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Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales Thomas Buffin-Bélanger Laboratoire de recherche en géomorphologie et dynamique fluviale 18-19 octobre 2018

Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

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Page 1: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Hydrogéomorphologieetanalysedesdynamiquesfluviales

Thomas Buffin-Bélanger Laboratoire de recherche en

géomorphologie et dynamique fluviale

18-19 octobre 2018

Page 2: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales
Page 3: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Génie

Hydrogéologie

Géochimie

Biologie

Économie

Aménagementduterritoire

Foresterie

Éclairagesdisciplinairessurlescoursd’eau

Hydrogéomorphologie

Page 4: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

ÉlevéeFaible

Mobilitédescoursd’eau…

Page 5: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

❶Processus à3composantes❷MorphologieàStylesfluviaux❸Trajectoire àGes5on

Page 6: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

❶Processusà3composantes

Processus

Structuredel’écoulement

Transportdessédiments

Morphologie

Page 7: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Trajectoiregéomorphologique

Amas

Accumula=on/surcreusement

Stylefluvial

Trajectoirehydrologique

RégimehydrologiqueHydrogrammedecrue

Structuredel’écoulement

Transportdessédiments

Morphologie

Turbulence

Évolu=ondessourcessédimentaires

MobilitéSédigramme

decrue

Tauxdetransport

Processus

Page 8: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Turbulence

Évolu=ondessourcessédimentaires

Trajectoiregéomorphologique

MobilitéSédigramme

decrue

Tauxdetransport

Amas

Accumula=on/surcreusement

Stylefluvial

Trajectoirehydrologique

RégimehydrologiqueHydrogrammedecrue

Processus

Page 9: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Capacitédetransport

Accumula=on/Aggrada=on

Puissance

Processus

Érosion/Incision

Q*S

Qs*D50

Page 10: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

10

Processus dominants : Érosion / Incision

q  Force d’entraînement (Fe) > Force d’entraînement critique (Fc)

Fe=Fd+FsFc

Fe>Fc

q  Capacité de transport > Apports en sédiments

Capacité==Incisionde1volume

InputamontApportsbergesetversants

Outputaval

Page 11: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

11

q  Force d’entraînement (Fe) < Force d’entraînement critique (Fc)

Processus dominants : Accumulation / Aggradation

Fe=Fd+FsFc

Fe<Fc

q  Capacité de transport < Apports en sédiments

Capacité==Accumula=onde1volume

InputamontApportsbergesetversants

Outputaval0

Page 12: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

12

Morphologie : une question d’équilibre

q  Capacité de transport < Apports en sédiments .

Capacité==Accumula=onde1volume

InputamontApportsbergesetversants

Outputaval0

12

12

q  Capacité de transport > Apports en sédiments

Capacité==Incisionde1volume

InputamontApportsbergesetversants

Outputaval

Page 13: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Deuxmorphologiesfluviales

Les cônes alluviaux (cônes de déjection) sont des formes d’accumulation liées à une rupture de pente lorsqu’un cours d’eau émerge d’une région montagneuse et se déverse dans une plaine alluviale. Les sédiments charriés dans la portion à forte pente se déposent et s’accumulent du fait de la perte d’énergie liée à la diminution de la pente.

Les plaines sont aussi des formes d’accumulation construites par la combinaison des processus de migration latérale et de débordement des cours d’eau. Ces deux processus laissent en place les alluvions qui construisent la plaine. La morphologie et la stratigraphie de la plaine alluviale reflètent les processus qui la construisent: levées alluviales, vastes complexes de milieux humides, méandres abandonnées, chenaux secondaires et chenaux de débordements occupés lors des inondations.

