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Etude géologique et géotechnique du glissement au niveau du PK 201.3 de Djebel Ouahch Wilaya de Constantine

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Academic year: 2021

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE -~/ ,•, "·"' ..J ~1,. ,..MJJ1 ;,,;/.)..J

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Faculté des Sciences Exactes

et des Sciences de la Nature et de la Vie Département des Sciences

de la Te"e et de l'Univers

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Etude géologique et géotechnique du glissement au niveau du PK 201.3 de Djebel Ouahch

Wilaya de Constantine

Présenté par :

-REZAIKI.ABD ELFETTAH - BOUZEGHOUL AISSAM Soutenu publiquement le: 11-07-2010

Devant le jury composé de : Président : MEBROUK.F

Rapporteur : BOUKAOUD.E, BENZAID.R Examinateur : KHERROUBA.H

*Année Universitaire 200912010*

(2)

Remerciements

Nous tenons en premier lieu à remercier le bon dieu tout puissant de nous avoir aidés à surmonter toutes les difficultés lors de nos études et ce ne sont pas ces quelques mots qui exprimeront nos sentiments les plus sincères.

Le grand merci à notre encadreurs monsieur E.Boukaoud et R.Benzaid, qui ont fait pour nous un travail supplémentaire et nous ont guidé lors de l'élaboration de ce travail avec ses encouragements, ses patience et ses conseils

judicie~ nous la prions d'accepter nos sincère remerciements, notre profond respect et entiers dévouement.

Nous tenons également adressent nous vifs remerciements à monsieur F.Mebrouk, de nous avoir fait l'honneur de présider ce jury. Qu'il nous soit permis de lui exprimer nous plus haute considération.

Nous tenons à exprimer nous profond respect à M.lle H.Kherouba qui a bien voulu examiner ce travaü et d'être membre de ce jury.

De nombreia enseignants qui ont aidé au cours de ce travail et on les remercie de leurs remarques et de leurs conseils toujours très utiles,nous tenons à exprimer nos reconnaissance à : A.Beghdad et B.DjamaL

A nos collègues étudiants de notre promotion pour leurs remarques, Sustentation et conseils, nous tenons à exprimer nos reconnaissance à : M.Amimour.

Nos sincères remerciements vont également à tous les enseignants du département des sciences de la te"e et à tous nos camarades étudiants de l'université de Jij.eL

(3)

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pour réussir a tmfNli(, à toute ma fa1ttifk, mon mf/qJae ~issam et mes

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(5)

Résumé:

Le secteur d'étude correspond à un glissement de terrain appelé OA.201.3 qui a déclenché sur l'axe de l'autoroute Est-Ouest dans la région de Djebel Ouahch (Constantine).

Le but de ce travail consiste à une étude géologique et géotechnique d'un

glissement de terrain en traitant les différentes données et en examinant les différentes analyses de ce glissement. Ceux-ci, à fin d'arriver à proposés des solutions adéquates qui aident à stopper ce glissement.

Les travaux préventifs contre ce glissement doit savoir une multitude de solution associées : premièrement un allégement de tête, deuxièment un drainage des eaux superficielles, puis un remblai de pied (proposé par les ingénieurs de projet) et en fin nous proposons le gabionnage.

Le calcul de stabilité et l'étude des inclinomètres ont montré que la couche argileuse et les marne friable épaisse de 1 Om environ sont le terrain glissant.

Mots clés:

Glissement, OA.201.3, Djebel Ouahch, étude géologique et géotechnique, solutions adéquates, allégement de tête, drainage des eaux remblai de pied gabionnage.

Inclinomètres, argile, marne.

(6)

Abstract:

The study area corresponds to a landslide which triggered OA.201.3 called on the axis of the East-West in the region of Djebel Ouahch (Constantine).

The aim of this work is to study geological and geotechnical landslide in treating various data and examining the different analysis of this shift. These, at the end to arrive at appropriate solutions proposed to help stop this slide.

The preventive work against this shift must know a multitude of associated solutions: first relief head secondly drainage of surface water, and a toe wall (proposed by the project engineers) and finally we propose the gabionade.

The stability calculation and study of inclinometers showed that the clayey marl and friable approximately 1 Om thick are the slippery slope.

