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RÉSUMÉ
Le principal objectif du présent article est de décrire quelques techniques pour évaluer les risques côtiers induits par les tempêtes extrêmes et les surcotes marines. Nous examinons principalement les impacts physiques des tempêtes sur les systèmes littoraux. Le premier paragraphe définit brièvement la notion de risque. Le second paragraphe décrit quelques techniques appliquées pour évaluer la vulnérabilité côtière et les risques liés aux tempêtes. Le troisième paragraphe décrit des moyens mis en œuvre afin de réduire les risques auxquels sont exposées les régions et les populations côtières. Enfin, la conclusion tente de synthétiser les principaux outils et les principales techniques utilisés pour évaluer ou réduire les risques côtiers.
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The main objective of the present article is to describe various techniques in order to assess coastal risks induced by extreme storms and sea surges. We mainly examine the physical impacts of storms on coastal systems. The first chapter briefly defines the notion of risk. The second chapter describes various techniques applied in order to assess coastal vulnerability and risks associated with storms. The third chapter describes means of reducing the risks to which coastal areas and populations are exposed. Finally, the conclusion attempts to synthesize the main tools and techniques used for assessing or reducing coastal risks.
Auteur(s)
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Paolo CIAVOLA : Professeur (Ph.D.) en géographie physique, géomorphologie et dynamique côtière - Département des sciences de la Terre, Faculté d'ingénierie, université de Ferrare (Italie)
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Quentin LEQUEUX : Assistant de recherche - Département des sciences de la Terre, Faculté d'ingénierie, université de Ferrare (Italie)
INTRODUCTION
Comme pour nombre de phénomènes naturels tels que les tremblements de terre, les sécheresses ou les inondations, les tempêtes sont des phénomènes naturels relativement imprévisibles. En effet, ces phénomènes varient considérablement par exemple en durée et en intensité, et surviennent généralement de manière très irrégulière dans l'espace et dans le temps. Pourtant, grâce à des méthodes statistiques et de modélisation, ou encore grâce à l'utilisation d'instruments de mesure et d'outils d'observation, il est possible de prévoir relativement précisément où et quand aura lieu un phénomène donné, ainsi que de déterminer quelques-unes de ses caractéristiques. En tenant compte de la survenue des tempêtes côtières et de ses caractéristiques, en estimant le degré d'exposition des sites côtiers, ainsi que la vulnérabilité des biens économiques, naturels et humains qui les caractérisent, il est alors possible d'évaluer les risques encourus.
La tempête Xynthia qui a sévi en Europe en 2010, et qui fut notamment à l'origine de nombreuses ruptures de digues dans les zones côtières, nous a rappelé l'importance de se prémunir contre la survenue d'événements extrêmes et la nécessité de développer une culture du risque afin d'éviter de graves catastrophes. Le vent a une influence prépondérante sur les risques d'érosion et, dans les cas les plus extrêmes, d'inondation des zones littorales, particulièrement parce que ses caractéristiques influencent directement l'état de la mer et, plus précisément, la hauteur des vagues qui constitue l'un des principaux facteurs d'érosion des côtes. En effet, la hauteur des vagues au large dépend à la fois de la vitesse du vent, de sa durée d'action, ainsi que de la distance sur laquelle il souffle (fetch). Néanmoins, à proximité de la côte, d'autres facteurs – tels que la largeur et la pente de la plate-forme de basse mer – ont également des effets importants sur la hauteur des vagues. La prise en compte des caractéristiques des vagues venant du large et de la géomorphologie locale est donc nécessaire pour déterminer le comportement de la houle se propageant vers la côte et l'impact des vagues déferlant sur le rivage. L'étude géomorphologique de la plage et de son évolution requiert la prise en considération des aspects hydro- et morphodynamiques. En plus de la formation des vagues en partie responsables de l'érosion de la côte, les tempêtes peuvent également être à l'origine d'une surélévation du niveau de la mer : il s'agit du phénomène de surcote marine. Celui-ci est défini comme étant l'écart positif de hauteur d'eau entre la marée observée et la marée prédite astronomiquement, et consiste en une élévation temporaire et locale du niveau de la mer généralement liée aux basses pressions atmosphériques et à l'action des vents. Associé à des coefficients de marée élevés, cet effet constitue un risque important d'érosion, voire de submersion marine des zones côtières.
