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The DART-Europe E-theses Portal

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Academic year: 2022

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HAL Id: tel-02490264

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02490264v2

Submitted on 25 Feb 2020

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Le recul des falaises de craie de Normandie à l’échelle du Quaternaire, par approche terre-mer

Timothée Duguet

To cite this version:

Timothée Duguet. Le recul des falaises de craie de Normandie à l’échelle du Quaternaire, par approche terre-mer. Sciences de la Terre. Normandie Université, 2019. Français. �NNT : 2019NORMLH29�.

�tel-02490264v2�

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THESE

Pour obtenir le diplôme de doctorat

Spécialité Sciences de l’Univers

Préparée au sein de l’Université Le Havre Normandie

Le recul des falaises de craie de Normandie à l’échelle du Quaternaire, par approche terre-mer

Présentée et soutenue par

Timothée DUGUET

Thèse dirigée par Anne DUPERRET, laboratoire CNRS UMR 6294 LOMC, UNILEHAVRE Co-dirigée par Stéphane COSTA, laboratoire CNRS UMR 6554 LETG-Caen, UNICAEN

Thèse soutenue publiquement le 16 octobre 2019 devant le jury composé de

Thomas LEBOURG Professeur, Université de Côte d’Azur, Nice Sophia Antipolis Rapporteur

Thierry MULDER Professeur, Université de Bordeaux Rapporteur

Christophe DELACOURT Professeur, Université de Bretagne Occidentale, Brest Examinateur Alain HENAFF Maître de Conférences, HDR, Université de Bretagne Occidentale, Brest Examinateur Vincent REGARD Maître de Conférences, HDR, Université de Toulouse Examinateur

Stéphane COSTA Professeur, Université de Caen Normandie Co-directeur de thèse

Anne DUPERRET Maître de Conférences, HDR, Université Le Havre Normandie Directrice de thèse

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𝐴1 = (𝑋 − 𝑁)

𝑋 × 𝐴2

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σ σ σ

(71)
(72)

σ

(73)
(74)

x y z xy

Senneville_01 31/08/2016 ensoleillée 724 26 18715042 14,30 20,03 5,15 28,32

Senneville_02 14/11/2016 nuageuse 695 18 14528224 21,59 29,48 4,55 41,69

Senneville_03 07/03/2017 nuageuse 977 16 18567696 28,77 37,91 7,79 53,61

Senneville_04 05/07/2017 ensolleillée 876 16 20982337 18,73 29,58 4,50 41,83

Senneville_05 13/11/2017 nuageuse 1265 15 76316937 21,73 41,83 6,09 59,16

Senneville_06 29/01/2018 nuageuse 847 13 77954765 18,41 33,94 5,82 48,00

Nuage dense (nombre de points)

Nom Date Météo Nombre de

photos

Nombre repères de georéférencement

Précision moyenne du géoréférencement (mm)

Paramètres d'alignement du nuage de points éparses Paramètres 1

Précision Moyenne

Préselection des paires Désactivé

Limite de points 400 000

Limite de points de liaison 20 000

Paramètres de construction du nuage de points dense Paramètres 2

Qualité Moyenne (Senneville_01 à 04) Haute (Senneville_05 et 06)

Filtrage de la profondeur Agressif

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Sen01-Sen02 Sen02-Sen03 Sen03-Sen04 Sen04-Sen05 Sen05-Sen06 Total Sen01-Sen06

Durée 72 jours 116 jours 120 jours 131 jours 77 jours 516 jours 516 jours

Saison été/automne 2016 automne/hiver 2016 printemps 2017 été/automne 2017 automne/hiver 2017 Recul moyen du

talus (cm) 5,1 ± 1,4 19,1 ± 2,7 +0,5 ± 2,0 5,6 ± 2,2 68,8 ± 2,598,1 ± 2,1 95,5 ± 2,2 Recul moyen du pied

de falaise (cm) 0 0 0 0 1,6 ± 0,9 1,6 ± 0,9 1,8 ± 0,7

Volume du talus

érodé (m3) 333 779 +88 97 2490 3611 3658

Volume pied de

falaise érodé (m3) 0 0 0 0 50 50 50

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Secteur Période couverte Méthode Taux d'érosion (cm/an)

Volume érodé (m3)

Part de surface affectée par l'érosion (%) Senneville-sur-Fécamp

(Costa et al., 2004) 1966-1995 (29 ans) Photos aériennes

géoréférencées 15,6 Mesnil-Val (Dewez et al.,

2013)

décembre 2005-mars

2008 (28 mois) TLS 13,0 82396 21

Cap D'Ailly (Letortu et al., 2019)

octobre 2010-novembre

2017 (85 mois) TLS 24,0

Senneville-sur-Fécamp (cette étude)

août 2016-janvier 2018

(17 mois) Photogrammétrie 1,2 50 1,1

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𝑀𝑎𝑟é𝑒

𝐺𝑃𝑆

= 𝑍

𝐺𝑃𝑆

− 𝐻

𝐺𝑃𝑆

− 𝑅𝐴𝐹98 + 𝑍𝐻

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Sources des

données Domaine couvert Projection Référentiel altimétrique

Résolution spatiale (m)

