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Les Andes centrales du Pérou et leurs piémonts (entre Lima et le Péréné)

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Olivier Dollfus (†)

Troisième partie. Le versant occidental des Andes centrales

Chapitre III. Le modelé des grandes vallées

Texte intégral

I) LES TÊTES DES VALLÉES

1Les hautes vallées, encastrées dans les plateaux en contrebas des sommets de la haute montagne, portent les marques encore fraîches des glaciations quaternaires. Elles se caractérisent par une bonne adaptation du réseau hydrographique à la structure.

2Les auges, anciennement englacées, ont leur fond situé de 500 à 1000 m en dessous des plateaux et des sommets ; leur profil longitudinal reste modéré, sauf dans la haute vallée du Rimac. Des verrous signalent les affleurements rocheux les plus résistants. Elles font encore partie de l’étage de la « puna », qui reçoit de 800 à 1000 mm de précipitations par an, surtout entre novembre et mars. Les gelées nocturnes y sont presque quotidiennes pendant la saison sèche.

A) LA HAUTE VALLÉE DU CHILLON

3Elle se loge au pied des chaînons calcaires, au contact de la couverture volcanique tertiaire ; son orientation NW est la même que celle du rio Quiles qui est l’une des têtes du bassin du Chancay. L’auge a une douzaine de kilomètres de longueur et son fond s’abaisse de 4800 à 4000 m. Elle a été modelée par des langues glaciaires quaternaires, alimentées par des glaciers descendant des crêtes. Son profil transversal est dissymétrique. Le versant NE correspond à la surface substructurale des plis calcaires nettoyés par les glaces. Des épaulements indiquent les bancs les plus durs et un sillon, creusé dans les marnes, est suspendu à 200 m au-dessus du fond de la vallée ; des lacs s’y logent et sont alimentés par les eaux de fonte des glaciers de la Viuda. Le versant SW est modelé dans les séries volcaniques qui déterminent un front de « cuesta » tourné vers la vallée. Des ressauts marquent l’affleurement des bancs d’andésites qui conservent un poli hérité du dernier passage du glacier ; les cendres présentent un modelé mou de solifluction. Les sols hydromorphes, acides, sont parfois tourbeux, même sur les versants. Sous le lac Chunchun, entre 4100 et 4000 m, le fond de la vallée est remblayé par une plaine proglaciaire de retrait où le Chillon décrit des méandres. Au moment de la saison des pluies, à la suite du ruissellement des versants et du gonflement des sourcins, la rivière déborde et la plaine se transforme en marécage.

B) LES TÊTES DES VALLÉES DU BASSIN DU SANTA EULALIA

4Le bassin supérieur du Santa Eulalia est largement étalé ; il est litho-logiquement assez homogène et correspond à la couverture volcanique composée d’épaisses séries de laves, de quelques lits de cendres et de noyaux intrusifs plus durs. Les auges sont étagées. Les auges supérieures ont une longueur de 5 à 6 km et leur plancher est à 4500 m. Les secteurs surcreusés sont occupés par des lacs dont le niveau a été relevé par de petits barrages de retenue. Les hauts versants sont couverts de talus cryonivaux comme à Milloc et d’éboulis dus à la détente consécutive au creusement mais aussi à la disparition des glaces. Dans ces vallées qui sont davantage marquées par l’érosion que par l’accumulation glaciaire, les moraines sont minces ; les flancs sont tapissés de placages de moraines latérales passant vers le bas à des moraines de fond. Les parois sont creusées de cirques récemment abandonnés par la glace qui les avait occupés lors des dernières phases froides.

5Les auges sont fermées à l’aval par des verrous en roche dure (microgranite ou rhyolite) sciés en gorges par le torrent.

6Une deuxième « famille » d’auges s’étage entre 4200 et 3800 m. Mais dans les quebradas Macachaca et Huachagua, l’U de la vallée glaciaire passe en aval à un V amorçant le secteur des gorges. Ces vallées n’ont été occupées par les glaciers qu’au moment du maximum des phases froides du Quaternaire récent (g” b) et les moraines de fond ont été lavées par des phases de retrait. Des terrasses de kame, à 20 et 45 m au-dessus du torrent, dans la quebrada Macachaca, signalent les différents niveaux de remplissage de la vallée par la langue glaciaire qui bloquait latéralement la solifluction et le ruissellement sur les versants. Des talus d’éboulis, mis en place au cours de la dernière phase froide du Quaternaire, qui sont actuellement fixés par « l’ichu », se raccordent à la terrasse de kame supérieure. La matrice de la terrasse de kame est légèrement consolidée par de la calcite diffuse dans la masse : 1,5 % de C03Ca dans la matrice inférieure à 2 mm (analyse au calcimètre Bernard). Le calcite doit provenir de l’altération des plagioclases des cendres volcaniques.

C) LA HAUTE VALLÉE DU RIMAC

7Dans le bassin supérieur du Rimac, les « Capas rojas » sont couvertes par les laves de la série « bigarrée ». La vallée de Chinchan, qui débouche dans celle du Rimac un peu au-dessus de Casapalca, est creusée dans l’anticlinal qui, de l’autre côté du col, est évidé par la haute vallée du Corpacancha. Sur le flanc NE, les laves donnent un versant raide, coupé de ressauts rocheux noirâtres. Au SW, les versants dans les « couches rouges » ont un bas de pente concave, retouché par la solifluction. En contrebas des crêtes modelées dans des laves andésitiques, des cirques très réguliers, de 1,5 km de long sur 600 m de large, sont creusés dans des pélites rouges redressées à la verticale ; ils sont suspendus à 250 m au-dessus du fond de l’auge. Les torrents qui en sortent nourrissent des petits cônes de déjections, très aplatis par suite de la finesse du matériel, qui s’étalent dans la vallée.

8Du Ticlio à Casapalca, on passe de moraines récentes sinon subactuelles, très limoneuses, solifluant et attaquées par le ruissellement diffus après les chutes de neige ou les grosses pluies, à une auge à fond plat, occupé par des tourbières et pavé de gros blocs déposés lors des débâcles glaciaires ou dégringolés des parois.

9Les grandes pentes dans les « Capas rojas », au-dessus de Casapalca sont rectilignes. Elles traduisent un équilibre que la moindre entaille remet en question. L’ouverture d’un nouveau tracé pour la route Lima-La Oroya entraînant le creusement d’une large tranchée dans la partie inférieure du versant, déclenche des cisaillements dans les dépôts de pente et des glissements par paquets sur ce versant incliné de 35 à 40° qui font de l’entretien et du maintien de la route un travail de Sisyphe.

II) L’ÉTAGE DES GRANDS VERSANTS

10Si l’action glaciaire a contribué à aménager les têtes des vallées au-dessus de 4000 m, c’est l’entaille des rivières, s’enfonçant dans les plateaux soulevés par la flexure qui a entraîné le développement des immenses versants dans le secteur moyen des vallées. La moyenne des pentes s’établit autour d’une trentaine de degrés et les versants peuvent dépasser 2000 m de commandement. Débouchant dans les vallées principales, les torrents crachent des laves et des coulées boueuses. Entre deux confluences torrentielles, de grands versants triangulaires se dressent au-dessus de la rivière.

A) L’ÉTAGEMENT DU CLIMAT ET DE LA VÉGÉTATION

11Au-dessus de 1600 m, plusieurs types de formations végétales, en liaison avec les nuances climatiques s’échelonnent ; mais toutes subissent les contraintes dues aux fortes pentes.

12L’étage le plus élevé s’inscrit dans le domaine de la puna. La steppe d’ichu pousse sur des sols généralement acides, zonés lorsque la pente n’est pas excessive. Un horizon humique, noirâtre, repose sur un horizon gris, lessivé et sur un horizon orangé d’accumulation couvrant les moraines ou les dépôts périglaciaires. Cette disposition disparaît quand la pente est supérieure à 25°. On trouve alors, au-dessus des dépôts de la dernière période froide un sol grisâtre comprenant des fragments rocheux mais qui est également riche en éléments fins. La fréquence des gels et des dégels, dans un milieu bien arrosé en saison des pluies, favorise la fragmentation superficielle des éléments d’un sol où les vraies argiles restent rares (généralement des illites médiocrement formées) ; en revanche les limons et les sables fins qui ruissellent ou solifluent avec des fragments rocheux sur les pentes fournissent la matière première des laves torrentielles.

13Dans l’étage compris entre 3200 et 4000 m les pentes sont presque toujours supérieures à 30°. Les gels nocturnes, fréquents de juin à octobre, pendant la saison sèche, sont modérés ; les températures sont rarement inférieures à —4°. Aussi l’action de la gélivation, sous le climat actuel, est faible, sauf à proximité des sourcins ou le long des canaux d’irrigation. La moyenne des températures moyennes annuelles varie, du haut en bas de cet étage, de 9 à 12°. Elles permettent, surtout sur les versants orientaux, aux pommes de terre, à l’orge et à la luzerne de pousser sur des terrasses rudimentaires où des murs de soutènement retiennent les limons de ruissellement. La végétation « naturelle », généralement dégradée par les troupeaux de bovins, de moutons et de chèvres, comprend des touffes de graminées qui, même en saison sèche, couvrent le sol à 60 %. Mais à ces graminées s’associent des lupins buissonnants, des arbustes et dans les endroits difficilement accessibles des boisements reliques d’ « Areopanax carapacho », arbres noueux, à l’écorce épaisse, aux feuilles luisantes qui ne tombent guère pendant la saison sèche ; ces arbres ont de δ à 7 m de hauteur. Localement des formations de broméliacées laineuses, des puya, couvrent les pentes. Les sols bruns, sont neutres ou légèrement basiques (Tosi, 144) et sont formés d’une matrice surtout arénacée emballant des éclats rocheux anguleux. Ils recouvrent souvent des sols lités qui drapent le pied des parois, présentant l’alternance de bancs caillouteux et de lits limoneux inclinés de 25 à 35°. A l’écart des escarpements, d’anciens sols soliflués montrent une matrice jaunâtre enveloppant des blocs oxydés superficiellement.

