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Contexte géomorphologique du site archéologique de Chuchuwayha (Colombie Britannique, Canada). Apports de l’analyse sédimentologique

Geomorphological context of Chuchuwayha’s archaeological site (British Columbia, Canada). What sedimentological analysis adds to the understanding of the site
Julien Jacquet, Jean-Jacques Delannoy, Mike Allison, Johan Berthet, Susan Rowley, Brenda Gould, Megan Harris, Angela Clyburn, Emilie Chalmin, Jean-Michel Geneste et Anita Quiles

Résumés

Cet article présente les premiers résultats de l’étude géomorphologique du contexte physique du site archéologique de Chuchuwayha (vallée Similkameen, Colombie Britannique, Canada). L’analyse des paramètres morpho-sédimentaires du site et de son proche environnement vise à préciser l’évolution morphogénique et les interactions avec les forçages naturels et anthropiques. L’objectif est ici d’identifier les signatures sédimentaires des différentes formations superficielles environnant le site (notamment le remplissage sédimentaire de l’abri sous roche archéologique) et de les discuter par rapport aux grandes phases climatiques et aux périodes de fréquentation humaine. Deux phases successives d’alluvionnement et d’incision ont pu être reconnues (terrasses alluviales de la Similkameen - niveaux 3 et 4). Sur le site, ces phases ont été attribuées à un régime fluvio-glaciaire contemporain de la fin du Dernier Maximum Glaciaire. Des écroulements liés principalement au rééquilibrage mécanique post-glaciaire des vallées ont affecté les versants. Des dépôts fins (limono-sableux, limono-argileux), issus du remaniement éolien et de la désagrégation granulaire de l’encaissant rocheux affleurant, s’accumulent dans les zones déprimées à la surface des hautes terrasses. Dans ce contexte, l’abri sous roche fonctionne comme un piège sédimentaire et permet l’accumulation et la conservation conjointe du corps sédimentaire et des vestiges archéologiques.

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Notes de la rédaction

Article reçu le 23 août 2022, reçu sous sa forme révisée le 10 mai 2023, définitivement accepté le 6 juin 2023.

Texte intégral

Nous tenons à remercier chaleureusement les membres de la communauté des Upper Similkameen Indian band d’avoir accepté que nous nous rendions sur leur site sacré. Nous sommes très reconnaissants envers eux pour leur accueil, leur disponibilité et les échanges que nous avons eu sur le terrain.

Nous remercions également les membres de la communauté des Lower Similkameen Indian Band qui ont accepté de nous laisser entrer sur leur territoire afin que nous complétions certaines de nos observations à l’aval du site d’étude.

Afin de respecter la culture et les biens sacrés Similkameen, nous tenons dans cet article à rester discrets à propos des emplacements de sites archéologiques.

Nous remercions enfin le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et le Consulat Général de France à Vancouver pour le financement du programme « Chuchuwayha : Homme et Nature en Similkameen », le Collège doctoral de Grenoble et l’Ecole doctorale Sciences de la Terre, de l’Environnement et des Planètes (ED STEP) pour l’aide financière de la mission 2022 (recherche doctorale de Julien Jacquet).

1. Introduction

1Le site de Chuchuwayha se situe dans la vallée de la Similkameen, au sud de la province canadienne de Colombie britannique (fig. 1). C’est un des nombreux sites archéologiques situés le long d’une ancienne route traditionnelle reliant la côte pacifique aux plateaux intérieurs drainés par la rivière Okanagan (Corner, 1968 ; Copp, 2006, 2008). Entre ces deux unités géographiques, les vallées de la Fraser et de la Similkameen ont constitué très tôt des voies naturelles empruntées par les communautés natives. Aujourd’hui encore, elles sont des voies de communication reliant la côte à l’intérieur de cette province.

2Les travaux archéologiques conduits dans la vallée de la Similkameen ont rapidement souligné la place particulière du site de Chuchuwayha dans l’étude des occupations passées des plateaux intérieurs de la Colombie britannique ainsi que sa position géographique particulière sur cet axe majeur de passage (Caldwell, 1954 ; Copp, 2006 ; Boas, 2017). En effet, ce site se distingue par la présence de nombreux vestiges des fréquentations et des occupations passées dont des pictographes associés à d’anciennes phases d’activités anthropiques et à de plus récentes (premiers contacts avec les colons européens). La diversité de ces vestiges en fait un site exceptionnel permettant de croiser sur un même espace les données pariétales, archéologiques, et anthropologiques transmises par les propriétaires et la communauté des Upper Similkameen Indian band.

3C’est dans ce cadre qu’un programme de recherche a été engagé en 2016 avec pour objectif de proposer une chronologie robuste des fréquentations du site et son inscription dans l’histoire des communautés autochtones (Programme « Chuchuwayha : Homme et Nature en Similkameen » dirigé depuis 2019 par A. Quiles). L’entrée géomorphologique développée dans cet article vise à répondre au double questionnement suivant : (i) quels sont les événements et les dynamiques morphogéniques à l’origine de la topographie d’abri du site ; (ii) depuis le retrait des glaciers quaternaires, quels sont les indices géomorphologiques permettant de mesurer l’accessibilité de la vallée de la Similkameen et du talweg principal par les communautés passées. Plusieurs travaux se sont intéressés aux héritages glaciaires quaternaires (Nasmith, 1962 ; Rice, 1960 ; Armstrong et al., 1965 ; Fulton, 1965, 1967, 1968, 1969 ; Tipper, 1971 ; Jackson et al., 1982 ; Fulton et al., 1984 ; Ryder et Thompson, 1985 ; Jackson et Clague, 1991, Ryder et al., 1991 ; Hebda, 1995 ; Heinrichs et al, 2002, 2004 ; Kovanen et Slaymaker, 2004 ; Lesemann et Brennand, 2009 ; Clague, 2017 ; Riedel, 2017) ainsi qu’aux effets morphogéniques du retrait glaciaire dans la région étudiée tels que la détente des versants, les écroulements, la mise en place de lacs post-glaciaires, l’apparition de débâcles, etc. (Tipper, 1971 ; Alley, 1976 ; Shaw, 1977 ; Fulton et al., 1984 ; Ryder et Church, 1985 ; Easterbrook, 1986, 1992 ; Eyles et al., 1991 ; Ryder et al., 1991 ; Pellatt et al., 1998 ; Booth et al., 2004 ; Johnsen et Brennand, 2004 ; Riedel et al., 2007, 2008). Dans ce travail, ces connaissances ont été mobilisées ainsi que celles récemment acquises pour proposer un modèle d’évolution morphogénique du site et de ses abords dans une chronologie volontairement relative. Ce choix a été guidé par les dimensions sacrées du site et du territoire des Similkameen Indian band où toute action de prélèvement, pour analyse et datation, se doit d’être pleinement justifiée. Notre approche repose sur la lecture des emboîtements des principales morphologies de la vallée (surfaces-repères, cartographie géomorphologique) et l’analyse des sédiments contenus dans le site archéologique et ses abords (terrasses alluviales). Les résultats obtenus visent à définir pour la suite, une stratégie de prélèvements pour datation absolue sur les secteurs-clés pour la compréhension globale du site et de ses accès.

4Dans un premier temps, nous présentons le site et son contexte physique. Nous nous focalisons ensuite sur la stratégie d’échantillonnage sédimentaire des surfaces-repères et les méthodes d’analyse des sédiments. La troisième partie est centrée sur les résultats acquis sur les dépôts des hautes terrasses et du site de Chuchuwayha. L’ensemble de ces informations est croisé et discuté pour poser le modèle morphogénique relatif de la vallée et du site avant et pendant les phases anciennes de fréquentation.

Fig. 1 - Carte de localisation de la zone d’étude (Colombie Britannique, Canada).
Fig. 1 - Location map of the studying area (British Columbia, Canada).

Fig. 1 - Carte de localisation de la zone d’étude (Colombie Britannique, Canada).Fig. 1 - Location map of the studying area (British Columbia, Canada).

A : Echelle provinciale ; B : Echelle régionale.
A : provincial scale; B : regional scale.

2. Cadre physique du site archéologique de Chuchuwayha

5Le site de Chuchuwayha se situe sur la rive gauche de la rivière Similkameen, à quelques kilomètres en aval de l’ancienne ville minière d’Hedley (fig. 1). La moyenne vallée de la Similkameen, entre Princeton et Keremeos, se caractérise par une succession d’élargissements et de resserrements en fonction des affleurements lithologiques qui témoignent de son façonnement glaciaire durant le Quaternaire (Rice, 1960 ; Hills, 1962 ; Read et Okulitch, 1976 ; Milford, 1984 ; Ray et Dawson, 1994 ; Dickinson, 2009) (fig. 2). Les pointements granodioritiques s’expriment dans le relief par des resserrements de la vallée (anciens verrous glaciaires) et par des escarpements abrupts de plusieurs centaines de mètres (fig. 2-3). C’est juste à l’arrière d’un de ces anciens verrous glaciaires que se situe le site archéologique de Chuchuwayha. La morphologie glaciaire des pointements granodioritiques est bien conservée comme le montre le modelé de roches moutonnées (fig. 4). Des réajustements mécaniques ont favorisé une déstabilisation des versants qui se traduit par la présence d’importants chaos de blocs au pied des verrous. Bien que quelques écroulements récents soient visibles sur les versants, l’essentiel des masses écroulées se rapporte à une évolution post-glaciaire (Worobey, 1966 ; Church et Ryder, 1972 ; Church et Slaymaker, 1989 ; Ballantyne et Stone, 2013 ; Ballantyne et al., 2013, 2014). La plupart de ces chaos de blocs repose sur les plus hauts replats qui structurent le fond de la moyenne vallée de la Similkameen (fig. 2-3). Six niveaux de replat ont été identifiés et cartographiés. Les plus élevés pourraient être associés à des accumulations fluvio-glaciaires (cf. infra 4). Les autres se rapportent à des dynamiques d’incision et de sédimentation fluviatiles (terrasses étagées) et à une histoire plus récente de la vallée. Dans les secteurs d’ombilic, la rivière a migré sur le large fond de vallée au cours du temps. Dans certains tronçons de la vallée, la rivière a sapé les anciens niveaux plans ; les versants se raccordent alors aux plus bas replats. Hormis dans ces secteurs, la plupart des tabliers d’éboulis se raccordent aux plus hauts niveaux topographiques plans. Ceux-ci semblent alors fonctionner comme un « seuil topographique » de part et d’autre duquel on distingue une évolution morphogénique différente : des processus d’accumulation de versant sur les hauts replats et d’incision en contrebas de ceux-ci. L’abri sous roche de Chuchuwayha se situe dans la partie haute de cette configuration topographique.

