Chapitre II : Etude Morpho-dynamique de la zone d’étude
64
Figure n°35 : Répartition du coefficient de courbure en fonction de la médiane.
D’après le tableau ci-dessus et le nuage de point (figure n°35), l’indice de courbure C C est compris
entre 1 et 3, on peut dire alors que la granulométrie est bien étalée.
d.3.4. Le diagramme de Passega :
Afin de définir le mode de mise en place du sédiment, Passega, 1967, a proposé une méthode
d’interprétation des données granulométriques qui utilise le centile supérieur (D 99 ) et la médiane(D 50 ).
Chaque segment du diagramme correspond à un type de transport.
La majorité des sédiments occupe les segments PQ, QR et NO indiquant un transport par roulement,
suspension gradée et saltation (figure n°36).
Ce type de transport montre qu’il s’agit d’une zone de haute énergie où le matériau sédimentaire est en
perpétuel remaniement.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0
200
400
600
800
1000
La médiane Q50 (µm)
Coefficient
de courbure
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Figure n°35 : Répartition du coefficient de courbure en fonction de la médiane.
D’après le tableau ci-dessus et le nuage de point (figure n°35), l’indice de courbure C C est compris
entre 1 et 3, on peut dire alors que la granulométrie est bien étalée.
d.3.4. Le diagramme de Passega :
Afin de définir le mode de mise en place du sédiment, Passega, 1967, a proposé une méthode
d’interprétation des données granulométriques qui utilise le centile supérieur (D 99 ) et la médiane(D 50 ).
Chaque segment du diagramme correspond à un type de transport.
La majorité des sédiments occupe les segments PQ, QR et NO indiquant un transport par roulement,
suspension gradée et saltation (figure n°36).
Ce type de transport montre qu’il s’agit d’une zone de haute énergie où le matériau sédimentaire est en
perpétuel remaniement.
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0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0
200
400
600
800
1000
La médiane Q50 (µm)
Coefficient
de courbure