14L’étage entre 2400 et 3200 m est déjà moins arrosé ; les pluies y sont généralement inférieures à 500 mm et irrégulièrement réparties selon les années et même à l’intérieur de la saison pluvieuse. Les gels sont exceptionnels pendant la saison sèche et ne jouent aucun rôle morphologique. Les températures moyennes annuelles sont partout supérieures à 12°. Canta, à 2900 m, aurait eu en 1946 une température moyenne annuelle de 14°, les variations moyennes mensuelles restant très faibles. La température maximale a été de 22,4° sous abri et la température la plus basse de 4,7°. Il s’agit donc d’un climat parfaitement « tempéré ». L’ensoleillement est excellent pendant la saison sèche, mais la raideur des pentes limite les possibilités d’échauffement du sol. L’encaissement des vallées réduit l’insolation, les pentes se faisant mutuellement de l’ombre. En saison humide, surtout entre janvier et mars, les brouillards sont fréquents et cet étage peut baigner pendant plusieurs semaines dans une humidité constante ; elle favorise le développement des mousses sur le sol qui le protègent de l’impact direct des gouttes de pluie. La sécheresse de l’air entre juin et octobre, jointe à la faible possibilité de rétention de l’humidité dans ces sols squelettiques sur pentes fortes, empêche le maintien d’une couverture continue de graminées. Les versants sont piquetés d’une steppe arbustive, de buissons de « Cassia », d’ « Ephedra », de « Cordina » (Tosi, 144, Weberbauer, 158) qui ne protègent qu’imparfaitement le sol. Ces arbustes, dont l’écartement moyen est compris entre 1 et 1,50 m, perdent leurs feuilles pendant la saison sèche. Ils ont des écorces épaisses ; leurs racines pénètrent profondément dans les dépôts colluviaux. A la base de cet étage des cactus columnaires apparaissent.

15La protection des sols contre le ruissellement est assurée de façon inégale selon les saisons et les années. Si les pluies surviennent tardivement et se caractérisent par des averses brutales, le ruissellement sera très important avant que la couverture végétale n’ait pu s’implanter ; en revanche, si le début de la saison des pluies s’accompagne par l’établissement d’une nappe de brouillards favorables aux mousses, les pentes seront mieux protégées. La signification morphologique des pluies s’exprime moins par un total annuel des précipitations que par leur style.

16Les sols, squelettiques, sont graveleux, marrons en surface ; en dessous de 2500 m on observe une légère tendance à la rubéfaction au-dessus d’un horizon gris. Les racines des arbustes retiennent les pierres qui glissent sur la pente ; chaque buisson contribue à la formation d’un petit replat pierreux.

17Entre 1600 et 2400 m la tendance sèche du climat s’accentue. Les températures moyennes sont supérieures à 15° et atteignent 18°. Les pluies, en moyenne, sont inférieures à 250 mm ; elles peuvent être inexistantes certaines années. Pendant les pluies, des touffes de graminées verdissent mais ce sont des herbes à croissance rapide qui sèchent très rapidement après les averses. Les arbustes, peu denses sur les versants, sont écartés les uns des autres de 3 à 6 m. Cependant quand la pente est inférieure à 20° et quand le pourcentage des éléments fins augmente dans le sol, ce qui facilite la rétention de l’humidité, la végétation buissonnante est plus fournie. Les « Carica » (Koepcke, 100 et 101) sont de gros arbustes, au tronc luisant parsemé de piquants, qui fleurissent en novembre et décembre, avant la feuillaison ; leurs fleurs d’un rouge intense égaient les versants. Des Cereus, qui peuvent atteindre 4 m, se dressent sur les pentes caillouteuses. Les sols, lorsque les rochers n’affleurent pas, sont rubéfiés en surface et consolidés par une légère cimentation ferrugineuse.

18Le long des rivières drainées la végétation est plus dense : saules, faux poivriers, buissons de genêts qui fleurissent toute l’année.

19Le fond des vallées et le bas des versants sont balayés pendant la saison sèche, de 11 h du matin à 3-4 h de l’après-midi par une brise très constante, liée à l’aspiration et à l’ascendance de l’air le long des pentes ensoleillées.

B) LES GRANDS BASSINS TORRENTIELS

1) La topographie

20Ces bassins se greffent sur les vallées principales qui sont drainées en permanence. Ils se caractérisent par l’ampleur des dénivellations qui dépassent souvent 2000 m sur quelques kilomètres de distance. La surface des versants dépasse assez nettement celle de leur projection en plan. Ainsi le bassin de Paihua (Penaherrera, 118), situé sur la rive droite du Rimac au-dessus de Matucana s’étage de 2374 m à 4900 m. Il ne couvre sur la carte que 11,2 km2 mais la surface développée par les versants doit atteindre 13 km2. Un autre bassin, un peu en amont de Surco (Dollfus 30) débouche dans le Rimac à 2000 m et mord sur les bords d’un plateau à 4600 m. Sa surface sur la carte est légèrement supérieure à 8 km2, mais celle des versants est d’une dizaine de kilomètres carrés.

21Les bassins ont une forme trapézoïdale ; ils s’élargissent vers le haut. Leur longueur est de 3 à 4 fois supérieure à la largeur. Le talweg du bassin de Paihua a 7,5 km de long ; celui du bassin en amont de Surco mesure 6 km. L’angle de confluence des talwegs avec l’artère de drainage principale est généralement compris entre 70 et 90° ; ils sont à peu près perpendiculaires à l’axe des vallées, cependant leur cône de déjection est presque toujours déporté vers l’aval et l’angle de confluence des torrents est de ce fait pratiquement toujours inférieur à 70°. Ceci favorise l’enlèvement par la rivière du matérel torrentiel et permet d’éviter, lorsque l’angle de confluence est suffisamment faible, le blocage de l’écoulement principal par les apports latéraux.

22Les contrastes d’altitudes sont considérables dans ces bassins où la partie supérieure appartient à l’étage de la puna et la base à l’étage steppique tempéré. Ainsi 50 % du bassin de Paihua est à plus de 4000 m ; 20 % pour celui de Surco. 25 % entre 3200 et 4000 m pour Paihua, 45 % pour celui de Surco et pour les étages inférieurs à 3200 m les chiffres respectifs sont 25 et 35 %. La moyenne des pentes s’établit à une trentaine de degrés. Vers le haut elles sont accidentées par des barres et des escarpements rocheux tandis qu’en bas les replats, entaillés par le torrent et la rivière, correspondent aux remblaiements quaternaires.

23Les parties supérieures sont creusées dans de puissantes séries volcaniques, généralement andésitiques et tertiaires qui recouvrent en discordance des séries jurassiques et crétacés, comprenant des laves mais également quelques calcaires, des grès, des jaspes, vigoureusement plissées. Ces séries constituent le toit ou la bordure orientale du batholite. L’extension des dépôts de pente empêche de voir nettement la surface de discordance et les limites des affleurements. Cependant la plupart des volumes rocheux présentent des résistances analogues à l’érosion. La fissuration et la fracturation interviennent davantage dans le modelé de ces grands versants que la nature pétrographique du matériel.

2) Les formations de pente

24Au-dessus de 4500-4600 m, les processus périglaciaires sont actifs. On les remarque à l’extension des talus cryonivaux vifs. Les traces des glaciers quaternaires sont visibles dans le modelé : les têtes des bassins correspondent à de petits cirques qui étaient remplis par la glace bavant des plateaux ou alimentés par les chutes de séracs au moment de l’extension maximale des glaciers quaternaires. Le haut du bassin de Paihua est un cirque glaciaire dont les pentes sont légèrement oblitérées par la gélifraction postérieure.

Fig. 39. — Courbes de granulométries fines :
A : d’un sol brun, au-dessus de Canta, qui peut alimenter des laves torrentielles.
В : de la lave torrentielle du 15 janvier I960, au-dessus de Surco, vallée du Rimac.

25De 4600 à 4000 m, l’ichu couvre les talus d’éboulis. Cependant près des sources alimentées par les eaux infiltrées à la surface des plateaux, des sols noirs, tourbeux et acides sont fréquents. Les limons, produits de la gélivation au cours des périodes plus froides et humides, sont également abondants. Ils jouent un rôle important dans les arrachements qui président au départ des coulées torrentielles (figure 39).

26De 4000 à 3200 m les sols hérités des périodes froides sont griffés par des ravinements actuels. Des roches volcaniques se dressent en parois rocheuses au-dessus de pierriers stabilisés. Elles sont couvertes d’une patine noire et aucun éboulis frais ne se remarque à leur pied. Elles paraissent immunisées sous le climat actuel. Les pierriers sont colonisés par des arbustes qui remontent dans les couloirs, entre les dièdres rocheux. Les éléments fins des éboulis ont été lessivés et s’accumulent à la base du dépôt.

27En dessous de 3200 m et plus généralement de 200 à 400 m au-dessus des talwegs, l’épaisseur des dépôts colluviaux augmente. La pente du versant devient concave, elle s’adoucit et forme un replat suspendu au-dessus de l’entaille récente des cours d’eau.

28La formation colluviale comprend de gros blocs, peu usés et des fragments rocheux hétérométriques dont le rayon d’émoussé est constant quelle que soit la dimension du fragment ; il n’est que de 3 à 4 mm. Les éclats, non triés, sont emballés dans une matrice arénacée limoneuse jaunâtre où, par endroits, des taches rousses signalent la déferruginisation d’éléments ferromagnésiens. La granulometrie montre, en ce qui concerne la matrice, la même absence de triage observée sur le terrain à propos des blocs. Les argiles sont peu abondantes. Dans une formation de pente, à San Mateo, à 3200 m, qui recouvre une andésite très fracturée, les illites sont médiocrement cristallisées. Il semble qu’il s’agisse surtout de micas (analyse faite au laboratoire de géologie de Strasbourg). A Carampoma, dans la vallée du Santa Eulalia, à la même altitude, mais dans un secteur où les altérations hydrothermales sont abondantes, la fraction fine de la matrice comporte de la montmorillonite, de la chlorite et des illites. La montmorillonite contribue à la cimentation des agrégats.

