CHAPITRE II
Matériels et Méthodes
Page 68
1 er cas:
2 eme cas:
Mz1 ≥ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≤ Sk2
Mz1 ≤ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1≥ Sk2
Tableau I.4: Tableau II.4: 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 ().
Mz1 ≤Mz2
Sol ≥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 ().
Mzl ≥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.
4ème étape : Principe et limites du calcul des tendances de transport sédimentaire :
Le calcul des tendances de transport se fait en comparant les valeurs des paramètres
granulométriques entre des stations échantillonnées voisines, et lorsqu’un des deux cas est
identifié entre les deux sites, un vecteur de transport est assigné au point de calcul.
Le transport total est obtenu en sommant et en moyennant tous les vecteurs de transport
obtenus pour une même station.
La pertinence des vecteurs ainsi obtenus est évaluée par un test statistique, comme suit :
Matériels et Méthodes
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1 er cas:
2 eme cas:
Mz1 ≥ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1 ≤ Sk2
Mz1 ≤ Mz2; So1 ≥ So2; Sk1≥ Sk2
Tableau I.4: Tableau II.4: 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 ().
Mz1 ≤Mz2
Sol ≥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 ().
Mzl ≥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.
4ème étape : Principe et limites du calcul des tendances de transport sédimentaire :
Le calcul des tendances de transport se fait en comparant les valeurs des paramètres
granulométriques entre des stations échantillonnées voisines, et lorsqu’un des deux cas est
identifié entre les deux sites, un vecteur de transport est assigné au point de calcul.
Le transport total est obtenu en sommant et en moyennant tous les vecteurs de transport
obtenus pour une même station.
La pertinence des vecteurs ainsi obtenus est évaluée par un test statistique, comme suit :
