totalement déposé. Le sédiment résultant du dépôt est
plus fin, mieux trié et présente une asymétrie vers les
particules grossières (asymétrie < 0 en unité (φ).
Mz1 ≤ Mz2
So1 ≥ So2
Sk1 ≥ Sk2
CB+
Le sédiment érodé à sa source est transporté et subit un
dépôt sélectif le long du trajet de son transport du fait
d’une diminution de l’énergie de l’agent de transport.
Le sédiment qui résulte de ce transport est plus grossier,
mieux trié avec une asymétrie vers les particules fines
(asymétrie > 0 en unité φ).
Mz1 ≥ Mz2
So1 ≥ So2
Sk1 ≤ Sk2
Le cas FB- correspond à des processus de transport de faible énergie et le cas CB+, des
processus de forte énergie.
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ème étape :
Gao et Collins (1991) ont défini un vecteur sans dimension qui peut être appliquée à chaque
fois que FB- ou tendances CB+ sont identifiés entre un point central donné et une station
voisine. Les vecteurs de tendances identifiées pour chaque station sont ensuite additionnés
pour produire un seul vecteur. Dans cette approche, les stations voisines sont dans la distance
critique (Dcr) et correspondent aux points les plus proches autour d'une gare centrale. (Gao et
Collins, 1994) ont indiqué que les tendances de sédiments peuvent prédire la direction de
transport, mais pas l'ampleur.
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