Fig. 2 - La vallée moyenne de la Similkameen à l’aval d’Hedley.
Fig. 2 - The middle-Similkameen valley seen dowstream from Hedley.

Fig. 2 - La vallée moyenne de la Similkameen à l’aval d’Hedley.Fig. 2 - The middle-Similkameen valley seen dowstream from Hedley.

Au premier plan, la vallée est façonnée en ombilic dans les roches sédimentaires du groupe géologique Nicola. La petite ville d’Hedley se trouve à gauche sur la photo. À l’arrière-plan, la vallée se resserre au niveau d’un des plutons granodioritiques. Le site de Chuchuwayha se situe juste à l’arrière de cet ancien verrou. On relève également les différents niveaux de replats dans le fond de la vallée.
In the foreground, the valley is shaped in the sedimentary rocks of the Nicola geological group, and consequently shaped wide open. The town of Hedley is on the left side of the photo. In the background, the valley narrows at an old glacial lock behind which Chuchuwayha is located: it is where one of the granodioritic plutons outcrops. The different flat levels of the valley floor discussed in this article can also be seen.

Fig. 3 - Extrait de la carte géomorphologique de la moyenne vallée Similkameen (MNT créé à partir des nuages de point haute densité de LidarBC ; 2019).
Fig. 3 - Extract of the Similkameen middle valley’s geomorphological map (the DEM had been created with the LidarBC’s high-density points clouds; 2019).

Fig. 3 - Extrait de la carte géomorphologique de la moyenne vallée Similkameen (MNT créé à partir des nuages de point haute densité de LidarBC ; 2019).Fig. 3 - Extract of the Similkameen middle valley’s geomorphological map (the DEM had been created with the LidarBC’s high-density points clouds; 2019).

T. 0 à T. 6. Niveaux de terrasses fluviatiles et fluvio-glaciaires, ordonnées selon leur altitude relative (où T. 0 est la plus haute par rapport à la rivière actuelle et la plus ancienne ; T. 6 est la plus basse et la plus récente) ; 1. Ancien verrou glaciaire (roches moutonnées sur affleurement granodioritique) ; 2. Secteur écroulé (la taille du cercle est relative à l’ampleur du processus) ; 3. Cône de déjection (suit la même sémiologie que les trames des différents niveaux de terrasses alluviales).
T. 0 to T. 6. Levels of fluvial and fluvio-glacial terraces, ordered according to their relative altitude (where T. 0 is the highest and oldest terrace in relation to the present river and T. 6 is the lowest and most recent) ; 1. Former glacial lock (roches moutonnées on granodioritic outcrop); 2. Rock slope failure (the size of the hoop is relative to the extent of the process); 3. Alluvial fan (that follows the same semiology as the frames of the different levels of alluvial terraces)

Fig. 4 - Roches moutonnées et stries glaciaires sur l’un des anciens verrous glaciaires qui rythment la moyenne vallée de la Similkameen.
Fig. 4 - Roche moutonnée and the glacial striaes (glacial grooves) on one of the Similkameen mid-valley’s glacial locks.

Fig. 4 - Roches moutonnées et stries glaciaires sur l’un des anciens verrous glaciaires qui rythment la moyenne vallée de la Similkameen.Fig. 4 - Roche moutonnée and the glacial striaes (glacial grooves) on one of the Similkameen mid-valley’s glacial locks.

6L’abri sous roche se situe au pied d’un haut escarpement granodioritique façonné par le glacier de la Similkameen et affecté depuis son retrait par plusieurs générations d’écroulement (fig. 5-6). Ceux-ci reposent sur le plus haut replat (T3) de ce secteur (fig. 6). Comme le montre la figure 5, le site archéologique se loge à l’arrière des blocs écroulés, sous un surplomb formé à la base de la paroi granodioritique. Cette configuration topographique forme l’abri sous roche de Chuchuwayha.

7Au droit du site de Chuchuwayha, quatre replats sont présents : T3, T4, T5, et T6 (fig. 6). Le versant nord abrupt, inscrit dans des roches moutonnées (Sv1), se termine par une paroi verticale (Sv2) ; c’est au pied de celle-ci que se situe l’abri sous roche de Chuchuwayha (Sa), au-devant duquel se trouve un chaos de blocs (Sa3). Une cartographie géomorphologique a été réalisée afin de préciser la nature de ces différentes surfaces-repères et des matériaux présents dans l’abri sous roche (fig. 7). La caractérisation du matériel sédimentaire recoupé par la séquence archéologique était essentielle à plusieurs titres. Elle permettait (i) de fixer une limite (substratum) au-delà de laquelle les fouilles ne font plus sens d’un point de vue archéologique ; (ii) de préciser l’environnement géomorphologique au moment des premières fréquentations humaines du site ; et (iii) d’appréhender les différents évènements et dynamiques morphogéniques qui ont marqué le site tout au long de ses occupations. Par ailleurs, l’étude sédimentologique (cf. infra 3 et 4) des unités stratigraphiques des fouilles permettait de préciser les processus morphogéniques à l’origine des dépôts présents dans l’abri sous roche et de les comparer avec les formations des principales surfaces-repères (replats et dépôts de versant).

Fig. 5 - L’abri sous roche de Chuchuwayha (photo : J.-J. Delannoy, mai 2019).
Fig. 5 - Chuchuwayha rock shelter (photo: J.-J. Delannoy, may 2019).

Fig. 5 - L’abri sous roche de Chuchuwayha (photo : J.-J. Delannoy, mai 2019).Fig. 5 - Chuchuwayha rock shelter (photo: J.-J. Delannoy, may 2019).

Fig. 6 – Les principales surfaces-repères topographiques de la vallée de la Similkameen au droit de l’abri sous roche de Chuchuwayha.
Fig. 6 - The main topographic benchmarks of the Similkameen valley at Chuchuwayha.

Fig. 6 – Les principales surfaces-repères topographiques de la vallée de la Similkameen au droit de l’abri sous roche de Chuchuwayha.Fig. 6 - The main topographic benchmarks of the Similkameen valley at Chuchuwayha.

1. Surface-repère du fond de vallée (terrasse) ; 2. Surface-repère de versant ; 3. Surface-repère du site archéologique.
1. Valley floor surface-benchmark; 2. Slope surface-benchmark; 3. Archaeological site surface-benchmark.

Fig. 7 - Carte géomorphologique détaillée de la vallée au droit du site de Chuchuwayha.
Fig. 7 - Detailed geomorphological map of Chuchuwayha area.

Fig. 7 - Carte géomorphologique détaillée de la vallée au droit du site de Chuchuwayha.Fig. 7 - Detailed geomorphological map of Chuchuwayha area.

1. Escarpement majeur ; 2. Courbe de niveau (équidistance de 20 m) ; 3. Rivière Similkameen (lit mineur) ; 4. Lit majeur ; 5. Ecoulements torrentiels intermittents (Sunset Creek) ; 6. Granodiorite ; 7. Granodiorite moins massive ; 8. Roche sédimentaire du complexe de l’Apex Mountain ; 9. Roche sédimentaire du groupe Nicola ; 10. Roche moutonnée ; 11. Remplissage alluvial (terrasses alluviales ordonnées de la plus haute et la plus ancienne à la plus basse et la plus récente) ; 12. Rebord d’érosion adouci ; 13. Rebord d’érosion régularisé ; 14. Rebord d’érosion abrupt ; 15. Ancien chenal ; 16. Incision fluviale, talus ; 17. Cône de déjection (les couleurs appliquées au figurés n° 12 à 17 suivent la même sémiologie et la même logique chronologique que les remplissages alluviaux des terrasses) ; 18. Couverture éolienne ; 19. Dépôt d’écroulement ; 20. Dépôt d’écroulement végétalisé ; 21. Tablier d’éboulis ; 22. Bloc écroulé (récent) ; 23. Bloc écroulé (ancien) ; 24. Cicatrice et loupe de glissement ; 25. Dépôt d’érosion mécanique ; 26. Lobe de solifluxion ; 27. Bloc écroulé d’intérêt archéologique ; 28. Talus d’origine anthropique, déblais ; 29. Nivellement, remblais ; 30. Route, chemin.
1. Main scarp; 2. Contour (equidistance 20 m); 3. Main Similkameen River’s channel (minor bed); 4. Overbank flow area; 5. Sunset Creek; 6. Granodiorite; 7. Less massive granodiorite; 8. Sedimentary rock (Apex Mountain complex); 9. Sedimentary rock (Nicola Group) ; 10. Roche moutonnée; 11. Alluvial fill (alluvial terraces ordered from the highest and oldest terrace (T. 3) to the lowest and newest terrace (T. 6)); 12. Smoothed edge; 13. Regularised edge; 14. Steep edge; 15. Old river channel; 16. Fluvial cutting ; 17. Alluvial fan (the colours applied to n° 12 to 17 follow the same semiology and chronological logic as the alluvial terraces’s fill); 18. Aeolian deposit ; 19. Rock slope failure’s deposit; 20. Rock slope failure’s deposit (covered with vegetation); 21. Talus slope; 22. Fallen boulder (recent); 23. Fallen boulder (old); 24. Landslip; 25. Mechanical erosion deposit; 26. Solifluction lobe; 27. Boulder of archaeological interest; 28. Artificial excavation 29. Levelling, embankments; 30. Road, path.

3. Géographie des sondages sédimentologiques en territoire « sacré »

8Des sondages ont été réalisés sur les hauts niveaux de terrasse de la Similkameen (T3 et T4) afin de caractériser la disposition et la nature des dépôts sédimentaires. Au-delà des informations morphogéniques issues de leur étude, leur caractérisation avait également pour but de disposer de référentiels sédimentaires pour l’étude des fouilles archéologiques. Le choix des lieux de sondage a été guidé par deux exigences : la pertinence géomorphologique et la sacralité du sol et des espaces spécifiques du territoire de la Upper Similkameen Band. C’est pourquoi, nous avons profité au maximum des coupes stratigraphiques liées aux aménagements anthropiques (voie de chemin de fer, carrière, talus artificialisés).

3.1. Localisation et objectifs des sondages sur les hauts niveaux de terrasse

9Huit sondages ont été réalisés sur les deux plus hauts niveaux alluviaux (T3 et T4) du fait de leur proximité, tant en distance qu’en altitude, avec le site archéologique (fig. 8). Celui-ci devait être a priori difficile d’accès quand le replat T3 s’est mis en place ; l’était-il encore lors de la mise en place du niveau emboîté T4 ?