Page 14: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

q avulsion:changementsubitdansletracéducoursd’eau

L’évoluOondescônesalluviauxq aggradaOon:accumulaOongénéraliséedanslecoursd’eau

Field(2001)

Page 15: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Demersetal.,2014,projetMTQ

ExempledecônealluvialdanslavalléedelarivièreYork

400m

Page 16: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

ExempledecônealluvialdanslavalléedelarivièreMont-Louis

80 m

Page 17: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

A

B

ExempledecônealluvialdanslavalléedelarivièreSud-Ouest

Pont du 5è rang

AB

Page 18: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

L’évoluOondesplainesalluviales:

q Mobilitélatérale(migraOonduchenal,avulsion)q  IncisionetaggradaOondulitq  InondaOons(dépôtsdedébordement)

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rivièreDartmouth(Gaspé)

Migration latérale

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2013 Migration latérale

rivièreSaint-Anne(Sainte-Anne-des-Monts)

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2016

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2017

2018

2013

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Juillet2014(aprèsArthur)

Juin2009

Tracéfluvialdel’Anse-Pleureuse(>50%dudébit)

Juin2014

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Incision

rivièreCentrale(Trois-Pistoles)

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rivièreCentrale(Trois-Pistoles)

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rivièreCentrale(Trois-Pistoles)

Érosion régressive

Page 27: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

27

Figure 3 : La plaine alluviale de la rivière Matane : a) Modèle numérique de terrain (LiDAR aéroporté) d’un tronçon situé dans la

partie aval du bassin versant; et b) Interprétation géomorphologique de ce tronçon : (1) : rides et sillons; (2) : milieux humides alluviaux; (3) : paléochenaux (méandres abandonnés); (4) : chenaux de débordements; (5) : encoche d’érosion provoquée par le

passage des glaces.Demers et al. (2014

Uneimagelidarpourmontrerlestraceslaissésenplacedanslaplaine,maispeuventêtrehéritéd’uneautreépoque

Page 28: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

•  Liermorphologieetprocessuspourmieuxcerneretprédirel’évolu5ond’uncoursd’eau:prédirel’évolu5ond’uncoursd’eauselonsonapparence

• D’oùl’intérêtdesepenchersurlestylefluvialquirévèlelesprocessus

• No5onsd’équilibreici

❷Morphologie–Stylesfluviaux.

Maisaussilesberges.

Page 29: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Kon

dolf

et a

l. (2

003)

Plusieursclassifica=ons

Page 30: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Robe

rt(2

003)

Page 31: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Typedechenal

1-linéaire2-sinueux3a–méandresstables3b–méandresdynamiques4-divagant5-àtresses

1

2

3a

3b

5

4

Schu

mm(1

981)

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Page 33: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

•  Lestylefluvialestunephotographie.

•  Ilestpossiblequecoursd’eausoitenajustementetquelestylesoitlerefletd’unepériodedetransi5on

•  Pourmieuxcerneroùsesituelecoursd’eau,latrajectoirepermet

-  observerl’évolu5onpasséedescaractéris5quesducoursd’eau-  déterminerlesvariablesclefsquijouentsursonévolu5on-  évaluersasensibilitéetsarésilience-an5cipersonévolu5on

❸Trajectoire–GesOon.

Page 34: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Figure 1. Concept de trajectoire morphologique (modifié de Dufour et Piégay, 2009)

(AdaptédeDufouretPiégay,2009)

Page 35: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Segmenta4on

35

TracésfluviauxdelarivièreMont-LouisMaltais(2018)

Page 36: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Méandresdynamiques Méandresstables

Anabranchesestuarienes

CBD

Linéaire A

Distancekilométrique(km)

Mob

ilité

(m/ann

ée)

Mob

ilité(m

2 /anné

e)

Largeu

r(m)

RivièreMont-Louis

Page 37: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Mob

ilité

(m/ann

ée)

Mob

ilité(m

2 /anné

e)

Distancekilométrique(km)

Méandresdynamiques MéandresstablesAnabranchesestuarienes

CBDLinéaire A

Page 38: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Maltais(2018)

Méandresdynamiques

Méandresstables

Anabranchesestuarienes

CB

D

Linéaire

A

Page 39: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Figure 1. a- Vue de la traverse P-10065 et de l’érosion des matériaux de la berge droite du cours d’eau en 2008 (photo de Serge Rhéaume, MTQ Rimouski); b- vue en amont et c- vue en aval à partir de la traverse du cours d’eau.

