Les environnements montagneux continentaux présentent une grande diversité de contextes géomorphologiques, depuis les massifs glaciaires et volcaniques jusqu'aux secteurs de piémont. Ces milieux sont soumis à de multiples interactions physiques le long des profils de pente, où la gravité, les dynamiques hydrologiques et les transferts sédimentaires interagissent, avec des complexités additionnelles liées à l'isotherme zéro : cycles de gel-dégel, stockage et fonte nivale. Les processus hydromécaniques en jeu (déformation, rupture, écoulement, transport, etc.) engendrent une large gamme d'aléas hydrogravitaires : glissements de terrain, chutes de blocs, coulées boueuses, laves torrentielles, ruissellement érosif, etc.
Pris isolément, chacun de ces phénomènes est aujourd'hui relativement bien décrit et fait l'objet de typologies et de méthodes de cartographie éprouvées. Toutefois, ces processus sont fréquemment couplés, interdépendants et/ou en cascade. Leur dynamique devient alors complexe et difficile à anticiper.
Depuis quelques décennies, le changement climatique accentue cette complexité : les événements extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses et/ou voient leur saisonnalité et leur localisation évoluer. Parallèlement, la pression anthropique renforce la vulnérabilité des territoires et perturbe les équilibres géomorphologiques.
L'objectif général de ce travail est de proposer une méthodologie d'analyse et représentation des processus hydrogravitaires complexes afin de mieux caractériser les situations multialéas dans un contexte de climat changeant. Il s'agit notamment de proposer de nouvelles représentations spatialisées permettant d'opérationnaliser la cartographie multialéas dans un contexte non-stationnaire. En guise de preuve de concept, l'approche développée est appliquée à un site alpin emblématique. Cette recherche s'inscrit dans le cadre du projet ciblé COCHAIR (PEPR IRiMa), et contribue plus particulièrement au WP2 consacré aux analyses multirisques. Les objectifs spécifiques et jalons prévus sont :
1.Identification et modélisation qualitative de situations représentatives multialéas:
2.Développer un modèle quantitatif holistique du système transitoire multialéas:
3.Approfondir l'analyse spatialisée de situations multialéas caractéristiques
Pour plus de détails : https://www.pepr-risques.fr/sites/websites/www.pepr-risques.fr/files/documents/2026-04/Thèse COCHAIR 2026.pdf
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