Keywords:

Landslide, OA.201.3, Djebel Ouahch, study geological and geotechnical, appropriate solutions, relief head, drainage of surface water, toe wall , inclinometers , gabionade, clay, mari.

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(8)

Sommaire

Introduction générale ....... 01

I- Généralités 1-1-but et méthodologie ... 01

1.2- Situation géographique ... 01

1.3-Climat et végétation et réseau hydrographique ... 04

1.4-géologie régionale ... 04

1.5-géologie de la région de Djebel Ouahch ... 05

1.6- hydroclimatologie et hydrogéologie ... 08

1.6.A-Hydrologie ... 08

1.6.A. l-introduction ... 08

1.6.A.2- Analyse des paramètres climatiques ... 08

}il> Précipitation ....... 08

}il> Température ... 10

./ Relation précipitation - température (diagramme ombrothermique ) ... 11

1.6.A.3-Les paramètres climatiques secondaires ... 12

}il> L'humidité relative ... 12

}il> L'évaporation ... 13

}il> Le vent ... 13

1.6.A.4-Bilan hydrologique ... 14

11-6-B-Hydrogéologie ... 17

11-6-B.1- Compagne piézométrique effectuée au niveau du site étudié ... 17 :··

11-6-B.2-Conditions des eaux souterraines ... 18 :

II-Géologie et géotechnique du site d'étude II. l. l-Hydrologie autour du site cible ... 20

(9)

II.1.2-Topographie caractérisé par le glissement ... 21

II.1.3-Géologie du terrain d'étude ... 21

II.1.3.1-Description des coupes lithologiques ... 25

II.2-Géotechnique du site d'étude ... 28

II.2.1. Introduction ... 28

II.2.2-Morphologie de la zone objet d'étude ... 28

Il.2.3-Programme de reconnaissance géotechnique du site étudié ... 28

II.2.3.1- Essais géotechniques in-situ ... 28

II.2.3.2- Essais géotechniques de laboratoire ... 30

A-paramètres physiques ... 30

./ Analyse granulométrique ... 30

./ Teneur en eau naturelle et densités du sol.. ... .30

./ Limites d' Atterberg ... 30

B-paramètres mécaniques : ... 31

./ Essai de cisaillement rectiligne ... 31

•!• Essais inclinomètriques ... 32

-Interprétation des graphes inclinométriques ... 33

III-Calcul de stabilité 111.1-Méthodes de calcul ... 39

III. l .1-Méthodes des tranches ... .39

III.1.1.1-Méthode des de Fellenius ... .39

III.1.1.2-Méthode des de Bishop simplifiée ... 40

IIl.2-Calcul de stabilité du versant par logiciel géoslope ... .40

111.2.B-Solutions proposées ... 41

III.2.B.1-Adoucissement de la pente du talus ... .41

(10)

111.2.B.2-Consolidation du pied de glissement ... 43

• Vérification de la stabilité après consolidation du pied de talus ... 44

W-Recommandations et Conclusion

IV .1-Recommandations ... 4 7

~ Drainage des eaux superficielles ... .47

~ Allégement en tête ...... 4 7

~ Remblai de pied ... 47

~ gabionnage ... 47 IV .2-Conclusion ...... 48

(11)

Introduction générale :

De la frontière tunisienne à la frontière marocaine, sur environ de 1300 km une autoroute mise en réalisation, recoupe l'Algérie septentrionale, d'Est en Ouest. Cette autoroute dit "projet du siècle" est tranchée en deux lots, Est et Ouest. Le lot Est s'étale de Bordj-Bouariridj à Taref. Il est subdivisé administrativement en sept camps.

Il est également subdivisé en points kilométriques (pk), du pk=O au Bordj-bouariridj au pk=450 à Taref. Le "pk" est un repère topographique qui fait découper l'axe de l'autoroute en unités d'un kilomètre. C'est à lot Est, camp 04 qu'existe notre terrain d'étude au pk201.3 (20lkm, 300m) (Figure A). Ce dernier est situé à la région de Djebel Ouahch, Nord-Est de Constantine.

La réalisation de cette autoroute est accompagnée de plusieurs études dans les différentes disciplines, y compris l'investigation géologique et géotechnique. Nous avons profité de ces études et tirer le maximum des données qui nous intérèsse à fin de les exploiter dans ce mémoire.