10Le tracé entaillé d’une ancienne voie ferrée recoupe sur plusieurs mètres de hauteur le matériel sédimentaire du niveau T3 (voir coupes S1 et S2 – fig. 8). Une dizaine de niveaux stratigraphiques a pu être identifiée sur la coupe S1 (fig. 9). La coupe S3 a été réalisée sur le rebord sud-ouest au niveau du talus de raccordement de T3 à T5 (fig. 6, 8)

11Le sondage S4 a été creusé sur un mètre de profondeur dans le niveau T4 (fig. 8). Il avait pour objectif de définir la nature du matériel de la dépression (dépression 1) située en contrebas du niveau T3 et de discuter des relations avec les blocs provenant du versant juste à l’aval du site de Chuchuwayha. Certains d’entre eux sont enchâssés dans les niveaux supérieurs du replat T4. La coupe S5 a été rafraichie sur le rebord de T4, à l’extrémité sud d’une seconde dépression à la surface de T4 (dépression 2) (fig. 8). Là encore, il était question de mieux comprendre l’emboîtement de cette dépression dans T3 et de relever si les dépressions 1 et 2 sont comparables. Des petits sondages (50 x 50 cm et 50 cm de profondeur) ont été réalisés le long du versant au contact des blocs écroulés et du niveau T4 (sondages S6 et S7) (fig. 8).

12Pour chacun de ces points d’étude, un relevé stratigraphique a été réalisé. Seules les analyses granulométriques et morphoscopiques menées sur les sédiments de S1, S4, et S5 sont ici présentées (cf. infra 4).

Fig. 8 – Situation des différents sondages et coupes réalisés sur les terrasses autour du site archéologique de Chuchuwayha (MNT créé à partir des nuages de point haute densité de LidarBC ; 2019).
Fig. 8 - Location map of the nine geological digs studied to survey the terraces at Chuchuwayha archaeological site (the DEM had been created with the LidarBC’s high-density points clouds; 2019).

Fig. 8 – Situation des différents sondages et coupes réalisés sur les terrasses autour du site archéologique de Chuchuwayha (MNT créé à partir des nuages de point haute densité de LidarBC ; 2019).Fig. 8 - Location map of the nine geological digs studied to survey the terraces at Chuchuwayha archaeological site (the DEM had been created with the LidarBC’s high-density points clouds; 2019).

1. Terrasse supérieure (T.3) ; 2. Terrasse intermédiaire (T.4) ; 3. Rebord d’érosion fluviatile ancien ; 4. Talus artificiel, remblais ; 5. Talus intermédiaire régularisé (T.4 - T.5) ; 6. Talus supérieur abrupt ; 7. Talus supérieur en pente douce ; 8. Eboulements, écroulements.
1. Upper terrace (T.3); 2. Middle terrace (T.4); 3. Ancient fluvial erosion edge; 4. Artificial slope, embankment; 5. Regularised middle slope (T.4 - T.5); 6. Steep upper slope; 7. Gently sloping upper slope; 8. Talus slope.

Fig. 9 - Synthèse des relevés stratigraphiques des sondages S 1 et S3 sur les hauts niveaux de terrasse de la Similkameen, au droit de Chuchuwayha.
Fig. 9 - Stratigraphic synthesis of the geological survey’s digs S 1 and S3 on the Similkameen’s upper and middle terraces, at Chuchuwayha.

Fig. 9 - Synthèse des relevés stratigraphiques des sondages S 1 et S3 sur les hauts niveaux de terrasse de la Similkameen, au droit de Chuchuwayha. Fig. 9 - Stratigraphic synthesis of the geological survey’s digs S 1 and S3 on the Similkameen’s upper and middle terraces, at Chuchuwayha.

1. Hautes eaux (galets fins à moyens jointifs, matrice moyenne, peu cohérente) ; 2. Très hautes eaux (gros galets jointifs, petits blocs roulés, matrice de sables moyens à grossiers peu cohérente) ; 3. Hautes eaux (galets moyens, matrice de sables moyens, peu cohérente) ; 4. Etiage (galets fins à moyens imbriqués, matrice limono-sableuse fine à moyenne cohérente) ; 5. Etiage (galets très fins jointifs, cailloutis, matrice fine peu cohérente).
1. High-water discharge (jointed fine to medium pebbles, medium matrix, not very coherent); 2. Very high-water discharge (jointed large pebbles, small rolled boulders, medium to coarse sand matrix, not very coherent); 3. High-water discharge (medium pebbles, medium sand matrix, not very coherent); 4. Low-water discharge (interlocking fine to medium pebbles, fine to medium coherent silty sand matrix); 5. Low-water discharge (very fine gravels, pebbles, fine matrix, not very coherent).

3.2. Localisation et objectifs de la fouille dans l’abri sous roche

13Des fouilles archéologiques ont été conduites, au début des années 2000 (Copp, 2006, 2008) et depuis 2019 dans le cadre du projet de recherche actuel (fig. 10). Plusieurs niveaux stratigraphiques ont été identifiés dont certains riches en artéfacts archéologiques (fig. 11). Nous nous focalisons ici sur les fouilles réalisées dans les carrés de fouille A à F qui atteignent 2 m de profondeur. Quinze unités stratigraphiques (SU) ont été différenciées (fig. 11). Soixante échantillons ont été prélevés tout au long de la séquence sédimentaire.

14L’analyse sédimentologique a été réalisée suivant le même protocole analytique que celui établi sur les hauts replats afin de permettre leur comparaison. Celle-ci a pour objectif de discuter le fonctionnement interne du site par rapport aux dynamiques morphogéniques de la vallée. L’étude des caractéristiques sédimentologiques vise dans un premier temps à proposer un cadre morphogénique d’ensemble du site et de son proche environnement géographique et dans un second temps à questionner les modalités de fréquentation humaine de la vallée de la Similkameen suite au retrait glaciaire.

Fig. 10 – Localisation des fouilles archéologiques réalisées dans l’abri sous roche de Chuchuwayha.
Fig. 10 - Location of the archaeological excavations in Chuchuwayha rock shelter.

Fig. 10 – Localisation des fouilles archéologiques réalisées dans l’abri sous roche de Chuchuwayha.Fig. 10 - Location of the archaeological excavations in Chuchuwayha rock shelter.

© J.J. Delannoy

1. Fouille de Stan Copp (1998) ; 2. Fouille de Brian Gordon (2000) ; 3. Fouilles réalisées dans le programme Chuchuwayha - 2016-2022 ; 4. Surplomb ; 5. Bloc écroulé - Génération 1 ; 6. Bloc écroulé - Génération 2 ; 7. Bloc écroulé - Génération 3 ; 8. Bloc écroulé récemment dans l'abri sous roche ; 9. Cône d’éboulis ; 10. Anthropisation. Ces fouilles ont été réalisées avec l’autorisation de la communauté Upper Similkameen Band.
1: Stan Copp excavation (1998); 2: Brian Gordon excavation (2000); 3: Excavations conducted in the new Chuchuwayha research programme (2016-2022); 4: Overhang; 5. Fallen boulder - Generation 1; 6: Fallen boulder - Generation 2; 7: Fallen boulder - Generation 3; 8: Recently fallen boulder inside the rock shelter; 9: Scree; 10: Human actions. These archaeological excavations were authorised by the Upper Similkameen Band

Fig. 11 – Relevé stratigraphique des carrés A à F de fouille du secteur 1.
Fig. 11 - Stratigraphy from the A to F squares excavated in sector 1.

Fig. 11 – Relevé stratigraphique des carrés A à F de fouille du secteur 1.Fig. 11 - Stratigraphy from the A to F squares excavated in sector 1.

(Relevé J.J. Delannoy et J.M. Geneste. Dessin J.J. Delannoy).

XU : Elementary excavation unit; SU : Stratigraphic unit; 1. Sand-silt deposit; 2. Ash layer; 3. Isovolumic alteration (boulders and/or bedrock); 4. Root; 5. Granite boulder; 6. Charcoal; 7. Carbonaceous lens; 8. 14C sample; 9. Calibrated date; 10. Arrowhead; 11. Firestick; 12. Core.
XU : Unité élémentaire de fouille ; SU : Unité stratigraphique ; 1. Sédiment sablo-limoneux ; 2. Niveau de cendre ; 3. Altération isovolumique (blocs et/ou substratum rocheux) ; 4. Racine ; 5. Bloc de granite ; 6. Charbons de bois ; 7. Lentille charbonneuse ; 8. Prélèvement 14C ; 9. Date calibrée ; 10. Pointe de flèche ; 11. Firestick ; 12. Core.

3.3. Protocole analytique sédimentologique

15Sur les sédiments des hauts replats topographiques et du site archéologique, le même protocole analytique a été suivi afin de faciliter les comparaisons. Dans un premier temps, l’analyse granulométrique avait pour but de caractériser au mieux les conditions de transport et de dépôt des sédiments. Le traitement a été conduit à partir des protocoles classiques (Cailleux et Tricart, 1959 ; Passega 1964 ; Miall, 1985 ; Reading, 1996 ; Chamley et Deconinck, 2011 ; Prothero et Schwab, 2014). La fraction grossière (> 1,25 mm) a été séparée de la fraction moyenne à fine qui a ensuite été traitée au granulomètre à diffraction laser (Malvern mastersizer 2000). Les données obtenues ont permis de dresser des courbes cumulatives logarithmiques et d’identifier différents indices sédimentologiques. Les indices d’hétérométrie utilisés (indice de Trask et indice de Cailleux principalement) correspondent à un intervalle d’abscisses lus directement sur les courbes cumulatives. Le résultat a été comparé et discuté dans le but de caractériser les agents érosifs et de transport que les auteurs ont attribués aux intervalles de base (Cailleux et Tricart, 1959). Les images C/M de Passega ont été définies à partir des centiles D90 et D50 lus sur les courbes cumulatives et que l’on reprojette dans un graphique logarithmique. Celui-ci offre une lecture commode des modes et des compétences de transport et de dépôt notamment alluviaux (Passega, 1964 ; Peiry, 1994 ; Houbrechts et al., 2013).

16L’analyse morphoscopique a été également conduite sur les grains de quartz très présents dans les sédiments étudiés et dans l’environnement géologique de la Similkameen (granodiorite). La caractérisation morphoscopique permet de préciser les agents de transport et les dynamiques de dépôt (Cailleux et Tricart, 1959 ; Chamley et Deconinck, 2011). Cette étude a été menée sur les sables très grossiers (2 à 1,25 mm de diamètre), grossiers (1,25 à 1 mm), grossiers à moyens (1 à 0,5 mm) et moyens à fins (0,5 à 0,25 mm), présents sur les hautes terrasses et dans le site archéologique. Après avoir détruit la matière organique à l’acide (HCl ± 5N), les grains ont été examinés à la loupe binoculaire (Leica Stereozoom S9i), comptés et classés selon leur forme, leur aspect, et les micromorphologies à leur surface (Cailleux et Tricart, 1959 ; Chamley et Deconinck, 2011).

