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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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IV.3.7. Curvature

L'analyse de curvature ou courbure permet de diviser la zone en concave (+1), surface convexes (-1) et plates (0). Ce paramètre permet aussi d'identifier les zones qui présentent une tendance à l'éboulement.

Figure 20: Distribution spatiale des Curvature et occurrence de l'inondation

IV.3.8. L'indice d'humidité topographique (TWI) et l'indice de puissance du courant (SPI)

Sont parmi les facteurs les plus importants affectant les inondations dans la zone de la pente (Tehramy et al., 2013). Lorsque la pente augmente, le taux d'infiltration d'eau est réduit et la vitesse de ruissellement l'eau augmente ; par conséquent, un énorme volume de ruissellement atteint la rivière. Dans la zone plane, ces eaux créent l'inondation. Ainsi, toute augmentation du gradient de pente pourrait entrainer plus de ruissellement et augmenter sa vélocité. Mais, il est connu que les inondations ont généralement lieu dans des zones moins pentues.

Les équations ci-dessous permettent de calculer à l'aide des logiciels SIG les paramètres ci-après :

TWI= ln((«FLOWACC''*900)/Tan(«SLOPE''))

SPI = ln((«FLOWACC_Dem»)+0.001)*((«SLOPE_Dem''/100)+0.001))

Le Stream Power Index (SPI) montre les relations entre la rivière Lukunga et ses affluents. Ceci nous a permis de connaitre l'impact des affluents de la rivière Lukunga dans la production des inondations (Figure 23 et 24).

Figure 23: Indice de Puissance du Courant(TWI)

Figure 21 : Indice de Puissance du courant (SPI)

L'analyse montre que la probabilité d'éroder les sols et de remplir le lit des rivières avec la trame d'occurrence va de la couleur jaune vers le bleu. Les zones en jaune sont des zones qui étaient érodées et le bleu sont des zones des hautes altitudes.

Rappelons que la densité de drainage d'une rivière est aussi fonction de la géologie du substratum (structure et lithologie), des caractérisations topographiques du bassin versant, des conditions climatologiques et anthropiques.

IV.4. La modélisation probalistique avec la fréquence ratio (fr)

La Fréquence Ratio (FR) dans cette étude est basée sur la relation entre l'emplacement de la zone inondable et chacun des facteurs liés aux inondations ; à la corrélation dérivée entre l'emplacement de l'inondation et les facteurs de la zone d'étude. Par conséquent, le rapport de fréquence de la classe de chaque facteur a été calculé à partir d'événement d'inondation (Figure 22).

Figure 22 : Méthode des Fréquence Ratios pour le calcul de la susceptibilité aux inondation (Lee,2012)


L'analyse de la relation est le rapport de la zone où l'inondation s'est produite par la superficie totale. Si la valeur est supérieure à 1, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation plus élevée et une valeur inférieure à 1 signifie une plus faible corrélation (Nazirah Azizat et Wan Mohd Sabki, 2017).

La méthode du rapport des fréquences est utilisée en supposant que l'inondation future se produira dans les conditions similaires à l'inondation du passé en utilisant les relations entre la distribution de l'inondation et chaque facteur connexe. Dans le calcul de l'indice de risque d'inondation, le rapport de fréquence a été additionné pour produire les zones susceptibles d'être inondé comme le démontre l'équation suivante :

LSFI = Sfr1+Sfr2+Sfr3+fr.... + FRn

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