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3.8 Annexes<br />

Fig. 3.18 – Influence du taux de précipitations sur la valeur du coefficient de diffusion des sédiments de<br />

κsed =10e -02 (TOPO-UBM ; U23-16) (cf. Fig.3.4). L’augmentation des taux de précipitations favorise<br />

une érosion et donc un dépôt de sédiments empêchant toute connexion entre les réseaux amonts et<br />

côtiers.<br />

3.8.2.4 Effet du coefficient de diffusion du socle<br />

Les modèles présentés en Fig.3.19 permettent de visualiser l’influence de la valeur du<br />

coefficient de diffusion du socle κbr pour des valeurs de κbr = 5e -02 et κbr = 1e -02 pour un<br />

taux de précipitations precip-110-0. La réduction de la valeur du coefficient de diffusion du<br />

socle par 5 favorise le développement du réseau hydrographique en augmentant le nombre de<br />

ramifications principalement dans la partie amont et l’amplitude d’incision. Les expériences<br />

180 (κbr = 5e -02 ) et 181 (κbr = 1e -02 ) présentent toutes deux des profils minimum concaves et<br />

des réseaux continus depuis l’amont jusqu’au niveau 0. Les confluences sont plus nombreuses<br />

et sont localisées plus en aval indiquant que le réseau progresse vers l’aval plus rapidement<br />

que pour une valeur de coefficient plus grand (κbr = 5e -02 ). Le coefficient de diffusion du<br />

socle contrôle principalement la morphologie en carte du réseau hydrographique, comme le<br />

coefficient de diffusion des sédiments.<br />

178<br />

Nous avons cherché à tester l’influence du coefficient de diffusion du socle soumis à divers

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