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Global4 sept. 2026
Un glissement de terrain survient rarement sans signe avant-coureur. Avant qu’un versant ne cède, le sol se déforme, se déplace, se fissure ou commence généralement à s’accélérer. Pour les personnes qui vivent ou travaillent au pied de versants instables, à proximité de mines à ciel ouvert, autour de barrages et de réservoirs, ou le long de routes et de voies ferrées, détecter ces changements à un stade précoce peut faire la différence entre une situation maîtrisée et une situation d’urgence.
La difficulté réside dans le fait que ces mouvements sont souvent trop infimes pour être perceptibles, et que les conditions peuvent évoluer plus rapidement que ne le permet un calendrier d’inspection. C’est là qu’intervient la surveillance continue des glissements de terrain. En combinant un positionnement de haute précision, une surveillance par radar, une collecte automatisée des données et un logiciel de surveillance, un système de surveillance transforme les mouvements subtils du sol en informations exploitables. Au lieu de se contenter de se demander si une pente bouge, l’équipe responsable peut déterminer de combien, où, à quelle vitesse, si le comportement évolue, quand une alerte doit être déclenchée et quelles mesures doivent être prises dans ce cas.
Les glissements de terrain sont dus à plusieurs facteurs à la fois : la géologie, les précipitations, l'érosion, les travaux d'excavation, les eaux souterraines et les changements dans l'environnement environnant. Une pente qui semble stable aujourd'hui peut se comporter différemment après une semaine de pluie ou après le début de travaux à proximité.
C’est pourquoi une simple inspection périodique ne suffit pas dans les environnements à haut risque. Une mesure effectuée une fois par semaine, voire une fois par jour, ne donne aucune indication sur ce qui s’est passé entre deux relevés. La surveillance continue des pentes offre une vision en temps réel du comportement du sol et des structures qui s’y trouvent. L’objectif n’est pas d’obtenir davantage de données, mais d’identifier les changements significatifs suffisamment tôt pour que les responsables puissent les évaluer et agir.
La plus grande difficulté dans la détection des glissements de terrain consiste à repérer les mouvements avant qu'ils ne deviennent évidents. Des capteurs GNSS de haute précision mesurent en continu les déplacements à des points de surveillance sélectionnés, ce qui permet de suivre l'évolution de la position dans le temps et d'identifier la tendance plutôt que la mesure ponctuelle. À plus grande échelle, le radar SAR au sol et la surveillance multipoint des déformations indiquent où la surface se déplace et dans quelle mesure.
Ensemble, ces deux techniques apportent des réponses à des questions complémentaires :
Notre gamme de solutions de surveillance combine des capteurs GNSS de haute précision, des systèmes de surveillance de déformation multipoints, des logiciels de surveillance et l'acquisition automatisée de données pour la surveillance de la stabilité des pentes, la prévention des glissements de terrain, l'exploitation minière, les barrages et autres infrastructures critiques.
Aucun capteur ne permet à lui seul de couvrir tous les environnements de surveillance. Le GNSS fournit des données précises sur les déplacements en des points spécifiques. Les radars au sol observent les déformations sur l’ensemble d’un versant. Les enregistreurs de données collectent les mesures des instruments de terrain, et un logiciel rassemble toutes ces informations en vue de leur analyse. C’est la combinaison de ces différentes technologies qui permet de transformer l’instrumentation en un système d’alerte précoce.
Les capteurs GNSS suivent en continu la position tridimensionnelle de points clés et détectent les variations de déplacement.
Les données SAR au sol et la surveillance multipoint des déformations permettent de mettre en évidence la répartition spatiale des mouvements sur l'ensemble d'un versant, y compris dans les zones où aucun instrument n'a été installé.
Les systèmes d'acquisition automatisés collectent les données provenant de différents capteurs et les transmettent à la plateforme de surveillance sans qu'il soit nécessaire de se rendre sur place.
Les logiciels de surveillance transforment les mesures brutes en tendances, tableaux de bord, alarmes et alertes précoces, afin que l'équipe en charge puisse déterminer quand il convient d'approfondir l'analyse ou d'intervenir.
Le résultat n'est pas un simple ensemble de capteurs. Il s'agit d'un flux de travail qui va de la mesure à l'analyse, puis à l'alerte et enfin à la réaction.
Une alerte n'a de sens que si elle débouche sur une décision. Une stratégie de surveillance des glissements de terrain doit donc prévoir des seuils et des procédures d'intervention définis à l'avance, en fonction du déplacement, du taux de déformation ou d'un changement dans le comportement observé. Un schéma simplifié d'escalade pourrait suivre la séquence suivante : Normal → Attention → Alerte → Intervention d'urgence.
