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Résumé - CHAPITRE 3 LES PRECIPITATIONS

La méthode des isohyètes (isovaleurs). Les isohyètes sont des lignes de même pluviosité (isovaleurs de pluies annuelles journalières



19 Exercice 3 DETERMINATION DE LA PRECIPITATION

bassin versant par la méthode des isohyètes. Données : - Carte du bassin versant avec les stations pluviométriques (Fig.3.1);. - Carte du bassin versant avec le 



Mesure et étude des précipitations en hydrologie : DEUST - génie

3.4 Calcul par la méthode des isohyètes. 8. 3.5 Exercice d'application: isohyètes et méthode de Thiessen. 9. 4 Critique des données pluviométriques.



Etude hydrogéologique du bassin de la source de lAreuse

Méthode de THIESSEN. 53. 1.1. 4. - 3. Méthode des isohyètes. 55. 1.1.4. - 4. Conclusions au paragraphe 1.1.4. 55. 1.1. 5. Les enregistrements de pluie.



Exercice n° HG 0302 - Corrigé

selon différentes méthodes– Application au bassin versant de la Broye à. Payerne (VD Suisse) Méthode à appliquer : Méthode des isohyètes.



TP3 Calcul de la lame deau sur un bassin versant OBJECTIF

bassin versant (BV) en utilisant une des méthodes suivantes : - la méthode de la moyenne arithmétique. - la méthode des isohyètes



Nouvelle carte des isohyètes annuelles et des maxima

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Exercice n° HG 0305 - Corrigé

Figure 1 : Méthode des isohyètes. Etape 3. Calcul de la hauteur de pluie moyenne tombée sur la région limitée par deux isohyètes successives (colonne 3).



Etude de la répartition spatiale des précipitations en milieu sahélien

La méthode d'interpolation choisie est le krigeage. L'incidence sur le calcul des isohyètes et des pluies surfaciques en a été déduite.



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c) Méthode des isohyètes (isovaleurs) : Pour déterminer les précipitations moyennes annuelles par la méthode des isohyètes on choisit la méthode de.



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La méthode des isohyètes (isovaleurs) Les isohyètes sont des lignes de même pluviosité (isovaleurs de pluies annuelles journalières etc ) tracées



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25 oct 2010 · la méthode des isohyètes : Disposant de mesures réparties sur le domaine D on trace les courbes isohyètes c'est-à-dire d'égales valeurs de 



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  • Comment tracer les isohyètes ?

    Pour la méthode de Thiessen, tracer les médiatrices entre chaque station pluviométrique, puis déterminer le polygone attribué à chaque station. Pour la méthode des isohyètes, tracer les courbes d'iso-pluviométrie (espacées d'une valeur de 100 mm) de la même manière que les courbes de niveau d'une carte topographique.
  • Comment mesurer la quantité de pluie ?

    Les précipitations se mesurent en hauteur d'eau tombée au sol rapportée à une unité de surface. L'unité utilisée est le millimètre de précipitation par mètre carré. En supposant une répartition homogène des précipitations sur cette surface, 1 millimètre de pluie représente 1 litre d'eau par mètre carré.
  • Comment calcul la pluie moyenne sur un bassin versant ?

    La précipitation moyenne pondérée Pmoy pour le bassin, se calcule en effectuant la somme des précipitations Pi de chaque station, multipliées par leur facteur de pondération (aire Ai des polygones), le tout divisé par la surface totale A du bassin.
  • Calculer la lame précipitée entre t0 et la fin de la précipitation (t=3h), de même que la lame infiltrée entre t0 et t=3h. Lame ruisselée=lame précipitée-lame infiltrée entre t0 et t=3h. Le coefficient de ruissellement est obtenu en faisant le rapport entre la lame ruisselée et la lame précipitée entre t0 et t=3 h.

ACADEMIEDEMONTPELLIER

UNIVERSITEDEMONTPELLIERIl

-SCIENCESETTECHNIQUESDULANGUEDOC- THESE pourobtenir lediplômedeDOCTORAT

SPECIALITE:MECANIQUE,

GENIEMECANIQUE,GENIECIVIL

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EcoleDoctorale:Géosciences

ENMILIEUSAHELIENAL'AIDE

DURESEAUDENSE

DEPLUVIOGRAPHESDEL'EXPERIENCEEPSAT-NIGER

APPLICATIONALADETERMINATIONDELAPRECISION

DESMOYENNESSURFACIQUES

AUPASDETEMPSDEL'EVENEMENTPLUVIEUX

parValérieTHAUVIN

Chocat

B.ProfesseurINSALyonRapporteur

CreutinJ.D.