Pour maitre un projet pareil en marche, beaucoup d'obstacles, naturels surtout, sont mise en évidence. Comme les glissements de terrain, disant bien ceux qui sont cartés auparavant comme des terrains stables. Cette stabilité qui va être provoquée ensuite par les travaux d'excavation, en annonçant un arrêt brutal de la réalisation qui peut se prolonger plusieurs mois. C'est le cas de notre glissement de terrain de l'ouvrage d'art (viaduc) OA201.3.

Zone d'étude

Figure A: Carte synoptique de l'autoroute Est-Ouest.

(12)

Chapitre Premier:

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GENERALITE

(13)

Chapitre 1 généralité

!-Généralités :

1.1-But et méthodologie :

Le but de ce travail consiste à une étude géologique et géotechnique d'un glissement de terrain en traitant les différentes données et en examinant les différentes analyses de ce glissement. Ce ci, à fin d'arriver à proposés des solutions adéquates qui aident à stopper ce glissement. Nous avons rassemblé le maximum de données aussi bien topographiques que géologiques et géotechniques, pour la réalisation de ce mémoire:

-données topographiques : levés topographique ...

-données hydroclimatologique et hydrogéologique : mesures piézométriques, données pluviométriques ....

-données géologiques : carte géologique, les logs lithologiques ...

-données géotechniques : analyse granulométrique, inclinomètres, pressiomètres, piézomètres et logiciels« GÉOSLOPE & GLNP».

1.2-Situation géographique :

Le terrain d'étude est situé à Constantine (NE d'Algérie) dans la région de Djebel Ouahch. Ce dernier est limité au Nord par Djebel kalal, à l'Est par Aioun Es Drias, à l'Ouest par Machetat Tazrent et au Sud par Oued El-naga (Fig. 1.1 ).

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Figure 1.1.Région de Djebel Ouahch sur la carte topographique El Haria 2.1(1/25000)

(14)

Chapitre I

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Figure 1.2 Situation topographique de la zone du glissement de terrain par rapport à l'axe de l'autoroute.

(15)

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Chapitre 1 généralité

1.3 -Climat, végétation et réseau hydrographique :

Le climat aux environs de la région d'étude est continental. Il est caractérisé par un hiver froid assez pluvieux et un été chaud à étirage s'étalant sur deux à trois mois.

Les pluies sont en moyenne annuelles autour de 500mm et les températures atteignant 17° C à la moyenne annuelle.

Le couvert végétal de la région de Djebel Ouahch est très réduit. Il montre généralement des végétations herbacées et quelques arbres d'eucalyptus. Ce faible couvert végétal favorise considérablement l'érosion du sol.

Le réseau hydrographique de la région est représenté par un certain nombre de talwegs qui collectent et drainent les eaux de surface vers Oued El-naga au pied du versant. (Figure 1.3).

Figure 1.3.les réseaux hydrographiques de larégion de Djebel Ouahch sur la carte -

topographique El Haria 2.1(1125000). tt' •• 1"" •

1.4-géologie régionale : •, \

Au moment de la fermeture de l'océan Thétys et de l'ouverture de l'Atlantique pendant le Secondaire, le Tertiaire et le Quaternaire suite aux mouvements des plaques tectoniques. L'édifice alpine c'est installé à la limite entre l'Afrique et l'Amérique méridionale du coté Sud du globe terrestre et de l'Eurasie et l'Amérique septentrionale du coté Nord. Cet édifice s'étend des caraîbes à l'Est à l'Indonésie à l'Ouest. Il a connu au cours des temps géologiques plusieurs phases et événements

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(16)

1

Chapitre 1 généralité

tectoniques qui ont contribué à la structuration actuelle de cette orogenèse alpine en plusieurs segments.