Chaque étape s'accompagne de mesures prédéfinies : inspection approfondie, accès restreint à une partie du site, arrêt des travaux, fermeture d'une route ou évacuation conformément au plan d'urgence de l'autorité compétente. Le système de surveillance fournit les éléments probants et ce sont les responsables de la sécurité qui prennent la décision. Cette distinction est importante, car la technologie vient en soutien à la gestion des urgences plutôt que de se substituer au jugement technique, à l'évaluation géologique ou aux procédures établies.
Les pentes des mines s'étendent sur de vastes zones, et tout mouvement menace à la fois les travailleurs, les équipements et la production. La surveillance en temps réel par GNSS et radar permet aux équipes minières de disposer en permanence d'une image précise de la déformation des pentes et de toute évolution de celle-ci.
Les habitations, les écoles et les voies publiques sont souvent construites sur des terrains naturellement instables. Une surveillance continue permet aux autorités de disposer d’informations actualisées sur l’évolution de la situation et de déterminer si des mesures de précaution supplémentaires s’imposent.
L'instabilité aux abords d'un barrage a des conséquences qui dépassent largement le périmètre immédiat. Le GNSS et les radars SAR au sol permettent de suivre les déformations sur le long terme et facilitent la surveillance structurelle et environnementale de l'ouvrage lui-même.
Les itinéraires traversant des zones montagneuses ou sujettes aux glissements de terrain sont exposés sur toute leur longueur. La surveillance permet de détecter les déformations affectant un versant ou un ouvrage avant qu'elles ne se traduisent par un effondrement visible ou une fermeture.
Le résultat le plus important d'un système de surveillance n'est pas un graphique. C'est le temps : le temps nécessaire à un ingénieur pour mener son enquête, à un opérateur pour interrompre son travail, pour restreindre l'accès, pour fermer une route, pour déplacer du matériel, pour que les services d'urgence interviennent et, dans les cas les plus graves, le temps nécessaire aux personnes pour se mettre à l'abri.
C'est la raison pour laquelle la surveillance préventive doit s'inscrire dans une stratégie de gestion des risques plutôt que d'être considérée isolément comme un simple projet d'instrumentation. Le risque de glissement de terrain ne peut pas toujours être éliminé, mais il peut être compris, surveillé et géré.
Une stratégie efficace commence par le site lui-même plutôt que par la liste des capteurs. Quelles sont les zones potentiellement instables ? Où se trouvent les personnes et les biens essentiels ? Quel type de mouvement est à prévoir, et quelles conditions pourraient le déclencher ? À quelle fréquence les mesures doivent-elles être effectuées, qui reçoit les alertes et quelle est la suite des opérations ? Une fois ces questions résolues, l'architecture de surveillance peut être mise en place en fonction du profil de risque réel du site.
Cette chaîne permet de relier ce qui se passe sur le versant à ce que les personnes en charge doivent savoir, au moment même où elles en ont besoin.
L'avenir de la sécurité face aux glissements de terrain ne réside pas dans l'installation d'un plus grand nombre de capteurs. Il repose sur des systèmes de surveillance qui transmettent des données de manière fiable et continue, identifient les changements significatifs et relient ces changements à des procédures déjà définies. Pour les organismes responsables des mines, des barrages, des infrastructures de transport et des collectivités situées sur des terrains sujets aux glissements de terrain, la question n’est plus de savoir si la surveillance est nécessaire, mais comment la concevoir pour que les bonnes informations parviennent au bon moment.
Nos solutions de surveillance intégrées combinent le positionnement GNSS, la surveillance multipoint des déformations, les radars au sol, l’acquisition automatisée de données et des logiciels permettant la surveillance en temps réel des déformations et l’alerte précoce dans les environnements à haut risque. Un glissement de terrain peut commencer par un mouvement trop infime pour être visible, mais ce mouvement peut être mesuré, et c’est cette mesure qui permet de gagner le temps nécessaire pour agir.
CHC Navigation (CHCNAV) développe des solutions avancées de cartographie, de navigation et de positionnement conçues pour améliorer la productivité et l'efficacité. Au service de secteurs tels que le géospatial, l'agriculture, le contrôle des machines et l'autonomie, CHCNAV propose des technologies innovantes qui donnent les moyens d'agir aux professionnels et favorisent le progrès de ces secteurs. Avec une présence mondiale couvrant plus de 140 pays et une équipe de plus de 2 200 professionnels, CHC Navigation est reconnue comme un leader dans le secteur géospatial et au-delà. Pour plus d’informations sur CHC Navigation [300627.SZ], rendez-vous sur : https://geospatial.chcnav.com/about/overview
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