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Modélisation d’une zone de subduction. Etude de l’arc de subduction.
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Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Apr 03, 2015

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Yvonne Millet
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Page 1: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modélisation d’unezone de subduction.

Etude de l’arc de subduction.

Page 2: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modélisation d’une zone de subduction A propos des plaques tectoniques Modèle en 2D Modèle en 3D Retrait de l’arc de subduction Forme de l’arc de subduction

Page 3: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modélisation d’une zone de subduction A propos des plaques tectoniques Modèle en 2D Modèle en 3D Retrait de l’arc de subduction Forme de l’arc de subduction

Page 4: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Les plaques tectoniques

Page 5: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Frontièretransformante

Les plaques tectoniques

Page 6: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Les plaques tectoniquesFrontière

divergente

Page 7: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Les plaques tectoniquesFrontièreconvergente

Page 8: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Les plaques tectoniques Collision

Subduction

Frontièreconvergente

Page 9: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modélisation d’une zone de subduction A propos des plaques tectoniques Modèle en 2D Modèle en 3D Retrait de l’arc de subduction Forme de l’arc de subduction

Page 10: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Premier modèle en 2D

Domaine rectangulaire

Plaque

Manteau supérieur

Page 11: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Premier modèle en 2D

Longueurs du domaine

3120 km

660 kmPlaque

Manteau supérieur

Manteau inférieur

100 km

Page 12: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Premier modèle en 2D

Conditions aux limites

Fixé

Plaque

Manteau supérieur

Manteau inférieur

Page 13: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Premier modèle en 2D

Conditions aux limites

Fixé

Plaque

Manteau supérieur

Manteau inférieur

Libre

Page 14: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Conditions aux limites

Fixé

Plaque

Manteau supérieur

Manteau inférieur

Libre

Libre Libre

Premier modèle en 2D

Page 15: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Conditions aux limites

Fixé

Plaque

Manteau supérieur

Manteau inférieur

Libre

Libre Libre

Fixé

Premier modèle en 2D

Page 16: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Equations comportementales

Instabilité de Rayleigh-Taylor: la plaque plonge dans le manteau car il est moins dense.

Conservation de la masse : Stokes :

Page 17: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Rhéologie

Manteau visqueux

Plaque viscoplastique

.constmantle

Visqueux Plastique

Page 18: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Résultats de la simulation

Page 19: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Limites du modèle en 2D

Page 20: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modélisation d’une zone de subduction A propos des plaques tectoniques Modèle en 2D Modèle en 3D Retrait de l’arc de subduction Forme de l’arc de subduction

Page 21: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modèle en 3D

Mêmes paramètres. Mêmes équations comportementales. Mêmes conditions aux limites.

+ Géométrie en 3D. + Interactions avec une plaque voisine.

Page 22: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modèle en 3D

Plaque voisine

Plaque plongeante

Manteausupérieur

Plan desymétrie

Page 23: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modèle 1 : sans interactions avec la plaque voisine

Bas de la plaquevoisine libre

Glissementlibre

Page 24: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Résultats de la simulation

Page 25: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Initiation

Page 26: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Réorganisation du flux dans le manteau

Page 27: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.
Page 28: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modélisation d’une zone de subduction A propos des plaques tectoniques Modèle en 2D Modèle en 3D Retrait de l’arc de subduction Forme de l’arc de subduction

Page 29: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Arc de subduction

Subduction de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe.

Page 30: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Arc de subduction

Subduction de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe.

Arc de subduction

Page 31: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modèle 2 : avec interactions entre la plaque voisine et le manteau

Glissementlibre

Page 32: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Retrait de la plaque plongeanteSans interactions

plaque voisine/manteau

Avec interactions

plaque voisine/manteau

5,5mm/an 5,4mm/an

Position de l’arc de subduction (km) en fonction du temps (Millions années).

Page 33: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Retrait de la plaque plongeanteSans interactions

plaque voisine/manteau

Avec interactions

plaque voisine/manteau

5,5mm/an 5,4mm/an

Position de l’arc de subduction (km) en fonction du temps (Millions années).

Page 34: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Retrait de la plaque plongeanteSans interactions

plaque voisine/manteau

Avec interactions

plaque voisine/manteau

5,5mm/an 5,4mm/an

Position de l’arc de subduction (km) en fonction du temps (Millions années).

Réorganisation du flux induit

Page 35: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modélisation d’une zone de subduction A propos des plaques tectoniques Modèle en 2D Modèle en 3D Retrait de l’arc de subduction Forme de l’arc de subduction

Page 36: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Pourquoi des arcs de subduction?

Subduction de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe.

Arc de subduction

Page 37: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Pourquoi des arcs de subduction?

Hypothèse de la balle de ping pong

Balle de ping pong

« Plaque » sur la surface de la balle

Arc de subduction concave

Bosselure

Page 38: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Arc de subductionvu du dessus

20 M ans 40 M ans 60 M ans

Pla

que

fixe

Pla

que

plon

gean

te

Page 39: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Modèle 3 : interactions complètes avec la plaque voisine

Page 40: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Influence de la plaque voisine

Page 41: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Courbure de l’arc de subduction

Interactions avec la plaque voisine

Sans interactions avec la plaque voisine

Rc=1280km

Rc=1400kmPla

n de

sym

étrie

Pla

que

vois

ine

Page 42: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Importance de l’arc de subduction

Un des marqueurs de subduction observables en surface.

La vitesse de son retrait nous renseigne sur la dynamique de la subduction.

Sa forme permet d’apprécier l’influence des effets de bords sur la subduction.

Page 43: Modélisation dune zone de subduction. Etude de larc de subduction.

Un grand merci à mes tuteurs !

Hans Mülhaus Laurent Bourgouin Klaus Gottschaldt