17Le choix de réaliser ces deux types d’analyse répond à la volonté de préciser au mieux les conditions morphogéniques qui prévalaient durant les phases de dépôt aussi bien dans le site que dans son environnement proche.

4. Résultats

4.1. Sondage S1 (terrasse T3) : un contexte de forte énergie hydrologique

18L’observation de la coupe S1 dans le haut niveau T3 montre qu’il est essentiellement constitué d’alluvions grossières à très grossières (fig. 12). Les niveaux stratigraphiques (NS 1 à 11) sont composés de blocs sub-arrondis et de galets allant de quelques centimètres à plus de 50 cm de diamètre, inclinés vers le sud (sens du courant, similaire à l’actuel), et associés à une matrice de graviers et de sables grossiers. Cette composition indique une forte compétence des écoulements à l’origine de ce dépôt. Des résultats similaires ont été relevés dans la coupe S2. La distribution de la fraction granulométrique (galets, graviers, sables grossiers) indique un apport constant d’alluvions grossières, présent sur toute la hauteur des deux coupes, et rythmé par des périodes de haute à très haute compétence hydrologique (lits de galets et de blocs arrondis).

Fig. 12 – Organisation du matériel sédimentaire de la terrasse T3.
Fig. 12 - Sediment organisation of the fluvio-glacial terrace T3.

Fig. 12 – Organisation du matériel sédimentaire de la terrasse T3.Fig. 12 - Sediment organisation of the fluvio-glacial terrace T3.

Photo de la coupe S1, au niveau du recoupement de la haute terrasse par l’ancienne voie de chemin de fer.
Photograph of the survey’s dig S1, made alongside the railway’s artificial excavation.

4.2. Sondages S4 et S5 (Niveau T4) : un contexte sédimentaire de moindre énergie

19Le sondage S4 (fig. 8, 13A-D) met en évidence un matériel très différent de T3. À la base de S4 se trouve un niveau de galets de taille moyenne (< 25 cm) (voir NS 1 dans la figure 13B) associé à quelques galets plus gros probablement repris du dépôt antérieur de T3 (fig. 13A-B). La matrice des niveaux stratigraphiques à la base du sondage est principalement composée de sables fins et de limons, relativement homogènes et compacts (fig.13A-B, D).

20Les indices hétérométriques et l’analyse morphoscopique indiquent une prédominance de grains émoussés et luisants qui va dans le sens de sédiments alluviaux liés à des écoulements compétents mais de moindre énergie que pour T3 (fig. 13B). À partir du niveau stratigraphique NS 3 et sur toute la partie supérieure du sondage (environ 80 cm), la nature des sédiments change progressivement.

21Plus aucun galet n’est identifié ; le matériel est essentiellement sableux et limoneux (fig.13A-B, D). On relève néanmoins la présence de quelques blocs sub-anguleux et de clastes de granodiorite plus ou moins altérés. Le gros bloc visible en surface est enchâssé d’une trentaine de centimètres dans le matériel sédimentaire. À partir du niveau stratigraphique NS 5, les courbes de distribution granulométrique deviennent bimodales (fig. 13B). La morphoscopie des sables moyens à grossiers et des limons montre plusieurs types d’émoussés des grains de quartz, dominé progressivement par des grains anguleux ou sub-anguleux. Les images C/M de Passega issues des analyses sédimentologiques des niveaux médians et supérieurs du sondage semble indiquer des sédiments d’une double nature : alluvial de faible énergie et éolien (fig. 13C).

Fig. 13 - Synthèse des analyses sédimentologiques du sondage S4.
Fig. 13 - Sedimentological anlyses’ synthesis of the S4 core.

Fig. 13 - Synthèse des analyses sédimentologiques du sondage S4.Fig. 13 - Sedimentological anlyses’ synthesis of the S4 core.

A : Remplissage sédimentaire de la dépression n° 1 (T4) ; B : Distributions granulométrique et morphoscopique de la fraction fine ; C : Images C/M de Passega de la fraction fine ; D : Répartition granulométrique de la fraction fine par rapport à la fraction grossière.
A: Sedimentary fill of the dip n° 1 (T4); B: Particle size and morphoscopic distributions of the fine fraction; C: Passega C/M images of the fine fraction; D: Fine and coarse fractions distribution.

22On retrouve des caractéristiques stratigraphiques, granulométriques et morphoscopiques similaires dans la coupe S5 (fig. 14A-C). La distribution granulométrique de la partie supérieure du dépôt apparaît ici plus homogène et dominée principalement par les limons. Les relevés réalisés dans les sondages S6, S7, et S8 (fig. 8) soulignent la présence de ce dépôt sablo-limoneux beige-jaune sur une grande partie du niveau T4 et plus spécifiquement dans les zones déprimées.

Fig. 14 - Synthèse des analyses sédimentologiques du sondage S5.
Fig. 14 - Sedimentological anlyses’ synthesis of the S5 core.

Fig. 14 - Synthèse des analyses sédimentologiques du sondage S5.Fig. 14 - Sedimentological anlyses’ synthesis of the S5 core.

A : Remplissage sédimentaire de la dépression n° 2 (T4) ; B : Distributions granulométrique et morphoscopique de la fraction fine ; C : Images C/M de Passega de la fraction fine ; D : Répartition granulométrique de la fraction fine par rapport à la fraction grossière.
A: Sedimentary fill of the dip n° 2 (T4); B: Particle size and morphoscopic distributions of the fine fraction; C: Passega C/M images of the fine fraction; D: Fine and coarse fractions distribution.

23De ces résultats, il apparait que des écoulements de faible énergie sont à l’origine des dépôts consécutifs au niveau de galets à la base de T4. Progressivement, l’apport de matériel éolien semble de plus en plus présent dans le dépôt sédimentaire.

4.3. Les conditions de sédimentation dans l’abri sous roche

24L’organisation stratigraphique et la nature des dépôts recoupés par les fouilles archéologiques mettent en évidence que l’abri sous roche n’a pas été soumis aux mêmes dynamiques que les surfaces-repères T3 et T4. En effet, dans les deux mètres de dépôts fouillés, aucun galet d’origine fluviatile n’a été retrouvé (fig. 11, 15). Les quelques galets présents sont d’origine anthropique (fonds ou contours de foyers, « pavements », etc.). Par ailleurs, l’image C/M de Passega, les indices d’hétérométrie, comme l’analyse morphoscopique ne montrent aucune signature de transports fluviatiles, et encore moins fluvio-glaciaires (fig. 15-16).

25En revanche, des blocs et des clastes granodioritiques issus de la paroi et/ou du surplomb de l’abri sous roche sont présents dans les différents niveaux stratigraphiques, le plus souvent emballés dans une matrice sablo-limoneuse. Dans les niveaux stratigraphiques les plus proches de la surface, on relève une prédominance de sables grossiers ; à l’inverse, en profondeur les fractions sont de plus en plus fines puis exclusivement limoneuse à la base des fouilles (fig. 15).

26L’analyse granulométrique souligne une distribution bimodale pour la majeure partie des horizons sédimentaires recoupés par la fouille. Les unités stratigraphiques SU1 à SU5, puis SU9 et SU13 présentent des fractions granulométriques moyennes à grossières (courbes granulométriques bi- à pluri-modales) (fig. 15). Par le calcul des images CM de Passega, les trois unités sédimentaires qui ont été identifiées (groupes 1, 2, 3), ne correspondent pas à des niveaux fluviatiles (fig. 16). Le groupe 3 (contact SU13/SU14, SU14 et SU15) se caractérise par des fractions plus fines que le groupe 1 (fig. 15-16). Le groupe 2 correspond, quant à lui, à un dépôt de cendres volcaniques.

27Les indices d’hétérométrie soulignent qu’une part du matériel est d’origine éolienne. On relève enfin de nombreuses micro-cupules à la surface des grains de quartz (fig. 17C-D). Elles affectent autant des grains émoussés qu’anguleux, soulignant ainsi que la facture éolienne est postérieure à une phase antérieure de façonnement (transport fluviatile ou matériel de versant). La présence du matériel éolien sur l’ensemble de la séquence stratigraphique traduit un apport régulier par le vent et un effet-piège au niveau de l’abri sous roche.

Fig. 15 - Synthèse des distributions granulométrique et morphoscopique de la fraction fine de la séquence sédimentaire CS1-2-3 (Unité de fouille archéologique C ; Secteur 1, abri sous roche de Chuchuwayha).
Fig. 15 - Synthesis of particle size and morphoscopic distributions of the fine fraction from sedimentary sequence CS1-2-3 (archaeological excavation unit: C, sector 1, Chuchuwayha’s rock shelter).

Fig. 15 - Synthèse des distributions granulométrique et morphoscopique de la fraction fine de la séquence sédimentaire CS1-2-3 (Unité de fouille archéologique C ; Secteur 1, abri sous roche de Chuchuwayha).Fig. 15 - Synthesis of particle size and morphoscopic distributions of the fine fraction from sedimentary sequence CS1-2-3 (archaeological excavation unit: C, sector 1, Chuchuwayha’s rock shelter).

Fig. 16 - Images C/M de Passega de la fraction fine (séquence sédimentaire CS1-2-3) (Unité de fouille archéologique C ; Secteur 1, abri sous roche de Chuchuwayha).
Fig. 16 - Passega C/M images of the fine fraction (sedimentary sequence CS1-2-3) (archaeological excavation unit:C, sector 1, Chuchuwayha’s rock shelter).

Fig. 16 - Images C/M de Passega de la fraction fine (séquence sédimentaire CS1-2-3) (Unité de fouille archéologique C ; Secteur 1, abri sous roche de Chuchuwayha). Fig. 16 - Passega C/M images of the fine fraction (sedimentary sequence CS1-2-3) (archaeological excavation unit:C, sector 1, Chuchuwayha’s rock shelter).

28Le principal apport de matériel provient de la paroi granodiorite qui domine l’abri sous roche. La desquamation de l’escarpement produit du matériel anguleux qui se désagrège en grains grossiers, et dans une plus faible proportion, en des grains moyens voire fins (fig. 15, 17A-C). La morphoscopie permet d’identifier l’aspect translucide et anguleux de ces grains (voire sub-anguleux pour certains). On observe par ailleurs, une proportion significative d’éclats de granodiorite encore solidaires avec ces grains de quartz (fig. 17A). À la surface de la paroi, différents niveaux de desquamation pelliculaire sont aisément reconnaissables. Certaines zones sont très détériorées : des micro-écailles de quelques millimètres d’épaisseur sont détachées de la paroi, prêtes à tomber au sol. Des paniers ont été installés en pied de paroi pour mesurer la dynamique actuelle de ce phénomène et quantifier la fourniture en matériel sableux à l’intérieur du site. Relevés deux fois par an (fin été et fin hiver), ils témoignent d’une production régulière en micro-débris de desquamation.