MoniodF.

LebelT.

MassonJ.M.

ACyrilleetGrégory.

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j J

REMERCIEMENTS

7 bien,

Recherche2B,et

d'Hydrologiede"ORSTOMàMontpellier. monjuryde thèse.M. jury. déroulementdecetravail. B.CHOCAT aacceptélatâchedelireattentivementlemanuscrit,et bien

étudesantérieuresàl'ISIM.

et

Qu'ilensoiticivivementremercié.

Soncontenufinalaété

sincèrementremerciés.

Jeremercieraiégalement

discussions,qui 8 certainespartiesde maprofondereconnaissance. l'aidede préparationdelasoutenance.

Laboratoired'Hydrologie,quiacontribué

Lesamis

DJEGUI,alors

encouragementsmutuels.

Enfin,lespersonneslesplusproches

rédactiondu

êtrelàpourm'encourager,et

mathèse,Grégory,monfils parents.Jenelesremercieraijamaisassez.

RESUME

11

RESUME

Danscetteoptique,

pluies,puis

Al'échellede

L'influencede

letemps.Onapuendéduiredes abaques,donnantl'erreurd'estimationde deleursvariablesd'entrée.

MOTS-CLES:

Sahel

Précipitations

Réseaudense

GéostatistiQueStructurespatiale

MoyennesurfaciQue

Erreurd'estimation

12

ABSTRACT

countries.To rainyseasonand therainevent,wasstudied. krigingtechnique waschosenforinterpolation. and thearealrainfallwasshown. accuracyofinputdataformodelisation.

KEYWORDS:

Sahel

Rainfall

Dense network

GeostatisticsSpatialstructure

Arealmean

Estimationerror

SIGNIFICATIONDESSIGLES

AGRHYMET

CERESTA

CIEH

CNEARC

CNRS COPT DMN EPSAT INSA ISCCP ISIM OPGC

ORSTOM

SANAGA

TIR

WMO(OMM)

15

CentreInter-Africaind'EtudesHydrauliques

CentreNationaldelaRechercheScientifique

COnvectionProfondeTropicale

Directionde

InstitutNationaldesSciencesAppliquées

Coopération

infra-rouge)

SOMMAIRE

19

INTRODUCTION

PARTIE

1:RAPPELSSURLA CLIMATOLOGIE

CARACTERISTIQUES

DELAZONED'ETUDE

1.Situationetclimatdelazoned'étude

1.1.