L'un de ces segments est la chaine des maghrébides. Elle est située à la bordure méridionale de la méditerranée occidentale. La partie centrale des magbrébides est la chaine tellienne d'Algérie septentrionale. C'est à l'Est de cette dernière, à Constantine et dans la région de Djebel Ouahch se situe notre terrain d'étude. La chaine alpine d'Algérie orientale est composée de trois zones qui sont formées d'un empilement de plusieurs nappes tectoniques orientées du Nord vers le Sud : Zone interne, zone médiane et zone externe. Zone interne englobe le socle kabyle et la chaine calcaire, zone médiane des flyschs massyliens et flyschs maurétaniens et zone externe représenté par le domaine tellien (ultra tellien au Nord, le tellien et pénitellien au Sud) et par la chaine calcaire du néritique constantinois. La prolongation au sud de cette chaine tellienne est recoupée par la flexure sud Atlasique suivie par la plate forme saharienne.

1.5-Géologie de la région de Djebel Ouabcb :

Elle est représenté par des formations du flysch massylien (de bas en haut par argile et de grés quartzitique ensuite marne et calcaire et enfin marne microbrèchique) coincés entre l'ultratellien en bas et le flysch numidien (de bat en haut en argile de différentes couleurs ensuite de marne a intercalation gréseux puis grés et enfin calcaire gréseux) en haut.

Le flysch numidien ou massylien est formé de grés en banc ou en microbrèche de différentes dimensions. Ces grés sont souvent alternés avec les argiles et les argilites.

L 'ultratellien est formé de marne, de marnocalcaire et parfois de calcaire.

Les formations du flysch massylien et de l'ultratellien se développent au Crétacé.

Quoi que ces derniers se poursuit jusqu'au Paléocène. Quand aux formations de flysch numidien, ces formations sont datés de l' Aquitano-Burdigalien (figure .1.4).

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(17)

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Chapitre 1 généralité

Figure. 1.4 : La géologie de la région de Djebel Ouahch (Carte géologique d'El Aria 2-1 1125000)

Légende

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Chapitre 1 généralité

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Chapitre 1

1.6-hydroclimatologie et hydrogéologie de la région de Djebel Ouahch : 1.6.A-Hydroclimatologie :

1.6.A.1-Introduction :

généralité

Selon les experts d'hydrogéologie l'eau joue un rôle important dans la déstabilisation des terrains de n'importe quelle nature.il participe de 80% de l'instabilité des talus et ceci s'explique par deux faits importants:

•La présence d'eau augmente le poids et la poussée des terres mises en jeux dans le glissement surtout quand le massif n'est pas suffisamment perméable.

•La présence d'eau diminue très sensiblement les caractéristiques mécaniques de la plupart des sols.

Pour cela on a étudie les caractéristiques hydroclimatologiques de notre région d'étude, notamment les données pluviométriques, les données de la température, l'évaporation, les ruissellements, l'infiltration. L'ensemble des données précédentes permet d'établir un bilan hydrologique de la région d'étude ..

1.6.A.2-Analyse des paramètres climatiques:

};;i- précipitations :

A cause de vaste de surface de l'Algérie, les cartes pluviométriques montrent une répartition géographique des précipitations caractérisées par une décroissance générale du Nord vers le Sud et de l'Est vers l'Ouest.

Ils sont généralement des précipitations liquides comme pluies et précipitation solides: neiges, gelé et gelés blanches ...

Dans notre site, la pluviométrie est comprise entre (256,6 - 570,3mm). Le Tableau. I.l montre les variations annuelles des précipitations de la station d' Ain El bey durant la période (1995-2005)

Tableau. 1.1. Précipitations moyennes annuelles et saisonnière en mm durant la période : 1995-2005 (de la station Ain El bey - Constantine)

(20)

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Chapitre 1 généralité

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ée Sep Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil Août

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97198 98199 99/00

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Total Moyeane.

mensuelle Moyenne.