Par ailleurs, ces risques côtiers sont susceptibles d'être aggravés par les changements climatiques. En effet, selon le rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) sur le « Bilan 2001 des changements climatiques », l'évolution du climat, se traduisant notamment par une montée du niveau de la mer, aura comme conséquence une amplification des inondations côtières due aux tempêtes et à l'érosion des côtes. En effet, sans véritable consensus quant à l'ampleur du phénomène et aux régions affectées, un certain nombre d'études ont pu identifier des régions du globe qui, selon les scénarios climatiques, sont soumises à une augmentation de l'ampleur des ondes de tempête. La prise en compte de différents scénarios de réchauffement climatique et de montée du niveau de la mer s'avère donc être nécessaire pour prédire l'impact à long terme des tempêtes sur les zones côtières.
KEYWORDS
storm surges | coastal risks | coastal vulnerability
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Vers une réduction des risques
La gestion du risque est souvent considérée comme un processus systématique pour évaluer et mettre en œuvre les stratégies nécessaires à la réduction des impacts des aléas naturels sur la société, ainsi que pour améliorer les capacités de lutte des communautés affectées ; en outre, elle apparaît souvent comme un cycle comprenant :
-
une réponse au désastre durant ou immédiatement après sa survenue ;
-
un processus de relèvement ;
-
une réduction du risque, laquelle vise essentiellement à empêcher ou à réduire les dégâts occasionnés .
C'est à cette dernière catégorie que s'appliquent des mesures telles que la construction de structures de défense côtière ou la mise en œuvre de systèmes d'alerte afin de limiter les impacts des ondes de tempête. Des exemples de systèmes d'alerte seront brièvement décrits dans ce paragraphe car ils font l'objet d'une évaluation particulière du degré de risque auquel sont soumises les populations côtières. La surveillance des plages et de l'état de la mer, ainsi que l'utilisation d'indicateurs d'impacts sont nécessaires à la conception des systèmes d'alerte relatifs aux tempêtes côtières et aux risques de submersion marine.
3.1 Surveillance des plages
La surveillance des plages en vue de la protection des régions côtières face aux ondes de tempêtes a fait l'objet de recherches menées notamment par le projet MICORE : un réseau de surveillance a ainsi été mis en œuvre dans différentes régions d'Europe. La mise en œuvre de la surveillance des plages s'est faite sur une période d'un an avec pour objectif de :
-
collecter de nouvelles données relatives à la bathymétrie et la topographie en utilisant les technologies de pointe (lidar, ARGUS, radar, DGPS) pour mesurer simultanément les agents...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat) - Living with risk – A global review of disaster reduction initiatives. - 1, p. 80 (2004).
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(2) - BERNATCHEZ (P.) - Érosion et submersion côtière au Québec maritime : État de situation. - Information publique sur les risques côtiers lors des ateliers organisés par le Comité Zip du Sud-de-l'Estuaire (deuxième édition, nov. 2010 et fév. 2011), Montmagny, Québec (2011).
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(3) - RAMIERI (E.), HARTLEY (A.), BARBANTI (A.), DUARTE SANTOS (F.), LAIHONEN (P.), MARINOVA (N.), SANTINI (M.) - Methods for assessing coastal vulnerability to climate change. - European Topic Center on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC-CCA). Background Paper, Copenhagen, DK, 76 p., 8-9 juin 2011.
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(5) - PFISTER (C.), GARNIER (E.), ALCOFORADO (M.J.), WHEELER (D.), LUTERBACHER (J.), NUNES (M.F.), TABORDA (J.P.) - The...
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XBeach http://oss.deltares.nl/web/xbeach/
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