Lazoned'étude:larégiondeNiamey

1.2.Climatologie

etpluviométriedelazone

1.3.Pluviométrie

àNiamey

1.3.1.Pluiesannuelles

1.3.2.Pluiesjournalièresetaverses

2.1.Historiqueduréseau

desmesures

2.2.1Typesd'appareils

2.2.2.Erreursdemesures

3.Conclusion

DUSAHELET

PARTIEn :METHODED'ETUDEDESCARACTERISTIQUESSPATIALESDES

DONNEESPLUVIOMETRIQUES

Introduction

1 .1.Choixdelatechniqued'interpolation

1.2.Rappelsthéoriquessurlekrigeage

1.2.1.Notations

1.2.2.Hypothèsesdukrigeage

1.2.3.Equationsdukrigeage

a)Krigeagesimple b)Krigeageuniversel

1.2.4.Variogramme

1.3.Krigeageclimatologique

1.3.1.Hypothèses

1.3.2.Variogrammeexpérimental

20

2.1.Analysebibliographique

2.1.2.Synthèsedesrésultatsobtenus

2.2.Approcheparkrigeage

3.Procédureadoptée

3.1.1.Approximationsutilisées

l'intégrationanalytique

3.1.3.Résultats

alConvergence del'algorithme blValeurde'Yoo clConclusion

3.2.Facteursdevariationétudiés

4.Conclusion

Introduction

1.1.Donnéesutilisées

1.2.Ajustementd'uneloide répartition-Calculdesquantiles

1.3.Conclusions

2.1.Moyennesinterannuelles

2.2.1.Déroulement

2.2.2.Cumulsobservés

2.3.Calculdesisohyètes

2.3.1.Identificationduvariogramme

2.3.2.Calculdesisohyètes

2.3.4.Conclusions

21
postes

3.1.Influencedelafonctiondestructure

3.2.Influencedunombredepostes

3.2.1.Calculdesisohyètes

3.2.2.Calculdesmoyennes

3.3.Conclusions

4.1.Lanuitdu4aoOt

4.2.1.Ecartsàlamoyenne

4.2.2.Répartitionspatialedescumuls

4.2.3.Structurespatiale

4.3.Conclusions

5.Conclusion

L'EVENEMENTPLUVIEUX

Introduction

1.Caractéristiques

desévénementspluvieuxétudiés autotal

1.2.1.Représentativitéennombre

1.2.2.Représentativitéparrapport

autotalsaisonnier

1.3.1.Définition

desclassesetméthodeutilisée

2.Structuredeschampsdepluie

2.1.Evénementsétudiés

3.Procéduredecalculdesabaques

3.1.Calculdesécarts-typesd'estimation

3.2.Constructiondesabaques

22
abaques

4.1.2.Domaines

devariationdeUuenfonctiondeSIAl

4.1.3.Influence

4.2.AbaqueslorsqueSIAlestinférieur

à1

4.3.AbaqueslorsqueSIAlestsupérieur

à1 5.

Passageauréseauréel

6.Validation

1990

7.Conclusion

PARTIEV :EXEMPLED'APPLICATIONDESABAQUES

2.Applicationpratique

CONCLUSIONGENERALE

REFERENCESBIBLIOGRAPHIQUES

TABLE

DESMATIERES

ANNEXES

INTRODUCTIONGENERALE

25
sèchelongueetchaude.Il bienrépartiespourque l'auto-suffisancealimentaire.L'eaudans renforcépar

Depuis

persistante.

ème

siècle (Lhote etsadurée (Sircoulon, lacirculationgénérale et

àlafrontièreduSaharaetduSahel

diminuelespluies expérimentalementcettehypothèse endéfaut. laduréedelaphasesècheactuelle. d'unepartàadapterleur agricultureetleursbesoins

Sircoulon,1986a),d'autrepart

ressourceprécipitation aucoursdelasaison. 26
desusciterdesprogrammesde

Guillot,1991).Danscetterégion

oùdansl'immédiat,ilsembleimpossibled'installerunréseauderadarsmétéorologiques, comme quantitédepluiesur lesalgorithmesexistantsestiment durées lesaméliorer. avait

93appareilssur16000km

2 pluviographeslradarnumériséenfait expériencesdu-degrécarré- (Korhogo,

COted'Ivoire),

enpartie I. besoinsd'EPSAT,d'autres enétantindépendants.Ilsconcernent: sol; -l'étudedeserreursliées donnent 27

Thauvin,1990);

radar. lesprécipitationsparsatellite. desprécipitationsenmilieu sahélien lafigure 0.1. 0.5

5'•HydRIIOgleurbIIne

15' aD' 10100

100010000

1hHydIOlOgle---------

.......1IaIlnIwruntI 1_

10jlMn

28
ladensitédespointsdemesure.Cette informationpourraêtreprise commedonnées enpartien.Sesavantagesetses limites travaux. -lastructurespatiale; ladensitéduréseaudemesures; -unévénementexceptionnel sur l'espace.Lesévénementspluvieux dynamiquedesairesdepluie, l'estimation densitédu sont desdifférentsfacteursdevariation.

LapartieVendonneunexempled'application.

PARTIE1

RAPPELSSUR

LACLIMATOLOGIEDUSAHEL

ETCARACTERISTIQUESDELAZONED'ETUDE

31

1.SITUATIONETCLIMATDELAZONED'ETUDE

1.1.Lazoned'étude:larégiondeNiamey

disciplinea pluviométriques(Courel, interannuelles possiblesen-deçàde l'évapotranspirationpotentielle le souligneronsparlasuite. 0, etleslatitudesnord13et14 0, laplupartdespaysagesQuel'onrencontreau

Sahel:plateauxcuirassésoùsetrouvelabroussetigrée(végétation arbustivebasse,disposéeen

cultivés

100msur12000km

2

Toutefoissoninfluence

oùdesreliefsdominent sommetfroid(Guillot,1988). scientifiques missionORSTOMauNiger).

PRECIPITATIONS

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