LAPIRES (VS)
Eboulis, glacier rocheux actif
Altitude: 2360-2650 m - Massif: Alpes Valaisannes (Mont-Gelé) - Commune: Nendaz (VS)
La pente d'éboulis des Lapires est une immense accumulation détritique post-glaciaire, épaisse parfois de plus de 40 mètres, issue de l'érosion - toujours active ! - de la Pointe des Lapires. La répartition du pergélisol dans l'éboulis est hétérogène, en partie liée à l'effet de circulations d'air intra-éboulis. La température du sol est ainsi la plus froide dans la moitié inférieure du versant. Le pergélisol a été détecté localement jusqu'à plus de 20 mètres de profondeur. Dans la partie la plus haute de l'éboulis, un petit glacier rocheux actif se déplace de 50 centimètres à plus d'un mètre par an. Les premières investigations (thermiques et géophysiques) ont été réalisées à l'occasion des travaux de réfection de la télécabine de Tortin-Chassoure en 1998. La plupart des mesures ont par la suite eu lieu dans les environs du pylône P10 situé au milieu de l'éboulis. Quelques capteurs de température de la roche ont aussi été disposés entre 2004 et 2013 dans les parois alentours. Le site est intégré dans les volets «Kinematics» et «Temperature» du réseau de monitoring PERMOS (PERmafrost MOnitoring in Switzerland).
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Mesures et observations
Thermiques (forages, température de la surface du sol : GST, BTS)
Géophysiques (géoélectrique, profils ERT permanents, sismique-réfraction)
Géodésiques (GNSS)
Météorologiques
Webcam -
Illustrations
Webcam Lapires: image actuelle.
Champs des déplacements horizontaux mesurés (vitesse annuelle moyenne).
Vitesse horizontale annuelle et saisonnière. Moyenne de points sélectionnés dans la partie la plus active du glacier rocheux.
Température journalière de la surface du sol (GST) à trois emplacements différents le long d’un profil longitudinal dans le secteur du pylône 10.
Température moyenne annuelle de la surface du sol (MAGST) à trois emplacements différents le long d’un profil longitudinal dans le secteur du pylône 10.
Indices annuels de gel et de dégel du sol (calculés durant l’année hydrologique) avec indication de tendance depuis le début de la série de mesure. Moyenne des n capteurs de température installés sur le site.
Dates annuelles de début et fin de la période de fonte du manteau neigeux. Moyenne de n capteurs situés sur pergélisol. Les lignes en traitillé symbolisent les dates moyennes depuis le début de la série de mesure.
Sélections de profils thermiques annuels moyens récents dans le forage BH98_01 à proximité du pylône 10.
Refroidissement hivernal précoce : profils thermiques mesurés un 1er janvier dans la partie supérieure du forage BH98_01 à proximité du pylône 10 depuis 1999.
Epaisseur maximale atteinte par la couche active (dégel estival) dans le forage BH98_01.
Sélections de profils thermiques relevés un 1er novembre dans le forage BH08_12 une cinquantaine de mètres à l’amont du pylône 10.
Evolution pluriannuelle de la température à la base et au-dessous du permafrost (20 m) dans l’éboulis poreux traversé par le forage BH08_12 : influence combinée de la circulation d’eau (principalement en début d’été) et d’air (durant toute l’année).
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Collaboration
Université de Lausanne, Institut des dynamiques de la surface terrestre (C. Lambiel)
Televerbier, Telenendaz
ID electronic SA
Meteodat GmbH
SensAlpin GmbH
Waljag GmbH -
Publications
Mollaret, C., Hilbich, C., Pellet, C., Flores-Orozco, A., Delaloye, R., Hauck, C. (2019). Mountain permafrost degradation documented through a network of permanent electrical resistivity tomography sites. The Cryosphere, 13, 2557–2578, DOI : 10.5194/tc-13-2557-2019.
PERMOS 2019. Permafrost in Switzerland 2014/2015 to 2017/2018. Noetzli, J., Pellet, C., and Staub, B. (eds.), Glaciological Report (Permafrost) No. 16-19 of the Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences, 104 pp, DOI:10.13093/permos-rep-2019-16-19.
PERMOS (2016). Permafrost in Switzerland 2010/2011 to 2013/2014. Noetzli, J., Luethi, R., and Staub, B. (eds.), Glaciological Report (Permafrost) No. 12-15 of the Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences, 85 pp. (pdf)
Staub, B., Marmy, A., Hauck, C., Hilbich, C., and Delaloye, R. (2015): Ground temperature variations in a talus slope influenced by permafrost: a comparison of field observations and model simulations, Geogr. Helv., 70, 45-62, doi:10.5194/gh-70-45-2015.
Scapozza, C. (2013). Stratigraphie, morphodynamique, paléoenvironnements des terrains sédimentaires meubles à forte déclivité du domaine périglaciaire alpin. Géovisions 40. Institut de géographie et durabilité Faculté des Géosciences et de l'Environnement Université de Lausanne CH-1015 Lausanne, Switzerland: Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité. ISBN 978-2-940368-16-7.
PERMOS (2013). Permafrost in Switzerland 2008/2009 and 2009/2010. Noetzli, J. (ed.), Glaciological Report (Permafrost) No. 10/11 of the Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences, 80 pp. (pdf)
Strozzi, T., Delaloye, R., Poffet, D., Hansmann, J. and Loew, S. (2011). Surface subsidence and uplift above a headrace tunnel in metamorphic basement rocks of the Swiss Alps as detected by satellite SAR interferometry. Remote Sensing of Environment 115, 1353–1360. DOI : 10.1016/j.rse.2011.02.001
Hilbich, C., Hauck, C., Delaloye, R., Hoelzle, M. (2008). A geoelectric monitoring network and resistivity-temperature relationships of different mountain permafrost sites in the Swiss Alps. Proceedings of the Ninth International Conference on Permafrost, July 2008, Fairbanks, Alaska, 1, 699-704.
Lambiel C. (2006). Le pergélisol dans les terrains sédimentaires à forte déclivité: distribution, régime thermique et instabilités., Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l'environnement, Winistörfer J. (dir.), 260 p.
Delaloye, R., Lambiel, C. (2005). Evidence of winter ascending air circulation throughout talus slopes and rock glaciers situated in the lower belt of alpine discontinuous permafrost (Swiss Alps). Norwegian Journal of Geography. Vol. 59/2, 194-203. DOI: 10.1080/00291950510020673
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Delaloye, R. (2004). Contribution à l’étude du pergélisol de montagne en zone marginale. PhD thesis, Fac. Sciences, Univ. Fribourg, GeoFocus 10 (pdf)
Marescot, L., Loke, M. H., Chapellier, D., Delaloye, R., Lambiel, C. and Reynard, E. (2003). Assessing reliability of 2D resistivity imaging in permafrost and rock glacier studies using the depth of investigation index method. Near Surface Geophysics, 1, 57-67. DOI: 10.3997/1873-0604.2002007. (pdf)