Dynamique des versants Flashcards
Les phases d’un mouvement de terrain
Quand il se produit un mouvement de terrain, il se produit des signes (décomposition), c’est signe se traduisent par une stabilisation mais n’est pas figée, il peut y avoir un autre mouvement de terrain derrière en fonction du temps. Il y a des déplacements lents de matériaux en amont-aval du versant.
- Déplacement très lent
- Préparation
- Paroxysme
- Amortissement
- Stabilisation
Pression interstitielle
eau qui circule entre les grains, diminue la cohésion mais réduit le mouvement si matériaux secs. Mais si les matériaux ne sont pas sec, l’eau interstitielle peut augmenter la probabilité de glissement.
Preuve mouvement de terrain
Quand il se produit un mouvement de terrain, il se produit des signes (décomposition), c’est signe se traduisent par une stabilisation mais n’est pas figée, il peut y avoir un autre mouvement de terrain derrière en fonction du temps. Il y a des déplacements lents de matériaux en amont-aval du versant.
Schéma + graphique boîte de cisaillement de Casagrande
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Equation de résistance au cisaillement des matériaux meubles (Diapo A)
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Rôle de la pente et prévision d’un glissement de terrain sur un versant (Diapo A)
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Rôle de la pression intersticielle (Diapo A)
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La gravité se décompose en 2 forces :
: contrainte effective + contrainte de cisaillement. Plus la pente est forte plus la contrainte de cisaillement est forte. R = résistance (cohésion de la roche). Contrainte effective = s’intéressé à matériaux sec est non lubrifié par l’eau et à la charge de compression. Si le poids de l’élément est égal à la cohésion de la roche = pas de déplacement.
Les limites d’Atterberg
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Graphique limite de consistance
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Résistance au cisaillement des roches cohérentes
Les roches sont beaucoup plus cohésives que les sols, et leur résistance au cisaillement dépend surtout des propriétés des discontinuités (joints de stratifications, fractures, diaclases… ainsi que de leur orientation et fréquence.
Lors d’un mouvement/glissement/éboulement des réseaux de diaclases sont visibles sur la paroi.
Aquifère crayeux et rôle des fluctuations du toit de la nappe dans le recul des falaises crayeuses
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Coefficient de sécurité
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Influence de déstabilisation de versant
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Typologie des mouvements de terrain
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Schéma des types de mouvement de terrain
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Chronologie deu glissement rotationnel de Cuis
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Exemple de Saint Jude et glissement en extension latérale
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Geofacies du cycle de l’eau sur un versant (Diapo p28)
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Formation d’une croûte de battance (déf)
Les gouttes sont capables de détruire les agrégats : formation de croûtes de battances par accumulation de « miettes » résiduels. La croûte de battance réduit fortement l’infiltration.
Actions de la pluie sur les agrégats du sol
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Indice des pluies et d’agressivité
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Organisations pelliculaires superficielles (0-10 cm) et conductivité hydraulique
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Profil hydrique du sol
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Types de ruissellement sur un versant
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Relation entre désagrégation, glaçage et érosion
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Eléments d’Hydrodynamique et équation
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Typologie et modelé des ruissellements
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Equation du ruissellement en nappe
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Variation spatiales et temporelles du ruissèlement
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Mouvement épirogénique
- Rebond post-glaciaire = mouvement épirogénique lent et positif d’origine isostatique
- Réchauffement de la lithosphère (ex. underplating) = mouvement épirogénique lent et positif d’origine thermique
- Refroidissement de la lithosphère (ex. subsidence post-rift) = mouvement épirogénique lent et négatif d’origine thermique
- convergence océan-continent (= subduction) = mouvement orogénique rapide et positif d’origine tectonique
4 grandes parties mouvement de terrain
- Les phases
- Rhéologie et mécanique des sols
- Coefficient de sécurité
- Typologie