saisoDBière

31,20 9,10 34,20 37,70 152,00 99,20 69,30 48",50 33,90 47,20 10,50 8,19 26,90 30,10 68,00 56,30 60,50 101,70 56,50 62,30 40,00 37,60 11,10 16,10 57,00 41,40 122,60 59,30 34,70 37,50 48,28 64,20 33,80 25,70 0,60 13,00 66,90 34,10 107,20 73,30 55,00 47,40 47,50 51,20 30,00 19,30 1,60 8,30 38,50 37,00 55,40 75,60 45,50 39,00 36,00 32,30 47.,40 32,00 1.60 11,70 48,80 43,30 30,10 38,80 70,40 40,30 16,00 35,60 68,60 21,80 0,10 13,00 50,70 37,30 81,60 64,80 73,40 49,00 17,90 35,00 34,90 2,20 9,80 17,20 41,90 36,40 77,20 128,80 .127,30 51,7& 94,90 75,9& 30,78 2,80 10,00 17,50 43,00 38,20 81,30 164,60 159,20 30,80 49,00 83,80 55,30 15,40 1,50 12,00 19,40 16,20 80,70 122,10 66,60 33,60- 47,50 54,40 36,50 21,SO. 4,20 9,90 424,30 323,10 738,30 821,30 844,60 530,20 482,80 543,20 411,1 225,8 51,00 126,8 42,43 32,31 73,83 82,13 84,46 53,02 48,28 54,32. 41,11 22,58 5,10 12,68

74,25mm 143,73mm 84,49mm 39,52mm

D'après les données du tableau. 1.1, on extraire les observations suivant:

• Les mois les plus pluvieux sont : Janvier et Décembre avec respectivement une moyenne de 84.4mm et de 82.lmm.

•Les mois les plus secs sont: Juillet et Août à une moyenne de 5.lmm et de 12.6m

•La saison la plus pluvieuse concerne l'Hiver avec 143,7mm.

• La saison la plus sèche concerne l'Été avec 39.52mm.

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Automne Hiver Printemps E Saison

f p 1

Figure. LS Répartition des précipitations moyennes saisonnières durant la période 1995-2005 (station d' Ain El Bey).

total

580,90 567,10 538,00 541,80 452,00 378,00 473,80 695,10 734,10 512,90 5473,70 552,25

(21)

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne.

measuelle Moyenne.

saisonnière

Chapitre 1 généralité

» Les températures :

Dans la région d'étude les mesures de la température pour la même période que celle des précipitations et pour la même station sont représentées dans le Tableau .1. 2

Tableau L2.Températures moyennes mensuelles et saisonnière en °C durant la période : 1995-2005 (Station de Ain El Bey-Constantine)

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juill. A oit

19,30 14,50 12,20 9,60 9,10 6,50 10,20 11,90 16,40 19,70 24,60 25,60 21,00 16,70 11,70 8,30 8,30 9,10 9,10 12,30 19,90 24,90 25,50 25,30 22,20 14,50 10,00 6,40 7,10 8,10 9,40 13,30 16,20 23,60 26,50 25,40 23,10 19,30 10,40 7,50 7,10 5,50 10,00 13,30 21,00 24,20 25,40 28,80 21,90 15,90 12,.le 9,19 4,60 8,20 11,29 14,70 20,10 22,30 26,90 26,48 21,60 20,20 10,90 6,60 8,00 7,40 14,30 12,40 17,20 23,80 27,10 26,30 21,30 17,90 12,30 9,20 6,40 8,60 11,10 14,00 18,70 24,80 25,60 25,00 20,90 18,60 12,00 6,80 7,00 6,30 10,50 14,00 17,70 25,30 28,40 27,40 21,00 19,40 9,90 7,90 7,20 8,80 10,60 11,90 15,10 21,40 25,70 26,90 21,10 17,80 11,80 7,00 4,60 4,70 10,80 13,20 19,20 23,90 26,80 24,70 21,34 17,48 11,35 7,84 6,94 7,32 10,72 13,10 18,15 23,39 26,25 26,18

16,73C0 7,33 c0 14,00 c0 25,30 c0

30

- ..

25 l;' 20

"

5 15

·& I• T

== 10

i.

5

0 Automne Hiver Printemps Eté

Saison

Figure. L6. Répartition des températures moyennes saisonnières durant la période : 1995-2005 (station d' Ain Elbey)

A partir de ces histogramme; on remarque que :

• Le mois le plus frais est Janvier avec une moyenne de 6.8°C.

• Le mois le plus chaud est Juillet avec une moyenne de 26.2°C.

-10-

total

179,60 192,10 182,70 195,60 193,60 195,80 194,90 194,90 185,80 185,60 190,06

(22)

-

1

1

1

'

Chapitre 1 généralité

• Le mois le plus frais est Janvier avec une moyenne de 6.8°C.

• Le mois le plus chaud est Juillet avec une moyenne de 26.2°C.

