URBAN REDEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN FLOOD AREAS

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Réaménagement urbain pour une architecture durable en zone inondable

TPFE Aimé Patrick T.

III.6.1 Origine du concept de résilience Introduction La résilience est un terme très utilisé ces jours-ci, non seulement dans la recherche scientifique mais aussi dans diverses décisions politiques. Depuis son origine en physique, le concept de résilience a été utilisé en science sociale, en particulier en psychologie et en économie, avant d'être adopté en écologie et pour la lutte contre le changement climatique 117 et aujourd’hui on parle aussi la résilience urbaine118. Une fois adopté, le concept se diversifie et devient plus en plus polysémique.

La signification du concept, ‘Résilience’ Pour comprendre la signification du mot ‫״‬Résilience‫ ״‬il ne suffit pas de chercher dans le dictionnaire et de consulter des autres ouvrages qui ont développé ce concept, mais aussi de prendre une position, sinon on risque de désappointé. La définition de la résilience persiste à diverger selon les domaines et les opinions. La résilience est définie par la capacité de résister119, qui tourne vers les ouvrages de protection. Par ailleurs, la fréquente menace globale que représentent les catastrophes liées à la vulnérabilité croissante aux aléas multiples a poussé les chercheurs à définir un système résilient par sa capacité de rebondir120. Le terme de résilience vient du latin ‘Resilio’ qui signifie rebondir. En physique la résilience mesure la capacité d’un objet à retrouver son état initial après un choc ou une pression continue (Mathieu, 1991), qui est de fait considéré comme la signification primitive de résilience avant son application et son inspiration dans des travaux innombrables en psychologie, écologie, urbanisme etc. cependant, à l’échelle systémique la résilience est la capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser, et à continuer de fonctionner de la même manière qu’avant. Initialement introduit par C.S Holling en tant qu’un concept pour aider à comprendre la capacité des écosystèmes dotés d’attracteurs alternatifs à persister sans changement qualitatif de la structure de l’état d’origine soumis à des perturbations 121 , la résilience tout comme son contraire, la vulnérabilité, est fortement liée à un aléa spécifique, dans un contexte donné. On peut parler de la résilience d’une personne qui se remet d’un choc émotionnel, comme on peut parler de la résilience d’un écosystème qui survit après un feu de forêt, prenons l’exemple du papaver californicum, c’est Manfred Bölter et Felix Müller, « Resilience in Polar Ecosystems - from drivers to impacts and change », Polar Science 10 (1 septembre 2015): 2015, https://doi.org/10.1016/j.polar.2015.09.002. 118 Toubin et al., « La Résilience urbaine ». 119 Eric Rigaud, « La `` pensée résilience ’ ’: une opportunité pour une approche intégrée de la gestion de la sécurité des organisations et des territoires », 2016, 8. 120 Scott Jackson, Architecting Resilient Systems: Accident Avoidance and Survival and Recovery from Disruptions (John Wiley & Sons, 2009). 121 C S Holling, « Resilience and Stability of Ecological Systems », Annual Review of Ecology and Systematics 4, no 1 (1973): 1‑23, https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245. 117

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FIGURE 87: KIGALI MIXED USE URBAN CLUSTER, KMUC, LE RAPPORT DE VERTICALITE

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pages 159-161

FIGURE 84: KIGALI MIXED USE URBAN CLUSTER, KCMU, VUE 3D ECLATÉE

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pages 154-156

FIGURE 83: PLAN MASSE DU PROJET, KIGALI MIXED USE URBAN CLUSTER (KMUC

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FIGURE 76: DETAILS DU PLAN DE MASSE: COMPOSITION DE L’ESPACE

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FIGURE 77: DETAILS DU PLAN DE MASSE : AMENAGEMENT PAYSAGERE

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FIGURE 73: PLAN DE SITUATION DU PROJET

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page 141

FIGURE 72: INTERVENTION A L'ECHELLE DU BASSIN VERSANT

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FIGURE 75: PLAN DE MASSE ET LA COUPE LONGITUDINALE

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V.1.5 La synthèse

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FIGURE 74: INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN

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FIGURE 70: ANALYSE DU SITE DU PROJET, BASSIN VERSANT DE NYABUGOGO / ZONE URBAINE

