Les systèmes sédimentaires côtiers évoluent sous l’effet des interactions entre d’une part les processus hydroclimatiques qui se produisent au niveau des bassins versants, et d’autre part les processus marins côtiers qui remodèlent le trait de côte. L’évolution de ces environnements est naturellement contrôlée par le climat, à différentes échelles de temps (de la dizaine d’années au millénaire), à travers les variations de flux sédimentaires et l’érosion, qui modifient le relief. Un autre facteur contrôlant l’évolution géomorphologique, mais plus récent, a un impact extrêmement fort sur l’évolution de ces systèmes : l’activité humaine. Celle-ci a considérablement modifié le milieu naturel en le façonnant de telle manière que des problèmes de gestion des ressources (aquifères) et d’aménagement du territoire (instabilité des berges, gestion des crues, etc.) se multiplient.
Pour prédire l'impact des différents scénarios de changement environnementaux, et ainsi permettre de mettre en place des politiques locales adaptées, il est essentiel de disposer d'outils de modélisation capables d’intégrer ces différents aspects. Ceci passe par le développement de modèles numériques capables de décrire les facteurs de modification du milieu naturel. De tels modèles doivent alors être paramétrés, et le principal défi pour cela est de quantifier les différents forçages et leurs conséquences sur l’environnement aux différentes échelles de temps.
Le delta du Rhône, et plus particulièrement son évolution depuis la glaciation quaternaire, est le laboratoire idéal pour étudier les interactions homme/milieu et leurs impacts sur l’environnement. L’évolution stratigraphique du delta du Rhône est en effet très bien documentée à travers de nombreuses archives sédimentaires accessibles à la fois sur la plaine deltaïque et dans la partie marine du delta, ainsi que dans le bassin versant. L’interprétation numérique de cartes anciennes [1-3] et de données satellitaires permet par ailleurs de retracer l’évolution de l’occupation des sols, que l’on traduit ensuite en potentiel d’érosion et en flux de particules transportées vers le delta. L’exploitation de ces différentes données (figure) permettra de calibrer, à l’aide du logiciel DionisosFlowTM, une modélisation stratigraphique de l’évolution passée du delta. Sur cette base, des scénarios prédictifs de l’évolution du système deltaïque pourront être proposés.
Cette approche, qui vise à corréler l’évolution du bassin versant du Rhône à la dynamique sédimentaire du delta, est mise en œuvre dans le cadre d’une thèsea en collaboration avec l’université Lumière Lyon 2 et l’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR).
a- Titre de la thèse : « Impact des paramètres hydroclimatiques et anthropiques sur la dynamique sédimentaire. Système deltaïque du Rhône à la transition Holocène-Anthropocène »
Références :
- Martinez, T., Hammoumi, A., Ducret, G., Moreau, M., Berger, J.F., Deschamps, R., 2022. Semantic multi-class segmentation of the Cassini land use map (XVIIIth c.): the first step of a geomorphological comparative studies. Article soumis à Computer geosciences
- Martinez, T., Deschamps, R., Ducret, G., Berger, J.F., Hammoumi, A., Moreau, M., Jouet, G., Piégay, H., Vella, C., 2022. Fluvial geomorphology, sedimentology and cartography supporting spatio-temporal modelling of the large Rhodanian catchment area. Communication à congrès Quaternaire 13, Strasbourg 14-18 mars 2022
- Martinez, T., Hammoumi, A., Ducret, G., Moreau, M., Berger, J.F., Deschamps, R., 2022. Inputs and application of an automated multi-class segmentation of the Cassini land use map (XVIIIth c.) to the understanding of landscape and river dynamics at the end of the LIA. Abstract étendu à IS Rivers congress, Lyon 4-8 juillet 2022
Contact scientifique : remy.deschamps@ifpen.fr
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