<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.isterre.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>ISTerre - Institut des Sciences de la Terre</title>
	<link>https://www.isterre.fr/</link>
	<description>Site web de l'Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), unit&#233; mixte de recherche du CNRS, de l'Universit&#233; Grenoble Alpes, de l'Universit&#233; Savoie Mont Blanc, de l'IRD et de l'IFSTTAR</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.isterre.fr/spip.php?id_auteur=10&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>ISTerre - Institut des Sciences de la Terre</title>
		<url>https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L60xH59/siteon0-1e5f7.png?1789475664</url>
		<link>https://www.isterre.fr/</link>
		<height>59</height>
		<width>60</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>LabEx OSUG@2020 - Morphologie des falaises</title>
		<link>https://www.isterre.fr/french/recherche/projets-de-recherche/programme-investissements-d-avenir-pia-labex-equipex-pepr/projets-termines/article/labex-osug-2020-morphologie-des-falaises.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/french/recherche/projets-de-recherche/programme-investissements-d-avenir-pia-labex-equipex-pepr/projets-termines/article/labex-osug-2020-morphologie-des-falaises.html</guid>
		<dc:date>2025-09-05T14:40:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>David AMITRANO</dc:creator>



		<description>&lt;div class=&#034;encartgris&#034;&gt;&lt;strong&gt;Dur&#233;e&lt;/strong&gt; : 2012 - 2014&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;strong&gt;Coordinateur&lt;/strong&gt; : &lt;a href='https://www.isterre.fr/auteur/david-amitrano.html' class=&#034;spip_in&#034;&gt;David Amitrano&lt;/a&gt; (ISTerre)&lt;br class='manualbr' /&gt;Participation de l'&#233;quipe &lt;a href='https://www.isterre.fr/french/recherche/equipes-de-recherche/mecanique-des-failles-et-des-instabilites/' class=&#034;spip_in&#034;&gt;M&#233;canique des failles&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;

-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/french/recherche/projets-de-recherche/programme-investissements-d-avenir-pia-labex-equipex-pepr/projets-termines/" rel="directory"&gt;Projets termin&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a id=&#034;top&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;Observatoire de la dynamique d'&#233;rosion des falaises et des chutes de blocs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;encartgris&#034;&gt;&lt;strong&gt;Dur&#233;e&lt;/strong&gt; : 2012 - 2014&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;strong&gt;Coordinateur&lt;/strong&gt; : &lt;a href='https://www.isterre.fr/auteur/david-amitrano.html' class=&#034;spip_in&#034;&gt;David Amitrano&lt;/a&gt; (ISTerre)&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;strong&gt;Equipe ISTerre impliqu&#233;e&lt;/strong&gt; : &lt;a href='https://www.isterre.fr/french/recherche/equipes-de-recherche/mecanique-des-failles-et-des-instabilites/' class=&#034;spip_in&#034;&gt;M&#233;canique des failles&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Les chutes de blocs constituent un risque naturel de premi&#232;re importance dans le secteur des pr&#233;alpes en particulier dans la vall&#233;e du Gr&#233;sivaudan du fait de la forte densit&#233; de construction en pied de falaise de plusieurs centaines de m&#232;tres de hauteur. L'&#233;tude syst&#233;matique de ce ph&#233;nom&#232;ne se heurte au probl&#232;me d'une part de la d&#233;tection des &#233;v&#233;nements et de l'estimation pr&#233;cise des dimensions de l'&#233;boulement. En effet, la plupart du temps, la d&#233;tection n'est effective que lorsque cela a un impact sur une zone d'activit&#233; humaine (route, construction) ou bien pour les &#233;v&#233;nements de plus grande dimension lorsqu'ils laissent une trace importante dans le paysage (cicatrice de la zone de d&#233;part ou de la zone de propagation de l'&#233;croulement). L'estimation du volume se fait quand &#224; elle en g&#233;n&#233;ral a posteriori &#224; partir de la surface de la cicatrice et du volume de la zone de d&#233;p&#244;t. Cette mani&#232;re de proc&#233;der, impos&#233;e par la m&#233;connaissance du relief avant l'effondrement, induit un certain nombre de biais &#224; la fois sur la quantit&#233; d'&#233;v&#233;nements recens&#233;s, avec un seuil de d&#233;tection et une exhaustivit&#233; d&#233;pendant fortement de la proximit&#233; des activit&#233;s humaines, et sur l'estimation pr&#233;cise de leurs propri&#233;t&#233;s g&#233;om&#233;triques.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Objectifs&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Un des objectifs du projet est d'effectuer des mesures de r&#233;f&#233;rence pour l'estimation de l'&#233;rosion future (Lidar + photo num&#233;riques) sur un site pilote (St Eynard).&lt;br class='manualbr' /&gt;Ce projet a aussi pour but de d&#233;velopper des m&#233;thodes de mesures internalisables &#224; moindres co&#251;ts (reconstruction du relief par photogramm&#233;trie) :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; estimation de l'&#233;rosion future (diff&#233;rentiel Lidar/Photo)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; estimation de l'&#233;rosion pass&#233;e (utilisation de clich&#233;s argentiques pass&#233;s)&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_2437 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH152/fleche-3-584c1.png?1789500436' width='500' height='152' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;D&#233;veloppements m&#233;thodologiques&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Tout d'abord, 5 km de falaises ont fait l'objet d'un Lev&#233; Lidar haute densit&#233; (25 pts/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) associ&#233; &#224; des clich&#233;s num&#233;riques haute r&#233;solution, en avril 2011. La m&#234;me campagne a permis de r&#233;aliser ces mesures sur la dent de Crolles (figure 1), moyennant un financement compl&#233;mentaire par ISTerre.&lt;br class='manualbr' /&gt;De plus, ce projet a consist&#233; &#224; d&#233;velopper des techniques de reconstruction du relief par st&#233;r&#233;o-photogramm&#233;trie pour obtenir un model num&#233;rique de surface (MNS), afin d'en internaliser l'usage. Ceci permet de r&#233;duire le co&#251;t et d'augmenter la r&#233;activit&#233; face &#224; des &#233;v&#232;nements d'&#233;boulement rocheux. La pr&#233;cision obtenue avec des clich&#233;s num&#233;riques est de l'ordre de celle du Lidar pour de bonnes conditions de prise de vue. Il est ainsi possible de d&#233;terminer le volume &#233;boul&#233; par diff&#233;rence entre le MNS obtenu par lev&#233; Lidar et par st&#233;r&#233;o-restitution. La technique mise au point permet en outre de valoriser les photographies argentiques r&#233;alis&#233;es sur le Y grenoblois en 1999-2000, m&#234;me si la pr&#233;cision obtenue dans ce cas est moins bonne. Nous avons appliqu&#233; cette technique sur la falaise de la dent de Crolles, pour l'analyse de l'effondrement du pilier sud survenu en octobre 2010 (Figure 1). Le diff&#233;rentiel entre le MNS 2000 et 2011 a permis de d&#233;terminer pr&#233;cis&#233;ment la zone de d&#233;part et le volume de l'&#233;boulement. Nous