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Traitement et analyse de séries chronologiques continues de ...

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

Ms ent<br />

Ms ini<br />

Ms max<br />

M X<br />

M X_TS<br />

M X_TP<br />

M TS<br />

M TP<br />

n <strong>de</strong>b<br />

no H<br />

no Q<br />

n p<br />

n v<br />

N<br />

N conv<br />

p i<br />

p j<br />

masse <strong>de</strong> sédiments <strong>de</strong> surface entraînés vers le réseau [kg]<br />

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

masse maximale <strong>de</strong> sédiments accumulée sur le bassin versant<br />

masse événementielle totale en polluant X<br />

masse événementielle <strong>de</strong> temps sec en polluant X<br />

masse événementielle pluviale en polluant X<br />

masse événementielle <strong>de</strong> temps sec en polluant X<br />

masse événementielle pluviale en polluant X<br />

nombre <strong>de</strong> pas <strong>de</strong> temps correspondant au début <strong>de</strong> l’événement<br />

nombre <strong>de</strong> pas <strong>de</strong> temps correspondant au décalage temporel to dans le<br />

modèle hydrologique<br />

nombre <strong>de</strong> pas <strong>de</strong> temps correspondant au décalage temporel to dans le<br />

modèle qualité<br />

nombre <strong>de</strong> pas <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> l’événement pluvieux<br />

nombre <strong>de</strong> variables d’entrée <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> type multi-régression<br />

le nombre d’observations disponibles pour le calage du modèle<br />

nombre total d’itérations <strong>de</strong> l’algorithme DREAM<br />

les paramètres du modèle<br />

variable aléatoire<br />

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

P<br />

P b pluie brute [mm.h -1 ]<br />

P n pluie n<strong>et</strong>te [mm.h -1 ]<br />

PCP pertes <strong>continues</strong> proportionnelles [mm.mm -1 ]<br />

PI<br />

perte initiale [mm]<br />

Q débit moyen [m 3 .s -1 ]<br />

Q débit [m 3 .s -1 ]<br />

Q e débit <strong>de</strong> pluie n<strong>et</strong>te [m 3 .s -1 ]<br />

Q ex débit à l’exutoire du bassin versant [m 3 .s -1 ]<br />

Q i<br />

débit mesurée à l’exutoire au pas <strong>de</strong> temps i<br />

Q S débit simulé en sortie du réservoir linéaire simple [m 3 .s -1 ]<br />

Q S1 débit simulé en sortie du réservoir linéaire simple 1 [m 3 .s -1 ]<br />

Q S2 débit simulé en sortie du réservoir linéaire simple 2 [m 3 .s -1 ]<br />

Q seuil débit seuil pour l’érosion <strong>de</strong>s sédiments<br />

Q S ’ débit simulé en sortie du réservoir linéaire simple <strong>et</strong> un r<strong>et</strong>ard t o [m 3 .s -1 ]<br />

Q TS débit <strong>de</strong> temps sec [m 3 .s -1 ]<br />

r² coefficient <strong>de</strong> détermination<br />

R h<br />

rayon hydraulique [m]<br />

s <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong>s sédiments par rapport à l’eau [-]<br />

s(ε i ) écart type <strong>de</strong>s erreurs, avec i = [1:N]<br />

s(x j,i ), écart type <strong>de</strong>s variables d’entrée, avec i = [1:N]<br />

s(y i ) écart type <strong>de</strong>s observations, avec i = [1:N]<br />

S<br />

surface active du bassin versant [ha]<br />

S(h eq ) surface mouillée pour la hauteur h eq dans le collecteur équivalent [m 2 ]<br />

S i<br />

surface mouillée à l’exutoire au pas <strong>de</strong> temps i<br />

S imp surface imperméable [m 2 ]<br />

S MC somme <strong>de</strong>s moindres carrés

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