Rivière Marsoui

Vue vers l’amont Vue vers l’aval

Page 40: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

TrajectoiregéomorphologiquedelarivièreMarsouientre1927et2004.QAM:débitsannuelsmaximumsstandardisésdelastaOondejaugeagedelarivièreSainte-Anne.Mobilité:traitplein=mobilitémoyenne;traitpoinOllé=marged’erreur.

Trajectoiremorphologique

Dem

ers

et a

l. (2

015)

et B

uffin

-Bél

ange

r et a

l. (2

015)

Page 41: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

❶Processus à3composantes❷MorphologieàStylesfluviaux❸Trajectoire àGes5on

q connaissancedesprocessus:expliquerlesformes

q reconnaissancedesstylesfluviaux:inférerlesprocessus,lasensibilitéetlarésilienceducoursd’eau

q quanOficaOondelatrajectoiremorphologique:évaluerlasensibilitédestronçonsetiden5fierlesfacteursdecontrôle

q anOciperl’évoluOondescoursd’eau:orienterleschoixetlesobjec5fsdeges5on/aménagementdescoursd’eau

Page 42: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

à  An=cipa=ondesajustementsmorphologiquesà Modula=ondeslargeursdebandesriverainesà  Choixdesaménagements(traverses,routes):posi=on,concep=on

Méandresdynamiques Méandresstables

Anabranchesestuarienes

CBD

Linéaire A

RivièreMont-Louis

Distancekilométrique(km)

Mob

ilité

(m/ann

ée)

Mob

ilité(m

2 /anné

e)

60m/25ans

20m/25ans

Page 43: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Coursd'eau Trajectoire Profilenlong Segmentation DiagnostiqueRivière Plaine AEC Plaine Cône

Cap-ChatSainte-AnnePetiteSainte-AnneLaMartreMarsouiÀClaudeMont-St-PierreMont-LouisAnse-PleureuseMadeleineGrande-ValléeRivière-au-RenardAnse-au-GriffonDarmouthYorkSaint-Jean

CartographieHGMCoursd'eau Trajectoire Profilenlong Segmentation DiagnostiqueRivière Plaine AEC Plaine Cône

Cap-ChatSainte-AnnePetiteSainte-AnneLaMartreMarsouiÀClaudeMont-St-PierreMont-LouisAnse-PleureuseMadeleineGrande-ValléeRivière-au-RenardAnse-au-GriffonDarmouthYorkSaint-Jean

CartographieHGM

IQMUEA

Laboratoire de recherche en géomorphologie et dynamique fluviale

Page 44: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Remerciements

Financements :

SylvioDemers,MaximeBoivin,MaximeMaltais,SimonMassé,TaylorOlsenetPascaleBiron

Page 45: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

❶Processus à3composantes❷MorphologieàStylesfluviaux❸Trajectoire àGes5on

q connaissancedesprocessus:expliquerlesformes

q reconnaissancedesstylesfluviaux:inférerlesprocessus,lasensibilitéetlarésilienceducoursd’eau

q quanOficaOondelatrajectoiremorphologique:évaluerlasensibilitédestronçonsetiden5fierlesfacteursdecontrôle

q anOciperl’évoluOondescoursd’eau:orienterleschoixetlesobjec5fsdeges5on/aménagementdescoursd’eau

Page 46: Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales

Modifié de Demers et al. (2015) et Buffin-Bélanger et al. (2015)

�Reconnaissancegéomorphologique

�Trajectoiregéomorphologique

�AnOcipaOongéomorphologique

IdenOficaOondustylefluvialCartographieHGM

AppréciaOondesvariabilitésmorphométriqueetsédimentaireÉvaluaOondesfacteursdecontrôle

Scénariosd’ajustementsprobablesenlienavecl’évoluOon/changementsdesfacteursdecontrôle

ApprocheHGMpourl’analysedesdynamiquesfluviales

GesOondesrisques,deshabitatsetdesservicesécosystémiquesdescoursd’eau

ClassificaOondesstylesfluviauxAnalysedelapuissancespécifique

QuanOficaOondesvariabilitésmorphométriqueethydrosédimentaire(tauxd’érosion,bilanssédimentaires,…)

ModélisaOonhydrodynamiqueintégrantl’évoluOon/changementdesfacteursdecontrôle

Hydrogéomorphologie