CHAPITRE II
Matériels et Méthodes
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paramètres est possibles par les formules de Folk et Ward (1957) qui nécessite
l’élimination de la fraction coquillère de l’échantillon.
2 ème étape : Détermination d’une distance critique
Une distance critique doit être ensuite déterminée entre les stations de l’échantillonnage. Il
s’agit de la distance maximale qui existe entre deux échantillons voisins en prenant en
compte l’ensemble des échantillons prélevés. Cette distance permettra à la suite de
distinguer les échantillons qui seront considérés comme voisins lors des étapes ultérieures.
Si la distance entre deux échantillons est inférieure à « Dcr », les deux sites seront alors
considérés comme voisins.
3éme étape : Comparaison entre les trois paramètres granulométriques de deux
échantillons
Cette étape est une sorte de comparaison des trois paramètres déjà calculés ; on obtient huit
(08) cas possibles de variations spatiales entre deux échantillons voisins.
1) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≤ Sk2
2) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1≥ Sk2
3) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≥ Sk2
4) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≤ Sk2
5) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≤ Sk2
6) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≥ Sk2
7) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≥ Sk2
8) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≤ Sk2
Cependant, les mouvements sédimentaires potentiels de A vers B ne s’opèrent que dans
deux cas (Mc laren et Bowles, 1985 ; Gao et Collins, 1994).
Dans les deux cas le tri s'améliore de l’amont vers l'aval du transport, qu'il s'agisse d'une
diminution des tailles des grains ou d'une augmentation.
Ils représentent avec une plus grande probabilité les réelles tendances de transport
sédimentaire, les transports de type FB- et CB+ (Mezouar. K, 2009).
Matériels et Méthodes
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paramètres est possibles par les formules de Folk et Ward (1957) qui nécessite
l’élimination de la fraction coquillère de l’échantillon.
2 ème étape : Détermination d’une distance critique
Une distance critique doit être ensuite déterminée entre les stations de l’échantillonnage. Il
s’agit de la distance maximale qui existe entre deux échantillons voisins en prenant en
compte l’ensemble des échantillons prélevés. Cette distance permettra à la suite de
distinguer les échantillons qui seront considérés comme voisins lors des étapes ultérieures.
Si la distance entre deux échantillons est inférieure à « Dcr », les deux sites seront alors
considérés comme voisins.
3éme étape : Comparaison entre les trois paramètres granulométriques de deux
échantillons
Cette étape est une sorte de comparaison des trois paramètres déjà calculés ; on obtient huit
(08) cas possibles de variations spatiales entre deux échantillons voisins.
1) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≤ Sk2
2) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1≥ Sk2
3) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≥ Sk2
4) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≤ Sk2
5) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≤ Sk2
6) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≥ Sk2
7) Mz1 ≥ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≥ Sk2
8) Mz1 ≤ Mz2; So1 ≤ So2; Sk1 ≤ Sk2
Cependant, les mouvements sédimentaires potentiels de A vers B ne s’opèrent que dans
deux cas (Mc laren et Bowles, 1985 ; Gao et Collins, 1994).
Dans les deux cas le tri s'améliore de l’amont vers l'aval du transport, qu'il s'agisse d'une
diminution des tailles des grains ou d'une augmentation.
Ils représentent avec une plus grande probabilité les réelles tendances de transport
sédimentaire, les transports de type FB- et CB+ (Mezouar. K, 2009).
