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Application d'un modèle numérique de terrain Lidar à l'étude des dépôts quaternaires et des lacs proglaciaires de la région du réservoir Gouin en Haute-Mauricie (Québec)

机译:激光雷达数字地形模型在上莫里西(魁北克)古因水库地区第四纪沉积物和冰川湖研究中的应用

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摘要

La cartographie des dépôts quaternaires sur le Bouclier canadien peut parfois s'avérer complexe à cause de la forte densité du couvert forestier qui cache plusieurs formes géomorphologiques. L'utilisation de données provenant d'un survol LiDAR permet de générer un modèle numérique de terrain (MNT) en éliminant numériquement la végétation, permettant ainsi de modéliser le sol et ce, avec une résolution de moins d'un mètre par pixel et avec une marge d'erreur inférieure à 25 cm. Dans le cadre d'un projet d'étude de foresterie opéré par la papetière Smurfit-Stone en Haute-Mauricie, une couverture LiDAR continue de plus de 1300 km2 a été réalisée dans le secteur nord-est du réservoir Gouin. L'absence de travaux portant sur le Quaternaire de cette région et l'accès privilégié à une couverture LiDAR ont orienté le choix de ce territoire d'étude. Le MNT LiDAR a été utilisé afin de réaliser une cartographie des dépôts meubles du secteur, à une échelle de 1:50 000. Le mouvement glaciaire dominant associé à la période pléniglaciaire, suit un patron d'écoulement orienté vers le SSO dans la partie ouest du terrain et vers le sud dans la partie est. Cet écoulement est appuyé par la compilation de l'orientation des drumlins rocheux, des formes profilées, des trainées morainiques derrière abri, ainsi que par des données relevées sur le terrain tels que les stries, sillons, cannelures et roches moutonnées. On observe aussi à quelques endroits des recoupements dans les stries montrant la présence d'un mouvement glaciaire ancien orienté vers le SSE. Le secteur d'étude est marqué par la présence de dépôts glaciaires, de dépôts fluvioglaciaires, de sédiments glaciolacustres, d'alluvions, de sédiments éoliens et de dépôts organiques. Le till en couverture mince et discontinue occupe 15% de la région et sa morphologie est conditionnée par la topographie du roc sous-jacent. Le till en couverture continue occupe plus de 57% du territoire. Par endroit, il peut être fuselé ou côtelé. Les sédiments fluvioglaciaires de contact occupent 3,5% du secteur. Ces dépôts sont présents sous forme d'eskers, de deltas juxtaglaciaires ou de moraines mineures. La mise en place de ces formes juxtaglaciaires a débuté lorsque la marge glaciaire a atteint le sud du terrain d'étude, vers 10,2 ka cal (Dyke, 2003). À partir du calcul de l'espacement moyen entre les crêtes morainiques, il est possible de proposer un taux de recul annuel de 75 m dans la portion est du territoire. On peut aussi associer aux sédiments fluvioglaciaires, les chenaux de fonte juxtaglaciaires, proglaciaires et sous-glaciaires. En considérant l'orientation des eskers, des crêtes morainiques et des chenaux de fonte juxtaglaciaires et proglaciaires, on a défini l'allure est-ouest de la marge glaciaire, avec une légère tendance vers le ONO-ESE alors que le front atteint le centre de la région. On estime que la glace se serait complètement retirée de la région d'étude vers 9,5 ka cal (Dyke, 2003). Suite au retrait de la glace, les eaux de fonte ont mis en place des sédiments d'épandage proglaciaire qui couvrent 6,5% du secteur, formant localement des plaines d'épandage. L'accumulation des eaux de fonte dans les dépressions a permis la formation de lacs proglaciaires. On trouve donc des sédiments glaciolacustres deltaïques sur 6% de la superficie cartographiée, sous forme de vastes plaines entourant plusieurs lacs actuels du secteur. Des sédiments littoraux et prélittoraux occupent moins de 3% de la région et sont identifiés localement par des crêtes de plages allongées et découpées en terrasses. On observe aussi des reliefs aplanis où gisent des sédiments glaciolacustres profonds, massifs ou parfois rythmés, recouvrant moins de 1% du secteur. Les sédiments alluviaux, souvent trouvés sous forme de chenaux anastomosées, couvrent eux aussi moins d'un pourcent de la