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Cet ouvrage a pour but de déterminer les paramètres indispensables aux dimensionnements des ouvrages de contrôle de risque d inondation et d élucider la fonction de réduction des risques liés aux pluies extrêmes. Pour réduire les incertitudes provenant de l insuffisance de données dans la paramétrisation des modèles, une méthodologie d extension de la taille d échantillon a été développée. Le modèle GEV en association avec la méthode de moments pondérés a été retenu pour l analyse des précipitations extrêmes à Kinshasa. La nouvelle formulation de l équation du modèle IDF élaborée dans cet…mehr

Produktbeschreibung
Cet ouvrage a pour but de déterminer les paramètres indispensables aux dimensionnements des ouvrages de contrôle de risque d inondation et d élucider la fonction de réduction des risques liés aux pluies extrêmes. Pour réduire les incertitudes provenant de l insuffisance de données dans la paramétrisation des modèles, une méthodologie d extension de la taille d échantillon a été développée. Le modèle GEV en association avec la méthode de moments pondérés a été retenu pour l analyse des précipitations extrêmes à Kinshasa. La nouvelle formulation de l équation du modèle IDF élaborée dans cet ouvrage a conduit, à actualiser les paramètres du modèle de Caquot. L équation Débit-imperméabilité-pente construite dans cette thèse a permis d expliciter la loi de puissance du débit dans un bassin versant. Cette dernière équation a permis de construire le modèle décisionnel (de risque objectif acceptable). Ce modèle détermine les scénarios de réduction de risque d inondation, provoqué par les pluies extrêmes.
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Autorenporträt
Il est Docteur en Sciences du laboratoire de Geo-Hydrodynamic and Environment Research (GHER) de l`Université de Liège (ULg) en Belgique. Nommé Professeur Associé à l`ISTA/ Kinshasa, son domaine de recherche est l`analyse et gestion de risque hydro climatique et Développement Durable. Actuellement il est Expert Climatique à la SADC