Précision verticale (m)

Gamme d'altitude (m)

BD Alti Terrestre L93 NGF 25 <2 0 à 247

RGE Alti Terrestre/supratidal L93 NGF 1 <1 -3 à 139

CROCOLIT_Leg1 Marin L93 ZH 1 0,1 -11 à 1

CROCOLIT_Leg3 Marin L93 ZH 1 0,1 -4 à -12

SPLASHALIOT_02 Marin L93 ZH 1 0,1 -20 à 1

CROCO-CAUX Marin L93 ZH 0,5 0,1 -22 à 3

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(118)
(119)
(120)
(121)
(122)

𝑋(𝑚) =

𝑇𝑊𝑇 (𝑠)

2

∗ 𝑉(𝑚. 𝑠

−1

)

(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
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Lal 1991;

Dunai, 2010

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(150)
(151)
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ɸ

(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
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BV Aire drainée (km²)

Altitude moyenne (m)

Ordre Strahler

Facteur de

forme DD IH

BC_31 0,5 60 2 0,40 1,78 0,79

BP_44 0,5 73 2 0,48 1,20 0,61

BC_30 0,6 60 2 0,52 1,90 0,74

BP_43 0,6 68 1 0,30 1,55 0,80

BBC_1 0,7 102 2 0,25 2,22 0,80

BBC_2 0,8 89 2 0,24 2,08 0,78

BC_34 0,9 62 2 0,31 1,74 0,70

BC_32 1 60 2 0,57 2,21 0,77

BBC_4 1,3 78 3 0,42 2,25 0,81

BC_29 1,3 46 2 0,30 2,35 0,65

BC_19 1,5 61 2 0,34 2,03 0,82

BP_39 1,6 73 3 0,68 2,02 0,83

BC_12 1,7 84 2 0,50 2,20 0,83

BC_17 1,7 69 3 0,68 2,45 0,82

BC_33 1,7 58 2 0,56 2,12 0,75

Bp_42 1,8 89 2 0,14 2,23 0,77

BP_38 1,9 65 3 0,80 1,88 0,86

BC_13 2,2 80 3 0,45 1,92 0,85

BBC_10 2,3 70 3 0,33 2,33 0,80

BC_18 2,6 63 3 0,30 2,45 0,85

BBC_7 2,9 66 3 0,44 2,20 0,78

BBC_5 3,6 69 4 0,55 2,32 0,82

BP_41 3,7 72 3 0,47 1,85 0,84

BP_40 4 74 3 0,36 2,98 0,83

BC_25 4,5 43 3 0,27 2,36 0,69

BC_22 7,4 55 4 0,36 3,00 0,70

BP_46 8,5 62 4 0,35 2,56 0,71

BBC_8 8,6 68 3 0,35 2,27 0,73

BBC_3 8,7 78 4 0,48 2,35 0,76

BC_26 10,7 46 4 0,24 2,32 0,62

BC_14 12,7 68 4 0,50 2,00 0,80

BP_37 14,4 69 4 0,18 2,48 0,70

BBC_9 16,6 67 4 0,48 2,15 0,77

BC_15 16,6 71 4 0,27 2,30 0,74

BC_16 21,8 71 4 0,25 2,18 0,74

BC_20 23,2 62 4 0,29 2,37 0,72

BC_24 24,3 50 5 0,53 2,40 0,72

BC_23 82,9 69 5 0,37 2,19 0,62

BC_27 108 77 5 0,38 2,17 0,56

BBC_6 145,3 78 6 0,33 2,32 0,73

BC_35 221,2 90 5 0,18 2,17 0,69

BC_11 274,9 77 6 0,35 2,31 0,77

BC_28 299,3 91 6 0,28 2,25 0,62

BP_45 308,8 124 6 0,21 2,01 0,58

BC_21 371,6 88 6 0,37 2,34 0,71

BP_47 653,7 125 6 0,24 2,42 0,59

BP_36 1018 123 6 0,38 2,19 0,59

BV littorauxBV moyensGrands BV

(183)
(184)

𝐹𝑓 =

𝐴

𝐿2

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(189)
(190)
(191)

𝑆 = 𝐾𝑠 . 𝐴

−𝜃

θ θ

θ

θ

(192)

θ

(193)
(194)

θ θ

θ

(195)
(196)
(197)
(198)

α β

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Références

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