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Analyse des risques hydrologiques ( inondation et remontées de capillarité dans les quartiers Nkolmintag, Nylon, Tergal à  Douala).

( Télécharger le fichier original )
par Casimir Pascal KAMGHO KAMSU
Université de Douala au Cameroun - Master 2013
  

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3.3.3 La Granulométrie des sols de la zone d'étude

Les données granulométriques ont été obtenues à partir de l'analyse en laboratoire des échantillons de sol prélevé sur le terrain.

La granulométrie des sols tient une place importante dans la mécanique d'infiltration et d'exfiltration des eaux, qui agit à son tour sur l'intensité des phénomènes hydrologiques étudiés.

L'analyse en laboratoire des échantillons prélevés a donné les résultats contenus dans le tableau4 ci- après

Tableau 4: Valeurs des pesés de chaque échantillon de sol

 

Poids brut

Poids séché

Poids séché et tamisé

Nkolmintag

200g

168g

100,9g

Nylon

200g

115,20g

18,57g

Tergal

200g

12g

0g

Source : laboratoire de géomorphologie de l'université de Yaoundé I (2010)

Ce premier résultat permet de constater que la masse d'eau contenue dans le sol de Nkolmintag est d'environ 32g contre 84,80g pour Nylon et 188g pour Tergal.

Tableau 5: Fiche granulométrique de sols tamisés.

Diamètres en (mm)

<0,040

0,040 à 0,080

0,1 à 0,2

0,25 à 0,5

0,6 à 0,8

1 à 2

Masse (g) Nylon

0

3,65

7,02

4,02

0,98

0,82

Masse (g) Nkolmintag

0,01

13,02

23,11

34,8

17,74

19,67

Nature des particules

limons

Sable très fin

Sable fin

Sable moyen

Sable grossier

Sable très grossier

Source : laboratoire de géomorphologie de l'université de Yaoundé I (2010)

Le tableau ci-dessus nous donne la proportion des types de particules présentes dans chaque échantillon. Il indique que les sols de cette zone sont de nature hydromorphes à hauteur des lieux de prélèvement. Le sol de Nkolmintag est surtout constitué de sables moyens tandis qu'à Nylon les sables fins prédominent. Ces caractéristiques ont une incidence sur la perméabilité et la porosité des sols, sont sans doute impliquées dans l'occurrence des inondations et des remontées de capillarité.

La perméabilité c'est la capacité d'un sol à laisser circuler un liquide, c'est donc la valeur du flux d'eau qui traverse le sol. Elle s'exprime en m/s. Elle ne se mesure que lorsque le sol est saturé. La perméabilité d'un sol dépend de sa granulométrie et de sa porosité. Elle est décrite par la loi expérimentale de Darcy (Bertrand R., et Gigou J., 2000):

k = d/si où d : débit de l'eau au travers d'une colonne (s) sous un gradient (i)

k : coefficient perméabilité

Cette formule permet de déterminer un coefficient de perméabilité lorsque le sol est saturé et la température des eaux souterraines constantes. Connaissant leur nature, le coefficient de perméabilité des sols de la zone étudiée peut être déduit à partir du tableau suivant proposé par Costany in cosandey 2003.

Tableau 6 : Quelques valeurs du coefficient de perméabilité de Darcy (d'après Costany, 1967)

Nature du matériau

Argiles

limons

Sables fins

Sables grossiers

Sables très grossiers

k (m/s)

< 10-9

1,8, 10-7 à

66,10-7

1,8. 10-5 à

7,3.10-5

2,9.10-4 à

6,4. 10-4

1,8. 10-3 à

7,3. 10-3

Degré de perméabilité

Nulle

Médiocre

Médiocre

Bonne

Bonne

Type de formation

Imperméables

Semi- perméables

Semi- perméables

Perméable

Perméable

Source : Cosandey (2003)

Au regard de la relation entre la granulométrie et la perméabilité, que présente ce tableau et les résultats de notre analyse granulométrique nous pouvons conclure que la perméabilité de la zone d'évaporation est bonne à Nkolmintag et médiocre à Nylon. Ceci dit, après une averse l'eau va immédiatement disparaître à la surface du sol de Nylon, comme s'il était recouvert d'une paroi filtrante, à l'inverse elle aura tendance à s'infiltrer grandement à Nkolmintag créant des points de stagnation des eaux, une saturation précoce du sol. Logiquement les inondations seront plus marquées à Nkolmintag.

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