);i> Relation précipitation - température (diagramme ombrothermique ):

Le diagramme ombrothermique est établi selon la méthode de GAUSSE et

BAGNOULIS, les températures sont reportées à !'échelles double des précipitations.

Cela permet de déterminer la période sèche durant laquelle la moyenne mensuelle des précipitations du mois est inférieure ou égale au double de la température

(p<=2t0).Valeurs moyennes mensuelles des précipitations et des températures à la station d' Ain El bey.

Mois

Tableau. 1.3 les données de la précipitation et température période 1995 - 2005 (station d' Ain Elbey)

s 0 N D J F M A M J J

P(mm) 42,4 32,3 73,8 82,1 84,4 S3,0 48,2 54,3 41,1 22,5 5,1 T(c0) 21,2 17,4 11,3 8,0 6,8 7,5 10,5 12,9 18,5 23,2 26,2

P(mm)

90

Tr9o

BO 15

70

60 10

so 15

~

40 ..

30 10

20 10 5

0 0

s 0 N D J F M A M J J A

- pf.1tode sf.cl1fl pé1tode J11nnidtl

Figure. 1.7: Graphe ombrothérmique périodel995-2005 (station d' Ain Elbey)

-11-

A 12,6 26,0

(23)

Chapitre 1 généralité

A partir de graphe ombrothérmique les données moyennes mensuelles des précipitations et des températures, on note que les mois les plus pluvieux sont : Décembre, Janvier et Février correspond les mois les plus frais.

La période la plus sèche est représentée par les mois les plus chauds et à faible pluviométrie, elle s'étend de mois de Mai à Août.

1.6.A.3-Les paramètres climatiques secondaires :

L'étude des aléas climatiques c'est-à-dire tout paramètre secondaire permettant de caractériser le climat de la région .nous a conduit à l'étude de l'humidité relative, de l'évaporation et du vent.

» L'humidité relative:

Elle joue un rôle très important dans le cycle hydrologique, car non seulement elle indique l'état plus ou moins proche de la condensation de l'atmosphère mais

également elle contrôle le taux d'évaporation du sol et la couverture. Exprimée en%

l'humidité relative est définie.

Tableau. 1.4: Valeurs moyennes mensuelles et saisonnières de l'humidité relative (Station Ain El bey 2005) :

Saison Automne Biver Printemps Eté

Mois Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Juil.

Humidité 63 68 75 79 79 77 75 72 68 58 50 Les mois les plus humides sont : Décembre et Janvier 79% .

Les mois les moins humides sont : Juillet et Aout 50%.

90 80 70

i'so -i-~~~~~~~~~~~~---~---1

!' 50+ - - - ' >a-,__. ----~

~ 40 +---~ \--+--Humidité\

~ E 30 + - - - 1

20- 1 - - - 1 10- + - - - 1

0 +-~-~~~-~~-~~~-~~--1

S O N O J F M A M J J A Mois

-12-

Aout . 51

(24)

Chapitre 1 généralité

~ L'évaporation:

C'est un processus physique de transformation d'un liquide en gaz, l'évaporation est la source de la création des masses nuageuses et consti~e de~ fait, une phase essentielle du cycle de l'eau, elle dépend de plusieurs parametres qw sont difficiles à déterminer·

Tableau. 1.5: les données de l'évaporation annuelle et saisonnière (Station Ain El bey2005)

Automne 1 Automne Hiver

Mois Sen. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév.

Evaooration 125 87 1 59 43 45 47

La saison le plus évaporé est l 'Été : l 66mm environ.

La saison le moins évaporé est hiver : 45mm environ.

200 180 -150

~ 140

Printemos

Mar. Avr. Mai.

59 72 101

'ë120 J...Jit.--~~~~~~~~~---r~~~,

0 100 -1--~~~~~~~~~~J-~~~~ ~~~~~---,

' &.so80 J__~---~:___----l j__-~~---~=---1

1 -+- é\aporation 1

~ 40_L__~~__::::::.~~~~~~~~~~~

~ 20-L-~~~~~~~~~~~~~~~

0 -L-~~~~~---,-.--..~..----.---,----,~,--~

S 0 N 0 J F M A M J J A

Automne Hiwr Printemps Eté moisetsai9on

Eté Jui.

