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Article

1 - TERRITOIRE ET RISQUES

2 - NOUVELLE MÉTHODE D'ANALYSE GLOBALE DES RISQUES SUR UN TERRITOIRE

3 - VERS LA MODÉLISATION DYNAMIQUE DES RISQUES SUR UN TERRITOIRE

4 - INTÉRÊTS ET LIMITES DE LA MÉTHODE

  • 4.1 - Points forts
  • 4.2 - Points faibles actuels

5 - CONCLUSION – PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ET D'APPLICATION

Article de référence | Réf : AG1586 v1

Vers la modélisation dynamique des risques sur un territoire
Analyse des risques sur un territoire - Ébauche d'une nouvelle méthode globale

Auteur(s) : Jean-François BRILHAC, Olivier Thibaut

Date de publication : 10 avr. 2009

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Auteur(s)

  • Jean-François BRILHAC : Laboratoire Gestion des risques et environnement, université de Haute-Alsace, Mulhouse

  • Olivier Thibaut : Laboratoire Gestion des risques et environnement, université de Haute-Alsace, Mulhouse

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INTRODUCTION

De nos jours, les élus locaux doivent avoir une appréhension globale et transversale des risques qui menacent le territoire qu'ils administrent. Ce travail est une contribution au développement d'une méthode d'analyse globale des risques sur un territoire communal. Il a abouti à la réalisation de plusieurs modèles systémiques du territoire et à la proposition de grilles de processus de danger génériques afin d'évaluer le niveau de risque sur un territoire et de construire des scénarios d'accidents.

Ces scénarios peuvent être représentés sous la forme de réseaux de Petri pour modéliser le couplage dynamique entre les processus de danger qui impactent le fonctionnement du territoire.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-ag1586


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3. Vers la modélisation dynamique des risques sur un territoire

3.1 Utilisation des réseaux de Petri

Comme mentionné précédemment, le couplage entre processus peut être modélisé au travers de la construction d'une matrice d'incidence-influence ([1] [19]) pour la méthode globale d'analyse des risques en entreprise. Cette matrice permet de représenter les liens qui existent entre les différents processus de danger relevés sur le système étudié. Cette représentation ne permet cependant pas de prendre en compte la dynamique de fonctionnement du système et des processus de danger qu'il génère. C'est pourtant cette caractéristique qui doit être intégrée pour modéliser le couplage dynamique des processus de danger sur un territoire.

Par ailleurs, nous avons déjà souligné l'intérêt des réseaux de Petri (RdP) pour simuler la dynamique de systèmes complexes présentant beaucoup d'interconnexions. Des études similaires ont été réalisées dans l'analyse de la propagation des crashs informatiques [5], de la sécurité incendie [18], ou de la dynamique des systèmes de gestion de production [2].

L'étude systémique du territoire a révélé qu'il pouvait se modéliser comme un système de réservoirs et de flux. De tels systèmes sont souvent rencontrés dans l'industrie et peuvent être simulés par des RdP. Cet outil semble donc bien adapté pour simuler les aspects dynamiques des risques sur le territoire.

C'est la raison pour laquelle, nous proposons l'utilisation des réseaux de Petri pour modéliser les processus de danger et les scénarios...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   Étude systémique de l'analyse de risques. Présentation d'une approche globale  -  de DASSENS (A.) et LAUNAY (R.) [AG 1 585] (2008).

  • (2) -   Dynamique des systèmes complexes : Concepts et Méthodologie  -  de KARSKY (M.) [AG 1 565] (2008).

  • (3) -   Méthode d'analyse de risque MOSAR – Présentation générale  -  de PERILHON (P.) [SE 4 060] (2003).

  • (4) -   Systèmes complexes – Présentation générale  -  de VAUTIER (J.-F.) [AG 1 500] (2001).

1 Sources bibliographiques

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Articles TI

DASSENS (A.) - LAUNAY (R.) - Étude systémique de l'analyse de risques. Présentation d'une approche globale. - Technique de l'Ingénieur [AG 1 585] (2008).

KARSKY (M.) - Dynamique des systèmes complexes : Concepts et Méthodologie. - Technique de l'Ingénieur [AG 1 565] (2008).

PERILHON (P.) - Méthode d'analyse de risque MOSAR – Présentation générale. - Techniques de l'Ingénieur [SE 4 060] (2003).

VAUTIER (J.-F.) - Systèmes complexes – Présentation générale. - Techniques de l'Ingénieu [AG 1 500] (2001).

BUZNA - PETERS - HELBING - Modelling the dynamics of disaster spreading in networks. - PHYSICA A (2006).

CERTU - Risque industriel et territoires en France et en Europe – État des lieux et perspectives. - Éditions Tec & Doc (2003).

CHAMPON (M.) - DOUARD (P.) - SANSON (C.) - Les collectivités locales et les risques naturels. - Éditions Dexia, Coll. Action locale (2003).

DAUPHINE (A.) - Risques et catastrophes. - Éditions Collin (A.), Collection U (2004).

DE ROSNAY (J.) - Le Macroscope – Vers une vision globale. - Éditions Points (1977).

DOURLENS (C.) - VIDAL-NAQUET (P.) - La ville au risque de l'eau. - Éditions l'Harmattan, Coll. Logiques sociales (1992).

DUBOIS-MAURY (J.) - CHALINE (C.) - Les risques urbains. - Éditions Collin (A.), Collection U (2002).

KERVERN (G.-Y.) - L'archipel du danger, Introduction aux Cindyniques. - Éditions Économica (1991).

KERVERN (G.-Y.) - RUBISE (L.) - Éléments fondamentaux des Cindyniques. - Économica (1995).

LE MOIGNE (J.-L.) - La théorie du système général – Théorie de la modélisation. - PUF (1984).

LESBATS (M.) - DOS SANTOS (J.)...

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