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Dynamique urbaine et évaluation des zones inondable approche des prévisions par SIG (cas du bassin versant de Lukunga)


par Banny Mataba
Université de Kinshasa - Licence 2021
  

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III.3.8. Indice de pente de roche

Cet indice se calcule à partir du rectangle équivalent. Il est égal à la somme des racines carrées des pentes moyennes de chacun des éléments pondérés par la surface intéressée, soit :

(Equation 3)

ai : la superficie entre deux courbes de niveau

di : Equidistance

L : longueur du rectangle équivalent, présente la fraction en % de la surface A comprise entre deux courbes de niveau voisines distances de l'indice de pente de roche.

3.1.9. Dénivelée Utile (Dut)

La différence d'altitude entre deux sommets consécutifs d'un cheminement altimétriques a été calculée sur base de H5% et H95% qui sont les cotes des courbes de niveaux pour lesquelles les surfaces d'altitudes inférieures correspondent respectivement à 5% et 95% de la surface totale du bassin versant (Modeste KISANGALA, 2008).

D= H95% - H5% (Equation 4)

Où :

H95% : l'altitude correspond à 95% de la surface totale du bassin versant

H5% : l'altitude correspond

3.1.8. Indice global de pente (IG)

Pour calculer l'indice global de pente, sur la courbe hypsométrique, on prend les points tels que la surface supérieure ou inférieure soit égale à 5% de A. on en déduit les altitudes H95 et H5 entre lesquelles s'inscrit 90% de l'aire du bassin et la dénivelée.

Ig= = (Equation 5)

Avec :

Ig : Indice de pente globale en m/km ;

Du : La dénivelée H5% - H95% ;

Leq : Longueur du rectangle équivalent ;

H5% : Altitude correspondant à 5% de la sur face totale du bassin versant ;

H95% : Altitude correspondant à 95% de la sur face totale du bassin versant.

3.1.9. Aspect "relief"

L'influence du relief sur l'écoulement se conçoit aisément, car de nombreux paramètres hydrométéorologiques varient avec l'altitude dont les précipitations, températures et la morphologie du bassin. En outre, la pente influe sur la vitesse d'écoulement.

3.1.10. Courbe hypsométrique

La courbe hypsométrique fournit une vue synthétique de la pente du bassin. Cette courbe représente la répartition de la surface du bassin versant en fonction de son altitude. Elle porte en abscisse la surface (ou le pourcentage de surface) du bassin qui se trouve au-dessus (ou au-dessous) de l'altitude représentée en ordonnée.

Ainsi elle demeure un outil pratique pour la comparaison des plusieurs bassins entre eux ou les diverses sections d'un seul bassin. Elles peuvent aussi servir à la détermination de la pluie moyenne sur un bassin versant et donnent des indications quant au comportement hydrologique et hydraulique du bassin et de son système de drainage.

3.1.11. Altitudes caractéristiques

a) Les altitudes maximale et minimale sont obtenues directement à partir de cartes topographiques. L'altitude maximale représente le point le plus élevé du bassin tandis que l'altitude minimale considère le point le plus bas.

b) L'altitude moyenne se déduit directement de la courbe hypsométrique ou de la lecture d'une carte topographique. On peut la définir comme suit

(Équation 6)

Avec :

Hmoy : Altitude moyenne du bassin (m)

Ai : aire comprise entre deux courbes de niveau (Km2)

hi : altitude moyenne entre deux courbes de niveau (m)

A : superficie totale du bassin versant (Km2)

c) L'altitude médiane correspond à l'altitude lue au point d'abscisse 50% de la surface totale du bassin, sur la courbe hypsométrique. Cette grandeur se rapproche de l'altitude moyenne dans le cas où la courbe hypsométrique du bassin concerné présente une pente régulière.

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