29L’analyse des fractions argileuses des dépôts situés entre 1800 et 2400 m montre exclusivement des illites, d’ailleurs peu abondantes. Il faut remarquer que la fraction fine dans la matrice des dépôts de pente est beaucoup moins abondante que sur les plateaux andins, par suite de l’action du lessivage et du ruissellement, très actifs sur ces pentes fortes. De ce fait les rares argiles sont beaucoup moins élaborées que sur la puna. La morphoscopie des sables et des gravillons indique que les grains sont anguleux ; les grains volcaniques sont oxydés, les feldspaths sont blanchis, les quartz, jaunis, et les biotites, en très mauvais état sont décolorées et se désagrègent en feuillets, les cristaux de hornblende et d’amphiboles conservent leurs formes mais ils sont patinés en noir ou en rouge-brun. De petites boules d’oxydes de fer sont mélangées aux grains. Parfois un peu de calcite est diffuse dans la matrice (de 1,5 à 3 % de C03Ca pour la fraction inférieure à 200 microns dans un échantillon d’une formation colluviale ancienne prélevée au-dessus de Surco et dans un deuxième échantillon récolté près de Pahua). De très nombreux grains et la majeure partie des gravillons sont fissurés. Ces divers éléments indiquent qu’il s’agit d’une formation colluviale, altérée dans la masse postérieurement à sa mise en place, mais où l’altération n’a pas fourni beaucoup d’argiles.

30Ces dépôts qui tapissent les pentes et forment des replats au bas des versants contribuent pour une partie à l’alimentation des laves et coulées torrentielles actuelles.

3) Les formes d’érosion

a) LES GLISSEMENTS DE TERRAIN.

31Les dépôts colluviaux ou torrentiels sont souvent affectés de glissements provoqués par le sapement à la base par le torrent qui déséquilibre le profil de la pente et provoque un appel au vide. Les glissements peuvent également être facilités par les infiltrations dues aux canaux d’irrigation médiocrement entretenus. Assez lents au départ, ces glissements se transforment parfois en éboulements de masses. C’est ainsi que l’on peut observer des paquets glissant sur le versant de quelques mètres par an, puis brusquement s’éboulant vers le fond de la vallée.

32Les canaux d’irrigation, rudimentaires, qui amènent l’eau de la puna aux champs cultivés en dessous de 4000 m favorisent ces phénomènes. La tranchée du canal, le drain, coupent la pente et la prédisposent au cisaillement. L’infiltration des eaux le long du plan de cisaillement fait passer la matrice fine à l’état de liquidité et permet d’amorcer le glissement. Il faudrait d’ailleurs connaître l’influence que joue la nature de l’eau dans ce passage à l’état de liquidité, compte tenu de la composition des éléments fins de la matrice.

33Au-dessus de Surco, les glissements en paquets sont très fréquents. Le décalage des paquets glissés les uns par rapport aux autres le long de plans généralement concaves peut varier de 1 m à 100 m. Lorsque le sapement à la base est continu et que la rivière peut évacuer le matériel glissé dans son lit, ces glissements successifs permettent le déblayage de tranches entières de versant.

34Ainsi l’évolution de ces versants peut s’effectuer en plusieurs temps : dans une première phase, accumulation sur les pentes et aux bas des versants des produits de la solifluction qui sont partiellement enlevés par la rivière ; dans une deuxième phase, entaille des dépôts corrélatives avec l’enfoncement des talwegs, et au fur et à mesure du creusement, à partir du moment où la pente d’équilibre des dépôts est rompue, remise en marche, par glissements, des formations anciennement solifluées.

35Les glissements de terrain sont très importants sur les deux flancs de la montagne andine. Ils provoquent des catastrophes qui sont d’autant plus durement ressenties qu’elles affectent des régions habitées, qu’elles concernent des terroirs difficilement aménagés sur des pentes fortes et qu’elles perturbent les communications installées dans ces vallées. Le rôle de l’action anthropique n’est pas négligeable : canaux facilitant les infiltrations, travaux de génie civil qui peuvent rompre l’équilibre précaire des grands versants.

36Dans certaines régions andines, la stratigraphie, notamment l’alternance des marnes et des calcaires ou des cendres et des laves, favorise, lorsque les couches ont des pendages conformes au profil du versant, les glissements par paquets. De très nombreux exemples se voient, aussi bien dans la vallée de Raura, entre Churin et Oyon, que dans la vallée du Huaytara sur la rive gauche du rio Pisco ou que dans les vallées de l’Apurimac et du rio Pampas, au-dessus du piémont amazonien.

37Une forme intermédiaire entre les glissements et les ravinements est constituée par les arrachements en coup de cuillères, laissant une entaille semi-circulaire d’une dizaine de mètres, aux bords très redressés. Ces arrachements sont souvent dus à une action anthropique : chemins, canaux, effondrements des murs des terrasses de culture. Le remplissage des vides entre les moellons par les limons apportés par le ruissellement, facilite l’éclatement des murs et, limitant les possibilités d’infiltration de l’eau à travers les pierres assemblées, contribue à accroître la pression sur le mur et en permet le démantèlement.

38Les coups de cuillère sont à l’origine des ravins rectilignes qui mordent les pentes de plus de 30°. Ils sont encaissés de 4 à 5 m dans le versant et leur longueur atteint de 100 à 200 m. En amont, ils se terminent par un abrupt. Ils ne sont pas ramifiés. Ces ravins servent de collecteurs pour les eaux de pluie et permettent l’évacuation des limons et des pierrailles. Des cailloux et des blocs, en équilibre instable, en tapissent le fond. Le ravin progresse de bas en haut par érosion régressive et il s’éteint quand les éboulements à la tête ou sur les parois sont supérieurs à la capacité d’évacuation du chenal. La mise en place d’une couverture végétale, herbeuse et buissonnante, favorisée par les suintements, contribue à la stabilisation des ravins.

39Au pied des parois, sur les pentes caillouteuses qui étaient alimentées en débris par la gélivation au cours de la dernière période froide, des « chemins de chèvres », larges d’une vingtaine de centimètres, et dont le talus a une dizaine de centimètres de hauteur, sillonnent les versants. On les remarque surtout sur les pentes parcourues par les troupeaux ; le passage des animaux contribue à préciser le modelé de ces terrassettes qui existent également sur des pentes non pâturées. Ces terrassettes, au micropavage et au soutènement caillouteux, seraient liées à des tassements par gravité sur les pentes comprises entre 25 et 30°. La granulometrie de ces petits replats comporte un fort pourcentage de gravillons emballés dans une matrice sablo-limoneuse brune.

b) LES LAVES ET LES COULÉES TORRENTIELLES.

40Les laves et les coulées torrentielles sont les principaux agents de l’évacuation hors du bassin du torrent du matériel préparé sur les pentes ; elles alimentent en charge solide les rivières. Leur action, souvent catastrophique, est représentative d’un type d’érosion et d’écoulement, qui subsiste encore actuellement mais avec, une intensité moindre qu’au cours des « pluviaux » du Quaternaire.

41Les grands côtes-terrasses latéraux, suspendus et emboîtés au-dessus de la vallée principale au débouché des vallons torrentiels, sont les témoins des grandes périodes climatiques du Quaternaire. Leur construction était liée à l’étalement des laves et des coulées successives, leur entaille s’effectuait par des eaux moins chargées. Actuellement les laves et les coulées se produisent pendant les années très pluvieuses, comme au cours de ces dernières décennies en 1925, en 1927, en mars et en février 1959. Cependant, il n’y a guère de saison des pluies où les « huaycos » (terme quetchua désignant les phénomènes torrentiels) ne fassent des dégâts dans l’une ou l’autre des vallées du versant pacifique.

Fig. 40. — Vallee du Rimac au-dessus de Matucana (bassin torrentiel de Paihua et gorge de Viso).
(1) dépôts de pente et formation torrentielle du Quaternaire ancien, consolidés, formant des replats suspendus au-dessus de l’entaille récente ; (2) formation alluviale du Quaternaire ancien ; (3) cône de déjection quaternaire ; (4) éboulis de gélifraction fixés par la végétation ; (5) rochers ; (6) ravinements ; (7) faille ; (8) cultures sèches ; (9) cultures en terrasse irriguée.
A = Ayauca ; Ρ = Paihua ; V = Viso

42Si le terme « huayco » est général, il faut faire la distinction entre les laves, fluides et qui s’écoulent rapidement, et les coulées pâteuses, dont la compétence est illimitée, mais qui s’écoulent lentement. Cependant coulées et laves peuvent se succéder au cours d’une même séquence torrentielle comme en février et en mars 1959 dans la vallée du Rimac.

43Au début de 1959 les pluies tombent tardivement, après des mois de décembre et de janvier très secs. Au début de février, la végétation ne couvre qu’imparfaitement les pentes, fissurées en surface par la dessication. A partir du 12 février des averses extrêmement violentes s’abattent sur la montagne, à partir de 2000 m. Les pluies sont très brutales au-dessus de 3200 m. Faute de pluviomètre elles n’ont pas été enregistrées. En fin d’après-midi, les torrents charrient des flots boueux et roulent des blocs d’une trentaine de centimètres de longueur. Le 13, les pluies redoublent d’intensité ; elles provoquent des arrachements par paquets le long des talwegs élémentaires, entre 3200 et 4000 m. Ces petits éboulements, en roulant dans le lit pentu du torrent, nourrissent des coulées qui descendent à l’état pâteux et charrient d’énormes blocs. La coulée descendue de Paihua, en débouchant dans le Rimac, barre la rivière pendant quelques minutes. Or, au même moment, le Rimac, déjà grossi par les eaux tombées dans le haut du bassin, se charge des produits de lavage de mines, déversés par rupture de barrage dans la rivière en aval de Casapalca. L’obturation due à la coulée de Paihua bloque le Rimac pendant un quart d’heure à vingt minutes selon les témoins. Puis le barrage cède, ce qui provoque la défluvation du Rimac en aval de la confluence de Paihua. L’onde de boue et de blocs déferle sur la bourgade de Matucana qui est partiellement détruite. Presque au même moment, en plus de dix endroits, sur une longueur de 70 km, des coulées et des laves torrentielles coupent les routes, enlèvent les voies ferrées et détruisent des ponts sur le Rimac. Ainsi en dessous de Huariquina le pont routier est emporté par la rivière grossie d’une lave torrentielle débouchant dans le Rimac à quelques centaines de mètres en amont. Au-dessus de Surco, la coulée torrentielle, glissant sur le cône de déjections emboîté en trompette dans les remblaiements plus anciens, s’arrête à 200 m du Rimac et épargne la route et la voie ferrée. Des laves torrentielles suivent, creusant leur lit dans le matériel encore frais de la coulée et dans celui de laves antérieures, et déversent une partie de leur charge dans le lit du Rimac qu’elles engravent.