142

Figure. L9 :l'évaporation moyenne et saisonnière en mm (Station de Ain El bey 2005)

~ Le vent:

Le vent, c'est un air en mouvement ; le terme traduit généralement les déplacements naturels horizontaux de l'atmosphère .le vent est produit par la différence de pressions atmosphériques engendrées par la différence de températures.

Les variations dans la distribution des pressions et des températures sont dues essentiellement à une distribution inégale de l'énergie solaire reçue a la surface de la terre, et aux différences des propriétés thermiques des surfaces des continents et des océans.

-13-

Juil. aout

188 1 168

(25)

l

Chapitre 1 généralité

essentiellement à une distribution inégale de l'énergie solaire reçue a la surface de la terre, et aux différences des propriétés thermiques des surfaces des continents et des océans.

Tableau. I.6 : les valeurs moyennes mensuelles et saisonnières des vents (Station Ain El bey 2005)

Saison Auto1DDe Hiver Printemps Eté

Mois Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin

Vitesse du-vent 22 2.1 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.3 2.4 2.3

Moy.saison 2.3 2.73 2.5 2.33

Les saisons les plus violents sont l'Hiver et printemps: 2.65m/s.

Les saisons les moins violents sont l'Été et automne 2.3m/s.

Vitesse du wnt

-

c > 2,5 3

2

1 ~Vitesse du wnt 1

"O

j

1,5 1

> 0,5

0

s 0 N D Automne

J F M A M Hiwr Printemps

Mois et saiaon

J J A

Eté

Figure .I.10 : Vitesse mensuelle de vent (Station Ain El bey 2005) 1.6.A.4-Bilan hydrologique :

L'établissement d'un bilan hydrique est d'une grande importance afin d'évaluer les réserves d'eau transmises ou emmagasinés dans le secteur. Le bilan est établi selon la formule suivant :

Avec:

P : désigne la précipitation moyenne annuelle en (mm).

ETR: l'évapotranspiration réelle en (mm).

-14-

(Thomthwaite)

Juil Aout 22 2.5

(26)

'

Chapitre 1

./ Calcul de l'évapotranspiration potentielle et réelle:

> Calcul de l' évapotranspiration potentielle (ETP) : Selon Thomthwaite :

Où:

ETP : Evapotranspiration potentielle en mm.

T : Température moyenne mensuelle du mois considéré exprimé en °C

généralité

I: Indice thermique annuel égal à la somme des indices mensuels des 12 mois de l' année,égale : 1.514

. -[T]1.s14

avec: 1- -

5

a : l'exposant climatique égale à :

a= 0.016 .1 +0.5

> Calcul de l'évapotranspiration réelle (ETR):

Si P >E.T.P: E.T.R = E.T.P; il reste une quantité d'eau.

P- E.T.P qui va alimenter la R.F.U, s'il reste encore de l'eau, on va avoir un excédent sous forme de ruissellement.

•Si P < E.T.P et R.F.U = 0 : E.T.R=P

•Si P < E.T.P et R.F.U if:. 0: on a deux cas :

A) P+ R.F.U > E.T.P-+ E.T.R= E.T.P B) P+ R.F.U < E.T.P-+ E.T.R= P+ R.F.U

> Calcul de déficit agricole : Da=E.T.P-E.T.R

./ Détermination du ruissellement et de l'infiltration:

)> Ruissellement :

-15-

(27)

-

J

Chapitre 1 généralité

> lnfdtration :

P=ETR+R+I

Tableau. L 7: résultats de calcul de l'évapotranspiration potentielle (station de Ain El bey, période 1993-2003)

Mois s 0 N D J F M A M J J A année

P(mm) 40.S 3S.3 63.4 6S.1 72.7 S9.S 38.6 4S.1 3S.9 21.7 4.8 10.6 493.4 T(C-) 24.4 17.3 11.S 8.1 s.s 6.9 12.2 12.1 16.8 21.7 2S.8 2S.9 lS.9 1 (heur) 11.0 6.S 3.S 2.07 2.2 1.6 3.8 3.81 6.3 9.2 11.9 12.0 I=I:i=74.1 ETP(mm) 192.2 66.7 33.S 18.s 20.1 14.2 37.0 36.S 63.2 97.8 131 131.8 769.9 k 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.16 -

ETPC(mm) 122.8 64.7 28.8 15.S 17.S 12.0 38.1 40.l 76.9 119.3 162.4 1S2.9 8Sl.2

Tableau. L8: résultats de calcul de l'évapotranspiration réelle (station de Ain El bey, période 1993-2003)

Mois Sep. Oct. Nov. Déc. jan. Fév. Mar Avr. Mai. Ju.in. JuilL Aout.