avons &#233;galement identifi&#233; d'autres chutes de blocs de plus petites dimensions survenues sur la p&#233;riode 2000-2011 qui n'avaient pas &#233;t&#233; identifi&#233;es par ailleurs. Outre la quantification de l'al&#233;a &#233;boulement rocheux, le fait de disposer de mesures pr&#233;cises du relief permet &#233;galement le d&#233;veloppement de recherches portant sur les propri&#233;t&#233;s morphologiques des falaises (lois d'&#233;chelles, propri&#233;t&#233;s d'auto-affinit&#233;), et leur influence sur la distribution des volumes &#233;boul&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Valorisation des photos argentiques&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2439 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH138/Picture3_-_Copy-3-15c6d.png?1789500436' width='500' height='138' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Ecarts entre Lidar et photogramm&#233;trie argentique :&lt;br class='manualbr' /&gt;Moyenne : - 0.009 m&lt;br class='manualbr' /&gt;Ecart type : 0.26 m&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Diff&#233;rentiel Lidar / Photogramm&#233;trie argentique&lt;/div&gt;&lt;div class='spip_document_2438 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;194&#034; data-legende-lenx=&#034;xxx&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH427/helico_-_Copy-98b16.png?1789500436' width='500' height='427' alt='' /&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;D&#233;termination des volumes &#233;boul&#233;s par diff&#233;rence entre mod&#232;les num&#233;riques de surfaces obtenu &#224; partir de photos argentiques (ann&#233;e 2000) et par lev&#233; Lidar (avril 2011), sur la dent de Crolles.
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;CENTER&gt;Figure 1 : D&#233;termination des volumes &#233;boul&#233;s par diff&#233;rence entre mod&#232;les num&#233;riques de surfaces obtenu &#224; partir de photos argentiques (ann&#233;e 2000) et par lev&#233; Lidar (avril 2011), sur la dent de Crolles&lt;/CENTER&gt; &lt;div class='spip_document_2459 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L485xH115/Capturer5_copie-008af.jpg?1789500436' width='485' height='115' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Mesures de r&#233;f&#233;rence (Lidar + photo num&#233;riques) sur le site pilote du St Eynard et la Dent de Crolles&lt;/div&gt;&lt;div class='spip_document_2445 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/jpg/Capturer3_copie.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH159/Capturer3_copie-ac0bb.jpg?1789500436' width='500' height='159' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Comparaison Lidar / Photogramm&#233;trie num&#233;rique&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2443 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH158/Capturer1-a85dd.jpg?1789500436' width='500' height='158' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2444 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L479xH72/Capturer2-fbdfa.jpg?1789480142' width='479' height='72' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;D&#233;veloppement vers un observatoire des falaises&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le prolongement de ce projet vise la mise en place d'un site pilote d'observation des falaises et des chutes de blocs, bas&#233; sur un relev&#233; quantitatif et le plus exhaustif possible, compte tenu des techniques de d&#233;tection actuelles. L'OSUG soutient ce travail en tant qu'atelier d'observation de l'OSUG. Ces mesures seront mises &#224; disposition d'une large communaut&#233; scientifique dont les recherches se basent sur la morphologie des falaises. La mise &#224; disposition des donn&#233;es pourra se faire, le cas &#233;ch&#233;ant via le site OMIV.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_2440 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;53&#034; data-legende-lenx=&#034;x&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH175/Capture-5489d.png?1789500436' width='500' height='175' alt='' /&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;Couverture photo et Lidar
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class='spip_doc_descriptif '&gt;Couverture photo et Lidar
&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2458 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L475xH83/Capturer4-42ded.jpg?1789476066' width='475' height='83' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Personnels Impliqu&#233;s et contributeurs&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Jean-Robert Grasso, Hilary Dyer, Laurent Troubat, Agnes Helmstetter&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;&lt;a href='https://www.isterre.fr/french/recherche/projets-de-recherche/programme-investissements-d-avenir-pia-labex-equipex-pepr/projets-termines/article/labex-osug-2020-morphologie-des-falaises.html#top' class=&#034;spip_in&#034;&gt;TOP&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Parcours</title>
		<link>https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/article/parcours.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/article/parcours.html</guid>
		<dc:date>2013-10-10T12:46:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>David AMITRANO</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Parcours&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/" rel="directory"&gt;David AMITRANO&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un r&#233;sum&#233; de mon parcours&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&#034;width:100px&#034;VALIGN=&#034;TOP&#034;&gt;&lt;strong&gt;Situation actuelle&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style=&#034;width:100px&#034;&gt;
&lt;strong&gt;Ma&#238;tre de Conf&#233;rences, Hors Classe&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Recherche :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ISTerre, Universit&#233; Grenoble Alpes&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Enseignement :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IUT1, D&#233;partement G&#233;nie Civil et Construction Durable&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style=&#034;width:100px&#034;VALIGN=&#034;TOP&#034;&gt;
&lt;strong&gt;Coordonn&#233;es&lt;/strong&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td style=&#034;width:300px&#034;&gt;
ISTerre, Universit&#233; Grenoble Alpes
&lt;p&gt;Maison des Geosciences, 1381 rue de la Piscine,&lt;br class='autobr' /&gt;
BP 53, 38041, Grenoble Cedex 9, France&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tel. (+33) 476 63 52 19&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fax (+33) 476 62 52 52&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sec. (+33) 476 63 52 06&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;david.amitrano&lt;span class='mcrypt'&gt; &lt;/span&gt;univ-grenoble-alpes.fr&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;&lt;table&gt;&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&#034;width:100px&#034; ROWSPAN=&#034;4&#034;&gt; Recherche&lt;/TD&gt;
&lt;TD style=&#034;width:70px&#034;&gt; depuis 2005 &lt;/TD&gt;