Fig. 17 - Exemple de grains de quartz observés et caractérisés par morphoscopie.
Fig. 17 - Exemples of quartz grains observed and characterised with the morphoscopy method.

Fig. 17 - Exemple de grains de quartz observés et caractérisés par morphoscopie.Fig. 17 - Exemples of quartz grains observed and characterised with the morphoscopy method.

A : Fragments de granodiorite solidaire de grains de quartz ; B : Grains de quartz non-usés (anguleux et translucides) ; C : Grains de quartz non-usés (anguleux et translucides) et sub-anguleux (anguleux, dont certaines faces peuvent être sensiblement émoussées, voire piquetées) ; D : grains de quartz sub-anguleux piquetés, à micro-cupules.
A: Granodiorite fragments attached to quartz grains; B: Unworn quartz grains (sharp and translucent); C: Unworn quartz grains and sub-angular quartz grains (sharp, but some faces of the grains may be noticeably smooth or even pitted); D: Sub-angular quartz grains pitted or with micro-cupules.

29Ce double apport éolien et de desquamation des parois est à l’origine du caractère bimodal des courbes granulométriques relevées sur la plupart des unités stratigraphiques issues des fouilles archéologiques (fig. 15).

30L’unité stratigraphique SU8 se retrouve dans tous les sondages réalisés dans le site archéologique (fig. 11). D’une épaisseur de 8 à 10 cm, elle se caractérise par sa couleur blanche, sa compacité, et sa très grande homogénéité granulométrique uniquement composé d’une fraction sablo-limoneuse (0,6 à 0,15 mm) (fig. 15). L’observation à la loupe binoculaire souligne que ce dépôt est composé de poussières blanches très fines, de grains vitrés (ou glass shards) caractéristiques de cendres volcaniques (Taylor et Lichte, 1980 ; Smith et al., 1983) (fig. 18). Ce niveau de cendres a également été identifié dans plusieurs secteurs de la vallée, tant sur les versants (au sein de tabliers d’éboulis) que dans des grands cônes de déjections et des colluvions se raccordant aux terrasses alluviales. La présence de ces cendres dans des configurations topographiques très différentes indique que celles-ci ont recouvert l’ensemble de la région et de la vallée de la Similkameen. Elles sont, en effet, associées à une ancienne éruption explosive importante du Mount St Helens, datée aux alentours de 3 500 ans (Tilling, et al., 1990 ; Mullineaux, 1996 ; Copp, 2006 ; Jensen et al., 2019 ; communication avec le Dr. N. Foit). La soudaineté de cet événement catastrophique se lit également dans le site même de Chuchuwayha. La quasi-absence de matériel de desquamation dans le niveau SU8, qui est par contre présent dans les autres unités stratigraphiques inférieures et supérieures, suggère que ce dépôt de cendres volcaniques s’est fait sur un pas de temps très court.

Fig. 18 - Cendres volcaniques observées et caractérisées par morphoscopie à Chuchuwayha.
Fig. 18 - Volcanic ashes observed and characterised with the morphoscopy method at Chuchuwayha.

Fig. 18 - Cendres volcaniques observées et caractérisées par morphoscopie à Chuchuwayha.Fig. 18 - Volcanic ashes observed and characterised with the morphoscopy method at Chuchuwayha.

31La représentation graphique de la répartition des différentes signatures sédimentaires dans l’abri sous roche a été réalisée à l’aide du logiciel QGrain (Liu et al, 2021). Ce dernier permet de visualiser la répartition des classes granulométriques tout au long de la séquence sédimentaire en tenant compte des types morphoscopiques identifiés (fig. 19).

32La couche de cendres représentée en rouge se dégage très nettement au niveau de SU 8. La forte représentativité du matériel issu de la desquamation et des dépôts éoliens à partir de SU 13, et jusqu’à SU 1, est également bien visible au profit des classes granulométriques les plus fines.

Fig. 19 - Synthèse stratigraphique et analytique des signatures sédimentaires identifiées dans l’abri sous roche de Chuchuwayha.
Fig. 19 - Stratigraphic and analytical synthesis of the sedimentary signatures identified in the Chuchuwayha rock shelter.

Fig. 19 - Synthèse stratigraphique et analytique des signatures sédimentaires identifiées dans l’abri sous roche de Chuchuwayha.Fig. 19 - Stratigraphic and analytical synthesis of the sedimentary signatures identified in the Chuchuwayha rock shelter.

1. Désagrégation granulaire, desquamation de la granodiorite ; 2. Remaniement éolien ; 3. Cendres volcaniques ; 4. Potentielle arénisation des couches profondes. Représentation des résultats à l’aide du logiciel QGrain, et de l’algorithme EMMA (selon Liu et al., 2021).
1. Granular disintegration, exfoliation; 2. Aeolian reworking; 3. Volcanic ashes; 4. Potential deep layers’grus. Calculation made using the QGrain software, and the EMMA algorithm (ac. to Liu et al., 2021).

5. Discussion

33Les résultats obtenus permettent de préciser les processus et contextes morphogéniques responsables de la mise en place des principales surfaces-repères topographiques aux abords du site de Chuchuwayha.

34Le haut niveau T3 doit sa mise en place à un cours d’eau très compétent comme l’atteste le matériel alluvial très grossier à grossier constitué de galets et de blocs arrondis et stratifiés (fig. 20). La présence de cette haute terrasse en différents points de la vallée et de part et d’autre du chenal principal (fig. 3, 7), ainsi que son épaisseur de 20 à 30 mètres, indique un important exhaussement alluvial du lit de la Similkameen. Dans ce contexte de vallée intramontagnarde, une dynamique fluvio-glaciaire peut être associée à cette haute terrasse, combinant une puissance des écoulements due au retrait glaciaire et une abondance de matériel déposé par le glacier sur les versants et le paléo-chenal de la Similkameen. Dans l’attente de datations par les cosmogéniques, nous rattachons cette haute terrasse aux écoulements de retrait glaciaire. De premières manifestations de détente mécanique des versants ont pu se réaliser au moment de la mise en place de T3, comme le suggère la présence de gros blocs profondément enchâssés dans ce haut niveau de terrasse. Ces blocs accumulés à proximité des escarpements granodioritiques pourraient expliquer l’absence de matériel alluvial au pied des parois de Chuchuwayha et dans l’abri sous roche (cf. fouilles archéologiques). On note par ailleurs que la base actuelle des fouilles (2 m sous la surface) est plus basse que le sommet de la terrasse alluviale T3 (fig. 21).

Fig. 20 - Coupe synthétique de la distribution des surfaces-repères (hautes terrasses) et des différents sondages aux abords du site de Chuchuwayha.
Fig. 20 - Synthetical cross-section of the upper and middle terraces (where five out of 8 geological survey’s digs are located).

Fig. 20 - Coupe synthétique de la distribution des surfaces-repères (hautes terrasses) et des différents sondages aux abords du site de Chuchuwayha.Fig. 20 - Synthetical cross-section of the upper and middle terraces (where five out of 8 geological survey’s digs are located).

1. Recent fluvial deposit (T5); 2. Sandy-silt deposit (aeolian cover); 3. Old fluvial deposit (T4); 4. Very old fluvio-glacial deposit (T3); 5. Boulders (old and more recent).

35L’incision fluviatile de la terrasse T3, à l’origine de l’emboitement du niveau T4 (fig. 20), témoigne d’un changement des conditions de sédimentation évoluant vers des écoulements de bien moindre compétence. Hormis la présence d’un niveau de galets de taille moyenne à un mètre de profondeur, les sédiments fluviatiles de T4 (ou anciens niveaux inférieurs de T3 ?) sont composés de sables et de limons. Des apports éoliens, de même nature granulométrique et morphoscopique que ceux retrouvés dans l’abri sous roche, ont été identifiés dans le remplissage des dépressions de T4. Il est vraisemblable que ces dépressions au tracé légèrement oblique par rapport à l’axe de la vallée, aient fonctionné comme des pièges sédimentaires éoliens et ce, au même titre que l’abri sous roche situé à l’arrière d’un chaos de blocs. Il importe de relever ici la fréquence actuelle des vents catabatiques descendant la vallée de la Similkameen.

36Dans l’attente de datations absolues, le croisement des données géomorphologiques, sédimentologiques et archéologiques permet de proposer, une première approche de l’évolution diachronique du site. En l’absence de travaux géomorphologiques permettant de raisonner aux échelles de temps des communautés natives passées, les résultats acquis constituent un cadre de réflexion précieux pour appréhender (i) l’accessibilité du site archéologique de Chuchuwayha, (ii) ses modalités d’enregistrement des fréquentations passées, et (iii) l’ancienneté du site et de son fonctionnement sédimentaire qui témoigneraient des premières occupations humaines post-glaciaires.

37Le façonnement glaciaire et les premières manifestations des réajustements des versants consécutifs au retrait du glacier de la Similkameen (détente mécanique, écroulements de masse) constituent les traces visibles les plus anciennes du paysage de Chuchuwayha et de ses abords immédiats. À proximité du site archéologique (en amont et en aval), les stries glaciaires sont encore lisibles à la base des escarpements, soulignant ainsi un faible recul du versant dans ce secteur. La reconnaissance de morphologies glaciaires pariétales sur l’autre versant de la vallée signifie que la vallée glaciaire était très ample (300 à 400 mètres de largeur). On ne dispose pas dans l’état actuel des investigations d’éléments tangibles permettant de fixer la base altitudinale du lit glaciaire. Il devait être au moins plus bas que la base de l’aggradation alluviale post-glaciaire (base approximative de T3 aux environs de 485 m d’altitude au droit de Chuchuwayha). Dans le secteur d’étude, celle-ci correspond à la mise en place de la haute terrasse T3 présente sur les deux rives de l’actuelle Similkameen. Cette extension latérale associée à l’épaisseur de cette terrasse et à la nature très grossière du matériel alluvial souligne la puissance du cours d’eau et la disponibilité d’une importante charge sédimentaire. Sans disposer pour le moment de dates, on associe cette première phase d’alluvionnement généralisé au recul du glacier de la Similkameen dans son bassin versant amont. Dans ce contexte d’aggradation alluviale et de divagation de la rivière dans le large lit glaciaire, il est peu envisageable que la vallée ait été empruntée régulièrement par les premières communautés humaines.

38Concernant le site, il est intéressant de relever d’une part que l’altitude de la base des fouilles archéologiques actuelles est inférieure à celle du sommet de la terrasse T3, et d’autre part, l’absence de matériel d’origine alluviale dans le remplissage de l’abri sous roche (fig. 21). Nous associons cette absence à un premier effet d’écran des blocs écroulés de l’escarpement sud, à l’avant de l’abri sous roche (fig. 21).