44A plusieurs reprises, dans les jours qui suivent, généralement en fin d’après-midi, entre 5 et 7 h du soir, des laves coulent au fond des bassins torrentiels et débouchent dans le Rimac, comme le 22 février, le 2 mars, le 7 et 14 mars.

45Laves et coulées torrentielles sont des formes génétiquement distinctes.

46Les laves sont liées à des fortes pluies provoquant un ruissellement diffus, aréolaire, sur les versants. Elles dépendent d’une succession de confluences se produisant simultanément mais à plusieurs échelles. Une première concentration a lieu à la rencontre des rainures, faiblement incisées dans le sol et où les filets d’eau transportent des limons, des sables et de petits gravillons. Après la saison sèche, le sol n’est que médiocrement protégé par la végétation et est craquelé superficiellement par des petites fissures ouvertes de quelques millimètres de largeur et de profondeur ; d’autre part, le sol est tapissé de poussières que l’eau des premières pluies prend en charge en se concentrant dans les micro-fissures qu’elle agrandit.

47Le ruissellement boueux se concentre dans de petites ravines qui aboutissent aux talwegs élémentaires qui peuvent avoir quelques centaines de mètres à un kilomètre de longueur. Ils ont un profil tendu, souvent supérieur à 20°, accidentés de ressauts rocheux. Quand ces talwegs ont la même longueur et quand ils convergent à proximité les uns des autres, le flot, débouchant dans le chenal d’écoulement, situé en contrebas des ravins de l’entonnoir de réception, creuse son lit dans les dépôts plus anciens. Il tend à se canaliser de lui-même, par sa propre dynamique, entre les levées qu’il construit avec les blocs roulés. Par sapement des berges, le flot s’alimente en charge solide. Le chenal du type de ceux des bassins de Paihua ou de Surco a une longueur de 2 à 3 km, une pente moyenne de 5 à 7°, coupée par les affleurements de la roche en place. La largeur du chenal est de 8 à 10 m. Il s’encaisse de 3 à 4 m. Le chenal a généralement un profil transversal en U. Il est bordé de levées dissymétriques de 2 m de large et de 50 cm à 1 m de hauteur ; ou bien la pente interne prolonge directement le profil creusé, ou bien un épaulement sépare la partie creusée de la levée construite. La pente externe, rectiligne quoique accidentée de blocs, a une quarantaine de degrés. Les levées sont formées de blocs imbriqués les uns dans les autres mais orientés en majeure partie dans le sens de l’écoulement. Ceux des levées du bassin en amont de Surco, qui mesurent de 30 à 50 cm de longueur, font avec la direction de l’écoulement un angle inférieur à 40°. Les plus gros éléments sont basculés, lorsqu’ils ont été repoussés sur le bord externe de la lave. Pour Tricart (145), les levées, mises en place à l’état pâteux, sont poussées par le matériel parcourant le chenal sans qu’aucune eau ne filtre. La raideur du front externe s’explique par le basculement des blocs sous l’effet de la poussée venue du chenal. Cette explication qui avait été reprise lors d’une étude faite dans le bassin situé au-dessus de Surco (Dollfus, 30) doit être modifiée à la suite d’observations ultérieures. En effet, en ce qui concerne les laves andines, il ne semble pas que les levées aient été mises en place par un flot pâteux, mais au contraire par un flot boueux, animé d’une vitesse que l’on peut évaluer, dans le chenal, à 20 ou 30 km à l’heure. Le flot, rapide, repousse sur les bords les plus gros blocs qui constituent la levée. Progressivement, les laves deviennent plus liquides, elles sont de moins en moins chargées et creusent le chenal en fin de crue ou du moins continuent à l’approfondir. Pour la plus grande partie des crues, la construction des levées marque le maximum de charge de la lave, au début de l’onde boueuse. Lorsque la lave s’est écoulée, parfois en quelques minutes, les eaux plus claires déplacent les graviers, transportent des sables et des limons tandis que les fragments qui excèdent la capacité de transport du torrent, pavent le fond du chenal. La plus grande partie de la charge solide des laves arrive jusqu’à la rivière dont le lit s’engrave par les apports successifs, en aval des confluences des bassins torrentiels les plus importants.

48Les blocs des levées sont faiblement émoussés aux angles et l’usure angulaire est pratiquement la même quelle que soit la dimension des galets, qu’ils proviennent d’andésites, de rhyolites, de grès ou de granodiorites. La surface des blocs est souvent patinée. La patine indique que ces blocs ont été arrachés aux formations colluviales et torrentielles anciennes et que l’action de décapage pendant le transport a été réduite. Le triage du matériel déposé est médiocre. Les grains sont peu usés et leurs altérations superficielles montrent que leur origine est la même que celle des blocs. Cependant, les éléments les plus fragiles ont disparu ; ils ont été détruits pendant le transport comme c’est le cas pour les biotites. Des racines, des fragments de végétaux sont mêlés aux cailloux et aux sables. La couleur grise des laves récentes ou actuelles permet de les distinguer des formations quaternaires, plus orangées, dont elles proviennent en partie (figure 41).

49Les coulées boueuses sont des phénomènes plus exceptionnels que les laves. Elles ne se produisent qu’après des pluies très violentes mais elles n’ont pas lieu forcément au début de la saison des pluies. Elles se forment à la suite d’arrachements en paquets le long des talwegs. Elles impliquent l’arrivée d’une masse importante de blocs emballés dans une matrice argilo-limoneuse suffisamment humide pour pouvoir couler dans le fond de la vallée, comme une pâte. Quand la coulée parvient sur le cône de déjections, elle s’étale lentement ; sa vitesse ne dépasse pas quelques kilomètres par heure et parfois beaucoup moins : ainsi la coulée du vallon de Surco, en février 1959, n’avançait en fin de course qu’extrêmement lentement, roulant au ralenti blocs et matrice. Elle recouvre les obstacles sans les arracher ; des eucalyptus se maintiennent debout, au milieu du flot boueux, qui peut recouvrir des maisons, pénétrer à l’intérieur sans démolir les parois. A l’extrémité de sa course, le front pâteux dessine un lobe convexe de 1 à 2 m de commandement. La surface des coulées est rugueuse ; les blocs de toutes dimensions sont disposés sans orientation apparente ; la matrice n’est pas triée. Lorsque le matériel est issu de dépôts qui ne sont pas trop altérés, des grains fragiles, comme les biotites, sont conservés. L’usure pendant le transport est pratiquement inexistante.

50Il est difficile de déterminer le seuil au-delà duquel les matrices limoargileuses passent de l’état de plasticité à l’état de liquidité.

51Les mesures sont difficiles à faire ; on ne peut pratiquement pas prélever des échantillons homogènes par suite de l’existence des cailloux contenus dans la matrice. D’autre part, la texture du dépôt, avant sa transformation en lave ou en coulée, est différente de celle du matériel transporté ; des agrégats consolident la formation en place qui peut contenir des vides (jusqu’à 35 à 45 % du volume) mais n’est pas pour autant poreuse. Aussi les mesures de laboratoire ne peuvent pas apporter de résultats probants. En fait, le déclenchement d’une lave ou d’une coulée est lié, avant tout, à un certain type d’érosion sur les versants, entraînant des arrachements en paquets le long des ravins qui alimentent les coulées, ou bien provoquant un intense ruissellement superficiel, aréolaire, nourrissant les laves.

Fig. 41. — Matrices de formations colluviotorrentielles des vallées du versant pacifique.
A : dépôt de pente sur versant granitique au-dessus de Chosica (vers 900 m) ; prélèvement effectué à une vingtaine de centimètres de la surface, dans une matrice sablo-Iimoneuse emballant de gros blocs très légèrement émoussés aux angles et non altérés, qdphi = 0,4 ; hé = 0,3.
В : matrice sablo-limoneuse emballant quelques galets et des blocs dans la lave torrentielle du km 48,5 de la route du centre, vallée du Rimac, altitude 1100 m ; dépôt de février I960. Bassin versant entaillant le batholite. qdphi = 1,1 ; hé - 0,85.
С : matrice de l’éboulement quaternaire d’Autisha, vallée du Santa Eulalia, altitude 2200 m. Roche éboulée : lave probablement basaltique, qdphi = 0,9 ; hé = 0,75.
D : matrice de l’éboulement-coulée de Cucucha, vallée du Chillon, vers 1400-1500 m. Echantillon prélevé dans la masse emballant de gros blocs peu altérés ? Roches du bassin versant : granodiorites et andésites, qdphi = 1,6 ; hé — 1,2.
E : matrice d’une lave torrentielle de la dernière grande crise pluviale du Quaternaire récent. Matucana, vallée du Rimac ; 2400 m. Echantillon prélevé à 1 m de la surface. Roches du bassin versant, laves volcaniques et séries sédimentaires mésozoïques plus ou moins métamorphisées. qdphi = 1,25 ; hé = 1,2.
F : matrice d’une formation colluviotorrentielle du Quaternaire ancien (t’”), au-dessus de Surco ; échantillon prélevé dans la masse, altérée et oxydée. Roches du bassin versant : granodiorites et laves, qdphi = 1,1 ; hé = 1,1.
С : matrice d’une formation colluviale ancienne, altérée, mais consolidée. Matucana, vallée du Rimac ; altitude 2450 m. Echantillon prélevé dans la masse. Roches surtout volcaniques, qdphi = 1,1 ; hé = 0,7.

