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1 - MOUVEMENTS DE TERRAIN

2 - LES PHÉNOMÈNES TORRENTIELS

3 - AVALANCHES

4 - ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

  • 4.1 - Cadre légal français
  • 4.2 - Objectifs
  • 4.3 - Guides méthodologiques
  • 4.4 - Finalités du zonage réglementaire

5 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : C257 v1

Conclusion
Risques naturels gravitaires - Géologiques et torrentiels

Auteur(s) : Didier HANTZ, Didier MAZET-BRACHET, Jean-Pierre ROSSETTI

Relu et validé le 24 août 2021

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RÉSUMÉ

Les phénomènes naturels gravitaires d'origine géologiques et hydrométéorologiques provoquent chaque année des dégâts matériels, économiques ou humains. Cet article présente les mécanismes physiques des mouvements de terrain (mouvements de pentes et mouvements dus à des cavités souterraines), des avalanches et des inondations. Les différentes approches (qualitatives et quantitatives) utilisées pour caractériser l'aléa et évaluer le risque qu'ils représentent sont décrites. Les principales méthodes de protection (actives et passives) sont ensuite présentées. Enfin, sont décrits les principes du zonage réglementaire en France.

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Auteur(s)

  • Didier HANTZ : Maître de conférences - Laboratoire ISTerre et Polytech Grenoble, Université Grenoble-Alpes (Grenoble, France)

  • Didier MAZET-BRACHET : Ingénieur géotechnicien - Alp’Géorisques (Domène, France)

  • Jean-Pierre ROSSETTI : Ingénieur géologue - Alp’Géorisques (Domène, France) Laboratoire ISTerre et Polytech Grenoble, Université Grenoble-Alpes (Grenoble, France)

INTRODUCTION

Les phénomènes gravitaires sont de formes multiples et affectent régulièrement les personnes et les biens de façon plus ou moins intense.

Avant de débuter cet article il est nécessaire de définir précisément les termes utilisés plus loin.

Le terme « phénomène » désigne la manifestation d’un agent naturel (ou parfois anthropique) mettant en jeu les lois fondamentales de la physique du globe (gravité, thermodynamique, hydraulique, géodynamique, etc.). Les phénomènes abordés ici se limiteront aux mouvements de terrain, aux phénomènes torrentiels et aux avalanches.

L’« aléa » (hazard en Anglais) est une notion plus complexe, qui peut être définie comme un phénomène (inondation, mouvement de terrain, avalanche, séisme, …) pouvant provoquer des dommages, et qui se caractérise par sa probabilité d’occurrence (ou sa fréquence) dans une période donnée (période de référence), ainsi que par ses caractéristiques physiques (type et intensité du phénomène).

Les « enjeux » désignent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoines, susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel. La notion d’enjeu est donc indépendante de celle d’aléa. En revanche, la « vulnérabilité » est la mesure des dommages de toutes sortes (humains, matériels, etc.), qui dépendent de l’intensité de l’aléa. La vulnérabilité introduit donc une notion financière et sociétale.

Le « risque » est une mesure de la probabilité et de l’importance des dommages provoqués par un événement d’origine naturelle ou anthropique affectant des enjeux.

Le risque résulte donc du niveau de l’aléa, de la nature et de la vulnérabilité des enjeux exposés. Ainsi, un aléa concernant une zone non aménagée ne présente aucun risque. Au contraire, un aléa faible, peu intense et/ou peu probable, impactant une zone très vulnérable, peut engendrer un risque fort.

On conçoit donc deux pistes principales pour réduire le risque, soit :

  • en agissant sur l’aléa (par exemple en limitant la probabilité de déclenchement du phénomène : stratégie de protection active ou en limitant la propagation ou les effets : stratégie de protection passive) ;

  • en agissant sur les enjeux et en réduisant leur vulnérabilité (par exemple en réglementant les aménagements en zones exposées : stratégie de la prévention par la cartographie réglementaire).

Il est également possible de réduire la vulnérabilité par l’acculturation des populations aux risques. Cela se traduit par la formation des scolaires (la sensibilisation aux risques majeurs est aujourd’hui inscrite dans les programmes pédagogiques du primaire au secondaire) jusqu’à l’information du citoyen (mise à disposition de l’information sur Internet, communications par les collectivités, information acquéreurs-locataires, etc.).

Dans les paragraphes suivants, nous nous attacherons à décrire les phénomènes gravitaires. Pour chacun d’eux, nous présenterons les méthodes d’analyse de l’aléa et du risque, puis les moyens de réduction des risques envisageables en agissant sur l’aléa ou la vulnérabilité des enjeux.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c257


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5. Conclusion

Les techniques de caractérisation des risques naturels gravitaires sont actuellement en profonde mutation. La disponibilité des données topographiques très précises (LIDAR en particulier), mais également le développement de nouveaux logiciels de modélisation, souvent à base de systèmes d’information géographique, sont en voie de modifier profondément les méthodes de qualification de l’aléa. Désormais, largement fondées sur une quantification scientifique et mathématique, ces méthodes apportent une plus grande exhaustivité de l’analyse, une meilleure finesse et une certaine reproductivité (au moins sur le papier). Elles ne sauraient toutefois se passer de l’expertise préalable de terrain mais surtout de la validation des résultats par un contrôle systématique sur site. Nul modèle ne pourra, en effet, être garant de la parfaite restitution de l’extrême complexité des phénomènes physiques que sont les moteurs des phénomènes gravitaires.

Sur le plan de leur transcription réglementaire dans les PPRN, ces nouvelles méthodes devraient apporter plus de transparence et plus de précision, grâce notamment à la quantification apportée par les modèles (notamment en termes d’énergie ou de probabilité). En perdant de sa subjectivité, le PPRN gagnera peut-être en acceptabilité pour une meilleure appropriation par l’élu et le citoyen.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - JTC-1 Joint Technical Committee on Landslides and Engineered Slopes -   Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land use planning.  -  Engineering Geology 102 85-98 (2008).

  • (2) - INERIS, LCPC -   Évaluation des aléas liés aux cavités souterraines.  -  Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris (2002).

  • (3) - D’AMATO (J.), GUERIN (A.), HANTZ (D.), ROSSETTI (J-P.), JABOYEDOFF (M.) -   Investigating rock fall frequency and failure configurations using terrestrial laser scanner.  -  In : G. Lollino et al. (eds.), Engineering Geology for Society and Territory – Vol. 2, DOI : 10.1007/978-3-319-09057-3_340, © Springer International Publishing Switzerland (2015).

  • (4) - BATISTA (D.), AZEMARD (P.), BOUTRY (M.), DUMALIN (M.) -   La prévision des aléas chute de blocs et glissement de terrain en région PACA.  -  Journées géotechniques d’Autrans (2012).

  • (5) - GUTHRIE (R.H.), EVANS (S.G.) -   The role of magnitude-frequency relations in regional landslide...

1 Sites Internet

• AGSAustralian Geomechanics Society

http://australiangeomechanics.org

• IAEGInternational Association for Engineering Geology…

http://www.iaeg.info

• ISRMInternational Society for Rock Mechanics

https://www.isrm.net

• ISSMGEInternational Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

http://www.issmge.org

• OFROU – Office fédéral des routes Suisse

http://www.ofrou.admin.ch

• PRIM – Portail des risques majeurs

http://www.prim.net

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2 Normes et Standard

NF P95-305 (Décembre 1992), Équipements de protection contre les avalanches – Barrière à neige – Spécifications de conception

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3 Réglementations

• Articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l’Environnement qui précisent...

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