&lt;TD &gt;Ma&#238;tre de conf&#233;rences, Institut des Sciences de la Terre (ISTerre, ex-LGIT), Universit&#233; Grenoble Alpes.&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;1999-2005&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt; Ma&#238;tre de conf&#233;rences, Laboratoire Environnement G&#233;om&#233;canique et Ouvrages (LAEGO), Ecole Nationale Sup&#233;rieure des Mines de Nancy.&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;1998-1999&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt; ATER, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche Impliquant la G&#233;ologie et la M&#233;canique (LIRIGM), Universit&#233; Joseph Fourier, Grenoble. &lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;1995-1998&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt; Doctorant au Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche Impliquant la G&#233;ologie et la M&#233;canique (LIRIGM), Universit&#233; Joseph Fourier, Grenoble. &lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;table&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&#034;width:100px&#034; ROWSPAN=&#034;4&#034;&gt; Enseignement&lt;/TD&gt;
&lt;TD style=&#034;width:70px&#034;&gt; depuis 2005 &lt;/TD&gt;
&lt;TD &gt;D&#233;partement de G&#233;nie Civil et Construction Durable de l'IUT 1 - Grenoble.&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;1999-2005&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt; Ecole Nationale Sup&#233;rieure des Mines de Nancy.&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;1998-1999&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt; ATER, Universit&#233; Joseph Fourier, Grenoble. &lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;1995-1998&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt; Vacataire, UFR de m&#233;canique et ISTG, Universit&#233; Joseph Fourier, Grenoble. &lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;/table&gt;&lt;hr&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>LabEx OSUG@2020 - Morphologie des falaises</title>
		<link>https://www.isterre.fr/english/research/research-projects/future-investment-program-pia-labex-equipex/completed-projects/article/labex-osug-2020-morphologie-des-falaises.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/english/research/research-projects/future-investment-program-pia-labex-equipex/completed-projects/article/labex-osug-2020-morphologie-des-falaises.html</guid>
		<dc:date>2012-06-28T12:45:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ana&#239;s SCHNEIDER, David AMITRANO</dc:creator>



		<description>&lt;div class=&#034;encartgris&#034;&gt;&lt;strong&gt;Dur&#233;e&lt;/strong&gt; : 2012 - 2014&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;strong&gt;Coordinateur&lt;/strong&gt; : &lt;a href='https://www.isterre.fr/auteur/david-amitrano.html' class=&#034;spip_in&#034;&gt;David Amitrano&lt;/a&gt; (ISTerre)&lt;br class='manualbr' /&gt;Participation de l'&#233;quipe &lt;a href='https://www.isterre.fr/french/recherche/equipes-de-recherche/mecanique-des-failles-et-des-instabilites/' class=&#034;spip_in&#034;&gt;M&#233;canique des failles&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;

-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/english/research/research-projects/future-investment-program-pia-labex-equipex/completed-projects/" rel="directory"&gt;Completed projects&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a id=&#034;top&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;Observatoire de la dynamique d'&#233;rosion des falaises et des chutes de blocs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;encartgris&#034;&gt;&lt;strong&gt;Dur&#233;e&lt;/strong&gt; : 2012 - 2014&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;strong&gt;Coordinateur&lt;/strong&gt; : &lt;a href='https://www.isterre.fr/auteur/david-amitrano.html' class=&#034;spip_in&#034;&gt;David Amitrano&lt;/a&gt; (ISTerre)&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;strong&gt;Equipe ISTerre impliqu&#233;e&lt;/strong&gt; : &lt;a href='https://www.isterre.fr/french/recherche/equipes-de-recherche/mecanique-des-failles-et-des-instabilites/' class=&#034;spip_in&#034;&gt;M&#233;canique des failles&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Les chutes de blocs constituent un risque naturel de premi&#232;re importance dans le secteur des pr&#233;alpes en particulier dans la vall&#233;e du Gr&#233;sivaudan du fait de la forte densit&#233; de construction en pied de falaise de plusieurs centaines de m&#232;tres de hauteur. L'&#233;tude syst&#233;matique de ce ph&#233;nom&#232;ne se heurte au probl&#232;me d'une part de la d&#233;tection des &#233;v&#233;nements et de l'estimation pr&#233;cise des dimensions de l'&#233;boulement. En effet, la plupart du temps, la d&#233;tection n'est effective que lorsque cela a un impact sur une zone d'activit&#233; humaine (route, construction) ou bien pour les &#233;v&#233;nements de plus grande dimension lorsqu'ils laissent une trace importante dans le paysage (cicatrice de la zone de d&#233;part ou de la zone de propagation de l'&#233;croulement). L'estimation du volume se fait quand &#224; elle en g&#233;n&#233;ral a posteriori &#224; partir de la surface de la cicatrice et du volume de la zone de d&#233;p&#244;t. Cette mani&#232;re de proc&#233;der, impos&#233;e par la m&#233;connaissance du relief avant l'effondrement, induit un certain nombre de biais &#224; la fois sur la quantit&#233; d'&#233;v&#233;nements recens&#233;s, avec un seuil de d&#233;tection et une exhaustivit&#233; d&#233;pendant fortement de la proximit&#233; des activit&#233;s humaines, et sur l'estimation pr&#233;cise de leurs propri&#233;t&#233;s g&#233;om&#233;triques.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Objectifs&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Un des objectifs du projet est d'effectuer des mesures de r&#233;f&#233;rence pour l'estimation de l'&#233;rosion future (Lidar + photo num&#233;riques) sur un site pilote (St Eynard).&lt;br class='manualbr' /&gt;Ce projet a aussi pour but de d&#233;velopper des m&#233;thodes de mesures internalisables &#224; moindres co&#251;ts (reconstruction du relief par photogramm&#233;trie) :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; estimation de l'&#233;rosion future (diff&#233;rentiel Lidar/Photo)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; estimation de l'&#233;rosion pass&#233;e (utilisation de clich&#233;s argentiques pass&#233;s)&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_2437 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH152/fleche-3-584c1.png?1789500436' width='500' height='152' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;D&#233;veloppements m&#233;thodologiques&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Tout d'abord, 5 km de falaises ont fait l'objet d'un Lev&#233; Lidar haute densit&#233; (25 pts/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) associ&#233; &#224; des clich&#233;s num&#233;riques haute r&#233;solution, en avril 2011. La m&#234;me campagne a permis de r&#233;aliser ces mesures sur la dent de Crolles (figure 1), moyennant un financement compl&#233;mentaire par ISTerre.