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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.5. Interaction du modèle de fréquence ratio au SIG

Le calcul du modèle de fréquence ratio se fait sur deux logiciels ou plus. Premièrement les différents facteurs tels que la Pente, l'Aspect de la pente, la Curvature, l'Indice topographique d'humidité (TWI), l'Indice de puissance de cours d'eau (SPI)) sont calculés et trouvés sur ArcGis avec un DEM ou une SRTM par exemple. Chaque facteur est reclassé enfin d'obtenir les « value » et « count ».

Figure 23: Boite de dialogue ArcGis pour la reclassification en utilisant les valeurs des fréquences RATIOS

Les valeurs trouvées (count) seront exportéepour être calculées suivant les formules de Lee (2011). Les valeurs de sortie sur MS Excel seront les Fréquences ratios. Toutes les valeurs de Ratios obtenues sur MS Excel seront transportées pour une dernière fois sur ArcGis afin de reclasser les premières valeurs par les valeurs Ratios.

Tableau 11: Résultats des calculs des fréquences ratios (FR) entre les inondations et les facteurs de l'environnement

Aspect

classe facteur

Désignation

Occ. Point

occ Point %

Domain (Pixel)

domaine %

FR

RF

1

nord-est

1894

22

9533

18,1729798

1,22281665

0,15772877

2

Est

947

11

6860

13,0773777

0,84964367

0,1095939

3

Sud

947

11

4098

7,81211278

1,42229272

0,1834588

4

sud-ouest

947

11

9011

17,177879

0,64682672

0,08343293

5

Ouest

947

11

10835

20,6550127

0,53793775

0,06938756

6

nord-ouest

1894

22

8781

16,7394247

1,32753799

0,17123657

7

Nord

947

11

3339

6,36521341

1,74559915

0,22516147

 

 

8523

 

52457

 

7,75265464

 

Pente

1

Plane

3788

44

19361

36,9759936

1,20198107

0,42539097

2

Faible

3788

44

19526

37,2911136

1,19182401

0,4217963

3

Moyen

947

11

13474

25,7328928

0,43178632

0,15281272

 

 

8523

 

52361

 

2,8255914

 

Hillshade

3

Faible

3788

44

21265

42,3411584

1,04967474

0,44444444

4

Elevée

3788

44

21434

42,6776576

1,04967474

0,44444444

5

Très forte

947

11

7524

14,9811839

0,26241868

0,11111111

 

 

8523

 

50223

 

2,36176816

 

Curvature

1

Plane

1894

22

13541

22,4192454

0,99121188

0,22222222

2

Faible

5682

67

20425

33,816785

2,97363563

0,66666667

3

Moyen

947

11

26433

43,7639696

0,49560594

0,11111111

 

 

8523

 

60399

 

4,46045344

 

NDVI

1

Plane

900

11

14988

22,3005847

0,49824304

0,11111111

2

Faible

5400

67

28783

42,8261096

2,98945823

0,66666667

3

Moyen

1800

22

23438

34,8733057

0,99648608

0,22222222

 

 

8100

 

67209

 

4,48418735

 

Occupation du sol

1

Plane

2700

33

22359

55,7150333

0,59828257

0,33333333

2

Faible

5400

67

17772

44,2849667

1,19656514

0,66666667

 

 

8100

 

40131

 

1,79484771

 

Enfin sur la combinaison de plusieurs facteurs modélisés dans cette étude tels qu'Aspect, Slope, Curvature, SPI, Densité des cours d'eau, Hillshade, les calculs de fréquences ratios de ces différents paramètres ont abouti au zonage de l'aléa dans les aires avales du bassin versant de la Lukunga.

L'analyse de l'aspect de pente a été classifiée en dix classes en fonction de l'orientation géographique dans le bassin. Les pentes ont tendance de s'incliner de l'Est vers l'Ouest et de l'Ouest vers l'Est.

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