Qu'est-ce que le pergélisol ? |
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Figure 1. Modifié de Heginbottom et al. (1995). Cartographie de B. O’Neill. L'Atlas national du Canada; Ressources naturelles Canada, Géomatique Canada, MCR Series no. 4177, 1995, 1 feuille, (Source: Ressources naturelles Canada) |
Qu'est-ce que la glace de sol? |
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Figure 2 a) Exemple de polygones en coin de glace (Copyright Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest) b) Glace massive exposée dans le mur de tête d'un glissement de terrain près de Holmes Creek TNO (Photo de Trevor Lantz) |
Qu'est-ce que la couche active? |
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Figure 3 a) Courbe en trompette du profil thermique du pergélisol. La profondeur maximale affectée par les variations de température annuelles est appelée profondeur d'amplitude annuelle nulle; il varie en fonction de la température de l'air et du type de sol (Source: ADAPT). b) Effondrement exposant la couche active sans glace assise au-dessus d'un grand coin de glace. Crédit photo: Benjamin Jones, USGS, domaine public (modifié par la NASA) |
Qu'est-ce qu'un talik? |
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Figure 4. Changements dans l'épaisseur de la couche active (ALT) en réponse au réchauffement climatique. L'ALT atteint un maximum avant le développement du talik. Figure de Connon et al., 2018. |
Pourquoi le pergélisol change-t-il? |
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Pourquoi le pergélisol est-il important? |
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Figure 5. Vue d'ensemble oblique de la route Dempster km 27, montrant les remblais et les perturbations liés au dégel du pergélisol (van der Sluijs et al., 2018). |
Ingénierie du Pergélisol |
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L'ingénierie du pergélisol est l'application de principes d'ingénierie dans les zones où le pergélisol peut être présent et les conditions de conception sont affectées par des températures inférieures à 0° C. Ces conditions existent principalement aux hautes latitudes nord et sud ou à haute altitude. Ces dernières années, les projets d'ingénierie et les développements dans des environnements froids ont gagné en importance en raison de l'accès requis pour permettre l'exploitation des ressources naturelles, le transport des ressources (par exemple, les pipelines), ou pour améliorer les infrastructures et l'accessibilité (par exemple, les couloirs d'infrastructure).
À des fins d'ingénierie, il est important d'apprécier les différences physiques dans les matériaux qui peuvent être rencontrés et utilisés comme fondations ou pour la construction telle que la neige et la glace sous formes spéciales, y compris la glace de mer, la glace de glacier, la glace interstitielle, la glace sépareé, la glace de sol, plateaux de glace ou icebergs. Cependant, la compréhension des conditions dans la cryosphère est également nécessaire pour la conception de conditions induites artificiellement, par exemple, le gel artificiel du sol utilisé pour augmenter temporairement la résistance du sol à construire des tunnels, des grottes ou des puits (exemple: thermosyphons).
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Figure 6. Thermosyphons (Photo gracieuseté de BGC Engineering Inc.) |
Outre les défis posés par les propriétés complexes des matériaux, d'autres défis notables sont liés à la logistique, tels que l'éloignement d'un site, la disponibilité d'équipements de contrôle sur site et de matériaux de construction, ou les environnements escarpés et montagneux. En outre, les effets des conditions climatiques difficiles, notamment les températures froides, l'obscurité à haute latitude ou les grandes variations diurnes de la température de l'air et les faibles niveaux d'oxygène dans les zones de haute montagne, affectent l'équipement et les personnes. Il en résulte souvent des informations de conception limitées, telles que des études de site ou des données climatiques historiques. Cependant, ce dernier est important pour faire des projections futures et concevoir les effets potentiels du changement climatique. Étant donné que la cryosphère se trouve souvent dans des environnements écologiquement sensibles, il est important de comprendre comment une infrastructure planifiée affecte l'environnement et il est essentiel de sélectionner une stratégie d'adaptation appropriée. |