52Le matériel des laves comme celui des coulées provient, pour la plus grande partie, des dépôts colluviaux et torrentiels mis en place au cours des périodes plus froides et humides. Ainsi le transport du matériel, du versant à la rivière, s’effectue en plusieurs étapes, séparées les unes des autres par des périodes de dépôt. Mais blocs et matrice sont, dans le cas des laves torrentielles actuelles, arrachés en grande partie dans le chenal, tandis que les coulées n’érodent pratiquement pas et que leur charge provient du bassin de réception et de l’arrachement des formations qui en tapissent les pentes.

53Les dommages provoqués par les « huaycos » sont considérables dans la vallée du Rimac ; ils sont d’autant plus importants qu’ils affectent la principale voie de communication entre Lima et les Andes centrales. Les laves sont actuellement plus rares et elles ont surtout moins d’ampleur dans les vallées du Santa Eulalia et du Chillon. Les bassins torrentiels les plus actifs présentent un certain nombre de conditions :

  • de fortes dénivellations sur des courtes distances (de 1500 à 2000 m entre le rebord supérieur du bassin et la confluence avec la rivière) ;
  • une bonne convergence des talwegs du même ordre, se rejoignant à la base du bassin de réception, permet l’arrivée simultanée des flots venant des différents ravins et provoque ainsi le déclenchement de la lave ;
  • la pente moyenne du chenal d’écoulement ne doit pas être inférieure à 5°.

54La surface des bassins torrentiels encore actifs est comprise entre 8 et 16 km2 et les versants s’étagent de 1200 m à 4500 m.

55Dans les vallées du Chillon et du Santa Eulalia, la plupart des bassins ne réunissent pas l’ensemble de ces conditions dont la convergence favorise la formation des phénomènes torrentiels. Ou bien les bassins sont trop étendus et le chenal d’écoulement a une pente trop faible comme dans la quebrada Huacrallupe dans le bassin du Chillon en aval de Canta, ou bien les bassins ont une aire trop réduite pour pouvoir déclencher des laves d’un certain cubage.

56Dans la gamme des écoulements boueux et temporaires, il faut distinguer, on l’a vu, les laves et les coulées, mais également les « llapanas » de l’étage inférieur des Andes et du désert côtier qui sont des « sheet flood » passant parfois à des « steam flood ». Il convient également de classer à part les laves déclenchées par la rupture d’un barrage glaciaire comme celle qui détruisit Huaras ou les avalanches de glace se transformant en lave torrentielle comme celle qui effaça le village de Ranrahirca le 10 janvier 1962 (Dollfus et Peñaherrera, 32).

57L’analyse des mécanismes torrentiels actuels se révèle très utile pour la connaissance de l’évolution morphologique des versants andins au cours des périodes plus humides du Quaternaire pendant lesquelles laves et coulées étaient plus fréquentes et plus importantes qu’actuellement et descendaient à des étages maintenant complètement désertiques.

C) VERSANTS ET TALWEGS DES VALLÉES PRINCIPALES DRAINÉES EN PERMANENCE

58Entre l’étage marqué par la poussée extrême des langues glaciaires au cours des périodes froides quaternaires et l’étage désertique en dessous de 1600 m, le talweg des vallées principales est tendu : 5 % en moyenne, soit un peu moins de 3°, sur une distance d’une quarantaine de kilomètres. Il n’est pas régulièrement incliné mais se caractérise par des paliers où la pente est de 3 % et même inférieure et de secteurs en gorge, courts, coupés de rapides, où la rivière saute sur les rochers ; la pente du talweg peut alors atteindre 12 % (7°). Aux secteurs de paliers correspond l’élargissement des versants de la vallée.

1) Les gorges

59Les gorges ne se marquent pas obligatoirement par une accentuation de la pente du talweg, bien que dans la plupart des cas elles correspondent à un raidissement du profil longitudinal.

60En aval des moraines terminales du Quaternaire récent, la pente s’accentue par rapport à celle de l’auge ; c’est le cas du Chillon en amont de Culluhuay, du Rimac en aval de Chicla, du Santa Eulalia au-dessus de Carampoma. Ce creusement est dû, en partie, à la forte alimentation en eaux de fonte des rivières, peu chargées sinon des farines glaciaires. Le raidissement du talweg entraîne une accentuation de la partie basse des versants ; cependant les gorges correspondent toujours à la traversée de noyaux résistants.

61La nature pétrographique de ces noyaux est variée. Dans la vallée du Chillon, à Culluhuay, les gorges sont creusées dans un microgranite ou une rhyolite dévitrifiée. Si l’observation des lames minces montre une roche apparemment très altérée, aux feldspaths complètement séricitisés, mécaniquement elle est très résistante au choc et ne s’arénise pas. Elle est coupée de grandes diaclases et hachée de failles qui contribuent à donner à la vallée un tracé en baïonnette. Le Rimac, en amont de l’Infernillo et avant la confluence du rio Blanco, se loge dans l’axe du synclinal dit de « rio Blanco » avant de trancher les calcaires redressés de l’Infernillo. La pente de la rivière est cependant la même de Chicla à rio Blanco que de rio Blanco à San Mateo, dans le tronçon en cañon. Dans les gorges affleurent des calcaires mais également des tufs rhyolitiques et près de San Mateo des grès du Crétacé inférieur ; toutes ces séries sont fortement redressées. Mais, plus en aval, quand le Rimac à Viso tranche une structure analogue, sa basse vallée est également en gorge. Dans les deux cas, à Viso comme à l’Infernillo, la rivière s’est surimposée dans des roches dures affleurant sous des volumes moins résistants (laves et cendres ou peut-être « Capas rojas » à l’Infernillo), mais dans le détail le Rimac s’adapte aux grands plans de clivage et aux fractures.

62En aval de Canta, les encaissements du Chillon correspondent à la présence de blocs andésitiques basculés vers le SW qui ont leurs escarpements tournés au NE ; cependant là encore, le tracé en zigzag de la rivière dépend des failles et des décrochements entre les blocs. A un étage inférieur, dans le batholite, les petits tronçons en gorges signalent des volumes granitiques peu fissurés que la rivière entaille sur quelques mètres de profondeur.

63Si ces gorges coïncident toutes avec les séries de roches résistantes à l’érosion différencielle, l’encaissement de la vallée du Santa Eulalia, entre Carampoma et Punco, pose un problème. Il ne semble pas que les andésites massives vigoureusement creusées en aval de Carampoma soient très différentes, en ce qui concerne leur dureté, de celles entre Punco et Autisha où les versants de la vallée sont un peu plus évasés. On relève, on l’a vu, l’existence de failles verticales dans le secteur compris entre Punco et Carampoma, et qui sont perpendiculaires à l’orientation de la vallée : aussi il est possible qu’il s’agisse d’un bloc s’étant soulevé progressivement et encore récemment. Aucune trace d’alluvions quaternaires ne se remarque dans ce secteur sur les flancs de la vallée.

2) Les élargissements de la vallée

64Entre les tronçons de gorges, les vallées s’ouvrent davantage. Les versants sont alors en grande partie cultivés. La pluviosité, supérieure à 500 mm, les facilités d’utilisation des eaux de torrents et des lacs de la puna par des canaux de dérivation, un climat tempéré, sont autant de facteurs favorables aux cultures d’orge, de blé, de pommes de terre, de maïs et de luzerne. Les hameaux et les villages sont situés sur des croupes comme Carampoma ou sur des replats comme Pacaraos dans le bassin du Chancay, Canta dans celui du Mala ou Huarochiri dans le bassin du Mala.

65Situés en amont des gorges, les élargissements des vallées se trouvent dans des structures très différentes.

66A Oyon, l’adoucissement des formes du relief est dû à la présence d’un large synclinal où se conservent les roches « tendres » du Crétacé, des marnes, et à la fermeture du bassin en aval par une barre de grès très résistants. A Pacaraos, il semble que l’évasement des versants soit lié à la présence de cendres intercalées de pélites et de schistes se trouvant en amont d’un bloc de laves et de granite. A Canta, il s’agirait d’une caldeira effondrée d’un grand strato-volcan. Entre l’Infernillo et les gorges de Viso, l’ouverture des versants de la rive droite du Rimac, en dessous de San Mateo, correspond à un secteur où les roches volcaniques sont intensément broyées et où les altérations hydrothermales sont très abondantes ; la « roche en place » apparaît profondément altérée sous les formations de pente en dessous de San Mateo.

67Ces quelques exemples montrent que l’entaille par la rivière de volumes résistants favorise l’adoucissement en amont des versants de la vallée lorsque la structure ou la lithologie s’y prêtent.

68C’est dans ces secteurs élargis que les dépôts colluviaux sont les plus épais et qu’ils permettent d’analyser les conséquences des crises climatiques quaternaires dans le modelé des vallées.

69Le profil transversal des vallées montre presque toujours, en contrebas de l’évasement, un raidissement lié au creusement récent de la rivière soit dans des dépôts alluviaux et colluviaux, soit dans la roche en place, d’où l’existence de replats suspendus à 100 m et parfois 200 m au-dessus du talweg. Au-dessus des replats, les longs versants sont généralement concaves, mais ils sont accidentés dans le détail par des arrachements, des glissements et des ravinements. Ils passent vers le haut à des talus d’éboulis, plus ou moins fixés, au pied d’escarpements rocheux qui marquent le rebord du plateau. Il s’agit d’un profil en fond de berceau, souvent dégradé et incisé à la base. La pente moyenne du versant, sur 1500 à 2000 m de commandement, est d’une trentaine de degrés (figure 42).