39Le deuxième évènement majeur lié à la problématique archéologique est l’incision de la haute terrasse T3 : elle se traduit par un talus bien marqué au sud de l’abri sous roche (fig. 20-21) et des chenaux emboités au tracé oblique par rapport à l’axe de la vallée. Ces chenaux correspondent vraisemblablement à des incisions latérales et diffluentes du cours principal de la rivière, comme le suggèrent les dépôts de sables et de limons qui font penser à des sédiments de débordement. Les dépressions identifiées sur T4 correspondent à ces paléo-chenaux. Les analyses sédimentologiques indiquent un abandon progressif de ceux-ci par les écoulements au profit d’un apport de plus en plus conséquent de matériel éolien. Cet abandon alluvial peut être également consécutif d’une nouvelle phase d’incision de la Similkameen avec la mise en place de la terrasse étagée T5 (fig. 20). L’étude des sédiments éoliens contenus dans les anciens chenaux de T4 et dans l’abri sous roche (cf. supra) suggère une provenance locale : farines glaciaires présentes sur les hauts versants et alluvions fines des terrasses T3, T2, et T1, largement développées en amont du site (fig. 3). Le vent a également remanié une partie des sablons issus de la désagrégation et desquamation des parois de granodiorite et des blocs écroulés. Cet apport éolien s’est vraisemblablement poursuivi par la suite si on se réfère aux blocs de différentes générations d’écroulement (sur T3 et T4) dont la base est prise dans les limons éoliens. Cette dynamique de transport éolien durant toute la période couverte par ce travail est attestée par la sédimentation au sein de l’abri sous roche. La composition bi-modale du matériel fin est présente des horizons les plus profonds des fouilles archéologiques (2 m de profondeur) jusqu’aux horizons superficiels. La position d’abri derrière les chaos de blocs a favorisé le piégeage et la conservation du matériel éolien et des produits de la desquamation des hautes parois du site. Cette position d’abri et le surplomb en pied de paroi ont vraisemblablement favorisé les fréquentations passées dont les vestiges ont progressivement été ensevelis et conservés dans le matériel sédimentaire piégé.

40Les plus anciennes dates acquises sur des charbons de bois trouvés lors de la fouille archéologique de 2018 et 2019 se situent autour de 5 500 ans. Le site a été fréquenté entre 5 500 et 4 000 ans, ce qui suppose une accessibilité aisée de l’abri sous roche et une libre circulation au sein de la vallée. Dès la mise en place du niveau T4, le site devait être accessible compte-tenu de sa position altitudinale au-dessus de ce niveau. L’effet de « seuil », permis par la stabilité et la conservation des hauts niveaux de terrasse, a joué un rôle important pour circuler dans la vallée jusqu’au site. Hors d’atteinte par les divagations latérales de la Similkameen sur le fond de vallée, les populations ont ainsi pu se déplacer tôt pendant l’Holocène pour rejoindre l’abri sous roche de Chuchuwayha.

41L’étude en cours de la distribution des vestiges archéologiques et de leur datation indique que l’évènement catastrophique de l’explosion du Mount St Helens, daté de 3 500 ans, a eu un impact sur les occupations humaines du site. Le retour des fréquentations dans le site est attesté à partir de 2 500 ans. Depuis, le site de Chuchuwayha a été un lieu constant de fréquentation dans la vallée de la Similkameen.

Fig. 21 - Coupe de l’abri sous roche et synthèse des évènements morphogéniques dans le site archéologique.
Fig. 21 - Cross-section of the rock shelter and synthesis of the morphogenic events in the archaeological site.

Fig. 21 - Coupe de l’abri sous roche et synthèse des évènements morphogéniques dans le site archéologique.Fig. 21 - Cross-section of the rock shelter and synthesis of the morphogenic events in the archaeological site.

1. Dépôt fluvio-glaciaire très ancien (T3) ; 2. Dépôt sablo-limoneux (couverture éolienne, arènes) ; 3. Fouille archéologique (secteur 1, avec niveau de cendres volcaniques) ; 4. Blocs écroulés (dont cinq générations d’écroulement).
1. Very old fluvio-glacial deposit (T3); 2. Sandy-silt deposit (eolian cover, arenas); 3. Archaeological excavation (sector 1, with volcanic ash layer); Failed rocks (processed in five generations).

42Cette première synthèse morphogénique souligne la cohérence entre les données morphologiques, sédimentologiques, et archéologiques dans la compréhension des différentes unités paysagères de la vallée de la Similkameen aux abords du site de Chuchuwayha. La définition de ce canevas permet de définir les secteurs clés pour réaliser des prélèvements en vue de datations cosmogéniques. Compte tenu de la valeur sacrée du site et des abords, le nombre réduit de prélèvements nécessitait une première approche morphogénique solide contribuant à la construction d’une chronologie relative. Les sites privilégiés sont (i) les premiers chaos de blocs partiellement ensevelis dans la haute terrasse T3, (ii) les écroulements ultérieurs dont les blocs reposent sur la surface T3 et se propagent sur le talus de raccordement T3/T4, et (iii) les niveaux alluviaux des replats T3 et T4. Ces calages chronologiques permettront de fixer le cadre minimal d’accès au site de Chuchuwayha qui ne peut se faire que depuis le talweg de la Similkameen.

6. Conclusion

43Cet article avait pour objectif de définir le cadre morphogénique du site de Chuchuwayha afin de répondre à un triple questionnement archéologique.

44Le premier concerne les conditions d’accessibilité de l’abri sous roche par les communautés passées à la suite du retrait des glaces quaternaires. En effet, le site au pied d’un puissant escarpement granitique n’est abordable que par le fond de la vallée qui présente six replats topographiques (quatre dans le secteur étudié) liés à des formations fluvio-glaciaires et alluviales. Ce travail permet d’avancer que l’accès est possible depuis l’emboitement du niveau T4 dans la haute terrasse T3.

45Le deuxième questionnement porte sur la datation de mise en place de la haute terrasse T3 et d’emboitement du niveau T4 puis de l’incision de T5. Les dates à venir permettront de poser un cadre chronologique potentiel des premières occupations humaines à la suite du retrait glaciaire. Si nous disposons d’éléments relativement bien calés dans le temps pour les fréquentations du littoral de la Colombie Britannique et des régions plus septentrionales (Caldwell, 1954 ; Corner, 1968 ; Rousseau, 1993, 2004 ; Suttles, 1990 ; Carlson et Dalla Bona, 1996 ; Sturtevant et Walker, 1998 ; Boas, 2017), les données sur la zone montagneuse comprise entre la bande littorale et les plateaux intérieurs sont indigentes. Le travail entrepris vise à poser un cadre morphogénique robuste pour engager une stratégie de prélèvements pour datation et ainsi caler dans le temps les zones de cheminement aisées et peu exposées aux hautes eaux et à l’érosion de la Similkameen.

46Enfin le troisième questionnement traite de l’abri sous roche. Si ce dernier (abrupt et en surplomb) s’est mis en place bien avant le début de la sédimentation (absence de blocs écroulés dans les niveaux archéologiques), il est essentiel de préciser à partir de quand il a pu enregistrer les fréquentations humaines, soit depuis quand la sédimentation a commencé. Bien que le substratum rocheux n’ait pas été atteint au niveau des fouilles actuelles, il ressort de la disposition des unités stratigraphiques et des analyses sédimentologiques réalisées que les sédiments fins présents sous l’abri sous roche résultent d’un apport éolien et de la desquamation des parois. Le caractère continu de la sédimentation et la répartition des dates 14C sur charbons de bois (fig. 11) indique que depuis au moins 5 500 ans l’abri sous roche de Chuchuwayha fonctionne en piège sédimentaire, même pour des dépôts très fins et sensibles (ex. des cendres volcaniques) aux reprises d’érosion. Le travail réalisé permet enfin d’interroger la part des différentes générations d’écroulement à l’avant de l’abri sous roche dans sa fonction de piège et d’abri sédimentaire. La datation de ces écroulements permettra de fixer une borne temporelle dans la mise en place initiale des enregistrements sédimentaires dans l’abri.

47L’engagement de ce travail sur ces trois questionnements archéologiques se devait de poser un cadre morphogénique à la fois général et précis dans une région où les travaux géomorphologiques sont peu nombreux et pas aux échelles de temps et d’espace des problématiques archéologiques.

Auteur correspondant : Tel : +33 (0)4 79 75 87 07
julien.jacquet@univ-smb.fr (J. Jacquet)

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Annexe

Abridged English version

The studied site is located in British Columbia (Canada), in the Similkameen mid-Valley (fig. 1), where archaeological sites (including Rock art sites) are remarkably numerous. Chuchuwayha rock shelter is one of the main sites of the native Similkameen culture. Ethnologists, anthropologists and archaeologists studied the region (Caldwell, 1954 ; Corner, 1968 ; Carlson et Dalla Bona, 1996 ; Sturtevant et Walker, 1998 ; Copp, 2006, 2008 ; Boas, 2017). Following the request from the Upper Similkameen Indian Band, an interdisciplinary research program has been underway since 2019 to study the chronology of human occupation at Chuchuwayha and to develop the knowledge about its place in the history of native communities (Chuchuwayha: People and Nature in the Similkameen, led by A. Quiles). The importance of Chuchuwayha in the Similkameen culture, its location along an ancestral route linking the coastal region to the interior, and the proximity of parietal, archaeological, anthropological and geomorphological data in such a site (fig. 5) are either potential tracks and clues to study and highlight the link between Nature and Similkameen People. This article focuses on the geomorphological approach with two main questions: (i) what are the morphogenic events and dynamics which led to the site’s sheltered topography? (ii) Since the Quaternary glaciers’ retreat, which geomorphological clues allow us to measure the accessibility of the Similkameen valley floor for past communities?

The method was based on geomorphological mapping of the site and its surroundings (fig. 7). That map aims to question the nature and the interlocking of the different surfaces and landforms that structure the landscape at Chuchuwayha (fig. 6). Only with this tool, we can’t manage to deeply understand the relationship between several levels of flat grounds, the landforms at the surface of it, and the rock shelter’s sedimentary fill and geometry. Thus, eight geological digs were dug around the archaeological site (fig. 8). Those digs were used to sample sedimentary cores close to the shelter. They are used to characterise the layout and nature of the sedimentary deposits at key-points, identified earlier by mapping (fig. 13A-D, 14A-D). These eight geological digs were also used as reference-digs to compare the deposits within the rock shelter (fig. 10-11, 15-16) with the deposits outside. Characterising the sediments intersected by the archaeological sequence was essential for three reasons: (i) to establish a depth limit beyond which the excavations no longer made sense from an archaeological point of view (bedrock) ; (ii) to specify the geomorphological environment at the time of the first human occupation of the site; (iii) to understand the different events and morphogenic dynamics that marked the site throughout its occupations. The analysis protocol followed the classic method to obtain the granulometric distribution, heterometry (calculated indexes) and morphoscopic distribution of each sample analysed in every core of interest (Cailleux et Tricart, 1959 ; Passega 1964 ; Miall, 1985 ; Reading, 1996 ; Chamley et Deconinck, 2011).

