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dc.contributor.authorDUPUY, Lionel
dc.date2003-12-18
dc.date.accessioned2021-01-13T14:03:46Z
dc.date.available2021-01-13T14:03:46Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25437
dc.description.abstractLes récentes tempêtes en Europe ont occasionné de lourds dégâts et des pertes économiques dramatiques dans les forêts. Les questions relatives à l'ancrage de l'arbre ont émergé. Cependant, les moyens actuels pour répondre à ces attentes sont limités, l'accès par l'expérience aux mécanismes souterrains étant limité. L'analyse des phénomènes du déracinement a donc été abordée par la modélisation mécanique. Plusieurs phases ont été nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans un premier temps, la mesure des systèmes racinaires a permis d'acquérir des données concernant l'architecture des racines. Ensuite, les formes racinaires mesurées étant très variables et complexes, des modèles de la structure racinaire ont été développés. Ceux-ci permettent de construire des géométries idéalisées dont la complexité et la variabilité sont maîtrisées. La troisième phase de ce travail s'est attachée à développer des outils informatiques permettant l'analyse par éléments finis d'une structure racinaire quelconque, issue de mesures où bien de simulations. Enfin, la dernière étape a été consacrée à la simulation de scenarii d'enracinement très variés afin de comprendre les mécanismes et d'identifier les facteurs déterminants. Finalement, l'utilisation des méthodes numériques a permis d'apporter des éléments nouveaux pour la compréhension du phénomène de déracinement. Le sol, et particulièrement le frottement interne, influe sur la cinématique du basculement et sur la forme de la motte racinaire soulevée. En ce qui concerne les racines, la profondeur et le diamètre des racines latérales sont apparus comme essentiels dans la résistance et les mécanismes de déracinement.
dc.description.abstractEnThe recent storms in Europe have caused much damage and huge economic losses in forests. Questions related to the anchorage of individual trees have emerged. However, the current investigation techniques to answer them are limited, experimental methods to investigate underground mechanisms being limited. Analysis of uprooting mechanism was conducted using mechanical modelling. This objective was reached following four steps. Firstly, root system measurements were carried out in order to collect data concerning root architecture. Then, as root structures discovered were much variable and complex, models of root systems were developed. They allowed to build idealised geometries whose complexity and variability is controlled. The third stage of this work concentrates on the design of computing tools which enable finite element analysis of any root structure, from either measured or simulated root systems. The final part focused on the simulation of various rooting scenario in order to understand the mechanisms and identify the determinant factors. The use of numerical methods brought new elements for the understanding uprooting phenomenon. The soil, notably its internal friction, modifies the toppling movement and the shape of the root/soil ball. As for the influence of roots, the depth and diameter of laterals showed to be essential factors of the resistance to uprooting.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagefr
dc.rightsfree
dc.subjectSciences du Bois
dc.subjectbiomécanique
dc.subjectancrage
dc.subjectarbres forestiers
dc.subjectmodélisation
dc.subjectracines
dc.subjectMEF
dc.titleModélisation de l'ancrage racinaire des arbres forestiers
dc.typeThèses de doctorat
bordeaux.hal.laboratoriesThèses Bordeaux 1 Ori-Oai*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Mod%C3%A9lisation%20de%20l'ancrage%20racinaire%20des%20arbres%20forestiers&rft.atitle=Mod%C3%A9lisation%20de%20l'ancrage%20racinaire%20des%20arbres%20forestiers&rft.au=DUPUY,%20Lionel&rft.genre=unknown


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