région. On compte aussi de quelques dunes, mises en place par un vent provenant du NO. Elles sont observées sur les sédiments deltaïques et les littoraux. Finalement, les sédiments organiques couvrent environ 2,5% du territoire, en remplissant les dépressions naturelles du secteur sous formes de tourbières ombrotrophes ou minérotrophes. Il existe cinq secteurs où il est possible d'observer des dépôts et formes d'origine glaciolacustre; la plus vaste étendue glaciolacustre était localisée à l'ouest et est ici nommée lac glaciaire Obedjiwan. À partir du MNT LIDAR, les lignes de rivages présentes sous forme de limites de délavage du till ont été identifiées et mesurées, et ont permis de modéliser avec précision l'étendue du lac Obedjiwan lors de son extension maximale. Ces données permettent d'établir un gauchissement des lignes de rivages de 0,78 m/km, vers le NNO (352°). Ce gauchissement a été appliqué à l'ensemble de la région du réservoir Gouin par interpolation de la tendance calculée. Afin de comprendre le mécanisme de retenue des eaux et de déterminer les exutoires possibles lors de l'extension maximale du lac Obedjiwan, nous avons réalisé un modèle numérique de la bathymétrie du réservoir Gouin qui a été annexé au MNT régional gauchi. Le modèle numérique a permis de déterminer que les eaux du lac Obedjiwan étaient retenues par l'enfoncement isostatique différentiel. Trois exutoires ont été identifiés à partir de ce même MNT. Un premier exutoire était localisé au sud, vers l'actuelle rivière Saint-Maurice. Le second aurait possiblement permis une très faible vidange vers l'ouest, dans le bassin versant du lac Ojibway, via une série de dépressions sinueuses. Finalement, le dernier exutoire était localisé au nord et a permis aux eaux glaciolacustres de s'écouler aussi vers le bassin versant du lac Ojibway. Le drainage par ce corridor a permis un abaissement du plan d'eau d'environ 5 à 10 mètres. Des sédiments sublittoraux marquant la fin du drainage vers le nord ont été datés par luminescence optique à 8,1 ka cal. La remontée isostatique a ensuite permis de drainer progressivement les eaux vers le sud, via l'exutoire actuel qu'est la rivière Saint-Maurice.ud______________________________________________________________________________ udMOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : LiDAR, MNT, Haute-Mauricie, Gouin, Quaternaire, Lac glaciaire, Obedjiwan, Exutoire.
机译:由于高森林覆盖率掩盖了几种地貌形态,因此在加拿大盾构上第四纪沉积物的绘制有时可能很复杂。利用来自LiDAR立交桥的数据,可以通过数字消除植被来生成数字地形模型(DTM),从而可以以每像素小于一米的分辨率对土壤进行建模。误差范围小于25厘米。作为Smurfit-Stone造纸厂在上毛里西奥开展的一项林业研究项目的一部分,在Gouin水库的东北部进行了连续1300多平方公里的LiDAR覆盖。该地区第四纪工作的缺乏和对LiDAR覆盖范围的特权访问,决定了该研究区域的选择。 LiDAR DTM用于绘制该部门中的可动沉积物,比例尺为1:50000。与早冰川期相关的主要冰川运动遵循着朝向西部SSO的流动模式从地面到东部南部。岩石鼓林的方向,轮廓形状,冰shelter在避难所后面的轨迹以及地面上记录的数据(例如条纹,犁沟,沟壑和绵羊岩石)的汇编为这种流动提供了支持。我们还在某些地方观察到条纹重叠,这表明存在着一种面向上交所的古代冰川运动。研究区的标志是冰川沉积物,冰川流沉积物,冰川湖沉积物,冲积物,风沉积物和有机沉积物。薄且不连续的覆盖层,直至占据该区域的15%,其形态取决于下伏岩石的地形。持续覆盖直到覆盖超过57%的领土。在某些地方,它可以是锥形的或带肋的。冰川冰接触沉积物占该部门的3.5%。这些沉积物以埃斯克尔,近三角洲或小芒mo的形式存在。当冰川边缘到达研究区的南部,大约10.2 ka cal时,这些近冰形态的建立就开始了(Dyke,2003)。通过计算冰山脊之间的平均间距,有可能提出该领土东部每年75 m的下降速度。我们还可以与冰川流沉积物,近冰期,冰期和冰下融化通道相关联。考虑到埃斯克尔,冰山脊以及近冰和冰河融化通道的方向,我们定义了冰缘的东西向趋势,随着锋面到达中心,朝向ONO-ESE的趋势很小。该地区。据估计,大约9.5 ka cal的冰将完全从研究区域撤出(Dyke,2003年)。退冰后,融化水安装了冰川覆盖的扩散沉积物,覆盖了该地区的6.5%,在当地形成了扩散平原。凹陷处的融水积聚形成了冰河湖泊。因此,在被测地区的6%上发现了三角洲冰川湖沉积物,其形式为围绕该部门当前几个湖泊的广阔平原。沿海和滨海前沉积物仅占该地区的不到3%,并通过切成梯田的细长海滩的波峰在当地被识别出来。在平坦的浮雕中,深部冰川湖泊沉积物(块状或有时有节奏)覆盖不到该部门的1%。冲积沉积物,通常以吻合通道的形式发现,也占该地区的不到百分之一。还有一些沙丘,是由西北风吹来的。它们在三角洲沉积物和海岸上观察到。最后,有机沉积物覆盖了约2.5%的领土,以非营养型或矿养型泥炭地的形式填充了自然界的洼地。在五个区域可以观察到冰川湖沉积物的沉积和形式。最大的冰川湖范围位于西部,这里被称为Obedjiwan冰川湖。从LIDAR DTM中,可以识别和测量直到冲刷形式的海岸线,并可以精确地模拟Obedjiwan湖在最大扩展期间的范围。这些数据使建立0.78 m / km的海岸线向NNW(352°)的翘曲成为可能。通过对计算出的趋势进行插值,将这种变形应用于Gouin水库的整个区域。为了了解保水机理并确定Obedjiwan湖最大扩展期间可能的出水口,我们生成了Gouin水库测深模型的数字模型,并将其附加到变形的区域DEM。数值模型可以确定微分等静压沉降是否保留了奥德吉万湖的水。从同一DTM中识别出三个出口。第一个出口位于南部,朝向当前的圣莫里斯河。第二个可能会通过一系列弯曲的凹陷使奥吉布韦湖集水区向西非常弱的排空。最后,最后一个出口位于北部,使冰川湖水也流向奥吉布韦湖的集水区。通过这条走廊的排水可以将水位降低约5至10米。沿北向排水的标志着沿湖下的沉积物是通过光学发光法确定的,其日照时间为8.1 ka cal。然后,等静压的上升使得有可能通过目前的圣莫里斯河(Saint-Maurice)河将水逐渐排入南方。第四纪,冰川湖,Obedjiwan,出口。

著录项

  • 作者

    Milette Sylvain;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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