I.2. ESQUISSE DE LA DYNAMIQUE
L'esquisse de la dynamique a été estimée
en mettant en avant les deux paramètres généraux
clés ci-dessus décrits : les pédopaysages et l'occupation
des sols. Ces paramètres généraux, comme explicités
ci haut, renferment d'autres sous paramètres (voir Annexe Extrait de
légende de l'étude pédologique de la TAPOA, 2007) qui
sont importants pour la compréhension de la dynamique érosive.
Essentiellement à titre d'illustration, avant de procéder au
croisement et à l'intégration de ces paramètres comme
couches d'informations, les différentes unités paysagiques et
d'occupation des sols ont été décrites dans leur
enchaînement et leur emboîtement. L'objectif visé est de
voir l'intégration de ces paramètres de manière pratique
sur le terrain avant leur intégration théorique (Figure12.). Les
deux bassins versants ont été parcourus de manière
transversale suivant la direction SSW-NNE. Cela permet de voir les variantes de
terrain dans les unités d'occupation des sols et aussi certaines
variantes dans les unités paysagiques à partir de l'analyse des
PVA (IGB, 1986a ; IGB, 1986b) suivi de la vérification de terrain.
A. Kotchari-Fouanbiga
B. Kaabougou
Figure12 : Topo séquences du Triangle
Périphérique
xl
Le croisement des deux groupes de paramètres (couches
thématiques) conduit à 9 classes érosives (Tableau
4).
Tableau 4 : Croisement des paramètres d'occupation des
sols et de Pédopaysages
Type d'occupation Pedopaysages
|
Culture: couvert faible (classe 1)
|
Savane arbustive: couvert
moyen (classe 2)
|
Savane arborée, foret Claire
forêt-galerie: couvert fort (classe 3)
|
Relief résiduel +Système glacis supérieur :
départ de sédiments non compensé(classe 1)
|
1
|
2
|
3
|
Système glacis inferieur :
départ avec apport
déficient insuffisant(classe2)
|
2
|
4
|
6
|
Matériaux fluvio-alluviaux :
apport et dépôt (classe 3)
|
3
|
6
|
9
|
L'intégration et la superposition de ces couches
thématiques sous Arc View et Corel Draw a aboutit à une esquisse
spatiale de la dynamique érosive en 6 classes, les classes 1 à 4
issues du croisement précédent (Tableau 4) étant
maintenus pour la pondération, les classes classe 6 et 9 étant
affectées aux coefficients 5 et 6 (Figure 12).
Figure 13 : Esquisse de la dynamique érosive
xli
Les coefficients les plus forts sont affectés aux
unités spatiales les moins vulnérables à l'érosion.
Les coefficients évoluent donc en sens inverse du risque
érosif.
I.3. CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES I.31.HORIZON
CULTURAL
A la suite de l'analyse spatiale qui a permis de voir la
connexion et l'agencement horizontal des unités pédopaysagiques,
La prospection pédologique superficielle a concerné deux types
référentiels de sols suivant l'usage : sols ouverts à
l'exploitation (champs), sols sous protection (forêt classées). Au
total cinquante prélèvements de sols ont été
effectués dans la couche de labour selon le mode composite, assortis
d'un échantillon de condition moyenne pour 10
prélèvements. Il en est résulté 5
échantillons repartis selon le tableau suivant (Tableau 5).
Tableau 5 : Répartition des sites
d'échantillonnage selon l'affectation du sol
Bassins versants
(sites d'échantillonnage)
Affectation (type d'usage)
|
Kotchari-Fouanbiga
|
Kaabougou
|
Parc
|
1
|
1
|
Champs ordinaires
|
1
|
1
|
Champs de coton
|
|
1
|
Un survol rapide des résultats analytiques de
laboratoire permet de faire un regroupement selon la proximité des
données et conduire à une typologie des sols
échantillonnés. Ainsi les résultats de labo initialement
présentés comme sur le tableau 5 peuvent être
affinés selon le (Tableau 6).
Tableau 6 : Répartition des sites
d'échantillonnage selon le niveau présumé de
perturbation
Bassin Versant
Domaine
|
Kotchari-Fouanbiga
|
Kaabougou
|
Domaine Perturbé
|
|
1
|
Domaine Non Perturbé
|
2
|
2
|
L'analyse de ces échantillons au laboratoire a
révélé différentes caractéristiques de
L'horizon cultural des sols (Figure 14).
pHKCl REATION DU SOL Capacite d'Echange (T) meq/100g Sodium
(Na+) Magnesium (Mg 2+) BASES ECHANGEABLES meq/100g Azote Total % Matiere
organique total % Pf 4,2 % Pf 2,5 % Sables Grossier % Limons Grossiers % Argile
%
|
|
Kaabougou Fouanbiga
|
xlii
|
|
ArgLimLimSa
|
|
|
|
SaCO
|
Pf
|
Pf
|
Pf
|
|
|
MAMatCarAzo
|
|
|
|
|
BACalMaPotSo
|
|
|
So
|
|
CaTauRE
|
|
pH
|
pH
|
|
ile
|
ons
|
ons
|
ble
|
ble
|
NS
|
2,5
|
3,0
|
4,2
|
TIE
|
iere
|
bon
|
te
|
C/N
|
SE
|
ciu
|
gne
|
atiu
|
diu
|
mm
|
pac
|
x
|
ATI
|
eau
|
KCl
|
|
%
|
Fin
|
Gro
|
s
|
s
|
TA
|
%
|
%
|
%
|
RE
|
org
|
e
|
Tot
|
|
S
|
m(
|
siu
|
m
|
m
|
e
|
ite
|
de
|
ON
|
|
|
Fouanbiga
|
21
|
20
|
50
|
7
|
1.6
|
|
25
|
12
|
6.8
|
|
1.3
|
0.8
|
0.1
|
11
|
|
3.9
|
1.4
|
0.3
|
0.1
|
5.5
|
8.5
|
65
|
|
5.8
|
4.7
|
Kaabougou
|
11
|
8.5
|
49
|
11
|
21
|
|
17
|
7.7
|
3.7
|
|
1
|
0.6
|
0.1
|
10
|
|
1.7
|
0.6
|
0.3
|
0.1
|
2.7
|
3.2
|
84
|
|
5.7
|
4.8
|
Figure 14 : Caractéristiques analytiques
comparées de l'horizon cultural des deux bassins
versants
Sur le plan textural, les éléments grossiers
dominent les éléments fins dans le bassin versant de Kaabougou.
Cette distribution est inversée dans le bassin versant de
Kotchari-Fouanbiga ;
xliii
le taux de sable est près de 8 fois supérieure
dans le bassin versant de Kaabougou que celui de Kotchari-Fouanbiga tandis que
le taux d'argile dans le bassin versant de Kotchari-Fouanbiga est presque le
double de celui de Kaabougou.
La rétention en eau suit la logique de la distribution
texturale avec des valeurs de pF plus élevées à
Kotchari-Fouanbiga qu'à Kaabougou ;
Le bassin versant de Kotchari-Fouanbiga recèle plus
d'éléments organiques que le celui de Kaabougou. La
matière organique totale et le carbone total sont supérieurs
chacun à 80% dans le bassin versant de Kotchari-Fouanbiga que celui de
Kaabougou
De même les éléments ioniques libres sont
nettement plus nombreux dans le bassin versant de Kotchari-Fouanbiga que celui
de Kaabougou en témoigne la dominance des cations. Cette
différence d'ionicité vient en réalité confirmer la
rétention en eau, étant donné que la présence d'eau
favorise la mise en solution des éléments.
|