Based on previous studies on the last extent of the LGM in particular, we discuss several important facts on Chuchuwayha’s morphogenic context and on the conditions of the site’s accessibility through time. First, six alluvial terraces were identified (T1 to T6 - fig. 8, 20). They were set up at different stages of the Similkameen River’s evolution, since the end of the glacial retreat (fluvio-glacial system, massive deposition of coarse pebbles and sand, over a major part of the valley floor, corresponding to T3 in the studied area) to the recent Holocene (fluvial system, deposition of fine pebbles, sand and silt, the river is wandering on the valley floor and finally tends to channelise, corresponding to T4 and T5 in the studied area). T3 and T4 clearly mark the transition in the Similkameen river hydrosystem. Because the site is located at the foot of a rock wall, the only possible way to access the rock shelter is via the valley floor. More specifically, this work suggests that the access is only possible since the downcutting of T4 in T3. As a result of the post-glacial rebalancing of the Similkameen slopes, boulders fell in front of the rock shelter during the formation of T3 and once the high terraces were stabilized. This phenomenon can be seen through to the entire valley (fig. 3). At Chuchuwayha, when the river was still flowing at the altitude of the T3 terraces, these boulders created a «screen effect». It prevented alluvial deposits from being deposited in the shelter. Later, this «screen effect» became a «trap effect» and engaged the trapping of aeolian material and the products of the desquamation falling from the rock wall above the site (fig. 21). The cultural remains were gradually buried and preserved in the trapped sedimentary fill. This type of deposit has also been found in other low and leeward areas around the site (dip 1 and 2, former channels of the Similkameen) (fig. 8, 13A, 14A).

This sedimentary signatures was mainly characterised by the shape of the quartz grains (morphoscopy): very angular (fig. 17A-B), sometimes with fragments of granodiorite (the site’s bedrock) (fig. 17B), constituted with several faces, one of which can be smoothened (reflecting the intervention of several processes) (fig. 17C), tending to be completely smooth, with cups/micro-pits (reflecting the effects of reworking by the wind) (fig. 17D). Quartz grains which tend to be angular, fall from the rock wall directly into the archaeological site, or from the boulders at the surface of the terraces. Then, the wind can rework this coarse deposits on the ground to produce a finer fraction of silty-sands. It may also collect silt from the terraces around the site into the rock shelter (fine alluvial sands and silts, glacial silts, etc.). This « trapping effect » is even more obvious considering the presence of a very characteristic and compact Mt. St. Helens volcanic ash layer in the stratigraphy of the excavations. In addition to its sedimentological characteristics, it provides an important temporal reference point (fig. 11, 18).

