Dynamique des versants Flashcards

1
Q

Les phases d’un mouvement de terrain

A

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.

  1. Déplacement très lent
  2. Préparation
  3. Paroxysme
  4. Amortissement
  5. Stabilisation
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2
Q

Pression interstitielle

A

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.

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3
Q

Preuve mouvement de terrain

A

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.

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4
Q

Schéma + graphique boîte de cisaillement de Casagrande

A

.

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5
Q

Equation de résistance au cisaillement des matériaux meubles (Diapo A)

A

.

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6
Q

Rôle de la pente et prévision d’un glissement de terrain sur un versant (Diapo A)

A

.

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7
Q

Rôle de la pression intersticielle (Diapo A)

A

.

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8
Q

La gravité se décompose en 2 forces :

A

: 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.

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9
Q

Les limites d’Atterberg

A

.

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10
Q

Graphique limite de consistance

A

.

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11
Q

Résistance au cisaillement des roches cohérentes

A

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.

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12
Q

Aquifère crayeux et rôle des fluctuations du toit de la nappe dans le recul des falaises crayeuses

A

.

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13
Q

Coefficient de sécurité

A

.

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14
Q

Influence de déstabilisation de versant

A

.

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15
Q

Typologie des mouvements de terrain

A

.

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16
Q

Schéma des types de mouvement de terrain

A

.

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17
Q

Chronologie deu glissement rotationnel de Cuis

A

.

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18
Q

Exemple de Saint Jude et glissement en extension latérale

A

.

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19
Q

Geofacies du cycle de l’eau sur un versant (Diapo p28)

A

.

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20
Q

Formation d’une croûte de battance (déf)

A

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.

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21
Q

Actions de la pluie sur les agrégats du sol

A

.

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22
Q

Indice des pluies et d’agressivité

A

.

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23
Q

Organisations pelliculaires superficielles (0-10 cm) et conductivité hydraulique

A

.

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24
Q

Profil hydrique du sol

A

.

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25
Q

Types de ruissellement sur un versant

A

.

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26
Q

Relation entre désagrégation, glaçage et érosion

A

.

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27
Q

Eléments d’Hydrodynamique et équation

A

.

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28
Q

Typologie et modelé des ruissellements

A

.

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29
Q

Equation du ruissellement en nappe

A

.

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30
Q

Variation spatiales et temporelles du ruissèlement

A

.

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31
Q

Mouvement épirogénique

A
  • 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
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32
Q

4 grandes parties mouvement de terrain

A
  1. Les phases
  2. Rhéologie et mécanique des sols
  3. Coefficient de sécurité
  4. Typologie
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33
Q

4 grandes parties ruissellement sur les versant

A
  1. Processus de déclenchement
  2. Bilan hydrique, stockage et ruissèlement
  3. Eléments hydrodynamique
  4. Typologie du ruissellement et modelés
34
Q

Typologie pluies + valeurs + équation de la goutte

A

.

35
Q

Bilan hydrique d’un géon et stockage

A

.

36
Q

Grandes parties paléoenvironnements quaternaires

A
  1. Variations environnementales à haute fréquence
  • Le passage Néogène/Quaternaire : critères et marqueurs
  • Les cycles climatiques quaternaires et les paléoenvironnements
  • Thermomètre isotopique et chronologie quaternaire (rapport O18/O16)
  • Influence des paramètres orbitaux et de l’activité solaire sur le climat
  • Datations radiogéniques
  1. Forçages climatiques et anthropisation
  • 13 500 ans d’archives lacustres dans le Jura
  • 600-1300 AD : grandeur et décadence des Anasazis (Canyon de Chaco,
    Nouveau-Mexique)
  • Du Pléniglaciaire supérieur aux phases récentes de déstabilisation des
    versants (Picardie) : 30 000 ans d’archives « naturels »
37
Q

4 types de courbes granulométriques

A
  • Parabolique
  • Hyperbolique
  • Sigmoïde
  • Logarithmique
38
Q

Valeurs médianes en granulométrie

A

0,3 mm = plage (mer)
0,18 mm = dune (vent)
0,3 mm = alluvions (lacustre)

39
Q

Equation de QDphi et tri

A

Qdphi = Q3 - Q1 / 2

Entre 0,1 et 0,2 = sédiments très bien triés (vent)
0,3 = sédiments bien triés (eau)
0,5 = sédiments mal triés

40
Q

Usure des grains de Quartz

A

.

41
Q

Exemple d’interprétation de coupe

A

.

42
Q

Courbes morphoscopiques

A

.

43
Q

Coulée de débris définition (I)

A

écoulement de masse rapide de débris dont le fluide interstitiel est composé d’eau ou de particules argileuses.

44
Q

2 types de coulées de débris (I)

A

.

45
Q

2 mécanismes de déclenchement de la coulée de débris (I)

A

.

46
Q

Indice de mobilité (I)

A

.

47
Q

Indice AMI (I)

A

.

48
Q

MES déf + formule (II)

A

.

49
Q

Teneur en eau W (II)

A

Rapport entre masse liquide et masse solide

50
Q

Elasticité (II)

A

.

51
Q

Fluide visco-plastique (II)

A

.

52
Q

Angle de frottement interne (II)

A

.

53
Q

Liquéfaction (II)

A

.

54
Q

Fluidisation (II)

A

.

55
Q

Déf littéraire de l’équation Coulomb Therzaghi (II)

A

.

56
Q

Limites d’Atterberg (II)

A

.

57
Q

Indice de plasticité Ip (II)

A

.

58
Q

Indice de liquidité (II)

A

.

59
Q

Résistance résiduelle. (II)

A

.

60
Q

Angle de stabilité maximal (II)

A

.

61
Q

Angle de repos (II)

A

.

62
Q

Angle de frottement dynamique (II)

A

.

63
Q

Nb de Froude (3)

A

.

64
Q

nb de Reynolds (3)

A

.

65
Q

Types de mouvements élémentaires des débris (3)

A

.

66
Q

Ecoulements hyperconcentrés (3)

A

.

67
Q

2 grands types d’écoulements sédimentaires denses(3)

A

.

68
Q

Facteurs permanents/déclenchant (4)

A

.

69
Q

Cinématique (4)

A

.

70
Q

Phases de préparation (4)

A

.

71
Q

Phase de paroxysme (4)

A

..

72
Q

Phase d’amortissement (4)

A

.

73
Q

Phase de stabilisation (4)

A

.

74
Q

Ruissellement (4)

A

.

75
Q

2 origines au ruissellement (4)

A

.

76
Q

Suffosion (4)

A

.

77
Q

Phases croûte de battance (4)

A

.

78
Q

Bilan morphogénique (1)

A

.

79
Q

Ruissellement élémentaire et 3 facteurs (6)

A

.

80
Q

ECOULEMENT élémentaire (6)

A

.

81
Q

Ecoulement concentré (6) et ruisselement (6)

A

..