&lt;br class='manualbr' /&gt;De plus, ce projet a consist&#233; &#224; d&#233;velopper des techniques de reconstruction du relief par st&#233;r&#233;o-photogramm&#233;trie pour obtenir un model num&#233;rique de surface (MNS), afin d'en internaliser l'usage. Ceci permet de r&#233;duire le co&#251;t et d'augmenter la r&#233;activit&#233; face &#224; des &#233;v&#232;nements d'&#233;boulement rocheux. La pr&#233;cision obtenue avec des clich&#233;s num&#233;riques est de l'ordre de celle du Lidar pour de bonnes conditions de prise de vue. Il est ainsi possible de d&#233;terminer le volume &#233;boul&#233; par diff&#233;rence entre le MNS obtenu par lev&#233; Lidar et par st&#233;r&#233;o-restitution. La technique mise au point permet en outre de valoriser les photographies argentiques r&#233;alis&#233;es sur le Y grenoblois en 1999-2000, m&#234;me si la pr&#233;cision obtenue dans ce cas est moins bonne. Nous avons appliqu&#233; cette technique sur la falaise de la dent de Crolles, pour l'analyse de l'effondrement du pilier sud survenu en octobre 2010 (Figure 1). Le diff&#233;rentiel entre le MNS 2000 et 2011 a permis de d&#233;terminer pr&#233;cis&#233;ment la zone de d&#233;part et le volume de l'&#233;boulement. Nous avons &#233;galement identifi&#233; d'autres chutes de blocs de plus petites dimensions survenues sur la p&#233;riode 2000-2011 qui n'avaient pas &#233;t&#233; identifi&#233;es par ailleurs. Outre la quantification de l'al&#233;a &#233;boulement rocheux, le fait de disposer de mesures pr&#233;cises du relief permet &#233;galement le d&#233;veloppement de recherches portant sur les propri&#233;t&#233;s morphologiques des falaises (lois d'&#233;chelles, propri&#233;t&#233;s d'auto-affinit&#233;), et leur influence sur la distribution des volumes &#233;boul&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Valorisation des photos argentiques&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2439 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH138/Picture3_-_Copy-3-15c6d.png?1789500436' width='500' height='138' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Ecarts entre Lidar et photogramm&#233;trie argentique :&lt;br class='manualbr' /&gt;Moyenne : - 0.009 m&lt;br class='manualbr' /&gt;Ecart type : 0.26 m&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Diff&#233;rentiel Lidar / Photogramm&#233;trie argentique&lt;/div&gt;&lt;div class='spip_document_2438 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;194&#034; data-legende-lenx=&#034;xxx&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH427/helico_-_Copy-98b16.png?1789500436' width='500' height='427' alt='' /&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;D&#233;termination des volumes &#233;boul&#233;s par diff&#233;rence entre mod&#232;les num&#233;riques de surfaces obtenu &#224; partir de photos argentiques (ann&#233;e 2000) et par lev&#233; Lidar (avril 2011), sur la dent de Crolles.
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;CENTER&gt;Figure 1 : D&#233;termination des volumes &#233;boul&#233;s par diff&#233;rence entre mod&#232;les num&#233;riques de surfaces obtenu &#224; partir de photos argentiques (ann&#233;e 2000) et par lev&#233; Lidar (avril 2011), sur la dent de Crolles&lt;/CENTER&gt; &lt;div class='spip_document_2459 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L485xH115/Capturer5_copie-008af.jpg?1789500436' width='485' height='115' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Mesures de r&#233;f&#233;rence (Lidar + photo num&#233;riques) sur le site pilote du St Eynard et la Dent de Crolles&lt;/div&gt;&lt;div class='spip_document_2445 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/jpg/Capturer3_copie.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH159/Capturer3_copie-ac0bb.jpg?1789500436' width='500' height='159' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;encartbleu&#034;&gt;Comparaison Lidar / Photogramm&#233;trie num&#233;rique&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2443 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH158/Capturer1-a85dd.jpg?1789500436' width='500' height='158' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2444 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L479xH72/Capturer2-fbdfa.jpg?1789480142' width='479' height='72' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;D&#233;veloppement vers un observatoire des falaises&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le prolongement de ce projet vise la mise en place d'un site pilote d'observation des falaises et des chutes de blocs, bas&#233; sur un relev&#233; quantitatif et le plus exhaustif possible, compte tenu des techniques de d&#233;tection actuelles. L'OSUG soutient ce travail en tant qu'atelier d'observation de l'OSUG. Ces mesures seront mises &#224; disposition d'une large communaut&#233; scientifique dont les recherches se basent sur la morphologie des falaises. La mise &#224; disposition des donn&#233;es pourra se faire, le cas &#233;ch&#233;ant via le site OMIV.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_2440 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;53&#034; data-legende-lenx=&#034;x&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L500xH175/Capture-5489d.png?1789500436' width='500' height='175' alt='' /&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;Couverture photo et Lidar
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class='spip_doc_descriptif '&gt;Couverture photo et Lidar
&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_2458 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/local/cache-vignettes/L475xH83/Capturer4-42ded.jpg?1789476066' width='475' height='83' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Personnels Impliqu&#233;s et contributeurs&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Jean-Robert Grasso, Hilary Dyer, Laurent Troubat, Agnes Helmstetter&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;&lt;a href='https://www.isterre.fr/french/recherche/projets-de-recherche/programme-investissements-d-avenir-pia-labex-equipex-pepr/projets-termines/article/labex-osug-2020-morphologie-des-falaises.html#top' class=&#034;spip_in&#034;&gt;TOP&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Th&#232;mes de recherche</title>
		<link>https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/article/themes-de-recherche.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/article/themes-de-recherche.html</guid>
		<dc:date>2012-01-06T08:50:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>David AMITRANO</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Complexit&#233; et Dynamique de l'endommagement et de la rupture, M&#233;canique, sismicit&#233; et invariance d'&#233;chelle des objets g&#233;ologiques. &lt;br class='autobr' /&gt;