The aim of this work is to set a solid morphogenic framework in order to initiate the sampling for the dating of the previous events. Thus, the goal is to establish the time scale of the easy access areas that are not very exposed to the high waters and erosion of the Similkameen. Future results of the dating (cosmogenic dating of Chuchuwayha rockfalls and Similkameen terraces) will provide a potential chronological framework for the first human occupations following the glacial retreat. The continuous feature of the sedimentation and the distribution of 14C samples on charcoal (fig. 11) indicate that Chuchuwayha rock shelter has functioned as a sedimentary trap for at least 5,500 years, even for very fine deposits that are sensitive (e.g. volcanic ash) to renewed erosion.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 - Carte de localisation de la zone d’étude (Colombie Britannique, Canada).Fig. 1 - Location map of the studying area (British Columbia, Canada).
Légende A : Echelle provinciale ; B : Echelle régionale.A : provincial scale; B : regional scale.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 462k
Titre Fig. 2 - La vallée moyenne de la Similkameen à l’aval d’Hedley.Fig. 2 - The middle-Similkameen valley seen dowstream from Hedley.
Légende Au premier plan, la vallée est façonnée en ombilic dans les roches sédimentaires du groupe géologique Nicola. La petite ville d’Hedley se trouve à gauche sur la photo. À l’arrière-plan, la vallée se resserre au niveau d’un des plutons granodioritiques. Le site de Chuchuwayha se situe juste à l’arrière de cet ancien verrou. On relève également les différents niveaux de replats dans le fond de la vallée.In the foreground, the valley is shaped in the sedimentary rocks of the Nicola geological group, and consequently shaped wide open. The town of Hedley is on the left side of the photo. In the background, the valley narrows at an old glacial lock behind which Chuchuwayha is located: it is where one of the granodioritic plutons outcrops. The different flat levels of the valley floor discussed in this article can also be seen.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 389k
Titre Fig. 3 - Extrait de la carte géomorphologique de la moyenne vallée Similkameen (MNT créé à partir des nuages de point haute densité de LidarBC ; 2019).Fig. 3 - Extract of the Similkameen middle valley’s geomorphological map (the DEM had been created with the LidarBC’s high-density points clouds; 2019).
Légende T. 0 à T. 6. Niveaux de terrasses fluviatiles et fluvio-glaciaires, ordonnées selon leur altitude relative (où T. 0 est la plus haute par rapport à la rivière actuelle et la plus ancienne ; T. 6 est la plus basse et la plus récente) ; 1. Ancien verrou glaciaire (roches moutonnées sur affleurement granodioritique) ; 2. Secteur écroulé (la taille du cercle est relative à l’ampleur du processus) ; 3. Cône de déjection (suit la même sémiologie que les trames des différents niveaux de terrasses alluviales).T. 0 to T. 6. Levels of fluvial and fluvio-glacial terraces, ordered according to their relative altitude (where T. 0 is the highest and oldest terrace in relation to the present river and T. 6 is the lowest and most recent) ; 1. Former glacial lock (roches moutonnées on granodioritic outcrop); 2. Rock slope failure (the size of the hoop is relative to the extent of the process); 3. Alluvial fan (that follows the same semiology as the frames of the different levels of alluvial terraces)
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 674k
Titre Fig. 4 - Roches moutonnées et stries glaciaires sur l’un des anciens verrous glaciaires qui rythment la moyenne vallée de la Similkameen.Fig. 4 - Roche moutonnée and the glacial striaes (glacial grooves) on one of the Similkameen mid-valley’s glacial locks.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-4.jpg
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Titre Fig. 5 - L’abri sous roche de Chuchuwayha (photo : J.-J. Delannoy, mai 2019).Fig. 5 - Chuchuwayha rock shelter (photo: J.-J. Delannoy, may 2019).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-5.jpg
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Titre Fig. 6 – Les principales surfaces-repères topographiques de la vallée de la Similkameen au droit de l’abri sous roche de Chuchuwayha.Fig. 6 - The main topographic benchmarks of the Similkameen valley at Chuchuwayha.
Légende 1. Surface-repère du fond de vallée (terrasse) ; 2. Surface-repère de versant ; 3. Surface-repère du site archéologique.1. Valley floor surface-benchmark; 2. Slope surface-benchmark; 3. Archaeological site surface-benchmark.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-6.jpg
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Titre Fig. 7 - Carte géomorphologique détaillée de la vallée au droit du site de Chuchuwayha.Fig. 7 - Detailed geomorphological map of Chuchuwayha area.
Légende 1. Escarpement majeur ; 2. Courbe de niveau (équidistance de 20 m) ; 3. Rivière Similkameen (lit mineur) ; 4. Lit majeur ; 5. Ecoulements torrentiels intermittents (Sunset Creek) ; 6. Granodiorite ; 7. Granodiorite moins massive ; 8. Roche sédimentaire du complexe de l’Apex Mountain ; 9. Roche sédimentaire du groupe Nicola ; 10. Roche moutonnée ; 11. Remplissage alluvial (terrasses alluviales ordonnées de la plus haute et la plus ancienne à la plus basse et la plus récente) ; 12. Rebord d’érosion adouci ; 13. Rebord d’érosion régularisé ; 14. Rebord d’érosion abrupt ; 15. Ancien chenal ; 16. Incision fluviale, talus ; 17. Cône de déjection (les couleurs appliquées au figurés n° 12 à 17 suivent la même sémiologie et la même logique chronologique que les remplissages alluviaux des terrasses) ; 18. Couverture éolienne ; 19. Dépôt d’écroulement ; 20. Dépôt d’écroulement végétalisé ; 21. Tablier d’éboulis ; 22. Bloc écroulé (récent) ; 23. Bloc écroulé (ancien) ; 24. Cicatrice et loupe de glissement ; 25. Dépôt d’érosion mécanique ; 26. Lobe de solifluxion ; 27. Bloc écroulé d’intérêt archéologique ; 28. Talus d’origine anthropique, déblais ; 29. Nivellement, remblais ; 30. Route, chemin.1. Main scarp; 2. Contour (equidistance 20 m); 3. Main Similkameen River’s channel (minor bed); 4. Overbank flow area; 5. Sunset Creek; 6. Granodiorite; 7. Less massive granodiorite; 8. Sedimentary rock (Apex Mountain complex); 9. Sedimentary rock (Nicola Group) ; 10. Roche moutonnée; 11. Alluvial fill (alluvial terraces ordered from the highest and oldest terrace (T. 3) to the lowest and newest terrace (T. 6)); 12. Smoothed edge; 13. Regularised edge; 14. Steep edge; 15. Old river channel; 16. Fluvial cutting ; 17. Alluvial fan (the colours applied to n° 12 to 17 follow the same semiology and chronological logic as the alluvial terraces’s fill); 18. Aeolian deposit ; 19. Rock slope failure’s deposit; 20. Rock slope failure’s deposit (covered with vegetation); 21. Talus slope; 22. Fallen boulder (recent); 23. Fallen boulder (old); 24. Landslip; 25. Mechanical erosion deposit; 26. Solifluction lobe; 27. Boulder of archaeological interest; 28. Artificial excavation 29. Levelling, embankments; 30. Road, path.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-7.jpg
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Titre Fig. 8 – Situation des différents sondages et coupes réalisés sur les terrasses autour du site archéologique de Chuchuwayha (MNT créé à partir des nuages de point haute densité de LidarBC ; 2019).Fig. 8 - Location map of the nine geological digs studied to survey the terraces at Chuchuwayha archaeological site (the DEM had been created with the LidarBC’s high-density points clouds; 2019).
Légende 1. Terrasse supérieure (T.3) ; 2. Terrasse intermédiaire (T.4) ; 3. Rebord d’érosion fluviatile ancien ; 4. Talus artificiel, remblais ; 5. Talus intermédiaire régularisé (T.4 - T.5) ; 6. Talus supérieur abrupt ; 7. Talus supérieur en pente douce ; 8. Eboulements, écroulements.1. Upper terrace (T.3); 2. Middle terrace (T.4); 3. Ancient fluvial erosion edge; 4. Artificial slope, embankment; 5. Regularised middle slope (T.4 - T.5); 6. Steep upper slope; 7. Gently sloping upper slope; 8. Talus slope.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-8.jpg
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Titre Fig. 9 - Synthèse des relevés stratigraphiques des sondages S 1 et S3 sur les hauts niveaux de terrasse de la Similkameen, au droit de Chuchuwayha. Fig. 9 - Stratigraphic synthesis of the geological survey’s digs S 1 and S3 on the Similkameen’s upper and middle terraces, at Chuchuwayha.
Légende 1. Hautes eaux (galets fins à moyens jointifs, matrice moyenne, peu cohérente) ; 2. Très hautes eaux (gros galets jointifs, petits blocs roulés, matrice de sables moyens à grossiers peu cohérente) ; 3. Hautes eaux (galets moyens, matrice de sables moyens, peu cohérente) ; 4. Etiage (galets fins à moyens imbriqués, matrice limono-sableuse fine à moyenne cohérente) ; 5. Etiage (galets très fins jointifs, cailloutis, matrice fine peu cohérente).1. High-water discharge (jointed fine to medium pebbles, medium matrix, not very coherent); 2. Very high-water discharge (jointed large pebbles, small rolled boulders, medium to coarse sand matrix, not very coherent); 3. High-water discharge (medium pebbles, medium sand matrix, not very coherent); 4. Low-water discharge (interlocking fine to medium pebbles, fine to medium coherent silty sand matrix); 5. Low-water discharge (very fine gravels, pebbles, fine matrix, not very coherent).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-9.jpg
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Titre Fig. 10 – Localisation des fouilles archéologiques réalisées dans l’abri sous roche de Chuchuwayha.Fig. 10 - Location of the archaeological excavations in Chuchuwayha rock shelter.
Crédits © J.J. Delannoy
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-10.jpg
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Titre Fig. 11 – Relevé stratigraphique des carrés A à F de fouille du secteur 1.Fig. 11 - Stratigraphy from the A to F squares excavated in sector 1.
Crédits (Relevé J.J. Delannoy et J.M. Geneste. Dessin J.J. Delannoy).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-11.jpg
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Titre Fig. 12 – Organisation du matériel sédimentaire de la terrasse T3.Fig. 12 - Sediment organisation of the fluvio-glacial terrace T3.
Légende Photo de la coupe S1, au niveau du recoupement de la haute terrasse par l’ancienne voie de chemin de fer.Photograph of the survey’s dig S1, made alongside the railway’s artificial excavation.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-12.jpg
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Titre Fig. 13 - Synthèse des analyses sédimentologiques du sondage S4.Fig. 13 - Sedimentological anlyses’ synthesis of the S4 core.
Légende A : Remplissage sédimentaire de la dépression n° 1 (T4) ; B : Distributions granulométrique et morphoscopique de la fraction fine ; C : Images C/M de Passega de la fraction fine ; D : Répartition granulométrique de la fraction fine par rapport à la fraction grossière.A: Sedimentary fill of the dip n° 1 (T4); B: Particle size and morphoscopic distributions of the fine fraction; C: Passega C/M images of the fine fraction; D: Fine and coarse fractions distribution.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-13.jpg
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Titre Fig. 14 - Synthèse des analyses sédimentologiques du sondage S5.Fig. 14 - Sedimentological anlyses’ synthesis of the S5 core.
Légende A : Remplissage sédimentaire de la dépression n° 2 (T4) ; B : Distributions granulométrique et morphoscopique de la fraction fine ; C : Images C/M de Passega de la fraction fine ; D : Répartition granulométrique de la fraction fine par rapport à la fraction grossière.A: Sedimentary fill of the dip n° 2 (T4); B: Particle size and morphoscopic distributions of the fine fraction; C: Passega C/M images of the fine fraction; D: Fine and coarse fractions distribution.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-14.jpg
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Titre Fig. 15 - Synthèse des distributions granulométrique et morphoscopique de la fraction fine de la séquence sédimentaire CS1-2-3 (Unité de fouille archéologique C ; Secteur 1, abri sous roche de Chuchuwayha).Fig. 15 - Synthesis of particle size and morphoscopic distributions of the fine fraction from sedimentary sequence CS1-2-3 (archaeological excavation unit: C, sector 1, Chuchuwayha’s rock shelter).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-15.jpg
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Titre Fig. 16 - Images C/M de Passega de la fraction fine (séquence sédimentaire CS1-2-3) (Unité de fouille archéologique C ; Secteur 1, abri sous roche de Chuchuwayha). Fig. 16 - Passega C/M images of the fine fraction (sedimentary sequence CS1-2-3) (archaeological excavation unit:C, sector 1, Chuchuwayha’s rock shelter).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-16.jpg
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Titre Fig. 17 - Exemple de grains de quartz observés et caractérisés par morphoscopie.Fig. 17 - Exemples of quartz grains observed and characterised with the morphoscopy method.
Légende A : Fragments de granodiorite solidaire de grains de quartz ; B : Grains de quartz non-usés (anguleux et translucides) ; C : Grains de quartz non-usés (anguleux et translucides) et sub-anguleux (anguleux, dont certaines faces peuvent être sensiblement émoussées, voire piquetées) ; D : grains de quartz sub-anguleux piquetés, à micro-cupules.A: Granodiorite fragments attached to quartz grains; B: Unworn quartz grains (sharp and translucent); C: Unworn quartz grains and sub-angular quartz grains (sharp, but some faces of the grains may be noticeably smooth or even pitted); D: Sub-angular quartz grains pitted or with micro-cupules.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-17.jpg
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Titre Fig. 18 - Cendres volcaniques observées et caractérisées par morphoscopie à Chuchuwayha.Fig. 18 - Volcanic ashes observed and characterised with the morphoscopy method at Chuchuwayha.
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-18.jpg
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Titre Fig. 19 - Synthèse stratigraphique et analytique des signatures sédimentaires identifiées dans l’abri sous roche de Chuchuwayha.Fig. 19 - Stratigraphic and analytical synthesis of the sedimentary signatures identified in the Chuchuwayha rock shelter.
Légende 1. Désagrégation granulaire, desquamation de la granodiorite ; 2. Remaniement éolien ; 3. Cendres volcaniques ; 4. Potentielle arénisation des couches profondes. Représentation des résultats à l’aide du logiciel QGrain, et de l’algorithme EMMA (selon Liu et al., 2021).1. Granular disintegration, exfoliation; 2. Aeolian reworking; 3. Volcanic ashes; 4. Potential deep layers’grus. Calculation made using the QGrain software, and the EMMA algorithm (ac. to Liu et al., 2021).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-19.jpg
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Titre Fig. 20 - Coupe synthétique de la distribution des surfaces-repères (hautes terrasses) et des différents sondages aux abords du site de Chuchuwayha.Fig. 20 - Synthetical cross-section of the upper and middle terraces (where five out of 8 geological survey’s digs are located).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-20.jpg
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Titre Fig. 21 - Coupe de l’abri sous roche et synthèse des évènements morphogéniques dans le site archéologique.Fig. 21 - Cross-section of the rock shelter and synthesis of the morphogenic events in the archaeological site.
Légende 1. Dépôt fluvio-glaciaire très ancien (T3) ; 2. Dépôt sablo-limoneux (couverture éolienne, arènes) ; 3. Fouille archéologique (secteur 1, avec niveau de cendres volcaniques) ; 4. Blocs écroulés (dont cinq générations d’écroulement).1. Very old fluvio-glacial deposit (T3); 2. Sandy-silt deposit (eolian cover, arenas); 3. Archaeological excavation (sector 1, with volcanic ash layer); Failed rocks (processed in five generations).
URL http://journals.openedition.org/geomorphologie/docannexe/image/17496/img-21.jpg
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Pour citer cet article

Référence électronique

Julien Jacquet, Jean-Jacques Delannoy, Mike Allison, Johan Berthet, Susan Rowley, Brenda Gould, Megan Harris, Angela Clyburn, Emilie Chalmin, Jean-Michel Geneste et Anita Quiles, « Contexte géomorphologique du site archéologique de Chuchuwayha (Colombie Britannique, Canada). Apports de l’analyse sédimentologique »Géomorphologie : relief, processus, environnement [En ligne], 1 | 2023, mis en ligne le 11 juillet 2023, consulté le 12 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/geomorphologie/17496 ; DOI : https://doi.org/10.4000/geomorphologie.17496

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Auteurs

Julien Jacquet

Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS, Université Savoie Mont Blanc, Bâtiment « Pôle Montagne », 5 boulevard de la mer Caspienne, F 73376, Le Bourget du Lac, France.

Jean-Jacques Delannoy

Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS, Université Savoie Mont Blanc, Bâtiment « Pôle Montagne », 5 boulevard de la mer Caspienne, F 73376, Le Bourget du Lac, France. Institut Universitaire Français – Chaire Senior.

Articles du même auteur

Mike Allison

Upper Similkameen Indian Band, 161 Snaza’ist Drive, PO Box 220, Hedley, BC, V0X 1K0, Canada.

Johan Berthet

STYDX4D, HB9, 12 Allée du lac de Garde, 73370 Le Bourget-du-Lac, France.

Articles du même auteur

Susan Rowley

University of British Columbia (UBC), 6393 NW Marine Drive, Vancouver, BC, V6T 1Z2, Canada.

Brenda Gould

Similkameen Consulting, 725 Ellis Avenue, Hedley BC, V0X 1K0, Canada.

Megan Harris

University of British Columbia (UBC), 6393 NW Marine Drive, Vancouver, BC, V6T 1Z2, Canada.

Angela Clyburn

Independent consultant in rock art in British Columbia, 161 Snaza’ist Drive, PO Box 220, Hedley, BC, V0X 1K0, Canada.

Emilie Chalmin

Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS, Université Savoie Mont Blanc, Bâtiment « Pôle Montagne », 5 boulevard de la mer Caspienne, F 73376, Le Bourget du Lac, France.

Jean-Michel Geneste

Conservateur général du patrimoine honoraire, archéologue du Paléolithique, membre associé du laboratoire PACEA UMR 5199 CNRS, Université de Bordeaux, Bâtiment B2, Allée Geoffroy Saint-Hilaire, 33615, Pessac, France.

Anita Quiles

Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO), 37 rue al-Cheikh Aly Youssef, B.P. Qasr el-Ayni, 11652, 11441 Le Caire, Egypte.

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