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FIGURE 69: ANALYSE DU SITE DU PROJET, DES PONTS EXISTANT

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pages 134-135

TABLEAU 13: DECHARGE DE LA RIVIERE NYABUGOGO

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FIGURE 63: ANALYSE DU SITE DU PROJET, ENVIRONNEMENT

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page 124

FIGURE 67: ANALYSE DU SITE DU PROJET, BASSIN VERSANT DE NYABUGOGO

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FIGURE 62: ANALYSE DU SITE DU PROJET, LE SITE PAR RAPPORT AUX ROUTES PRINCIPALES

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page 123

FIGURE 64: ANALYSE DU SITE DU PROJET, UTILITE DE LA ZONE

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FIGURE 58: L’ECOLE FLOTTANTE DE MAKOKO, LAGOS NIGERIA, VUE D’ENSEMBLE

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page 118

IV.3 CONCLUSION

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pages 120-121

FIGURE 55: LE REAMENAGEMENT URBAINE, SEINE GARE VITRY, CONSTRUIRE DANS L’INONDABLE

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page 115

FIGURE 56: LE REAMENAGEMENT URBAINE, SEINE GARE VITRY, INSERTION URBAINE

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FIGURE 54: LE REAMENAGEMENT URBAINE, SEINE GARE VITRY, VUE D’ENSEMBLE DU PROJET

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FIGURE 52: COPENHAGUE, EVENEMENT D’INONDATION, © ATELIER DREISEITL © ATELIER DREISEITL

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FIGURE 49: EVENEMENT D’INONDATION

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page 108

FIGURE 53: CONCEPTION URBAINE SENSIBLE A L’EAU, © ATELIER DREISEITL

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III.7 CONCLUSION

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pages 104-106

IV.1 RISQUE D’INONDATION

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FIGURE 48: INONDATION A DOUALA, CAMEROUN SEPT 2020

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pages 97-103

FIGURE 47: LA RESILIENCE D’UN TERRITOIRE URBAIN EXPOSE A UNE PERTURBATION

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pages 95-96

III.6.1 Origine du concept de résilience

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pages 93-94

FIGURE 35: LA CARTE DE REPARTITION DES CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE

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FIGURE 33: MOBILITE VAUBAN

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FIGURE 37: MAISON EN PISE RAUCH A SCHLINS

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page 86

FIGURE 32: TYPE HABITATION VAUBAN © TYPE ECOCARTIERS.JIMDO.COM

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pages 79-80

TABLEAU 5: CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE, OBJECTIFS

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III.4.3 La communauté durable

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page 72

III.4.2 Principes de conception durable

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page 71

III.3 LE RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN

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pages 60-61

FIGURE 30: PLANS DE LA VILLE NOUVELLE DE TAMANSOURT

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pages 67-68

FIGURE 26: LE DISTRICT FLUVIAL PORTLAND, OREGON

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page 62

FIGURE 25: VENEMA CREEK NATURAL DRAINAGE PROJECT

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page 59

TABLEAU 3: DIFFERENTS PROBLEMES DUS AU MANQUE DE LOGEMENT

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pages 57-58

III.2.2 Les principales composantes d'un aménagement urbain

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FIGURE 17: UN SCHEMA EXPLICATIF DES ETAPES ET FACTEURS DE L’URBANISATION SPONTANEE A KIGALI

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II.3 CONCLUSION

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FIGURE 16: PLAN DE ZONAGE DE KIGALI, 2020

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pages 46-47

INFORMELS : MOYENNES REGIONALES POUR LES PLUS GRANDES VILLES

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FIGURE 15: EVOLUTION URBAINE DE LA VILLE DE KIGALI

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II.1 INTRODUCTION

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pages 42-43

I.3 CONCLUSION

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pages 40-41

I.2.5 Les difficultés de la recherche

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I.2.2 Méthodologie et stratégie de recherche

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FIGURE 9: CARTE NATIONALE DES RISQUES D'INONDATION DU RWANDA, SOURCE: MIDIMAR, 2014

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pages 26-29

FIGURE 8: REPARTITION DES ZONES URBAINES ET LA POPULATION URBAINE

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page 25

FIGURE 3: AFRIQUE, LA POPULATION URBAINE, 1995-2050,SOURCE :WUP 2009

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pages 20-21

FIGURE 13: SCHEMA CONCEPTUEL

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FIGURE 11: LE BILAN D’URBANISATION DE LA VILLE DE KIGALI , SOURCE : (MANIRAKIZA, 2015

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FIGURE 6:RWANDA, EVOLUTION DU PIB DEPUIS 2000, SOURCE : RWANDA, 4TH PHC &NLUDMP

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FIGURE 10: EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DANS LA VILLE DE KIGALI

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pages 30-31
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