P(mm) 40.S 3S.30 63.40 65.10 72.70 S9.S8 38.60 4S.10 3S,9 21.70 4.80 10.60 ETPC(mm) 122.8 64.74 28.82 lS.58 17.50 12.03 38.14 40.17 76.68 119,3 162.4 lSl.90 P-ETPC(mm) -82.3 -29.4 34.58 49.52 SS.20 47.47 0,46 4.93 -40.9 -97,6 -1S2.9 -142,3 RFU(mm) 0 0 34.58 84.10 100 100 100 100 S9.04 0 0 0 ETR(mm) 40.S 3S.30 28.82 lS.58 17.50 12.03 38.14 40.17 76.86 21.70 4.80 10.6

Ws(mm) 0 0 0 0 39.30 47.47 8.46 4.93 0 0 0 0

DA(mm) 82.3 29.40 0 0 0 0 0 0 0 38.S6 1S7.60 142.3

Ws : surplus d'eau.

-16-

Année 493.4 8Sl.2 0 0 342 92.16 450.16

(28)

-

1

Chapitre 1 généralité

180 160

1

140 -.\

120 - + -J=!(mm)

100

80 - EIP(mm)

60 -.--~(mm)

a: 40 J

20 Q

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

a

i 8 ~ M

Mois

- Sur11Jus rl'eau - Déficit agricole

Figure. L11:Représentation graphique du bilan hydrologique par la méthode de Thomthwaite pour la période 1988 -2005(Station de Ain El bey)

1.6.B-Hydrog_éologie :

Les eaux souterraines jouent un rôle important dans pratiquement tous les processus géologique en particulier dans les glissements de terrain car elles participent à la diminution des caractéristiques mécaniques des sols et par conséquent au déclenchement de leur instabilité En effet, l'étude hydrogéologique a pour but essentiel de localiser les zones aquifères et de connaître l'organisation des écoulements souterrain.

1.6.B.1- Compagne piézométrique effectuée au niveau du site étudié:

Dans le but de bien connaître les fluctuations des systèmes aquifères et les niveaux de la nappe existante, deux piézomètres ont été placés dans les trous des sondages sur le site; 84-L0-06 (ne fonctionne pas) et 84-L0-07.

Les résultats de ces mesures piézométriques illustrés dans la Fig.ure II.10 a permet de réaliser la courbe qui montre les variations de profondeur de la nappe d'eau dans la période allant du 19/07/2007 au 10/01/2008.

-17-

(29)

-

1

Chapitre 1

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

'"

- '\.. ....

-

généralité

lecture (m)

~ ~ - ~ - -- -

'

\ \ -+-lecture (m)

~

Figure 1.12 : Représentation graphique du piézomètre S4.L0.07 pour la période 19/07/2007-10/01/2008 de Djebel Ouahch

I.6.B.2~Conditions des eaux souterraines :

D'après Les résultats des mesures piézométriques on constate que les niveaux des eaux souterraines sont relativement peu profonds. Les niveaux les plus hauts relevés durant la période de mesure sont 4 m.

Notons également que la couche argileuse en surface forme donc une couche imperméable alors que la couche marneuse en profondeur est plus perméable, ces dépôts forment la nappe superficielle.

Le sens d'écoulement de cette nappe est généralement du Nord à Nord Est vers le Sud à Sud Ouest, c'est-à-dire dans le sens de la pente du versant.

La variation de niveau d'eau varié entre 0,5m et 4m.

-18-

(30)

Chapitre 1 généralité

-E

.'i-1.1.0.07

rgilc ~ 1arnc

l 1arne argileu

Figure 1.11: coupe lithologique montrant le niveau d'eau.

1

-19-

1

(31)

Chapitre Deuxième:

,

GEOLOGIE ET

,

GEOTECHNIQUE

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