Fig- 42. — Coupe d’un versant de la vallée du Rimac au-dessus de Surco (rive droite).
(1) granite ou granodiorite ; (2) séries mésozoïques formées de roches sédimentaires, généralement métamorphisées et plissées, de roches granitiques et volcaniques ; (3) laves tertiaires reposant en discordance sur 2 ; (4) éboulis de gélifraction, partiellement fixés par la végétation ; (5) formation colluviale du Quaternaire ancien, superficiellement reprise par la solifluction et couverte par des dépôts de pente du Quaternaire récent ; (6) cône-terrasse torrentiel du Quaternaire récent emboîté dans les formations détritiques du Quaternaire ancien ; (7) petit cône-terrasse datant de la période pluviale la plus récente.

70Ce profil suggère l’évolution génétique suivante, très schématisée : un profond encaissement des rivières provoque la formation de vallées en V, consécutif au grand soulèvement andin ; puis le soulèvement s’étant arrêté ou ralenti, les changements climatiques subis par ce long versant pacifique des Andes au cours du Quaternaire retouchent ce modelé en V des vallées, l’adoucissant dans le bas au cours des périodes de remblaiements où l’apport colluvial était supérieur aux capacités de transport des rivières, entaillant les dépôts colluviaux, torrentiels et fluviátiles pendant les périodes au cours desquelles l’érosion sur les versants était limitée mais où les rivières conservaient un débit liquide suffisant pour permettre l’enfoncement des talwegs.

71Les dépôts de pente, au-dessus des replats, sont généralement soliflués. Une matrice sablo-limoneuse emballe des blocs de toute taille qui sont superficiellement blanchis ou oxydés en orange. Dans les coupes les plus profondes entaillant les formations de pente, on remarque qu’à la base les dépôts ne sont pas ordonnés et que les blocs se disposent en tous sens, mais qu’à proximité de la surface une esquisse de classement et de litage s’accompagne d’une tendance des blocs et éclats rocheux à se disposer dans le sens de la pente. D’autre part, près de la surface, les fragments rocheux se concentrent en formation ouverte, pratiquement sans matrice, les éléments fins ayant été lessivés par le ruissellement.

72Dans les formations solifluées, la fraction argileuse reste limitée ; elle comprend surtout des micas, de l’illite médiocrement cristallisée et un peu de montmorillonite (résultats d’analyses portant sur un échantillon récolté à San Mateo et étudié au laboratoire de géologie de Strasbourg et deux échantillons récoltés près de Matucana et étudiés au laboratoire de l’Institut de géographie de Paris). La matrice est constituée d’agrégats rougeâtres, cimentés par des oxydes de fer et de l’argile. Les plagioclasés, fissurés, sont blanchis, la biotite, très chloritisée, a libéré son fer, les quartz, non usés, sont jaunis, fendus et ils s’écaillent. Ces dépôts sont très proches, morphoscopiquement et granulométriquement, de ceux des grands cônes-terrasses (t’”) étalés au débouché des bassins torrentiels.

73Ce matériel colluvial ne soliflue plus actuellement. Il est partiellement consolidé. Dans les coupes on voit la juxtaposition ou plus souvent la superposition de formes de solifluction et de dépôts de pente plus ou moins ordonnés, plus frais, où la matrice est peu abondante. Les formes de solifluction, correspondant au matériel le plus altéré, se seraient mises en place au cours du Quaternaire ancien (glaciation Mantaro ?), les dépôts de pente ordonnés, caillouteux, dateraient des phases froides du Quaternaire récent. Cependant, très souvent, à Canta notamment et sur les versants au-dessus de Surco, cette zonation a été perturbée par des mouvements de masse, des glissements affectant l’ensemble des dépôts colluviaux.

74Dans l’entaille mordant les replats de bas de versant, les dépôts de pente et les formations torrentielles sont parsemés parfois de galets fluviátiles, comme au-dessus de Matucana.

75Entre 2500 et 3000 m, lorsque les pentes cultivées ont moins d’une douzaine de degrés, les sols sont humiques, noirâtres, très limoneux en surface et ils couvrent un horizon plus clair et gris, lessivé, qui repose sur des dépôts colluviaux jaunâtres (bassin de Canta, au-dessus de cette bourgade).

3) Les grands versants triangulaires entre les bassins torrentiels

76Ces versants se terminent en pointe vers le haut, ce qui limite la possibilité d’une bonne alimentation détritique du haut en bas de la pente et rend difficile l’organisation du drainage élémentaire. Seuls, quelques ravineaux griffent la pente, qui est réglée et dont l’inclinaison est d’une trentaine de degrés. La surface de ces versants diminue en fonction de l’élargissement de la partie inférieure des bassins latéraux. Ces versants correspondent à un stade de « jeunesse » du « cycle fluviatile ».

77Ces pentes reculent parallèlement à elles-mêmes dans la mesure où le talweg de la vallée principale continue de s’enfoncer. Cependant l’aspect réglé du versant est le résultat de remblaiements et de creusements successifs. Pendant les périodes pluviales, la masse des débris était considérable : les éboulis de gélivation descendus des escarpements rocheux passent vers le bas à des dépôts de pente solifluants qui se raccordent dans le fond de la vallée au matériel déposé par une rivière surchargée par les apports latéraux, colluviaux et torrentiels. Une concavité basale s’esquisse pendant les périodes humides. Au début de la phase sèche, la charge de la rivière diminue en fonction du volume réduit des laves torrentielles et du ralentissement sinon de l’arrêt du débit colluvial, ralentissement qui, joint à la formation d’agrégats dans la matrice, favorise la consolidation des dépôts. La rivière qui reste alimentée par les eaux de fonte des vallées et les précipitations de la saison humide, creuse les nappes détritiques accumulées dans le fond de la vallée.

4) Les éboulements dans les vallées principales

78Dans les secteurs les plus profondément creusés des vallées, où l’enfoncement atteint ne dépasse 2000 m, des masses éboulées très importantes peuvent s’accumuler en bas des pentes où elles sont tranchées par la rivière.

79A Autisha, un replat, parsemé de gros blocs, se trouve à 2335 m ; en dessous le Santa Eulalia creuse une gorge de 250 m de profondeur, véritable coup de sabre dont la largeur maximale est de 30 m, mais qui peut se réduire à 1,5 m. Sur les parois affleurant des jaspes rubannées dont les bancs les plus siliceux dessinent de fins litages plissotées. Un filon d’aplite est en intrusion dans ces jaspes extrêmement résistantes. Dans le fond de la gorge, le lit de la rivière est pavé de gros blocs. La pente du talweg qui, en amont des gorges, est de 5,7 %, atteint 10 % dans la gorge. Cette dernière est entaillée en partie dans la roche en place et en partie dans un matériel éboulé qui descend jusqu’au talweg actuel. L’éboulement est creusé par des ravins latéraux.

80Un peu en dessous du replat qui domine de 250 m le Santa Eulalia, des galets roulés, disposés en lentilles, jalonnent un ancien cours de la rivière (figure 43).

Fig. 43. — Coupe de la vallée du Santa Eulalia à Autisha, montrant l’éboulement et la gorge.
(1) séries sédimentaires métamorphisées, laves et granites du Mésozoïque ; (2) laves tertiaires ; (3) formation éboulée à gros blocs remblayant l’ancien fond de la vallée ; (4) talus d’éboulis subactuels et du Quaternaire récent ; (5) blocs éboulés ; (6) formation alluviale à galets, mélangée d’apports latéraux torrentiels et colluviaux ; (7) gorge pavée de gros blocs.

  • 1 Un échantillon de la formation éboulée de Huinco, analysé au centre de géographie appliquée de Str (...)

81Le matériel de l’éboulement est très uniforme. Il se compose de blocs de toutes dimensions, disposés sans orientation ni triage et qui sont anguleux. Les blocs sont emballés dans une matrice grise qui est également non triée et dont 30 % de la fraction de moins de 2 mm sont formés de particules inférieures à 50 microns. La roche éboulée à Autisha est une lave basaltique, tandis qu’à Huinco il s’agit d’un granite à grains moyens, riches en quartz, en plagioclases et en orthoses. La morphoscopie de la matrice de l’éboulement en roche volcanique montre que les grains ont la même très légère usure angulaire quelles que soient leurs dimensions ; ils ne sont pas altérés, du moins pas plus que la roche. On n’observe pas d’éclats dus au gel ; la gélivation n’a pas marqué les grains. La couleur grise de l’éboulement et sa consolidation en brèche sont liées à des carbonates (3 à 4 % de C03Ca enregistré au calcimètre Bernard pour la matrice de moins de 500 microns), qui recouvrent les sables, les gravillons et les cailloux d’une mince pellicule blanchâtre qui se diffuse dans la matrice1.

82L’observation des flancs de la vallée montre que l’éboulement est dû à l’effondrement d’un pan de la paroi entre 2800 et 3000 m. Il est probable qu’au début il y a eu un glissement en paquet passant ensuite à un éboulement en masse au cours duquel les blocs se fragmentent, d’où un dépôt classique, anguleux, dont la structure est uniforme malgré l’hétérométrie de ses éléments.

83L’éboulement est situé dans le secteur broyé de la faille d’Autisha, où sur plus de 1500 m de hauteur la pente moyenne du versant est d’environ 40°. Au moment de l’éboulement la rivière coulait au niveau du talweg actuel ; la brèche descend jusqu’au fond de la vallée et le matériel qui la compose ne s’est pas mis en place lors d’un glissement secondaire, ultérieur : la structure du dépôt est la même du haut en bas. Après l’éboulement la rivière a entaillé la brèche, mais comme elle était déportée sur la gauche elle s’est surimposée dans les jaspes rubannées et le filon d’aplite qu’elle tranche en coup de sabre.

