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Traitement et analyse de séries chronologiques continues de ...

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Liste <strong>de</strong>s variables<br />

DTS<br />

E<br />

f<br />

f -1<br />

durée <strong>de</strong> temps sec<br />

écart entre les variables observées <strong>et</strong> simulées par le modèle<br />

fonction mathématique<br />

fonction réciproque<br />

f <br />

fonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> probabilité du résidu ε i<br />

i<br />

Flux TS_Amont flux <strong>de</strong> particules <strong>de</strong> temps sec entrant en amont dans le réseau [kg.m -3 ]<br />

Fpent k fraction <strong>de</strong> la concentration totale entrante pour la classe <strong>de</strong> particules k<br />

Fptrans k fractions en concentration <strong>de</strong> sédiments transportés pour la classe <strong>de</strong><br />

particules k<br />

g accélération <strong>de</strong> la pesanteur [9.81 m.s -2 ].<br />

h cum hauteur <strong>de</strong> pluie cumulée au cours <strong>de</strong> l’événement pluvieux [mm]<br />

h eq hauteur d’eau h dans le collecteur équivalent [m]<br />

h i<br />

hauteur d’eau mesurée à l’exutoire au pas <strong>de</strong> temps i<br />

I intensité <strong>de</strong> pluie [mm.h 1 ]<br />

I eq pente moyenne dans le collecteur équivalent [m.m 1 ]<br />

I lim intensité maximale <strong>de</strong> la pluie [mm.h 1 ]<br />

k<br />

classe <strong>de</strong> particules <strong>de</strong> sédiments<br />

k 1<br />

coefficient d’érosion<br />

k 2<br />

paramètre relatif à l’érosion<br />

k 3<br />

coefficient d’érosion<br />

k 4<br />

paramètre relatif à l’intensité<br />

k κ<br />

paramètre <strong>de</strong> calage<br />

k R<br />

paramètre <strong>de</strong> sédimentation<br />

k s<br />

paramètre d’accumulation<br />

Kar constante <strong>de</strong> von Karman [-]<br />

Kero k coefficient d’érosion <strong>de</strong>s sédiments pour la classe <strong>de</strong> particule k [m -3 ]<br />

K H paramètre du réservoir linéaire [s]<br />

K H1 paramètre du réservoir linéaire 1 dans le modèle hydrologique [s]<br />

K H2 paramètre du réservoir linéaire 2 dans le modèle hydrologique [s]<br />

K Q1 paramètre du réservoir linéaire 1 dans le modèle qualité[s]<br />

K Q2 paramètre du réservoir linéaire 2 dans le modèle qualité[s]<br />

K MS coefficient <strong>de</strong> Manning-Strickler [m 1/3 . s −1 ]<br />

L <br />

fonction <strong>de</strong> vraisemblance<br />

M( , x)<br />

modèle <strong>de</strong> jeu <strong>de</strong> paramètres θ <strong>et</strong> <strong>de</strong> variable d’entrée x<br />

M masse moyenne <strong>de</strong> soli<strong>de</strong>s disponible par unité <strong>de</strong> surface [g.m -2 ]<br />

M DCO masse <strong>de</strong> DCO<br />

M MES masse <strong>de</strong> MES<br />

Mr ent,k masse <strong>de</strong> sédiments <strong>de</strong> la classe k entraînée <strong>de</strong>puis la surface du bassin<br />

versant vers le réseau [kg]<br />

Mero k masse érodée pour la classe <strong>de</strong> particules k [kg]<br />

Mr masse déposée dans le réseau au début <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps sec [kg]<br />

Mr ini masse initiale <strong>de</strong> sédiments déposée dans le réseau lors du début <strong>de</strong><br />

l’événement pluvieux [kg]<br />

Mr k masse <strong>de</strong> sédiments déposée dans le réseau pour la classe <strong>de</strong> particules k [kg]<br />

Mr max masse maximale <strong>de</strong> sédiments déposable dans le réseau [kg]<br />

Ms masse <strong>de</strong> sédiments accumulée sur le bassin versant [kg]

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