Le comportement m&#233;canique des roches, pour des &#233;chelles allant de celle de l'&#233;chantillon de laboratoire &#224; celle de la cro&#251;te terrestre, est souvent d&#233;crit comme complexe, terme couramment employ&#233; comme synonyme de compliqu&#233;. Cette complexit&#233; tient d'une part &#224; la diversit&#233; des comportements m&#233;caniques observ&#233;s pour les roches, (&#233;lastique/plastique, (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/" rel="directory"&gt;David AMITRANO&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Complexit&#233; et Dynamique de l'endommagement et de la rupture, M&#233;canique, sismicit&#233; et invariance d'&#233;chelle des objets g&#233;ologiques.&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Le comportement m&#233;canique des roches, pour des &#233;chelles allant de celle de l'&#233;chantillon de laboratoire &#224; celle de la cro&#251;te terrestre, est souvent d&#233;crit comme complexe, terme couramment employ&#233; comme synonyme de compliqu&#233;. Cette complexit&#233; tient d'une part &#224; la diversit&#233; des comportements m&#233;caniques observ&#233;s pour les roches, (&#233;lastique/plastique, fragile/ductile, endommageant, visqueux,&#8230;) et d'autre part aux nombreux param&#232;tres influen&#231;ant le comportement m&#233;canique. Il peut s'agir de param&#232;tres li&#233;s &#224; la composition du mat&#233;riau rocheux (min&#233;ralogie, microstructure, densit&#233;, distribution de fissuration), ou aux conditions de chargement (pression, temp&#233;rature, vitesse de d&#233;formation), ou encore aux interactions hydrom&#233;caniques et physico chimiques avec les fluides occupant tout ou partie de l'espace poreux (eau, gaz, p&#233;trole). Ainsi une m&#234;me roche pourra montrer un comportement fragile ou ductile selon les conditions de chargement (vitesse de d&#233;formation, confinement, temp&#233;rature, saturation en eau). La complexit&#233; tient &#233;galement aux processus de d&#233;formations &#224; petite &#233;chelle (propagation de fissures, plasticit&#233; par saut de dislocation, par glissement sur des discontinuit&#233;s) qui interagissent entre eux et dont il est difficile d'estimer l'effet collectif sur le comportement m&#233;canique macroscopique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La complexit&#233; du comportement m&#233;canique appara&#238;t &#233;galement au sein m&#234;me du processus de d&#233;formation. Lors de la sollicitation m&#233;canique du mat&#233;riau rocheux, la d&#233;formation globale comporte des d&#233;formations in&#233;lastiques localis&#233;es qui peuvent &#234;tre quantifi&#233;es par le biais de l'onde &#233;lastique de d&#233;formation et de contrainte &#233;mise [Lockner, 1993]. On l'observe aussi bien &#224; l'&#233;chelle crustale (sismicit&#233;), qu'&#224; l'&#233;chelle des massifs rocheux (microsismicit&#233;) qu'&#224; celle des &#233;chantillons de laboratoire (&#233;mission acoustique, EA). A ces diff&#233;rentes &#233;chelles, la sismicit&#233; montre &#224; la fois une impr&#233;dictibilit&#233; de chaque &#233;v&#232;nement pris individuellement (taille, lieu et temps d'occurrence) et une pr&#233;dictibilit&#233; statistique (raccordement &#224; des lois statistiques bien identifi&#233;es). En effet, on observe des distributions en loi puissance particuli&#232;rement robustes dans les trois domaines de la taille des &#233;v&#233;nements sismiques [Gutenberg and Richter, 1954], de leur r&#233;partition spatiale [Hirata et al., 1987 ; Eneva, 1994] et temporelle [Omori, 1894 ; Hirata, 1987 ; Legrand et al., 1996]. Ces distributions indiquent une invariance d'&#233;chelle c'est &#224; dire une absence de taille caract&#233;ristique et une corr&#233;lation entre diff&#233;rentes &#233;chelles. De m&#234;me, l'observation de l'&#233;tat d'endommagement de roches apr&#232;s d&#233;formation m&#233;canique, telles que l'on peut les observer au voisinage des fractures, r&#233;v&#232;le des propri&#233;t&#233;s fractales (rugosit&#233; des surfaces de rupture, microstructure, &#8230;) [Marone and Scholz, 1989 ; Sammis and Biegel, 1989 ; Schmittbuhl et al., 1993 ; Boullier et al., 2004]. Ceci montre des invariances d'&#233;chelles et des corr&#233;lations spatiales &#224; grande port&#233;e qui sont des indicateurs suppl&#233;mentaires de la complexit&#233; des m&#233;canismes de d&#233;formation et de rupture.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour mieux comprendre cette complexit&#233;, une voie consiste &#224; int&#233;grer l'ensemble des param&#232;tres jug&#233;s pertinents dans le comportement &#233;l&#233;mentaire (propri&#233;t&#233;s m&#233;caniques, processus micro-m&#233;caniques, micro-structures) et &#224; simuler le comportement m&#233;canique ainsi obtenu. Cette approche se confronte &#224; de nombreuses difficult&#233;s &#224; la fois m&#233;thodologiques (estimations des param&#232;tres, hi&#233;rarchisations des processus, description effective de la structure) et num&#233;riques (absence de m&#233;thode g&#233;n&#233;rale pour prendre en compte l'ensemble des processus). Pour ma part, j'ai choisi une voie alternative qui consiste a consid&#233;rer que la complexit&#233; observ&#233;e r&#233;sulte de m&#233;canismes simples &#224; petite &#233;chelle qui par interaction &#233;lastique font &#233;merger des propri&#233;t&#233;s macroscopiques complexes [Burridge and Knopoff, 1967 ; Bak et al., 1988 ; Zapperi et al., 1997a ; Zapperi et al., 1997b ; Hergarten and Neugebauer, 1998]. De ce point de vue les objets g&#233;ologiques sont appr&#233;hend&#233;s comme des syst&#232;mes complexes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'objectif principal de ma recherche est d'am&#233;liorer la compr&#233;hension des m&#233;canismes de d&#233;formation des objets g&#233;ologiques, en particulier les processus qui m&#232;nent &#224; la rupture. Ce travail s'int&#233;resse &#224; des &#233;chelles tr&#232;s &#233;tendues (&#233;chantillon de laboratoire, massif rocheux, cro&#251;te terrestre). J'associe dans ma d&#233;marche l'analyse des structures d'endommagement et de fracturation, laquelle donne une vue statique, et la sismicit&#233; qui donne acc&#232;s &#224; la dynamique de ces processus. Cette recherche s'est d'abord port&#233;e principalement sur des essais de laboratoire et sur la sismicit&#233; &#224; l'&#233;chelle de la cro&#251;te terrestre. Ce travail a &#233;t&#233; associ&#233; &#224; la mod&#233;lisation num&#233;rique de l'endommagement et de la rupture. Cette recherche s'est progressivement tourn&#233;e vers les massifs rocheux (instabilit&#233;s gravitaires : mines souterraines et glissements de terrain), et la prise en compte du r&#244;le des fluides dans leur d&#233;formation, tout en valorisant l'apport de l'&#233;coute sismique pour l'&#233;tude de ces objets.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Figure 1 pr&#233;sente de mani&#232;re synth&#233;tique comment ces diff&#233;rents aspects se coordonnent entre eux. L'&#233;coute sismique permet l'observation de la dynamique de l'endommagement et de la fracturation, induits par la sollicitation m&#233;canique. Elle peut &#234;tre d&#233;clench&#233;e par des variations de pression de fluide (sismicit&#233; induite). Les fluides influent sur la d&#233;formation, &#224; la fois par le biais de modification de l'&#233;tat de contrainte et par les modifications des propri&#233;t&#233;s physiques et m&#233;caniques du mat&#233;riau roche. L'endommagement et la fracturation conditionnent les &#233;coulements fluides par leur effet sur la perm&#233;abilit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur l'ensemble de ces aspects, je d&#233;veloppe une approche multi-&#233;chelle dans laquelle je mets en &#339;uvre la d&#233;marche suivante : observation exp&#233;rimentale, mod&#233;lisation des donn&#233;es, simulation num&#233;rique. L'existence d'invariances d'&#233;chelle permet d'envisager une transposition de ces r&#233;sultats &#224; diff&#233;rentes &#233;chelles. Cette transposition n'est pas syst&#233;matiquement possible. Par exemple, les pr&#233;curseurs de la rupture observ&#233;s en laboratoire n'ont toujours pas montr&#233; leur pertinence &#224; l'&#233;chelle des massifs rocheux ou de la cro&#251;te terrestre. Il est donc n&#233;cessaire de rechercher les conditions dans lesquelles l'invariance d'&#233;chelle est v&#233;rifi&#233;e et les conditions limitantes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'analyse de structures d'endommagement obtenues en laboratoire [Amitrano and Schmittbuhl, 2002] ou pr&#233;lev&#233;es dans des failles tectoniques [Boullier et al., 2004], ainsi que la comparaison entre la sismicit&#233; observ&#233; en laboratoire [Amitrano, 2003] ou dans la cro&#251;te terrestre [Sue et al., 2002] nous a permis de mettre en &#233;vidence des propri&#233;t&#233;s d'invariance d'&#233;chelle mais aussi leurs limitations (effet de taille finie ou de pr&#233;-structuration du mat&#233;riau). Ceci permet d'identifier les facteurs favorisant ou limitant l'invariance d'&#233;chelle, qui rendent possible ou impossible la transposition des observations &#224; diff&#233;rentes &#233;chelles.