Chapitre 03
Modélisation du transport sédimentaire
74
3.2. Suivi des transits sédimentaires résiduels par l'analyse spatiale des variations
granulométriques : Modèle de Gao et Collins (1991).
À partir des caractéristiques granulométriques des sédiments, la possibilité de description
des processus sédimentaires et d'identification de leurs environnements, demeure
aujourd'hui encore, un sujet de controverse. Différentes méthodes sont à la base de la
détermination directionnelle et du sens des transits sédimentaires. Les gradients
granulométriques des domaines externes vers les zones internes abritées suggèrent une
direction générale des transits sédimentaires sur le fond.
Les indices ponctuels ou globaux (diminution de la taille moyenne des grains ou évolution
de l'indice du tri) et leur croisement à travers des diagrammes binaires ou ternaires (Folk et
Ward., 1957;Passega., 1957; Galichon., 1984) fournissent des éléments de différenciation
des environnements hydrosédimentaires et peuvent être indicatifs de la direction potentielle
et résiduelle des transports réels.
L'utilisation du modèle proposé par McLaren (1981) et modifié par Gao et Collins (1991,
1992), offre une perspective dimensionnelle nouvelle aux études de dynamique
sédimentaire.
3.2.1. Fondements de la méthode :
Un sédiment marin ou littoral peut-être considéré comme la combinaison des effets d'un
régime hydrodynamique appliqué à un stock sédimentaire disponible.
Pour McLaren (1981), les changements dans la distribution granulométrique d'un sédiment
depuis la région source jusqu'au moment du dépôt dépendent des processus sédimentaires
(érosion, transport, tri, dépôt sélectif ou partiel et dépôt total) et marquent de leur
empreinte les caractéristiques granulaires.
D'abord intuitive et fondée sur des observations empiriques (McLaren., 1981; McLaren et
Bowles., 1985), la méthode proposée par McLaren est basée sur la comparaison de 3
paramètres statistiques entre deux prélèvements. Par comparaison de n paramètres, 2 n cas
possibles peuvent apparaître (tableau 3.6). Avec les paramètres Moyenne (Mz), indice de
dispersion (Si) ou indice de classement et indice de dissymétrie (Sk), le nombre de cas
possibles dans la comparaison entre deux points est donc de 8.
Tableau n° 3.6: Différents cas obtenus par comparaison entre deux points (a et b) de la
combinaison de trois paramètres statistiques (MZ, So, et SK).
cas
Définition des cas en unité phi
1
Mza>Mzb, Sia< Sib, Ska
2
MzaSkb
3
MzaSib, Ska>Skb
4
Mza>Mzb, Sia>Sib, Ska
5
Mza>Mzb, SiaSkb
6
Mza
7
MzaSib,Ska
8
Mza>Mzb, Sia>Sib, Ska>Skb
Modélisation du transport sédimentaire
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3.2. Suivi des transits sédimentaires résiduels par l'analyse spatiale des variations
granulométriques : Modèle de Gao et Collins (1991).
À partir des caractéristiques granulométriques des sédiments, la possibilité de description
des processus sédimentaires et d'identification de leurs environnements, demeure
aujourd'hui encore, un sujet de controverse. Différentes méthodes sont à la base de la
détermination directionnelle et du sens des transits sédimentaires. Les gradients
granulométriques des domaines externes vers les zones internes abritées suggèrent une
direction générale des transits sédimentaires sur le fond.
Les indices ponctuels ou globaux (diminution de la taille moyenne des grains ou évolution
de l'indice du tri) et leur croisement à travers des diagrammes binaires ou ternaires (Folk et
Ward., 1957;Passega., 1957; Galichon., 1984) fournissent des éléments de différenciation
des environnements hydrosédimentaires et peuvent être indicatifs de la direction potentielle
et résiduelle des transports réels.
L'utilisation du modèle proposé par McLaren (1981) et modifié par Gao et Collins (1991,
1992), offre une perspective dimensionnelle nouvelle aux études de dynamique
sédimentaire.
3.2.1. Fondements de la méthode :
Un sédiment marin ou littoral peut-être considéré comme la combinaison des effets d'un
régime hydrodynamique appliqué à un stock sédimentaire disponible.
Pour McLaren (1981), les changements dans la distribution granulométrique d'un sédiment
depuis la région source jusqu'au moment du dépôt dépendent des processus sédimentaires
(érosion, transport, tri, dépôt sélectif ou partiel et dépôt total) et marquent de leur
empreinte les caractéristiques granulaires.
D'abord intuitive et fondée sur des observations empiriques (McLaren., 1981; McLaren et
Bowles., 1985), la méthode proposée par McLaren est basée sur la comparaison de 3
paramètres statistiques entre deux prélèvements. Par comparaison de n paramètres, 2 n cas
possibles peuvent apparaître (tableau 3.6). Avec les paramètres Moyenne (Mz), indice de
dispersion (Si) ou indice de classement et indice de dissymétrie (Sk), le nombre de cas
possibles dans la comparaison entre deux points est donc de 8.
Tableau n° 3.6: Différents cas obtenus par comparaison entre deux points (a et b) de la
combinaison de trois paramètres statistiques (MZ, So, et SK).
cas
Définition des cas en unité phi
1
Mza>Mzb, Sia< Sib, Ska
Mza
3
Mza
4
Mza>Mzb, Sia>Sib, Ska
Mza>Mzb, Sia
6
Mza
Mza
Mza>Mzb, Sia>Sib, Ska>Skb