84Ce type d’éboulement est lié à un ensemble de conditions tant géologiques que topographiques ; il faut à la fois qu’il y ait des volumes rocheux broyés et de très fortes dénivellations, des pentes très raides. Il a pu être provoqué par des précipitations violentes et l’hypothèse d’un séisme comme élément déclencheur n’est pas à écarter. Chronologiquement il s’est produit avant le remblaiement des fonds de vallée par le matériel alluvial, torrentiel et colluvial, témoin de la première grande période pluviale quaternaire (glaciation Mantaro). Il ne recouvre pas les formations détritiques, altérées qui forment les replats à 100-200 m au-dessus des rivières et où s’installent les villages. Les galets que l’on trouve à proximité du replat de 2355 m sont contemporains de la mise en place des dépôts corrélatifs de la phase pluviale et de la glaciation « Mantaro ». Cependant l’important remblaiement de la vallée du Santa Eulalia, en amont, entre Autisha et Punco, est à mettre en rapport avec le blocage de la vallée par l’éboulement.

85En amont des gorges, au-dessus du petit lac d’Autisha, deux terrasses emboîtées, en contrebas du remblaiement majeur, datent des crises climatiques du Quaternaire récent ; l’une est à 10-12 m, l’autre à 35-40 m au-dessus de la rivière.

86Cet éboulement, ennoyant le fond de la vallée entre Huinco et Autisha, montre qu’en cet endroit de la vallée du Santa Eulalia, l’enfoncement du talweg était acquis avant que les grandes phases pluviales quaternaires ne s’accompagnent de la mise en place de dépôts détritiques au bas des versants. L’histoire du Quaternaire se serait alors traduite davantage par une alternance de remblaiements et de creusements, dans ces formations que par une érosion linéaire s’exerçant dans le fond des vallées en entaillant la roche en place.

87Entre ce type d’éboulement et les coulées torrentielles on rencontre toute une série de dépôts intermédiaires, liés à des éboulements passant à des coulées torrentielles. A Cucucha, dans la vallée du Chillon, une brèche passe à l’aval à une coulée, lavée dans sa partie supérieure, et qui colmate le fond de l’entaille fluviale. Dans la vallée du Canete, entre Zuniga et Yauyos, les remblaiements latéraux, en contrebas d’immenses versants, sont très importants. Les laves torrentielles et les éboulements ont construit de grands cônes débouchant dans la vallée qui bloquant le Canete ont donné naissance à des lacs temporaires où se sont déposés des sables, des limons bien lités sur 60 à 80 m d’épaisseur. On a ainsi l’alternance de dépôts latéraux torrentiels et de sédiments plus fins, fluviolacustres. Ces dépôts peuvent être emboîtés. Les cônes-terrasses les plus importants, qui ont entraîné le blocage durable de l’écoulement et la sédimentation des limons, se trouvent à 80 m au-dessus du talweg actuel. Leur matériel est jauni, oxydé, parfois encroûté en surface. Ils doivent dater de la période froide du Quaternaire ancien (glaciation Mantaro ; t’”). Des cônes-terrasses moyens (t” a et b) s’y emboîtent mais n’ont guère donné lieu à des blocages importants. Enfin, localement, à quelques mètres au-dessus des dépôts actuels on remarque une basse terrasse (t’) à laquelle se raccordent de petits cônes torrentiels.

5) Le lit actuel des rivières

88Le Rimac et le Chillon coulent sur leurs alluvions qu’ils déplacent lors des crues et lors des chasses d’eau des « huaycos ». Le lit n’est établi dans la roche en place qu’en des secteurs limités coïncidant généralement avec les gorges.

89Actuellement le débit de la rivière se caractérise par des crues très brutales qui s’expliquent aisément par la topographie du bassin versant et les types de précipitations. Il n’y a guère d’études sur la charge solide. La Compagnie Hidrandina a cependant analysé la charge en suspension dans les eaux du Rimac à Surco, en février 1960, en mars 1959 et en août 1958.

90En février et en mars, la couleur des eaux passe du gris au chocolat et au jaune après les « huaycos ». Le pourcentage de matière en suspension varie pendant les mois de février et de mars d’un minimum de 0,1 % à un maximum de 25,6 % au moment de l’arrivée d’un flot alimenté par un huayco, craché dans la rivière trois kilomètres en amont. Quand le débit dépasse 30 m3/s, on entend, en aval de Surco, les galets s’entrechoquer. A partir d’un débit très exceptionnel de 100 m3/s, des blocs d’un mètre de long sont déplacés, d’après les ingénieurs d’Hidrandina.

91En saison sèche, en août 1958, les débits ne sont que de quelques mètres cubes par seconde et la proportion de matières en suspension varie de 0,02 % à 0,6 %. Les eaux du Rimac conservent une couleur grise, due au lavage des produits miniers dans le haut bassin, mais le Chillon, comme le Canete, ont des eaux parfaitement limpides en saison sèche et la quantité de matières solides transportées est alors infime.

92La nature des alluvions dépend des roches et des formations détritiques d’amont. A Casapalca, la fraction sableuse, rougeâtre, provient des grès fins des « Capas rojas » ; les grains ne sont pas usés par le transport dans la rivière. En dessous de San Mateo, dans la vallée du Rimac, on n’observe plus de cupules et d’écailles notées en amont sur les gros grains et qui pourraient être dues au gel. L’émoussé des galets n’augmente que très légèrement d’amont en aval et cette faible progression (d’une cinquantaine de points sur une cinquantaine de kilomètres pour l’indice d’émoussé médian de lots de 40 galets d’andésites de 6 à 8 cm qui passe de 250 à Rio Blanco à 300 en amont de la confluence du Santa Eulalia dans la vallée du Rimac) traduit l’importance des apports latéraux des laves et des coulées torrentielles.

Fig. 44. — Sédiments fluviatiles.
A : boue de décantation du rio Lurin à Cieneguilla. hé = 0,35 ; médiane = 65 microns.
В : lentille sableuse dans le lit du Rimac en amont des gorges de Viso (altitude 2800 m), qdphi = 0,25 ; hé = 0,2 ; médiane = 230 microns.
С : banc sableux du Rimac à la confluence de Condorsuni. qdphi = 0,2 ; hé = 0,2 ; médiane = 400 microns.
D : lit de sables fins, rouges dans le Rimac en aval de Casapalca ; les sables proviennent de la désagrégation des « Capas rojas » ; altitude 4000 m. qdphi = 0,25 ; hé = 0,16 ; médiane = 85 microns.
E : lentille sablo-limoneuse dans le cône quaternaire du Rimac à Aguadulce, qdphi = 0,17 ; hé = 0,16 ; médiane = 55 microns.
F : lit sableux du Rimac, à Ricardo Palma, vers 850 mètres, qdphi = 0,33 ; hé = 0,16 ; médiane — 150 microns.
G : matrice sablogravillonaire dans des galets, terrasse (t”) du Quaternaire récent dans la basse vallée du rio Chancay, à 2 km de l’embouchure, qdphi = 0,75 ; hé = 0,3 ; médiane = 1,1 mm.
H : terrasse du Quaternaire récent dans le lit du Rimac en amont de San Mateo (3400 m), qdphi = 0,5 ; médiane = 850 microns.
I : matrice sableuse dans les galets de la basse terrasse (t’), vallée du Rimac à Jicamarca. qdphi = 0,65 ; hé = 0,3 ; médiane = 400 microns.

93Les courbes granulométriques des échantillons de sables récoltés sur les bancs du Rimac montrent que les alluvions actuelles sont bien lavées ; la plupart des sables fins et des limons transitent jusqu’à l’océan (figure 44).

D) L’ÉVOLUTION DU MODELÉ DES VALLÉES AU QUATERNAIRE EN RAPPORT AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

94L’emboîtement et l’étagement des dépôts détritiques qui colmatent le fond des vallées et empâtent le bas des versants ont été évoqués à diverses reprises.

95Au-dessus du plancher alluvial actuel, une terrasse, située à deux ou trois mètres (t’), au matériel caillouteux lavé, est recouverte par des limons ruisselés des pentes. Cette basse terrasse, parsemée de gros blocs, est dominée par une ou deux terrasses (t” a et b), peu constantes qui s’étagent de 10 à 30 m. Les altitudes relatives n’ont aucune valeur générale ; elles sont liées à l’importance des apports solides latéraux, aux engorgements en amont d’un noyau résistant mais également à la vigueur de l’incision de la rivière. A ces terrasses se raccordent des cônes-terrasses, formés par des laves torrentielles et comportant des galets hétérométriques, aux angles légèrement arrondis, emballés dans une matrice mal triée. Ce matériel dont la teinte générale est grise, n’est pas altéré ni même rubéfié en surface. Ces niveaux ne sont pas continus ; ils peuvent avoir été déblayés par l’érosion latérale de la rivière et ils ne subsistent généralement qu’à l’état de lambeaux : au-dessus de Matucana, à San Bartholomé dans la vallée du Rimac, entre Canta et Santa Rosa de Quives dans celle du Chillon.

96Les grands cônes-terrasses (t’”) et les remblaiements en forme de saut de ski que la rivière entaille sur 100 m et plus sont d’une toute autre ampleur ; ces formes sont presque partout présentes dans la partie moyenne des vallées, en contrebas des grands versants. A l’affleurement le matériel qui les constitue est jaune et les grands blocs qu’il renferme sont oxydés. Cette formation détritique est assez bien cimentée par des oxydes de fer, des agrégats argileux et parfois un peu de calcite sans être toutefois encroûtée. Elle peut être tranchée en parois subverticales dont la hauteur est maximale à l’aplomb des plus grands versants. Ainsi dans la vallée du Chillon, entre Canta et le hameau de Piedra Blanca ; entre Autisha et Punco dans la vallée du Santa Eulalia, de Matucana à Surco dans celle du Rimac, dans le bassin de Huarochiri dans la vallée du Mala.

97A l’amont, dans les hautes vallées, ces dépôts t’” se distinguent assez difficilement des formations plus récentes t” qui les remanient. A l’aval, à partir de 1200 m, ces terrasses t’” qui ont une pente longitudinale supérieure à celle du talweg, ont, de ce fait, une altitude relative progressivement moindre.