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J'ai d&#233;velopp&#233; &#233;galement une approche de simulation num&#233;rique bas&#233;e sur l'interaction &#233;lastique d'&#233;l&#233;ments au comportement simple. Selon cette approche, j'ai propos&#233; un mod&#232;le num&#233;rique qui permet de simuler un comportement macroscopique vari&#233; (du ductile au fragile) &#224; partir d'un comportement &#233;l&#233;mentaire simple [Amitrano et al., 1999 ; Amitrano, 2003]. Le recours &#224; ce type de mod&#232;le a permis de montrer qu'un certain nombre d'observations relatives au comportement m&#233;canique des roches peuvent &#234;tre vues comme des propri&#233;t&#233;s &#233;mergentes d'un syst&#232;me complexe [Amitrano, 2004]. Une &#233;volution de ce mod&#232;le a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e r&#233;cemment pour de prendre en compte l'effet du temps sur l'endommagement et permettre ainsi de simuler le comportement en fluage des roches [Amitrano and Helmstetter, 2006]. Les premiers r&#233;sultats num&#233;riques ont d&#233;j&#224; contribu&#233; &#224; am&#233;liorer l'interpr&#233;tation que nous pouvons faire d'essais de fluage sous conditions hydriques variables [Grgic and Amitrano, 2008].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un autre volet de ma recherche consiste &#224; caract&#233;riser l'&#233;volution temporelle des propri&#233;t&#233;s statistiques dans le but d'identifier des comportements pr&#233;curseurs. On s'appuie pour cela sur des travaux issus de la m&#233;canique statistique - syst&#232;mes critiques [Zapperi et al., 1997a ; Guarino et al., 1998] ou critiques auto-organis&#233;s [Bak et al., 1988] &#8211; qui pr&#233;voient des comportements caract&#233;ristiques &#224; l'approche de la rupture. Nous cherchons &#224; identifier ces comportements pour les objets g&#233;ologiques &#224; travers les observables dont nous disposons (principalement la sismicit&#233;). Cette approche a donn&#233; des r&#233;sultats int&#233;ressants dans le cas d'une falaise de craie [Amitrano et al., 2005], o&#249; nous avons mis en &#233;vidence plusieurs comportements annonciateurs d'un effondrement. Le mod&#232;le de fluage que nous avons d&#233;velopp&#233; reproduit ce type de comportement au cours de la phase tertiaire du fluage. Il nous permet de proposer que l'effondrement r&#233;sulte de la phase ultime de fluage tertiaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une deuxi&#232;me partie de ma recherche, qui constitue une &#233;volution th&#233;matique d&#233;but&#233;e depuis pr&#232;s de trois ans, consiste &#224; int&#233;grer plus explicitement le r&#244;le des fluides dans le comportement m&#233;canique des roches. Ce travail s'appuie sur deux approches compl&#233;mentaires : l'&#233;tude de l'&#233;coulement fluide dans les fractures rocheuses, et l'impact des fluides sur le comportement m&#233;canique du mat&#233;riau roche. Ce th&#232;me trouve ses principales applications dans les probl&#232;mes d'effondrements miniers li&#233;s &#224; l'ennoyage, le stockage souterrain de d&#233;chets radioactif (laboratoire souterrain de l'Andra) et les instabilit&#233; de versant et glissement de terrain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A partir d'observations in situ, sur le site de Coaraze dans les Alpes Maritimes, nous avons mis en &#233;vidence l'existence d'une sismicit&#233; haute fr&#233;quence induite par la mise en charge hydraulique du site. Nous avons &#233;laborer un mod&#232;le num&#233;rique d'interaction fluide roche en 2D, qui permet d'expliquer cette sismicit&#233; par des instabilit&#233;s dans l'ouverture des aires de contact dans les fractures rugueuses. Un passage en 3D de ce mod&#232;le est en cours pour permettre une simulation plus r&#233;aliste du couplage hydrom&#233;canique et le calcul d'un &#233;coulement dans l'espace poreux de la fracture. Nous &#233;tudions &#233;galement les propri&#233;t&#233;s statistiques de la structure de l'&#233;coulement et ses relations avec le milieu poreux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En compl&#233;ment de cette approche microscopique orient&#233;e vers les &#233;coulements, je d&#233;veloppe actuellement une approche macroscopique en consid&#233;rant l'effet des fluides sur le comportement m&#233;canique. Il s'agit dans un premier temps, du d&#233;veloppement d'un mod&#232;le de comportement des roches &#224; long terme, sur la base du mod&#232;le de fluage d&#233;velopp&#233; [Amitrano and Helmstetter, 2006]. L'effet des fluides sera int&#233;gr&#233;, d'une part, par la notion de contrainte effective avec prise en compte du terme de couplage hydrom&#233;canique [Biot, 1941], d'autre part, en consid&#233;rant l'effet de l'hygrom&#233;trie sur la fissuration sous-critique (effets physico-chimique d'activation de la corrosion sous contrainte). Ce d&#233;veloppement n&#233;cessite d'&#234;tre adoss&#233; &#224; une approche exp&#233;rimentale en laboratoire, afin de d&#233;terminer les relations entre endommagement, perm&#233;abilit&#233;, coefficient de Biot (terme de couplage hydrom&#233;canique) et tra&#231;age hydrochimique. Ce dernier point permettra, en outre, d'interpr&#233;ter physiquement les signaux hydro-chimiques observ&#233;s sur les mouvements de versants.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette approche s'appuis sur un volet exp&#233;rimentale qui permet de mettre en &#233;vidence les ph&#233;nom&#232;nes mis en jeux et de quantifier les grandeurs caract&#233;ristiques. Ainsi, &#224; l'&#233;chelle de l'&#233;chantillon de laboratoire, nous avons r&#233;alis&#233; des essais de fluage &#224; long terme (1 an) sur du minerai de fer soumis &#224; une variation de teneur en eau. [Grgic et Amitrano, 2007] Nous montrons que le fait de passer d'une saturation partielle, m&#234;me &#233;lev&#233;e, &#224; une saturation compl&#232;te engendre des modifications consid&#233;rables du comportement m&#233;canique en fluage. Ceci peut avoir des implications importantes pour les ouvrages soumis &#224; des variations d'hygrom&#233;trie, tels que les galeries souterraines mais aussi pour les massifs rocheux ou les failles &#224; faible profondeur soumis de ce fait &#224; des variations de hauteur de nappes et donc de saturation partielle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce th&#232;me s'inscrit dans le projet Triggerland, soutenu par l'ANR, dont l'objectif et de comprendre et simuler le comportement &#224; long terme de versant rocheux en int&#233;grant les principaux facteur d&#233;clenchant connus, et en particulier le r&#244;le de l'eau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Publications</title>
