{"id":12067,"date":"2024-09-04T09:43:39","date_gmt":"2024-09-04T07:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/?p=12067"},"modified":"2024-09-04T09:48:00","modified_gmt":"2024-09-04T07:48:00","slug":"methodological-enhancements-for-comprehensive-hazard-assessment-of-rock-slope-instabilities-in-the-context-of-climate-change","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/2024\/09\/methodological-enhancements-for-comprehensive-hazard-assessment-of-rock-slope-instabilities-in-the-context-of-climate-change\/","title":{"rendered":"Methodological Enhancements for Comprehensive Hazard Assessment of Rock Slope Instabilities in the Context of Climate Change"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-post-featured-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"794\" height=\"596\" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2024\/09\/wolff.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" style=\"object-fit:cover;\" srcset=\"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2024\/09\/wolff.jpg 794w, https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2024\/09\/wolff-300x225.jpg 300w, https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2024\/09\/wolff-768x576.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 794px) 100vw, 794px\" \/><\/figure>\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#f2f2f2\"><em>Th\u00e8se en sciences de la Terre, soutenue le 4 octobre 2024 par Charlotte Wolff, rattach\u00e9e \u00e0 l&rsquo;Institut des sciences de la Terre (ISTE) de la FGSE.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Les mouvements gravitaires, tels que les glissements de terrain, les chutes de blocks ou les laves torrentielles, font partie des al\u00e9as naturels, au m\u00eame titre que les s\u00e9ismes ou les \u00e9ruptions volcaniques. Leur pr\u00e9diction, bien que pr\u00e9sentant une part d&rsquo;incertitude, est essentielle afin de prot\u00e9ger les populations, les b\u00e2timents et les voies de transport susceptibles d&rsquo;\u00eatre touch\u00e9s, surtout que certains facteurs augmentent l\u2019exposition et le risque. Les mouvements gravitaires par exemple sont plus susceptibles d\u2019arriver dans les zones montagneuses et le d\u00e9r\u00e8glement et le r\u00e9chauffement climatiques am\u00e8nent \u00e9galement leur lot d\u2019incertitudes dans la pr\u00e9diction de ces \u00e9v\u00e8nements, ayant une action d\u2019alt\u00e9ration de la roche par l\u2019action des pr\u00e9cipitations plus intenses, des fontes de neige et du d\u00e9gel plus pr\u00e9coces dans l\u2019ann\u00e9e et des variations thermiques plus importantes. N\u00e9anmoins, les zones d&rsquo;habitation et les infrastructures continuent de s&rsquo;\u00e9tendre dans ces r\u00e9gions montagneuses.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour pr\u00e9voir et minimiser les futurs pertes et dommages potentiels, il est n\u00e9cessaire de mettre en place des strat\u00e9gies afin d\u2019identifier, d&rsquo;analyser et de comprendre ces al\u00e9as gravitaires. Cela passe par une instrumentation de surveillance et des analyses sp\u00e9cifiques sur le terrain, ainsi que par des m\u00e9thodes de traitement des donn\u00e9es d\u00e9di\u00e9es, pr\u00e9sent\u00e9es dans une premi\u00e8re partie de ce manuscrit.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019analyse compl\u00e8te d\u2019un al\u00e9a li\u00e9 \u00e0 un mouvement gravitaire de grand volume peut se d\u00e9composer en deux grandes parties, \u00e0 savoir<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>la description de sc\u00e9narios de rupture de compartiments instables en justifiant leur volume, leur m\u00e9canisme et leur probabilit\u00e9 de se produire et<\/li>\n\n\n\n<li>la description de sc\u00e9narios de propagation en justifiant la distance maximale atteinte et la surface impact\u00e9e.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Cette approche en deux \u00e9tapes est appliqu\u00e9e dans la deuxi\u00e8me partie de ce manuscrit, pour l\u2019\u00e9tude d\u2019une instabilit\u00e9 majeure situ\u00e9e dans les Alpes Suisses, appel\u00e9e Cima del Simano. L\u2019\u00e9tude de cette instabilit\u00e9 est motiv\u00e9e par une fracture de 500 m de long, les fr\u00e9quentes laves torrentielles endommageant les infrastructures, et le glissement de terrain historique de Monte Crenone en 1513 ayant eu lieu dans la m\u00eame vall\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>La d\u00e9tection des zones subissant des mouvements de petites amplitudes (quelques mm\/an) et des chutes de blocks, coupl\u00e9e \u00e0 une analyse de la g\u00e9om\u00e9trie et de la g\u00e9ologie du massif, a permis de proposer huit sc\u00e9narios de rupture avec des probabilit\u00e9s de se produire diff\u00e9rentes. La propagation de ces volumes de rupture a ensuite \u00e9t\u00e9 simul\u00e9e afin de pr\u00e9dire les zones potentiellement affect\u00e9es ainsi que les zones d\u2019accumulation de d\u00e9bris pouvant engendrer des laves torrentielles dans un second temps.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019importance du r\u00f4le jou\u00e9 par des facteurs m\u00e9t\u00e9orologiques et climatiques a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9e. L&rsquo;augmentation de la temp\u00e9rature entra\u00eene la disparition du permafrost et r\u00e9duit la coh\u00e9sion de la roche. Les cycles de gel-d\u00e9gel fatiguent la roche et induisent la propagation des fractures. L&rsquo;impact des variations cycliques des temp\u00e9ratures sur la contraction et la dilatation de la roche a \u00e9t\u00e9 tout particuli\u00e8rement \u00e9tudi\u00e9 sur la falaise de La Cornalle (situ\u00e9e \u00e0 l\u2019Est de Lausanne, Suisse), montrant des d\u00e9placements cycliques sur 24 heures corr\u00e9l\u00e9s aux variations de temp\u00e9rature.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Th\u00e8se en sciences de la Terre, soutenue le 4 octobre 2024 par Charlotte Wolff, rattach\u00e9e \u00e0 l&rsquo;Institut des sciences de la Terre (ISTE) de la FGSE. 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