98Cette formation, jaune, oxydée, est plus colluviale et torrentielle qu’alluviale. Elle est médiocrement lavée. Cependant dans le haut du remblaiement t’” on remarque des lentilles de galets fluviatiles comme au-dessus de Matucana qui se disposent dans l’axe d’écoulement de la rivière principale.

99Ces dépôts quaternaires et leur position relative permettent d’établir un schéma très cursif de l’histoire du Quaternaire.

100Après une grande phase de creusement qui atteint par endroits le niveau actuel des talwegs, des pluies torrentielles s’abattent sur les versants, entraînant l’accélération et l’augmentation du débit colluvial. Le froid en altitude permet à la gélifraction d’alimenter des talus d’éboulis qui couvrent le pied des parois. En rapport avec la formation d’un manteau de glace sur les plateaux, le gradient thermique s’accentue entre les surfaces froides des glaciers et le fond des vallées situé 2000 m en dessous, ce qui déclenche des pluies de convection. La fusion de la marge glaciaire fournit une humidité assez constante qui entretient des phénomènes de solifluction dans la masse colluviale, en dessous de l’étage où la gélifraction permet le développement des éboulis. Comme la masse détritique descendant au bas des pentes et transportée par les torrents est supérieure aux capacités de transport, pourtant accrues, des rivières, il se produit un ennoyage du fond de la vallée. Il est difficile de savoir dans quelle proportion l’alluvionnement était supérieur à l’enlèvement du matériel détritique par les rivières. Quoi qu’il en soit, malgré une décharge importante dans le piémont et l’océan, le bilan de l’alluvionnement reste positif et, en s’exhaussant, le profil longitudinal de la rivière se régularise, les noyaux durs étant recouverts par des formations colluviotorrentielles.

101Au début de la période plus sèche, la descente des débris se ralentit sur les versants en rapport avec la diminution de la pluviosité, mais la fonte des glaciers des plateaux, les pluies de l’hivernage, entretiennent une certaine humidité dans la couverture colluviale et contribuent à altérer partiellement le matériel clastique. La rivière principale, dont la charge a diminué plus rapidement que le débit liquide, creuse et entaille les formations détritiques du fond de la vallée.

102Elle creuse également les gorges dans les noyaux rocheux. En amont des gorges le ralentissement du creusement peut provoquer un léger exhaussement du lit sur les paliers qui est d’autant plus marqué que l’alluvionnement latéral est important (vallée du Rimac à Matucana).

103Dans les vallées du flanc pacifique des Andes, la première phase de remblaiement, de beaucoup la plus importante, s’effectue au cours de la période froide pendant laquelle les glaciers couvrent les plateaux du Man-taro (glaciation du Mantaro qui serait du Quaternaire ancien). Au cours du Quaternaire moyen, ces dépôts sont vigoureusement entaillés et c’est dans l’entaille que se mettent en place, au moins deux nappes caillouteuses, au cours des phases plus humides et froides du Quaternaire récent. Les dépôts du « Quaternaire récent » ne sont pas altérés ; ils ont été creusés au cours des phases plus sèches par les rivières.

104Cependant il ne s’agit que de retouches dans un modelé dont l’essentiel était acquis avant la période froide de la glaciation « Mantaro ». Ni les changements climatiques, ni d’éventuels mais difficilement décelables mouvements tectoniques (comme en amont de Punco dans la vallée du Santa Eulalia) n’ont modifié les grandes lignes du relief, issu du soulèvement des Andes et de l’attaque du volume montagneux par les rivières dévalant vers le Pacifique.

Notes

1 Un échantillon de la formation éboulée de Huinco, analysé au centre de géographie appliquée de Strasbourg indique une densité sèche de 1,84, une densité de 2,63 et un pourcentage des vides de 30 %. La limite de liquidité serait de 17 %, celle de plasticité de 12,7, l’indice de plasticité de 4,3 (limites d’Atterberg).

Table des illustrations

Légende Fig. 39. — Courbes de granulométries fines :A : d’un sol brun, au-dessus de Canta, qui peut alimenter des laves torrentielles. В : de la lave torrentielle du 15 janvier I960, au-dessus de Surco, vallée du Rimac.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/1272/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 171k
Légende Fig. 40. — Vallee du Rimac au-dessus de Matucana (bassin torrentiel de Paihua et gorge de Viso).(1) dépôts de pente et formation torrentielle du Quaternaire ancien, consolidés, formant des replats suspendus au-dessus de l’entaille récente ; (2) formation alluviale du Quaternaire ancien ; (3) cône de déjection quaternaire ; (4) éboulis de gélifraction fixés par la végétation ; (5) rochers ; (6) ravinements ; (7) faille ; (8) cultures sèches ; (9) cultures en terrasse irriguée.A = Ayauca ; Ρ = Paihua ; V = Viso
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/1272/img-2.jpg
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Légende Fig. 41. — Matrices de formations colluviotorrentielles des vallées du versant pacifique.A : dépôt de pente sur versant granitique au-dessus de Chosica (vers 900 m) ; prélèvement effectué à une vingtaine de centimètres de la surface, dans une matrice sablo-Iimoneuse emballant de gros blocs très légèrement émoussés aux angles et non altérés, qdphi = 0,4 ; hé = 0,3.В : matrice sablo-limoneuse emballant quelques galets et des blocs dans la lave torrentielle du km 48,5 de la route du centre, vallée du Rimac, altitude 1100 m ; dépôt de février I960. Bassin versant entaillant le batholite. qdphi = 1,1 ; hé - 0,85.С : matrice de l’éboulement quaternaire d’Autisha, vallée du Santa Eulalia, altitude 2200 m. Roche éboulée : lave probablement basaltique, qdphi = 0,9 ; hé = 0,75.D : matrice de l’éboulement-coulée de Cucucha, vallée du Chillon, vers 1400-1500 m. Echantillon prélevé dans la masse emballant de gros blocs peu altérés ? Roches du bassin versant : granodiorites et andésites, qdphi = 1,6 ; hé — 1,2.E : matrice d’une lave torrentielle de la dernière grande crise pluviale du Quaternaire récent. Matucana, vallée du Rimac ; 2400 m. Echantillon prélevé à 1 m de la surface. Roches du bassin versant, laves volcaniques et séries sédimentaires mésozoïques plus ou moins métamorphisées. qdphi = 1,25 ; hé = 1,2.F : matrice d’une formation colluviotorrentielle du Quaternaire ancien (t’”), au-dessus de Surco ; échantillon prélevé dans la masse, altérée et oxydée. Roches du bassin versant : granodiorites et laves, qdphi = 1,1 ; hé = 1,1.С : matrice d’une formation colluviale ancienne, altérée, mais consolidée. Matucana, vallée du Rimac ; altitude 2450 m. Echantillon prélevé dans la masse. Roches surtout volcaniques, qdphi = 1,1 ; hé = 0,7.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/1272/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 203k
Légende Fig- 42. — Coupe d’un versant de la vallée du Rimac au-dessus de Surco (rive droite). (1) granite ou granodiorite ; (2) séries mésozoïques formées de roches sédimentaires, généralement métamorphisées et plissées, de roches granitiques et volcaniques ; (3) laves tertiaires reposant en discordance sur 2 ; (4) éboulis de gélifraction, partiellement fixés par la végétation ; (5) formation colluviale du Quaternaire ancien, superficiellement reprise par la solifluction et couverte par des dépôts de pente du Quaternaire récent ; (6) cône-terrasse torrentiel du Quaternaire récent emboîté dans les formations détritiques du Quaternaire ancien ; (7) petit cône-terrasse datant de la période pluviale la plus récente.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/1272/img-4.jpg
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Légende Fig. 43. — Coupe de la vallée du Santa Eulalia à Autisha, montrant l’éboulement et la gorge.(1) séries sédimentaires métamorphisées, laves et granites du Mésozoïque ; (2) laves tertiaires ; (3) formation éboulée à gros blocs remblayant l’ancien fond de la vallée ; (4) talus d’éboulis subactuels et du Quaternaire récent ; (5) blocs éboulés ; (6) formation alluviale à galets, mélangée d’apports latéraux torrentiels et colluviaux ; (7) gorge pavée de gros blocs.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/1272/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 229k
Légende Fig. 44. — Sédiments fluviatiles.A : boue de décantation du rio Lurin à Cieneguilla. hé = 0,35 ; médiane = 65 microns.В : lentille sableuse dans le lit du Rimac en amont des gorges de Viso (altitude 2800 m), qdphi = 0,25 ; hé = 0,2 ; médiane = 230 microns.С : banc sableux du Rimac à la confluence de Condorsuni. qdphi = 0,2 ; hé = 0,2 ; médiane = 400 microns.D : lit de sables fins, rouges dans le Rimac en aval de Casapalca ; les sables proviennent de la désagrégation des « Capas rojas » ; altitude 4000 m. qdphi = 0,25 ; hé = 0,16 ; médiane = 85 microns.E : lentille sablo-limoneuse dans le cône quaternaire du Rimac à Aguadulce, qdphi = 0,17 ; hé = 0,16 ; médiane = 55 microns.F : lit sableux du Rimac, à Ricardo Palma, vers 850 mètres, qdphi = 0,33 ; hé = 0,16 ; médiane — 150 microns.G : matrice sablogravillonaire dans des galets, terrasse (t”) du Quaternaire récent dans la basse vallée du rio Chancay, à 2 km de l’embouchure, qdphi = 0,75 ; hé = 0,3 ; médiane = 1,1 mm.H : terrasse du Quaternaire récent dans le lit du Rimac en amont de San Mateo (3400 m), qdphi = 0,5 ; médiane = 850 microns.I : matrice sableuse dans les galets de la basse terrasse (t’), vallée du Rimac à Jicamarca. qdphi = 0,65 ; hé = 0,3 ; médiane = 400 microns.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/1272/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 253k

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