Les enseignements des mesures de retrait et gonflement in situ d'un vertisol
Les vertisols ont une matrice argileuse déformable et de faible conductivité hydraulique. Leur système de porosité peut être décomposé en trois compartiments, tous déformables : macrofissural qui sépare des prismes, structural intra-prisme, et matriciel, défini par le réseau des tactoïdes argileux. La dynamique de ces compartiments commande les transferts d'eau et la disponibilité de l'eau pour les plantes. Une fois connu le rapport entre les déformations verticale et horizontale de la matrice, on déduit de l'épaisseur de couche, mesurée in situ par le système THERESA : (i) la teneur en eau matricielle, eau dont les gains ou pertes engendrent des mouvements ; malgré sa forte variabilité spatiale, on peut en estimer la moyenne, en multipliant les capteurs. (ii) le volume des macrofissures. Comparées à des teneurs en eau totale, ces mesures montrent des flux d'eau dans les prismes sans mouvement important de solide, à toutes teneurs en eau matricielle : remplissage et consommation de l'eau structurale sont prioritaires. Les pores structuraux tubulaires se contractent semblablement au retrait de la matrice. La confrontation à des mesures du flux de sève de #Saccharum officinarum# montre une disponibilité élevée de cette eau structurale ; une fois celle-ci épuisée, la plante sollicite l'eau matricielle, de diffusion lente, et entre en stress. Un pilotage par THERESA de l'irrigation vertisols est donc proposé dans lequel seule est consommée et alimentée l'eau structurale pendant que les macrofissures restent légèrement ouvertes pour aérer le sol. Ces résultats suggèrent d'approfondir l'étude de la porosité structurale intra-prisme, et de fonder sur la distinction de trois compartiments de porosité une modélisation des transferts d'eau, rapides et lents, dans les vertisols, intégrant leurs interactions avec les déformations du système de porosité.
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Les vertisols ont une matrice argileuse déformable et de faible conductivité hydraulique. Leur système de porosité peut être décomposé en trois compartiments, tous déformables : macrofissural qui sépare des prismes, structural intra-prisme, et matriciel, défini par le réseau des tactoïdes argileux. La dynamique de ces compartiments commande les transferts d'eau et la disponibilité de l'eau pour les plantes. Une fois connu le rapport entre les déformations verticale et horizontale de la matrice, on déduit de l'épaisseur de couche, mesurée in situ par le système THERESA : (i) la teneur en eau matricielle, eau dont les gains ou pertes engendrent des mouvements ; malgré sa forte variabilité spatiale, on peut en estimer la moyenne, en multipliant les capteurs. (ii) le volume des macrofissures. Comparées à des teneurs en eau totale, ces mesures montrent des flux d'eau dans les prismes sans mouvement important de solide, à toutes teneurs en eau matricielle : remplissage et consommation de l'eau structurale sont prioritaires. Les pores structuraux tubulaires se contractent semblablement au retrait de la matrice. La confrontation à des mesures du flux de sève de #Saccharum officinarum# montre une disponibilité élevée de cette eau structurale ; une fois celle-ci épuisée, la plante sollicite l'eau matricielle, de diffusion lente, et entre en stress. Un pilotage par THERESA de l'irrigation vertisols est donc proposé dans lequel seule est consommée et alimentée l'eau structurale pendant que les macrofissures restent légèrement ouvertes pour aérer le sol. Ces résultats suggèrent d'approfondir l'étude de la porosité structurale intra-prisme, et de fonder sur la distinction de trois compartiments de porosité une modélisation des transferts d'eau, rapides et lents, dans les vertisols, intégrant leurs interactions avec les déformations du système de porosité. |
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