		<link>https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/article/publications.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/article/publications.html</guid>
		<dc:date>2012-01-06T08:33:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>David AMITRANO</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Liste des publications&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/david-amitrano/" rel="directory"&gt;David AMITRANO&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Liste des publications&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;&lt;/hr&gt;
&lt;p&gt;Revues Internationales&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D and L. Girard (2016), Fiber Bundle Model under fluid pressure, Physical Review E, 93, 033003, doi:10.1103/PhysRevE.93.033003 &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/amitrano_girard_pre2016.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Lehoucq, R., J. Weiss, B. Dubrulle, A. Amon, A. Le Bouil, J. Crassous, D. Amitrano, et F. Graner (2015), Analysis of image vs. position, scale and direction reveals pattern texture anisotropy, Front. Phys, 2, 84, doi:10.3389/fphy.2014.00084 &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/lehoucq_al_frontiers_physics_2015.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Bottelin,P., D. Jongmans, D. Daudon, A. Mathy, A. Helmstetter,V. Bonilla-Sierra, H. Cadet, D. Amitrano, V. Richefeu, L. Lorier, L. Baillet, P. Villard, and F. Donz&#233; (2014), Seismic and mechanical studies of the artificially triggered rockfall at the Mount N&#233;ron (French Alps, December 2011), Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., 2(2), 1505&#8209;1557, doi:10.5194/nhessd-2-1505-2014 &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/bottelin_al_nhess-2014_14-3175.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Weiss, J., L. Girard, F. Gimbert, D. Amitrano and D. Vandembroucq (2014), Finite size effects on compressive strength, Proceedings of the National Academic Society. 10.1073/pnas.1403500111 &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/pnas-2014-weiss-6231-6.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Gimbert, F., D. Amitrano, et J. Weiss (2013), Crossover from quasi-static to dense flow regime in compressed frictional granular media, EPL, 104(4), 46001, doi:10.1209/0295-5075/104/46001. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/gimbert_al_epl2013.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Lacroix, P., et D. Amitrano (2013), Long-term dynamics of rockslides and damage propagation inferred from mechanical modeling, Journal of Geophysical Research : Earth Surface, 118, 1&#8209;16, doi:10.1002/2013JF002766. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/lacroix_amitrano_jgr2013.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Dyer, H., D. Amitrano, et A.-M. Boullier (2012), Scaling properties of fault rocks, Journal of Structural Geology, vol. 45, pp125-136, doi:10.1016/j.jsg.2012.06.016. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Dyer_al_JSG2012.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D., S. Gruber, et L. Girard (2012), Evidence of frost-cracking inferred from acoustic emissions in a high-alpine rock-wall, Earth and Planetary Science Letters, vol. 341&#8211;344, pp 86-93, doi:10.1016/j.epsl.2012.06.014. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_al_EPSL2012_published.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Girard, L., J. Weiss, et D. Amitrano (2012), Damage-Cluster Distributions and Size Effect on Strength in Compressive Failure, Phys. Rev. Lett., 108(22), 225502, doi:10.1103/PhysRevLett.108.225502. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Girard_al_PRL_2012.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D. (2012), Variability in the power-law distributions of&lt;br class='autobr' /&gt;
rupture events, How and why does b-value change, European Physical Journal B, Special Topics 205, 199&#8211;215, doi : 10.1140/epjst/e2012-01571-9. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_EPJ2012.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Girard, L., S. Bouillon, J. Weiss, D. Amitrano, and V. Lecat, (2011) A new modelling framework for sea ice mechanics based on elasto-brittle rheology, Annals of Glaciology, Volume 52, Number 57, May 2011 , pp. 123-132(10). &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/2011_Girard_et_al_AnnGlaciol.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D., M. Arattano, M. Chiarle, G. Mortara, C. Occhiena, M. Pirulli, and C. Scavia (2010), Microseismic activity analysis for the study of the rupture mechanisms in unstable rock masses, Natural Hazard and Earth System Sciences, 10, 831-841, doi:10.5194/nhess-10-831-2010. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_al_nhess_2010.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Girard, L., D. Amitrano, and J. Weiss (2010), Failure as a critical phenomenon in a progressive damage model, Journal of Statistical Mechanics, P01013, doi:10.1088/1742-5468/2010/01/P01013. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Girard_Amitrano_Weiss_JSTAT_2010.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Gaffet, S., Y. Guglielmi, F. Cappa, C. Pambrun, T. Monfret, and D. Amitrano, (2010) Use of a a simultaneous seismic, GPS and meteorological monitoring for the characterization of a large unstable mountain slope in the southern french Alps, Geophysical Journal International, 182 (3), 1395-1410. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Gaffet_al_GJI_2010.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Wassermann, J., G. Senfaute, D. Amitrano and F. Homand (2009), Evidence of dilatant and non-dilatant damage processes in oolitic iron ore : P-wave velocity and Acoustic Emission analyses. Geophys. J. Int., 177, 1357-1365 ; doi : 10.1111/j.1365-246X.2008.04017.x. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Wassermann_al_GJI_2009.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Grgic, D., and D. Amitrano (2009), Creep of porous rocks and associated acoustic emission under different hydrous conditions, J. Geophys. Res., 114 (B10201), doi:10.1029/2006JB004881.&lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Grgic_Amitrano_JGR2006.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Guglielmi, Y., F. Cappa, and D. Amitrano (2008), High-definition analysis of fluid-induced seismicity related to the mesoscale hydromechanical properties of a fault zone, Geophys. Res. Let., 35, L06306, doi:10.1029/2007GL033087.&lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Guglielmi_et_al_GRL_2008.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D., S. Gaffet, J.-P. Malet, and O. Maquaire (2007), Understanding mudslides through micro-seismic monitoring : The Super-Sauze (South French Alps) case study., Bulletin de la Soci&#233;t&#233; G&#233;ologique de France , 178 (2), 149-157.&lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_et_al_BSGF_07.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Damaj, J., C. Balland, G. Armand, T. Verdel, D. Amitrano, and F. Homand (2007) Velocity survey of an excavation damaged zone : influence of excavation and reloading (of a cross-cut slot), Geological Society, London, Special Publications, 284, 41-55.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Malet, J.P., Delacourt, C., Maquaire, O. and Amitrano, D. (2007). Introduction to the thematic volume : Issues in landslide process monitoring and understanding : an introduction. Bulletin de la Soci&#233;t&#233; G&#233;ologique de France, 178(2), 4-12.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Van Asch, T.W.J., J.-P. Malet, L.P.H. van Beek, and D. Amitrano (2007), Techniques, advances, problems and issues in numerical modelling of landslide hazard., Bulletin de la Soci&#233;t&#233; G&#233;ologique de France, 178-2, 65-88.&lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/VanAsch_et_al_BSGF_07.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D., and A. Helmstetter (2006), Brittle creep, damage and time to failure in rocks, Journal of Geophysical Research. 111, B11201, doi:10.1029/2005JB004252. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_Helmstetter_JGR2006.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D. (2006) Rupture by damage accumulation in rocks, International Journal of Fracture, 139 (3-4), 369-381, doi:10.1007/s10704-006-7639-3. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_IJF2006.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano, D., Grasso, J.R. and Senfaute, G., (2005). Seismic precursory patterns before a cliff collapse and critical-point phenomena. Geophys. Res. Let., Vol. 32, No 8, L08314, doi:10.1029/2004GL022270. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_al_GRL2005.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Cet article &#224; fait l'objet d'une News dans la revue Nature, par Philipp Ball, Published online : 12 May 2005 ; doi:10.1038/news050509-12. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Cliff_quivers_warn_of_collapse.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;Boullier A.M., K. Fujimoto, H. Ito, T. Ohtani, N. Keulen, O. Fabbri, D. Amitrano, M. Dubois, and P. Pezard, (2004) Structural evolution of the Nojima fault (Awaji Island, Japan) revisited from the GSJ drillhole at Hirabayashi, Earth, Planets and Space, 56, 1233-1240. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Boullier_al_EPS2004.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano D. (2004), Emerging complexity in a simple model of the mechanical behavior of rocks, CR Geosciences, 336 (6), 505-512 (doi:10.1016/j.crte.2003.11.023). &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_CR_Geoscience2004.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano D. (2003), Brittle-ductile transition and associated seismicity : Experimental and numerical studies and relationship with the b-value, Journal of Geophysical Research, 108 B1, 2044, doi:10.1029/2001JB000680, 15 p. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_JGR2003.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano D. and J. Schmittbuhl (2002), Fracture roughness and gouge distribution of a granite shear band, Journal of Geophysical Research, 107 B12, 2375, doi:10.1029/2002JB001761, 16 p. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_Schmittbuhl_JGR2002.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Sue, C., J. R. Grasso, F. Lahaie and D. Amitrano (2002). Mechanical behavior of western alpine structures inferred from statistical analysis of seismicity. Geophysical Research Letters, Vol. 29, No 8, p 65-1:65-4. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Sue_et_al_GRL2002.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Amitrano D., Grasso, J.R., Hantz, D. (1999). From diffuse to localised damage through elastic interaction, Geophysical Research Letters, Vol. 26, No 14, p 2109-2112. &lt;a href='https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_et_al_GRL1999.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;hr&gt;&lt;/hr&gt;
&lt;p&gt;En cours&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; ...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Congr&#232;s Internationaux&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; ...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_Schmittbuhl_JGR2002.pdf" length="1956018" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Sue_et_al_GRL2002.pdf" length="841596" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_et_al_GRL1999.pdf" length="1493760" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_JGR2003.pdf" length="1605684" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_CR_Geoscience2004.pdf" length="324313" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Boullier_al_EPS2004.pdf" length="1711426" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_al_GRL2005.pdf" length="347767" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Cliff_quivers_warn_of_collapse.pdf" length="40187" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_IJF2006.pdf" length="294023" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_Helmstetter_JGR2006.pdf" length="683004" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/VanAsch_et_al_BSGF_07.pdf" length="1905507" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_et_al_BSGF_07.pdf" length="3426559" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Guglielmi_et_al_GRL_2008.pdf" length="344536" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Grgic_Amitrano_JGR2006.pdf" length="937760" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Gaffet_al_GJI_2010.pdf" length="3719370" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Wassermann_al_GJI_2009.pdf" length="2010558" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Girard_Amitrano_Weiss_JSTAT_2010.pdf" length="2274225" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_al_nhess_2010.pdf" length="2451045" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/2011_Girard_et_al_AnnGlaciol.pdf" length="774036" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_EPJ2012.pdf" length="442938" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Girard_al_PRL_2012.pdf" length="631670" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/amitrano_girard_pre2016.pdf" length="357191" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Amitrano_al_EPSL2012_published.pdf" length="1366451" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/Dyer_al_JSG2012.pdf" length="2389110" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/gimbert_al_epl2013.pdf" length="1095962" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/lacroix_amitrano_jgr2013.pdf" length="6079511" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/bottelin_al_nhess-2014_14-3175.pdf" length="11064405" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/lehoucq_al_frontiers_physics_2015.pdf" length="2513110" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.isterre.fr/sites/www.isterre.fr/IMG/pdf/pnas-2014-weiss-6231-6.pdf" length="1369647" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
