L’étude granulo-sédimentaire
42
……………(3)
Tableau III.3 : Valeurs adoptées pour Sk :
Valeur
Asymétrie
Interprétation
Sk < 1
Négative
Courant fort ; le classement meilleur vers les sables
grossiers
Sk = 1
Symétrie
Courant régulier ; autant de grossiers que de fins
Sk > 1
Positive
Courant faible ; le classement meilleur vers les sables fins
III.5.Résultats:
Le traitement des données et le calcul des différents paramètres granulométriques a été
effectué par un programme de Matlab (voir annexe 1)basé sur l’interpolation entre deux
matrices (tamisas et les diamètres des tamis) à l’aide de l’extension Kutools de l’Exel, les
paramètres sont affichés sous forme d’un tableau.
Figure III.4 : Programme de Matlab pour le calcul des paramètres courbes
granulométriques.
Pour la cartographie de la distribution spatiale des paramètres granulométriques ; nous
avons utilisé le logiciel ArcGIS 10.2 ; par importation des données à partir d’Excel.
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Tableau III.3 : Valeurs adoptées pour Sk :
Valeur
Asymétrie
Interprétation
Sk < 1
Négative
Courant fort ; le classement meilleur vers les sables
grossiers
Sk = 1
Symétrie
Courant régulier ; autant de grossiers que de fins
Sk > 1
Positive
Courant faible ; le classement meilleur vers les sables fins
III.5.Résultats:
Le traitement des données et le calcul des différents paramètres granulométriques a été
effectué par un programme de Matlab (voir annexe 1)basé sur l’interpolation entre deux
matrices (tamisas et les diamètres des tamis) à l’aide de l’extension Kutools de l’Exel, les
paramètres sont affichés sous forme d’un tableau.
Figure III.4 : Programme de Matlab pour le calcul des paramètres courbes
granulométriques.
Pour la cartographie de la distribution spatiale des paramètres granulométriques ; nous
avons utilisé le logiciel ArcGIS 10.2 ; par importation des données à partir d’Excel.
